2025-05-06
aの構築ステンレス鋼のディスプレイキャビネット金属合金の延性と構造強度に基づいています。キャビネットフレームはスタンプされ、溶接されて全体的な剛性を達成します。これは、接着剤と金属ファスナーの組み合わせに依存するガラスディスプレイキャビネットとは根本的に異なります。ステンレス鋼のディスプレイキャビネットの表面処理は、ブラッシングまたはミラー研磨技術を使用して、環境腐食に抵抗するために酸化クロムのパッシベーションフィルムを形成します。ガラスのケイ酸塩体の耐候性と比較して、異なるメンテナンス需要パスを示しています。
熱伝導率の違いは、環境温度の変化に対する2つの異なる応答メカニズムにつながります。ステンレス鋼の熱伝導率が高いと、キャビネットの温度がより速くバランスが取れますが、ガラスの熱拡散率が低いと、局所温度差分の分離効果があります。光学性能に関しては、ステンレス鋼の金属光沢、ステンレス鋼のディスプレイキャビネット、拡散した光効果を生成しますが、ガラスの光透過率は視覚的浸透を維持します。この違いは、商品を表示する際の光と影の制御戦略に直接関係しています。
構造的安全性の観点から、ステンレス鋼のプラスチック変形能力は衝突バッファリングを提供しますが、ガラスの脆性特性は耐衝撃性レベルを改善するために強化に依存しています。クリーニングとメンテナンスの段階では、ステンレス鋼のディスプレイキャビネットガラスコーティング層よりも化学クリーナーにより耐性がありますが、指紋残留物の問題はより重要です。湿度の高い環境では、ステンレス鋼の電解腐食のリスクとガラスのシーラントの老化は、異なる故障モデルを構成します。
機能的拡張の観点から、のキャビネットステンレス鋼のディスプレイキャビネット電磁シールドレイヤーまたは耐火ライニングを簡単に統合でき、ガラスディスプレイキャビネットには、埋め込まれた照明システムを配線する際の光透過の利点があります。長期使用後、ステンレス鋼のストレス腐食亀裂とガラスのマイクロ亀裂の膨張が主な分解モードになります。