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光缆制造理论考试题和答案

一、单项选择题(每题2分,共20分)

1.光缆制造中,光纤的主要原材料是()。

A.高纯度石英玻璃(SiO?)

B.聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)

C.低密度聚乙烯(LDPE)

D.铝带

答案:A

2.松套管填充化合物的主要作用是()。

A.增加套管强度

B.防止光纤受水和潮气侵蚀

C.提高光缆阻燃性

D.降低套管与光纤的摩擦系数

答案:B

3.光纤着色工序中,着色层的典型厚度范围是()。

A.5-10μm

B.25-35μm

C.50-60μm

D.80-100μm

答案:B

4.二次被覆(松套管制造)过程中,控制余长的关键参数是()。

A.挤塑机温度

B.牵引速度与光纤放线张力的匹配

C.冷却水槽长度

D.材料熔融指数

答案:B

5.光缆成缆工序中,SZ绞合与层绞的主要区别是()。

A.绞合方向是否周期性改变

B.绞合节距大小

C.容纳的松套管数量

D.是否需要填充油膏

答案:A

6.用于直埋光缆的外护套通常采用()。

A.聚乙烯(PE)

B.聚氯乙烯(PVC)

C.尼龙(PA)

D.聚四氟乙烯(PTFE)

答案:A

7.光纤衰减的主要来源不包括()。

A.瑞利散射

B.吸收损耗

C.模场直径不匹配

D.机械应力

答案:D

8.光缆机械性能测试中,压扁试验的目的是验证()。

A.光缆抗侧压能力

B.光缆抗拉伸能力

C.光缆抗扭转能力

D.光缆抗冲击能力

答案:A

9.带状光纤与束状光纤的主要区别是()。

A.光纤数量

B.光纤排列方式

C.着色工艺

D.涂覆层材料

答案:B

10.光缆制造中,金属加强件的主要作用是()。

A.提高光缆阻燃性

B.增强光缆抗拉强度

C.改善光缆弯曲性能

D.降低光缆重量

答案:B

二、填空题(每空2分,共20分)

1.光纤的基本结构由()、包层和涂覆层组成。

答案:纤芯

2.松套管材料通常采用()或聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)。

答案:中密度聚乙烯(MDPE)

3.光纤着色时,颜色编码需符合()标准(填写国际通用标准编号)。

答案:ITU-TG.657

4.二次被覆过程中,余长控制范围一般为()(用百分比表示)。

答案:0.05%-0.3%

5.光缆成缆时,填充绳的作用是()和保证缆芯圆整度。

答案:平衡缆芯结构

6.金属铠装层的常见类型包括()和皱纹钢带。

答案:螺旋钢丝

7.光缆护层材料的耐环境性能主要指()、耐化学腐蚀和耐老化。

答案:耐温度变化

8.光纤接续损耗的主要影响因素是()、轴向错位和端面不平整。

答案:模场直径失配

9.光缆生产中,挤塑机的螺杆分为()、压缩段和计量段。

答案:加料段

10.光缆出厂检验的必测项目包括()、机械性能和环境性能。

答案:光学性能

三、简答题(每题8分,共40分)

1.简述紧套光纤与松套光纤的结构差异及应用场景。

答案:紧套光纤是在一次涂覆的光纤外直接挤制一层较厚(通常0.5-1.0mm)的塑料紧套层(如尼龙或PBT),光纤与紧套层紧密结合,无相对移动;松套光纤则是将一次涂覆光纤放入松套管内,套管内填充油膏,光纤可在套管内自由移动。紧套光纤主要用于室内光缆、跳线等需要高机械强度和小弯曲半径的场景;松套光纤适用于室外光缆(如直埋、架空),通过套管内油膏和余长设计提高抗环境变化能力。

2.解释光缆制造中“余长”的定义及其对光缆性能的影响。

答案:余长是指光纤在光缆中的实际长度与光缆结构长度的差值与结构长度的百分比(即余长=(光纤长度-光缆长度)/光缆长度×100%)。余长的存在可补偿光缆在受拉伸、温度变化时的长度变化,避免光纤承受额外应力导致衰减增加或断裂。余长过小(如0.05%)时,光缆受拉或低温收缩可能使光纤被拉直甚至受拉;余长过大(如0.3%)时,光缆弯曲或受压时光纤易产生微弯损耗。

3.列举二次被覆(松套管制造)的关键工艺参数,并说明其控制要点。

答案:关键工艺参数包括:①挤塑温度(套管材料的熔融温度,如PBT为240-260℃),需保证材料充分熔融且不分解;②牵引速度与光纤放线张力的匹配(张力通常5-20cN),需控制光纤在套管内的余长;③冷却水温(第一段水槽80-90℃缓冷,后续水槽逐步降温),

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