Na základe konštrukčného vodotesného dizajnu musia lampy spolupracovať s tesniacim krúžkom silikagélu pre vodotesné a konštrukcia plášťa je relatívne presná a komplexná. Zvyčajne je vhodný pre veľké lampy, ako sú pásové reflektory, štvorcové a kruhové projekčné svetlá a iné stredné a vysokovýkonné lampy.
Konštrukčné vodotesné lampy sú zostavené len s čisto mechanickou konštrukciou, s jednoduchými nástrojmi, menším montážnym procesom a procesom, krátkym montážnym cyklom a pohodlnou a rýchlou opravou na výrobnej linke. Lampa môže byť zabalená a dodaná po absolvovaní elektrického výkonu a vodotesnej skúšky, ktorá je vhodná pre inžinierske projekty s krátkym napájacím cyklom.
Ale konštrukcia vodotesná konštrukcia požiadaviek na obrábanie lampy je vyššia, veľkosť každého komponentu musí byť presná. Iba vhodný materiál a konštrukcia môže zabezpečiť jeho vodotesný výkon. Diskutuje sa o nasledujúcich konštrukčných bodoch.
(1) Dizajn silikagélového vodotesného krúžku, výber materiálov s primeranou tvrdosťou, konštrukcia vhodného tlaku, jeho prierez je tiež veľmi dôležitý. Káblové prívodné vedenie je kanál presakovania vody, takže je potrebné zvoľte vodotesný drôt a použitie silnej vodotesnej pevnej hlavy kábla (PG hlava) môže zabrániť preniknutiu vodnej pary z medzery jadra kábla, ale predpokladom je, že vrstva izolácie drôtu nebude starnúť a prasknúť pod dlhodobým silným vytláčaním hlavy PG.
(2) Pri izbovej teplote je medzi nimi veľký rozdiel. Ak je vonkajší rozmer svetelného zdroja veľký, mal by sa starostlivo zvážiť. Za predpokladu, že dĺžka svetelného zdroja je 1 000 mm, teplota plášťa je 60 °C počas dňa, teplota klesne na 10 °C v daždi alebo v noci a teplota klesne o 50 °C, profil skla a hliníka sa zmenší o 0,36 mm a relatívny posun o 0,8 mm. Tesniaci prvok bude opakovane ťahať počas procesu opakovaného posunu, čo ovplyvní vzduchotesnosť.
(3) Mnoho stredne a vysokovýkonných vonkajších LED lámp môže byť inštalovaných s vodotesným a priedušným ventilom (respirátorom). Použitím vodotesnej a priedušnej funkcie molekulárneho sitka v respirátore môže byť vnútorný a vonkajší tlak vzduchu svetelných zdrojov vyvážený, negatívny tlak sa môže odstrániť, môže sa zabrániť absorpcii vlhkosti a môže sa zabezpečiť vnútorná suchosť lámp. Tento druh ekonomického a efektívneho vodotesného zariadenia môže zlepšiť vodotesnú schopnosť pôvodného dizajnu konštrukcie. Respirátor však nie je vhodný pre lampy a lampy, ktoré sú často ponorené do vody, ako sú podzemné lampy a podvodné lampy.
Dlhodobá stabilita vodotesnej konštrukcie svietidiel úzko súvisí s konštrukciou, výkonom vybraných materiálov svietidiel, presnosťou spracovania a montážnej technológiou. Ak sa slabé spojenie objaví deformácia a presakovanie vody, spôsobí nezvratné poškodenie LED a elektronických zariadení a táto situácia je ťažké predpovedať v procese inšpekcie továrne, čo je veľmi náhle. V tejto súvislosti, aby sme zlepšili spoľahlivosť konštrukčných vodotesných lámp, musíme pokračovať v zlepšovaní vodotesnej technológie.




