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屏體龍骨均布置在水平片狀結構體系上。通常該體系可采用水平放置的桁架,對于節點距離較小的體系可直接采用型鋼作為橫梁,計算模型可采用連續梁方案。水平片狀結構體系是壁掛式支撐結構的關鍵構件。
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。
根據分析結果可知,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,中間區域無法連續設置支點時,增加斜腹桿密度可有效降低支撐結構變形。
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。
液晶即液態晶體,是一種很特殊的物質。是一種很特殊的物質。它既像液體一樣能流動,又具有晶體的某些光學性質。液晶于1888年由奧地利植物學者Reinitzer發現,是一種介于固體與液體之間,具有規則性分子排列的有機化合物,液晶分子的排列有一定順序,且這種順序對外界條件,諸如溫度、電磁場的變化十分敏感。在電場的作用下,液晶分子的排列會發生變化,從而影響到它的光學性質,這種現象稱為電光效應。
一般常用的led液晶型式為向列(nematic )液晶,分子形狀為細長棒形,長寬約1-10nm (1nm=10Am),在不同電流電場作用下,液晶分子會做規則旋轉90度排列,產生透光度的差別,如此在電源開和關的作用下產生明暗的區別,以此原理控制每個像素,便可構成所需圖像。
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