鸟巢型结构方案的优化探讨

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“鸟巢”钢结构技术揭秘

“鸟巢”钢结构技术揭秘

国家体育场工程为全焊接钢结构,总用钢量4.2万吨,焊缝总长度30万米,焊缝折算总长度280万米。针对国家体育场钢结构工程焊接特点,北京城建集团课题组人员围绕厚板焊接技术、低温焊接技术、焊接残余应力控制及仰焊技术等方面进行了研究。
在厚板焊接技术上,研究人员率先进行低温焊接技术研究,通过低温焊接试验研究低温焊接工作的可行性,经过工程应用研究总结出一套低温焊接管理制度。
“鸟巢”钢结构技术揭秘
前不久,北京市科学技术奖励大会召开,北京市15项科技成果获得科学技术一等奖,“国家体育场(‘鸟巢’)钢结构工程关键施工技术与应用”位列其中。“鸟巢”钢结构施工技术创造了我国钢结构施工史上的奇迹,其钢结构施工难度是当今世界难度最高、最复杂建筑之一。“鸟巢”钢结构是怎样建成的呢?北京城建集团工程总承包部总工程师李久林揭开了“鸟巢”钢结构施工技术研究与应用的诸多秘密。
接下来就是安装支撑体系及卸载技术研究与应用。由于“鸟巢”钢结构屋盖面积大,支撑点分布广,最优的卸载方式是78个支撑整体同时同分成外、中、内三圈。最终,卸载工人从最外圈的所有千斤顶上撤下钢垫片,“鸟巢”钢结构完全靠自身站立起来了,这一刻令全国人民为之激动。卸载结果完全满足结构设计要求和相关验收标准。最终实测卸载最大变形平均值为271毫米,比设计允许值286毫米还要少15毫米。
李久林说:这些技术都要细化到每个细节方案,每一个大项就要有数百个小项,千余个细节,包括技术理论研究、技术应用、材质放样、构件胎架和设备、构件加工制作、质量检测等等。
在综合安装技术研究与应用方面,国家体育场主钢结构总用钢量4.2万吨,钢结构构件体型大、单体重量重,构件翻身、吊装难度大。例如桁架柱最大外形尺寸达25×20×68.5米,每延米最重达10吨,采取何种技术吊装完成如此体型庞大、对接口数量多、构件异形、构件翻身和吊装难度巨大的工程,国内外均无成功经验可借鉴。

鸟巢仿生原理

鸟巢仿生原理

鸟巢仿生原理鸟巢仿生原理鸟巢是鸟类在自然界中建造的家园,能够保护它们不受外界环境的干扰,并为它们提供安全、温暖和舒适的生存环境。

鸟巢的形态和结构在一定程度上受到了仿生学的启发,其结构设计具有优异的工程学价值。

下面将详细介绍鸟巢的仿生原理及其在工程学领域中的应用。

鸟巢的仿生原理鸟类在自然界中建造鸟巢时,需要考虑很多因素,如自身体积、躯体构造、环境因素等。

为了建造出一个稳定的鸟巢,鸟类必须依靠自身的能力和对环境的判断能力,将材料和结构设计合理地配合在一起。

鸟巢的形态和结构有别于其他自然物体,其仿生原理主要表现为以下三个方面:1. 材料优化鸟类在自然界中使用材料主要来自于周围的环境,如森林中的树叶、草、树枝等。

它们不仅对鸟类具有一定的保护作用,还有较好的维持鸟巢平衡的能力。

由于鸟巢的材料来源有限,鸟类往往会选择耐用、坚实、有弹性的材料,避免使用松散、易碎的材料。

这种材料的优化设计可以减轻结构负担,增加鸟巢的稳定性。

2. 结构优化鸟类在建造鸟巢时,尽可能地避免使用钉子、螺丝等人造工具,而是靠精准、巧妙的结构设计来保证鸟巢的稳定性。

比如,鸟巢的主体结构通常是由几个部分组合而成,这样做可以减少单个部分的重量和负担。

同时,在设计结构时,鸟类还会利用弧线、三角形、环形等几何形状,来增加鸟巢的稳定性和承载能力。

3. 功用优化鸟类在建造鸟巢时会考虑到它的功能性,如通风、保温、隔凉、防水等,同时考虑到后代的生命安全。

通过结构的设计,鸟类可以实现这些功能,如在鸟巢的墙壁上设置小孔来保持通风和防潮,利用草垫来增加保暖效果等。

鸟巢仿生原理在工程学中的应用鸟巢的仿生原理在工程学中有广泛的应用,下面列举几个例子:1. 建筑结构设计鸟巢中的很多设计原则都可以用于建筑结构的设计中,例如以薄壳为主结构的建筑物,不仅可以减轻结构的负担,还有很好的隔音和保温效果。

