Dans les systèmes de détection par fibre optique distribuée, le câble optique lui-même constitue l'élément sensible, intégrant la transmission et la détection. Ce câble se décline en différentes structures, avec un blindage métallique ou une gaine en polymère. Conçu spécifiquement, il permet une dissipation rapide de la chaleur et des déformations externes, tout en protégeant efficacement la fibre optique interne, répondant ainsi aux besoins d'applications de divers secteurs industriels.
Le câble de détection de température non métallique est un type de câble spécialement conçu pour la mesure de température dans des environnements à champs électriques et magnétiques intenses. Ce câble à fibre optique adopte une structure à faisceau central entièrement non métallique, composée d'un tube en PBT rempli d'huile, de fibres d'aramidon et d'une gaine extérieure. Sa conception est simple et pratique. Ce type de câble présente d'excellentes propriétés optiques, une étanchéité élevée et l'absence de métal dans le milieu conducteur. Il est particulièrement adapté aux applications de mesure de température des câbles haute tension dans les tunnels et les canalisations.
Câble de détection de température non métallique
Le câble de détection de température à armure métallique bénéficie d'une conception à double armure haute résistance, lui conférant d'excellentes propriétés mécaniques en traction et en compression. Ce câble à fibre optique adopte une structure tubulaire à faisceau central, composée d'un tube en PBT rempli d'huile, d'une bande d'acier spiralée, de fils d'aramide, d'une tresse métallique et d'une gaine extérieure. Il présente d'excellentes propriétés optiques, une haute résistance à l'eau, une résistance élevée à la traction et à la compression, une grande flexibilité et une large plage de températures d'utilisation. De plus, sa gaine extérieure en polymère à haute conductivité thermique améliore la rapidité de réponse de la fibre optique aux variations de température extérieure, ce qui le rend idéal pour les applications de mesure de température telles que les tunnels de câbles et les oléoducs.
câble de détection de température gainé de métal
La gaine extérieure du câble optique de mesure de contrainte à haute densité est composée d'un polymère haute performance. La fibre de détection est étroitement liée à cette gaine, et la contrainte externe est transmise à la fibre interne via la gaine de protection. Ce câble présente une grande flexibilité, une installation aisée et une résistance mécanique à la traction et à la compression adéquate, ce qui le rend idéal pour la surveillance en environnement intérieur ou extérieur à faible risque de chocs, comme par exemple pour la surveillance du tassement des tunnels ou canalisations.
Câble de détection de contrainte à bande serrée
• Grâce à sa gaine polymère haute résistance, il peut résister aux chocs de la base ;
• Élastique, souple, facile à plier, difficile à casser ;
• Il peut être fixé à la surface de l'objet mesuré par collage, il adhère étroitement à l'objet mesuré et présente une bonne coordination de déformation ;
• Anticorrosion, isolation, résistance aux basses températures ;
• Bonne résistance à l'usure de la gaine extérieure.
Le câble à fibres optiques renforcées est protégé par une couche de renforts multiples (fils de cuivre toronnés ou PRV renforcé de polymères), et sa gaine extérieure est en polymère haute densité. L'ajout de ces renforts améliore significativement la résistance à la traction et à la compression du câble, le rendant adapté à une pose enterrée ou en surface. Résistant aux chocs, notamment lors du coulage du béton, il est largement utilisé pour la surveillance des ponts, des tassements de tunnels, des glissements de terrain et autres environnements difficiles.
Câble de détection de contrainte amélioré
• Grâce à sa structure torsadée en forme de câble, de multiples brins d'éléments de renforcement à haute résistance améliorent efficacement la résistance à la traction et à la compression du câble ;
· Les déformations externes se transmettent facilement à la fibre optique ;
• Élastique, facile à plier, difficile à casser ;
• Il peut être fixé dans le béton par enfouissement direct pour surveiller l’évolution des contraintes internes de la structure ;
• Anticorrosion, étanche, résistant aux basses températures ;