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壁挂式支撑结构通过钢节点锚固于主体结构物侧部,通常可采用框架柱固定节点,当节点间距不能满足要求时,可采用框架梁作为辅助支点设计位置。横梁构件固定于支撑点上形成水平向片状结构体系,该体系承担显示屏传来的风荷载并作为检修通道承担检修荷载,属于壁挂式支撑结构的主要受力体系
根据分析结果可知,当支撑结构体系总质量相同的情况下,采用斜腹杆组合桁架结构比采用直腹杆组合桁架结构变形小。结果表明,水平片状结构体系采用斜腹杆组合桁架结构可有效降低支撑结构变形,尤其当框架轴线间距较大,中间区域无法连续设置支点时,增加斜腹杆密度可有效降低支撑结构变形。
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。
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。
液晶即液态晶体,是一种很特殊的物质。是一种很特殊的物质。它既像液体一样能流动,又具有晶体的某些光学性质。液晶于1888年由奥地利植物学者Reinitzer发现,是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物,液晶分子的排列有一定顺序,且这种顺序对外界条件,诸如温度、电磁场的变化十分敏感。在电场的作用下,液晶分子的排列会发生变化,从而影响到它的光学性质,这种现象称为电光效应。
LED显示屏通常在两片玻璃基板上装有配向膜,液晶会沿着沟槽配向,由于玻璃基板配向沟槽偏离900,液晶中的分子在同一平面内就像百叶窗一样一条一条整齐排列,而分子的向列从一个液面到另一个液面过渡时会逐渐扭转900,也就是说两层分子的排列的相位相差900。
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。
LED全彩屏,LED作为一种绿色、节能光源受到人们的青睐,也必将作为一种主流媒体,显示技术的未来。
为了突破这个制约行业发展的瓶颈,许多新颖的解决方案被提出,同时得到了理论验证,其中大多数已进入试验阶段,部分已获得了成功,并且为终的产业化奠定了坚实的基础。
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