Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р МЭК 60793-1-47-2014; Страница 7

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия (Настоящий стандарт распространяется на природные горючие газы, поставляемые в системы газораспределения и используемые в качестве сырья и топлива промышленного и коммунально-бытового назначения) ГОСТ Р МЭК 60793-1-46-2014 Волокна оптические. Часть 1-46. Методы измерений и проведение испытаний. Контроль изменений коэффициента оптического пропускания (Настоящий стандарт устанавливает единые требования для контроля изменения коэффициента оптического пропускания оптического волокна, обеспечивая проверку соответствия волокон и кабелей коммерческим целям. . В настоящем стандарте приведены два метода для контроля изменения коэффициента оптического пропускания оптических волокон и кабелей, которое происходит во время механических испытаний или испытаний на воздействие внешних факторов, или тех и других. Это позволяет контролировать изменение параметров оптического пропускания, возникающее вследствие оптической неоднородности, физических дефектов и изменения наклона кривой затухания:. - метод А: изменение коэффициента пропускания оптического волокна в зависимости от сигнала передаваемой мощности;. - метод В: изменение коэффициента пропускания оптического волокна в зависимости от мощности сигнала обратного рассеяния) ГОСТ Р МЭК 60793-1-33-2014 Волокна оптические. Часть 1-33. Методы измерений и проведение испытаний. Стойкость к коррозии в напряженном состоянии (Настоящий стандарт содержит описание пяти основных методов испытаний, касающихся определения характеристик стойкости к коррозии оптического волокна (ОВ) в напряженном состоянии. Целью настоящего стандарта является установление единых требований к механическим характеристикам стойкости к коррозии в напряженном состоянии. Испытания на динамическую усталость и статическую усталость на практике используют для определения характеристик стойкости к коррозии в напряженном состоянии, динамического n параметра и статического n параметра)
Страница 7
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 60793-1-47—2014
5.1.2 Одномодовые волокна
Разные сферы применения оптических волокон могут потребовать разных условий прокладки:
разные типы волокон были разработаны для достижения оптимальных характеристик при изгибе для
каждого условия прокладки.
Две типовые схемы расположения волокна рассматриваются для разных (возможно) типов
волокон, для которых разные измерительные установки должны использоваться при определении
характеристик этих волокон.
a) Магистральные сети: вдали от городов свободное пространство обычно нетрудно найти, и
изгибыволоконмогутбытьограниченыотносительнобольшимирадиусами.Волокна,
предназначенные для данного применения, испытывают в похожих условиях, то есть с
использованием образцов, наматываемых вокруг оправок относительно большого радиуса, например
25-30 мм.
На данную измерительную установку главным образом воздействуют ошибки, определяемые
низким отношением SiN и нежелательным натяжением, скручиванием или наличием петель на
относительно длинном отрезке волокна, используемого при проведении измерений.
b
) Сети доступа: условия эксплуатации требуют наименьшее возможное значение радиуса
изгиба в соответствии с ожидаемым сроком службы и допустимыми потерями. Волокна,
предназначенные для данного применения, испытывают в похожих условиях, то есть образцы
изгибают с малыми радиусами, например в диапазоне 7.5-15 мм (см. приложение А).
На результаты измерения могут влиять различные источники, один из которых отражения.
Например, отражение света от границы покрытие/воздух или покрытие/стекло. от окружающих
поверхностей (включая поверхность оправки, если она используется) или от соединителей.
Испытание можно проводить на образцах, совершая полный (360°) оборот (обороты) вне
помещения или вокруг соответствующей опоры (оправки) или совершая эквивалентное число
неполных оборотов, например, и-обороты (180е) или четверти оборотов (90°) вне помещения или
вокруг соответствующих опор. Длина испытуемого образца разнится в зависимости от того,
наматывают ли волокно вокруг оправки полными или неполными оборотами. Например, длина
полного оборота равна удвоенной длине u-оборота или в четыре раза превышает длину четверти
оборота. В дальнейшем термин «виток» относится к полному1обороту. Один виток может также
состоять, например, из двух последовательных (/-оборотов или четырех последовательных
четвертей оборота. Это нужно учитывать при нормировании результатов к длине или образцу (число
витков).
Следующие рекомендации применяют к условиям проведения испытания в обоих случаях
(вышеуказанные пункты а) и Ь)):
Число оборотов
Число оборотов должно соответствовать значениям, указанным в технических условиях на
изделие.
Для одномодовых волокон затухание возрастает по линейному закону с увеличением числа
витков.
Для каждого радиуса число оборотов выбирают таким образом, чтобы:
вводимые потери значительно превышали порог обнаружения испытательной установки; при
необходимости, например, для волокон с потерями вследствие малых изгибов испытания можно
проводить при большем числе оборотов, чем требуется в технических условиях затем проводят
линейное нормирование к установленному числу витков;
вводимые потери значительно ниже начального уровня нелинейной области испытательной
установки: для радиусов изгиба в диапазоне 5-10 мм это может подразумевать, что должно быть
использовано не более 5-10 оборотов.
Радиус изгиба
Значение радиуса изгиба должно соответствовать значениям, указанным в технических
условиях на изделие2).
Если имеет место чрезмерное смещение между следующими друг за другом (/-оборотами волокна, то
длина образца наматываемого двумя (/-оборотами может быть меньше одного витка. Предлагается
максимальное смещение между соседними (/-оборотами в 0.5 мм.
Потери, вызванные изгибами, на одномодовом волокне увеличиваются экспоненциально при
увеличении значения длины волны и при уменьшении радиуса (см. приложение А).
4