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屏體龍骨均布置在水平片狀結構體系上。通常該體系可采用水平放置的桁架,對于節點距離較小的體系可直接采用型鋼作為橫梁,計算模型可采用連續梁方案。水平片狀結構體系是壁掛式支撐結構的關鍵構件。
研究了兩種水平片狀結構體系的應力應變特點,主體結構軸線間距為7500mm,在樓層中部設置的檢修平臺中間無法設置支撐點,因而該工程大變形點發生在樓層中部位置。根據變形特點分別采用兩種結構形式進行分析。
樓頂式支撐結構需結合樓頂原有結構布置進行設計,充分利用原有主體結構體系承擔荷載對優化樓頂式支撐結構體系非常重要。通常可結合建筑物造型采用平面桁架、空間桁架或網架結構等多種結構形式,結構方案靈活多變,可采用有限元分析軟件進行建模分析計算。針對樓頂輕鋼的特點應注意自振周期的特殊性以及鞭梢效應,宜對樓頂式支撐結構與大樓建立整體模型進行有限元分析,研究支撐結構的應力應變特性。
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。
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。
液晶即液態晶體,是一種很特殊的物質。是一種很特殊的物質。它既像液體一樣能流動,又具有晶體的某些光學性質。液晶于1888年由奧地利植物學者Reinitzer發現,是一種介于固體與液體之間,具有規則性分子排列的有機化合物,液晶分子的排列有一定順序,且這種順序對外界條件,諸如溫度、電磁場的變化十分敏感。在電場的作用下,液晶分子的排列會發生變化,從而影響到它的光學性質,這種現象稱為電光效應。
高功率全彩室內led顯示屏封裝的信賴性越高,原材料也相對越貴,使得成本不易下降。LED應該要符合消費者所要求的品質。
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