Een opgehangen bolvormig LED-scherm kan een sterke zwevende visuele uitwerking creëren in winkelcentra, musea, luchthavens, expositieruimtes en evenementenlocaties. Voor het ophangen van een groot LED-bol aan een plafond of stalen constructie moet echter één vraag worden beantwoord:
Hoeveel structurele belasting voegt de LED-bol toe?
Het antwoord is niet eenvoudigweg het gewicht dat op het productblad staat. De volledige opgehangen belasting kan bestaan uit de LED-modules, het interne frame, de voedingen, kabels, de ophangconstructie en de hijs- en bevestigingshardware

Het begrijpen van deze factoren vóór de installatie maakt het gemakkelijker om een veilig en praktisch ophangsysteem te ontwerpen.
Het gewicht van een bolvormig LED-scherm hangt af van meerdere factoren:
Een grotere bol heeft doorgaans veel meer beeldvlak dan een kleinere bol.
De oppervlakte van een bol kan worden geschat als:
A = πD²
waar Dis de diameter van de bol.
Bijvoorbeeld heeft een bol met een diameter van 2 meter een oppervlakte van ongeveer:
3,14 × 2² = 12,56 m²
Als de volledige beeldconstructie ongeveer 35 kg/m² weegt, bedraagt de basisraming van het schermgewicht:
12,56 × 35 ≈ 440 kg
Dit is nuttig voor een eerste projectraming, maar mag niet worden beschouwd als de definitieve constructiebelasting. Het werkelijke productgewicht dient altijd te worden bevestigd op basis van het definitieve technische ontwerp.
Dit is één van de belangrijkste punten bij het plannen van een opgehangen LED-display.
Als een LED-bol 400 kg weegt, betekent dat niet automatisch dat de constructie-engineer alleen rekening hoeft te houden met 400 kg.
Een volledig opgehangen systeem kan omvatten:
Totale opgehangen belasting = LED-bol + ondersteunend frame + rigging + kabels + takels + andere apparatuur
Bijvoorbeeld:
| Component | Voorbeeldgewicht |
|---|---|
| Sferisch LED-scherm | 400 kg |
| Ophangframe | 40 kg |
| Takelgereedschap | 20 kg |
| Kabels en accessoires | 10kg |
| Geschatte totaal | 470 kg |
Dit voorbeeld laat zien waarom het volledige installatiesysteem moet worden meegenomen in plaats van alleen de LED-modules.
Constructie-engineers werken doorgaans met kracht in plaats van eenvoudigweg met massa van apparatuur.
Een eenvoudige omrekening is:
Kracht = Massa × Zwaartekracht
Voor een opgehangen systeem met een totale massa van 470 kg:
470 × 9,81 ≈ 4.611 N
of ongeveer:
4,61 kN
Dit vertegenwoordigt de basiszwaartekrachtbelasting voordat projectspecifieke constructiefactoren worden meegenomen.
Het is daarom nuttig dat de fabrikant van het LED-scherm nauwkeurige informatie over het gewicht en de ophanging van de apparatuur aan de constructie-engineer verstrekt voordat de installatie begint.
De modules vormen het zichtbare bolvormige oppervlak. Verschillende pixelafstanden en moduleontwerpen kunnen verschillende gewichten hebben.
Aglooiend led-display kan zijn vorm niet behouden zonder een interne ondersteunende constructie.
Het raster houdt de modules op hun juiste gebogen posities en helpt belastingen via de sfeer te verdelen.
Grote sferen vereisen over het algemeen sterkere interne constructies.
Stalen kabels, beugels, hijsringen en andere ophangcomponenten voegen ook gewicht toe.
Voor grote installaties kan een extra stalen ophangraster worden geïnstalleerd tussen de LED-sfeer en de gebouwconstructie.
Voedingen, ontvangstkaarten, bedrading en andere elektrische componenten kunnen binnenin de sfeer worden geïnstalleerd.
Hun individuele gewicht mag klein zijn, maar ze moeten toch in de volledige berekening worden opgenomen.
Afhankelijk van de installatie kan takelen onder andere bestaan uit:
De uiteindelijke opgehangen belasting omvat daarom veel meer dan alleen het LED-schermoppervlak.
Een opgehangen bol gebruikt normaal gesproken meerdere ophangpunten.
Stel dat het volledige opgehangen systeem 480 kg weegt en vier ophangpunten heeft.
Een eenvoudige eerste schatting zou zijn:
480 ÷ 4 = 120 kg per punt
Dit mag echter niet niet als definitieve technische waarde worden gebruikt.
