ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ: ພື້ນຖານຂອງຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ມາດຕະຖານການເຄືອບທາດຢາງ (Z60, Z100) ແລະບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນການປ້ອງກັນການຫຼຸດຜ່ອນ substrat
ຄວາມໜາຂອງຊັ້ນສາຍເຫຼັກທີ່ຖືກຊຸບດ້ວຍສັງກະສີ (zinc) ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຕ້ານການກັດກາຍຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍເພດານທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງໃນທຸກໆບ່ອນ. ສຳລັບບ່ອນໃຊ້ທົ່ວໄປພາຍໃນອາຄານ, ມາດຕະຖານ Z60 ທີ່ມີປະມານ 60 ກຣາມຕໍ່ແຕ່ລະແມັດແກວນຈະເຮັດວຽກໄດ້ດີຢ່າງເປັນທີ່ນ່າພໍໃຈ. ແຕ່ຖ້າເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງ ຫຼື ມີເຄມີການທີ່ມີຢູ່ເຊັ່ນ: ຫ້ອງທົດລອງ ຫຼື ຫ້ອງທີ່ມີຄວາມສະອາດເປັນພິເສດໃນໂຮງໝໍ, ການເລືອກໃຊ້ Z100 ທີ່ມີ 100 ກຣາມຕໍ່ແຕ່ລະແມັດແກວນຈະເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ. ຄວາມຮູ້ທາງວິທະຍາສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງເລື່ອງນີ້ແມ່ນ: ສັງກະສີຈະເສຍສະຫຼາະຕົວເອງກ່ອນຜ່ານການປະຕິກິລິຍາເຄມີ-ໄຟຟ້າ (electrochemical reactions), ເພື່ອປ້ອງກັນເຫຼັກທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຈາກການເກີດຂີ້ເຫຼັກ (rust). ພວກເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າ ເຖິງແຕ່ຈະເປັນຂີ້ເຫຼັກທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດກໍສາມາດເລີ່ມເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງທັງໝົດອ່ອນແອລົງ ແລະ ສາຍເຄືອບເລີ່ມລ້ອນອອກໄປຕາມເວລາ. ຜົນການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຊັ້ນສາຍເຫຼັກທີ່ຖືກຊຸບດ້ວຍສັງກະສີ Z100 ຈະຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງເດີມຂອງເຫຼັກໄວ້ໄດ້ປະມານ 98% ຫຼັງຈາກທີ່ຖືກທົດສອບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຝົ່ງເກືອ (salt spray) ໃນເວລາ 1,500 ຊົ່ວໂມງ. ນີ້ແມ່ນດີຂຶ້ນເຖິງ 3 ເທົ່າເມື່ອທຽບກັບການບໍ່ມີຊັ້ນສາຍເຫຼັກທີ່ຖືກຊຸບດ້ວຍສັງກະສີເລີຍ. ການເລືອກໃຊ້ຊັ້ນພື້ນຖານນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງເຫຼັກຄົງທີ່ ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນວ່າສິ່ງທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງເທິງມັນຈະຢູ່ຢ່າງຍືນຍາວ ໂດຍບໍ່ມີບັນຫາ.
