挤管的缺点
1.胶层致密程度较低。由于型芯和套筒间的夹角很小,使得塑料在挤压过程中产生的压紧(紧)。为解决这一问题,可在挤出机中增加拉伸比,使分子排列整齐,从而提高塑层密实度。2.塑料与线芯的粘接强度较低,这正是绝缘挤出中挤管不能普遍使用的主要原因。抽气法能提高塑料与线芯之间的粘结强度,当然,提高拉伸率也是有用的。3.外貌质量不如挤压式圆整,成绳.绕包.编织等芯线的不均匀性往往暴露在护套表面外观上。如果是本地的模具设计,选模时,外貌质量会提高,但总比不上挤压式圆整。4.根据线缆的不同结构及覆被材料的特点,加工过程中选择的模具结构也会有所不同。 模具的结构要根据具体的生产工艺和产品要求进行设计。深圳软光机头

一、光缆模具在光通信领域的应用已经成为了不可或缺的一部分。光纤光缆模具的设计和制造是一项复杂的过程。首先,工程师们需要根据光缆的需求和规格,确定所需的模具类型和尺寸。然后,他们使用计算机辅助设计(CAD)软件来绘制模具的三维图形,并进行模拟分析,以确保模具的结构和性能满足需求。在模具的制造过程中,需要采用各种机械加工工艺,如车削、铣削、钻孔等。这些工艺确保了模具的精度和质量。光通信领域得到广泛应用,并有着较大的发展潜力。 深圳软光机头模具的尺寸精度直接影响光纤光缆的质量。

挤压式适用于挤出塑料绝缘,交联聚乙烯绝缘大多采用这种方法。其优点是挤包层紧密结实,表面平整;缺点是挤出线芯弯曲性能不好,对配模的准确性要求较高。挤管式适用与塑料护套的挤出,其优点是挤包层的厚度均匀,挤出线缆的弯曲性能好,能节省材料,配模简便,能挤包各种形状的线芯,例如扇形绝缘层;缺点是挤包层不紧密,制品表面有线芯或缆芯绞合的痕迹。钨钢模:目前常用于铝拉,且使用寿命较短,一般用于过桥模,钨钢模耐磨性一般、价格低廉,其强度不适合于铜拉,拉制线芯表面不光滑。
挤压式适用于挤出塑料绝缘,交联聚乙烯绝缘大多采用这种方法。其优点是挤包层紧密结实,表面平整;缺点是挤出线芯弯曲性能不好,对配模的准确性要求较高。挤管式适用与塑料护套的挤出,其优点是挤包层的厚度均匀,挤出线缆的弯曲性能好,能节省材料,配模简便,能挤包各种形状的线芯,例如扇形绝缘层;缺点是挤包层不紧密,制品表面有线芯或缆芯绞合的痕迹。钨钢模:目前常用于铝拉,且使用寿命较短,一般用于过桥模,钨钢模耐磨性一般、价格低廉,其强度不适合于铜拉,拉制线芯表面不光滑。
半挤管式模具
半挤管式模具又称半挤压式模具,模芯有“短嘴”,一般模芯模嘴在模套定径区的1/2处。半挤管式模具与挤管式模具大体相同,只是模嘴长度比挤管式短,模套定径区长度也比挤管式稍短,其吸取了挤管式和挤压式的优点,改善了上面两种方式模具的缺点,适用性较广,但线芯柔软性较差或线芯弯曲时,不宜采用此类模具。挤管式模具:模芯有“长嘴”,配合时一般将模芯嘴与模套口持平,这样就组成挤管式模具。其是利用塑料的可拉伸性,与挤压式模具相比,具有高效率、易调偏、挤出线芯的弯曲性能好、使用寿命长、配模互换性强等优点,但在挤出致密性、挤出质量等方面不如挤压式模具。 对于光缆护套挤出模具,要保证挤出的护套壁厚均匀。

光纤光缆模具制造的特点和要求如下:1.高精度:模具的制造需要保证尺寸和几何形状的精确度,以满足光缆的制作要求。2.耐磨性:模具在长时间使用过程中,会受到磨损和磨蚀,需要具备较高的耐磨性能,以延长模具的使用寿命。3.稳定性:模具在注射过程中需要承受较大的压力和力量,需要具备足够的强度和稳定性,以确保模具的性能和寿命。4.导热性:模具需要具备良好的导热性能,以确保光缆在注射过程中的均匀凝固和质量。总的来说,光纤光缆模具制造工艺要求精确、稳定,模具材料要具备耐磨性、导热性和稳定性等特点,以满足光缆制作的高要求。光纤光缆模具的设计要考虑光纤的抗压强度和环境适应性。深圳软光机头
光纤光缆模具的制造需要进行严格的材料选择和处理。深圳软光机头
不同类型抛光应注意的事项:(1)对于硬度较高的模具表面只能用清洁和软的油石打磨工具。(2)在打磨中转换砂号级别时,工件和操作者的双手必须清洗干净,避免将粗砂粒带到下一级较细的打磨操作中。3)在进行每一道打磨工序时,砂纸应从不同的45°方向去打磨,直至消除上一级的砂纹,当上一级的砂纹清理后,必须再延长25%的打磨时间,然后才可转换下一道更细的砂号。
一般认为抛光技术影响表面粗糙度,其实好的抛光技术还要配合质优的钢材以及正确的热处理工艺,才能得到满意的抛光效果;反之,抛光技术不好,就算钢材再好也做不到镜面效果。质优的钢材是获得良好抛光质量的前提条件,钢材中的各种夹杂物和气孔都会影响抛光效果。要达到良好的抛光效果,工件必须在开始机械加工时要注明抛光的表面粗糙度,当一件工件确定需要镜面抛光时,必须要选抛光性能好的钢材并且都经过热处理否则达不到预期的效果。如需了解更多,欢迎您来电咨询,我们真诚期待您的来电,与您一起沟通。 深圳软光机头