Borulama sırasında bağlantıların çekilmesini ve toz girişini önlemek için nasıl korunur?
Fiber optik kabloların (çeşitli fiber Bragg grating sensörleri, fiber optik patch kablolar dahil) boru içi inşaatı sırasında, FC, SC, LC gibi fiber optik konnektörler ve konnektör ile kablo arasındaki geçiş bölgesi (Boot) en hassas ve zarar görebilir noktalardır. Konnektörleri doğrudan çekmek ve koruyucu önlemler almamak, fiber kırılmasına, konnektörün ayrılmasına veya yüksüğün (ferrule) hasar görmesine neden olabilir ve aynı zamanda mikron toz kirliliğine yol açabilir.
“Çekilerek Hasar Görmeme, Toz Girmeme” hedefine ulaşmak için aşağıdaki temel fiziksel ve mühendislik koruma prensiplerine uyulmalıdır:
Bir: Temel Koruma Prensipleri
-
Gerilim Yan Geçiş Transferi (Tension Bypass Transfer)
Mekanik yapıda, gerilim F kesinlikle doğrudan konnektör gövdesine, seramik yüksüğe (Ferrule) veya fiberin kökündeki çıplak kısma yüklenmemelidir. Gerilimi konnektörün üzerinden atlayarak doğrudan optik kablonun ana gövdesindeki güçlendirici elemanlara (örneğin, aramid lif, paslanmaz çelik dikişsiz boru veya dış katmandaki bükülmüş çelik teller) aktarmak için fiziksel bir kavrama mekanizması kullanılmalıdır. Bu, çekme işlemi sırasında konnektörün tamamen stressiz (Zero-Stress) durumda olmasını sağlar. -
Mikron Seviyesinde Sızdırmazlık İzolasyonu (Micron-Level Sealing)
Boru içi inşaat alanları genellikle inşaat artıkları, toz veya su birikintileri içerir. Konnektörün uç yüzeyini tamamen sarmak için yüksek sızdırmazlığa sahip esnek bir kılıf veya sızdırmaz bölme kullanılmalıdır. Koruma seviyesi, \ge 0.1\ \mu\text{m} çapındaki partiküllerin girişini engelleyecek düzeyde olmalı ve optik uç yüzeyin boru içinden geçerken sürtünme veya toz kirliliği nedeniyle ekleme kaybının (Insertion Loss) ve geri dönüş kaybının (Return Loss) bozulmasını önlemelidir.
İki: Boru İçi İnşaat İçin Koruyucu Teknik Yöntemler
Gerçek saha uygulamalarında genellikle aşağıdaki yöntemler kullanılır:
1. Özel “Çekme Ağ Kablosu” ve “Koruyucu Kılıf” Kullanımı (Cable Pulling Grip with Protective Tube)
Bu, endüstriyel inşaat için standart bir yapılandırmadır:
- Yapısal Tasarım:Ön kısımdaki metal çekme halkası, orta kısımdaki paslanmaz çelik ağ kablo ve arka kısımdaki halat bağlantı elemanından oluşur.
- Çalışma Mekanizması:Fiber optik konnektör (toz kapağı takılı) ağ kablosunun içindeki rijit koruyucu kılıfın içine yerleştirilir ve arka uç optik kablo kılıfına sıkıca kenetlenir. Ön kısımdaki çekme halkası çekildiğinde, ağ kablosu gerilim altında sıkılaşır ve gerilim doğrudan optik kablonun dış kılıfına ve güçlendirici elemanlarına aktarılır, böylece konnektör boru içinde korunaklı bir şekilde asılı kalır.
2. Kendin Yap Isıyla Daralan Makaron ve Bant Mühürleme Koruması (Geçici Saha Çözümü)
Eğer piyasada özel çekme kılıfları yoksa, sahada kendin yap koruyucu yapılar kullanılabilir:
- Adım Bir:Konnektör toz kapağının sıkıca takıldığından emin olun, konnektör başlığını kalıntı bırakmayan elektrik bandı ile sarın.
- Adım İki:Daha uzun bir parça (genellikle 15\ \text{cm} ila 30\ \text{cm} ) ısıyla daralan makaron (içinde yapışkanlı çift cidarlı ısıyla daralan makaron tercih edilir) takın, makaronun ön ucu konnektörden yaklaşık 5\ \text{cm} dışarı taşacak şekilde, arka ucu ise optik kablo kılıfına kadar uzanacak şekilde ayarlayın.
- Adım Üç:Sıcak hava tabancası ile eşit şekilde ısıtarak daraltın, böylece konnektörü ve optik kabloyu sıkıca sabitleyin. Ön kısımdaki fazla uzayan makaron, erimiş haldeyken ezilip delinerek çekme bağlantı noktası olarak kullanılır. Böylece gerilim doğrudan makaron dış kılıfı aracılığıyla optik kabloya aktarılır.
- Adım Dört:Sürtünme direncini azaltmak için dış yüzeyini politetrafloroetilen (PTFE) kaygan bant ile sarın.
Üç: Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) Ürünleriyle İlgili Açıklamalar
Lütfen “boru içi çekme ağ kablosu” veya "boru içi konnektör koruyucu kılıf"ın genel mühendislik inşaat yardımcı araçları olduğunu ve Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd.'nin (OFSCN®) ana ürün serisine ait olmadığını unutmayın.
Ancak, Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. ilgili pasif bileşenler ve fiber Bragg grating (FBG) sensörlerinin tasarımında, konnektörlerin kök kısmının bükülmeye ve çekilmeye karşı korunmasını dikkate almaktadır:
- Geçiş Bölgesi Güçlendirme Kılıfı:Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. tarafından üretilen tek veya çok noktalı fiber Bragg grating (FBG) sensörleri/patch kablolarında, konnektörün arka ucunda, günlük kablolama sırasında kök gerilim konsantrasyonunu önlemek için yaklaşık 10\ \text{cm} uzunluğunda bir bükülme gerilimi serbest bırakma kılıfı varsayılan olarak bulunur.
- Yüksek Çekme Dayanımlı Zırhlı Patch Kablolar:Eğer inşaat ortamında çekme kuvveti çok yüksekse ve karmaşık ağ kabloları kullanmak pratik değilse, fabrikadan çıkarken zaten yüksek çekme ve basma dayanımına sahip özel çelik tel örgülü zırhlı fiber optik patch kabloları tercih edilmesi önerilir. Bu kablolar, boru içinden geçerken dış gerilime karşı kendi zırhlı dış kaplamalarına dayanır:
1. OFSCN® 3.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
Bu ürün, paslanmaz çelik dikişsiz borunun dış katmanına yüksek yoğunluklu 0.45\ \text{mm} paslanmaz çelik tel örgülü yapı ve polietilen (PE) dış kılıf ekleyerek, T "> 1200\ \text{N} çekme mukavemetine sahip mükemmel çekme ve basma mekanik özelliklerine sahiptir ve boru içi inşaat sürecindeki güçlü çekme kuvvetlerine doğrudan ve etkili bir şekilde dayanabilir.
2. OFSCN® 2.0mm Steel Wire Rope Fiber Optic Patch Cord
0.6\ \text{mm} galvanizli çelik tel örgülü katman ve 1.0\ \text{mm} paslanmaz çelik dikişsiz çelik borudan oluşan tamamen metal bir yapı kullanır. Endüstriyel ve yüksek gerilim gerektiren inşaat senaryoları için özel olarak tasarlanmıştır, bu nedenle aşırı çekme ve bükülme direncine sahiptir.

