အခမဲ့ စျေးကုန်ကျစရိတ် ရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်သည် မကြာခင်တွင် သင့်ထံဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
မိုဘိုင်း/ဝက်စ်အပ်
နာမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
မက်ဆေ့ချ်
0/1000

အမြောက်အမြား တပ်ဆင်ရန် ပေါင်းကွဲမှု ပစ္စည်းများကို ဘယ်လို ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်မဲ့နည်း

2026-03-20 13:41:43
အမြောက်အမြား တပ်ဆင်ရန် ပေါင်းကွဲမှု ပစ္စည်းများကို ဘယ်လို ကိုက်ညီအောင် ရွေးချယ်မဲ့နည်း

လင့်ဖစ်တင်းများ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြားမှုများ

ယန္တရားဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်- လျှပ်စစ်လိုင်းတန်းစနစ်၏ အခြေခံအောင်မြင်မှုအတွက် အဆုံးသတ်လိုင်းဖစ်တင်းများ၊ ချိတ်ဆက်ကြိမ်းခြင်းကလမ်းများနှင့် ဖိအားဖောက်ထွင်းမှုလိုင်းဖစ်တင်းများ

လင့်ဖစ်တင်းများသည် ပါဝါလွှဲပေးရေးစနစ်များတွင် ယန္တရားဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှု၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒက်ဒ်အင်ဒ်ဖစ်တင်းများသည် ကွန်ဒတ်တာကြိုးများကို ၎င်းတို့၏အဆုံးတွင် ရပ်တန့်စေပြီး ကွန်ဒတ်တာကြိုးများကို မကွဲအောင် ဆွဲအားအားလုံးကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ဆပင်ရှင်းဖစ်တင်းများသည် လွှဲပေးရေးတော်ပါများကြားတွင် ကွန်ဒတ်တာများ၏အလေးချိန်ကို ထောက်ကူပေးပြီး အပူခါးမှုပေါ်တွင် သို့မဟုတ် အားကောင်းသောလေပေါ်တွင် ကွန်ဒတ်တာများ လေးဘက်သို့ အနည်းငယ်ရွေ့လျားနိုင်ရန် ခွင့်ပြုပါသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုဖစ်တင်းများသည် လိုင်းများသည် လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ထောင်လှော်မှုဖြစ်ပွားသည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ဤဖစ်တင်းများသည် အားကောင်းသောလေမှ ကွန်ဒတ်တာများ လှုပ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ကွန်ဒတ်တာများတွင် တစ်ခါတစ်ရံ တွေ့ရသည့် ဂါလောပင်(galloping)အက်ဖက်တ်များမှ အားများကို စုပ်ယူပါသည်။ ဤအမျိုးမျိုးသော ဖစ်တင်းများသည် နောက်ပိုင်းတွင် အကြီးစားပြဿနာများကို ကာကွယ်ရန် အတ together အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။ ဥပမောပမာအားဖြင့် ဆပင်ရှင်းဖစ်တင်းများ ပျက်စေပါက EPRI ၏ လွှဲပေးရေးအညွှန်းစာအုပ်များတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကွန်ဒတ်တာများသည် ၁၅ မီတာအထက်အကွာအဝေးအထိ အလွန်အမင်း လှုပ်ရှားခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု - လင့်ဖစ်တင်းများအတွက် GB/T 2314၊ IEC 61284 နှင့် IEEE 1138 တို့အကြား အဓိကကွဲလွဲမှုများ

ကွဲပါးသောဒေသများတွင် လင့်ဖစ်တင်းများကို အတည်ပြုရာတွင် ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများရှိပါသည်။ အကြောင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများနှင့် ၎င်းတို့၏အသုံးပုံအများအပြားသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလွန်ကွဲပါးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမါအားဖွင့်လျှင် GB/T 2314 စံသတ်မှတ်ချက်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကမ်းရိုးတန်းများတွင် တပ်ဆင်ရန် စက်ပစ္စည်းများအတွက် ဆားမှုန်များဖြင့် ၅၀၀ နာရီကြာ စမ်းသပ်မှုကို လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အတူ IEC 61284 စံသတ်မှတ်ချက်သည် ရေဒီယိုအဝေးမှ အဟောင်းအသုံးပြုမှုများကို ထိန်းချုပ်ရေးကို အလေးပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် လျှပ်စစ်ကွင်းများသည် ကီလိုဗော့အား ၁၀၀၀ ဖြစ်လာသည့်အခါ အဝေးမှ အဟောင်းအသုံးပြုမှုများသည် မိုက်ခရိုဗော့အား ၅၀၀ အောက်တွင်သာ ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် IEEE 1138 စံသတ်မှတ်ချက်များကို မှုန်းမှုန်းပါသည်။ အဆိုပါစံသတ်မှတ်ချက်များသည် ပစ္စည်းများကို ဇီနွန်အော်က်စ်စမ်းသပ်မှု ၃၀၀၀ နာရီကြာ စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် သဲကန်တွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာ နေထိုင်ရသည့်အတိုင်း အထူးပြုပြုလုပ်ထားသော UV အိုမင်းမှုစမ်းသပ်မှုများကို လိုအပ်ပါသည်။ ဤကွဲပါးသောလိုအပ်ချက်များအားလုံးသည် နိုင်ငံပေါင်းများစွာတွင် ကြီးမားသောအခြေခံအဆောက်အအိမ်စီမံကိန်းများပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်ရာတွင် အတိအကျသောသတ်မှတ်ချက်များကို ရယူရေးအရေးကြီးမှုကို အထောက်အကူပုံဖော်ပေးပါသည်။

