Приликом одабира носача каблова од нехрђајућег челика, основно разматрање је разред нерђајућег челика, који директно одређује корозију корозије каблова и радни век у различитим окружењима . 304 нехрђајући челик садржи 18% хромима и 8% никла, а нудећи основну отпорност на корозију и трошкове - ефикасну цену -. Погодно је за опште апликације као што су суве просторије и не- корозивне индустријске радионице {{7} / 316Л, са додатним молибденим елементом, значајно побољшава отпорност на киселини, алкални и соли, што га чини идеалним постројењима, као што су хемијске биљке, влажне приморске средине, а постројење за канализацију, а постројење за канализацију и постројење за канализацију и постројење за канализацију и постројење за канализацију и постројење за канализацију нуди супериорне отпорности на доњи део угљеника. {{{9} л. Интергрануларна корозија након заваривања . 201 Нехрђајући челик има низак садржај никла и лоша отпорност на корозију, што га чини погодним само за суво, контаминант - БЕСПЛАТНО привремено ожичење или ниско - критичне апликације. Треба водити рачуна да се избегне израз "нехрђајући челик" као општи израз. На пример, злоупотреба 304 кабловске лежишта у приморским областима може довести до рђе и смањене структурне снаге због спреја за соли, позирајући опасност од безбедности.
Подударање капацитета оптерећења и спецификације је кључни технички индикатор за избор кабла, узимајући у обзир и статички терет кабла и динамично оптерећење током инсталације и одржавања. Параметар језгрене спецификације је "Ширина × Висина". Ширина одређује број и пречник каблова који се могу сместити, док висина утиче на општу чврстину кабловске ладице. Приликом одабира носача кабла, прво израчунајте укупну тежину кабла. То се ради проналажењем тежине по јединици дужине кабловског модела и умножавање га укупном дужином. То се затим помноже са сигурносним фактором (динамички фактор утицаја на оптерећење) од 1.2-1.5. Да би се осигурало да је одабрани оптерећење оптерећења барем толико висок као и израчуната вредност. На пример, ако постављате 100 метара од кабла ИЈВ-4 × 120 мм² (Тежина јединице приближно 1,4кг / м) са укупним статичким оптерећењем од 140 кг и сигурносни фактор 1.3, потребна оптерећење за лежиште мора бити веће од или једнака 182кг. У овом случају, 150 × 75 мм ладица са дебљином зида веће од или једнак 1,2 мм треба одабрати како би се избегла деформација и губитак кабла због недовољног оптерећења.
Ниво заштите и структурална врста требало би да се одређују на основу услова заштите животне средине за прашину, воду и механичку отпорност на оштећења. Крозно - типа Кабловски носачи су у потпуности приложени и долазе са навлацима, нудећи јак отпоран на прашину, водоотпоран и уплитањем - отпорне карактеристике. Погодни су за полагање ниског каблова - напона као што су каблови за мрежу и надзор и за употребу у влажним и прашњавим окружењима. Траи - типа Кабловски носачи садрже рупе за расипање топлоте на дну, а њихов полу - приложени дизајн чини их лаганим и пружа одличну расипање топлоте. Често се користе за високи фонд - напонски каблови као што су каблови за напајање и у сувом затвореном окружењу. Лестве - типа Кабловски носачи користе мрежу - попут структуре, нудећи одличну прозрачивање и расипање топлоте, као и високо оптерећење - носивости -. Погодни су за велике каблове -, високог подстанице: - утоваривача и главне линије радионице. Модуларни носачи каблова могу флексибилно комбиновати корито и лежиште - врсте у сусрету са потребама сложених кабловских окружења као што су собе за рачунаре и интегрисани цеви коридори.
Метода инсталације и компатибилност животне средине директно утичу на стабилност и перформансе кабловске ладице. Метода инсталације треба одабрати на основу услова на сајту: плафон - монтиран, зид - монтиран или подземни. Када одаберете кабловску ладицу, проверите да ли су одговарајући заграде и вешалице компатибилни и да су заграде направљени од истог материјала као и носач кабла за спречавање електрохемијске корозије. Што се тиче температуре околине, носачи каблова са дебљим зидовима препоручују се за високи - окружења температуре да се одупру термичком експанзијом и контракцији. За ниско време - температурно окружење, некРестије жилавост нехрђајућег челика нерђају се нехрђајућег челика. На пример, 304 од нехрђајућег челика може остати стабилан при - 196 дипломира, док су неке мале класе од нехрђајућег челика нижих разреда склони кршењу на ниским температурама. Када се распон носача кабла прелази 6 метара, ојачани носачи каблова или додатне тачке подршке за спречавање кабловског стреса изазваног тежином.
Поштивање и додатни захтеви су пресудни фактори у одабиру кабловске ладице. Кабловски носачи морају бити у складу са националним стандардима као што су ГБ / Т 23639 - 2017 "Кабловска ладица" и ЈБ / Т 10216 "кабловска фиока за електричну контролу и дистрибуцију", осигуравајући да се димензионалне толеранције, носим капацитетама и отпорности на корозију испуњавају стандарде. Додатне функције се могу бирати на основу стварних потреба. На пример, носачи каблова са прикупљањем терминала могу се користити за електромагнетне заштите сметње. Брзо - Ослободе за издавање могу се користити за лакше одржавање. За експлозију - Потребно је отпорно на отпорно на експлозију каблове од нехрђајућег челика са посебним заптивним третманима. Само свеобухватно разматрање ових фактора, можемо осигурати да је мост погодан за посебне сценарије употребе и гарантује дугорочни стабилан рад кабловског система.