ການຢູ່ຕິດຂອງຊັ້ນສີແປ້ງແລະຄວາມເປັນເອກະລາດ: ເຫດໃດທີ່ການນຳໃຊ້ຊັ້ນພື້ນ (Primer) ແມ່ນຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບປະສິດທິພາບທີ່ຢືນຢຸ່ໄດ້ເຖິງ 20 ປີຂຶ້ນໄປ
ການທີ່ບາງຢ່າງຈະຢືນຍົງໄດ້ເຖິງ ສອງສິບປີ ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ການທີ່ມັນມີລັກສະນະທີ່ດີເທົ່ານັ້ນ. ສິ່ງທີ່ຈິງໃຈສຳຄັນກວ່າແມ່ນ ວິທີການທີ່ຊັ້ນສີທີ່ໃຊ້ນັ້ນຈະຈັບຈູ່ກັບວັດສະດຸທີ່ຖືກນຳມາໃຊ້ຢູ່ໃນລະດັບໂມເລກຸນ. ລະບົບ primer ທີ່ຖືກບູລະນາການຢ່າງເໝາະສົມຈະສາມາດສ້າງພັນທະບົດເຄມີກັບເຫຼັກທີ່ຖືກເຄືອບດ້ວຍສັງກະສີ (zinc coated steel) ໄດ້. ພັນທະບົດເຫຼົ່ານີ້ຈະສ້າງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແຂງແຮງກວ່າຫຼາຍເທົ່າທີ່ຊັ້ນສີທົ່ວໄປສາມາດບັນລຸໄດ້. ເມື່ອເພດານໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກເວລາເຊົ້າຈົນເຖິງເວລາຄື່ນ, ພັນທະບົດທີ່ແຂງແຮງເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການເກີດຖົງນ້ຳນ້ອຍໆ (blistering) ແລະ ການລອກຂອງຊັ້ນສີ ເຊິ່ງມັກຈະເປັນສາເຫດໃຫ້ລະບົບເພດານເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນເວລາ. ບັນທຶກການບໍາລຸງຮັກສາຈາກການຕິດຕັ້ງໃນສະພາບການຈິງ ແນະນຳວ່າ ອາຄານທີ່ໃຊ້ລະບົບ primer ທີ່ຖືກບູລະນາການຢ່າງເໝາະສົມຈະຕ້ອງການການແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມ (touch-ups) ໃນເວລາ 15 ປີ ເຖິງ 8 ໃນ 10 ນ້ອຍກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບອາຄານທີ່ໃຊ້ເພີ່ຍງແຕ່ຊັ້ນສີດຽວ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຍັງມີປະໂຫຍດອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຄວນເນັ້ນເຖິງ: ຊັ້ນ chromate ພິເສດທີ່ມີຢູ່ໃນ primer ເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວກັ້ນ (filter) ສຳລັບອະນຸພາກທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຢູ່ໃນອາກາດ ກ່ອນທີ່ມັນຈະເຂົ້າໃກ້ກັບວັດສະດຸພື້ນຖານເຖິງຂັ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ. ຄຸນລັກສະນະນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນບ່ອນທີ່ຄຸນນະພາບຂອງອາກາດມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ: ໃນໂຮງໝໍ ຫຼື ໃນເຂດຜະລິດຢາ.
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ: ຄວາມໜາຂອງເຫຼັກ, ຊະນິດຂອງເຫຼັກ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານມິຕິໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ
ຄວາມໜາຂອງເຫຼັກ 24–26 AWG ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະບົບເພດານເພື່ອການຄ້າ
ຄວາມໜາຂອງເຫຼັກໃນລະບົບເພດານມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການຮັບນ້ຳໜັກ ແລະ ການຮັກສາຮູບຮ່າງໃຫ້ຄົງທີ່ໄປຕາມເວລາ. ເພດານເຊິ່ງໃຊ້ໃນເຂດການຄ້າສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊ້ລວມເຫຼັກທີ່ມີຂະໜາດລະຫວ່າງ 24 ແລະ 26 AWG (American Wire Gauge). ເຫຼັກທີ່ໜາກວ່າ (24 gauge) ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກຫຼາຍຂື້ນ ເຊັ່ນ: ແສງໄຟທີ່ໃຫຍ່, ລະບົບການປ້ອງກັນເຫດເຂີ່ນເຂົ້າ, ແລະ ສ່ວນປະກອບເຄື່ອງຈັກອື່ນໆ. ເຫຼັກທີ່ບາງກວ່າ (26 gauge) ນັ້ນເໝາະສຳລັບການຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປ ແຕ່ບໍ່ເພີ່ມຄວາມໜາເກີນຄວາມຈຳເປັນ. ອີງຕາມມາດຕະຖານດັ່ງກ່າວ, ການໃຊ້ເຫຼັກທີ່ບາງກວ່ານີ້ຈະເກີດບັນຫາ. ເຫຼັກທີ່ບາງກວ່າມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະງໍ່ ຫຼື ບິດເບືອນເມື່ອຖືກຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ HVAC ຫຼື ການເຂົ້າໄປໃນເຂດດັ່ງກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອການບໍາຮຸງຮັກສາ. ສິ່ງນີ້ຈະນຳໄປສູ່ບັນຫາຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ ເຊັ່ນ: ເພດານທີ່ບິດເບືອນ, ຈຸດຕໍ່ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ, ແລະ ການປ່ຽນແທນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງໃນເວລາທີ່ອາຄານຍັງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານເຕັມທີ່. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວິສະວະກອນສ່ວນຫຼາຍຈະຍືດໝັ້ນໃຊ້ເຫຼັກທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂະໜາດດັ່ງກ່າວ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ດີວ່າເຫຼັກຈະຕ້ານການງໍ່ໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ ແລະ ຮັກສາຮູບຮ່າງ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງລະບົບໃຫ້ຄົງທີ່ ແລະ ດຳເນີນການໄດ້ຕາມທີ່ອອກແບບໄວ້.
