Стяжки-молнии или кабельные стяжки, как их еще широко называют, стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и помогают нам сохранять организованность, порядок и безопасность. Особенно при использовании пластиковых креплений - даже на открытом воздухе, где прочность и долговечность являются ключевыми факторами, но никто не видит винт. Они жизненно важны для эффективной защиты от солнечного УФ-излучения.
Большинство пластиков в целом плохо устойчивы к ультрафиолетовому излучению. В течение длительного периода времени вне помещения эти пластиковые компоненты могут стать хрупкими, и их будет легче сломать. Воздействие ультрафиолета, также известное как фотодеградация, ослабляет материал, который вы используете в кабельной стяжке (например, стандартный нейлон). Между тем, более подходящие кабельные стяжки производятся из составов, стабилизированных УФ-излучением, которые были разработаны для защиты барьера, обеспечивающего защиту от интенсивных солнечных лучей. Таким образом, этот новый состав эффективно замедляет фотодеградацию повторно запечатываемых пакетов в целом и обеспечивает этим завязкам длительный срок хранения, не становясь хрупкими, так что их свойства на растяжение сохраняются.
Их исключительная долговечность является причиной того, что многие отрасли промышленности, использующие телекоммуникации, солнечную энергию, даже в случае промышленных рабочих мест на открытом воздухе, прилегающих к любому водоему, но не все кабельные стяжки, устойчивые к ультрафиолетовому излучению, более того, классифицируются как рекомендуемое решение. От обеспечения безопасности кабелей на высокоскоростных автомагистралях до закрепления проводов на краях морской ветряной турбины; или даже управлять сложными кабельными системами внутри солнечных ферм, предназначенными для обеспечения безопасности и надежности. В частности, устойчивость этих стяжек к ультрафиолетовому излучению не только позволяет сократить затраты на техническое обслуживание и сократить время простоев, которые неизбежно последуют за этим, поскольку износостойкие альтернативы заменяют старые критически важные системы, которые устарели от времени, но нуждаются в обновлении из-за новых технологий и материалы; что еще более важно, они могут противостоять трещинам, вызванным длительным пребыванием в зонах с высоким уровнем ультрафиолетового излучения.
Такие места, как пустыни, с очень высоким уровнем ультрафиолетового излучения, могут быть весьма невосприимчивы к кабельным стяжкам, поскольку они намокнут от сухого воздуха и, следовательно, могут слишком быстро засохнуть. Используя кабельные стяжки, стабилизированные УФ-излучением, они смогут прослужить в этих суровых условиях, поскольку они были протестированы в течение тысяч часов в камере ускоренного выветривания и соответствуют необходимым стандартам для длительного воздействия солнечного света без повреждения или повреждения. блеклый. Установщики также смогут получить дополнительное спокойствие, выбрав устойчивые к ультрафиолетовому излучению кабельные стяжки, которые обеспечат улучшенную производительность на открытом воздухе, к которой они, скорее всего, и стремятся, учитывая большинство основных компонентов.
Прекрасная демонстрация сочетания передовой химии и инженерии — кабельные стяжки, стабилизированные УФ-излучением. Что я могу вам сказать, так это то, что ее конструкционная нейлоновая смола имеет УФ-стабилизаторы, поэтому солнечный свет ее не ненавидит. Эти стабилизаторы служат защитным щитом, ограничивающим или подавляющим неблагоприятный солнечный поток до того, как произойдет какое-либо деградационное фотохимическое цепное событие. Кроме того, в связи обычно добавляют антиоксиданты для улучшения их антиокислительной разлагаемости и долгосрочной прочности на разрыв.
Устойчивые к ультрафиолетовому излучению кабельные стяжки, как правило, дешевле в долгосрочной перспективе при использовании на открытом воздухе, чем единоразовое использование дешевых одноразовых стяжек. Структурные ленты этого типа обеспечивают минимизацию отходов и необходимы для соблюдения требований безопасности, выходящих за рамки ограниченного внимания к переработке. Кроме того, они повышают безопасность, обеспечивая структурную надежность системных кабелей и защиту от падения на месте от любых несчастных случаев, вызванных разрывом соединений или стяжек. Это показывает, что инженер или руководитель проекта проявляет инициативу, и говорит о выборе в пользу поддержания достаточно высоких стандартов - например, избегания воздействия продуктов на основе нейлона в средах с сильным ультрафиолетовым излучением, которое имеет тенденцию ускорять разрушение этих пластиков здесь.
ЗаключениеКабельные стяжки могут быть небольшими и простыми, но при использовании на открытом воздухе их устойчивость к ультрафиолетовому излучению является критическим параметром. Трудно спорить с идеей о том, что при этом эти устойчивые к УФ-излучению кабельные стяжки, возможно, теперь созданы для долговечности благодаря передовой методологии производства и рассмотрению выбора материала, из которого у нас нет другого выбора, кроме как увидеть, представлен ли наш электрические системы связи после диагностики остались невылеченными. По мере развития технологий и дальнейшего роста спроса на наружную инфраструктуру нам понадобится больше таких крепежных решений, которые способны выдерживать как солнечную деструкцию, так и устойчивые к УФ-излучению кабельные стяжки в качестве основного продукта в современных наружных проектах.