Als belangrijk medium voor informatieoverdracht hebben de vlamvertragende prestaties van optische kabels veel aandacht getrokken. In een gesloten brandomgeving vormt dit, vanwege het verbruik van een grote hoeveelheid zuurstof en het vrijkomen van een grote hoeveelheid warmte en stof tijdens de verbranding, een aanzienlijke bedreiging voor de evacuatie van personeel en de veiligheid van apparatuur. In augustus 2020 werd de nationale standaard GB51348-2019 (
Er zijn gedetailleerde specificaties opgesteld voor piekwaarde, totale warmteafgifte, verbrandingsdruppels, rooktoxiciteit en corrosiviteit. Gewone vlamvertragende optische kabels zijn moeilijk om aan de eisen te voldoen, dus het is noodzakelijk om de verbrandingsprestaties van optische kabels op Bl-niveau te bestuderen en te ontwikkelen.
Dit artikel bespreekt alleen de verbrandingsprestaties van de Bl-klasse, zonder in te gaan op aanvullende kwaliteiten zoals &P-verbrandingsdruppels, rooktoxiciteit en corrosiviteit. De verbrandingsprestaties, testmethoden en beoordelingscriteria voor optische kabels van klasse B1 zijn duidelijk vereist door nationale normen, waaronder GBrr 31247-2014<
Volgens de voorlopige experimentele gegevensstatistieken zijn de bindingsmethode, de vlamvorm en de opening van het mondstuk allemaal factoren die de piekwarmteafgiftesnelheid en de totale warmteafgifteprestaties beïnvloeden. Om gegevensconsistentie te garanderen, 3.1 GYTAH58 glasvezelkabelstructuurontwerp en testplan. In de vlamvertragende glasvezelkabelstructuur bevindt zich een grote hoeveelheid vezelpasta en kabelpasta in de kabel
Wachten op brandbare stoffen kan leiden tot piekwarmteafgifte (HRR), totale warmteafgifte (THR) binnen 1200 seconden na blootstelling aan brand, en totale rookproductie (TSP) binnen 1200 seconden na blootstelling aan brand. In dit artikel wordt, terwijl de interne brandbare stoffen van de optische kabel worden geminimaliseerd, de optimale structuur aangenomen om materialen met een hoge schaal voor de binnenste beschermlaag en ultrahoge vlamvertragende materialen voor de buitenste beschermlaag te ontwikkelen die warmte absorberen en bestand zijn tegen druipen. De structurele afmetingen van de GYTAH58 optische kabel zijn consistent gehouden en de binnen- en buitenmantels zijn gemaakt van keramisch zuurstofbarrièremateriaal (TC), waterstofperoxidespiegel (MH) en aluminiumhydroxide (Ø í. IV), evenals weinig rook. halogeenvrije mantelmaterialen die voornamelijk uit de laatste twee in verschillende verhoudingen bestaan. De volgende zes testschema's laten de meest voor de hand liggende uitzetting zien, terwijl de binnenste beschermende aluminiumtape uitzet. De buitenste beschermlaag draagt tijdens de verbranding warmte over aan de interne kabelkern. Als de binnenste en buitenste beschermlagen geen omhulsel kunnen vormen om het grootste deel van de externe warmte te isoleren, zal de opgehoopte warmte in de kabelkern uitzetten, waardoor de binnenste aluminium strip en de buitenste stalen strip van de optische kabel uitzetten, wat resulteert in een ongecontroleerde verbranding. MH-vlamvertragers hebben een goede thermische stabiliteit, zijn niet giftig, onderdrukken rook en bevorderen efficiënt de carbonisatie van het substraat. Ze hebben ook de functie van het neutraliseren van zure en corrosieve gassen die tijdens de verbranding ontstaan, zonder corrosieve gassen te produceren. De ontledingsenergie van MH-vlamvertragers bedraagt 1244 J/g, wat hoger is dan de ontledingsenergie van 1127 J/g. Daarom helpt het gebruik van MH-vlamvertragende brandstof voor zowel de binnen- als de buitenmantel de efficiëntie van de vlamvertraging te verbeteren.
Bij het structurele ontwerp van de GYTAH58 optische kabel werden drie verschillende, rookarme, halogeenvrije mantelmaterialen gebruikt voor de combinatie van binnen- en buitenmantel, en werden zes schema's van Bl-niveau vlamvertragende optische kabelmantelmaterialen ontworpen. Door experimentele vergelijking werd ontdekt dat zowel de binnen- als de buitenmantel vlamvertragende brandstof van aluminiumhydroxide gebruikten, en dat zowel de binnen- als de buitenmantel vlamvertragende brandstofschema's met waterstofoxidespiegels en aluminiumhydroxideverbindingen gebruikten, die niet voldeden aan de vereisten van Bl-niveau vlamvertragende prestaties. De binnenmantel maakte gebruik van keramisch zuurstofbarrièremateriaal, en de buitenmantel gebruikte waterstofoxidespiegel en vlamvertragende brandstof van aluminiumhydroxideverbinding, die kon voldoen aan de vereisten van verbrandingsprestatie-indicatoren op Bl-niveau: zowel de binnen- als buitenmantel gebruikte MH vlamvertragende brandstof, en De verbrandingsprestaties op B1-niveau waren het meest uitstekend. Het gebruik van hoogvullend waterstofoxide-spiegelbekledingsmateriaal voldeed echter niet aan de eisen van vlamvertragende prestaties op Bl-niveau. De mechanische eigenschappen en scheurvastheid van vlamvertragende optische kabels zijn relatief slecht. Bovendien bestaat er een zekere correlatie tussen de carbonisatiehoogte van de verbranding van optische kabels en de piekwarmteafgiftesnelheid en de totale warmteafgifte. Naarmate de carbonisatiehoogte toeneemt, vertonen de piekwarmteafgiftesnelheid en de totale warmteafgifte een stijgende trend.




