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HIROSUGI 广杉计器 LED 安装垫片 LDN-508 以高纯度氧化铝陶瓷为核心材质,结合精密结构设计,围绕工业 LED 安装场景的绝缘、定位、防护、热适配四大核心需求实现功能,其工作原理可分为基础机械定位、材质特性赋能、场景适配强化三部分:
一、 基础机械定位与紧固辅助原理
LDN-508 采用标准化的环形结构设计,内径、外径及厚度均与对应规格的 LED 底座安装孔、紧固件精准匹配,公差控制在高精度范围内。在 LED 安装过程中,垫片被夹持于 LED 底座与金属安装支架之间,通过填充两者接触面的微小间隙,实现 LED 组件的水平定位与垂直高度校准,避免因安装面不平整导致 LED 倾斜、受力不均。同时,在紧固件施加预紧力后,垫片自身的刚性结构可分散压力,防止局部应力集中损伤 LED 底座的封装结构,配合螺纹紧固件的自锁力,保障 LED 组件长期稳固安装,降低振动工况下的松动风险。
二、 陶瓷材质特性赋能核心功能原理
该垫片的核心优势源于氧化铝陶瓷的材质特性,对应实现三大关键功能:
电气绝缘隔离原理
氧化铝陶瓷属于高绝缘材料,具备极高的体积电阻率与击穿电压,可有效阻断 LED 底座与金属安装支架之间的电流通路,避免因金属接触引发的漏电、短路问题。尤其在高压 LED 照明设备或多组 LED 并联的场景中,能实现组件间的电气隔离,保护电路系统与操作人员安全。
抗腐蚀与化学稳定原理
陶瓷材质化学惰性极强,不与强酸、强碱、盐雾等腐蚀性介质发生反应,在化工车间、海洋平台等恶劣环境下,可抵御腐蚀侵蚀,防止垫片老化破损,同时避免因垫片锈蚀污染 LED 底座或安装支架,保障整个安装结构的长期完整性。
热应力缓冲与耐高温原理
氧化铝陶瓷的热膨胀系数与 LED 封装材料、金属支架的热膨胀特性相适配,可缓解 LED 工作时产生的热量传导引发的热胀冷缩差异,避免因热应力导致 LED 焊点脱落、封装开裂。同时,陶瓷材质耐高温性能优异,可在较宽温度范围内保持结构稳定,适配 LED 长期运行的温度波动工况。
三、 场景适配强化工作机制
耐磨防护机制
陶瓷材质硬度高、耐磨性强,在安装与长期使用过程中,可减少垫片与 LED 底座、支架之间的摩擦损耗,维持表面平整度,避免因磨损产生的间隙影响定位精度与绝缘性能。
防电化学腐蚀机制
与金属垫片不同,陶瓷材质与异种金属接触时不会形成原电池,可从根本上杜绝电化学腐蚀反应,保护 LED 底座的金属镀层与安装支架,延长整个 LED 设备的使用寿命。