Корпус светодиодного светильника

 

Полезная модель относится к светильникам, предназначенным для уличного, промышленного, бытового и архитектурного освещения и может быть использована при изготовлении и использовании светодиодных светильников. Корпус светодиодного светильника содержит основание с выполненным в нем радиатором, а также защитный прозрачный элемент и элементы крепления. Основание корпуса выполнено моноблочным из алюминиевых сплавов, а корпус дополнительно содержит прижимную рамку, выполненную с проемом для размещения в нем защитного прозрачного элемента, в качестве которого используют поликарбонатный диффузор. В основании и прижимной рамке могут быть выполнены отверстия для обеспечения их соединения посредством крепежных элементов. В корпусе может быть выполнена канавка, в которой размещаются герметизирующие прокладки, обеспечивающие герметичность соединения прижимной рамки и основания корпуса. Реализацией полезной модели достигается повышение технологичности корпуса, заключающееся в возможности его использования для сборки осветительных приборов с различными светотехническими характеристиками. Кроме того, достигается повышение эффективности отвода тепла из корпуса светильника во внешнюю среду. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Предлагаемое к защите патентом Российской Федерации на полезную модель техническое решение относится к светильникам, предназначенным для уличного, промышленного, бытового и архитектурного освещения. Полезная модель может быть использована при изготовлении и использовании светодиодных светильников.

Из уровня техники хорошо известны аналогичные решения.

Известен корпус-радиатор светодиодного светильника, особенностью корпуса которого является использование его центральной секции в качестве функционального и технологического отсеков, а, по меньшей мере, двух периферийных - непосредственно для размещения источников света (RU 77022, 10.10.2008 г., МПК 7 F21S 8/00).

Известен корпус светодиодного светильника, включающий ребра радиатора (RU 83314, 27.05.2009 г., МПК 7 F21S 4/00). Основным элементом светильника является корпус-радиатор-кронштейн. Его ниша, предназначенная для размещения и крепления на ней, по меньшей мере, двух матриц светодиодов профилирована в виде буквы «W» с отходящими теплорассеивающими ребрами, предусматривает крепление к ней (при необходимости) сменных клиньев. Крайние поверхности ниши являются зеркальными, для чего на них нанесено светоотражающее покрытие. Кронштейн корпуса-радиатора, который может быть изготовлен как с ним монолитно, так и отдельно с последующим жестким соединением (например, сваркой) обеспечивает крепежные функции к элементам конструкций, в качестве которых могут быть использованы консоли столба, потолочные или пристенные узлы крепления. Между кронштейном и нишей под матрицы светодиодов и (или) сменные клинья размещается ниша под источник тока. Технический результат - за счет эффективного теплоотвода обеспечиваются комфортные условия работы светоизлучающих диодов; конструкция светильника упрощена за счет минимального состава компонентов и их собственной конструкции; конструкция предусматривает использование ряда комплектующих, в зависимости от требуемых параметров освещенности и преследуемых целей.

Недостатками перечисленных технических решений являются низкая технологичность изготовления корпуса и крепления светодиодных матриц. Кроме того, дополнительную трудоемкость и материалоемкость занимает крепление матриц светодиодов с помощью винтов или заклепок.

Кроме того, из уровня техники известны описания аналогичных решений из патентной документации, в частности CN 201 368 350, JP 2009 049 405.

Также из уровня техники известен корпус светильника, включающий ребра радиатора. Корпус выполнен из алюминиевого профиля с ребрами радиатора в качестве боковых стенок, причем на передней стороне корпуса выполнена одна пара или несколько пар пазов для крепления светодиодного модуля, а также пара пазов для крепления защитного стекла, которые формируются в процессе изготовления профиля. Корпус -радиатор светильника спроектирован исходя из условий теплового расчета радиатора для работы с мощными светодиодами 0.5, 1, 3 ватт. Внутренняя часть корпуса имеет одну или несколько свободных полостей, которые могут использоваться как места расположения источника питания или нескольких источников питания. А также размещения в них различных датчиков, электронных устройств и схем управления, использование для этих целей полостей позволяет значительно сократить размеры всего устройства (RU 94663, от 27.05.2010 г., МПК 7 F21S 4/00, прототип).

Главным недостатком данного, а равно и перечисленных выше решений является относительной низкий уровень возможности использования корпуса для сборки на его основе осветительных приборов различных технических параметров (с использованием различных светодиодов, источников тока, оснастки и пр.) и назначения. Кроме того, к недостаткам можно и отнести недостаточную эффективность отвода тепла из корпуса во внешнюю среду.

Задача настоящей полезной модели заключается в устранении указанных выше недостатков.

