ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-07-28 မူရင်း- ဆိုက်
တိုက်ရိုက်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းသည် အမှားအယွင်းအတွက် သုညအနားသတ်ကို ချန်ထားခဲ့သည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု၊ တည်ဆောက်ပုံ ကွဲလွဲမှု သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ခြေရာခံခြင်း။ insulating opearting rods များသည် ဘေးဥပဒ်မှ အဆင့် သို့မဟုတ် အဆင့်မှ မြေပြင် ချို့ယွင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ Utility crew များသည် ရွေ့လျားတင်းမာမှု၊ ခန့်မှန်းမရသော ရာသီဥတုနှင့် မြင့်မားသော ဗို့အားများ အဆက်မပြတ် ဖြတ်နေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်နေပါသည်။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင်၊ သင့်ကိရိယာများ၏ တည်ဆောက်ပုံနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ် ခိုင်မာမှုသည် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် သေစေတတ်သော အဖြစ်အပျက်ကြားတွင် တစ်ခုတည်းသော အတားအဆီးဖြစ်သည်။
အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအဖွဲ့များ၊ ရေယာဉ်အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဘေးကင်းရေးမန်နေဂျာများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းခြင်းကန့်သတ်ချက်များ (WLL) ကို ကိုက်ညီသည့်အခါ စစ်ဆေးထားသော dielectric insulation အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ချိန်ခွင်လျှာညှိရန် ရုန်းကန်နေရပါသည်။ Sticks များကို ချိတ်ဆက်ပါ ။ စပယ်ယာရုတ်သိမ်းခြင်း၊ တင်းကြပ်ခြင်းနှင့် အဆုံးပိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းကဲ့သို့သော သီးခြားနယ်ပယ်အလုပ်များသို့ ကိရိယာကို မှားယွင်းစွာ ရွေးချယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရွေ့လျားနေသော လိုင်းတင်းအားကို လျှော့တွက်ခြင်းသည် သင်္ဘောသားများ၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် ဇယားကွက်၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ထိခိုက်စေသည်။
ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းဒီဇိုင်း၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘေးကင်းရေးအနားသတ်များနှင့် တင်းကျပ်သော ASTM/OSHA လိုက်နာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် လင့်ချောင်းများနှင့် ကာရံထားသော လည်ပတ်ချောင်းများကို အကဲဖြတ်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ၊ နယ်ပယ်-အာရုံစူးစိုက်သည့် မူဘောင်တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ရွေးချယ်မှုသည် တက်ကြွသောဘေးကင်းရေးအနားသတ်များဖြင့် တွက်ချက်ထားသော သီးခြားလုပ်ဆောင်ဝန်ကန့်သတ်ချက်များ (WLL) နှင့်အတူ အတည်ပြုထားသော dielectric strength (ASTM F711) ကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရပါမည်။
မတူညီသောအသုံးချပရိုဂရမ်များသည် ကွဲပြားသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇိုင်းများ လိုအပ်သည်။ strain၊ roller၊ suspension နှင့် spiral link sticks များသည် ထူးခြားသော loading လက္ခဏာများ ပါ၀င်ပြီး structurally interchangeable မရှိပါ။
လျှပ်ကာ လည်ပတ်ချောင်းများ ၏ ခိုင်မာမှု သည် ပစ္စည်း ပါဝင်မှု ပေါ်တွင် များစွာမူတည် သည် ၊ အထူးသဖြင့် ပျက်ပြယ် သွား သည် ၊ unicellular polyurethane foam-filled fiberglass-reinforced plastic (FRP )
စိုထိုင်းဆနှင့် မိုးရွာခြင်းကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများသည် မျက်နှာပြင်ခြေရာခံခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက် ဆီလီကွန်ရေစိုစကတ်များ (deflectors) ကဲ့သို့သော အထူးဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်များ လိုအပ်ပါသည်။
