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此外電子顯示屏內部設置有電子顯示單元,長時間的照明及其他設備的運作均會帶來過多的熱量,內部易出現散熱問題,支撐結構內部布置有大量的電力線路,線路老化等問題也易導致火災發生。顯示屏支撐結構在此類意外作用發生時應有足夠的抵抗能力,不致發生連續性倒塌破壞,需加強關鍵構件支撐節點的設計,提高安全儲備。
對比兩種結構類型可知,采用相同重量的網架結構體系與空間桁架結構體系的應力和應變相差不多,兩種結構體系效果相近。綜合考慮施工難度及維護方便等因素,樓頂式支撐結構宜選用空間桁架形式。
采用鋼構件為主要構件的顯示屏支撐結構存在大量的連接節點,節點的準確設計對整體結構的安全性能至關重要。支撐結構與混凝土基礎連接采用預埋件,與主體混凝土結構的連接采用40c-學錨栓和植筋,在與梁體連接處采用對穿螺栓。
所有節點均不得采用膨脹螺栓。基礎節點設置的錨栓數量應滿足承載力要求,并按照對稱原則進行等間距布置。落地式支撐結構屬于懸臂型結構體系,其柱根部應力較大;壁掛式支撐結構同樣屬于懸臂型結構體系,其節點根部應力較大。針對與基礎及主體結構連接節點的應力分布特點,采用在根部對節點進行處理的方案進行優化設計,可有效改善節點應力并降低鋼材用量。
落地式顯示屏支撐結構屬于懸臂結構,其柱體為關鍵構件,根據應力應變分析結果結合電子顯示屏檢修特點,選用格構式截面。
壁掛式顯示屏支撐結構水平片狀結構體系采用斜腹桿組合桁架結構優于直腹桿組合桁架結構,當主體結構軸線較大,中間區域無法設置節點時應增加斜腹桿密度。
顯示屏支撐結構節點的準確設計對整體結構安全陛能至關重要,針對節點根部受力較大特性設置抗剪鍵或十字加勁肋等構造措施,可有效提高節點的承載能力。
、多芯片封裝造成良率下降與不易達到光的一致性。
光色的一致性,如何把光做到一致性是非常困難,也會使成本增加。
暖白光與高演色性問題。柔和度高則光效率會降低。大功率LED封裝工藝上非常復雜,人工比重偏高,不容易用量產來降低成本。
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