Порушені форми композитних опорних ізоляторів можна розділити на три категорії: зовнішній розрив, крихкий розрив і розпад. Серед них небагато випадків розриву зовнішньої сили, а крихке руйнування та розпад є основними типами розривів струн. Причинами зовнішнього розриву зазвичай є сильні вітри, сильне замерзання льоду, стрибки льоду тощо. У цих випадках ізолятори композитних стовпів виходять за межі конструкції, що призводить до розриву струн.
Загалом, елементом контролю механічної міцності зазвичай є кульова головка та шийка, тобто, коли застосовується лише напруга, першим розривом зазвичай є кульова головка. Однак, коли піддається поєднанню напруг кручення, розтягу або стиснення, положення з’єднання композитного ізолятора опори та оправки є слабким, тому місце розриву зазвичай знаходиться в місці з’єднання та з’єднання оправки. Оправка виготовлена з високоміцного скловолокна. Під комбінованою дією напруги кручення та напруги розтягування руйнування сердечника часто нерівномірне, деякі волокна схожі на мітлу, руйнування не має слідів карбонізації, крихке руйнування є ранньою стадією композитного ізолятора, який використовується для розриву струни. Процес руйнування супроводжується процесом корозії під напругою. Місце розриву може бути розташоване всередині фітинга, поблизу з’єднання між фітингом і оправкою. Очевидна особливість крихкого руйнування полягає в тому, що руйнування є переважно плоским і гладким, а поперечний переріз перпендикулярний до осі оправки.
Крихке руйнування зазвичай супроводжується процесом корозії під напругою. Ізолятор витримує натяг дроту. Коли з якоїсь причини шпиндель потрапляє в кислу рідину, кислотна рідина роз’їдає шпиндель. Кислотостійку оправку, яка використовувалася в ранніх композитних опорних ізоляторах, було витягнуто. Під спільною дією корозії оправка поступово тріскається, і тріщина поступово розширюється, поки оправка, що залишилася, не витримає натягу та руйнування.





