ຜູ້ຂຽນ: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-03 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານກົນຈັກຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ rod ມັກຈະປາກົດຂື້ນໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ - ໃນລະຫວ່າງຄວາມກົດດັນທີ່ຍືນຍົງ, ແບບເຄື່ອນໄຫວຂອງການຕໍ່ສູ້ກັບປາເກມທີ່ຫນັກແຫນ້ນ, ມີພະລັງ. ໃນເວລາທີ່ເປົ່າ snaps ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ, ມັນບໍ່ຄ່ອຍຈະເກີດມາຈາກຂໍ້ບົກພ່ອງດຽວ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນເປັນຜົນມາຈາກການປະສົມປະສານຂອງຂໍ້ຈໍາກັດຂອງວັດສະດຸ, ຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງໂຄງສ້າງ, ແລະຜົນບັງຄັບໃຊ້ເກີນຕົວກໍານົດການອອກແບບ. ນັກ Anglers ເປົ້າຫມາຍຊະນິດໃຫຍ່ຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງຂອງພະລັງງານຍົກແລະຄວາມທົນທານຂອງໂຄງສ້າງຕໍ່ກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງ angler, ນ້ໍາ rod, ແລະ tactile sensitivity. ການເລືອກອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊອກຫາຄໍາຮ້ອງຂໍການຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາແລະເຂົ້າໃຈຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງເປົ່າ.
ການແບ່ງແຍກຈຸດປະສົງ, ສຸມໃສ່ວິສະວະກໍາຂອງວິທີການວັດສະດຸເປົ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນສູງສຸດແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເລືອກ a Rod ການຫາປາ ທີ່ຈະບໍ່ລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ. ບໍ່ວ່າຈະຕີປາລຸ່ມຈາກຫີນປະກາລັງເລິກຫຼືຢຸດຊະນິດ pelagic ໃນໄລຍະຍາວ, ຄວາມສົມບູນທາງດ້ານໂຄງສ້າງຂອງການເປົ່າກໍານົດຜົນຂອງການຕໍ່ສູ້. ວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈັດການການບີບອັດ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ແລະຜົນກະທົບໃນຫຼາຍວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ການເລືອກວັດສະດຸເປັນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການເຮັດມຸມທີ່ຫນັກແຫນ້ນ.
Fiberglass ຍັງຄົງເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບຄວາມທົນທານສູງແລະຄວາມລອດຊີວິດຂອງມຸມການໂຫຼດໄພພິບັດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບໍາລຸງຮັກສາຫນ້ອຍເຖິງແມ່ນວ່າການແນະນໍາການລົງໂທດນ້ໍາຫນັກທີ່ສໍາຄັນ.
ທໍ່ຫາປາທີ່ມີເສັ້ນໄຍກາກບອນທີ່ສ້າງດ້ວຍຈຸດປະສົງໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຄວາມແຮງຕໍ່ນ້ຳໜັກ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ເໜືອກວ່າ, ແຕ່ຕ້ອງການການຍຶດໝັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ກັບມຸມຕໍ່ສູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການດູແລປ້ອງກັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການແຕກຫັກ.
ວັດສະດຸປະສົມ (ຜະສົມຜະສານແກ້ວ ແລະ ກຣາຟຟິກ) ສະໜອງພື້ນທີ່ກາງທີ່ໜ້າສົນໃຈທີ່ສຸດ, ສະເໜີພາກສ່ວນປາຍທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ຮອງຮັບໂດຍຫຼັກຍົກທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງ.
ການເລືອກວັດສະດຸຕ້ອງຖືກກຳນົດໂດຍການນຳໃຊ້ສະເພາະ—ການລໍ້ລວງນອກຝັ່ງແບບຍືນຍົງ ຕ້ອງການຄວາມທົນທານຂອງໂຄງສ້າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນກວ່າການໂຍນໄມ້ຄ້ອນເທນ້ຳຈືດທີ່ມີໜ້າທີ່ໜັກໜ່ວງໃສ່ໃນຝາປົກໜາແໜ້ນ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ rod ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈໍາແນກລະຫວ່າງການໂຫຼດຄົງທີ່ແລະແບບເຄື່ອນໄຫວ. ການໂຫຼດຄົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍົກນ້ຳໜັກທີ່ສອດຄ່ອງກັນ, ເຊັ່ນການດຶງເຄື່ອງຫລົ້ມຈົມທີ່ໜັກຂຶ້ນຊື່ຈາກລຸ່ມສຸດ. ການໂຫຼດແບບໄດນາມິກເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການແລ່ນຢ່າງກະທັນຫັນ, ການສັ່ນຫົວທີ່ຮຸນແຮງ, ຫຼືກະດ້າງຂ້າງເຮືອ ເຊິ່ງແຮງທີ່ນຳໃຊ້ກັບພື້ນທີ່ຫວ່າງເພີ່ມຂຶ້ນທັນທີ. ການໂຫຼດຊ໊ອກເຫຼົ່ານີ້ທົດສອບຂອບເຂດຈໍາກັດຢ່າງແທ້ຈິງຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງວັດສະດຸ. ໃນເວລາທີ່ປາ surges, rod