ပြည့်စုံသောနယ်ပယ်ဘဝသံသရာစီမံခန့်ခွဲမှုအား IEEE Std 978 နှင့် OSHA စည်းမျဉ်းများ မှ ပြဌာန်းထားသော နှစ်နှစ်ကြာ ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုနှင့်အတူ နေ့စဉ်ကြိုတင်အသုံးမပြုနိုင်သော သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော dielectric စမ်းသပ်မှုကို ပေါင်းစပ်ရပါမည်။
လင့်ခ်ချောင်းများသည် ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် သိသာထင်ရှားသော၊ ပြောင်းလဲနိုင်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်များကို ဆောင်ထားစဉ်တွင် လုံးဝလျှပ်စစ်အထီးကျန်မှုကို ပေးဆောင်သည်။ ကိရိယာတစ်ခုသည် ဖိစီးမှုအောက်တွင် လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုလုံးကို အပြစ်ကင်းစင်စွာ လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ insulation အဆင်မပြေပါက လက်ရှိအော်ပရေတာထံ တိုက်ရိုက်ခြေရာခံပါ။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ဆောက်မှု မအောင်မြင်ပါက၊ conductors များ ကျဆင်းသွားကာ အောက်ဖော်ပြပါ အမှုထမ်းများအတွက် ချက်ချင်း arc flash နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်များကို ဖန်တီးပေးပါသည်။
အောင်မြင်မှုစံနှုန်းများသည် အဆင့်မှ အဆင့်ဗို့အား အမျိုးအစားခွဲခြားမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ အနည်းဆုံးချဉ်းကပ်အကွာအဝေး (MAD) ကို ထူထောင်ခြင်းဖြင့် စတင်သည်။ ကိရိယာသည် လုံလောက်သော လျှပ်စစ်ရှင်းလင်းမှုကို ပေးဆောင်ပြီး လမ်းကြောင်းရှင်းလင်းရေး ပေါင်းကူးခြင်းကို တားဆီးပေးရမည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ၊ အခြေခံမျဉ်းသည် အထွတ်အထိပ် ရွေ့လျားတင်းမာမှုအောက်တွင် ဖိုက်ဘာပုံပျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖိုက်ဘာ delamination သည် သုညဖြစ်သည်။ တင်းမာမှုလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း မမျှော်လင့်ထားသော လေဝင်ပေါက်များ၊ ရေခဲများစုပုံခြင်းနှင့် လိုင်း-လျှပ်တစ်ပြက် ပြန်တက်လာခြင်းတို့အတွက် သင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရပါမည်။ အကွက်ထဲတွင် static load တွက်ချက်မှုသည် ဘယ်သောအခါမှ မလုံလောက်ပါ။
Standard အနည်းဆုံးချဉ်းကပ်နည်းအကွာအဝေး (MAD) အကိုးအကား |
||
ဗို့အားအကွာအဝေး (Phase-to-Phase) |
အနည်းဆုံးချဉ်းကပ်အကွာအဝေး (AC) |
Primary Tool လိုအပ်ချက် |
|---|---|---|
50 V မှ 300 V |
အဆက်အသွယ်ရှောင်ပါ။ |
လျှပ်ကာလက်ကိုင်ကိရိယာများ |
301 V မှ 750 V |
1 ပေ. 0.9 လက်မ. (0.33 m) |
ဗို့အားနိမ့်ချောင်းများ |
751 V မှ 15 kV အထိ |
2 ပေ 1.4 လက်မ (0.65 m) |
Standard Link Sticks |
15.1 kV မှ 36 kV |
2 ပေ 7.2 လက်မ (0.77 m) |
တိုးချဲ့ထားသော လင့်ခ်ချောင်းများ |
36.1 kV မှ 46 kV |
2 ပေ 9.2 လက်မ (0.84 m) |
Heavy-Duty Link Sticks |
OSHA 1910.269 စည်းမျဉ်းများသည် တိုက်ရိုက်လိုင်းကိရိယာစစ်ဆေးခြင်း၊ လျှပ်စစ်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ကွင်းပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့် မှန်ဘီလူးများကို ညွှန်ကြားထားသည်။ ဤစည်းမျဉ်းများသည် ပျက်စီးနေသောကိရိယာများကို ဝန်ဆောင်မှုမှဖယ်ရှားရန်အတွက် တင်းကျပ်သောပရိုတိုကောများကို ချမှတ်ထားသည်။ ကိရိယာများ သင်္ဘောသို့ မပြန်မီတွင် dielectric ခိုင်မာမှုကို စစ်ဆေးရန် ပုံမှန်စမ်းသပ်မှု လည်ပတ်မှုများကိုလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသည်။
ထုတ်လုပ်မှု စံချိန်စံညွှန်းများသည် တန်းတူညီတူ တင်းကျပ်သည်။ ASTM F711 သတ်မှတ်ချက်များသည် တိုက်ရိုက်လိုင်းကိရိယာများတွင် အသုံးပြုသည့် ဖိုက်ဘာမှန်-အားဖြည့်ပလပ်စတစ် (FRP) ချောင်းများနှင့် ပြွန်များထုတ်လုပ်မှုကို အုပ်ချုပ်သည်။ ဤစံနှုန်းသည် လျှပ်ကာများကို အလျှော့အတင်းပြုလုပ်နိုင်သည့် ကွက်လပ်များ၊ ပါဝင်မှုများ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များ မပါဝင်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။ ထို့အပြင် IEEE Std 978 လမ်းညွှန်ချက်များသည် ဝန်ဆောင်မှုအတွင်း ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် လျှပ်စစ်စမ်းသပ်ခြင်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်။ ၎င်းသည် ဝန်ဆောင်မှုတွင်းစမ်းသပ်ခြင်းအတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် ခြေလျင်တစ်ပေလျှင် 75 kV AC လိုအပ်သော စမ်းသပ်ကာလများနှင့် ဗို့အားအဆင့်များကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။
