W ciągu ostatniej dekady chiński rynek zewnętrznych wyświetlaczy LED szybko się rozwinął, a większość treści technicznych napisanych dla kupujących skupia się na samym ekranie: rozstawie pikseli, jasności i częstotliwości odświeżania. Znacznie mniej uwagi poświęca się temu, co faktycznie utrzymuje ekran na miejscu. Jednak w przypadku instalacji stacjonarnych na zewnątrz konstrukcja nośna to miejsce, w którym rozpoczyna się wiele najkosztowniejszych awarii (- wnikanie wody przez źle uszczelnione złącze, szew w obudowie rozszerzający się po jednym sezonie wahań temperatury lub, co gorsza, zdarzenie związane z bezpieczeństwem związane z obciążeniem wiatrem, które nigdy nie zostało w ogóle obliczone).
W tym artykule omówiono konstrukcyjną stronę projektu zewnętrznego wyświetlacza LED tak, jak widziałby to inżynier.
1. Dlaczego konstrukcja jest tak samo ważna jak ekran
Wyświetlacz LED zewnętrzny to przede wszystkim element wyposażenia outdoorowego. Przetrzyma porywy-tajfunu, letnie upały, które podnoszą temperaturę powierzchni szafek powyżej 60 stopni, zimowe cykle-rozmrażania i lata deszczu. Ekran zawsze można naprawić moduł po module - konstrukcja nie może. Jeśli stalowa rama odkształca się lub koroduje, naprawa wymaga użycia dźwigów, zamknięć i znacznych kosztów. Dzięki tej asymetrii jakość konstrukcji zasługuje na taką samą kontrolę, jak jakość paneli.
2. Stalowa rama jest rzeczywistym elementem nośnym-
Typowa instalacja stała na zewnątrz wykorzystuje główny szkielet stalowy (zwykle kwadratowe rury stalowe lub kształtowniki{{0}walcowane na gorąco) zakotwiczony do elewacji budynku, dachu lub fundamentu gruntu. Trzy punkty projektu są łatwe do niedoceniania:
- Waga wyświetlaczaSzafa zewnętrzna P10 z konwencjonalną stalową pokrywą tylną waży zazwyczaj 40–65 kg na metr kwadratowy, łącznie z zasilaczami; Szafy-z odlewanego ciśnieniowo aluminium są lżejsze, ale nadal znaczące w skali billboardów. Ekran o powierzchni 100 m² reprezentuje kilka ton ciężaru własnego skupionego na tym, na co rama go przenosi.
- Konstrukcja budynku gospodarza.Starsze fasady murowane często nie są przystosowane do skoncentrowanego obciążenia wiszącego. Zamiast tego instalacja na dachu obciąża połać dachową, co może wymagać-ramy opartej na słupach stojącej na ścianach nośnych-a nie przechodzącej przez warstwę hydroizolacyjną.
- Miejsce usługoweProjekty konserwacji-tylnej wymagają około 800–1 000 mm korytarza konserwacyjnego za ekranem; przednie-konstrukcje konserwacyjne umożliwiają przymocowanie szafek do ramy. Ta pojedyncza decyzja zmienia głębokość ramy, zużycie materiału i koszt bardziej niż jakikolwiek inny czynnik.
3. Obciążenie wiatrem: liczba, której większość ofert nigdy nie podaje
W przypadku instalacji wysokich lub przydrożnych obciążenie wiatrem jest zwykle decydującym przypadkiem konstrukcyjnym, a nie ciężarem. W Chinach obliczenia projektowe są zazwyczaj przeprowadzane zgodnie z normą GB 50009 (Kodeks obciążenia dla projektowania konstrukcji budowlanych), która uwzględnia podstawowe ciśnienie wiatru w oparciu o prędkość wiatru w-okresie powrotnym obiektu, skorygowaną o wysokość, narażenie terenu i kształt konstrukcji.
W przypadku solidnego prostokątnego billboardu zlewnią wiatru jest cała powierzchnia ekranu. Przy projektowym ciśnieniu wiatru wynoszącym 0,55 kN/m² (w przybliżeniu średnia-wartość zakresu dla wielu chińskich miast na umiarkowanej wysokości) ekran o powierzchni 100 m² jest poddawany działaniu siły poziomej rzędu 5–6 ton. W przypadku ramy dachowej siła ta staje się dużym momentem wywracającym; na ramie-montowanej na ścianie staje się skoncentrowaną siłą kotwiącą ciągnącą się za fasadą.