ຕ້ອງ flex ເພື່ອດູດເອົາພະລັງງານ, ໂອນຄວາມກົດດັນລົງລຸ່ມເປົ່າໄປຫາພາກສ່ວນກົ້ນຫນາ, ເຂັ້ມແຂງ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ Hoop ມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການຢູ່ລອດຂອງຊ່ອງຫວ່າງ. ນີ້ຫມາຍເຖິງການຕໍ່ຕ້ານຂອງ rod ໃນການເປັນຮູບໄຂ່ແລະການລົ້ມລົງພາຍໃຕ້ການບີບອັດໃນເວລາທີ່ງໍ. ໃນຖານະທີ່ເປັນທໍ່ທໍ່ເປົ່າ flexes, ເສັ້ນໂຄ້ງນອກ stretches (ຄວາມກົດດັນ) ໃນຂະນະທີ່ເສັ້ນໂຄ້ງພາຍໃນ compresses. ຖ້າຄວາມແຮງຂອງ hoop ບໍ່ພຽງພໍ, ພາກສ່ວນຕັດຮູບວົງມົນຈະແປເປັນຮູບໄຂ່, ນໍາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ buckling ທັນທີ. ຄວາມຫນາຂອງຝາເປົ່າດິບແລະມະຫາຊົນວັດສະດຸເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຊີ້ວັດໂດຍກົງຂອງຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ. ຝາທີ່ຫນາກວ່າໂດຍປົກກະຕິຕ້ານການເປັນຮູບໄຂ່ໄດ້ດີກວ່າການອອກແບບທີ່ມີຝາບາງ, ຊຶ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າຊ່ອງຫວ່າງທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກຈະຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງປະລິມານວັດສະດຸຫຼາຍກວ່າການຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກ.
ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເຂດສະເພາະຢູ່ໃນຫວ່າງເປົ່າກາຍເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ພວກເຮົາສາມາດຈັດປະເພດຈຸດລົ້ມເຫຼວທົ່ວໄປເຫຼົ່ານີ້ເປັນສາມພື້ນທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
ຂໍ້ຕໍ່ Ferrule: ໃນ rods ຫຼາຍຊິ້ນ, ເຫຼົ່ານີ້ສະແດງເຖິງການຂັດຂວາງໂຄງສ້າງບ່ອນທີ່ຄວາມກົດດັນສຸມໃສ່ຢ່າງຫນັກໃນລະຫວ່າງການໂຄ້ງເລິກ.
ເຂດການຫັນປ່ຽນ: ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບສ່ວນປາຍມັກຈະລົ້ມເຫລວຖ້າຫາກວ່າການໂຫຼດບໍ່ໄດ້ໂອນຢ່າງລຽບງ່າຍໄປຫາສ່ວນກາງ, ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງການໂຫຼດຂອງຊ໊ອກຢ່າງກະທັນຫັນ.
ຈຸດ Fulcrum: ພື້ນທີ່ຫວ່າງຢູ່ຂ້າງເທິງບ່ອນນັ່ງ reel ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ pivot ຕົ້ນຕໍໃນລະຫວ່າງການຍົກຫນັກ. ຖ້າຄວາມໜາຂອງຝາຢູ່ນີ້ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບແຮງດັນທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍຊ່າງຕັດໄມ້, ແຜ່ນເປົ່າຈະແຕກ.
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງວັດສະດຸທີ່ເກີດຂື້ນມາແລະຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ເກີດຈາກຜູ້ໃຊ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການປະເມີນຄວາມທົນທານຂອງ rod. ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງວັດສະດຸທີ່ແທ້ຈິງ—ເຊັ່ນ: ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງຢາງຢາງ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເສັ້ນໄຍບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ, ຫຼືການແຍກຕົວອອກ—ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນຕົວມັນເອງໃນລະຫວ່າງຮອບການໂຫຼດໜັກສອງສາມຄັ້ງທຳອິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ rods ທີ່ແຕກຫັກແມ່ນມາຈາກການກະຈາຍການໂຫຼດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ເກີດຈາກ angler ໄດ້. ແມ້ກະທັ່ງເປົ່າທີ່ມີວິສະວະກໍາຫຼາຍເກີນໄປຈະລົ້ມເຫລວຖ້າບັງຄັບໃຫ້ແບກນ້ໍາຫນັກໃນມຸມທີ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຮອງຮັບ.
ກົນຈັກຂອງ 'ຕິດສູງ' ເປັນຕົວແທນຂອງສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ. ການຍຶດຕິດສູງເກີດຂຶ້ນເມື່ອຜູ້ຈັບມຸມຍົກໄມ້ຂຶ້ນຜ່ານມຸມ 90 ອົງສາ ທຽບກັບປາ ຫຼື ການໂຫຼດ. ມຸມທີ່ຮຸນແຮງນີ້ເອົາສ່ວນສາມຕ່ໍາທີ່ຫນາ, ມີພະລັງຂອງຫວ່າງເປົ່າອອກຈາກສົມຜົນ. ຄວາມກົດດັນຈະປ່ຽນໄປເປັນສ່ວນປາຍບາງໆ, ບອບບາງ. ເນື່ອງຈາກວ່າປາຍຂາດເສັ້ນຜ່າກາງແລະຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງເພື່ອຈັດການກັບການບີບອັດຫນັກ, ມັນ snaps. ຄວາມລົ້ມເຫຼວນີ້ເກີດຂື້ນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄຸນນະພາບຂອງວັດສະດຸ; ຟີຊິກກໍານົດວ່າໂຄງສ້າງທໍ່ບາງໆບໍ່ສາມາດຮອງຮັບການໂຫຼດຫນັກໃນມຸມສ້ວຍແຫຼມ.

