K: Mikä on polykarbonaattilaatikko?
V: Kestävä – Polykarbonaatti on materiaali, jolla on korkea lämmönkestävyys (noin -40C - 120 C). Se on myös UV-kestävä ja tarjoaa hyvän kemikaalinkestävyyden, joten se on ihanteellinen materiaali ulkokäyttöön. Kevyt – Polykarbonaattikotelot ovat kevyitä, joten niitä on helppo kuljettaa ja asentaa.
K: Onko polykarbonaatti hyvä sähkönjohdin?
V: Polykarbonaatti, eräänlaisena kestomuovin tyyppinä, ei johda sähköä (toisin kuin metallit, jotka ovat hyviä sähkönjohtajia), mikä antaa sille edun, kun koteloa tarvitaan veden lähellä.
K: Kumpi on parempi polykarbonaatti- tai lasikuitukotelo?
V: Polycarb kestää yli 900 psi:n iskun; Lasikuitu suhteellisen kestää vain noin 225 psi. Lämpötiivistävänä muovina polycarb taipuu ja palaa alkuperäiseen muotoonsa, kun taas lasikuitu voi särkyä törmäyksessä.
K: Mikä on polykarbonaatin käyttö sähkössä?
V: Ensinnäkin polykarbonaatti ei johda sähköä. Tämä tekee siitä erinomaisen materiaalin tilanteisiin, joissa on huoli sähkökaaresta tai oikosulusta. Polykarbonaatin sähkövastus tekee siitä myös ihanteellisen asennuksiin, joissa elektroniikka sijoitetaan veden lähelle.
K: Vaikuttaako lämpö polykarbonaattiin?
V: Toisin kuin lasi, polykarbonaatti kestää äärimmäisiä lämpötiloja, mikä tekee siitä turvallisemman käytön talonrakentamisessa ja kodin esineissä. Polykarbonaatti voidaan altistaa noin 270 asteen lämpötiloille useiden tuntien ajan tai äkillisille lämpöpurkauksille jopa 1166 asteeseen ilman vääristymistä, rikkoutumista tai lämmön imeytymistä.
K: Ovatko polykarbonaattisäiliöt turvallisia?
V: Joissakin tutkimuksissa on havaittu, että BPA voi vuotaa pieniä määriä polykarbonaattisäiliöistä ja hartsivuorauksista ruokaan ja juomiin. Laboratorioeläimillä tehdyissä testeissä BPA näyttää kopioivan tai häiritsevän estrogeenihormonia ja vaikuttavan lisääntymisjärjestelmään. Tämä saattaa lisätä syöpäriskiä.
K: Mikä on parempi kuin polykarbonaatti?
V: Polykarbonaattiin verrattuna akryylillä on suurempi vetolujuus ja UV-kestävyys. Akryyli on halvempaa kuin polykarbonaatti, ja sitä käytetään yleisesti sopivana vaihtoehtona, kun iskunkestävyys ei ole avaintekijä.
K: Kumpi on parempi polypropeeni tai polykarbonaatti?
V: Kun verrataan polypropeeni- ja polykarbonaattipusseja, kuten Platinum® Elite Medium Check-In -laajennettavaa kovapuolista kehää, on tärkeää muistaa, että vaikka polypropeeni on kevyempää, polykarbonaatti on tukevampi valinta. Polykarbonaattilaukku voi maksaa enemmän, mutta tarjoaa jäykemmmän suojan.
K: Onko polykarbonaatti kalliimpaa kuin lasikuitu?
V: Ne eroavat hyvin toisistaan hintansa suhteen. Polykarbonaattikatot ovat yleensä edullisia, minkä vuoksi ne ovat loistava vaihtoehto perinteiselle katolle. Lasikuitukatot ovat kalliimpia, ja joskus joudut maksamaan ylimääräistä, jos tarvitset korjausta ja huoltoa.
K: Mikä voi tuhota polykarbonaatin?
V: Aineet, kuten bentseeni, klooribentseeni, tetraliini, asetoni, etyyliasetaatti, asetonitriili ja hiilitetrakloridi, voivat vaikuttaa polykarbonaattiin ja saada sen turpoamaan tai muuttaa väriä. Jotkut näistä aineista aiheuttavat muoviin jännityshalkeamia, jotka voivat olla näkymättömiä paljaalla silmällä.
K: Miksi valita polykarbonaatti?
V: Erittäin kestävä - Polykarbonaatilla on erittäin korkea iskunkestävyys ja se on käytännössä särkymätön. Säänkestävä - Polykarbonaatti kestää erittäin hyvin auringonvaloa, sadetta ja lunta; tekee siitä täydellisen ulkokäyttöön. Polykarbonaatti, amorfinen lasimainen kestomuovi, on herkkä halkeilemaan tai halkeilemaan joutuessaan kosketuksiin kemiallisen ympäristön kanssa.
K: Mitä tapahtuu polykarbonaatille auringossa?
