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高精度电子光纤光缆拉力试验机
产品简介

高精度电子光纤光缆拉力试验机为精密力学测试设备,适用于光纤、光缆及光缆元件的拉伸、断裂强度等性能检测,可测试光纤弹性模量。采用高精度传感器与闭环控制系统,力值精度优于±0.5%,速度无级可调,有效拉伸空间800mm以上。配备专用光缆夹具与测控软件,自动计算抗拉强度等参数,符合IEC 60794-1-311及GB/T标准要求。

产品型号:
更新时间:2026-07-14
厂商性质:生产厂家
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高精度电子光纤光缆拉力试验机采用门式或单柱结构,专用于光纤、光缆的拉伸及断裂强度等力学性能检测。设备采用高精度传感器、伺服闭环控制与专用光缆夹具,力值精度达0.5级,配备大变形引伸仪。符合IEC 60794及GB/T 7424标准,广泛应用于光通信、海底光缆及科研质检领域。


一、试验原理

该设备的核心试验原理建立在机电伺服闭环控制与光-力同步测量技术的基础上。其主要设计目的是评估光缆在实际安装和运行中承受机械负载的能力,因此试验通常在光缆的操作值范围内进行,属于非破坏性测试,这与普通材料拉伸至断裂的试验有本质区别。

在加载与驱动环节,设备以高精度伺服电机为动力源,通过精密滚珠丝杠将旋转运动转化为直线运动,对夹持在专用夹具上的光纤或光缆试样施加精确可控的拉伸载荷。其速度通常可在0.2~500 mm/min范围内无级调节,以适应不同标准的要求。为满足光缆长尺寸测试需求,部分机型采用卧式滑轮系统,可将长达50至80米的光缆缠绕在滑轮上,并通过轨道上的终端的滑轮机构对整体施加均匀的拉伸力。

在测量与控制环节,高精度力值传感器(精度通常优于±0.5%)和位移传感器实时采集力值与形变数据。光-力同步测量是该设备的核心——在拉伸过程中,待测光缆中的光纤需连接到光纤分析仪(如OTDR),以实时监测信号衰减与光纤伸长应变的变化。控制系统采用闭环PID算法,依据IEC 60794-1-2 Method E1等标准程序自动加载,并实时记录拉力、伸长量和衰减等关键数据。


二、机器参数

1、设备供电电源:设备匹配220V交流电压供电,适配国内通用50Hz供电频率,适配常规车间及实验室用电环境

2、设备额定输出功率:0.11Kw、0.75Kw、0.35Kw、1.5Kw、0.65Kw

3、设备使用环境条件:仪器允许工作湿度范围为20%~80%,工作温度区间为常温至40℃,环境适配性强

4、试验调速参数:整机测试行进速度调节范围为0.01~500mm/min,可灵活适配各类材料拉伸、抗压检测试验

5、有效试验行程(不含配套夹具):460mm、1100mm、800mm、1000mm

6、最大力学测试载荷:5KN、50KN、10KN、100KN、20KN、1KN

7、设备产品类型:双臂微机控制型、桌上台式、单臂微机控制型、单臂数字显示型

8、整机外观尺寸参数

设备机身高度:185cm、173cm、200cm、81.5cm、122cm

设备机身宽度:30cm、76cm、80cm、52cm、76.5cm

设备机身厚度:45cm、40cm、49.5cm、50cm、40cm

9、整机设备重量:250kg、21.5kg、500kg、87kg、350kg


三、操作方法

参考光纤光缆拉伸试验标准及设备操作规程,典型流程如下:

设备准备与试样安装:接通电源,开启设备及控制系统。根据光缆类型和长度,安装专用夹具或滑轮系统。以不易损伤试样的方式夹持光纤(如用棉线缠绕保护)或对光缆进行缠绕固定。

光学系统连接:将待测光缆中的预定数量光纤通过熔接等方式连接到光纤分析仪和伸长应变测量装置。

参数设定:通过控制软件设定试验速度、目标拉力值(需在光缆操作值范围内)、保持时间等,并输入标距和试样信息。

启动测试与监控:清零力值与位移后启动测试。设备自动加载至预设拉力值并保持,同时持续监测并记录衰减变化和应变值。操作者需实时观察数据曲线。

结果判定:达到设定条件后,系统自动记录结果。在允许拉力范围内,若衰减增量不超过预定值(通常0.05dB) 且光纤伸长率不超过允许值(安装负载下通常为0.25%),则判定合格。

数据导出:系统自动保存数据并生成报告,取下试样,清理设备。


四、测试项目

高精度电子光纤光缆拉力试验机主要依据国际标准IEC 60794-1-2 Method E1(拉伸性能)、IEC 60794-1-311 Method G11A 以及国标 GB/T 7424.2 等执行测试。核心测试项目包括:

光缆拉伸强度与伸长率:在特定拉力下,测量光缆的应变和伸长量,验证其在安装负载下的抗拉性能,通常要求最大伸长不超过初始长度的0.25%。

光纤衰减变化:在施加拉伸载荷的同时,监测光纤的信号衰减。标准通常要求负载下衰减增量不超过0.05dB。

光纤伸长应变:精确测量光纤在拉伸过程中的物理伸长,以量化应变对信号传输的影响。

压碎测试(Method E3):通过更换附具,可评估光缆承受挤压的能力。


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