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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。
壁掛式支撐結構通過鋼節點錨固于主體結構物側部,通常可采用框架柱固定節點,當節點間距不能滿足要求時,可采用框架梁作為輔助支點設計位置。橫梁構件固定于支撐點上形成水平向片狀結構體系,該體系承擔顯示屏傳來的風荷載并作為檢修通道承擔檢修荷載,屬于壁掛式支撐結構的主要受力體系
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。
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。
LED顯示屏通常在兩片玻璃基板上裝有配向膜,液晶會沿著溝槽配向,由于玻璃基板配向溝槽偏離900,液晶中的分子在同一平面內就像百葉窗一樣一條一條整齊排列,而分子的向列從一個液面到另一個液面過渡時會逐漸扭轉900,也就是說兩層分子的排列的相位相差900。
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