此外,稳定结构的设计也可以用于建筑物的设计中。

2. 太阳能电池板设计鸟巢中的纤维素材料可以用于太阳能电池板的制造中。

鸟巢结构分析

鸟巢结构分析

玻璃:透明、美观、易于清洗和维护
木材:环保、自然、易于加工和安装
塑料:轻质、耐腐蚀、易于成型和加工
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钢结构:承受重力、风荷载、地震荷载等
鸟巢结构:由钢结构和膜结构组成
膜结构:承受张力、压力、剪力等
鸟巢的受力特点:钢结构和膜结构相互配合共同承受各种荷载
稳定性测试:通过风洞试验和地震模拟试验验证鸟巢的稳定性
混凝土:强度高、耐久性好、防火
钢结构:高强度、耐腐蚀、抗震性能好
木材:环保、自然、易于加工
玻璃幕墙:透光性好、保温隔热、易于清洁
塑料:轻质、耐腐蚀、易于成型
混凝土:强度高、耐久性好、易于施工
橡胶:弹性好、耐磨、耐老化
钢结构:高强度、耐腐蚀、抗震性能好
膜结构:轻质、透光、隔热、隔音
混凝土:高强度、耐久性、防火性能好
稳定性应用:鸟巢的稳定性设计为体育场馆、展览馆等大型建筑提供了参考
鸟巢结构:由钢结构和膜结构组成具有高强度和轻量化的特点
稳定性原理:通过钢结构和膜结构的相互作用实现结构的稳定性
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抗震设计:采用抗震设计提高结构稳定性
鸟巢结构:钢结构为主混凝土为辅
抗震性能:具有良好的抗震性能能够抵抗地震带来的破坏
钢索施工:采用高强度钢索确保结构的稳定性和美观性
照明系统施工:采用高效节能的照明系统确保鸟巢的照明效果和节能环保
绿化施工:采用多种植物确保鸟巢的绿化效果和生态平衡
木材:环保、自然、保温
塑料ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ轻量化、耐腐蚀、易加工
橡胶:弹性好、耐磨、耐老化
钢结构:高强度、轻量化、耐腐蚀

鸟巢设计方案的分析与看法

鸟巢设计方案的分析与看法

鸟巢设计方案的看法"鸟巢"是2008年北京奥运会主体育场,如图1所示。

由2001年普利茨克奖获得者赫尔佐格、德梅隆与中国建筑师李兴刚等合作完成的巨型体育场设计,"鸟巢"以巨大的钢网围合、覆盖着9.1万人的体育场。

图1 “鸟巢”体育馆夜景图鸟巢是一个大跨度的曲线结构,有大量的曲线箱形结构,设计和安装均有很大挑战性,在施工过程中处处离不开科技支持。

"鸟巢"采用了当今先进的建筑科技,全部工程共有二三十项技术难题,其中,钢结构是世界上独一无二的。

"鸟巢"钢结构总重4.2万吨,最大跨度343米,而且结构相当复杂,其三维扭曲像麻花一样的加工,在建造后的沉降、变形、吊装等问题正在逐步解决,相关施工技术难题还被列为科技部重点攻关项目。

“鸟巢”外形结构主要由巨大的门式钢架组成,共有24根桁架柱。

国家体育场建筑顶面呈鞍形,长轴为332.3米,短轴为296.4米,最高点高度为68.5米,最低点高度为42.8米。

在保持“鸟巢”建筑风格不变的前提下,新设计方案对结构布局、构建截面形式、材料利用率等问题进行了较大幅度的调整与优化。

原设计方案中的可开启屋顶被取消,屋顶开口扩大,并通过钢结构的优化大大减少了用钢量,如图2所示。

大跨度屋盖支撑在24根桁架柱之上,柱距为37.96米。

主桁架围绕屋盖中间的开口放射形布置,有22榀主桁架直通或接近直通。

为了避免出现过于复杂的节点,少量主桁架在内环附近截断。

钢结构大量采用由钢板焊接而成的箱形构件,交叉布置的主桁架与屋面及立面的次结构一起形成了“鸟巢”的特殊建筑造型。

主看台部分采用钢筋混凝土框架一剪力墙结构体系,与大跨度钢结构完全脱开。

整个建筑通过巨型网状结构联系,由结构的组件相互支撑,如图3所示图2 “鸟巢”主结构布置图图3 “鸟巢”主看台空中俯视图“鸟巢”设计之初和深化设计的过程中,一直贯穿着节俭办奥运和可持续发展的理念,在满足奥运使用功能的前提下,充分考虑永久设施和临时设施的平衡。

大跨度建筑案例分析

大跨度建筑案例分析

大跨度建筑案例分析大跨度建筑是指横跨较大距离的建筑结构,通常用于体育馆、会展中心、机场等大型场馆。

这类建筑在设计和施工过程中面临诸多挑战,但也展现了人类工程技术的辉煌成就。

本文将通过分析几个大跨度建筑的案例,探讨其设计特点、施工工艺和结构特色。

首先,我们来看看鸟巢——北京国家体育场。

作为2008年北京奥运会的主要场馆之一,鸟巢采用了钢结构和外部网架相结合的设计,实现了悬臂梁和双曲面网架的完美结合,形成了独特的外观。

其大跨度结构采用了大跨度钢梁和索网结构,通过精密计算和施工工艺,实现了整体结构的稳定和坚固。

鸟巢的设计不仅满足了大型体育赛事的需求,同时也成为了北京的标志性建筑,展现了中国工程技术的雄心和实力。

其次,我们来看看迪拜世界贸易中心。

这座高达828米的超高层建筑,拥有世界上最大的悬臂结构,其大跨度悬臂楼板采用了高强度混凝土和钢筋混凝土结构,通过精密设计和施工工艺,实现了超高层建筑的稳定和安全。

