IEC 60793-1-33:2017
(Main)Optical fibres - Part 1-33: Measurement methods and test procedures - Stress corrosion susceptibility
Optical fibres - Part 1-33: Measurement methods and test procedures - Stress corrosion susceptibility
IEC 60793-1-33:2017 contains descriptions of the five main test methods for the determination of stress corrosion susceptibility parameters. The object of this document is to establish uniform requirements for the mechanical characteristic of stress corrosion susceptibility for silica-based fibres. Dynamic fatigue and static fatigue tests are used to determine the (dynamic) nd value and (static) ns value of stress corrosion susceptibility parameters. Currently, only the nd-value is assessed against specification. Measured values greater than 18 per this procedure reflect the nd-value of silica, which is approximately 20. Higher values will not translate to demonstrable enhanced fatigue resistance. Silica fibre mechanical tests determine the fracture stress and fatigue properties under conditions that model the practical applications as closely as possible. The following test methods are used for determining stress corrosion susceptibility:
A: Dynamic nd value by axial tension;
B: Dynamic nd value by two-point bending;
C: Static ns value by axial tension;
D: Static ns value by two-point bending;
E: Static ns value by uniform bending.
These methods are appropriate for category A1, A2 and A3 multimode, class B single-mode fibres and class C intraconnecting single-mode fibres. These tests provide values of the stress corrosion parameter, n, that can be used for reliability calculations according to IEC TR 62048. Information common to all methods is contained in Clauses 1 to 10, and information pertaining to each individual test method appears in Annexes A, B, C, D, and E. Annexes F and G offer considerations for dynamic and static stress corrosion susceptibility parameter calculations, respectively; Annex H offers considerations on the different stress corrosion susceptibility parameter test methods. This second edition cancels and replaces the first edition published in 2001. It constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: removal of RTM; changes to scope.
Fibres optiques - Partie 1-33: Méthodes de mesures et procédures d'essai - Résistance à la corrosion sous contrainte
IEC 60793-1-33:2017 contient les descriptions relatives aux cinq principales méthodes d'essais concernant la détermination du paramètre de résistance à la corrosion sous contrainte. L'objet du présent document est d'établir des exigences uniformes de la résistance à la corrosion sous contrainte pour les caractéristiques mécaniques des fibres en silice. Des essais de fatigue dynamique et de fatigue statique sont utilisés pour déterminer la valeur nd (dynamique) et la valeur ns (statique) des paramètres de résistance à la corrosion sous contrainte. Actuellement, seule la valeur nd est évaluée par rapport à la spécification. Des valeurs mesurées supérieures à 18 selon cette procédure représentent la valeur nd de la silice, à savoir approximativement 20. Il n'est pas démontré que des valeurs supérieures se traduiront par une meilleure résistance à la fatigue. Les essais mécaniques réalisés sur des fibres en silice déterminent les caractéristiques de contrainte de rupture et les propriétés de fatigue dans des conditions aussi proches que possible de l'application pratique. Les méthodes d'essais suivantes sont utilisées pour déterminer la résistance à la corrosion sous contrainte:
A: Valeur dynamique nd par tension axiale;
B: Valeur dynamique nd par courbure en deux points;
C: Valeur statique ns par tension axiale;
D: Valeur statique ns par courbure en deux points;
E: Valeur statique ns par courbure uniforme.
Ces méthodes conviennent aux fibres multimodales des catégories A1, A2 et A3, aux fibres unimodales de classe B et aux fibres unimodales pour intraconnexion de classe C. Ces essais fournissent les valeurs des paramètres de corrosion sous contrainte, n, qui peuvent être utilisées dans les calculs de fiabilité conformément à l'IEC TR 62048. Des informations communes à toutes les méthodes sont fournies aux Articles 1 à 10, et des informations relatives à chaque méthode d'essai individuelle figurent dans les Annexes A, B, C, D et E. Des considérations sur les calculs des paramètres de résistance à la corrosion sous contrainte dynamique et statique sont présentées dans les Annexes F et G, respectivement. Des considérations sur les différentes méthodes d'essais des paramètres de résistance à la corrosion sous contrainte sont présentées à l'Annexe H. Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2001, dont elle constitue une révision technique. Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente: suppression de la méthode d'essai de référence; modification du domaine d'application.
