2025-05-06
A: n rakentaminenruostumattomasta teräksestä valmistettu näyttökaappiperustuu metalliseosten taipuisuuteen ja rakenteelliseen lujuuteen. Kaapin runko on leimattu ja hitsattu yleisen jäykkyyden saavuttamiseksi, mikä eroaa pohjimmiltaan lasinäytön kaapista, joka riippuu liimojen ja metallikiinnitysten yhdistelmäkokoonpanosta. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun näyttelykaapin pintakäsittely käyttää harjausta tai peilikalvotekniikkaa kromioksidipasvo -kalvon muodostamiseksi ympäristökorroosion kestämiseksi. Verrattuna lasilasirungon säänkestävyyteen, se osoittaa erilaisen ylläpidon kysyntäpolun.
Lämpöjohtavuuden ero johtaa näiden kahden erilaiseen vastekanismiin ympäristön lämpötilan muutoksiin. Ruostumattoman teräksen korkea lämmönjohtavuus tekee kaapin lämpötilasta tasapainoisemman nopeamman, kun taas lasin alhainen lämpö diffuusio muodostaa paikallisen lämpötilaeron eristysvaikutuksen. Optisen suorituskyvyn, ruostumattoman teräksen metallinen kiilto,ruostumattomasta teräksestä valmistettu näyttökaappi, tuottaa hajavalot, kun taas lasin valon läpäisy ylläpitää visuaalista tunkeutumista. Tämä ero liittyy suoraan valo- ja varjojen hallintastrategiaan tavaroiden esittämisessä.
Rakenteellisen turvallisuuden kannalta ruostumattoman teräksen muovinen muodonmuutoskyky tarjoaa törmäyspuskurointia, kun taas lasin hauraat ominaisuudet luottavat karkaisuun iskunkestävyyden parantamiseksi. Puhdistus- ja huoltovaiheessaruostumattomasta teräksestä valmistettu näyttökaappion kemiallisten puhdistusaineiden kestävämpi kuin lasipäällystyskerros, mutta sormenjälkijäämäongelma on merkittävämpi. Kosteassa ympäristössä ruostumattoman teräksen elektrolyyttisen korroosion riski ja lasin tiivisteaineen ikääntyminen muodostavat erilaisia vikamalleja.
Funktionaalisen laajentumisen kannaltaruostumattomasta teräksestä valmistettu näyttökaappion helppo integroida sähkömagneettinen suojakerros tai palonkestävä limakalvo, ja lasinäytön kaapissa on etuvalot upotetun valaistusjärjestelmän johdottaessa. Pitkäaikaisen käytön jälkeen ruostumattoman teräksen ja lasin mikrohalkeaman laajenemisesta tulee tärkeimpiä hajoamismuotoja.