ຄວາມແຂງແຮງໃນການຍືດ ISQ300 ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຢຸບຕົວ, ການເບິ່ງເສື່ອມ, ແລະ ການເສື່ອມສະຫຼາຍຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ເຫຼັກຄຸນນະພາບ ISQ300 ມີຄວາມແຂງແຮງໃນການຍືດຕົວຕ່ຳສຸດປະມານ 300 MPa ແລະຖືກອອກແບບມາຢ່າງເປັນພິເສດເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາສາມດ້ານທີ່ເກີດຂຶ້ນເຖິງວັດສະດຸອື່ນໆ: (1) ການຢຸບຕົວຫຼັງຈາກໃຊ້ງານໄປເວລາໜຶ່ງ, (2) ການເปลີ່ນຮູບຊ້າໆເມື່ອຖືກໂຫຼດນ້ຳໜັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະ (3) ການເສື່ອມສະຫຼາຍຈາກຄວາມເຄັ່ນເຄີຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆ. ເນື່ອງຈາກເຫຼັກນີ້ສາມາດຮັບນ້ຳໜັກໄດ້ສູງ, ມັນຈຶ່ງບໍ່ເບື່ອງຫຼືຄຸ້ມຕົວເອງເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມຍາວຫຼາຍ. ມັນຍັງຕ້ານການປ່ຽນຮູບຊ້າໆເມື່ອມີບາງສິ່ງທີ່ໜັກເຮັດໃຫ້ມັນຖືກໂຫຼດເປັນເວລາຫຼາຍມື້ຫຼືຫຼາຍອາທິດ. ນອກຈາກນີ້, ມັນຍັງຕ້ານການສັ່ນໄຫວນ້ອຍໆ ແລະ ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ເກີດຂຶ້ນທຸກໆວັນໄດ້ດີເລີດ. ການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະຜ່ານວຟິການເຄັ່ນເຄີຍປະມານ 50,000 ຄັ້ງໃນຫ້ອງທົດສອບ, ເຫຼັກ ISQ300 ຍັງຮັກສາຮູບຮ່າງເດີມໄດ້ປະມານ 98% ຂອງເດີມ. ນີ້ເກີນກວ່າຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງຂອງລະບົບສ່ວນຫຼາຍໃນການໃຊ້ງານປົກກະຕິ. ຄວາມສາມາດຂອງເຫຼັກນີ້ໃນການຕໍ່ຕ້ານຄວາມເຄັ່ນເຄີຍເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ເປັນພິເສດໃນເຂດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຫ້ອງເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະເກີດแผ่นດິນໄຫວ. ພວກເຮົາເຫັນມາແລ້ວວ່າເຫຼັກທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າມັກເກີດເປັນແຕກເລືອຍນ້ອຍໆ ທີ່ທຸກໆຄັ້ງຈະນຳໄປສູ່ການແຕກຂອງຂໍ້ຕໍ່ ແລະ ການລົ້ມສະລາຍທັງໝົດຂອງລະບົບ, ສະນັ້ນການເລືອກໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວກວ່າຈຶ່ງຄຸ້ມຄ່າກັບການລົງທຶນ.