လျှပ်စစ်သ совместим်: ဗို့အားအဆင့်၊ ကြေးနောင်အမျိုးအစားနှင့် စီးဆင်းမှုအကွာအဝေးလိုအပ်ချက်များ

220 kV+ ACSR နှင့် ABC ကြိုးများပေါ်ရှိ လင့်ခ်ဖစ်တင်းများအတွက် ကော်ရိုနာထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဖယ်ရှားရေးဒီဇိုင်း

လျှပ်စစ်စနစ်တွေ အတူတကွ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ဖို့က အကြောင်းခံများစွာကို တစ်ပြိုင်နက် လိုက်ဖက်အောင်လုပ်ခြင်းအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဘယ်အားကို သုံးနေလဲ၊ ဘယ်လို conductor ပစ္စည်းကို သုံးလဲ၊ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတွေပေါ့။ ACSR သို့မဟုတ် ABC လိုင်းများ အသုံးပြုသော 220 kV ကျော်ရှိ မြင့်မားသော voltage စနစ်များနှင့် အလုပ်လုပ်ရာတွင် IEC 60664 စံနှုန်းများအရ ညစ်ညမ်းမှု ပြဿနာဖြစ်သော နေရာများတွင် kilovolt တစ်ခုလျှင် အနည်းဆုံး 25 mm ခန့်ရှိသည့် creepage distance လိုအပ်ချက်ရှိသည်။ ၁၅၀ ကီလိုဗို့အားထက် ပိုမြင့်တဲ့နေရာမှာ ကိုရိုနာဓာတ်လွှတ်လွှတ်မှုဟာ အဓိကပြဿနာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီရောဂါကို တိုက်ဖျက်ဖို့ အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ မျက်နှာပြင် မမှန်ကန်မှုတွေကို ချောမွေ့အောင်လုပ်ပြီး conductors တွေကို သူတို့အဆင်ပြေမှုတွေကနေ ပိုများတဲ့ နေရာပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါက မလိုအပ်တဲ့ ရေဒီယိုအနှောက်အယှက်တွေကို လျှော့ချပေးပြီး စိုထိုင်းမှုမြင့်တဲ့အခါ ကီလိုဝပ် ၃ ကီလိုမီတာအထိရောက်နိုင်တဲ့ စွမ်းအင် ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အကြောင်းက မတူညီတဲ့ သတ္တုတွေဟာ အပူပေးတဲ့အခါ မတူညီစွာ ကျယ်ပြန့်လို့ပါ။ အလူမီနီယံဟာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအောက်မှာ သံမဏိထက် ၃၀% ပိုတိုးချဲ့နိုင်တာမို့လို့၊ တော်တဲ့ ဒီဇိုင်းထဲမှာ အပြင်အဆင်ကို ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်း ရှိတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းသော ချိတ်ဆက်ရေး အပ်များလည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှာ ၎င်းတို့သည် မှန်ကန်သော အကာအကွယ် ဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး အန္တရာယ်များသော flashovers များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တားဆီးပေးသည်မှာ အထူးသဖြင့် ဆားစုစည်းမှုသည် အပူချိန်နှင့်အမျှ အကာအကွယ် ပျက်စီးမှုနှုန်းကို အရှိ

စက်ပစ္စည်းများအား အချိုးအစားနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်

IEC 61284 Annex B အရ လေ/ရေခဲအားအတွက် ဒိုင်နမ်မိတ်အလေးချိန်ကိန်း (DLF) ကို တိုင်းတာခြင်း

စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်တွေကို အကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းက လမ်းကြောင်းမှာ တည်ဆောက်မှု ပျက်ယွင်းမှုတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ Dynamic Load Factor (သို့) DLF က အခြေခံအားဖြင့် လေနဲ့ ရေခဲက ဒီဆက်သွယ်ရေး အပ်တွေကို ဘယ်လောက်ပိုပြီး ဖိအားပေးတယ်ဆိုတာကို ပြောပြတယ်။ IEC 61284 Annex B မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စံနှုန်းတွေအရ ဒီကိန်းရှင်တွေကို တိုင်းတာတဲ့အခါ ဒေသတွင်း ရာသီဥတု အချက်အလက်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေခဲဟာ ၁၅ မီလီမီတာကျော် ရေဒီယပ်မှာ စုစည်းနေတဲ့အခါမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ တောင်ပိုင်းဒေသများတွင် ခြောက်သွေ့သော မြင့်မားသောဒေသများနှင့်ယှဉ်လျှင် DLF အရေအတွက်သည် တစ်ခါတစ်ရံ ၂.၅ ဆအထိ မြင့်တက်လာတတ်သည်။ ဒါက အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်၊ အကြောင်းက တောင်ပေါ်ပစ္စည်းတွေဟာ အဝတ်ပျက်တာ လက္ခဏာမပြခင် kN 50 ကျော် တွန်းနိုင်လောက်တဲ့ လေနဲ့ ရေခဲရဲ့ ပေါင်းစပ်အားတွေကို ကိုင်တွယ်ဖို့လိုလို့ပါ။ ဒါအားလုံးအတွက် မှန်ကန်စွာ တွက်ချက်ခြင်းက သဘာဝအမေက ၎င်းတို့ကို အပြင်းထန်ဆုံး ပစ်ခတ်တဲ့အခါတောင် စွမ်းအင်ကွန်ရက်တွေကို ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်စေတယ်။

ပစ္စည်း၏ ခံနိုင်ရည်: ကမ်းရိုးတန်းဒေသများနှင့် အထူးသဖြင့် အက်စစ်ဓာတ်များ ပေါများသော ဒေသများအတွက် ပူပေါင်းသော ဇင့်ဖုံလေးမှုန်များပါသော သံမဏိနှင့် ဒူပလက်စ် စတီလ်မှုန်များပါသော ဟိုက်ဘရစ်များ

ပစ္စည်းများသည် အက်စစ်ဓာတ်များကို မည်မျှကောင်းစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည် ဆိုသည်မှုသည် ပြင်ပ အခြေအနေများ ပိုမိုဆိုးရွားသော နေရာများတွင် အသုံးပြုသည့်အခါ အသက်တာ မည်မျှကြာမည်ကို အများကြီး သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ပူပေါင်းသော ဇင့်ဖုံလေးမှုန်များပါသော သံမဏိသည် စျေးနောက်ကြောင်း သင့်တော်သော ကာကွယ်မှုကို ပေးပါသည်။ ယင်းသည် အများအားဖြင့် ဇင့်ဖုံလေးမှုန်များကို မှုန်အထူ ၈၅ မိုက်ခရွန် ခန့် အထိ ဖုံလေးပေးပါသည်။ ပုံမှန်ရာသီဥတုအခြေအနေများတွင် အသုံးပြုသည့်အခါ အသုံးပြုနေသည့် အချိန်မှ အစားထိုးရန် လိုအပ်သည့် အချိန်သည် ၂၀ နှစ်ခန့် ရှိပါသည်။ သို့သော် ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် အသုံးပြုသည့်အခါ အသုံးပြုနေသည့် အချိန်မှ အစားထိုးရန် လိုအပ်သည့် အချိန်သည် ၇ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အထိ သိသိသိသိ လျော့နည်းသွားပါသည်။ ဆားဓာတ်များ ပေါများသော လေထု သို့မဟုတ် ဓာတုပစ္စည်းများ ထိတွေ့မှုများ ပိုမိုများပါသည့် နေရာများတွင် ဒူပလက်စ် စတီလ်မှုန်များပါသော ဟိုက်ဘရစ်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ASTM B117 စံနှုန်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် အတိုင်း အရှိန်မြင့်ထားသော စမ်းသပ်မှုများ အတိုင်း ပုံမှန် ဇင့်ဖုံလေးမှုန်များပါသော သံမဏိများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဒူပလက်စ် စတီလ်မှုန်များပါသော ဟိုက်ဘရစ်များသည် အက်စစ်ဓာတ်များကို ၉၂ ရှိသည့် အချိန်အထိ လျော့နည်းစေပါသည်။

