Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-20 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ໃນອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ, ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແມ່ນສໍາຄັນຢ່າງແທ້ຈິງ. ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍເຄເບີ້ນຢູ່ໃນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄື່ອນທີ່ຍັງຄົງເປັນສາເຫດຫຼັກຂອງການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ໃນມື້ນີ້. ການເຮັດວຽກຢຸດທັນທີເມື່ອສາຍເຄເບີ້ນ. ຄວາມລົ້ມເຫລວຢ່າງກະທັນຫັນນີ້ສ້າງການຂັດຂວາງການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວສະຖານທີ່. ເພື່ອປ້ອງກັນການລົບກວນທີ່ຮ້າຍແຮງນີ້, ທ່ານຕ້ອງການອົງປະກອບໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສູງ. ພວກເຮົາໂທຫານີ້ a ສາຍຕ່ອງໂສ້ລາກ . ວິສະວະກອນອອກແບບມັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊ້ໍາຊ້ອນ. ມັນປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໂດຍບໍ່ທົນທຸກການເຊື່ອມໂຊມຂອງໂຄງສ້າງຫຼາຍກວ່າລ້ານຮອບວຽນ. ສາຍໄຟມາດຕະຖານພຽງແຕ່ບໍ່ສາມາດຢູ່ລອດຄວາມກົດດັນກົນຈັກທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຂົາລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ການໂຫຼດແບບເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄູ່ມືນີ້ຍ້າຍອອກໄປນອກເຫນືອຈາກການຮຽກຮ້ອງການຕະຫຼາດຜູ້ຜະລິດມາດຕະຖານ. ພວກເຮົາຈະສະໜອງໂຄງຮ່າງການຂັບເຄື່ອນໂດຍວິສະວະກຳສຳລັບການລະບຸສາຍທີ່ແນ່ນອນທີ່ແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານຕ້ອງການ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກົນໄກທີ່ເຊື່ອງໄວ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໃສ່ສາຍເຄເບີ້ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ພວກເຮົາຍັງຈະກວມເອົາຂໍ້ກໍານົດດ້ານວິຊາການທີ່ສໍາຄັນໃນລາຍລະອຽດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍການປະຕິບັດການຕິດຕັ້ງທີ່ສໍາຄັນຢ່າງລະອຽດ. ໂດຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ Drag Chain Cable ຂະບວນການຄັດເລືອກ, ທ່ານສາມາດຮັບປະກັນການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ໃນທີ່ສຸດເຈົ້າຈະຂະຫຍາຍເວລາອຸປະກອນໂດຍລວມຂອງເຈົ້າໃຫ້ສູງສຸດ.
ສາຍສະຖານີມາດຕະຖານລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາໃນສະພາບແວດລ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ flex ເນື່ອງຈາກ corkscrewing ແລະຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງ conductor ພາຍໃນ; ການກໍ່ສ້າງພິເສດແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້.
hinges ການຄັດເລືອກກ່ຽວກັບສາມຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ: radius bending ຕໍາ່ສຸດທີ່, ຄວາມໄວສູງສຸດໃນການເດີນທາງ / ຄວາມເລັ່ງ, ແລະ jacket ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີວັດສະດຸ.
ວິທີການຕິດຕັ້ງທີ່ເຫມາະສົມ (ການແຜ່ກະຈາຍນ້ໍາ, ການບັນເທົາທຸກເມື່ອຍ) ແມ່ນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຍາວຊີວິດຂອງວົງຈອນເປັນການສະເພາະຂອງສາຍມັນເອງ.
ສາຍ Drag Chain ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງແລະສາຍ torsion ຫຸ່ນຍົນແມ່ນບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນກັນໄດ້; ການເຄື່ອນໄຫວເສັ້ນຊື່ແລະການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍແກນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການອອກແບບໂຄງສ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານ.
ເມື່ອສາຍເຄເບີນມາດຕະຖານງໍຊ້ຳໆ, ພວກມັນປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນທາງກາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະທຳລາຍ. ລັດສະໝີດ້ານນອກປະສົບກັບແຮງດັນທີ່ສູງທີ່ສຸດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລັດສະໝີພາຍໃນໄດ້ຮັບແຮງບີບອັດຮຸນແຮງ. ກໍາລັງທີ່ບໍ່ສະເຫມີພາບນີ້ທໍາລາຍໂຄງສ້າງພາຍໃນຢ່າງໄວວາ. conductors ທອງແດງໃນທີ່ສຸດກໍ່ທໍາລາຍພາຍໃຕ້ຄວາມເມື່ອຍລ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫນ່ວຍງານທັງຫມົດຈະເລີ້ມ corkscrewing ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ອອກແບບມາພິເສດເພື່ອປ້ອງກັນວົງຈອນທາງກາຍະພາບທີ່ຖືກທໍາລາຍນີ້.