Mots clés: corrosion sous contrainte, essais mécaniques réalisés sur des fibres en silice
General Information
Relations
Standards Content (Sample)
IEC 60793-1-33 ®
Edition 2.0 2017-08
INTERNATIONAL
STANDARD
NORME
INTERNATIONALE
colour
inside
Optical fibres –
Part 1-33: Measurement methods and test procedures – Stress corrosion
susceptibility
Fibres optiques –
Partie 1-33: Méthodes de mesures et procédures d'essai – Résistance à la
corrosion sous contrainte
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IEC 60793-1-33 ®
Edition 2.0 2017-08
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Part 1-33: Measurement methods and test procedures – Stress corrosion
susceptibility
Fibres optiques –
Partie 1-33: Méthodes de mesures et procédures d'essai – Résistance à la
corrosion sous contrainte
INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION
COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE
ICS 33.180.10 ISBN 978-2-8322-4736-5
– 2 – IEC 60793-1-33:2017 © IEC 2017
CONTENTS
FOREWORD . 5
INTRODUCTION . 7
1 Scope . 8
2 Normative references . 8
3 Terms and definitions . 8
4 Overview of test methods . 9
5 Reference test methods . 9
6 Apparatus . 9
7 Sampling and specimens . 9
7.1 General . 9
7.2 Specimen length . 9
7.3 Specimen preparation and conditioning . 9
8 Procedure . 10
9 Calculations . 10
10 Results . 10
11 Specification information . 11
Annex A (normative) Dynamic n value, n , by axial tension . 12
d
A.1 General . 12
A.2 Apparatus . 12
A.2.1 General . 12
A.2.2 Support of the specimen . 13
A.2.3 Stressing application . 14
A.2.4 Fracture force measurement . 14
A.2.5 Strain rate control . 14
A.2.6 Stress rate characterization . 15
A.3 Test sample . 15
A.3.1 Sample size . 15
A.3.2 Sample size (optional) . 15
A.4 Procedure . 15
A.5 Calculations . 16
A.5.1 Fracture stress . 16
A.5.2 Fracture stress at a given strain rate . 16
A.5.3 Dynamic (tension) stress corrosion susceptibility parameter, n . 17
d
A.6 Results . 17
Annex B (normative) Dynamic n value, n , by two-point bending . 19
d
B.1 General . 19
B.2 Apparatus . 19
B.2.1 General . 19
B.2.2 Stepper motor control . 19
B.2.3 Stepper motor-driven movable platen . 19
B.2.4 Stationary platen . 19
B.2.5 Platen velocity . 19
B.2.6 Fibre fracture detecting system . 19
B.3 Test sample . 20
B.4 Procedure . 20
B.5 Calculations . 21
B.5.1 Fracture stress . 21
B.5.2 Dynamic (two-point bending) stress corrosion susceptibility parameter,
n . 21
d
B.5.3 Results . 22
Annex C (normative) Static n value, n , by axial tension . 24
s
C.1 General . 24
C.2 Apparatus . 24
C.2.1 General . 24
C.2.2 Gripping the fibre at both ends. 24
C.2.3 Stressing the fibre . 24
C.2.4 Measuring time to fracture . 24
C.3 Test sample . 24
C.4 Procedure . 24
C.5 Calculations . 25
C.5.1 Fracture stress . 25
C.5.2 Static (tension) stress corrosion susceptibility parameter, n . 25
s
C.5.3 Simple median . 25
C.6 Results . 25
Annex D (normative) Static n value, n , by two-point bending . 27
s
D.1 General .
...
Questions, Comments and Discussion
Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.