ပစ္စည်း အသုံးပြုနေသည့် အချိန် (ကမ်းရိုးတန်းဒေသ) သံချေးတက်နှုန်း (µm/နှစ်) အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှု
အပူပိုင်းဖြင့် သံမဏိထိုးခြင်း ၇–၁၂ နှစ် 5.8 အတွင်းပိုင်းဒေသများ၊ ဆားဓာတ်နည်းသော ဒေသများ
ဒြပ်ထူးသံချေးမတက်သောသံမဏိ 25+ နှစ် 0.4 ပင်လုံးပေါ်ဒေသများ၊ ဓာတုပစ္စည်းများ ထိတွေ့မှုရှိသော ဒေသများ

ဒူပလက်စ်အဆင်များတွင် ကုန်ကျစရိတ်အပိုဆု ၂၀% ရှိသော်လည်း၊ အစားထိုးမှု ရပ်နားချိန်သည် ဝေးလံသော သို့မဟုတ် ပင်လယ်ပြင်ရှိ နေရာများတွင် အသုံးပြုခွင့် ကန့်သတ်ချက်များကြောင့် အဆက်မပြတ် ပျက်စီးမှု သက်ရောက်မှုရှိသည့် $500k သာမန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထက် ပိုများလျှင် ဤရင်းနှီးမြှ

စနစ်ပေါင်းစပ်ခြင်း: မျှော်စင်အိုင်ဆောလိတ်ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းများ ကြားခံစနစ် ညှိနှိုင်းခြင်း

ထောင့်အလိုက် သည်းခံနိုင်မှုနှင့် ကလစ်ပေါင်းစပ်နိုင်မှု (ဥပမာ V-strings, Y-strings)

မျှော်စင် အစိတ်အပိုင်းတွေ၊ အကာအကွယ်ပေးပစ္စည်းတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကြားက ဂျီသြမေတြီကို မှန်ကန်စွာ ရယူခြင်းဟာ V-strings (သို့) Y-strings လို ရှုပ်ထွေးတဲ့ တပ်ဆင်မှုတွေမှာ ဝန်ထုပ် မညီမျှမှုကို ကာကွယ်ရာမှာ ခြားနားချက်တစ်ခုလုံးကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ IEC 61466-2 လမ်းညွှန်ချက်များအရ အပို (သို့) အနုတ် (၁) ဒီဂရီထက်ပိုသော ထောင့်အပြောင်းအလဲတိုင်းသည် အိုင်ဆိုလേറ്റများတွင် အန္တရာယ်များသော ဖိအားအဆင့်များသို့ ဦးတည်စေနိုင်ပြီး 20 MPa ကျော်အထိရောက်နိုင်သည်။ clevis pin တွေဟာ မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ ISO 2341-B သတ်မှတ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ 0.5 mm ထက် ပိုမြင့်တဲ့ အလျားအပြောင်းအလဲလေးတောင် ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆားရေက အသားစားမှုဖြစ်စဉ်တွေကို အရှိန်မြှင့်တဲ့ ကမ်းရိုးတန်းတွေအနီးမှာပါ။ လက်တွေ့ စမ်းသပ်မှုတွေက ပြတာက clevis နဲ့ ball sockets ကြားက မှန်ကန်တဲ့ ချိတ်ဆက်မှုက ထောင့်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကိရိယာတွေအတွက် အစောပိုင်း hardware ပျက်ကွက်မှုတွေကို ၃၈% ခန့် လျှော့ချပေးတာပါ။ ဒီစနစ်တွေကို စုစည်းတဲ့အခါ အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ အမြဲတမ်း ကြိုးပြားတွေဟာ အိုင်ဆိုလേറ്റ အပေါက်တွေထဲကို ကျိန်းသေဝင်ဖို့ ထူထူထူရှိတာ သေချာအောင် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မတူညီတဲ့ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းတွေက အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရောစပ်တဲ့အခါမှာပါ။ အပူပိုင်း တိုးပွားမှု ကွာဟချက်တွေကိုလည်း ဂရုတစိုက် စဉ်းစားရန် လိုပါတယ်၊ အကြောင်းက conductors တွေဟာ အပူချိန် အရှိန်အဟုန် အလျှော့ ၄၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ကနေ အပို ၈၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အထိ ၁၅ မီလီမီတာအထိ ရွေ့ရှားနိုင်ပြီး လုံခြုံမှုအတွက် လုံ