ວິສະວະກໍາໂຄງສ້າງກໍານົດການຢູ່ລອດຂອງກົນຈັກຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຮົາເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນສາມດ້ານທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕົ້ນຕໍ.
Stranding: ສາຍມາດຕະຖານໃຊ້ສາຍບຸກຄົນຫນາ, ແຂງ. ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການປະພຶດແບບສະຖິດຫຼາຍກວ່າການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ສາຍເຄເບີ້ນເຄື່ອນທີ່ພິເສດແມ່ນອີງໃສ່ການສາຍສາຍທີ່ລະອຽດຫຼາຍ. stranding ອັນດີງາມ incredibly ນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທາງດ້ານຮ່າງກາຍໂດຍລວມ. ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນກົນຈັກທີ່ວາງໄວ້ໃນສາຍທອງແດງອັນດຽວ.
Core Bundling: ວິສະວະກອນປັບປຸງຄວາມຍາວສະເພາະຂອງແກນພາຍໃນ. ພວກມັນມັດພວກມັນໄວ້ຢ່າງແໜ້ນໜາອ້ອມຮອບຕົວແຮງດຶງກາງ. ການກໍ່ສ້າງແບບພິເສດນີ້ປ້ອງກັນການຂັດຂືນພາຍໃນ. ມັນຢຸດແກນຈາກການຖູເຂົ້າກັນໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໂຄ້ງລົງ.
ໄສ້ & Taping: ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງໄວວາທໍາລາຍໄສ້ foil ມາດຕະຖານ. ນໍ້າຕາ foil ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນກົນຈັກຊ້ໍາຊ້ອນ. ແທນທີ່ຈະ, ສາຍການເຄື່ອນໄຫວໃຊ້ເທບ PTFE ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງລວມເອົາໄສ້ braided ພິເສດ. ວັດສະດຸທີ່ເປັນເອກະລັກເຫຼົ່ານີ້ຂະຫຍາຍແລະເຮັດສັນຍາຢ່າງເສລີ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈັດການການເຄື່ອນໄຫວແບບເຄື່ອນໄຫວໂດຍບໍ່ມີການ snapping ຫຼືສູນເສຍການສືບຕໍ່ໄຟຟ້າ.
ບໍ່ແມ່ນສາຍໄຟທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທັງຫມົດໃຫ້ບໍລິການຈຸດປະສົງອຸດສາຫະກໍາດຽວກັນຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ. ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ການອອກແບບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບໂປຣໄຟລ໌ການເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ. ການເລືອກປະເພດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກົນຈັກກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ກ ສາຍຕ່ອງໂສ້ Drag ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງ ຈັດການຢ່າງເຂັ້ມງວດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບິດເສັ້ນ. ມັນເຄື່ອນທີ່ສະເພາະໃນເສັ້ນທາງທີ່ມີຮູບ U ທີ່ຄາດເດົາໄດ້. ມັນບໍ່ໄດ້ບິດ. ຈຸດສຸມເສັ້ນນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບເຄື່ອງຈັກ CNC. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງດີເລີດປະຈໍາວັນໃນຫຸ່ນຍົນ gantry ຂະຫນາດໃຫຍ່. ລະບົບການເກັບຮັກສາອັດຕະໂນມັດແລະການດຶງຂໍ້ມູນແມ່ນອີງໃສ່ພວກມັນຫຼາຍ.
ສາຍຫຸ່ນຍົນຫຼື torsion ໃຫ້ບໍລິການຫນ້າທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານທັງຫມົດ. ວິສະວະກອນອອກແບບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂດຍສະເພາະສໍາລັບການບິດ 3D, ຫຼາຍແກນ. ພວກເຂົາທົນຕໍ່ຄວາມກົດດັນຂອງການຫມຸນຢ່າງຮ້າຍແຮງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ທ່ານບໍ່ຄວນໃຊ້ການອອກແບບເສັ້ນມາດຕະຖານສໍາລັບແຂນຫຸ່ນຍົນ 6 ແກນ. ພວກເຂົາຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາພາຍໃຕ້ແຮງບິດຫມຸນທີ່ສັບສົນ. ການອອກແບບໂຄງສ້າງພາຍໃນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງການບິດແລະການບິດ.
ບາງຄັ້ງ, ພື້ນທີ່ທາງກາຍະພາບພາຍໃນຕົວຂົນສົ່ງເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນແໜ້ນໜາຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ທ່ານບໍ່ສາມາດໃສ່ຫຼາຍເສັ້ນແຕ່ລະຄົນຢ່າງປອດໄພ. ໃນກໍລະນີຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານອາດຈະເລືອກປະສົມຫຼືປະສົມ ສາຍພິເສດ . ການອອກແບບຂັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ລວມເອົາພະລັງງານ, ຂໍ້ມູນ, ແລະນິວເມຕິກ. ຕົວຢ່າງ, ພວກມັນສົມທົບສາຍໄຟມໍເຕີໜາກັບຫຼັກຂໍ້ມູນ Ethernet ຫຼື Profinet ທີ່ລະອຽດອ່ອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຫໍ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເຂົ້າໄປໃນເສື້ອກັນຫນາວດຽວ, ດ້ານນອກທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ການລວມຕົວທີ່ສະຫລາດນີ້ຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ສໍາຄັນ. ມັນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການລາກນ້ຳໜັກໂດຍລວມພາຍໃນຕົວຂົນສົ່ງທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນ້ ຳ ໜັກ ໜ້ອຍ ແປໂດຍກົງກັບການໃສ່ກົນຈັກຫນ້ອຍໃນລະບົບຕິດຕາມທັງ ໝົດ.
ການເລືອກອົງປະກອບທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການທີ່ແນ່ນອນຢ່າງລະມັດລະວັງ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຄາດເດົາຕົວກໍານົດການດໍາເນີນການເຫຼົ່ານີ້. ວິທີການທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍວິສະວະກໍາປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ລັດສະ ໝີ ໂຄ້ງຕໍ່າສຸດທີ່ຕ້ອງການ. ຜູ້ຜະລິດປົກກະຕິແລ້ວກໍານົດນີ້ເປັນ 7.5x ຫາ 10x ເສັ້ນຜ່າກາງນອກ. undersizing ເສັ້ນ ທາງ ດ້ານ ຮ່າງ ກາຍ ບັງ ຄັບ ໃຫ້ ເສັ້ນ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ງໍ ແຫນ້ນ ຜິດ ທໍາ ມະ ຊາດ. oversizing ມັນສ້າງຄວາມກົດດັນທໍາລາຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ທັງສອງສະຖານະການ ນຳ ໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງດ້ານຮ່າງກາຍກ່ອນໄວອັນຄວນ. ກົງກັບລັດສະໝີຂອງແທຣັກກັບຂີດຈຳກັດເອກະສານທີ່ບັນທຶກໄວ້.
ຕໍ່ໄປ, ປະເມີນຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບໄລຍະທາງການເດີນທາງແລະກໍາລັງເຄື່ອນໄຫວ. ການເດີນທາງໄລຍະສັ້ນ, ສະຫນັບສະຫນູນຕົນເອງແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກການເດີນທາງ gliding ຍາວ. ໃນການເດີນທາງສັ້ນ, ການແລ່ນເທິງບໍ່ໄດ້ແຕະການແລ່ນຕ່ໍາ. ໃນການເດີນທາງຍາວ, ສະພາແຫ່ງຮ່າງກາຍ glides ກ່ຽວກັບຕົວມັນເອງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ gliding ຍາວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຕ້ານທານກັບຮອຍຂີດຂ່ວນພາຍນອກທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼາຍ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງຕ້ອງກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມໄວແລະຄວາມເລັ່ງສະເພາະຂອງທ່ານຢ່າງແນ່ນອນ. ຄວາມເລັ່ງສູງເຮັດໃຫ້ແຮງ tensile ຮຸນແຮງຢູ່ໃນປາຍສະມໍ.