Техническим результатом полезной модели является повышении технологичности корпуса осветительного прибора за счет усовершенствования его конструкции, а также повышение эффективности теплоотвода из корпуса во внешнюю среду.

Задача решается за счет того, что в корпусе светодиодного светильника, содержащем основание с выполненным в нем радиатором, а также защитный прозрачный элемент и элементы крепления, согласно заявленному решению, основание корпуса выполнено моноблочным из алюминиевых сплавов, а корпус дополнительно содержит прижимную рамку, выполненную с проемом для размещения в нем защитного прозрачного элемента, в качестве которого используют поликарбонатный диффузор.

Кроме того, в основании и прижимной рамке могут быть выполнены отверстия для обеспечения их соединения посредством крепежных элементов.

Кроме того, в корпусе может быть выполнена канавка, в которой размещаются герметизирующие прокладки, обеспечивающие герметичность соединения прижимной рамки и основания корпуса.

Благодаря выполнению основания корпуса указанной конструкции и из указанных материалов, а также компактного выполнения прижимной рамки с проемом для защитного устройства, в корпусе образуется достаточно большая внутренняя полость для обеспечения возможности беспрепятственной установки в него: источников питания различной мощности, значительного количества светодиодных световых модулей, для обеспечения светотехнических задач, а также использования оснастки различного исполнения Решение задачи сопровождается достижением возможности более эффективного отвода тепла из внутренних полостей корпуса осветительного прибора во внешнюю среду.

Полезная модель поясняется графическими материалами.

На фиг.1 - представлен один из вариантов выполнения корпуса светильника согласно заявленному решению. На фиг.1: 1 - корпус, 2 - прижимная рамка, 3 - поликарбонатный диффузор.

Пример осуществления полезной модели.

Выполнением основания корпуса моноблочным из алюминиевых сплавов достигается возможность его изготовления с образованием больших внутренних полостей, в которые могут быть помещены в большем, чем обычно количестве: источники питания различной мощности, светодиодные световые модули.

Передняя часть корпуса (1), закрывается прижимной рамкой (2) с выполненным в ней проемом (см. фиг.1). В проем предварительно помещается защитный оптически прозрачный элемент - поликарбонатный диффузор (3). Герметичность обеспечивается герметизирующими прокладками (не показаны).

Во внутренние полости корпуса (1) при снятой прижимной рамке (2) устанавливаются в необходимом количестве: источники питания, световые модули, располагаются элементы проводки и пр. элементы осветительного прибора.

В задней части основания корпуса (1), выполняются элементы конструкции: ребра охлаждения (не показаны), представляющие собой радиатор охлаждения и обеспечивающие эффективный отвод тепла во внешнюю среду.

Реализацией полезной модели достигается повышение технологичности корпуса, заключающееся в возможности его использования для сборки осветительных приборов с различными светотехническими характеристиками. Кроме того, достигается повышение эффективности отвода тепла из корпуса светильника во внешнюю среду.

1. Корпус светодиодного светильника, содержащий основание с выполненным в нем радиатором, а также защитный прозрачный элемент и элементы крепления, отличающийся тем, что основание корпуса выполнено моноблочным из алюминиевых сплавов, а корпус дополнительно содержит прижимную рамку, выполненную с проемом для размещения в нем защитного прозрачного элемента, в качестве которого используют поликарбонатный диффузор.

2. Корпус по п.1, отличающийся тем, что в основании корпуса и прижимной рамке выполнены отверстия для обеспечения их соединения посредством крепежных элементов.

3. Корпус по п.1, отличающийся тем, что в корпусе может быть выполнена канавка, в которой размещаются герметизирующие прокладки, обеспечивающие герметичность соединения прижимной рамки и основания корпуса.

4. Корпус по п.2, отличающийся тем, что в корпусе может быть выполнена канавка, в которой размещаются герметизирующие прокладки, обеспечивающие герметичность соединения прижимной рамки и основания корпуса.



 

Похожие патенты:

Корпус настенного, потолочного, встраиваемого светодиодного светильника относится к светильникам, предназначенным для уличного, промышленного, бытового и архитектурного освещения.

Радиусная раздвижная дверь-купе для гардеробной или межкомнатная относится к области строительства и может быть использована для изготовления шкафов-купе, закрытия проемов в различных помещениях и т.д.

Изобретение относится к области теплоэнергетики и, в частности, может быть использовано при изготовлении средств ограничения зоны горения от окружающего пространства

Полезная модель относится к производству секционных биметаллических радиаторов

Светодиодный светильник с лампой 220в местного освещения (для станков) относится к электроосветительным устройствам и может быть использован на производстве для освещения рабочей области на станочном оборудовании и для освещения любой другой рабочей области в дополнение к основному освещению.
Наверх