Strain link sticks များသည် high linear tension load များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ စပယ်ယာပြုပြင်ခြင်း၊ အဆုံးစွန်သော insulator အစားထိုးခြင်း၊ splicing သို့မဟုတ် လိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းများတွင် ဝန်ထမ်းများက ၎င်းတို့ကို အကျယ်တဝင့် အသုံးပြုကြသည်။ ဤကိရိယာများတွင် လေးလံသော၊ အပူပေးထားသော သံမဏိ သို့မဟုတ် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ အလူမီနီယမ်အလွိုင်း တပ်ဆင်ခြင်း တပ်ဆင်ခြင်းများ ပါဝင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် သင်သည် clevises၊ မျက်လုံးများ သို့မဟုတ် ချိန်ညှိနိုင်သောချိတ်များကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ ထုတ်လုပ်သူသည် epoxy နှင့် ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို FRP လှံတံသို့ တိုက်ရိုက် တွယ်ကပ်ထားသည်။
သူတို့ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကို နားလည်ရမယ်။ Strain sticks များကို linear tension အတွက် သီးသန့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကွေးညွှတ်သည့်အခိုက်အတန့် သို့မဟုတ် cantilever loads များကို ခံရပါက၊ ၎င်းတို့သည် ကပ်ဆိုးဘေးမှ ရိတ်သိမ်းမှု ချို့ယွင်းမှုကို လွန်စွာ ခံရနိုင်ချေရှိသည်။ လေးလံသောဆွဲငင်နေစဉ်အတွင်း သံချောင်းကို မှားယွင်းစွာဆွဲယူခြင်းသည် ကြိမ်လုံးအား ချက်ချင်းဆွဲယူနိုင်ပြီး လိုင်းကျသွားနိုင်သည်။
တိုင်များကို အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစဉ်အတွင်း ကြိတ်ဆုံကြိုးများ ဖြန့်ခြင်း၊ နေရာချထားခြင်းနှင့် တွန်းအားပေးထားသော ကြိုးများကို ဘေးဖယ်ထားပါ။ အားလျော့ဆွဲသည့်အခါ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော longitudinal conductor လှုပ်ရှားမှုကို ခွင့်ပြုသည်။ ဒီဇိုင်းတွင် လျှပ်ကူးမှုမရှိသော၊ လေးလံသော ပိုလီမာဒလိမ့်တုံးများ သို့မဟုတ် ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော သတ္တုဒြပ်တုံးများကို လျှပ်ကာခက်ရင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
ဤကိရိယာများသည် strain link sticks များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ Working Load Limits (WLL) သိသိသာသာ နိမ့်ကျပါသည်။ roller bearings များသည် ကွင်းပြင်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပွတ်တိုက်မှုများကြောင့် အပူပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဝက်ဝံများ စုပ်ယူခြင်းသည် စပယ်ယာဂျာကင်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည် သို့မဟုတ် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကိရိယာ၏ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
Suspension လင့်ချောင်းများသည် ဒေါင်လိုက်ပံ့ပိုးမှုလုပ်ငန်းများကို ကိုင်တွယ်သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင် အစားထိုးခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်ကာများ တပ်ဆင်ခြင်း အပြောင်းအလဲများအတွင်း စပယ်ယာများကို ရုတ်သိမ်းရန် ဝန်ထမ်းများက ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့ကို အရန်လက်ဝါးကပ်တိုင်များ၊ ဂျင်တိုင်များ၊ သို့မဟုတ် ဝါယာကြိုးညှပ်များဖြင့် မကြာခဏ တပ်ဆင်အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းတို့ကို သန့်စင်သောဒေါင်လိုက်ဝန်ထမ်းစွမ်းရည်အတွက် အင်ဂျင်နီယာချုပ်ထားပြီး မကြာခဏ အမြန်ပြောင်းလဲနိုင်သော အဒက်တာခေါင်းများ သို့မဟုတ် လုံခြုံစပယ်ယာချိတ်ဆက်မှုအတွက် အထူးပြုချိတ်ဒီဇိုင်းများပါရှိသည်။