V: Jotta voimme vastata tähän kysymykseen, meidän on muistettava, että polykarbonaatti estää UV-säteilyn absorboimalla sitä. Tämä haitallisen säteilyn imeytyminen johtaisi materiaalin kellastumiseen tai värin muuttumiseen ajan myötä, ja lopulta polykarbonaatti menettäisi ominaisuutensa ja rikkoutuisi.
K: Kestääkö polykarbonaatti auringossa?
V: UV-suoja: Monissa korkealaatuisissa polykarbonaattipaneeleissa on sisäänrakennettu UV-suoja. Tämä ei ainoastaan suojaa paneeleja auringon haitallisilta vaikutuksilta, estäen kellastumista ja hajoamista, vaan tarjoaa myös suojaa asukkaille ja alla oleville esineille haitallisilta UV-säteiltä.
K: Mikä on sähkökotelon tarkoitus?
V: Sähkökotelo on kaappi tai laatikko, joka suojaa sähkö- tai elektroniikkalaitteita ja estää sähköiskun. Kotelot valmistetaan yleensä jäykästä muovista tai sellaisista metalleista kuten teräs, ruostumaton teräs tai alumiini. Myös käytetty materiaali on suuri tekijä: ruostumaton teräs voi maksaa kaksi kertaa niin paljon kuin kevyt teräs, kun taas alumiinikotelot on yleensä valmistettava mittatilaustyönä. Paksumpi materiaali lisää myös kustannuksia. Lopuksi kaapin viimeistely voi vaikuttaa kustannuksiin.
K: Kuinka monta tyyppistä koteloa on olemassa?
V: NEMA:ssa on yli kymmenen tyyppistä sähkökoteloa vaarallisiin ja ei-vaarallisiin paikkoihin. Sähkökoteloa valittaessa tulee siis olla tarkkana laitteen mahdollisista uhista ja siitä, mikä kotelo sopii paremmin käyttötarkoitukseen.
K: Mikä on tyypin 4 sähkökotelo?
V: Tyyppi 4: Säänpitävät (säänkestävät) kotelot. Rakennettu joko sisä- tai ulkokäyttöön antamaan tietyn suojan putoavalta lialta, sateelta, räntäsateelta, lumelta, tuulen puhaltamalta pölyltä, roiskevedeltä ja letkuvedeltä. Se ei vaurioidu kotelon ulkoisen jäänmuodostuksen vuoksi.
K: Mitä materiaaleja käytetään sähkökoteloissa?
V: Materiaalin valinta: Kotelomme on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, kuten jauhemaalatusta hiiliteräksestä, 304 ruostumattomasta teräksestä, 316 ruostumattomasta teräksestä ja 5052 alumiinista. Jokaisella materiaalilla on omat ominaisuudet, jotka sopivat erilaisiin ympäristöihin ja sovelluksiin.
K: Mitä muovia käytetään sähkökoteloissa?
V: Polykarbonaatti ja akryylinitriilibutadieenistyreeni ovat yleisimmin käytettyjä elektroniikkakoteloiden muoveja. PC+ABS-termoplastinen sekoitus yhdistää sekä PC:n että ABS:n positiiviset ominaisuudet. Auto-, elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuudessa käytetään laajalti PC+ABS-sekoituksia. Kupari- tai alumiinilevyn on oltava vähintään 0,51 mm (0.020 tuumaa). .) paksu. Teräslevyn on oltava vähintään 0,41 mm (0,016 tuumaa)
K: Mikä on paras materiaali koteloon?
V: Paras materiaali kotelolle riippuu sen käyttötarkoituksesta. Metallit, kuten ruostumaton teräs tai alumiini, ovat kestävyytensä ja lujuutensa vuoksi ihanteellisia vaativiin teollisuusympäristöihin. Muovit voivat olla kustannustehokkaita ja monipuolisia sisäkäyttöön tai vähemmän vaativiin sovelluksiin. ABS on polymeeriseos, joka on suosittu valinta elektroniikkakoteloihin. Tällaisen käytön etuna on, että se tarjoaa hyvän, monipuolisen suorituskyvyn. Sillä on erinomainen iskunkestävyys ja sähkövastus, joustavuus ja kyky kestää useita kemikaaleja.
K: Mitä eroa on tyypin 1 ja tyypin 3 koteloilla?
V: NEMA 1 -koteloita käytetään sovelluksissa, joissa pölyn, öljyn ja veden tiivistämistä ei vaadita. vettä ja likaa. NEMA 3 -kotelot on tarkoitettu ulkokäyttöön ensisijaisesti antamaan jonkinasteinen suoja tuulen puhaltamaa pölyä, sadetta, räntäsateita ja ulkoista jään muodostumista vastaan. NEMA 7 -kotelot on suunniteltu kestämään sisäinen räjähdys aiheuttamatta ulkoista vaaraa. Nämä kotelot on tarkoitettu sisäkäyttöön vaarallisissa paikoissa, jotka on luokiteltu luokkaan I, alaluokkaan I, ryhmiin A, B, C tai D.