ຊ່ອງຫວ່າງ Fiberglass ຄອບງໍາຂະແຫນງການຫນັກເນື່ອງຈາກຄວາມເຂັ້ມແຂງເສັ້ນພິເສດ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ແລະຄວາມຕ້ານທານການປວດ. ຊ່ອງຫວ່າງຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວແຂງໃຫ້ປະສິດທິພາບທີ່ໃກ້ຈະທໍາລາຍໄດ້, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນມີຄວາມໜັກໜ່ວງເປັນພິເສດ. Fiberglass Tubular ສະຫນອງຄວາມສົມດຸນທີ່ດີກວ່າ, ການນໍາໃຊ້ຝາຫນາເພື່ອຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງ hoop massive. E-glass (ແກ້ວໄຟຟ້າ) ແມ່ນມາດຕະຖານພື້ນເມືອງ, ສະເຫນີ flex ສູງແລະນ້ໍາປານກາງ. ມັນງໍເລິກພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວດູດຊ໊ອກຂະຫນາດໃຫຍ່. S-glass (ແກ້ວໂຄງສ້າງ) ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ແລະຄວາມແຂງທີ່ສູງກວ່າ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຝາບາງລົງເລັກນ້ອຍແລະນ້ໍາຫນັກລວມທີ່ອ່ອນກວ່າໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມທົນທານທີ່ສຸດ.
| ປະເພດວັດສະດຸ | ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ | ຜົນກະທົບຕໍ່ຕ້ານນ້ໍ | າຫນັກ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຕົ້ນຕໍ |
|---|---|---|---|---|
| ອີແກ້ວ | ສູງຫຼາຍ | ເລີດ | ໜັກ | trolling ຫນັກ, bait ແຊ່ນ້ໍາ |
| S-Glass | ປານກາງ-ສູງ | ເລີດ | ປານກາງ-ໜັກ | surf casting, baits ຕິກິຣິຍາຢ່າງຮຸນແຮງ |
| ຄາບອນມາດຕະຖານ | ປານກາງ | ຕໍ່າ | ແສງສະຫວ່າງ | Jigging, ການຫາປາລຸ່ມ |
| ປະສົມປະສົມ | ຕົວແປ | ສູງ | ຂະຫນາດກາງ | ໜ້າທີ່ໜັກໜ່ວງທັງໝົດ |
ຄວາມແຂງຕົວຂອງ Fiberglass ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກ. ການລ່າສັດນອກຝັ່ງ, ການຫາປາ surf ສໍາລັບປາໃຫຍ່, ແລະການກໍານົດເປົ້າຫມາຍຂອງຊະນິດ pelagic ມີອໍານາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດຢູ່ລອດການລົງໂທດທີ່ໂຫດຮ້າຍ, ຍືນຍົງ. ໃນເວລາທີ່ marlin ຫຼື tuna ຍັກໃຫຍ່ໂຈມຕີ, ການໂຫຼດຊ໊ອກເບື້ອງຕົ້ນສາມາດທໍາລາຍວັດສະດຸຫນ້ອຍ. Fiberglass ດູດຊຶມພະລັງງານ kinetic ນີ້ຢ່າງລຽບງ່າຍ, ປົກປ້ອງສາຍຈາກການ snapping ແລະຮັກສາ hooks ຝັງແຫນ້ນໃນລະຫວ່າງການ thrashing ຮຸນແຮງ.
ຄວາມທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໄຍແກ້ວນອກຈາກອົງປະກອບທີ່ທັນສະໄຫມ. ຊັ້ນເຮືອແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. Rods ເລື້ອຍໆຕີປືນ, ໂງ່ນຫີນ, ຫຼືຫາງລົດບັນທຸກ. Fiberglass ຈັດການຜົນກະທົບຂອງແຮງບິດໂດຍບໍ່ທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງພາຍໃນ. ຮອຍຂີດຂ່ວນ ຫຼືຮອຍແຕກເລິກຢູ່ໃນບ່ອນຫວ່າງຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວບໍ່ຄ່ອຍຈະນຳໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນທັນທີ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ rod ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການລ່ວງລະເມີດທາງຮ່າງກາຍຢ່າງຍືນຍົງກໍຕາມ.
Fiberglass ຕ້ານການເຊື່ອມໂຊມຂອງໂຄງສ້າງຈາກປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຮຸນແຮງດີກວ່າວັດສະດຸອື່ນໆ. ການສໍາຜັດກັບນ້ໍາເຄັມ, ລັງສີ UV ທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ຄວາມສົມບູນຂອງເສັ້ນໃຍແກ້ວ. ໃນຂະນະທີ່ epoxy ຊັ້ນນອກຫຼືເປືອກຫຸ້ມນອກທີ່ຊັດເຈນອາດຈະສີເຫຼືອງຫຼື chip ໃນໄລຍະເວລາ, matrix ໂຄງສ້າງຫຼັກຍັງຄົງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງ. ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງສິ່ງແວດລ້ອມນີ້ຮັບປະກັນການຫວ່າງເປົ່າຍັງຄົງຮັກສາພະລັງງານຍົກເດີມຂອງມັນໃນປີຕໍ່ປີ.
