Come attrezzatura di illuminazione di emergenza, luce di emergenza a doppia testa è di solito installato in edifici pubblici, luoghi commerciali e strutture industriali per fornire funzioni di illuminazione critiche in situazioni di emergenza. Al fine di garantire che possa funzionare normalmente in ambienti difficili e resistere alla prova delle emergenze, la progettazione abitativa e la selezione dei materiali delle luci di emergenza a doppia testa sono particolarmente importanti. Quanto segue esplorerà in profondità le caratteristiche dell'alloggiamento e dei materiali delle luci di emergenza a doppia testa, nonché il loro impatto sulle prestazioni e sulla durata delle lampade.
1. L'alloggiamento di una luce di emergenza a doppia testa di solito adotta un design compatto e robusto, che è sia leggero che facile da installare e abbastanza resistente da far fronte a vari ambienti complessi. In termini di progettazione, gli alloggi devono considerare più fattori, tra cui prestazioni di protezione, capacità di dissipazione del calore ed estetica.
Prestazioni di protezione: la funzione principale dell'alloggiamento è proteggere i componenti elettronici interni e le sorgenti luminose. Le luci di emergenza sono spesso installate in corridoi, scale e uscite vicine, che possono essere influenzate da shock, vibrazioni o alta temperatura in situazioni di emergenza. Pertanto, l'alloggiamento di una luce di emergenza a doppia testa ha di solito un'alta resistenza all'impatto e può resistere efficacemente a danni fisici esterni. Inoltre, alcuni modelli sono anche progettati con funzioni impermeabili e antipolvere, adatte per ambienti umidi e polverosi, come scantinati o siti industriali. Il livello di protezione è generalmente IP54 o superiore per garantire che possa funzionare correttamente in ambienti difficili.
Progettazione di dissipazione del calore: per garantire la stabilità della lampada durante il funzionamento a lungo termine, il design del guscio deve considerare la dissipazione del calore. Le fonti di luce a LED e le batterie genereranno calore durante il funzionamento a lungo termine. Se il calore non viene dissipato nel tempo, può influire sulla vita e le prestazioni della lampada. Per questo motivo, il guscio della luce di emergenza a doppia testa è di solito progettato con fori di dissipazione del calore o realizzati con materiali con buona conduttività termica per garantire che la temperatura interna sia mantenuta entro un intervallo ragionevole.
Bellezza e praticità: oltre alla funzionalità, il design del guscio della luce di emergenza a doppia testa presta anche attenzione alla bellezza dell'aspetto. Poiché le luci di emergenza sono spesso installate in posizioni evidenti negli edifici, il guscio di solito adotta un design semplice con una superficie liscia e linee lisce, che possono fondersi nell'ambiente circostante. Allo stesso tempo, la progettazione della forma del guscio deve anche considerare la comodità dell'installazione e può adattarsi ai requisiti di installazione di diverse posizioni come pareti e soffitti.
2. La scelta del materiale a guscio per la luce di emergenza a due corsi influisce direttamente sulle prestazioni di protezione, sulla durata e il peso complessivo. I materiali comuni sono principalmente in plastica ABS, PC (policarbonato) e materiali metallici. Ogni materiale ha le sue caratteristiche e ha i suoi punti di forza in diversi scenari di applicazione.
Plastica ABS: la plastica ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene) è una plastica ingegneristica comune ad alta resistenza ampiamente utilizzata nella produzione di alloggiamenti di luce di emergenza a doppia testa. Ha una buona resistenza all'impatto e resistenza alla corrosione chimica e può resistere alle collisioni e all'usura esterne. Un altro vantaggio del materiale ABS è la sua leggerezza, che rende più conveniente l'installazione di luci di emergenza, soprattutto se installata in luoghi alti come i soffitti. Inoltre, la plastica ABS ha anche una buona resistenza al calore e può rimanere stabile in ambienti ad alta temperatura.
PC: il policarbonato è un materiale plastico trasparente e durevole che viene spesso utilizzato per produrre alloggi di emergenza a doppia testa di fascia alta a causa della sua buona resistenza all'impatto e resistenza alle intemperie. Rispetto all'ABS, la trasparenza del materiale PC lo rende più ampiamente utilizzato nella parte del paralume, che può efficacemente migliorare la trasmittanza della luce, migliorando così l'effetto di illuminazione delle luci di emergenza. Inoltre, il materiale per PC ha anche una resistenza UV più forte, adatta per l'uso all'aperto o in ambienti esposti alla luce solare.
Alloggi in metallo: per alcune applicazioni di livello industriale o ambienti speciali, le luci di emergenza a due corsi possono utilizzare alloggiamenti in metallo, generalmente realizzati in lega di alluminio o acciaio inossidabile. Il più grande vantaggio degli alloggi in metallo è la sua buona resistenza all'impatto e resistenza alla corrosione, che può rimanere stabile in buone condizioni. Ad esempio, in luoghi con alta temperatura, umidità, gas corrosivi o polvere, gli alloggiamenti in metallo possono fornire una protezione più forte per le lampade. Inoltre, l'elevata conduttività termica dei materiali metallici aiuta anche a dissipare il calore, estendendo ulteriormente la durata delle lampade.
3. Materiali diversi hanno un impatto diretto sulle prestazioni complessive delle luci di emergenza a doppia testa. Fattori come la resistenza all'impatto, la dissipazione del calore, il peso e il design dell'aspetto sono strettamente correlati al materiale. Negli edifici pubblici, alloggi in plastica leggeri e ad alta resistenza come ABS e PC sono più popolari, mentre in ambienti industriali, gli alloggiamenti metallici sono ampiamente utilizzati a causa delle loro buone proprietà protettive.
Lo sviluppo di moderni processi di produzione consente inoltre di utilizzare una varietà di materiali in combinazione per dare pieno gioco ai rispettivi vantaggi. Ad esempio, i materiali per PC vengono utilizzati per realizzare paralumi trasparenti per migliorare la trasmittanza della luce, mentre gli alloggiamenti di ABS o metallo vengono utilizzati per garantire la resistenza e la durata della struttura. Questo design di combinazione può fornire prestazioni più equilibrate per soddisfare le esigenze di diversi scenari di applicazione.