Основываясь на структурной водонепроницаемой конструкции, лампы должны сотрудничать с кольцом уплотнения кремнеземного геля для водонепроницаемости, а структура оболочки относительно точна и сложна. Это, как правило, подходит для больших ламп размера, таких как полосы прожекторов, квадратных и круговых проекционных огней и других средних и высоких мощностей ламп.
Структурные водонепроницаемые лампы собираются только с чистой механической конструкцией, с простыми инструментами, меньшим процессом сборки и процессом, коротким циклом сборки и удобным и быстрым ремонтом на производственной линии. Лампа может быть упакована и доставлена после прохождения электроприбора и водонепроницаемого испытания, которое подходит для инженерных проектов с коротким циклом подачи.
Но конструкция водонепроницаемой конструкции лампы обработки требования выше, размер каждого компонента должен быть точным. Только подходящий материал и структура могут обеспечить его водонепроницаемую производительность. Обсуждаются следующие пункты проектирования.
(1) Конструкция кремнезема гель водонепроницаемое кольцо, выбор материалов с соответствующей твердостью, дизайн соответствующего давления, его поперечная форма также очень важно. Кабель свинца в линию канала просачивания воды, поэтому необходимо выбрать водонепроницаемый провод, и использование сильного кабеля водонепроницаемая фиксированная головка (PG голова) может предотвратить водяной пар от пронизывания от разрыва кабельного ядра, но предпосылкой является то, что слой изоляции провода не будет стареть и трещины под долгосрочной сильной экструзии головы PG.
(2) При комнатной температуре, есть большая разница между ними. Когда внешнее измерение лампы большое, следует тщательно рассмотреть. Если предположить, что длина лампы составляет 1 000 мм, температура оболочки днем составляет 60 градусов по Цельсию, температура падает до 10 градусов по Цельсию в дождь или ночью, а температура падает на 50 градусов по Цельсию, стеклянный и алюминиевый профиль сократится на 0,36 мм и 1,16 мм соответственно, а относительное смещение составит 0,8 мм. Элемент уплотнения будет тянуть неоднократно во время повторного процесса перемещения, который повлияет на герметичность воздуха.
(3) Многие средние и высокой мощности наружной светодиодные лампы могут быть установлены с водонепроницаемым и дышащий клапан (респиратор). С помощью водонепроницаемой и дышачей функции молекулярного сито в респираторе, внутреннее и внешнее давление воздуха ламп может быть сбалансировано, отрицательное давление может быть устранено, поглощение влаги может быть предотвращено, и внутренняя сухость ламп может быть обеспечена. Этот вид экономичного и эффективного водонепроницаемого устройства может улучшить водонепроницаемую способность оригинальной конструкции конструкции. Но респиратор не подходит для ламп и фонарей, которые часто погружаются в воду, таких как подземные лампы и подводные лампы.
Долгосрочная устойчивость водонепроницаемой конструкции ламп тесно связана с конструкцией, производительностью выбранных лампочных материалов, точностью обработки и технологией сборки. Если слабое звено появится деформация и просачивание воды, это нанесет необратимый ущерб светодиодным и электронным устройствам, и эту ситуацию трудно предсказать в процессе заводской проверки, что очень неожиданно. В связи с этим, чтобы повысить надежность структурных водонепроницаемых ламп, нам необходимо продолжать совершенствовать водонепроницаемую технологию.