ဤချောင်းများသည် lateral wind-load deflection ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ လေးလံသော ဒေါင်လိုက်ဝန်များအောက်တွင် အန္တရာယ်ရှိသော ဦးညွှတ်ခြင်းကို တားဆီးရန် ၎င်းတို့အား ကြိမ်လုံးအချင်းဖြင့် မှန်ကန်စွာ အရွယ်အစားပေးရပါမည်။ ဦးညွှတ်တုတ်သည် မအောင်မြင်သောတုတ်ဖြစ်သည်။
ခရုပတ်လင့်ချောင်းများသည် ယာယီခွဲထွက်ခြင်း၊ နေရာချထားခြင်း သို့မဟုတ် conductor များကို အမြန်ဖမ်းယူပေးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လက်ဖြင့်သော့ခတ်ထားသော pin များကို လက်တွေ့မကျသော သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန် နှေးကွေးလွန်းသည့် အခြေအနေများအတွက် ၎င်းတို့သည် စံပြဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းတွင် စပယ်ယာကို ရိုးရှင်းစွာ လိမ်သည့်ရွေ့လျားမှုဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးသော ဖော့ပြား သို့မဟုတ် ခရုပတ်-ဖွဲ့စည်းထားသော ချိတ်တစ်ခုပါရှိသည်။
၎င်းတို့သည် ပေါ့ပါးသော အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် တင်းကြပ်စွာ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ၎င်းတို့အား မြင့်မားသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှု သို့မဟုတ် လေးလံသောစပယ်ယာအားရုတ်သိမ်းခြင်းအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်မထားပါ။ ဝန်တင်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် ခရုပတ်ချောင်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် ချက်ချင်းပျက်ကွက်မှုနှင့် ပြင်းထန်သော လုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။
အတွင်းအစိုဓာတ် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုသည် လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးသောကြောင့် Hollow rods များသည် load-bearing link sticks များအတွက် လုံးဝမသင့်လျော်ပါ။ အရည်အသွေးမြင့် တုတ်များသည် အစိုဓာတ် ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို လုံးဝတားဆီးရန် ဖိုက်ဘာမှန်ပြွန်အတွင်း အပိတ်ဆဲလ်၊ unicellular polyurethane အမြှုပ်များကို အသုံးပြုသည်။ ဤအမြှုပ် core သည် ပြင်ပစိုထိုင်းဆ သို့မဟုတ် အပူချိန်အပြောင်းအရွှေ့များ မသက်ဆိုင်ဘဲ အတွင်းပိုင်း dielectric ခွန်အား ဆက်လက်တည်မြဲကြောင်း သေချာစေသည်။
အစေးနှင့် ဖိုက်ဘာဗိသုကာသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားကို ပေးသည်။ အထူးပြု epoxy resin ဖြင့် ချည်နှောင်ထားသော သိပ်သည်းဆမြင့်သော၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးမျှင်ဖိုက်ဘာမှန် အမျှင်များသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့် အလျားလိုက်ခွဲခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ မျက်နှာပြင် ချောချောမွေ့မွေ့၊ တောက်ပမှု မြင့်မားပြီး ရေအားလျှပ်စစ် ဖြစ်ရပါမည်။ Polyurethane သို့မဟုတ် အထူးပြု epoxy coatings များသည် ဖုန်မှုန့်များစုပုံခြင်း၊ ဆီစုပ်ယူမှုနှင့် ရိုးတံတစ်လျှောက် လျှပ်စစ်ခြေရာခံခြင်းတို့ကို တားဆီးပေးသည်။
စိုထိုင်းဆ၊ မိုးရွာခြင်းနှင့် လေထုထဲရှိ ညစ်ညမ်းသောပစ္စည်းများသည် insulating လည်ပတ်ချောင်းများ၏ မျက်နှာပြင် dielectric strength ကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေသည်။ ရေ၏အဆက်မပြတ်ဖလင်သည် စပယ်ယာအဖြစ်လုပ်ဆောင်ပြီး လျှပ်စီးကြောင်းအား အော်ပရေတာ၏လက်သို့ တိုက်ရိုက်ခြေရာခံနိုင်စေပါသည်။
ယင်းကို လျော့ပါးစေရန် ထုတ်လုပ်သူများသည် လင့်ချောင်းတစ်လျှောက် ဆီလီကွန်ရေစိုစကတ်များ သို့မဟုတ် deflectors များကို တပ်ဆင်ကြသည်။ ဤစကတ်များသည် အဆက်မပြတ် ရေဓာတ်များကို ဖြိုခွဲကာ အလားအလာရှိသော ခြေရာခံလမ်းကြောင်းကို သီးခြား၊ လျှပ်ကူးနိုင်သော အမှုန်အမွှားများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည် စိုစွတ်သော၊ ကမ်းရိုးတန်း သို့မဟုတ် မှိုတက်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဘေးကင်းရေးအနားသတ်များကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
