Riippuva pallomainen LED-näyttö voi luoda voimakkaan kelluvan visuaalisen vaikutelman ostoskeskuksissa, museoissa, lentokentillä, näyttelyhallissa ja tapahtumatiloissa. Ennen kuitenkin suuren LED-pallon ripustamista kattoon tai teräsraakenteeseen on yksi kysymys vastattava:
Kuinka paljon rakennetta rasittaa LED-pallo?
Vastaus ei ole pelkästään tuotteen teknisessä tiedotuslehdessä ilmoitettu paino. Kokonaisriippuva kuorma voi sisältää LED-moduulit, sisäisen kehikon, virransyöttölaitteet, kaapelit, ripustusrakenteen ja kiinnitystarvikkeet

Näiden tekijöiden ymmärtäminen ennen asennusta tekee turvallisen ja käytännöllisen ripustusjärjestelmän suunnittelusta helpompaa.
Pallonmuotoisen LED-näytön paino riippuu useista tekijöistä:
Suuremmalla pallolla on yleensä paljon suurempi näyttöala kuin pienemmällä pallolla.
Pallon pinta-ala voidaan arvioida seuraavasti:
A = πD²
missä Don pallon halkaisija.
Esimerkiksi 2 metrin mittaisen pallon pinta-ala on noin:
3,14 × 2² = 12,56 m²
Jos kokonaisnäyttörakennelma painaa noin 35 kg/m², perusarvioitu näytön massa olisi:
12,56 × 35 ≈ 440 kg
Tätä voidaan käyttää varhaisessa projektin arviossa, mutta sitä ei tulisi pitää lopullisena rakenteellisena kuormana. Todellinen tuotteen paino on aina vahvistettava lopullisesta insinöörisuunnittelusta.
Tämä on yksi tärkeimmistä seikoista, kun suunnitellaan ripustettua LED-näyttöä.
Jos LED-pallo painaa 400 kg, se ei automaattisesti tarkoita, että rakennusinsinöörin tarvitsee ottaa huomioon vain 400 kg.
Kokonaisripustusjärjestelmä voi sisältää:
Kokonaisripustuskuorma = LED-pallo + tukeva kehikko + ripustusvarusteet + kaapelit + nostimet + muu varustus
Esimerkiksi:
| Komponentti | Esimerkkipaino |
|---|---|
| Pallomainen LED-näyttö | 400 kg |
| Ripustuskehikko | 40 kg |
| Nostotarvikkeet | 20 kg |
| Kaapelit ja lisävarusteet | 10 kg |
| Arvioitu kokonaismäärä | 470 kg |
Tässä esimerkissä selitetään, miksi koko asennusjärjestelmä pitää ottaa huomioon eikä pelkästään LED-moduulit.
Rakennusinsinöörit työskentelevät yleensä voimalla eivätkä pelkästään laitteiston massalla.
Yksinkertainen muunnos on:
Voima = Massa × Painovoima
Riippuvaan järjestelmään, jonka kokonaismassa on 470 kg:
470 × 9,81 ≈ 4 611 N
tai likimäärin:
4,61 kN
Tämä edustaa perustasoa painovoiman aiheuttamalle kuormitukselle ennen kuin otetaan huomioon hankekohtaiset rakenteelliset tekijät.
LED-näytön valmistajan on siksi hyödyllistä toimittaa rakennusinsinöörille tarkat laitteiston paino- ja ripustustiedot ennen asennuksen aloittamista.
Moduulit muodostavat näkyvän pallomaisen pinnan. Erilaisilla pikselietäisyyksillä ja moduulisuunnittelulla voi olla erilaiset painot.
Apallomainen LED-näyttö ei pysty säilyttämään muotoaan ilman sisäistä tuentarakennetta.
Kehikko pitää moduulit oikeissa kaarevissa asemoissaan ja auttaa jakamaan kuormia pallon läpi.
Suuret pallot vaativat yleensä vahvempia sisäisiä rakenteita.
Teräskaapelit, kiinnikkeet, nostorenkaat ja muut ripustusosat lisäävät myös painoa.
Suurille asennuksille voidaan asentaa lisäksi teräksestä valmistettu ripustuskehikko LED-pallon ja rakennusrakenteen väliin.
Virtalähteet, vastaanottokortit, johdot ja muut sähkökomponentit voidaan asentaa pallon sisälle.
Niiden yksittäinen paino saattaa olla pieni, mutta ne tulee kuitenkin ottaa mukaan kokonaislaskelmaan.
Asennuksesta riippuen nostovälineisiin voi kuulua:
Lopullinen ripustettu kuorma sisältää siis paljon enemmän kuin LED-näytön pinta-ala.
Ripustettu pallo käyttää yleensä useita ripustuspisteitä.
Kuvitellaan, että koko ripustettu järjestelmä painaa 480 kg ja siinä on neljä ripustuspistettä.
Yksinkertainen varhainen arvio olisi:
480 ÷ 4 = 120 kg pistettä kohden
Tätä ei kuitenkaan pitäisi ei käyttää lopullisena teknisenä arvona.
Todelliset asennukset harvoin jakavat painoa täysin tasaisesti.
Useat tekijät voivat muuttaa kuormaa kussakin pisteessä:
Tämän vuoksi valmistajan tulee toimittaa laitteiston piirrokset ja painotiedot, kun taas kelpaa vaadittavan kapasiteetin määrittäminen kussakin ripustuspisteessä kuuluu pätevälle rakennussuunnittelijalle tai ripustusasiantuntijalle.
Toinen tärkeä kysymys on, pysyykö pallo paikallaan.
Pysyvästi ripustettu LED-pallo aiheuttaa pääasiassa staattisen kuorman normaalissa käytössä.
Jotkut luovat asennukset käyttävät kuitenkin moottoreita tai nostureita pallon nostamiseen, laskemiseen tai siirtämiseen.
Kun pallo kiihtyy tai pysähtyy, voi syntyä lisävoimia.
Siksi moottoroidun pallo-muotoisen LED-asennuksen arviointia ei pitäisi suorittaa täsmälleen samalla tavalla kuin pysyvästi kiinnitetyn riippuvan pallon arviointia.
Suunnittelussa on otettava huomioon nostojärjestelmä, nostimet, tuentarakenteet ja ohjausjärjestelmä.
Halkaisijalla on merkittävä vaikutus kokonaismassaan.
Ota huomioon likimääräiset pinta-alat:
| Sähkölaitteet | Pallon pinta-ala |
| 1 M | 3,14 m² |
| 1.5 m | 7,07 m² |
| 2 m | 12,57 m² |
| 2,5 m | 19,63 m² |
| 3 m | 28,27 m² |
3-metrinen pallo ei tarjoa vain kolme kertaa suurempaa näyttöalaa kuin 1-metrinen pallo. Se tarjoaa noin yhdeksän kertaa suuremman pinta-alan .
Halkaisijan kasvaessa kannatuskehyksen saattaa myös olla tehostettava.
Siksi suurten ripustettujen pallojen rakenteellinen suunnittelu vaatii erityistä huomiota.
Ennen ripustetun pallomaisen LED-näytön hyväksymistä projektitiimin tulee valmistella useita tietoja:
Tämän tiedon antaminen varhaisessa vaiheessa voi estää merkittäviä rakenteellisia muutoksia projektin myöhempinä vaiheina.
Mahdollisesti, mutta tätä ei koskaan pidä olettaa.
Ostoskeskuksen katto, näyttelyhallin katto tai lentokentän rakenne saattavat vaikuttaa riittävän vahvilta, mutta koristekattolevyt eivät välttämättä ole rakenteellisia ripustuspisteitä.
Katon takana olevaa kantavaa rakennetta on arvioitava.
Suurten pallojen lopullinen asennus on tarkistettava pätevien rakennussuunnittelijoiden tai ripustusasiantuntijoiden toimesta paikallisten vaatimusten mukaisesti.
Toosen valmistaa palloled-näytöt sisä- ja ulkoprojekteihin.
Saatavilla olevat pikselietäisyydet ovat P1,25, P1,5, P1,8, P2, P2,5, P3, P4, P5, P6, P8 ja P10, ja eri pallon halkaisijat ovat saatavilla projektin vaatimusten mukaan.
Ripustettu asennus on erityisen sopiva kauppakeskuksiin, näyttelytiloihin ja lentokenttien saliin, koska se säästää lattiatilaa samalla kun se tarjoaa 360-asteisen katselukokemuksen.
Mukautettuihin projekteihin voidaan suunnitella halkaisija, pikselietäisyys ja tukirakenne asennusympäristön mukaan.
Ripustetun pallo-muotoisen LED-näytön rakenteellista kuormaa ei saa koskaan arvioida pelkästään LED-moduulien perusteella.
Täydellinen laskelma vaatii huomioon pallon, sisäisen kehikon, ripustusrakenteen, nostovälineiden varusteet, kaapelit ja muut kiinnitetyt laitteet .
Pallon halkaisija on myös tärkeä, koska näyttöpinnan ala kasvaa nopeasti, kun halkaisija kasvaa.
Varhaisessa suunnittelussa laitteiston painon ja perustavan kuormitusten laskeminen voi auttaa määrittämään, onko hanke toteuttamiskelpoinen. Asennuksen aloittamisen edellytyksenä on kuitenkin, että pätevät insinöörit tarkistavat lopulliset ripustuspisteet ja kantavan rakenteen.
Jos suunnittelet ripustettavaa LED-pallohanke, pallojen halkaisijan, asennuskorkeuden, pikselietäisyyden ja ripustusehtojen ilmoittaminen valmistajalle varhaisessa vaiheessa tekee rakennesuunnittelun ja asennuksen huomattavasti helpommaksi.
Paino riippuu halkaisijasta, pikselietäisyydestä, kehikon suunnittelusta ja siitä, onko näyttö tarkoitettu sisä- vai ulkokäyttöön. Lopullinen hankkeen paino on vahvistettava valmistajan kanssa.
Yksikäsitteistä lukumäärää ei ole olemassa, joka soveltuisi kaikkiin palloihin. Se riippuu pallon koosta, painosta, kehikon suunnittelusta, painopisteestä ja kantavasta rakenteesta.