GYFTS53 Tube lâche toronné extérieur FRP élément de force Double bande en acier câble à fibre optique enterré directement souterrain blindé
| Modèle | GYFTS53 |
| Nombre de fibres | 2F-288F |
| Structure | Tube lâche échoué |
| Membre de force centrale (CSM) | Tige FRP (non métallique) |
| Couche de blindage | Ruban en acier double |
| Veste intérieure | PE (Polyéthylène) |
| Veste extérieure | PE (Polyéthylène) |
| Application | Installation d’enterrement direct UG |
| Longueur de la bobine | 2 km, 3 km, 4 km, etc. |

Description:
Le câble blindé à double bande d'acier ondulé à tube libre toronné GYFTS53 est un câble à fibre optique souterrain extérieur spécialisé à enfouissement direct conçu pour résister aux environnements souterrains difficiles, garantissant une transmission de signal optique stable et à long terme. Il intègre plusieurs couches structurelles pour équilibrer la protection mécanique, la résistance à l'environnement et l'intégrité du signal, ce qui le rend largement utilisé dans les réseaux de base, d'accès et de communication industrielle.
Définition du modèle :
GY : indique un câble fibre optique extérieur
F : élément de renfort central non métallique (FRP)
T : tube libre rempli de gel thixotrope
S : armure en ruban d'acier (première couche de ruban d'acier pour la protection mécanique de base)
53 : Code pour 'seconde bande d'acier blindée + gaine extérieure en polyéthylène (PE)' (la structure 53 est un choix classique pour l'enfouissement direct)
Composition structurelle du câble à fibre optique à enterrement direct à double armure GYFTS53 :
| Couche | Matériel | Fonction |
| 1. Noyau de fibre optique | Fibre monomode (SM) ou multimode (MM) | Transmettre des signaux optiques, SMF pour longue distance ; MMF pour les courtes distances. |
| 2. Couche tampon | Tube lâche PBT | Enfermez les fibres avec un petit espace (rempli de gel bloquant l’eau) pour permettre le mouvement des fibres (compense les changements de température) et bloquer l’humidité. |
| 3. Membre de la force centrale | Tige FRP (plastique renforcé de fibres) | Résiste à la force de traction lors de l'installation (par exemple, traction) et empêche l'allongement du câble ; |
| 4. Couche de toronnage | Plusieurs tubes libres (ou charges) sont bloqués autour de l'élément de renforcement central | former l'âme du câble, améliorer la flexibilité du câble et réduire le stress des fibres. |
| 5. Première couche d'armure |
Ruban d'acier ondulé (PSP) |
Résister à la pression latérale (par exemple, le compactage du sol) et prévenir les piqûres de rongeurs ; fournit une protection mécanique de base. |
| 6. Gaine intérieure | Polyéthylène (PE) | Reliez les tubes toronnés et l'élément de renforcement en un noyau solide, fournissez une protection de base. |
| 7. Deuxième couche d'armure | Ruban d'acier ondulé (PSP) | Améliore la résistance à la pression latérale et la résistance aux chocs ; double la capacité de protection de l'armure. |
| 8. Gaine extérieure | Polyéthylène moyenne densité (MDPE) ou polyéthylène haute densité (HDPE) | Barrière finale contre la corrosion du sol (acides, alcalis), l'humidité et les rayons UV (même en cas d'exposition temporaire) ; haute résistance à l'usure. |
Câble enterré direct GYFTS53
Structure du câble GYFTS53
Caractéristiques du câble fibre à enterrement direct GYFTS53 :
Double armure en ruban d'acier : Les doubles couches de ruban d'acier offrent une résistance supérieure à la pression latérale (résiste jusqu'à 10 à 15 kN/m⊃2 ; de pression du sol) et aux impacts (par exemple, les coups accidentels de pelles ou d'équipement de construction). Il dissuade également efficacement les morsures de rongeurs (une menace courante pour les câbles souterrains).