迪拜世界贸易中心的设计突破了传统高层建筑的限制,展现了人类工程技术的创新和突破,成为了迪拜的城市地标和世界建筑的奇迹。

最后,我们来看看上海中心大厦。

这座高度632米的摩天大楼,采用了超大跨度的钢结构框架和外挂式钢结构天桥,实现了大跨度建筑的稳定和安全。

上海中心大厦的设计和施工充分考虑了风荷载、地震作用等外部力学因素,通过先进的结构分析和仿真技术,实现了建筑结构的优化和精准控制。

其独特的外形和大跨度结构,成为了上海的城市名片和世界建筑的典范。

综上所述,大跨度建筑在设计和施工过程中需要充分考虑结构稳定性、外部力学因素和施工工艺等多方面因素,通过精密计算和先进技术,实现了大跨度建筑的稳定、安全和美观。

这些案例不仅展现了人类工程技术的辉煌成就,同时也为未来大跨度建筑的设计和施工提供了宝贵的经验和借鉴。

相信在不久的将来,会有更多更壮丽的大跨度建筑出现在世界各地,为人类的城市和生活增添更多的美丽和活力。

鸟巢结构调研报告

鸟巢结构调研报告

鸟巢结构调研报告鸟巢结构调研报告一、引言:鸟巢结构是一种典型的无塑性底层结构,具有轻量化、高稳定性等优点,因此被广泛应用于建筑、桥梁和航空领域。

本报告旨在对鸟巢结构进行深入调研,分析其特点和应用。

二、鸟巢结构的特点:1. 轻量化:鸟巢结构由许多轻质材料组成,如钢材、铝合金等。

这种轻量化的特点使得整个结构具有较轻的自重,减少了对地基的要求,降低了建设成本。

2. 高稳定性:鸟巢结构采用多种几何形状的单元单元组装而成,具有良好的空间稳定性和均匀受力特点,能够承受较大的侧向风荷载和震荡力。

3. 灵活性:鸟巢结构采用模块化设计,可以根据需要进行扩展和改变。

因此,鸟巢结构在应对不同场景和功能需求时具有较高的适应性。

4. 易于建造和维护:鸟巢结构的建造过程比传统结构简单,维护成本低。

通过适当的保养措施,可以延长鸟巢结构的使用寿命。

三、鸟巢结构的应用:1. 建筑领域:鸟巢结构常见于大型活动场馆、体育场、剧院等。

通过合理的设计和结构优化,鸟巢结构可以提供较大的空间,满足大批观众的需要,并且能够承受常规和特殊荷载。

2. 桥梁领域:鸟巢结构在桥梁建设中也有广泛的应用。

由于其轻量化的特点,可以减少桥梁自身的重量,提高了桥梁的抗震能力和结构稳定性。

同时,鸟巢结构还可以满足大跨度桥梁的需求,减少了中间支撑的数量和建设难度。

3. 航空领域:鸟巢结构在飞机设计中也有一定应用。

它可以减少飞机的重量,提高飞机的性能和燃油效率。

鸟巢结构的抗震性能和可靠性使得其成为飞机主要结构的选择之一。

四、鸟巢结构的局限性:1. 材料限制:鸟巢结构多采用轻质材料,所以在抗风荷载和抗震能力方面相对较弱。

2. 制造复杂:鸟巢结构需要精细的设计和制造技术,如果操作不当,容易产生误差。

3. 维护困难:由于鸟巢结构的复杂性,对其进行维护和修复也相对困难。

五、结论:作为一种创新的结构设计,鸟巢结构在建筑、桥梁和航空领域都有一定的应用前景。

然而,为了更好地发挥鸟巢结构的优势,仍需要进一步研究和改进材料性能、加强制造和维护技术,并克服其局限性。

鸟巢工程成本优化过程简介

鸟巢工程成本优化过程简介

鸟巢工程成本优化过程简介能容纳10万观众的“鸟巢”,是2008年北京奥运会的主体育场,也是奥林匹克公园里的标志性建筑,将承担开幕式、闭幕式和田径比赛的任务。

按照工期要求,“鸟巢”要在2003年底前开工建设,设计方瑞士赫尔佐格·德梅隆设计公司给出的38.9亿元预算,用钢量高达13.6万吨,被指责为既昂贵又笨重。

最初时,全国上下都热衷于建设一流的奥运场馆,把办一流的奥运会和一流场馆建设等同起来。

自温总理提出“节俭办奥运”之后,社会各界越来越认同:最好的奥运会未必是花钱最多的。

中国国际工程咨询公司承接评估任务,胡元明最先提出了“去掉鸟巢盖子”的颠覆性意见,三条理由:首先,从项目招标的理念看,加了盖子之后,就不再是“鸟巢”,而是“鸟笼”了。