လှည့်ပတ်မှုကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် မှန်ကန်သော တံအချင်းကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စံသတ်မှတ်ထားသော တံအချင်းများ 1-1/4', 1-1/2', 2' နှင့် 2-1/2' တို့ ပါဝင်သည်။ ပိုထူသောချောင်းများသည် ဝန်အားပိုမိုမြင့်မားစေပြီး ဦးညွှတ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးသော်လည်း ကိရိယာအလေးချိန်နှင့် အော်ပရေတာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို တိုးစေသည်။ ခွန်အားကို အသုံးချနိုင်မှုနှင့် ချိန်ခွင်လျှာညှိရန် လိုအပ်သည်။
conductor အပိုင်း၏ absolute maximum static load ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
လေ၊ ရေခဲနှင့် လှည့်ကွက်ထောင့်များအတွက် ဒိုင်းနမစ်မြှောက်ကိန်းများကို အသုံးပြုပါ။
အနည်းဆုံး 3:1 ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအချက်ကို အသုံးပြု၍ လိုအပ်သော Ultimate Breaking Strength ကို တွက်ချက်ပါ။
တွက်ချက်ထားသော Working Load Limit (WLL) အောက်တွင် လှည့်ပတ်မှုကို လျော့နည်းစေမည့် လှံအချင်းကို ရွေးပါ။
ဖိုက်ဘာမှန်လှံတံ၏ လိုအပ်သော WLL နှင့် ကိုက်ညီသော တပ်ဆင်ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးပါ။
Safety factor equation ကို နားလည်ရန် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်။ Ultimate Breaking Strength နှင့် Safe Working Load Limit (WLL) တို့ကို ခွဲခြားထားရပါမည်။ A 3:1 ဘေးကင်းရေးအချက်သည် စံလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အနိမ့်ဆုံးအခြေခံဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ မျှော်လင့်မထားသော တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်အတွက် အရေးကြီးသော ဒိုင်းနမစ်လိုင်းရုတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် 5:1 အချက်ကို ဦးစားပေးပါသည်။ ချိတ်ချောင်းများသည် ဝန်တွက်ချက်မှုများတွင် ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး တပ်ဆင်မှု rigging လုပ်နေစဉ်အတွင်း torsional twist နှင့် off-axis load များကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။
FRP rod နှင့် metal end fittings များအကြား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုသည် ဘုံပျက်ကွက်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ အဆစ်တွင် ဖိုက်ဘာညက်ညက်မဖြစ်စေဘဲ ဆန့်ဆန့်ဖိအားများကို အညီအမျှ ဖြန့်ဝေရန် နှောင့်ယှက်-အံဝင်ခွင်ကျရှိသော၊ ပင်ထိုးထားသော၊ နှင့် အရောအနှောရှိသော စည်းဝေးများကို ရှာပါ။
အချို့သော ထုတ်လုပ်သူများသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု-ဘေးကင်းသော အကာအကွယ်များဖြစ်သည့် ချိန်ညှိထားသော ယဇ်ပူဇော်သော ညှပ်တံများကဲ့သို့သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု-ဘေးကင်းမှု ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤ pin များကို FRP rod သည် structural အရမအောင်မြင်မီတွင် ကွဲထွက်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး structural limits ကိုကျော်လွန်ပါက ကပ်ဘေးစပယ်ယာပြုတ်ကျခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ပေါက်ကွဲစေသော ဖွဲ့စည်းပုံပြိုကျခြင်းထက် ထိန်းချုပ်မှု ချို့ယွင်းမှုမုဒ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
