Kun valitset ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kaapelalustan, ensisijainen huomio on ruostumattomasta teräksestä valmistettu luokka, joka määrittää suoraan kaapelalustan korroosionkestävyyden ja käyttöikäyksen eri ympäristöissä . 304 ruostumattoman teräksen 18% kromia ja 8%: n nikkeliä, joka tarjoaa korroosioiden peruskestävyyden ja kustannus - tehokkaan hinnan - suorituskyvyn suhde. Se soveltuu yleisiin sovelluksiin, kuten kuiviin huoneisiin ja ei - syövyttäviin teollisuustyöpajoihin . 316/316L ruostumattomasta teräksestä, lisättynä molybdeenielementillä, mikä parantaa merkittävästi sen happoa, alkalia ja suola -suihkevastusta, mikä on ihanteellinen valinta erittäin syövyttäviin ympäristöihin, kuten kemialliset kasvit, huminausympäristöt ja viemäröintitapat. Alemmalla hiilipitoisuudellaan tarjoaa erinomaisen vastuskyvyn rakeisen rakeisen korroosion jälkeen . 201 ruostumattomasta teräksestä, on kuitenkin alhainen nikkelipitoisuus ja huono korroosionkestävyys, joten se sopii vain kuiville, epäpuhtauksille - ilmaiseksi väliaikaisen johdotuksen tai alhaisen - budjetin, ei -}}}}}} {{{12 On huolehdittava termin "ruostumattomasta teräksestä" käyttöä yleisenä terminä. Esimerkiksi 304 kaapelalustan väärinkäyttö rannikkoalueilla voi johtaa ruosteeseen ja vähentyneeseen rakenteellisiin lujuuteen suola -suihkeesta aiheuttaen turvallisuusvaaraa.
Kuormituskapasiteetti ja tekniset tiedot ovat kaapelin valinnan keskeinen tekninen indikaattori ottaen huomioon sekä staattisen kaapelin kuormitus että dynaaminen kuorma asennuksen ja kunnossapidon aikana. Ydinmääritysparametri on "leveys × korkeus". Leveys määrittää kaapelien lukumäärän ja halkaisijan, joka voidaan sijoittaa, kun taas korkeus vaikuttaa kaapelalustan yleiseen jäykkyyteen. Kun valitset kaapelialustan, laske ensin kaapelin kokonaispaino. Tämä tehdään etsimällä kaapelimallin pituusyksikköpaino ja kertomalla se kokonaispituudella. Tämän jälkeen tämä kerrotaan turvakertoimella (dynaaminen kuormituskerroin) 1,2-1,5 varmistaakseen, että valitun lokeron nimelliskuorma on vähintään yhtä korkea kuin laskettu arvo. Esimerkiksi, jos asetetaan 100 metriä YJV-4 × 120mm² -kaapelia (yksikköpaino noin 1,4 kg/m), jonka staattinen kuorma on 140 kg ja turvakerroin 1,3, vaaditun lokeron kuorman on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin 182 kg. Tässä tapauksessa tulisi valita 150 × 75 mm: n tarjotin, jonka seinämän paksuus on suurempi tai yhtä suuri kuin 1,2 mm, muodonmuutoksen ja kaapelihäviön välttämiseksi riittämättömän kuorman vuoksi.
Suojaustaso ja rakennetyyppi tulisi määrittää pölyn, veden ja mekaanisten vaurioiden kestävyyden ympäristövaatimusten perusteella. TRUGH - Tyyppiset kaapelialustat ovat täysin suljettuja ja niissä on kannet, jotka tarjoavat voimakkaita pölynpitäviä, vedenpitäviä ja häiriöitä - kestäviä ominaisuuksia. Ne soveltuvat alhaisten - jännitekaapeleiden, kuten verkko- ja valvontakaapeleiden, asettamiseen sekä kosteassa ja pölyisessä ympäristössä käytettäväksi. Lokero - Tyyppi kaapelalaattorilla on alaosassa olevat lämmönpoistoreiät, ja niiden puoliksi - suljettu malli tekee niistä kevyitä ja tarjoaa erinomaisen lämmön hajoamisen. Niitä käytetään usein korkean - jännitekaapeliin, kuten tehokaapeleihin ja kuivissa sisäympäristöissä. Tikkaat - Tyyppi kaapelalaattorit käyttävät ruudukkoa -, kuten rakenne, joka tarjoaa erinomaisen ilmanvaihdon ja lämmönpoistumisen sekä korkean kuorman - laakerin kapasiteettia. Ne soveltuvat suurille - halkaisijaltaan kaapeleille, korkealle - kuormitusasemille ja työpaja -päälinjoille. Modulaariset kaapelalaattorit voivat joustavasti yhdistää kourun ja tarjotin - tyyppirakenteet vastaamaan monimutkaisten kaapelointiympäristöjen, kuten tietokonehuoneiden ja integroitujen putken käytävien, tarpeisiin.
Asennusmenetelmä ja ympäristön yhteensopivuus vaikuttavat suoraan kaapelalkeron asennusvakauteen ja suorituskykyyn. Asennusmenetelmä tulisi valita sivustoolosuhteiden perusteella: katto - asennettu, seinä - asennettu tai maanalainen. Kun valitset kaapelalaatikkoa, varmista, että vastaavat kiinnikkeet ja ripustimet ovat yhteensopivia ja että kiinnikkeet on valmistettu samasta materiaalista kuin kaapelalaattori sähkökemiallisen korroosion estämiseksi. Ympäristön lämpötilan suhteen kaapelialustat, joissa on paksummat seinät, suositellaan korkealle - lämpötilaympäristölle lämmön laajenemisen ja supistumisen kestämiseksi. Matalalle - lämpötilaympäristölle ruostumattoman teräksen alhainen - lämpötilavaikutuslujuus on varmistettava. Esimerkiksi 304 ruostumatonta terästä voi pysyä vakaana - 196-asteessa, kun taas jotkut alemman luokan ruostumattomasta teräksestä valmistetut arvosanat ovat alttiita hauraamaan halkeilua alhaisissa lämpötiloissa. Kun kaapelalustaja ylittää 6 metriä, tarvitaan vahvistettuja kaapelialustoja tai ylimääräisiä välitukipisteitä kaapelin jännityksen estämiseksi painon nokottamisesta.
Vaatimustenmukaisuus ja lisävaatimukset ovat ratkaisevia tekijöitä kaapelalustan valinnassa. Kaapelilokeroiden on noudatettava kansallisia standardeja, kuten GB/T 23639 - 2017 "kaapelalusta" ja JB/T 10216 - 2013 "kaapelalustaan sähköisen hallinnan ja jakelun varmistamiseksi", varmistaen, että ulottuvuuden toleranssit, latauskapasiteetti ja korroosionkestävyys täyttävät standardit. Lisäominaisuuksia voidaan valita todellisten tarpeiden perusteella. Esimerkiksi maadoitusliittimien kaapelalaattoja voidaan käyttää sähkömagneettisten häiriöiden suojaamiseen. Quick - -julkaisun kansia voidaan käyttää helpompaan kunnossapitoon. Räjähdyksen - todisteympäristöjä varten tarvitaan räjähdyksenkestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaapelalaatikko, jossa on erityisiä tiivistekäsittelyjä. Vain ottamalla huomioon nämä tekijät kattavasti voimme varmistaa, että silta soveltuu tiettyihin käyttöskenaarioihin ja takaa kaapelijärjestelmän pitkäaikaisen vakaan toiminnan.