这与以往招投标和宣传中的“鸟巢”形象不符。

其次,一个巨大的体育场,加了盖子并不实用。

世界上还没有一个这么大规模的有盖体育场。

况且,盖子的灵活性是一个必须注意的问题:加拿大蒙特利尔体育场的盖子,就在第一次打开后,再也不能闭合。

第三,从安全和经济的角度看,由于体育场的顶盖是全钢结构的,开合过程中会产生变形,这就对方案安全性提出了很高的要求。

确保万无一失,可能需要更大投入。

根据中咨公司当时的测算,有没有盖子的工程造价相差6亿元。

“但实际上,真正做下来,可能要增加10个亿,这个数字占了‘鸟巢’总投资的1/4~1/3。

”如果说一个有盖子的“鸟巢”就是为了取得令人震撼的闭幕式效果,那这个代价未免太大了。

一石激起千层浪。

一些地产业、文化界名人搞联合签名施加压力,媒体推波助澜,有关部门组织了另一批专家论证,希望推翻中咨公司的意见。

在各界的重压之下,也因为北京市的坚持,最终评估意见定为:在保证安全、总投资不突破的情况下,可以加盖子。

但专家评估论证的意见没有改变,仍然写着建议取消盖子的六条理由。

2003年8月27日,国务院总理办公会提出奥运场馆一要满足奥运需求,二要崇尚节俭,三要注重赛后使用的原则。

鸟巢设计方案

鸟巢设计方案

鸟巢设计方案鸟巢,作为2008年北京奥运会的标志性建筑之一,以其独特的外观和惊人的结构设计而闻名于世。

它犹如一只巨大的鸟巢,凭借弯曲的钢筋与钢材交错的外壳,给人一种动感十足的视觉冲击力。

然而,这座建筑并非一蹴而就,它经历了多位设计师的艰辛努力与不断优化的过程。

该设计方案的首席设计师杨利伟,以仿生学为理论基础,探索并吸取了自然界中的灵感。

他观察鸟类的巢穴,研究它们能够承受各种自然环境的侵蚀和考验的原因,从而得出建筑物的设计理念。

鸟巢采用了复杂的几何形状和空腔结构,使整个建筑具有超强的稳定性和坚固性。

同时,这个方案还注重了建筑与环境之间的融合,使鸟巢与周围的景观互为衬托,达到了和谐统一的效果。

在鸟巢的建设过程中,面临了许多困难和挑战。

首先是建筑的结构问题。

设计师们不得不运用先进的技术和工艺手段,进行大量的模型测试和结构分析。

他们通过计算机模拟和物理实验,不断优化结构方案,确保鸟巢的稳定性和安全性。

其次是材料的选择。

为了使鸟巢能够承受中国极端的气候条件,设计师们寻找了具有高强度和耐腐蚀性能的材料,并对其进行了精确计算和合理运用。

最后是建筑的施工难题。

为了实现鸟巢的精细工艺和复杂结构,施工方必须统筹协调各种工程流程,确保每一个细节都符合设计要求。

鸟巢的设计方案给人一种宏伟壮丽、充满科技感的视觉体验。

它的建筑形态独特,仿佛一只巨大的鸟巢,也借鉴了中国传统文化中的元素。

鸟巢体现了中国人民对人与自然和谐相处的理念,传达出一种独特的文化与时尚的结合。

此外,鸟巢还融入了环保理念,建筑材料的可循环再利用,减少了对环境的负面影响,展示出绿色建筑的风采。

鸟巢的建成不仅成为了奥运会的标志,更成为了中国当代建筑的代表之一。

它向世界展示了中国的设计实力和创意能力,成为北京的地标性建筑。

鸟巢的设计方案不仅是中国设计师们智慧和想象力的结晶,也是中国建筑界的一座里程碑。

它的成功不仅仅是一场艺术盛宴,更是中国建筑事业蓬勃发展的见证。

“鸟巢”景观设计规划揭秘

“鸟巢”景观设计规划揭秘

对周边地区的影响和带动
提升周边土地价值
通过“鸟巢”景观设计,周边地区的土地价值得到提升,房地产 市场也得到繁荣。
吸引游客和投资
独特的景观设计吸引了大批游客和投资者,带动了周边地区的商 业活动和产业发展。
创造就业机会
随着旅游业的发展,为周边地区创造了更多的就业机会,提高了 当地居民的生活水平。
在城市规划中的地位和作用
合作伙伴
与政府、企业、社会组织等合作,共同推进“鸟巢”景观设计规划的实施。同时 ,与相关学科领域的研究机构合作,开展相关研究工作,为“鸟巢”景观设计规 划提供科学依据和技术支持。
02
CATALOGUE
“鸟巢”景观设计方案概览
景观设计理念和风格
01
02
03
传承与创新
借鉴中国古代建筑风格, 融入现代设计元素,传承 中华民族文化。
人与自然和谐共生
强调绿色、生态、环保, 打造人与自然和谐共生的 景观。
空间与视觉体验
通过多层次、多角度的空 间设计,为游客提供丰富 、立体的视觉体验。
鸟巢景观分区及特色
主入口景观区
设置大型花坛、景观石等元素 ,突出主入口的空间感和视觉
冲击力。
中心景观区
包括主要建筑、水面和绿化,形成 景观核心,提供游客良好的游憩环,确保施 工进度和质量。
维护和管理方案
维护方案
定期进行植物修剪、病虫害防治、设施维护 等工作,保证景观的持久性和美观性。
管理方案
建立完善的管理制度,包括游客管理、安全 管理、环境卫生管理等方面,确保景观的安
全和舒适性。
06
CATALOGUE
“鸟巢”景观设计的影响与展望
03
CATALOGUE

