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选择适合的桥架,首先要明确电缆核心参数,这是选型的基础前提。需先计算电缆总重量(单根重量×敷设数量),对照桥架“均布载荷”参数,确保承载能力≥总重量并预留20%余量,防止后期增容;多层堆叠敷设时还需选加强型桥架。同时,桥架内部净宽需满足“电缆总外径之和≤桥架净宽70%”的标准,若电缆需散热,可选择带散热孔...
选择玻璃钢桥架时,首要关注耐腐蚀性指标,这是其适配恶劣环境的核心保障。需优先要求供应商提供权威检测报告,确认在工程实际接触的介质(如 5% 盐酸、10% 氢氧化钠、海水等)中,浸泡 1000h 后的重量变化率≤±1%、强度保留率≥80%,避免因材质与介质不匹配导致长期使用后树脂脱落、结构酥脆;若用于户外场景,还需核查 “...
高分子桥架是以阻燃改性树脂、增强纤维等复合材料为基材,经特殊工艺制成的非金属线缆支撑载体,其性能与传统金属桥架(如热浸镀锌、钢制桥架)形成显著差异,核心优势与应用局限具体如下:一、核心优势:精准破解传统金属桥架痛点1. 超强防腐与耐候性:高分子材料的分子结构天然具备抗腐蚀能力,无需额外镀锌或涂覆防...
防火桥架的防火时效并非统一标准,而是根据国家标准划分为明确等级,其核心依据是在特定火灾升温曲线下阻止火焰蔓延的持续时间。目前国内主流按GB/T 9978.1等标准分为4个等级:30分钟、60分钟、90分钟、120分钟,等级越高,涂层厚度、材质要求越严苛(如120分钟级防火桥架多采用厚型防火涂料或复合防火结构)。选择时需...
玻璃钢桥架厚度选择首要遵循承载适配原则,这是保障安全的核心底线。需综合核算电缆总重量与桥架自身重量,再结合敷设跨度确定厚度:负荷越大、支撑点间距越长,桥架中间受力越集中,厚度就需相应增加,以此避免长期承重引发的变形或断裂问题,比如 3 米跨度敷设重型电缆时,厚度需比 1.5 米跨度同负荷场景至少增加 1-2 毫米...
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