ການບໍາລຸງຮັກສາຫນ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາຊ່ອງຫວ່າງຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວຢ່າງມີໂຄງສ້າງເປັນການອຸທອນກັບຕັນເຮືອແລະນັກບິນທີ່ເຮັດວຽກຫນັກ. ນອກເຫນືອຈາກການລ້າງນ້ໍາຈືດຂັ້ນພື້ນຖານເພື່ອປົກປ້ອງກອບຄູ່ມືໂລຫະແລະບ່ອນນັ່ງ reel, ເປົ່າຂອງມັນເອງຕ້ອງການເກືອບບໍ່ມີການດູແລພິເສດ. ຫຼາຍໆທົດສະວັດຂອງວົງຈອນການໂຫຼດຫນັກບໍ່ຄ່ອຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງ micro-cracking ຫຼືເສັ້ນໄຍທີ່ເຫັນໃນວັດສະດຸທີ່ແຂງ, ເຮັດໃຫ້ fiberglass ເປັນການລົງທຶນຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບການຍົກຫນັກ.
ຂໍ້ເສຍປຽບຕົ້ນຕໍຂອງ fiberglass ແມ່ນການລົງໂທດນ້ໍາຫນັກທີ່ສໍາຄັນຂອງມັນ. ລັກສະນະຫນາແຫນ້ນຂອງວັດສະດຸຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງມະຫາຊົນເພື່ອບັນລຸຄວາມແຂງແລະພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ. ນ້ ຳ ໜັກ ນີ້ແປໂດຍກົງເຖິງຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງນັກບິນ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການຫລໍ່ລ້ຽງທີ່ຍາວນານຫຼືການຕໍ່ສູ້ທີ່ຍາວນານ. ການຖືໄມ້ເທົ້າແກ້ວໜັກເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມື ແລະບ່າໄຫລ່ເມື່ອຍລ້າ, ຊຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍແກ້ວຖືກປະໄວ້ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິໃນຕົວຍຶດໄມ້ຈົນກ່ວາປາຕີ.
ການເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນແບບ Tactile ນໍາສະເຫນີຂໍ້ຈໍາກັດອີກອັນຫນຶ່ງ. Fiberglass ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການສົ່ງ vibration. ລັກສະນະທີ່ອ່ອນນຸ້ມ, ຢືດຢຸ່ນຂອງວັດສະດຸດູດເອົາການສັ່ນສະເທືອນເລັກນ້ອຍທີ່ເກີດຈາກປາເອົາເຫຍື່ອ ຫຼື ເຫຍື່ອທີ່ຕີກັບໂຄງສ້າງທາງລຸ່ມ. ການຂາດຄວາມອ່ອນໄຫວນີ້ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນໃຍແກ້ວບໍລິສຸດເປັນທາງເລືອກທີ່ບໍ່ດີສໍາລັບເຕັກນິກທີ່ຕ້ອງການການຕິດຕໍ່ທາງລຸ່ມທີ່ຊັດເຈນຫຼືການກວດພົບການກັດ, ການປົດຕໍາແຫນ່ງຕົ້ນຕໍກັບການໂຈມຕີປະຕິກິລິຢາແລະການແຊ່ນ້ໍາ bait ຢ່າງຮຸນແຮງ.
ຄຳ ວ່າເສັ້ນໄຍກາກບອນແລະ graphite ມັກຈະໃຊ້ແລກປ່ຽນກັນໃນການຜະລິດ rod. ການປະຕິບັດຂອງ ກ rod ຫາປາເສັ້ນໄຍກາກບອນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຈັດອັນດັບໂມດູນຂອງມັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. Modulus ໝາຍເຖິງຄວາມແຂງຂອງເສັ້ນໃຍກາກບອນ. modulus graphite ສູງກວ່າແມ່ນແຂງ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າອຸປະກອນຫນ້ອຍແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອບັນລຸການປະຕິບັດສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ອັນນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ອ່ອນກວ່າ, ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນສູງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂມດູລ spectrum ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າທີ່ເຂັ້ມງວດ: ເມື່ອຄວາມແຂງຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ, ວັດສະດຸຈະເສື່ອມຫຼາຍ ແລະທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບໜ້ອຍລົງ. ໂມດູລັສຄາບອນຕ່ໍາ (ເຊັ່ນ: 24 ໂຕນ ຫຼື 30 ໂຕນ) ຢືດຕົວໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການຍົກໜັກໄດ້ດີກວ່າວັດສະດຸໂມດູລັສສູງພິເສດ (ເຊັ່ນ: 40 ໂຕນ ຫຼື 50 ໂຕນ).
ເສັ້ນໄຍກາກບອນທີ່ທັນສະໄຫມບັນລຸໄດ້ຄວາມແຮງ tensile ສູງເປັນພິເສດແລະພະລັງງານການຍົກໂດຍບໍ່ມີການຈໍານວນຫຼາຍຂອງ fiberglass ໂດຍຜ່ານການສອດຄ່ອງເສັ້ນໄຍວິສະວະກໍາ. ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ຮູບແບບທີ່ຊັດເຈນ, ມັກຈະຫໍ່ເສັ້ນໃຍໃນມຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ເຊັ່ນ: 45 ຫຼື 90 ອົງສາ) ອ້ອມຮອບ mandrel. ການຫຸ້ມຫໍ່ຂ້າມທິດທາງນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງຂອງ hoop ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທໍ່ກາກບອນທີ່ມີຝາບາງໆຈາກການເປັນຮູບໄຂ່ພາຍໃຕ້ການບີບອັດທີ່ຮຸນແຮງ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນເປົ່າຫວ່າງທີ່ສາມາດຍົກນ້ໍາຫນັກຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນຂະນະທີ່ຍັງເຫຼືອຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອແລະບາງເບົາ.
ເສັ້ນໄຍກາກບອນດີເລີດໃນການຫາປາລຸ່ມນ້ຳເລິກ ແລະ ການຈົ່ມໜັກ. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ລ້ຽງປາຕ້ອງການຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ສຸດເພື່ອກວດພົບການກັດກ່ອນຫຼາຍຮ້ອຍຕີນພາຍໃຕ້ຫນ້າດິນ, ສົມທົບກັບພະລັງງານດິບເພື່ອເຮັດໃຫ້ປາຫນັກອອກຈາກໂຄງສ້າງຂອງແນວປະກາລັງ. ຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງຄາບອນສົ່ງການສັ່ນສະເທືອນທັນທີໄປຫາມືຂອງຜູ້ຈັບ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ສູງສະຫນອງພະລັງງານຢຸດທັນທີທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຄວບຄຸມການຕໍ່ສູ້.
ຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສັ້ນໄຍກາກບອນແມ່ນໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງກະດູກຫັກຈຸນລະພາກ. ເນື່ອງຈາກວ່າວັດສະດຸມີຄວາມແຂງແກ່ນສູງ, ຜົນກະທົບທີ່ບິດເບືອນ - ເຊັ່ນ: ຈິ໊ກຫນັກທີ່ຕີຫວ່າງເປົ່າໃນລະຫວ່າງການຫລໍ່, ຫຼືໄມ້ເທົ້າຕົກລົງກັບລາງລົດໄຟໂລຫະ - ສາມາດຂັດກັບຄາບອນມາຕຣິກເບື້ອງ. ກະດູກຫັກຈຸນລະພາກທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງຂອງ hoop ຢູ່ໃນຈຸດສະເພາະນັ້ນ. ເມື່ອ rod ຕໍ່ມາຖືກວາງໄວ້ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ, ພາກສ່ວນທີ່ເສຍຫາຍໄດ້ພັງລົງ, ນໍາໄປສູ່ໄພພິບັດ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການລະເບີດທີ່ມັກຈະເຮັດໃຫ້ນັກມຸມສັບສົນກ່ຽວກັບສາເຫດ.
ການຂົນສົ່ງ, ການເກັບຮັກສາ, ແລະການຈັດການທີ່ເຄັ່ງຄັດແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງເສັ້ນໄຍກາກບອນ. Rods ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຂົນສົ່ງໃນ padded sleeves ຫຼືທໍ່ແຂງ. ນັກລອຍນໍ້າຕ້ອງຫຼີກລ່ຽງການວາງບ່ອນຫວ່າງໄວ້ກັບແຄມແຫຼມໃນຂະນະທີ່ຫາປາ. ເມື່ອຍົກປາທີ່ໜັກຂຶ້ນເທິງທາງລົດໄຟ, ການໂຫຼດຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮອງຮັບຈາກສ່ວນທີ່ໜາທີ່ສຸດຂອງຫວ່າງເປົ່າ, ບໍ່ເຄີຍຈັບສ່ວນກາງ ຫຼື ປາຍໄມ້ສູງ.
ຫວ່າງເປົ່າປະສົມປະສົມປະສານຄວາມໄດ້ປຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອສ້າງເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ. ຫຼັກການຂອງການກໍ່ສ້າງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະກອບດ້ວຍການວາງແກນກຣາຟຟິກທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ, ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ມີເສັ້ນໃຍແກ້ວທີ່ຫຸ້ມຫໍ່ພາຍນອກທີ່ທົນທານ. graphite ສະຫນອງຄວາມແຂງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບໄລຍະຫ່າງການຫລໍ່, ພະລັງງານຕັ້ງ hook, ແລະຄວາມອ່ອນໄຫວ. ຊັ້ນໃຍແກ້ວເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນໄສ້ພາຍນອກ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ hoop ເປົ່າແລະຄວາມຕ້ານທານຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ວິທີການເປັນຊັ້ນນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແກນກາກບອນຈາກການເປັນຮູບໄຂ່ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ.
ຜູ້ຜະລິດມັກຈະອອກແບບການປ່ຽນແປງ seamless ຈາກພາກສ່ວນຕ່ໍາກາກບອນ tubular ກັບຄໍາແນະນໍາແກ້ວແຂງ. ວິສະວະກໍາສະເພາະນີ້ເພີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະຂີດຈຳກັດການໂຫຼດໂຄງສ້າງໃຫ້ສູງສຸດ. ສ່ວນກາງຂອງຄາບອນ tubular ສະຫນອງກະດູກສັນຫຼັງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຍົກປາຫນັກ, ໃນຂະນະທີ່ປາຍແກ້ວແຂງໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຄວາມທົນທານທີ່ສຸດ. ອັນນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປາຍງັບລົງໃນລະຫວ່າງການເດີນເຮືອໃນມຸມສູງ ຫຼືການໂຫຼດຂອງຊ໊ອກຢ່າງກະທັນຫັນ.
ການກໍ່ສ້າງປະສົມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງມັກຈະມີການຮັບປະກັນຈາກຜູ້ຜະລິດຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ບາງຄັ້ງໃຊ້ເວລາ 7 ຫາ 10 ປີ. ການຊໍ້າຊ້ອນຂອງໂຄງສ້າງຂອງວັດສະດຸປະສົມເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວເຫຼົ່ານີ້. ເນື່ອງຈາກວ່າ fiberglass ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ brittleness ຂອງຄາບອນ, ຊ່ອງຫວ່າງຢູ່ລອດຈາກການລ່ວງລະເມີດປະຈໍາວັນຂອງມຸມທີ່ຫນັກແຫນ້ນແມ່ນດີກວ່າ graphite ບໍລິສຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນການຮ້ອງຂໍການຮັບປະກັນສໍາລັບຜູ້ຜະລິດແລະຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງສໍາລັບຜູ້ໃຊ້.
ຫວ່າງເປົ່າປະສົມເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ເຫມາະສົມ ເຊືອກປັ່ນນ້ຳຈືດ ສຳລັບກຳນົດເປົ້າໝາຍຊະນິດພັນໃຫຍ່ເຊັ່ນ: muskie, sturgeon, ຫຼື ປາດຸກຫົວໃຫຍ່. ປາເຫຼົ່ານີ້ອາໄສຢູ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຫີນ, ໄມ້ທີ່ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ໍາ, ແລະກະແສໄຟຟ້າທີ່ຮຸນແຮງ. ຜູ້ລ້ຽງປາຕ້ອງການຄວາມອ່ອນໄຫວເພື່ອຮູ້ສຶກວ່າຖືກກັດຢູ່ໃນນ້ໍາເລິກ, ກະດູກສັນຫຼັງເພື່ອຂັບ hooks ຂະຫນາດໃຫຍ່ເຂົ້າໄປໃນຄາງກະໄຕກະດູກ, ແລະຄວາມທົນທານທີ່ຈະດຶງປາທີ່ຫນັກຫນ່ວງອອກຈາກການປົກຫຸ້ມຂອງຫນາແຫນ້ນໂດຍບໍ່ມີການ shattering ຫວ່າງເປົ່າພາຍໃຕ້ເມື່ອຍ.
ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງ rods ປະສົມແມ່ນເອື້ອອໍານວຍສູງ. ພວກມັນມັກຈະໃຫ້ຄວາມທົນທານລະດັບມືອາຊີບ ແລະປະສິດທິພາບທີ່ຫຼາກຫຼາຍຢູ່ໃນຈຸດລາຄາທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສູງ. ໃນຂະນະທີ່ພວກມັນອາດຈະບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງຄືກັບຄາບອນໂມດູລສູງທີ່ບໍລິສຸດ, ພວກມັນສະຫນອງລະດັບຂອງຄວາມສະຫງົບຂອງຈິດໃຈທີ່ຄາບອນບໍລິສຸດບໍ່ສາມາດຈັບຄູ່ໄດ້, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກຂອງມ້າສໍາລັບຜູ້ນໍາພາແລະນັກຈັບຄູ່ທີ່ຮຸນແຮງ.
ທໍ່ຫາປາຫວ່າງເປົ່າແມ່ນເຊື່ອຖືໄດ້ເທົ່າກັບຮາດແວທີ່ຮອງຮັບຂອງມັນ. ເມື່ອມີການໂຫຼດໜັກທີ່ໜັກໜ່ວງ, ອົງປະກອບທີ່ອ່ອນແອຈະລົ້ມເຫລວເປັນເວລາດົນນານກ່ອນທີ່ຫວ່າງເປົ່າຈະມາຮອດຈຸດແຕກຫັກຂອງມັນ. ການໂຫຼດໜັກຈະອອກແຮງບິດຂະໜາດໃຫຍ່ໃສ່ກອບຄູ່ມື, ພະຍາຍາມບິດພວກມັນອອກຈາກບ່ອນຫວ່າງ ຫຼືບີບໃສ່ແຜ່ນເຊລາມິກ. ຖ້າຜູ້ແນະນຳນ້ຳຕາອອກໃນລະຫວ່າງການຕໍ່ສູ້, ມຸມຂອງເສັ້ນຈະປ່ຽນແປງຢ່າງແຮງ, ທັນທີທີ່ສ້າງຄວາມກົດດັນຂຶ້ນເທິງບ່ອນຫວ່າງທີ່ມັກຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ທັນທີ.
ບົດບາດຂອງບົດແນະນໍາໃນການແຜ່ກະຈາຍຂອງຄວາມກົດດັນບໍ່ສາມາດ overstated. rods ຫນັກຕ້ອງການການຫໍ່ສອງຄັ້ງແລະ under-wrapping. ການຫຸ້ມຫໍ່ພາຍໃຕ້ປະກອບດ້ວຍການວາງຊັ້ນກະທູ້ປ້ອງກັນໂດຍກົງໃສ່ບ່ອນຫວ່າງກ່ອນທີ່ຕີນຄູ່ມືຈະນັ່ງ. ນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຕີນຄູ່ມືໂລຫະທີ່ແຂງຈາກການກັດແລະແຕກຫັກຂອງຄາບອນຫຼືແກ້ວພາຍໃຕ້ການບີບອັດສູງ. ການຫໍ່ສອງເທື່ອຢູ່ເທິງຕີນຄູ່ມືຮັບປະກັນວ່າຮາດແວຍັງຄົງຖືກລັອກຢູ່ບ່ອນໃນລະຫວ່າງການແລ່ນຢ່າງຍືນຍົງ, ການລາກຢ່າງໜັກໜ່ວງ.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງອົງປະກອບທີ່ຫນັກແຫນ້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້ສໍາລັບເກມຂະຫນາດໃຫຍ່. ຄູ່ມືສະແຕນເລດຕີນຄູ່ຫຼື titanium ແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອຈັດການກັບແຮງບິດຂ້າງ. ຜ້າຫໍ່ epoxy ທີ່ມີຄວາມທົນທານສູງຕ້ອງມີຄວາມຫນາພໍທີ່ຈະປະທັບຕາກະທູ້ຕ້ານການລ່ວງລະເມີດນ້ໍາເຄັມໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພຽງພໍທີ່ຈະງໍກັບບ່ອນຫວ່າງ. ບ່ອນນັ່ງມ້ວນມ້ວນອາລູມີນຽມທີ່ມີເຄື່ອງຈັກທີ່ມີແຫວນລັອກສອງເທົ່າເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມ້ວນມ້ວນຈາກການບິດຫຼືຈີກຂາດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນສູງສຸດ.
ເປີດ trolling ນ້ໍາຕ້ອງການຄຸນສົມບັດວັດສະດຸສະເພາະ. ການຢຸດເຊົາປາທູນາຫຼື marlin ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດການແບບຍືນຍົງ, ດຶງຢ່າງຮຸນແຮງແລະການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ. Fiberglass ຫຼື rods ຫນັກ composite excel ຢູ່ທີ່ນີ້ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຮັກສາຄວາມເລິກ, ງໍ parabolic ທີ່ຮັກສາຄວາມກົດດັນຄົງທີ່ກ່ຽວກັບປາໃນຂະນະທີ່ການດູດຊຶມຈັງຫວະການສັ່ນສະເທືອນຂອງຫາງ. The flex ເລິກປົກປ້ອງເສັ້ນຈາກການແຕກຫັກແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານຮ່າງກາຍກ່ຽວກັບ angler.
winching ໂຄງສ້າງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການກົນຈັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ. ການດຶງສຽງເບດໃຫຍ່ຈາກປ່າໜາໆ ຫຼື ການລາກກຸ່ມນົກກະທາອອກຈາກຖ້ຳປະກາລັງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກຳລັງແຮງບິດສູງໃນທັນທີ. ແທ່ງຄາບອນທີ່ແຂງ, ໂມດູລສູງໃຫ້ພະລັງງານການປິດລ້ອມໃນທັນທີທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຫັນຫົວຂອງປາກ່ອນທີ່ມັນຈະຖອຍເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນສະພາບແວດລ້ອມນີ້; ພະລັງງານການຢຸດເຊົາວັດຖຸດິບແມ່ນບູລິມະສິດ.
ຢາງ nano-resins ຂັ້ນສູງແລະການຫຸ້ມຫໍ່ກາກບອນຂ້າມທິດທາງແມ່ນການປະຕິວັດການກໍ່ສ້າງຫວ່າງເປົ່າ. ຢາງທີ່ມີເທັກໂນໂລຢີສູງເຫຼົ່ານີ້ຜູກມັດເສັ້ນໃຍກາກບອນເຂົ້າກັນຢ່າງແໜ້ນໜາໃນລະດັບກ້ອງຈຸລະທັດ, ກຳຈັດຈຸດທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ປັບປຸງການຕ້ານການກະທົບຢ່າງແຮງ. ເທກໂນໂລຍີນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໂປໄຟບາງໆຕາມປະເພນີເພື່ອຈັດການກັບການໂຫຼດທີ່ສະຫງວນໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້ສໍາລັບເຄື່ອງມືທໍາມະດາທີ່ຫນັກແຫນ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນສາຍລະຫວ່າງການອອກແບບນ້ໍາຫນັກເບົາແລະການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຫນັກແຫນ້ນ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້, ກ rod spinning ້ໍາຫນັກເບົາ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນເວລາທີ່ວັດຖຸດິບ, ພະລັງງານ winching ແບບຍືນຍົງແມ່ນຕ້ອງການ. Anglers ຕ້ອງຈັບຄູ່ພະລັງງານຂອງ rod ກັບຜົນການດຶງສູງສຸດຂອງ reel. ການໃຊ້ລາກ 30 ປອນໃສ່ບ່ອນເປົ່າທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບຄວາມກົດດັນ 15 ປອນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມລົ້ມເຫລວ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຢາງນາໂນທີ່ໃຊ້. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ taper ແລະຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ rod ດໍາເນີນການຢ່າງປອດໄພພາຍໃນຕົວກໍານົດການວິສະວະກໍາຂອງມັນ.