简析鸟巢原理

简析鸟巢原理

简析鸟巢原理鸟巢是一种奇妙的构造,它由鸟类用自然材料建造而成,提供给它们安全、温暖和舒适的栖息地。

鸟巢的设计和结构有着独特的原理,使其能够适应各种环境条件。

本文将简要分析鸟巢的原理,并探讨它们在建筑领域的应用。

一、材料选择鸟巢的材料选择取决于当地的资源和鸟类的喜好。

一般来说,鸟巢的主要材料包括树枝、树叶、草、羽毛等。

这些材料有着良好的隔热性能和适宜的柔韧性,能够保持鸟巢的结构稳定,并提供保温效果。

二、结构设计鸟巢的结构设计非常精巧。

有些鸟类会利用自己的唾液或其他黏性物质将材料粘合在一起,形成坚固的结构。

此外,鸟巢还采用了弧形和圆形结构,通过合理的重力分布和力学原理来提高鸟巢的稳定性。

鸟巢的内部通常设计有多个区域,分为巢室、孵化区和觅食区等功能区域。

三、适应环境鸟巢的设计和结构能够适应不同的环境条件。

对于居住在炎热地区的鸟类,鸟巢通常采用高耐热材料和通风孔,以降低温度和改善空气流通。

对于居住在寒冷地区的鸟类,鸟巢则采用保温材料和封闭结构,以防止热量散失。

四、应用前景鸟巢的设计原理在建筑领域具有广阔的应用前景。

例如,在低能耗建筑设计中,可以借鉴鸟巢的隔热原理和通风设计,降低能源消耗。

此外,利用鸟巢的结构设计和良好的重力分布,可以开发出更加稳定和坚固的建筑结构。

此外,通过仿生设计,可以开发出更加环保和可持续的建筑材料。

总结:鸟巢是鸟类独特的建筑奇迹,其设计和结构原理为我们提供了许多启示。

鸟巢的材料选择、结构设计和适应环境的能力都值得我们深思和借鉴。

在未来的建筑发展中,可以通过应用鸟巢原理,探索更加环保、节能和稳定的建筑解决方案。

鸟巢的存在不仅给我们带来美的享受,更为我们提供了对自然的思考和改进的机会。

鸟巢的设计理念

鸟巢的设计理念

鸟巢的设计理念鸟巢设计追求“平等的视野”走入北京奥林匹克公园,通向鸟巢道路两旁的小灯都是小“鸟巢”造型。

这是一个缓缓上坡的过程,稍微的心跳加速让观众有种朝圣的兴奋。

这是每个进入鸟巢的人共同的感受。

在被独特的设计外表所震撼之后,通过宏伟的大门,嘈杂和喧闹都消退了,展现在观众面前的,是一个碗型的看台,能让他们在任何角落,以最舒适的角度和方式去欣赏赛场。

鸟巢设计师的初衷,与宏伟无关。

一切都以平等的视野及以人为本的环保舒适为前提。

●设计原则首先考虑观众及运动员感受鸟巢的总设计师之一,2001年普利茨克奖得主德梅隆是这样诠释他的设计理念的:这个体育场是为人民而设计的,它有着柔和的环境,表现了对运动员的尊重。