ဝယ်ယူမှုသည် ပရီမီယံလင့်ခ်ချောင်းများထက် ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော အသုံးအဆောင်ချောင်းများကို အလေးချိန်ပေးလေ့ရှိသည်။ ပရီမီယံကိရိယာများသည် UV-တည်ငြိမ်သော resins နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော hydrophobic coatings များကို အသုံးပြုသည်။ ဤအဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများသည် အဝါရောင်ထွက်ခြင်း၊ အမျှင်ပန်းပွင့်ခြင်းနှင့် အချိန်မတန်မီ စိုက်ခင်းအနားယူခြင်းကို နှောင့်နှေးစေသည်။ ကနဦးအရင်းအနှီးကုန်ကျစရိတ် ပိုများသော်လည်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်တမ်းကြာရှည်ခံမှုသည် ရေရှည်အစားထိုးစရိတ်များကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေသည်။
စျေးသက်သာသော ဖိုက်ဘာမှန်ဖော်မြူလာများသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုအောက်တွင် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ကျဆင်းသွားပါသည်။ ဤပျက်စီးမှုသည် မကြာခဏ ဓာတ်ခွဲခန်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြန်အမ်းခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းစက်ဝန်းများမှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးစေသည်။ ပရီမီယံပစ္စည်းများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည် ရေယာဉ်စုတစ်ခုလုံးအတွက် စက်ရပ်ချိန်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ် လျော့နည်းစေသည်။
Standard နှင့် Premium Link Stick ပစ္စည်းများ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ |
||
ထူးခြားချက် |
Standard Utility အဆင့် |
ပရီမီယံအဆင့် |
|---|---|---|
စေးအမျိုးအစား |
အခြေခံ Polyester |
UV-Stabilized Epoxy |
အမာခံပစ္စည်း |
Standard Foam |
Unicellular Polyurethane |
မျက်နှာပြင် အပြီးသတ် |
Standard Gloss |
Hydrophobic Polyurethane |
မျှော်မှန်းသက်တမ်း |
၃-၅ နှစ် |
7-10+ နှစ် |
အလွန်စွယ်စုံရ၊ လေးလံသော ချိန်ညှိနိုင်သော ကြိုးနှင့် ဆိုင်းထိန်းလင့်ခ်ချောင်းများ၏ အကန့်အသတ်အကွာအဝေးတွင် ရေယာဉ်တစ်စီးကို စံသတ်မှတ်ခြင်းသည် သင်္ဘောသားလေ့ကျင့်မှု၊ သိုလှောင်မှုနှင့် နှစ်စဉ်စမ်းသပ်ပို့ဆောင်မှုတို့ကို ရိုးရှင်းစေသည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အသုံးဝင်သော ထရပ်ကားများစွာအတွက် ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းရှုပ်ထွေးမှုကို လျှော့ချပေးသည်။
သို့သော် စံချိန်စံညွှန်းလွန်ကဲခြင်းသည် အန္တရာယ်များရှိသည်။ အမှုထမ်းများသည် အပေါ့စားနေရာချထားခြင်းကိရိယာအဖြစ် လေးလံသောကြိုးတုတ်ကို ဖြန့်ကျက်ချထားခြင်းကဲ့သို့ အကောင်းဆုံးသော ကိရိယာငယ်တစ်ခုကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို တိုးစေပြီး တင်းကျပ်သော အလုပ်ခွင်များတွင် တိကျမှုကို လျော့နည်းစေသည်။ မျှတသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုသည် အထူးပြု အကြံအဖန်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော အလုပ်-သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူ စံအကြီးစားကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာများ၊ စုတ်ပြဲမှုများ သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုအရိုးကျိုးမှုများသည် ဖိုက်ဘာပွန်းပဲ့ခြင်းဟုခေါ်သော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည့် ဖန်မျှင်စိမ်းများကို ဖော်ထုတ်သည်။ ၎င်းသည် အစိုဓာတ်နှင့် ကာဗွန်ခြေရာခံခြင်းအတွက် သွေးကြောမျှင်လမ်းကြောင်းများကို ဖန်တီးပေးကာ ကိရိယာ၏ dielectric ဂုဏ်သတ္တိများကို ချက်ချင်းဖျက်ဆီးစေသည်။
နေ့စဉ် အမြင်အာရုံနှင့် ထိတွေ့မှု စစ်ဆေးခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ဤအန္တရာယ်ကို လျော့ပါးစေပါ။ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း မျက်နှာပြင်ကွဲအက်ကြောင်း သိရှိနိုင်ရန် အဖွဲ့သားများသည် 'wipe-and-feel' စမ်းသပ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ဝန်ဆောင်မှုမှချက်ချင်းဖယ်ရှားရန် လိုအပ်သော နက်ရှိုင်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တွင်းပေါက်များမှ အပေါ်ယံအခြစ်ရာများကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သော ဖြတ်သွား/ကျရှုံးမှု သတ်မှတ်ချက်များကို ချမှတ်ပါ။
အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းတွင် ပြင်းထန်သောကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ အတွင်းပိုင်း အမြှုပ်များ ညစ်ညမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အဏုကြည့် အစိုဓာတ် ဝင်ရောက်မှုကို သာမန်မျက်စိဖြင့် မတွေ့နိုင်ပါ။ အမြင်စစ်ဆေးမှုများကိုသာ အားကိုးခြင်းသည် တိုက်ရိုက်လိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ်အတွင်း လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်လျှပ်စစ်ချို့ယွင်းမှုများအတွက် ဝန်ထမ်းများအား အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါသည်။
ကြိုတင်အသုံးမပြုမီ လျှပ်စစ်စစ်ဆေးမှုကို မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ပါ။ သင်္ဘောသားများသည် စွမ်းအင်ရှိသော conductors များပေါ်တွင် လျှပ်ကာများ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ hot stick testers များဟု အများသိကြသော သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ကြိမ်နှုန်းမြင့် dielectric tester များကို အသုံးပြုရပါမည်။ ၎င်းသည် အသုံးမပြုမီ လျှပ်ကာပစ္စည်း ခိုင်မာမှုကို ချက်ချင်းစစ်ဆေးသည်။
အသုံးဝင်သော ထရပ်ကားများတွင် လင့်ချောင်းများ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ချော်လဲပါက စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှု ပြင်းထန်သည်။ ၎င်းတို့ကို အခြားကိရိယာများဖြင့် စုတ်ပြတ်သတ်ကာ လောင်စာအခိုးအငွေ့များ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်အရည်များနှင့် လမ်းဆားများနှင့် ထိတွေ့ကာ ဖိုက်ဘာမှန်အစေးများကို လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းစေပါသည်။
တင်းကျပ်သော သိုလှောင်မှု ပရိုတိုကောများကို ကျင့်သုံးပါ။ သီးသန့်၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံသော PVC သိုလှောင်မှုပြွန်များ၊ လေးလံသောအကာအကွယ်ပတ္တူထုပ်များ၊ သို့မဟုတ် အသုံးဝင်မှု နှင့် ပုံးထရပ်ကားများအားလုံးတွင် စိတ်ကြိုက် padded အိတ်များအသုံးပြုခြင်းကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးသည်။ သင့်လျော်သော သိုလှောင်မှုသည် ကိရိယာ၏ သက်တမ်းကို သိသိသာသာ တိုးစေပြီး dielectric သမာဓိကို ထိန်းသိမ်းသည်။
Static tension တွက်ချက်မှုများသည် မကြာခဏ မလုံလောက်ပါ။ တင်းမာနေချိန်တွင် လေအားတင်ခြင်း၊ ရေခဲစုပုံခြင်း သို့မဟုတ် မညီမျှသော ဆွဲငင်နှုန်းများသည် လင့်ချောင်းတစ်ခုပေါ်ရှိ တည်ငြိမ်တင်းမာမှုကို နှစ်ဆတိုးစေပြီး ၎င်း၏ WLL ကို ကျော်သွားနိုင်သည်။
သင်္ဘောသားအကျဉ်းချုံးများအတွင်း အလုပ်အကြိုတင်းမာမှု တွက်ချက်မှုများတွင် dynamic variable များကို ပေါင်းစပ်ပါ။ တင်းမာမှုအချိန်တိုင်း ဘေးကင်းလုံခြုံသောလည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များအတွင်း ရှိနေကြောင်းသေချာစေရန် အမည်မသိစပယ်ယာအား ထုပ်ပိုးသည့်အခါ အတွင်းစက်စက် သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် ဒိုင်းနမိုမီတာများကို အသုံးပြုရန် ညွှန်ကြားထားသည်။
မှန်ကန်သော လင့်ခ်ချောင်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် စိုစွတ်ပြီး တက်ကြွသော အကွက်အကွင်းအခြေအနေများအောက်တွင် အသိအမှတ်ပြုထားသော dielectric ဘေးကင်းရေးရှင်းလင်းမှုများဖြင့် ကိရိယာ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်။ ASTM F711 လိုက်နာမှုကို ဦးစားပေးပြီး အနည်းဆုံး 3:1 ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအချက်ကို အသုံးပြု၍ လိုအပ်သော WLL ကို တွက်ချက်ပါ။ သင့်ဒေသရာသီဥတုအပေါ်အခြေခံ၍ ဆီလီကွန်ရေစိုစကတ်များကဲ့သို့သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအပိုပစ္စည်းများကို အကဲဖြတ်ပါ။
