a)检查材料的材质以及宽、长、厚是否符合图纸的要求,板材表面必须清洁。
b)按零件图纸尺寸选用合适折弯机。
c)按工艺要求的顺序和要求调整好定位装置,进行折弯。
5、焊接
a)检查上工序转下来的半成品零部件是否符合图纸和其他技术文件的要求,如不符合需及时调整。
b)准备好所需的焊接器件与工装夹具。
c)按照图纸要求,先点焊固定各零件的相对位置,安排好焊接顺序,一般为先关键后一般。
d)根据工件的材料和焊缝要求,选择施焊电流,焊缝必须平整,焊透,无砂眼。
6、打磨焊接后的工件必须打磨,使工件表面光洁均匀,无漏焊、裂纹、溅渣、毛等。
7、检测对通过以上工序后的加工件按技术规范进行全面的检测,
经检查合格后方可转为下道工序。
8、喷塑
a)对加工件按照工程图纸的要求进行喷塑处理,颜色必须符合工程要求。
b)喷塑处理后的加工件表面均匀光滑,无气孔,无流挂,颜色深浅一致。
9、半成品检测对形成的半成品按技术规范进行全面检测,经检查合格后方可转为下道序。
铠装层及加强芯应可靠地连接**压防护接地装置,光缆开剥后应用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。蝶形引入光缆的盘绕与绑扎应自然平直,无扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和操作损伤。
3.3.3.2 光缆纤芯的终接功能
光纤终接装置应便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的熔接,安装和维护等操作,同时箱体内应具备富余光纤光缆的储存空间。
3.3.3 高压防护性能
3.3.4.1 耐电压水平
接地装置与箱体及金属构件之间的耐电压水平不小于3000V(DC),1min 不击穿、无飞弧。
3.3.4.2 绝缘电阻
接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻应不小于2×104MΩ,试验电压为500V(DC)。
3.3.4.3 机械物理性能
箱体*表面应能承受不小于500N的垂直压力,箱门打开后,在门的外端应能承受不小于100N 的垂直压力。卸去载荷后,箱体无破坏痕迹和*变形。当有光缆引入时,光缆固定后应能承受不小于500N 的轴向拉力。经拉伸、扭转试验后检查光缆固定处及固定装置,光缆应无任何松动、破坏现象。
3.3.4.4 密封性能
箱体的防护性能应达到GB 4208-2008标准中IP 55级要求。
3.3.4.5 燃烧性能
楼道光纤配线箱内所有非金属材料结构件(含尾纤或跳纤)的燃烧性能应按YD/T 778-2006中6.5条的规定进行。
3.3.4.6 冲击性能
楼道光纤配线箱的冲击性能应符合YD/T 814.1-2004中5.11.3规定,冲击试验按YD/T 814.1-2004中6.4.5规定进行。
3.3.4.7 有毒有害物质含量
楼道光纤配线箱组成材料应符合SJ/T 11363-2006规定的均匀材料(EIP-A类)有毒有害物质含量的要求。
3.3.4.8 配件
产品配置安装板(上、下各一块)2块,安装紧固件6套。室外型挂杆式/壁挂式应相应的配置安装配件挂具。
3.3.4 环境性能
3.3.5.1 高温试验
按YD/T 988-2007中6.9.1项规定进行,然后在试验标准大气条件下恢复1h后进行相关项目的测试。
3.3.5.2 低温试验
按YD/T 988-2007中6.9.2项规定进行,然后在试验标准大气条件下恢复1h后进行相关项目的测试。
3.3.5.3 湿热试验
按YD/T 988-2007中6.9.3项规定进行,然后在试验标准大气条件下恢复2h后进行相关项目的测试。
3.3.5.4 盐雾试验
按YD/T 988-2007中6.9.4项规定进行,试验后进行相关项目的测试。
3.3.5.5 太阳辐射试验
按YD/T 814.1-2004中6.5.6项规定进行,试验后按3.3.4.6规定试验。
3.3.5 光纤活动连接器技术指标
光纤活动连接器的光学指标应符合YD/T 988-2007中5.4项规定。
3.4 标识
3.4.1 楼道(室内/外)光纤分纤、配线箱箱体内侧应有光纤、光缆走线示意图,并粘贴有光缆记录表、槽位编号图。
3.5 标志、包装、运输和贮存
3.2终端框光缆终端框
如图2,其作用为固定、终接和保护光缆并完成光缆的接地保护。本终端框适用各种光缆(包括普通光缆、带状光缆及混合光缆),用户定购时须指明。
3.3光纤熔配模块
光纤熔配模块集熔接、配线功能于一体,单个模块可完成12根光纤的熔配功能,6个熔配模块组成一个熔配框。用户可根据需要选择熔配框及熔配模块的数量。如图3所示。在熔配模块后部完成光纤的固定、连接、保护和盘绕,实现光纤的终接。熔配模块的前部有适配器卡座,光纤在此实现活动连接,并可进行光纤的调线。
四、机架的机房安装架底和架**为机房安装部位。架**有弯角,可与机房安装架连接。底部用膨胀螺钉固定于地面。
五、光缆、光纤的引进和走线
◆光缆在绕线架**部或底部引入,在终端框内固定、接地,用剥线缆工具剥去松套管,随即从尾部套上韧性较好的扁管,直至两管重叠约10mm,接头处用热缩套管保护.将带有扁管的裸纤从机架右侧引入熔配模块(带状光缆须加装分纤盒,裸纤套上护管后嵌入分纤盒如图2),裸纤在熔配模块与单芯缆熔接,把熔接头卡在塑料槽内,余长盘绕。从熔接模块出来的单芯缆与适配器的里面一端活动连接。适配器的外端与调线尾纤活动连接,调线尾纤由适配器出发,经左立柱绕线区预留盘绕后经架**或架底进入光设备。走线如图5所示。
◆光缆弯曲半径不小于15D,其中D为光缆直径。
◆单芯光缆及裸纤弯曲半径大于37.5mm。
六、光缆的高压防护接地
光缆金属加强芯剪去余长后,穿过加强芯座锁定,加强芯座通过汇流条连接,汇流条与机房地连接。光缆的保护接地见图2。
众所周知,随着电信产业的高速发展,在线运行的MDF已达数亿之多。尤其是农村端局的外线电缆周围的环境相对复杂,因而电缆线路上经常会出现各种外来危险,其中以电力线碰触带来的后果为严重。若发生MDF火灾事故,不但损坏和报废了大量的通信设备,而且可能造成通信线缆损坏,造成通信安全的较大隐患。为**通信运行安全,通信系统一般采用二级防护,即总配线架的一级防护和程控交换机的二级防护。但是防护的核心重任依然由总配线架来完成,因此总配线架的安全防护成为交换机安全的道关口