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此外电子显示屏内部设置有电子显示单元,长时间的照明及其他设备的运作均会带来过多的热量,内部易出现散热问题,支撑结构内部布置有大量的电力线路,线路老化等问题也易导致火灾发生。显示屏支撑结构在此类意外作用发生时应有足够的抵抗能力,不致发生连续性倒塌破坏,需加强关键构件支撑节点的设计,提高安全储备。
屏体龙骨均布置在水平片状结构体系上。通常该体系可采用水平放置的桁架,对于节点距离较小的体系可直接采用型钢作为横梁,计算模型可采用连续梁方案。水平片状结构体系是壁挂式支撑结构的关键构件。
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。
对比两种结构类型可知,采用相同重量的网架结构体系与空间桁架结构体系的应力和应变相差不多,两种结构体系效果相近。综合考虑施工难度及维护方便等因素,楼顶式支撑结构宜选用空间桁架形式。
所有节点均不得采用膨胀螺栓。基础节点设置的锚栓数量应满足承载力要求,并按照对称原则进行等间距布置。落地式支撑结构属于悬臂型结构体系,其柱根部应力较大;壁挂式支撑结构同样属于悬臂型结构体系,其节点根部应力较大。针对与基础及主体结构连接节点的应力分布特点,采用在根部对节点进行处理的方案进行优化设计,可有效改善节点应力并降低钢材用量。
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。
、多芯片封装造成良率下降与不易达到光的一致性。
光色的一致性,如何把光做到一致性是非常困难,也会使成本增加。
高功率全彩室内led显示屏封装的信赖性越高,原材料也相对越贵,使得成本不易下降。LED应该要符合消费者所要求的品质。
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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