Kupujący powinni również zwrócić uwagę na często zaniedbywany przypadek: wiatr działający na otwarte-siatki lub pół{1}}konstrukcje półprzepuszczalne zachowuje się inaczej niż lita ściana. Jeżeli w projekcie zastosowano nietypową konstrukcję szafki, współczynnik kształtu wiatru powinien zostać przeliczony dla tej geometrii, a nie skopiowany ze standardowej tabeli billboardowej.
4. Fundamentowanie i kotwienie
Uziemione-słupy i kolumny stojące to zupełnie inna konstrukcja niż ekran-wieszany na ścianie, a o ich jakości decyduje fundament:
- Instalacje słupowena miękkiej glebie zwykle potrzebny jest-pal lub rozciągnięty fundament o wymiarach dostosowanych do warunków geotechnicznych. - Praktyczna zasada--„wykop dwa metry i zalej betonem” nie jest projektem.
- Ekrany-montowane na ścianienależy kotwić w słupach z betonu konstrukcyjnego, wieńcach lub ścianach usztywniających, a nie w ceglanych ścianach wypełniających. Jeśli fasada nie ma żadnych punktów konstrukcyjnych,-samonośna rama podłogowa całkowicie pozwala uniknąć problemu.
- Projekty dachówpowinny unikać przenikania przez membranę hydroizolacyjną, jeśli to możliwe, i powinny zapewniać ciągłe ścieżki drenażowe, aby woda nigdy nie została uwięziona pomiędzy ekranem a dachem.
5. Uszczelnianie, drenaż i ochrona przed korozją
Jakość konstrukcji najlepiej widać w szczegółach, których nikt nie fotografuje w dniu dostawy:
Kanał drenażowy i kablowy za wyświetlaczem, nachylony, dzięki czemu skroplona woda i wiatr-napędzane deszczem spływają w dół, zamiast gromadzić się wokół złączy.
Uszczelnione dławiki kablowe, suche obudowy kart odbiorników i zasilaczy oraz pętle dylatacyjne w korytkach kablowych, dzięki czemu ruch termiczny nie powoduje naprężeń na zaciskach.
Cynkowanie ogniowe-lub gruntowanie-bogate w cynk i powłoka wykończeniowa na całej stali konstrukcyjnej. Malowanie surowej stali to rozwiązanie na pięć-lat; cynkowanie trwa piętnaście-lat. W miejscach przybrzeżnych lub o dużej-wilgotności wybór ten ma ogromny wpływ na długoterminową-niezawodność.
Zabetonowane płyty podstawy na połączeniach stali-z-betonem, dzięki czemu śruby kotwiące nie są narażone na moment zginający od pierwszego dnia.
6. Tolerancja wyrównania: gdzie struktura spotyka się z jakością obrazu
Wyświetlacz LED wygląda płasko tylko wtedy, gdy ramka za nim jest płaska. Wymiary szafki różnią się o ułamki milimetra, więc wszelki skumulowany błąd w ramie mnoży się w rzędach i kolumnach. Duże ekrany są zwykle budowane za pomocą laserowej-analizy płaszczyzny montażowej i podkładek w punktach zakotwiczenia -, a widoczny szew lub krzywy rząd na 50-metrowej ścianie prawie zawsze prowadzi do ramy, a nie do modułów. Sekcje wyższe niż kilka metrów również wymagają złącz dylatacyjnych lub teleskopowych na poziomie ramy, aby różnica rozszerzalności cieplnej pomiędzy stalą a ekranem nie powodowała otwierania szwów pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
7. Krótka lista kontrolna kupującego
Poproś o podsumowanie obliczeń konstrukcyjnych (przypadek obciążenia wiatrem, obciążenie własne, siły kotwiące), a nie tylko wyrenderowany rysunek.
Potwierdź metodę konserwacji (dostęp z przodu lub z tyłu) i związaną z nią głębokość ramy.
Przed zaakceptowaniem projektu fundamentów przejrzyj konstrukcję budynku głównego lub raport geotechniczny.
Określ szczegóły-stal ocynkowanej ogniowo i drenaż w treści umowy, a nie w załączniku.
Zapytaj o tolerancję wyrównania, do której zobowiązuje się instalator, i sposób jej sprawdzenia podczas odbioru.
Żaden z tych przedmiotów nie jest efektowny. Wszystkie one decydują o tym, czy ekran, który w dniu dostawy wyglądał idealnie, po pięciu latach nadal będzie płaski, szczelny i bezpieczny.