这是一个很大的体育场,有着10万个坐席。

虽然它大,我们却把它处理得有人的尺度。

这不是一个纪念碑,它是为人而设计的。

在他看来,伟大的建筑应该首先以人为本,而不是出于任何“炫耀”的目的。

在考虑设计一座奥运主场馆的时候,他首先考虑到观众和运动员的感受。

“它的一大特点,是从所有的方向都可以很便捷地进入。

其次它是一个开放的建筑,所有朝向都是同等重要的,所有的方向都让人感到舒适。

看台的设计使观众获得了很好的视角,运动员也拥有了很好的比赛场地。

”而一个成功的设计师,是会把光线、使用者等必然存在却又变动着的因素考虑在内,“当看台坐满观众的时候,人群就自然地成为了建筑的一部分。

一个好的体育场是建立在观众能够与运动员保持良好互动关系的基础上的。

”●设计过程外观最初像“马桶盖”很多人都猜想过鸟巢的理念从何而来。

但鸟巢的中方总设计师李兴钢却告诉大家,鸟巢的设计“是从内到外的一个设计过程”。

鸟巢是从一个体育场的核心部分———看台———开始设计的。

李兴钢说:“人们建一个体育场是因为一些人在那儿进行竞技,而另外一些人在周围捧场,我们是基于这样的一个出发点来进行设计的,我们的设计就是一个从内到外的设计。

这个‘内’就是看台以及赛场,所以我们设计的看台是碗形的看台。

鸟巢改造维修方案

鸟巢改造维修方案

鸟巢改造维修方案前言鸟巢是中国北京奥运会的主要场馆之一,自2008年完成以来一直是吸引游客和体育赛事的热点。

然而,经过多年的使用和日常磨损,鸟巢现在需要进行一些维修改造来确保顺利举办重大活动和提供更好的使用体验。

为此,我们提出了一份维修改造方案,旨在优化鸟巢场馆的结构和设施,增强其耐用性和可使用性。

具体维修方案1. 场馆强化由于鸟巢是一个室外体育场,所以其最大的问题是受到自然因素的影响,如风、雨、雪等。

因此,我们建议对鸟巢的结构进行加固和改进,包括以下维修工作:•对场馆的混凝土结构进行全面检查,包括柱子、梁和楼板等部分,以确保它们还具有足够的强度和耐用性。

•重新铺设耐用性更高的地面材料,以增强场馆的使用寿命和人员安全性。

•安装伸缩式的屋顶遮盖物,以在需要时为观众和参与者提供遮蔽。

2. 设备改进除了场馆的结构外,鸟巢还需要对其设备进行改进,以增强其性能和便利性。

我们建议采取以下措施:•更新安保系统、音响系统和灯光系统,以确保它们依然在良好的工作状态。

•安装更多的通风系统,以确保场馆气流清新。

•更新厕所、餐厅等公共服务设施,以提高用户的使用体验。

3. 可持续性改进除了针对基础设施和设备进行改进外,我们还应通过促进可持续性来改善鸟巢的环境绩效。

我们建议采取以下措施:•更新所有景观和园林区域,以增强其生态保护特性。

•引入可再生能源,例如太阳能电池板等,以减少鸟巢对化石燃料的依赖。

•优化运输系统,以减少排放量并促进可持续运输模式。

结论如上文所述,我们的维修改造方案将帮助鸟巢及其使用者更好地应对使用和环境挑战。

通过加强场馆和设备,同时增强可持续性,我们希望鸟巢能够蓬勃发展并服务于更多人群。

国家体育场钢结构设计优化方案

国家体育场钢结构设计优化方案

国家体育场钢结构设计优化方案国家体育场(又称“鸟巢")是2008年北京第29届奥运会的主体育场,承担奥运会开、闭幕式与田径比赛,固定座席可容纳8万人,活动座席可容纳1。

1万人。

国家体育场建筑顶面呈鞍形,长轴为332.3米,短轴为297.3米,最高点高度为68.5米,最低点高度为40.1米,总建筑面积约为25。

8万平方米。

建筑的设计使用年限为100年,项目总投资为31。

3亿元,其中建安成本为22。

67亿元。

瑞士赫尔佐格德梅隆设计公司、中国建筑设计研究院与奥雅纳工程顾问公司组成的设计联合体承担国家体育场设计工作。

一、结构布置国家体育场大跨度屋盖支撑在24根桁架柱之上,柱距为37。

958米。

取消可开启屋盖后,固定屋盖中间开洞长度增至185。

3米,宽度增至127。

5米.由于国家体育场大跨度钢结构大量采用由钢板焊接而成的箱形构件,交叉布置的主结构与屋面及立面的次结构一起形成了“鸟巢”的特殊建筑造型。

主场看台部分采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,与大跨度钢结构完全脱开。

主桁架围绕屋盖洞口环梁放射形布置,有22榀主桁架直通或接近直通,并在中部形成由分段直线构成的内环桁架。

为了避免出现过于复杂的节点,4榀主桁架在内环附近截断。

为了减小构件制作难度,降低加工成本,尽量减小现场施工的复杂性,对屋盖结构的几何构型进行了适当的简化。

主桁架弦杆在相邻腹杆之间保持直线,代替空间弯扭曲线构件,避免出现过大的P—Δ效应。

由于主桁架大部分采用了规则的箱形截面,从而大大降低了构件加工的成本。

屋顶与立面次结构的主要作用是为主结构提供面外的侧向支撑、减小主结构构件的计算长度,为屋面膜结构、排水沟、下弦声学吊顶、屋面排水系统等提供支承条件,并形成结构抗侧力体系。

