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此外电子显示屏内部设置有电子显示单元,长时间的照明及其他设备的运作均会带来过多的热量,内部易出现散热问题,支撑结构内部布置有大量的电力线路,线路老化等问题也易导致火灾发生。显示屏支撑结构在此类意外作用发生时应有足够的抵抗能力,不致发生连续性倒塌破坏,需加强关键构件支撑节点的设计,提高安全储备。
落地式电子显示屏支撑结构通过与基础连接的柱体承担上部屏体结构的荷载,可按照悬臂梁结构进行分析计算。落地式支撑结构通常采用单柱或双柱加横梁式结构,其余类型可结合建筑造型选用合适的支撑结构体系。柱体设计可采用混凝土结构、钢管结构以及格构钢柱,横梁可选用格构梁等钢结构类型。其基础选型应根据场地的地质条件确定,并应进行抗压、抗拔、抗弯和抗倾覆计算。结合悬臂结构的受力特点,落地式支撑结构的关键构件为竖向柱体设计,选用安全合理符合工艺要求的截面形式。
研究了两种水平片状结构体系的应力应变特点,主体结构轴线间距为7500mm,在楼层中部设置的检修平台中间无法设置支撑点,因而该工程大变形点发生在楼层中部位置。根据变形特点分别采用两种结构形式进行分析。
楼顶式支撑结构需结合楼顶原有结构布置进行设计,充分利用原有主体结构体系承担荷载对优化楼顶式支撑结构体系非常重要。通常可结合建筑物造型采用平面桁架、空间桁架或网架结构等多种结构形式,结构方案灵活多变,可采用有限元分析软件进行建模分析计算。针对楼顶轻钢的特点应注意自振周期的特殊性以及鞭梢效应,宜对楼顶式支撑结构与大楼建立整体模型进行有限元分析,研究支撑结构的应力应变特性。
采用钢构件为主要构件的显示屏支撑结构存在大量的连接节点,节点的准确设计对整体结构的安全性能至关重要。支撑结构与混凝土基础连接采用预埋件,与主体混凝土结构的连接采用40c-学锚栓和植筋,在与梁体连接处采用对穿螺栓。
所有节点均不得采用膨胀螺栓。基础节点设置的锚栓数量应满足承载力要求,并按照对称原则进行等间距布置。落地式支撑结构属于悬臂型结构体系,其柱根部应力较大;壁挂式支撑结构同样属于悬臂型结构体系,其节点根部应力较大。针对与基础及主体结构连接节点的应力分布特点,采用在根部对节点进行处理的方案进行优化设计,可有效改善节点应力并降低钢材用量。
显示屏支撑结构节点的准确设计对整体结构安全陛能至关重要,针对节点根部受力较大特性设置抗剪键或十字加劲肋等构造措施,可有效提高节点的承载能力。
一般常用的led液晶型式为向列(nematic )液晶,分子形状为细长棒形,长宽约1-10nm (1nm=10Am),在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源开和关的作用下产生明暗的区别,以此原理控制每个像素,便可构成所需图像。
暖白光与高演色性问题。柔和度高则光效率会降低。大功率LED封装工艺上非常复杂,人工比重偏高,不容易用量产来降低成本。
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