Baserat på den strukturella vattentäta designen måste lamporna samarbeta med kiselgelförseglingsringen för vattentät, och skalstrukturen är relativt exakt och komplex. Det är vanligtvis lämpligt för stora lampor, som strålkastare, fyrkantiga och cirkulära projektionsbelysning och andra medelstora och högeffektiva lampor.
De strukturella vattentäta lamporna är bara monterade med ren mekanisk struktur, med enkla verktyg, mindre monteringsprocess och process, kort monteringscykel och bekväm och snabb reparation på produktionslinjen. Lampan kan packas och levereras efter att ha klarat det elektriska prestandan och vattentäta testet, vilket är lämpligt för tekniska projekt med kort leveranscykel.
Men konstruktionens vattentäta design av lampbearbetningskraven är högre, storleken på varje komponent måste vara exakt. Endast lämpligt material och struktur kan säkerställa dess vattentäta prestanda. Följande designpunkter diskuteras.
(1) Designen av kiselgel vattentät ring, valet av material med lämplig hårdhet, utformningen av lämpligt tryck, dess tvärsnittsform är också mycket viktigt. Kabelanslutningslinjen är kanalen för vattenläckage, så det är nödvändigt att välja vattentät tråd, och användningen av starkt kabelvattentätt fast huvud (PG-huvud) kan förhindra att vattenånga tränger igenom kabelns kärna, men förutsättningen är att trådisoleringsskiktet inte åldras och spricker under den långsiktiga starka extruderingen av PG-huvudet.
(2) Vid rumstemperatur är det stor skillnad mellan dem. När lampans yttre dimension är stor bör den övervägas noggrant. Om vi antar att lampans längd är 1 000 mm, är skaltemperaturen 60 ℃ på dagtid, temperaturen sjunker till 10 ℃ i regn eller på natten och temperaturen sjunker med 50 ℃, kommer glas- och aluminiumprofilen att krympa med 0,36 mm respektive 1,16 mm och den relativa förskjutningen är 0,8 mm. Tätningselementet kommer att dra flera gånger under den repetitiva förskjutningsprocessen, vilket kommer att påverka lufttätheten.
(3) Många medelstora och kraftfulla utomhus-LED-lampor kan installeras med vattentät och andningsbar ventil (andningsskydd). Genom att använda den vattentäta och andningsfunktionen för molekylsikt i andningsapparaten kan lampans inre och yttre lufttryck balanseras, undertrycket kan elimineras, fuktabsorptionen kan förhindras och lampornas inre torrhet kan säkerställas. Denna typ av ekonomisk och effektiv vattentät anordning kan förbättra den vattentäta förmågan hos den ursprungliga strukturdesignen. Men andningsskyddet är inte lämpligt för lampor och lyktor som ofta är nedsänkta i vatten, till exempel underjordiska lampor och undervattenslampor.
Den långsiktiga stabiliteten hos lampornas vattentäta struktur är nära relaterad till designen, prestandan hos de valda lampmaterialen, bearbetningsnoggrannheten och monteringstekniken. Om den svaga länken verkar vara deformerad och vattensjämpa, kommer det att orsaka irreversibel skada på LED och elektroniska enheter, och denna situation är svår att förutsäga i processen för fabriksinspektion, vilket är mycket plötsligt. För att förbättra tillförlitligheten hos strukturella vattentäta lampor måste vi fortsätta att förbättra den vattentäta tekniken.