ຕາຕະລາງການປະເມີນວັດສະດຸ Jacket ອຸດສາຫະກໍາ
ປະເພດວັດສະດຸ |
ໂປຣໄຟລ໌ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ |
ລັກສະນະກົນຈັກທີ່ສໍາຄັນ |
ສະພາບແວດລ້ອມແອັບພລິເຄຊັນທີ່ດີທີ່ສຸດ |
|---|---|---|---|
PVC (Polyvinyl Chloride) |
ຕໍ່າຫາປານກາງ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບ, ຊີວິດ flex ປານກາງ, ການຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີພື້ນຖານ |
ສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນມາດຕະຖານ, ສາຍການຫຸ້ມຫໍ່, ການຈັດການວັດສະດຸພື້ນຖານ |
PUR (ໂພລີຢູຣີເທນ) |
ປານກາງຫາສູງ |
ຄວາມທົນທານຕໍ່ຮອຍຂີດຂ່ວນສູງ, ທົນທານຕໍ່ນ້ໍາມັນທີ່ດີເລີດແລະຄວາມເຢັນ |
ພື້ນທີ່ກົນຈັກ harsh, ສູນເຄື່ອງຈັກ, ການປະກອບລົດຍົນ |
TPE (Thermoplastic Elastomer) |
ສູງ |
ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງສຸດ, ຄວາມອາດສາມາດຮອບວຽນ flex ສູງສຸດ |
ການຕິດຕັ້ງອຸດສາຫະກໍາຫນັກ, ເຢັນທີ່ສຸດ, ເຂດຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ |
ສຸດທ້າຍ, ກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບວົງຈອນຊີວິດ ແລະຂໍ້ມູນການທົດສອບ. ຜູ້ຜະລິດມັກຈະໂຄສະນາການຈັດອັນດັບເຊັ່ນ '5 ລ້ານຮອບ.' ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງວ່າພວກເຂົາສ້າງຂໍ້ມູນນີ້ແນວໃດ. ປົກກະຕິແລ້ວພວກເຂົາທົດສອບຜະລິດຕະພັນຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມສະເພາະຫຼາຍ. ພວກເຂົາຍັງໃຊ້ radii ໂຄ້ງສະເພາະຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ. ສະພາບຕົວຈິງຂອງໂລກມັກຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກສະພາບແວດລ້ອມຫ້ອງທົດລອງທີ່ປະເສີດ. ກວດສອບສະເໝີວ່າຕົວກໍານົດທີ່ທົດສອບກົງກັບສະພາບພື້ນໂຮງງານຕົວຈິງຂອງເຈົ້າແທ້ຫຼືບໍ່.
ເຖິງແມ່ນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສູງສຸດຈະລົ້ມເຫລວຖ້າທ່ານຕິດຕັ້ງມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ວິທີການທີ່ເຫມາະສົມຢ່າງຈິງຈັງຮັບປະກັນຊີວິດຊີວິດຍາວ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດການຕິດຕັ້ງເປັນວຽກງານວິສະວະກໍາທີ່ສໍາຄັນ.
ກົດລະບຽບການເກັບກູ້ 10%: ທ່ານຕ້ອງຮັກສາຊ່ອງຫວ່າງທາງກາຍະພາບທີ່ເຫມາະສົມພາຍໃນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ອົງປະກອບຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫວ່າງຢ່າງນ້ອຍ 10% radially. ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງການການເກັບກູ້ 10% axially. ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສໍາຄັນນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງເສລີໂດຍບໍ່ມີການຜູກມັດ. ມັນປ້ອງກັນການສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ທໍາລາຍໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການຈ່າຍແລະການຖອນອອກ: ສະເຫມີຖອນໂດຍກົງຈາກ spool. ໃຊ້ jack stand ທີ່ເຫມາະສົມ. ຢ່າດຶງພວກມັນຂ້າມໜ້າແປນຂ້າງ. ການດຶງເທິງຫນ້າແປນແນະນໍາການບິດໂຄງສ້າງທີ່ຮຸນແຮງ. ການບິດທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນນີ້ຈະທໍາລາຍຄວາມສົມບູນພາຍໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງໄວວາ. ມັນບັງຄັບໃຫ້ແກນພາຍໃນເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ.
ການປະຕິບັດການບັນເທົາທຸກເມື່ອຍ: ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະຫນັບສະຫນູນຈຸດຄົງທີ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານຕ້ອງຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ທັງສອງສົ້ນ. ຮັບປະກັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນຕອນທ້າຍຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ. ຮັບປະກັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນຕອນທ້າຍຂອງ stationary. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຈົ້າບໍ່ຄວນຍຶດພວກມັນຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງພາຍໃນສ່ວນທີ່ເໜັງຕີງຂອງການຕິດຕາມ. Clamping ຈໍາກັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກທໍາມະຊາດຢ່າງສົມບູນ.