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: ສາມາດຕ້ານທານຄວາມຊື້ນ, ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ, ແລະ ການສຳຜັດກັບແສງ UV
ການຢືນຢັນຕາມມາດຕະຖານ ASTM E84 ແລະ ISO 1182: ຄວາມປອດໄພຈາກໄຟ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານຂະໜາດໃນຂະນະທີ່ຜ່ານການທົດສອບການເກົ່າເຮັງຢ່າງໄວວ່າ
ການທົດສອບຕາມມາດຕະຖານ ASTM E84 ສຳລັບລັກສະນະການເຜົາไหมທີ່ໜ້າພ້ອວນ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການບໍ່ຕິດໄຟຕາມມາດຕະຖານ ISO 1182 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະບົບເຄືອບເພດານທີ່ຖືກທາສີສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຍືນຍາວເຖິງຫຼາຍປີ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງ. ຂະບວນການທົດສອບການເກົ່າເຮັງຢ່າງໄວວ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຜ່ານການປິ່ນປົວທີ່ເຂັ້ມງວດຫຼາຍ ລວມທັງການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຈາກລົງເຖິງ -20 ອົງສາເຊີເລັຍ ເຖິງ 60 ອົງສາເຊີເລັຍ, ການສຳຜັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບຄວາມຊື້ນ 95%, ແລະ ການສຳຜັດຢ່າງຮຸນແຮງດ້ວຍແສງ UV. ຂະບວນການທົດສອບທັງໝົດນີ້ສາມາດຈຳລອງຄວາມເສື່ອມສະພາບຈິງຈາກສິ່ງແວດລ້ອມເຖິງ 50 ປີ ໃນເວລາພຽງ 2,500 ຊົ່ວໂມງໃນຫ້ອງທົດສອບ. ໃນການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດ, ມີສາມດ້ານຫຼັກທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະເນັ້ນການສັງເກດ:
| ຈຸດເນັ້ນການຢືນຢັນ | ເກນການວັດແທກຫຼັກ | ມາດຕະຖານຂອງອຸດສະຫະກຳ |
|---|---|---|
| ຄວາມປອດໄພຈາກ 불 | ດັດຊະນີການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງປະຕູໄຟ (<25) | ການຈັດອັນດັບ Class A ຕາມມາດຕະຖານ ASTM E84 |
| ຄວາມໜ້າອີງ | ±0.5% ການບິດເບື່ອນຫຼັງຈາກ 5,000 ວົງຈອນ | ຄວາມສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ບັນຍັດ B ຂອງມາດຕະຖານ ISO 1182 |
| ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງຊັ້ນສີ | ການສູນເສຍຄວາມເງົາ/ສີ ±5% | ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຢ່າງໄວວ່າ (QUV) |
ການທົດສອບຄວາມແໜ່ນຂອງຊັ້ນສີດ້ວຍວິທີການຂູດເປັນຮູບຂ້າມຫຼັງຈາກສຳຜັດກັບຝົ່ງເກືອດ ແສດງໃຫ້ເຫັນວ່າວັດສະດຸນັ້ນຕ້ານການລອກແລະການເກີດເປັນແຕກເລືອຍນ້ອຍໆໄດ້ດີເທົ່າໃດ. ເມື່ອລະບົບຜ່ານການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ ມັນມັກຈະຮັກສາຮູບຮ່າງໄດ້ດີພໍສົມຄວນ ໃນຂອບເຂດປະມານ 1 ມີລີແມັດ ເຖິງແນວທີ່ອຸນຫະພູມມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວ່າ ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເພດານຫຼັງຄາບິດເບື່ອນ ຫຼື ຈຸດຕໍ່ເກີດການແຕກຫຼືເປີດອອກເນື່ອງຈາກຄວາມເຄັ່ງຕຶງ. ການໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມມາດຕະຖານທັງສອງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນເຂດທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບທະເລ ເຂດທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງ ຫຼື ເຂດທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທາງກົນຈັກຢ່າງຮຸນແຮງ. ອັນຕະລາຍຈາກສິ່ງແວດລ້ອມຍັງຄົງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງການລົ້ມເຫຼວຂອງເພດານຫຼັງຄາກ່ອນເວລາປະມານ 90% ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດການຢ່າງເໝາະສົມ ອີງຕາມບົດລາຍງານຈາກທີມບໍາຮຸງຮັກສາທົ່ວທັງອຸດສາຫະກຳ.
