Нацяжныя трохвугольныя пласціны ў асноўным выкарыстоўваюцца ў паветраных лініях электраперадач, галоўным чынам служачы для збору, размеркавання і перадачы нацяжэння паміж некалькімі струнамі ізалятараў і праваднікамі. Падчас фактычнай працы пласціна ярма вытрымлівае бесперапыннае нацяжэнне правадніка, вібрацыю-, выкліканую ветрам, нагрузкі ад абледзянення, тэмпературныя нагрузкі, удары маланкі і розныя формы карозіі з атмасферы, солевых пырскаў і прамысловага забруджвання. Яе структурная трываласць, механічная ўстойлівасць і ўстойлівасць да карозіі непасрэдна вызначаюць узровень бяспечнай эксплуатацыі ўсёй лініі электраперадачы. Асновай і перадумовай гэтых уласцівасцей з'яўляецца навуковы адбор матэрыялаў на этапе вытворчасці.
Выбар матэрыялу - гэта не проста выбар пэўнага тыпу сталі, але сістэматычнае рашэнне, заснаванае на ўсебаковым разглядзе шматлікіх фактараў, у тым ліку намінальнага напружання, праектнага напружання, працоўнага асяроддзя, тэхналогіі апрацоўкі, патрабаванняў да абароны ад карозіі, кантролю выдаткаў, а таксама ўнутраных і міжнародных стандартаў і спецыфікацый. Хімічны склад, механічныя ўласцівасці, здольнасць да зварвання, уласцівасці халоднай апрацоўкі, прыдатнасць да гарачага{1}}ацынкавання, устойлівасць да карозіі і стомленасць матэрыялу - усё гэта непасрэдна ўплывае на якасць гатовай прадукцыі, тэрмін службы і запас трываласці трохвугольнай пласціны.
Пры выбары матэрыялаў для Strain Triangle Ioke Plate асноўныя паказчыкі прадукцыйнасці, якія павінны быць выкананы, у асноўным разглядаюцца з наступных аспектаў:
Дастаткова высокая трываласць: у тым ліку мяжа цякучасці і трываласць на разрыў, якая забяспечвае адсутнасць пластычнай дэфармацыі і разбурэння пры максімальнай разліковай нагрузцы;
Добрая пластычнасць і трываласць: прадухіленне далікатнага разбурэння пры нізкіх тэмпературах, ударах і вібрацыі;
Выдатная ўстойлівасць да стомленасці: супрацьстаіць доўгатэрміновай-вібрацыі ветру і пераменным нагрузкам, пазбягаючы пашкоджання распаўсюджвання расколін ад стомленасці;
Выдатная тэхналагічнасць: у тым ліку прыстасоўвальнасць да рэзкі, прабівання, згінання, зваркі, выпроствання, гарачага{0}}цынкавання і г.д.;
Устойлівасць да карозіі: адпаведнасць патрабаванням да-гарачага цынкавання, з аднастайным слоем цынку, моцнай адгезіяй і без няпоўнага цынкавання, далікатнасці або кропкавай ацынкоўкі;
Стабільны хімічны склад: шкодныя элементы, такія як вуглярод, сера і фосфар, кантралююцца ў стандартных дыяпазонах для забеспячэння якасці зваркі і цынкавання.

На падставе доўгатэрміновай-практыкі вытворчасці арматуры для ліній перадач матэрыялы Strain Triangle Ioke Plate у асноўным дзеляцца на чатыры катэгорыі: вугляродзістая канструкцыйная сталь, нізкалегіраваная высока{1}}трывалая канструкцыйная сталь, -устойлівая да надвор'я-канструкцыйная сталь і высока{3}}трывалая легіраваная канструкцыйная сталь.
Вугляродзістая канструкцыйная сталь у цяперашні час з'яўляецца найбольш часта выкарыстоўваным і асноўным матэрыялам для дэфармацыйных трохвугольных пласцін ярма ў лініях электраперадач сярэдняга і нізкага напружання як у краіне, так і за мяжой. Ён можа пахваліцца такімі перавагамі, як нізкі кошт, добрая апрацоўваемасць, стабільная зварка і высокая адаптыўнасць да цынкавання. Утрыманне вугляроду ўмеранае, як правіла, менш або роўна 0,20%, што забяспечвае пластычнасць, трываласць і зварвальнасць. Шкодныя прымешкі, такія як сера і фосфар, строга кантралююцца, каб гарантаваць чысціню матэрыялу. Ён не ўтрымлівае каштоўных легіруючых элементаў, забяспечваючы надзвычай высокую-эканамічную эфектыўнасць. Мяжа трываласці на расцяжэнне складае 370–500 МПа, мяжа цякучасці складае 235 МПа і 345 МПа, адноснае падаўжэнне пасля разбурэння больш або роўна 21%, а энергія ўдару адпавядае патрабаванням для ўздзеяння пры пакаёвай тэмпературы.
Нізка{0}}легіраваная высокатрывалая-канструкцыйная сталь: заснаваная на нізка{2}}вугляродзістай сталі, дабаўленне невялікай колькасці легіруючых элементаў (Mn, Si, Nb, V, Ti і г.д.) значна паляпшае трываласць, захоўваючы добрую пластычнасць, трываласць і апрацоўку. Нізкае ўтрыманне вугляроду забяспечвае свариваемость і трываласць; даданне мікраэлементаў паляпшае зерне, паляпшаючы трываласць і нізка-тэмпературную ўстойлівасць; больш строгі кантроль утрымання серы і фосфару павышае ўстойлівасць да стомленасці і разбурэння, што робіць яго прыдатным для высокатрывалых, лёгкіх канструкцый. Мяжа цякучасці 355–460 МПа, трываласць на разрыў 470–650 МПа і выдатная трываласць пры нізкіх-тэмпературах, прыдатныя для выкарыстання ва ўмовах ад -20 да -40 градусаў.
Канструкцыйная сталь супраць атмасферных уздзеянняў: шляхам дадання такіх элементаў, як Cu, P, Cr і Ni, у атмасферы ўтвараецца шчыльны і стабільны ахоўны пласт іржы, што значна зніжае хуткасць карозіі. Ён асабліва падыходзіць для суровых умоў, такіх як прыбярэжныя саляныя пырскі, прамысловае забруджванне, высокая вільготнасць і кіслотныя дажджы. Устойлівыя-каразійна-ўстойлівыя элементы, такія як медзь, хром, нікель і фосфар, устойлівая пасіўная плёнка можа хутка ўтварыцца на паверхні, прадухіляючы распаўсюджванне карозіі ўнутр. Яго нізкае ўтрыманне вугляроду забяспечвае сумяшчальнасць са зваркай і цынкаваннем. Ён у асноўным падыходзіць для прыбярэжных раёнаў, астравоў, рэгіёнаў саляных пырскаў, хімічных прамысловых зон, прамысловых зон і раёнаў,-забруджаных сульфідамі.
Канструкцыйная сталь з-высокатрывалага сплаву: калі канструкцыйная пласціна з трыкутнікам дэфармацыі выкарыстоўваецца ў лініях з вельмі-вялікім пралётам або звыш{2}}вялікімі нагрузкамі, неабходна выбраць высокатрывалую-канструкцыйную сталь са сплаву. Ён утрымлівае легіруючыя элементы, такія як Cr, Mo і Mn, мае надзвычай высокія комплексныя механічныя ўласцівасці, добрую загартоўванасць і высокі-ўзровень трываласці, трываласці і характарыстык стомленасці.