ဖိုက်ဘာပွန်းပဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် ခေတ်မမီတော့သော စမ်းသပ်တံဆိပ်ခေါင်းများ အတွက် လက်ရှိ တိုက်ရိုက်-လိုင်းတူးလ် ပစ္စည်းများ စာရင်းများကို ချက်ချင်း ဘေးကင်းလုံခြုံရေး စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ပါ။
သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့် dielectric စမ်းသပ်ကိရိယာများကို စံလိုင်းထရပ်ကားတူးလ်အားလုံးတွင် ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပါ။
ပမာဏမြင့်မားသောဝယ်ယူရေးစာချုပ်များကို အပြီးသတ်မလုပ်ဆောင်မီ အလားအလာရှိသော ထုတ်လုပ်သူများထံမှ အသိအမှတ်ပြုထားသော dielectric နှင့် tensile အဖျက်စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာများကို တောင်းဆိုပါ။
အမည်မသိစပယ်ယာတင်းမာခြင်းလုပ်ငန်းများအားလုံးအတွက် မဖြစ်မနေ ဒိုင်းနမိုမီတာအသုံးပြုမှုကို အကောင်အထည်ဖော်ပါ။
A- IEEE Std 978 နှင့် OSHA စည်းမျဉ်းများအရ၊ တိုက်ရိုက်လိုင်းကိရိယာများသည် တရားဝင်ဓာတ်ခွဲခန်း dielectric စမ်းသပ်မှုကို အနည်းဆုံး နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းတွင် ပျက်စီးမှုများ သို့မဟုတ် ကိရိယာသည် ပြင်းထန်သော လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုခံရခြင်း ရှိ၊ မရှိ မကြာခဏ စစ်ဆေးပါ။
A- မဟုတ်ပါ။ Strain link sticks များကို linear tension loads အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ဒေါင်လိုက် ရုတ်သိမ်းရန် အသုံးပြုခြင်းသည် ကွေးညွှတ်သည့် အခိုက်အတန့်များနှင့် ကပ်ဆိုးကြီး ရှပ်ကျခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည့် ကွေးညွှတ်သည့် အခိုက်အတန့်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဒေါင်လိုက် ရုတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ဆိုင်းထိန်းလင့်ချောင်းများကို အမြဲသုံးပါ။
A- ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ကျဆင်းခြင်းသည် အစေးအပေါ်ယံ၏ အောက်ရှိ ဖိုက်ဘာမှန်ကြိုးများကို ထိတွေ့သည့်အခါ ဖိုက်ဘာပွင့်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထိတွေ့ထားသော အမျှင်များသည် အစိုဓာတ်နှင့် အညစ်အကြေးများကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး ကိရိယာ၏ dielectric insulation ကို ပျက်စီးစေပြီး လျှပ်စစ်ခြေရာခံခြင်းကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့် လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းကို ဖန်တီးပေးသည်။
A- စီလီကွန်ရေစိုစကတ်များ၊ သို့မဟုတ် deflectors များသည် မိုးရွာနေစဉ် သို့မဟုတ် စိုထိုင်းဆများသောအချိန်အတွင်း တံ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ရေ၏အဆက်မပြတ်ရုပ်ရှင်များကို ဖြိုခွဲသည်။ ရေကို သီးခြားအမှုန်အမွှားများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်၊ စကတ်များသည် စိုစွတ်သောမျက်နှာပြင်မှ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို အော်ပရေတာဆီသို့ ခြေရာခံခြင်းမှ တားဆီးပေးသည်။
A- Ultimate Breaking Strength သည် ဘေးအန္တရာယ်မကျရောက်မီတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကိရိယာတစ်ခု၏ ပကတိအမြင့်ဆုံးဝန်ဖြစ်သည်။ Working Load Limit (WLL) သည် ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက် အမြင့်ဆုံးသော လုံခြုံသောဝန်ဖြစ်ပြီး၊ ပြိုကွဲနေသောအားကို ဘေးကင်းရေးအချက်ဖြင့် ပိုင်းခြားကာ dynamic stresses များအတွက် ထည့်သွင်းတွက်ချက်သည်။
A- သီးသန့်၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံသော PVC သိုလှောင်မှုပြွန်များ၊ လေးလံသောအကာအကွယ်ပတ္တူထုပ်များ၊ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးထားသောအိတ်များဖြင့် လင့်ခ်ချောင်းများကို သိမ်းဆည်းပါ။ အခြားကိရိယာများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် လမ်းအပျက်အစီးများကြောင့် ပျက်စီးသွားနိုင်သည့် ထရပ်ကားကုတင်ပေါ်တွင် ၎င်းတို့ကို ဘယ်သောအခါမှ မထားခဲ့ပါ။