Strongwell спроектировал стержень из стекловолокна, который может напрямую заменить существующие деревянные, стальные и бетонные полюса.

Электрические материалы обычно изготавливаются из дерева, стали или бетона. Это из-за их неотъемлемой универсальности и того факта, что они были построены в качестве строительных материалов на протяжении десятилетий. Первый полюс питания, когда-либо построенный, был сделан из дерева благодаря его превосходному соотношению прочность и вес и хорошей пластичности, чтобы противостоять ветровому повреждению. Электрические сети и широкий спектр систем линий электропередач теперь повсеместно повсеместно, и в этих инфраструктурных системах найдено сочетание деревянных, стальных и бетонных полюсов. Однако эти установленные промышленные материалы сегодня имеют те же механические дефекты, что и при установке электропередачи.
Древесина по своей природе гигроскопична и подвержена разложению, в то время как изделия из стали окисляются и быстро корродируют в атмосферных условиях. Загрязнители и выветривание уменьшают механическую устойчивость деревянных, стальных и бетонных полюсов, что приводит к преждевременному разрушению компонентов и значительным рискам безопасности.
Полки из стекловолокна обеспечивают комплексное решение проблем традиционных материалов. В этой статье будут рассмотрены характеристики полюсов полезности стекловолокна и способы их повышения безопасности инфраструктуры: мощность стекловолокна.
Strongwell разработала собственный полюс из стекловолокна, который непосредственно заменяет существующие деревянные, стальные и бетонные полюса. Этот легкий продукт состоит из пултрузионного элемента, который обеспечивает низкую электропроводность и улучшенное соотношение прочности к весу на древесину и сталь. Это примерно на 30% легче, чем древесина, и на 60% легче, чем сталь. Эта комбинация механической стабильности и легкости обеспечивается высокоэффективной компонентной матрицей из внутренних многонаправленных стекловолоконных тканей и высокой насыщенностью смолы.
Прямым преимуществом этого метода строительства является его разложение или ржавчина. Это значительно увеличивает долговечность приводной решетки и снижает риск несчастных случаев из-за механического отказа. Благодаря отличной ударопрочности полюса дополнительно получают материальную структуру стекловолокна. Он имеет внутреннюю конструкцию пенопласта для ударной сорбции, чтобы снизить риск появления драйверов при неожиданных столкновениях с транспортным средством. При некоторых авариях, когда транспортное средство сталкивается с полюсом из стекловолокна, удар в значительной степени поглощается структурой материала, что позволяет избежать серьезной травмы.
Благодаря своим легким свойствам и низкой электропроводности, стекловолокно также имеет преимущество в плане безопасности установки и обслуживания. Полки из стекловолокна могут быть установлены без снижения риска работы или травмы, и для использования этого материала мало особых соображений. Из-за своей низкой электропроводности он может быть заземлен аналогично деревянным столбам, что снижает риски, связанные с незнакомыми материалами. Его также можно просверлить, чтобы облегчить установку критических проводников передачи и трансформаторов.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------
XIAMEN LFT COMPOSITE PLASTIC CO., LTD.
Фокус на (LFT-G, LFRT) R & D и производство: PA, PP, TPU, PPS, PBT, PPA, PEI, PEEK длинное стекловолокно и углеродное волокно непрерывная инфильтрация термопластичная композитная арматура серии инженерных пластмасс. Его можно использовать в аэрокосмической, автомобильное, медицинское оборудование, спортивное оборудование, бытовую технику и другие легкие и экономичные полуструктурные детали, требующие высокопроизводительных рынков.
Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь со мной.
Майк Ли
Электронная почта: sale02@lfrtplastic.com
Мобильный телефон: + 86-180-5026-9764 (wechat / whatsapp / skype)
Веб-сайт: www.lfrt-plastic.com
Add: No.27 Hongxi Road, технологический парк Tiangong Chuangxin, город Максанг, Сянань, Сямынь, Фуцзянь, Китай. (361000)