Membre de force FRP : Le FRP offre une résistance à la traction élevée (comparable à l'acier) tout en étant léger et résistant à la corrosion. Il évite le problème de « expansion de la rouille » des éléments de renfort en acier, qui peut endommager le câble au fil du temps dans un sol humide.
Blocage de l'eau : La combinaison de gel en tube libre, de fil bloquant l'eau et de gaines MDPE/HDPE permet d'obtenir un blocage complet de l'eau (à la fois radial et longitudinal). Cela empêche l'humidité de pénétrer dans le câble et d'endommager les fibres optiques (l'humidité provoque une atténuation du signal et une dégradation des fibres).
Résistance à la corrosion : le FRP (pas de rouille) et les rubans en acier ondulé (résistent à la corrosion du sol) garantissent un fonctionnement stable du câble dans les sols acides, alcalins ou salins (par exemple, zones côtières ou zones industrielles).
Adaptabilité à la température : La structure en tube lâche permet aux fibres de se dilater/se contracter librement, permettant au câble de fonctionner dans une large plage de températures (généralement de -40°C à +70°C), adaptée aux régions froides du nord et aux climats chauds du sud.
Faible atténuation : la conception à tube lâche minimise les contraintes sur les fibres optiques (pas de tension ni de flexion lors des changements de température), garantissant une faible atténuation du signal (par exemple, ≤0,36 dB/km à 1 310 nm pour les fibres monomodes).
Bande passante élevée : prend en charge les fibres monomodes (pour la transmission longue distance, jusqu'à 100 km+) et multimodes (pour les applications courtes distances à large bande passante, par exemple 10 Gbit/s à 550 m), répondant aux besoins des réseaux fédérateurs, métropolitains et d'accès.
Flexibilité : La structure toronnée en tubes libres rend le câble flexible, facilitant le tirage et la pose dans des tranchées étroites ou autour d'obstacles.
Longévité : Des matériaux résistants à la corrosion (FRP, acier galvanisé, MDPE) et des couches de protection robustes prolongent la durée de vie du câble jusqu'à 25-30 ans (dépassant largement les câbles non armés ou mono-armés).
Applications :
Déployé dans des tranchées souterraines entre les centraux de télécommunications, les stations de base ou les centres de données pour former la « épine dorsale » des réseaux de communication.
Utilisé dans les réseaux d'accès du « dernier kilomètre » (par exemple, FTTx, Fiber-to-the-Home) pour connecter les bureaux centraux aux bâtiments résidentiels/commerciaux, où l'enfouissement direct évite les obstacles liés aux câbles aériens (par exemple, les arbres, les lignes électriques).
Posé à côté de câbles électriques souterrains (par exemple, lignes de distribution 110 kV/220 kV) pour transmettre des données de surveillance (par exemple, courant, tension) et des signaux de contrôle pour les opérations de réseau intelligent. Son blindage résiste aux interférences électromagnétiques (EMI) des lignes électriques à haute tension.
Utilisé dans les mines souterraines, les parcs industriels ou les usines chimiques, où le câble doit résister à des environnements difficiles (sol corrosif, impact de machines lourdes ou humidité élevée). Par exemple, il connecte des capteurs et des systèmes de contrôle dans les opérations minières.
Intégré aux projets de construction municipale (par exemple, agrandissement de routes, construction de métro) ou de rénovation urbaine, où l'enfouissement direct garantit que le câble est caché et protégé des dommages en surface.
Utilisé dans les réseaux de campus (universités, parcs industriels) pour relier des bâtiments sans câbles aériens, en conservant un paysage soigné.
Déployé dans des projets de haut débit en milieu rural, où l'enfouissement direct est plus rentable que les câbles aériens (évitant l'installation de poteaux) et résiste mieux aux conditions météorologiques extrêmes (par exemple, vents forts, glace) courantes dans les zones reculées.
