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但是现有的切割装置设备功能单一,无法做到与缠绕装置一体化,且切割装置往往需要人工手动对缆线进行切割,需要浪费大量劳动力资源,提高企业的生产成本,为此我们设计了一款新型的一种电子通信缆线缠绕切割装置。技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种电子通信缆线缠绕切割装置,以解决现有的技术缺陷和不能达到的技术要求。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种电子通信缆线缠绕切割装置,包括机箱、安装座、轴承、滚筒、驱动装置、第二安装座和万向轮,所述机箱顶部左侧设有安装座,安装座与机箱通过镶嵌连接,所述安装座右侧设有轴承,所述轴承右侧设有滚筒,所述滚筒与轴承通过套接连接,所述滚筒右侧设有驱动装置,驱动装置右侧设有第二安装座,第二安装座与机箱通过镶嵌连接,所述机箱底部设有万向轮,万向轮与机箱通过可拆卸配合连接,所述机箱由切割器、第二切割器、连接杆、第二连接杆、第二驱动装置、气缸执行件、滑轨、第三安装座和电路组件组成,所述机箱顶部中侧设有切割器和第二切割器,切割器和第二切割器的底部延伸至机箱内部,所述切割器底部设有连接杆,所述第二切割器底部设有第二连接杆,所述连接杆和第二连接杆底部设有第二驱动装置,第二驱动装置与连接杆和第二连接杆通过螺纹连接,所述第二驱动装置两侧设有气缸执行件,所述第二驱动装置底部设有滑轨,所述滑轨底部设有第三安装座,第三安装座与机箱内部两侧通过螺纹连接,所述电路组件位于机箱内部底侧。
1-3、通过引入薄铌屏障、更高纯度的硼粉、优化Monel(镍铜合金)的比例等改进措施,提高了机械性能和电阻率,生产出一种坚固的1毫米直径的MgB2线材,并在CERN开发和验了不同的电缆布。2、CORC电缆和导体:
CORC电缆和导体在高场磁体和电力系统中得到了应用,是在大型磁铁的45 kA和10 T/4 K的六绕一ReBCO-CORC电缆-导体导体的开发上取得了重要进展。
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4.1 电缆配线概述
市内通信网按照用户分布状况,从市内电话出电缆开始,将电缆芯线分配到各个配线点,既能用户当前需要,又能适应未来的发展,这种分配芯线的方式称作“电缆配线”或用户电缆线路的配线。
1、有关交接箱和分线设备的一般规定
2、交接箱的分类
(1)按交接箱内有无接线端子分为无端子交接箱和有端子交接箱。
(2)按其接续方式不同分为压接式和卡接式两大类。卡接式又分为接线子卡接式和模块卡接式,模块卡接式细分为直卡式和旋转式。
(3)按交接箱安装位置不同分为架空式交接箱的安装、落地式交接箱的安装。
3、交接箱的安装
(1)落地式交接箱的安装
(2)架空式交接箱的安装
4、交接箱的芯线连接:
(1)采用双面旋转模块直接接入背面,旋转端子接入芯线;
(2)采用单面旋转模块采用扣式接线子或模块接线子接入芯线。
(3)接续完毕后,进行对号、缘性能测试。确认合格后,模块支架恢复原位。
5、交接箱的接地:
(1)落地式交接箱屏蔽线接地的制作
交接箱的屏蔽线连接板与箱体相互缘,电缆屏蔽线连接在连接板上并接一个地线,箱体在基座的其中一个固定螺丝上做好地线。如图7—9所示。
(2)架空交接箱屏蔽线接地的制作
交接箱的屏蔽线连接板与箱体缘,屏蔽线连接在连接板上,接一个地气棒,箱体及站台应另接一个地气棒接地。
6.交接箱成端电缆芯线与交接箱模块的连接
如图所示。确认合格后,模块支架恢复原位。交接箱的芯线连接:成端电缆芯线与模块的芯线接续。
(1)采用双面旋转模块直接接入背面,旋转端子接入芯线;
(2)采用单面旋转模块采用扣式接线子或模块接线子接入芯线。
接续完毕后,进行对号、缘性能测试。
7、分线设备的分类和结构
(1)型式 按其接续方式不同可分为压接式和卡接式两大类。按其安装方式不同可分为挂式和嵌式两种。
(2)规格 分线设备产品按其容量可分为5、10、20、30、50、100回线等规格。
(3)标记 产品的完整标记由标准号、型号构成。
示例:市内通信电缆分线盒 YD/T 740—95XFO—03—10
即表示总容量为10回线的XFO—03型市内通信电缆分线盒。
(4)结构形式 本产品由盒体、盒盖和接线排构成
8、分线设备安装
分线设备是配线电缆的终端设备。分线设备在电杆及墙壁上安装,不论采用木质或金属背架均要求牢固、端正、接地良好。室外分线盒在水泥杆上安装和墙式室外分线盒的安装分别如图A和图B所示。分线设备的内部安装如图C所示。
8.用户引入线与引入设备
从电缆分线设备到用户话机的这一段线路叫用户引入线。用户引入线分为两部分,即分线设备下线和用户室外皮线。
通信电缆的类型及选择...................................123.1通信电缆的类型......................................13
3.1.1长途通信电缆....................................15
3.1.2城市通信电缆....................................16
未来光纤技术的发展趋势
空芯光纤(损耗降至0.3dB/km)将颠覆传统全反射传输机制。3D打印光纤实现复杂结构(如螺旋芯)一体化成型。智能光纤集成MEMS传感器,实现自诊断功能。太赫兹波段光纤(0.1-10THz)开辟新频谱资源。生物降解光纤(PLA基)满足环保要求。量子光纤网络实现纠缠光子分发,构建量子互联网。预计到2030年,多芯光纤将占长途干线市场的40%,单纤容量突破100Tbps。