လင့်ဖစ်တင်းများနှင့်ပတ်သက်သော မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

လင့်ဖစ်တင်းများ၏ အဓိကအမျိုးအစားများမှာ အဘယ်နည်း၊ ထိုအမျိုးအစားများသည် အဘယ်ကြောင့် လုပ်ဆောင်ပါသနည်း။

လင့်ဖစ်တင်းများ၏ အဓိကအမျိုးအစားများမှာ အဆုံးသတ်ဖစ်တင်းများ (dead-end fittings)၊ ချိန်ခွင့်ဖစ်တင်းများ (suspension fittings) နှင့် ဖိအားဖစ်တင်းများ (strain fittings) တို့ဖြစ်သည်။ အဆုံးသတ်ဖစ်တင်းများသည် ကွန်ဒတ်တာကြိုးများကို အဆုံးသတ်ပေးပြီး၊ ချိန်ခွင့်ဖစ်တင်းများသည် မိုးလေးများကြားတွင် အလေးချိန်ဖ distribution ကို ကိုင်တွယ်ပေးပြီး၊ ဖိအားဖစ်တင်းများသည် စနစ်၏ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် လှည့်နေသော သို့မဟုတ် ထောင်လေးထောင်ထောင်ဖိအားများကို ကိုင်တွယ်ပေးသည်။

လင့်ဖစ်တင်းများသည် ဒေသအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီရန် အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်ပါသနည်း။

အသီးသီးသော ဒေသများတွင် ဆားဓာတ်ပါဝင်မှု သို့မဟုတ် UV အလင်းရောင် ထိတ်တုန်မှု စသည့် သဘောတရားများ ကွဲပြားမှုများ ရှိပါသည်။ GB/T 2314၊ IEC 61284 သို့မဟုတ် IEEE 1138 စသည့် စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိခြင်းသည် သက်ကြားရှိမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်ရည်ကို အာမခံပေးပါသည်။

မြင့်မားသော ဗို့အားစနစ်များသည် လင့်ဖစ်တင်းများ၏ ဒီဇိုင်းများကို မည်သို့ သက်ရောက်မှုရှိပါသနည်း။

၂၂၀ kV ထက် ပိုမိုမြင့်မားသော စနစ်များအတွက် လင့်ဖစ်တင်းများသည် ကော်ရိုနာ စွန်းထွက်မှု (corona discharge)၊ စွန်းထွက်မှုအကွာအဝေး (creepage distance) နှင့် အပူခွန်ဖောင်းကွဲမှု (thermal expansion) စသည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အတွက် စိုထောင်မှု သို့မဟုတ် ဆားဓာတ်စသည့် သဘောတရားများကြောင့် ပျက်စေနိုင်သည့် အန္တရာယ်များကို ကာကွယ်ရန် အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရပါသည်။

လင့်ဖစ်တင်းပစ္စည်းများ၏ အသက်တမ်းကို မည်သည့်အချက်များက သက်ရောက်မှုရှိပါသနည်း။

ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ၊ အလွှာများနှင့် အလုပ်လုပ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်တို့သည် လင့်ဖစ်တင်း (link fitting) ၏ အသက်တမ်းကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။ ရှိုးချ်ဒစ်ပ် ဂဲလ်ဗနိုင်ဇ် (hot-dip galvanized) ပစ္စည်းများသည် ပုံမှန်အခြေအနေများတွင် နှစ် ၂၀ အထိ ကြာမှုရှိသော်လည်း ကမ်းခြေဒေသများတွင် ပိုမိုမြန်စွာ ပျက်စီးလေ့ရှိပါသည်။ ထို့အတူ ဒူပလက်စ် စတီလ် (duplex stainless steel) သည် ကားရှိုင်းဖြစ်စေသည့် ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် နှစ် ၂၅ အထက် ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။

လင့်ဖစ်တင်း (link fitting) တပ်ဆင်မှုများတွင် အလိုအလျောက်ညီမှု (alignment) သည် အဘယ့်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

အစိတ်အပိုင်းများတွင် တိကျသော အလိုအလျောက်ညီမှု (accurate alignment) ရှိခြင်းသည် ဘောင်ခံအား (load) ကို ညီညာစွာ ဖြန့်ဖေးပေးပြီး ထောင်လေးထောင်ခြင်း (angular misalignments)၊ အပူခွဲခြင်း (thermal expansion) သို့မဟုတ် ကလီဗစ် (clevis) နှင့် ကောင်းစွာ ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အစောပိုင်း ပစ္စည်းပျက်စီးမှု (premature hardware failure) ကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

အကြောင်းအရာများ