Identification des couleurs (fibre et tube) :
Non. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Couleur |
Bleu |
Orange |
Vert |
Brun |
Ardoise |
Blanc |
Rouge |
Noir |
Jaune |
Violet |
Rose |
Aqua |

Paramètre structurel :
| Modèle | GYFTS53 | ||||||||
| Type de fibre | G652D G655 G657 50/125 62,5/125 | ||||||||
| Nombre de fibres | 2-30 | 32-36 | 38-60 | 62-72 | 74-96 | 98-120 | 122-144 | 146-216 | 218-288 |
| Max. fibres par tube | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Unités (Tubes ou Remplisseurs) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| Diamètre du câble (mm) | 13.9 | 13.9 | 14.7 | 14.7 | 16.0 | 17.4 | 18.9 | 19.3 | 21.3 |
| Poids du câble (Kg/km) | 190 | 190 | 213 | 213 | 250 | 293 | 340 | 350 | 423 |
| Traction (N) | Long/Court terme : 1 000/3 000 | ||||||||
| Écraser (N/100 mm) | Long/Court terme : 1 000/3 000 | ||||||||
| Min. Rayon de courbure (mm) | Statique/Dynamique : 12,5D/25D | ||||||||
| Température (℃) | Stockage/fonctionnement : -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||||||||
Paramètre fibre G.652.D (après câble) :
Article |
Caractéristiques |
Unité |
Valeur |
|
Géométrique |
Diamètre du revêtement |
µm |
125,0 ± 1,0 |
|
Non-circularité du revêtement |
% |
≤1,0 |
||
Erreur de concentricité noyau-gaine |
µm |
≤0,6 |
||
Non-circularité du noyau |
% |
≤12 |
||
Diamètre du revêtement |
µm |
245 ± 10,0 |
||
Erreur de concentricité revêtement-revêtement |
µm |
≤12 |
||
Rayon de courbure |
m |
≥4 |
||
Atténuation |
Pente de dispersion nulle S0 |
ps/nm²km |
≤0,092 |
|
Atténuation de 1625 nm |
dB/km |
≤0,30 |
||
Atténuation de 1383 +/-3 nm |
dB/km |
≤0,36 |
||
Atténuation de 1310 nm |
dB/km |
≤0,36 |
||
Atténuation de 1550 nm |
dB/km |
≤0,22 |
||
Discontinuité ponctuelle (1310 nm et 1550 nm) |
dB |
≤0,05 |
||
Atténuation à 1 285 nm ~ 1 330 nm par rapport à 1 310 nm |
dB |
≤0,03 |
||
Atténuation à 1 485 nm ~ 1 580 nm par rapport à 1 550 nm |
dB |
≤0,03 |
||
Longueur d'onde à dispersion nulle λ0 |
nm |
1300≤λ 0≤1324 |
||
Dispersion |
Dispersion de 1285 à 1339 nm |
ps/nm/km |
≤3,5 |
|
Dispersion de 1 271 à 1 360 nm |
ps/nm/km |
≤5,3 |
||
Dispersion de 1 550 nm |
ps/nm/km |
13,3 ~ 18,6 |
||
Valeur nominale MFD (1310 nm) |
µm |
8,6-9,5 |
||
Tolérance MFD |
µm |
±0,4 |
||
Pliage |
Longueur d'onde de coupure du câble λcc |
nm |
≤1260 |
|
Atténuation induite par macro-courbure de 1550 nm (100 tours avec un diamètre de 60 mm) |
dB |
≤0,5 |
||
PMD |
Q |
0,01% |
||
Fibre individuelle maximale |
ch/√km |
0.2 |
||
M. |
20 câbles |
|||
Longueur de la bobine :
normalement 2 km, 3 km, 4 km, 5 km (selon votre demande)
Options de tambour : Fût en bois fumigé, tambour en bois renforcé d'acier, tambour en contreplaqué.
Marquage des câbles et des tambours selon les exigences du client.

Photos d'expédition:


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