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此外電子顯示屏內(nèi)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(nèi)部易出現(xiàn)散熱問題,支撐結構內(nèi)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(fā)生。顯示屏支撐結構在此類意外作用發(fā)生時應有足夠的抵抗能力,不致發(fā)生連續(xù)性倒塌破壞,需加強關鍵構件支撐節(jié)點的設計,提高安全儲備。
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(fā)生在樓層中部位置。根據(jù)變形特點分別采用兩種結構形式進行分析。
根據(jù)分析結果可知,當支撐結構體系總質量相同的情況下,采用斜腹桿組合桁架結構比采用直腹桿組合桁架結構變形小。結果表明,水平片狀結構體系采用斜腹桿組合桁架結構可有效降低支撐結構變形,尤其當框架軸線間距較大,中間區(qū)域無法連續(xù)設置支點時,增加斜腹桿密度可有效降低支撐結構變形。
對比兩種結構類型可知,采用相同重量的網(wǎng)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。
所有節(jié)點均不得采用膨脹螺栓。基礎節(jié)點設置的錨栓數(shù)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(jié)點根部應力較大。針對與基礎及主體結構連接節(jié)點的應力分布特點,采用在根部對節(jié)點進行處理的方案進行優(yōu)化設計,可有效改善節(jié)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(nèi)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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