ການຢືນຢັນຈາກຄວາມເປັນຈິງ: ປະສິດທິພາບໃນການບໍາຮຸງຮັກສາ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລາດໃນການໃຊ້ງານເຖິງ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ
ການສອບສວນສະຖານທີ່ດ້ານສຸຂະພາບ: ການຕິດຕັ້ງທີ່ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ ASHRAE 170 ແລະ ອັດຕາການປ່ຽນແທນເປັນສູນໃນຊ່ວງ 15 ປີ
ການສັງເກດເບິ່ງເຄືອຂ່າຍເພດານທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ASHRAE 170 ໃນໂຮງໝໍຕ່າງໆ ໃນໄລຍະເວລາ 15 ປີ ແສດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ນ່າທີ່ເປັນທີ່ປະທານ – ບໍ່ມີສ່ວນໃດຂອງເຄືອຂ່າຍເພດານທີ່ຕ້ອງຖືກປ່ຽນແທນໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ, ເຖີງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍເຊັ່ນ: ຫ້ອງຜ່າຕັດ ແລະ ຫ້ອງຟື້ນຟູທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງ ໂດຍສະເພາະເມື່ອສະພາບແວດລ້ອມມີຄວາມເຂັ້ມງວດ. ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະທົດສອບຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທຸກມື້ ດ້ວຍລະບົບເຄື່ອງໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດວຽກ 24 ຊົ່ວໂມງ, ການລ້າງແລະການລ້າງດ້ວຍນ້ຳຢາທີ່ໃຊ້ເພື່ອກຳຈັດເຊື້ອເຊີ້ນຢ່າງເປັນປະຈຳ, ແລະ ການຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ສານທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນອາກາດ. ບັນທຶກການບໍາລຸງຮັກສາກໍເຮັດໃຫ້ເຫັນເລື່ອງທີ່ນ່າສົນໃຈເຊັ່ນກັນ. ການລ້າງເຄືອຂ່າຍເພດານເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ, ລົດລາຄາຄ່າແຮງງານຫຼຸດລົງປະມານ 30% ເມື່ອທຽບກັບລະບົບເກົ່າ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບໍ່ມີບັນຫາເພດານເບິ່ງເປັນເວົ້າ (sagging) ເລີຍ ເນື່ອງຈາກວ່າວັດສະດຸສາມາດຮັກສາຮູບຮ່າງເດີມໄວ້ໄດ້ຢ່າງດີ ຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກາຍພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ພວກເຮົາຍັງບໍ່ເຫັນບັນຫາສີລອກ, ສີແຕກ, ຫຼື ມີສານເຫຼັກເກີດຂຶ້ນໃນພື້ນຜິວເຫຼັກເລີຍ, ເຊິ່ງເປັນຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເລືອກວັດສະດຸແມ່ນຖືກຕ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງ. ເມື່ອຄຳນວນທັງໝົດໃນໄລຍະຍາວ, ອາຄານທີ່ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍເພດານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດໄດ້ປະມານ 40% ເມື່ອທຽບກັບອາຄານທີ່ຕິດຕັ້ງເພດານທົ່ວໄປ. ສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ດີເມື່ອພິຈາລະນາວ່າ: ການເລືອກຄວາມໜາຂອງຊັ້ນສັງກາດສັງກາດ (zinc coating) ທີ່ເໝາະສົມ, ການນຳໃຊ້ primer ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການເລືອກປະເພດເຫຼັກທີ່ເໝາະສົມ, ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມແຂງແຮງທາງໂຄງສ້າງທີ່ພໍເທົ່າທີ່ຈະຕ້ອງການ ລ້ວນແຕ່ເປັນປັດໄຈທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເພດານມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ ແລະ ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ບົດສາລະບານ
- ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ: ພື້ນຖານຂອງຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
- ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ: ຄວາມໜາຂອງເຫຼັກ, ຊະນິດຂອງເຫຼັກ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານມິຕິໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ
- ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ: ສາມາດຕ້ານທານຄວາມຊື້ນ, ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ, ແລະ ການສຳຜັດກັບແສງ UV
- ການຢືນຢັນຈາກຄວາມເປັນຈິງ: ປະສິດທິພາບໃນການບໍາຮຸງຮັກສາ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລາດໃນການໃຊ້ງານເຖິງ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ

