A feszítőháromszög-lekötőlemezeket elsősorban felsővezetékekben használják, elsősorban a több szigetelő húr és vezető közötti feszültség összegyűjtésére, elosztására és továbbítására szolgálnak. A tényleges működés során a járomlap ellenáll a folyamatos vezetékfeszültségnek, a szél{1}}rezgésnek, a jegesedésnek, a hőmérsékleti igénybevételnek, a villámcsapásoknak és a légköri korróziónak, a sópermetnek és az ipari szennyezésnek. Szerkezeti szilárdsága, mechanikai stabilitása és korrózióállósága közvetlenül meghatározza a teljes távvezeték biztonságos működési szintjét. E tulajdonságok alapja és előfeltétele az anyagok tudományos kiválasztása a gyártási szakaszban.
Az anyagválasztás nem egyszerűen egy adott acéltípus kiválasztásáról szól, hanem szisztematikus döntés, amely több tényező átfogó figyelembevételén alapul, beleértve a feszültséget, a tervezési feszültséget, az üzemi környezetet, a feldolgozási technológiát, a korrózióvédelmi követelményeket, a költségszabályozást, valamint a hazai és nemzetközi szabványokat és specifikációkat. Az anyag kémiai összetétele, mechanikai tulajdonságai, hegeszthetősége, hidegmegmunkálási tulajdonságai, tűzi-merítési horganyzási képessége, korrózióállósága és kifáradási tulajdonságai mind közvetlenül befolyásolják a késztermék minőségét, élettartamát és a feszített háromszög tartólemez biztonsági határát.
A Strain Triangle Yoke Plate anyagok kiválasztásakor a teljesítendő alapvető teljesítménymutatókat elsősorban a következő szempontok alapján kell figyelembe venni:
Megfelelően nagy szilárdság: beleértve a folyáshatárt és a szakítószilárdságot, biztosítva, hogy maximális tervezési terhelés mellett ne alakuljon ki képlékeny alakváltozás vagy törés;
Jó plaszticitás és szívósság: alacsony hőmérsékleten, ütésen és vibráción megakadályozza a törékeny törést;
Kiváló fáradtságállóság: ellenáll a hosszú távú szélrezgésnek és
Kiváló feldolgozhatóság: beleértve a vágáshoz, lyukasztáshoz, hajlításhoz, hegesztéshez, egyengetéshez, tűzi-horganyzáshoz stb. való alkalmazkodást;
Korrózióállóság: megfelel a tüzihorganyzás követelményeinek, egyenletes horganyréteggel, erős tapadással, és nincs hiányos horganyzás, törékenység vagy lyukképződés;
Stabil kémiai összetétel: az olyan káros elemeket, mint a szén, a kén és a foszfor szabványos tartományon belül ellenőrzik a hegesztési és horganyzási minőség biztosítása érdekében.

A távvezeték-szerelvények gyártásának hosszú távú-gyakorlata alapján a Strain Triangle Yoke Plate anyagait főként négy kategóriába sorolják: szénszerkezeti acél, alacsony ötvözetű, nagy-szilárdságú szerkezeti acél, időjárásálló-szerkezeti acél és nagy-szilárdságú ötvözött szerkezeti acél.
A szénszerkezeti acél jelenleg a leggyakrabban használt és alapvető anyag a közép- és kisfeszültségű távvezetékek húzóháromszög-járom-lemezeihez mind hazai, mind nemzetközi szinten. Olyan előnyökkel büszkélkedhet, mint az alacsony költség, a jó megmunkálhatóság, a stabil hegesztés és a horganyzáshoz való erős alkalmazkodóképesség. A széntartalom mérsékelt, általában 0,20% vagy annál kisebb, ami biztosítja a plaszticitást, a szívósságot és a hegeszthetőséget. A káros szennyeződéseket, például a ként és a foszfort szigorúan ellenőrzik, hogy garantálják az anyag tisztaságát. Nem tartalmaz értékes ötvözőelemeket, és rendkívül magas költséghatékonyságot{5}} kínál. A szakítószilárdság 370-500 MPa, a folyáshatár 235 MPa és 345 MPa, a törés utáni nyúlás 21% vagy annál nagyobb, az ütési energia pedig megfelel a szobahőmérsékletű ütési követelményeknek.
Alacsony-ötvözetű, nagy-szilárdságú szerkezeti acél: Alacsony-széntartalmú acélon alapul, kis mennyiségű ötvözőelem (Mn, Si, Nb, V, Ti stb.) hozzáadása jelentősen javítja a szilárdságot, miközben megőrzi a jó plaszticitást, szívósságot és feldolgozhatóságot. Az alacsony széntartalom biztosítja a hegeszthetőséget és a szívósságot; nyomelemek hozzáadása finomítja a szemcsét, javítja a szilárdságot és az alacsony hőmérsékleten való szívósságot; a szigorúbb kén- és foszfor-szabályozás fokozza a fáradás- és törésállóságot, így alkalmas nagyszilárdságú, könnyű szerkezeti kialakításokhoz. Folyószilárdsága 355 MPa–460 MPa, szakítószilárdsága 470 MPa–650 MPa, és kiváló alacsony hőmérsékletű ütésállóság, -20 és -40 fok közötti környezetben használható.
Időjárásálló szerkezeti acél: Cu, P, Cr és Ni hozzáadásával sűrű és stabil védőrozsdaréteg képződik a légkörben, jelentősen csökkentve a korrózió sebességét. Különösen alkalmas olyan zord környezetekre, mint a part menti sópermet, ipari szennyezés, magas páratartalom és savas eső. A korrózióálló elemek, például a réz, a króm, a nikkel és a foszfor -tartalma miatt gyorsan stabil passzivációs film képződhet a felületen, amely megakadályozza a korrózió befelé terjedését. Alacsony széntartalma biztosítja a hegesztéssel és horganyozással való kompatibilitást. Főleg tengerparti területeken, szigeteken, sópermetezési területeken, vegyipari területeken, ipari területeken és szulfid{5}}szennyezett területeken használható.
Nagy-szilárdságú ötvözött szerkezeti acél: Ha a feszítőháromszög-tartó lemezt extra-hosszú fesztávú vagy szuper-nagy tehervonalakban használják, akkor nagyszilárdságú-ötvözött szerkezeti acélt kell választani. Ötvözőelemeket, például Cr-t, Mo-t és Mn-t tartalmaz, rendkívül magas átfogó mechanikai tulajdonságokkal, jó edzhetőséggel, valamint csúcsszilárdsággal, szívóssággal és kifáradási teljesítménnyel rendelkezik.