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງມືຂອງທ່ານລອດຊີວິດຈາກການຕໍ່ສູ້, ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ປະຕິບັດໄດ້ເຫຼົ່ານີ້:
ກວດເບິ່ງຊ່ອງຫວ່າງຂອງ rod ສໍາລັບຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງຢູ່ທີ່ ferrule ແລະເຂດການຫັນປ່ຽນປາຍເພື່ອວັດແທກຄວາມສາມາດໃນການຍົກທີ່ແທ້ຈິງກ່ອນທີ່ຈະຊື້.
ກວດສອບເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການແຕກຫັກໃນການນໍາໃຊ້ຢ່າງຮຸນແຮງແລະຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜົນກະທົບເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງໃນໄລຍະຍາວ.
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ rod ທີ່ເລືອກຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຈັບຄູ່ກັບ reel ທີ່ສາມາດຈັບຄູ່ກັບພະລັງງານຍົກຂອງມັນ, ຮັກສາການຕັ້ງຄ່າລາກຢູ່ໃນການຈັດອັນດັບເສັ້ນທີ່ລະບຸໄວ້.
ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນການຂົນສົ່ງແລະການເກັບຮັກສາຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບຊ່ອງຫວ່າງຄາບອນເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກຫັກຂອງຈຸນລະພາກທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ.
A: fiberglass ແຂງແມ່ນໂຄງສ້າງວັດສະດຸທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດແລະທົນທານທີ່ສຸດ, ສາມາດລອດຊີວິດການລ່ວງລະເມີດ, ຜົນກະທົບ, ແລະການບີບອັດຢ່າງຮຸນແຮງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຜະສົມຜະສົມຜະສານທີ່ຮຸນແຮງມັກຈະເປັນທີ່ນິຍົມຍ້ອນວ່າພວກມັນສະຫນອງພະລັງງານຍົກຂະຫນາດໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ມີການລົງໂທດນ້ໍາຫນັກທີ່ຮຸນແຮງຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວບໍລິສຸດ.
A: rods ເສັ້ນໄຍກາກບອນບໍ່ແຕກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍພາຍໃຕ້ການລາກຢ່າງຮຸນແຮງຖ້າຫາກວ່າການໂຫຼດໄດ້ຖືກແຈກຢາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະການລາກຖືກຕັ້ງຢູ່ໃນການຈັດອັນດັບຂອງ rod. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຖ້າຕິດສູງຫຼືຖ້າຫວ່າງເປົ່າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈຸນລະພາກທີ່ບໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກຜົນກະທົບຂອງແຮງບິດກ່ອນຫນ້າ.
A: ການຜະສົມຜະສານປະສົມມັກຈະດີທີ່ສຸດ. ມັນສະຫນອງຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ graphite ເພື່ອກວດຫາການກັດແລະຄວາມທົນທານຂອງ fiberglass ເພື່ອຈັດການກັບປາທີ່ຫນັກແຫນ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຂັດ. graphite ບໍລິສຸດແມ່ນດີເລີດສໍາລັບການເປີດນ້ໍາ, ໃນຂະນະທີ່ fiberglass ບໍລິສຸດແມ່ນດີກວ່າສໍາລັບການແຊ່ນ້ໍາ baits ຫນັກ.
A: Composites ສົມທົບແກນ graphite ທີ່ແຂງ, ອ່ອນໄຫວກັບດ້ານນອກ fiberglass ທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ການກໍ່ສ້າງຊັ້ນນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງຈາກການເປັນຮູບໄຂ່ພາຍໃຕ້ການບີບອັດທີ່ຮຸນແຮງ, ສະເຫນີຄວາມສົມດຸນທີ່ສົມບູນແບບຂອງການກວດສອບການກັດ, ການປະຕິບັດການຫລໍ່, ແລະພະລັງງານການຍົກສັດ.
A: ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງ hoop; ຝາທີ່ຫນາກວ່າຕ້ານການພັງລົງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ. ການປະຕິບັດຂອງ Rod ກໍານົດບ່ອນທີ່ເປົ່າໂຄ້ງ. ການປະຕິບັດທີ່ຊ້າລົງຈະແຈກຢາຍການໂຫຼດຫນັກເຂົ້າໄປໃນສ່ວນກົ້ນຫນາ, ເພີ່ມກໍາລັງການຍົກໂດຍລວມແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນກ່ຽວກັບປາຍທີ່ອ່ອນແອ.
A: ແມ່ນແລ້ວ, ມັນຖືກສ້າງຂື້ນດ້ວຍ nano-resins ຂັ້ນສູງແລະເສັ້ນໃຍກາກບອນທີ່ຫໍ່ຂ້າມ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ລ້ຽງປາຕ້ອງອີງໃສ່ລະບົບການລາກຂອງລີນຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ປາອິດເມື່ອຍ, ຍ້ອນວ່າເຄື່ອງເປົ່າທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາຂາດພະລັງງານ winching ດິບຕໍ່ກ້າມພັນໃຫຍ່ຢ່າງໄວວາ.
A: ການຍຶດຕິດສູງເກີດຂື້ນເມື່ອຍົກໄມ້ເທົ້າຜ່ານມຸມ 90 ອົງສາໄປຫາປາ. ນີ້ຈະປ່ຽນແຮງດຶງທັງໝົດອອກຈາກສ່ວນລຸ່ມທີ່ແຂງແຮງຂອງຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ສຸມໃສ່ມັນທັງໝົດຢູ່ເທິງປາຍບາງໆ, ອ່ອນເພຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນຖືກບີບອັດ.