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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(xiàn)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(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。
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(yōu)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(wǎng)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。
所有節(jié)點均不得采用膨脹螺栓?;A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。
、多芯片封裝造成良率下降與不易達到光的一致性。
光色的一致性,如何把光做到一致性是非常困難,也會使成本增加。
暖白光與高演色性問題。柔和度高則光效率會降低。大功率LED封裝工藝上非常復雜,人工比重偏高,不容易用量產來降低成本。
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