ການແຜ່ກະຈາຍນ້ໍາຫນັກ: ວາງແຜນຮູບແບບການຕິດຕາມພາຍໃນຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ. ວາງສາຍໄຟຟ້າທີ່ໜາກວ່າ, ໜາໃສ່ຂອບນອກ. ເສັ້ນທາງທີ່ເບົາກວ່າ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນຜ່ານສູນກາງທີ່ເປັນກາງ. ສະເຫມີໃຊ້ຕົວແຍກພາຍໃນທີ່ລຽບງ່າຍ. ເຫຼົ່ານີ້ຕົວແບ່ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ friction ຂ້າມລະຫວ່າງ jackets ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຮັກສາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງສອດຄ່ອງໃນລະຫວ່າງການເລັ່ງຢ່າງໄວວາ.
ອຸດສາຫະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບອຸປະກອນອັດຕະໂນມັດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະເປັນເອກະລັກ, ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ. ທ່ານຕ້ອງຈັດວາງສະເພາະອຸປະກອນການຂອງທ່ານຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ວິທີການທົ່ວໄປພຽງແຕ່ຈະບໍ່ເຮັດວຽກ.
ໃນເຄື່ອງຈັກແລະໂລຫະ, ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸກຮານແມ່ນມາດຕະຖານຢ່າງແທ້ຈິງ. ທ່ານຄວນເນັ້ນໃສ່ເສື້ອກັນຫນາວ PUR ຢູ່ທີ່ນີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າທົນຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການສໍາຜັດປະຈໍາວັນກັບນ້ໍາການຕັດຮຸກຮານ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງທົນທານຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍຮ້າຍແຮງຈາກແຫຼມ, swarf ໂລຫະບິນ. ເສື້ອກັນໜາວ PVC ປົກກະຕິຈະເສື່ອມສະພາບໄວເມື່ອສຳຜັດກັບນ້ຳມັນເຄື່ອງສັງເຄາະເຫຼົ່ານີ້.
ຫ້ອງທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການຜະລິດ semiconductor ຕ້ອງການການຄວບຄຸມການປົນເປື້ອນທາງອາກາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຢ່າງລະມັດລະວັງອຸປະກອນການຫຼົ່ນລົງຕໍ່າສໍາລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ລະອຽດອ່ອນເຫຼົ່ານີ້. ວິສະວະກອນມັກຈະເລືອກ PTFE ພິເສດຫຼືຕົວແປ TPE ທີ່ເປັນເອກະລັກ. ວັດສະດຸຂັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນການປົນເປື້ອນອະນຸພາກຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ. ພວກມັນບໍ່ຫຼົ່ນລົງຂີ້ຝຸ່ນໃນລະຫວ່າງການຂັດເສື້ອຍືດຄົງທີ່. ນີ້ປົກປ້ອງ wafers ຊິລິໂຄນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຈາກຄວາມເສຍຫາຍດ້ານການຜະລິດທີ່ສໍາຄັນ.
ອຸປະກອນກາງແຈ້ງ ແລະ ໜັກ ປະເຊີນກັບສະພາບທີ່ຮຸນແຮງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານ UV ສູງທີ່ສຸດ. ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງການສິ່ງກີດຂວາງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ແຂງແຮງ, ຕ້ານທານໄດ້. ຄວາມທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມຢ່າງກວ້າງຂວາງຍັງຄົງມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບການຢູ່ລອດກາງແຈ້ງ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການເລືອກສະເພາະຂອງທ່ານສາມາດຢູ່ລອດໄດ້ຈາກຄວາມຮ້ອນຈາກທໍາມະຊາດ. ພວກມັນມັກຈະເຮັດວຽກຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກ -40 ° C ໃນລະດູຫນາວເຖິງ +90 ° C ໃນແສງແດດໃນລະດູຮ້ອນໂດຍກົງ.
ການກໍານົດສາຍໄຟການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຄິດວິສະວະກໍາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ໂດຍເຈດຕະນາ. ມັນຍັງຄົງເປັນການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ຊັບຊ້ອນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂີດຈຳກັດທາງກາຍະພາບທາງກົນຈັກ ແລະຂໍ້ຈຳກັດຂອງໂຄງການ. ສາຍໄຟມາດຕະຖານຈະບໍ່ພຽງພໍສຳລັບການເຄື່ອນທີ່ແບບເສັ້ນຊ້ຳໆ.
ລັອກຢູ່ໃນຮູບແບບກົນຈັກຂອງເຈົ້າກ່ອນ. ສະຫຼຸບຂະໜາດຕ່ອງໂສ້ ແລະໄລຍະທາງການເດີນທາງຂອງເຈົ້າກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງສ່ວນປະກອບໃດໆ.
ຈັບຄູ່ວັດສະດຸເສື້ອນອກຂອງເຈົ້າຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ກັບອັນຕະລາຍຈາກໂຮງງານສິ່ງແວດລ້ອມຕົວຈິງຂອງເຈົ້າ.
ຢ່າທົດແທນການອອກແບບການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫຸ່ນຍົນຫມຸນຫຼາຍແກນ.
ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການເກັບກູ້ພື້ນທີ່ 10% ຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນທຸກໆໄລຍະການຕິດຕັ້ງ.
ປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການໂດຍກົງກັບຄວາມຕ້ອງການວົງຈອນການອ້າງອິງຂ້າມກັບຕົວແປຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົວຈິງກ່ອນທີ່ທ່ານຈະດໍາເນີນການຊື້ຈໍານວນຫຼາຍ.
ໂດຍການເຄົາລົບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ແລະກົດລະບຽບການຕິດຕັ້ງ, ທ່ານຈະຂະຫຍາຍວົງຈອນຊີວິດຂອງອຸປະກອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
A: ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄໍາສັບຄ້າຍຄືອຸດສາຫະກໍາ. ພວກເຂົາທັງຫມົດຫມາຍເຖິງລະບົບຕິດຕາມທາງດ້ານຮ່າງກາຍຄືກັນອ້ອຍຕ້ອຍ. ກົນຈັກຕິດຕາມບ້ານ, ນໍາພາ, ແລະປົກປ້ອງສາຍໄຟໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນທີ່ອັດຕະໂນມັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໂທຫາມັນເປັນສາຍເຄເບີນ, ສາຍຕ່ອງໂສ້ລາກ, ຫຼືຕິດຕາມແມວ, ຈຸດປະສົງທີ່ເປັນປະໂຫຍດຂອງມັນຍັງຄົງຄືກັນ.
A: ບໍ່, ທ່ານບໍ່ສາມາດ. ສາຍເຄເບີນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນມາດຕະຖານຖືກອອກແບບພຽງແຕ່ສໍາລັບເສັ້ນທາງທີ່ງ່າຍໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງດຽວ, ສະຖານີ. ພວກເຂົາຂາດການປະເມີນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າບໍ່ມີສາຍຮັດທີ່ລະອຽດພິເສດສະເພາະ ແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງພາຍໃນ, ສາຍເຄເບີ້ນມາດຕະຖານຈະແຕກອອກຢ່າງວ່ອງໄວພາຍໃຕ້ການເຄື່ອນໄຫວເສັ້ນຊ້ຳໆ.
A: ເສັ້ນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງປົກກະຕິຈະສົ່ງລະຫວ່າງ 2 ລ້ານຫາ 10 ລ້ານຮອບວຽນ flex. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊີວິດນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕິດຕັ້ງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເຫມາະສົມ. ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບລັດສະໝີໂຄ້ງຕໍາ່ສຸດທີ່ກໍານົດຂອງຜູ້ຜະລິດ. ການປະຕິບັດຢູ່ນອກຕົວກໍານົດການທີ່ແນ່ນອນເຫຼົ່ານີ້ຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງວົງຈອນຕົວຈິງ.
A: Corkscrewing ແມ່ນການຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານຮ່າງກາຍທົ່ວໄປ. ມັນເກືອບສະເຫມີມາຈາກການຕິດຕັ້ງກົນຈັກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ unroll spool ຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບ flange, ທ່ານຈະສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຮ້າຍແຮງເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນ. ມັນຍັງເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ສາຍເຄເບີ້ນພື້ນຖານຂາດສະມາຊິກ tensile ສູນກາງ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນຍ້າຍແກນພາຍໃນ.