Echte installaties verdelen het gewicht zelden perfect gelijk.
Verschillende factoren kunnen de belasting op elk punt veranderen:
Om deze reden moet de fabrikant de constructietekeningen en gewichtsgegevens leveren, terwijl een gekwalificeerd constructief of hijsdeskundige bepaalt welke draagcapaciteit elk ophangpunt nodig heeft.
Een andere belangrijke vraag is of de bol stilstaat.
Een permanent opgehangen LED-bol veroorzaakt tijdens normaal bedrijf voornamelijk een statische belasting.
Sommige creatieve installaties gebruiken echter motoren of takels om de bol te heffen, te laten zakken of te verplaatsen.
Wanneer de bol versnelt of stopt, kunnen extra krachten ontstaan.
Een gemotoriseerde sferische LED-installatie mag daarom niet op precies dezelfde manier worden beoordeeld als een permanent vastgezette hangende bol.
Tijdens de technische engineering moeten het hefsysteem, de takels, de draagconstructie en het besturingssysteem allemaal in overweging worden genomen.
De diameter heeft een grote invloed op het totaalgewicht.
Bekijk de benaderende oppervlakte:
| Diameter | Oppervlakte van de bol |
| 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 |
Een bol met een diameter van 3 meter heeft niet slechts drie keer het beeldvlak van een bol met een diameter van 1 meter. Hij heeft ongeveer negen keer de oppervlakte .
Naarmate de diameter toeneemt, moet het draagframe mogelijk ook sterker worden.
Daarom vereisen grote opgehangen bollen meer structurele planning.
Voordat een opgehangen sferische LED-scherm wordt goedgekeurd, moet het projectteam verschillende gegevens voorbereiden:
Het vroegtijdig verstrekken van deze informatie kan grote structurele wijzigingen later in het project voorkomen.
Mogelijk, maar dit mag nooit worden aangenomen.
Een plafond van een winkelcentrum, een dak van een expositieruimte of een constructie van een luchthaven lijkt misschien sterk genoeg, maar decoratieve plafondpanelen zijn niet noodzakelijkerwijs structurele ophangpunten.
De dragende constructie achter het plafond moet worden beoordeeld.
Voor grote bollen dient de definitieve installatie te worden beoordeeld door gekwalificeerde structurele of hijsprofessionals, conform lokale vereisten.
Toosen produceert bolvormige LED-schermen voor binnen- en buitentoepassingen.
Beschikbare pixelafstanden zijn onder andere P1,25, P1,5, P1,8, P2, P2,5, P3, P4, P5, P6, P8 en P10; verschillende bollendiameters zijn beschikbaar op basis van projectvereisten.
Opgehangen installatie is bijzonder geschikt voor winkelcentra, tentoonstellingsruimtes en luchthaventerminals, omdat hierdoor vloerruimte wordt bespaard terwijl een 360-graden kijkervaring behouden blijft.
Voor maatwerkprojecten kunnen diameter, pixelafstand en ondersteunende constructie worden ontworpen op basis van de installatieomgeving.
De structurele belasting van een opgehangen bolvormig LED-scherm mag nooit alleen worden geschat op basis van de LED-modules.
De volledige berekening moet rekening houden met de bol, het interne frame, de ophangconstructie, de hijscomponenten, kabels en andere aangesloten apparatuur .
De diameter van de bol is ook belangrijk, omdat het oppervlak van het beeldscherm snel toeneemt naarmate de diameter groter wordt.
Voor een eerste planning kunnen het gewicht van de apparatuur en basisbelastingberekeningen helpen bepalen of een project haalbaar is. Voor de installatie dient echter het eindresultaat met betrekking tot de ophangpunten en de dragende constructie te worden gecontroleerd door gekwalificeerde ingenieurs.
Als u een opgehangen LED-bolproject plant, maakt het verstrekken van de bollandiameter, installatiehoogte, pixelafstand en ophangomstandigheden aan de fabrikant in een vroeg stadium het structurele ontwerp en de installatie aanzienlijk eenvoudiger.
Dit hangt af van de diameter, de pixelafstand, het frameontwerp en of het scherm is ontworpen voor binnen- of buitengebruik. Het uiteindelijke projectgewicht dient te worden bevestigd bij de fabrikant.
Er is geen enkel getal dat geschikt is voor elke sector. Het hangt af van de grootte van de sector, het gewicht, het frameontwerp, het zwaartepunt en de ondersteunende constructie.