Inquiry
Form loading...
Faktoroj influantaj la akvorezistan rendimenton de lampoj

Faktoroj influantaj la akvorezistan rendimenton de lampoj

2023-11-28

Faktoroj influantaj la Akvorezistan Agadon de Lampoj

Subĉielaj lumigadoj longe eltenis la provon de glacio, neĝo, brulanta suno, vento, pluvo kaj fulmo, kaj la kosto estas relative alta, kaj estas malfacile malmunti kaj ripari sur la ekstera muro, kaj bezonas plenumi la postulojn de longtempa stabila laboro. La LED estas delikata kaj nobla duonkondukta komponanto. Se ĝi malsekiĝas, la blato sorbos humidon kaj difektos la LED, PcB kaj aliajn komponantojn. LED taŭgas por labori en seka kaj pli malalta temperaturo. Por certigi, ke la LED povas funkcii stabile dum longa tempo sub severaj subĉielaj kondiĉoj, la dezajno de la akvorezista strukturo de la lampo estas ekstreme kritika.


La nuna akvorezista teknologio de lampoj kaj lanternoj estas ĉefe dividita en du direktojn: struktura akvorezisto kaj materiala akvorezisto. La tiel nomata struktura akvorezisto signifas, ke post kiam la komponantoj de ĉiu strukturo de la produkto estas kombinitaj, ili jam havas la akvorezistan funkcion. Kiam la materialo estas akvorezista, necesas flankenmeti potan gluon por sigeli la pozicion de la elektraj komponantoj dum produkta dezajno, kaj uzi gluan materialon por atingi akvoreziston dum kunigo. La du akvorezistaj dezajnoj taŭgas por malsamaj produktaj linioj, kaj ĉiu havas siajn proprajn avantaĝojn.


1. Ultraviolaj radioj

Ultraviolaj radioj havas detruan efikon sur la drata izolaj tavolo, ŝelo protekta tegaĵo, plastaj partoj, enpotiga gluo, sigela kaŭĉukaj strioj kaj gluoj elmontritaj ekster la lampo.


Post kiam la drata izolaj tavolo maljuniĝos kaj fendetiĝos, akvovaporo penetros en la lampon tra la interspacoj en la dratkerno. Post la maljuniĝo de la lampa ŝelo tegaĵo, la tegaĵo sur la rando de la ŝelo fendetiĝas aŭ senŝeliĝas, kaj estos iuj breĉoj. Post kiam la plasta ŝelo maljuniĝos, ĝi misformiĝos kaj krevos. La maljuniĝo de la elektronika enpotiga ĝelo kaŭzos krakadon. La sigela kaŭĉuka strio maljuniĝas kaj misformiĝas, kaj estos interspacoj. La gluo inter la strukturaj partoj maljuniĝas, kaj estos breĉoj post reduktado de la adhero. Ĉi tiuj estas la damaĝo de transviolaj radioj al la akvorezista kapablo de lampoj.


2. Alta kaj malalta temperaturo

La ekstera temperaturo tre ŝanĝiĝas ĉiutage. Somere, la surfaca temperaturo de la lampoj povas altiĝi al 50~60℃ dum la tago kaj malaltiĝi al 10~20 qC nokte. Vintre, la temperaturo povas fali sub nul en glaciaj kaj neĝaj tagoj, kaj la temperaturdiferenco pli varias dum la jaro. Subĉielaj lampoj kaj lanternoj en la somera alta temperaturo medio, la materialo akcelas maljuniĝon kaj deformadon. Kiam la temperaturo falas sub nul, la plastaj partoj fariĝas fragilaj aŭ krevas sub la premo de glacio kaj neĝo.


3. Termika ekspansio kaj kuntiriĝo

Termika ekspansio kaj kuntiriĝo de la lampa ŝelo: La ŝanĝo de temperaturo igas la lampon disetendiĝi kaj kontrakti. Malsamaj materialoj (kiel vitro kaj aluminio) havas malsamajn liniajn ekspansiokoeficientojn, kaj la du materialoj ŝanĝiĝos ĉe la junto. La procezo de termika ekspansio kaj kuntiriĝo ripetas cikle, kaj la relativa movo ripetiĝos senĉese, kio multe damaĝas la aeran hermetikecon de la lampo.


La interna aero disvastiĝas pro varmo kaj ŝrumpas pro malvarmo: La akvogutetoj sur la vitro de la entombigita lampo ofte povas esti observitaj sur la tero de la placo, sed kiel la akvogutetoj penetras en la lampojn plenigitajn per pota gluo? Ĉi tio estas la rezulto de spirado kiam varmo disetendiĝas kaj malvarmo kontraktiĝas. Kiam la temperaturo altiĝas, sub la ago de grandega negativa premo, la humida aero penetras en la internon de la lampokorpo tra etaj breĉoj en la materialo de la lampokorpo, kaj renkontas pli malaltan temperaturan lampŝelon, kondensiĝas en akvogutetojn kaj kolektiĝas. Post kiam la temperaturo malaltiĝas, sub la ago de pozitiva premo, aero estas eligita el la lampokorpo, sed la akvogutetoj ankoraŭ estas fiksitaj al la lampo. La spira procezo de temperaturŝanĝoj ripetiĝas ĉiutage, kaj pli kaj pli da akvo akumuliĝas ene de la lampoj. La fizikaj ŝanĝoj de termika ekspansio kaj kuntiriĝo faras la dezajnon de akvorezista kaj aera hermetikeco de subĉielaj LED-lampoj komplika sistema inĝenierado.