在修改初步设计中,屋面次结构布置主要考虑控制屋面膜结构板块面积的大小,次结构的数量明显少于原初步设计。

通过调整立面次结构的疏密程度,达到有效减小外柱的计算长度的目的.二、焊接薄壁箱形构件国家体育场大跨度结构主要采用由钢板焊接而成的箱形构件。

鸟巢建筑分析报告

鸟巢建筑分析报告

鸟巢建筑分析报告1. 引言鸟巢是2008年北京奥运会主体育场,位于北京市朝阳区奥林匹克公园内,是当时举办奥运会的标志性建筑之一。

作为中国文化的象征,鸟巢的建筑设计独特,引人注目。

本文将对鸟巢的建筑进行分析,探讨其建筑形式、结构特点以及在奥运会期间的功能和变化。

2. 建筑形式与设计理念鸟巢的建筑形式来源于中国传统的编织技艺,主要设计师为张受中、李兴钢。

整个建筑的外观呈现出一种鸟巢的形状,给人一种轻盈而又强大的感觉。

鸟巢的设计理念是融合现代建筑与传统文化,展示中国在奥运会上的创新能力和文化底蕴。

3. 结构特点鸟巢的结构采用了大跨度、高刚度、轻质的钢材结构。

主要包括“球”、“环”和“柱”三个部分。

其中,“球”代表地面的观众席,外观呈现出一种“巢”状的结构;“环”代表地面上的赛道,可以容纳8万名观众;“柱”则支撑着整个结构。

4. 建筑材料与施工工艺鸟巢的主要建筑材料是钢材和玻璃。

钢桁架结构使得鸟巢能够承受大跨度和重力荷载。

而玻璃则被应用在鸟巢的外墙上,增加了建筑的透明度和光线的穿透性。

鸟巢的施工工艺采用了先进的CAD和BIM技术,以提高施工效率和质量。

5. 功能与变化在奥运会期间,鸟巢承担了举办开/闭幕式、田径比赛和足球比赛等活动。

其可变形的结构使得鸟巢能够满足不同场地配置的需求。

在奥运会之后,鸟巢变成了一个多功能的体育场馆,用于举办各种体育赛事、演唱会和展览等活动。

6. 总结鸟巢作为北京奥运会的主体育场,不仅是一个建筑奇迹,也是中国现代建筑的代表之一。

其独特的建筑形式和结构特点使其成为世界瞩目的标志性建筑。

鸟巢的成功建设不仅展示了中国在现代建筑领域的创新能力,也提升了中国在国际体育赛事中的地位和声誉。

参考文献1.张受中, 李兴钢. 中国鸟巢—奥运会主体育场设计. 北京体育大学学报, 2006(2): 9-15.2.Gao L, Zhang J. Structural analysis and design optimization of Beijing National Stadium[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2009, 65(6): 1299-1306.3.Xie Z, Lin R. BIM application in construction process of Beijing National Stadium[C]//Information Computing and Applications. Springer, Berlin, Heidelberg, 2010: 225-232.。

水立方鸟巢仿生设计理念

水立方鸟巢仿生设计理念

水立方鸟巢仿生设计理念
水立方鸟巢仿生设计理念
水立方鸟巢是2008年北京奥运会的标志性建筑之一,它的设
计理念融合了仿生学的概念。

仿生学是一门研究自然界中生物形态结构和功能机理的学科,通过对自然生物学的观察和研究,从中获取启发,应用到建筑设计中,以达到节能、环保、高效和美观的目的。

水立方鸟巢仿生设计理念的核心在于借鉴了珊瑚的结构和特性。

珊瑚是一种海洋生物,常见于热带海洋,它的壳是由小分枝组成的,形状复杂且互相连接,构成了坚固而稳定的结构。

设计师将珊瑚的结构灵感与传统的建筑结构相结合,使水立方鸟巢的外观形态和内部结构都具有珊瑚的特点,从而实现了轻盈而坚固的效果。

水立方鸟巢采用的材料也是仿生设计的体现。

建筑的外表以透明的气泡形状为基础,仿佛是由水珠组成的独特结构。

这种结构由标准碳纤维材料制成,具有良好的热传导性能,可以有效地隔热和保温。

这种特殊的材料和结构使得水立方鸟巢能够更好地适应复杂的气候环境,并最大限度地减少能源消耗。

此外,水立方鸟巢的设计还注重了建筑的灵活性和可持续性发展。

为了充分利用自然资源,建筑师采用了光伏发电和雨水收集系统,以确保建筑的自给自足性。

此外,建筑的内外都通过自然通风和采光系统进行优化,减少对人工照明和空调的依赖,达到节能的目的。

总的来说,水立方鸟巢的仿生设计理念体现了对自然界中生物结构和功能的研究和运用。

它通过借鉴珊瑚的结构和特性,利用先进的材料和技术,实现了建筑的轻盈、坚固、透明和节能。

水立方鸟巢的设计不仅满足了建筑的实用性需求,还具有一定的艺术价值,成为奥运会的一大亮点,为人们展示了现代建筑与自然的和谐融合。

“鸟巢”的建筑设计艺术

“鸟巢”的建筑设计艺术

鸟巢的建筑设计艺术鸟巢是位于北京市奥林匹克公园内的一座建筑,其独特的外观和设计给游客留下了深刻的印象。

下面将从鸟巢的整体形态、结构设计、建筑材料等方面探讨其建筑设计艺术。

整体形态鸟巢外观呈现出了一种极富动感的曲线形态,这源于设计师对于鸟巢这个主题的运用。

通过精确的计算和分析,设计师将鸟巢外观与自然界中的鸟巢形态相结合,进而创造出了这一全新的现代建筑形态。

鸟巢的整体造型呈现出了一种向外扩散的趋势,这同时也是为了迎合奥林匹克运动会的主题——全球团结。

因此,无论是从设计意图还是运动会主题方面来看,鸟巢的形态都体现了建筑艺术具有的传递信息的功能。

结构设计鸟巢的结构设计是整个建筑中最为重要的部分之一。

鸟巢的外壳主体是以钢材构架为核心的外壳结构,内部的钢骨架通过各种方式呈现出了复杂的曲面,这样的结构设计不仅完美地实现了建筑自身的必要功能,同时也为整个建筑增添了一种视觉上的美感。

此外,在鸟巢的结构设计中,还有一部分是在细节处理上。

在建造过程中,设计师为鸟巢的结构部分添加了许多小细节,如钢材构架的连接方式、小型零件的材质等,这些都体现了设计师在建筑艺术设计上的精益求精。

建筑材料鸟巢建筑材料的选择不仅仅是考虑功能和美观,也考虑了环保和可持续性。

相较于传统的建筑材料,如砖石和水泥等,鸟巢采用了更加新型的材料,如玻璃、钢材等,这不仅能够减少环境污染,同时也提高了建筑的节能性和安全性。

鸟巢的建筑材料还给其外观形态形成了诸多优点。

以玻璃为例,鸟巢外壳的部分便是采用了大量的玻璃材料,这使得鸟巢在光线的照射下呈现出一种璀璨美丽的效果,同时还能够达到更好的保温隔热效果。

结语鸟巢的设计将建筑艺术与自然界完美地融合,其外观和结构的艺术性在建筑界中独树一帜。

鸟巢作为我国的一座标志性建筑,更是将中国的建筑艺术推向了世界的舞台。

它的建筑设计艺术,不仅是从宏观上使用了不同的建筑材料和结构,也在建筑的细节处理上让人叹为观止。

鸟巢展现了中国建筑的杰出表现和设计创造力,成为了世界建筑史上的经典之作。

鸟巢结构分析建筑设计

鸟巢结构分析建筑设计
在满足安全性和功能性的前提下,尽可能降 低建造成本和维护成本。
美观性原则
结构应具有吸引力和艺术性,与周围环境和 文化相协调。
结构分析方法
有限元分析
通过离散化的数值模型对结构进行受 力分析和优化设计。
结构动力学分析
研究结构在动态荷载下的响应,包括 地震、风载等自然灾害的影响。
稳定性分析
评估结构的稳定性,包括整体和局部 稳定性。
地域特色
在鸟巢结构建筑设计中融入地域特色和文化元素,体现对当地文化 和传统的尊重和传承。
社会参与
鼓励社会各界参与鸟巢结构建筑设计,反映社会各界的意见和需求, 提高建筑的民主化和开放性。
05 鸟巢结构建筑设计实践
CHAPTER
设计流程与步骤
初步设计
根据需求进行初步 构思,绘制草图和 概念模型。
施工图绘制
03 鸟巢结构建筑案例分析பைடு நூலகம்
CHAPTER
北京奥运会主体育场鸟巢
建筑特点
结构特点
北京奥运会主体育场鸟巢是典型的现 代鸟巢结构建筑,采用钢材和混凝土 建造,外观呈现出一个巨大的椭圆形 “鸟巢”。
鸟巢的结构设计独特,采用了复杂的 空间桁架结构和张弦梁结构,使得建 筑在满足功能需求的同时,也实现了 结构的安全与稳定性。
隐患和性能问题。
智能控制
利用智能化技术对建筑内的设备进 行远程控制和自动化管理,提高建 筑的能源利用效率和舒适度。
智能优化
通过智能化技术对鸟巢结构建筑设 计进行优化,提高建筑的性能和可 持续性,降低能耗和环境影响。
人文关怀的体现
人性化设计
鸟巢结构建筑设计应注重人性化设计,满足人们的生活需求和审 美需求,提高建筑的宜居性和舒适度。

优化结构设计降低成本

优化结构设计降低成本



按地下室面积占总建筑面积的22%计算, 单位面积的综合结构成本为:560~1330 元/m2,平均950元/m2。 结构相关成本:模板、基坑支护、土方、 砌体等。结构成本一般占建安成本的50% 左右。
结构成本会有很大离散性的原因:




客观:地域、结构形式、建筑功能、建筑 高度、建筑规模等; 主观:产品定位、建筑标准、设计、开发 商的设计管理等; 房地产商的客户最不关注的成本是什么? ――结构成本! 结构成本管理是地产商设计管理的核心! 结构成本是房地产商最应关注的成本!
设计过程中甲方必须控制的关键环节

――结构体系的确定及主要平面图; ――基础的选型、设计参数和设计计算简图; ――电算模型及计算参数的取值、计算书; ――标准单元的样板界面及配筋图; ――地下室的布置及样板配筋图; ――结构转换层的布置及配筋图。 以上内容沟通,符合要求,达成一致,方可再 行后续设计工作。







案例:长虹在深圳的研发大楼,占地6000平方米,容积率控制 在11,限高100米,建筑覆盖率不超过55%,深圳六家大型设 计院投标。 共同的问题:很难设计到最大容积率要求的面积,怎么办??? ――压缩层高,保证净高! 各投标设计公司采取了哪些手段? ――结构专业: 宽扁梁(评价:√) ;预应力梁(评价:施工不便) ;劲性梁 (混凝土包型钢)(评价:√,局部可用);钢梁(评价:防火 成本高,不经济) ;无梁现浇空心混凝土板(GBF) (评价: 高层、抗震不允许采用) 。 ――机电专业:非标准空调管;空调双管并行;局部加高梁,管 线与梁结合,让管线在梁中穿过。 ――结构、建筑与机电专业协作: 结构设计使结构梁的布置与空调管线的布置平行一致,以便结构 梁与空调管线共同占用一个空间高度;(评价:√,最佳方案!) 局部加高梁,管线与梁结合,让管线在梁中穿过; 在建筑净高要求较低的空间(如走廊)布置主管。(评价:√, 最佳方案!)

鸟巢胶合结构设计方案

鸟巢胶合结构设计方案

鸟巢胶合结构设计方案
鸟巢胶合结构设计方案的主要目标是实现鸟巢具备高度稳定性、强度和耐久性,并使其与自然环境相协调。

以下是我们的设计方案。

胶合结构材料选择:
我们选择使用胶合木作为鸟巢的主要结构材料。

胶合木具有高强度、耐久性好、易加工等优点,能满足鸟巢的使用需求。

胶合结构设计原则:
1.结构稳定性:通过采用三角形结构,使鸟巢能够均匀分布重力,并有效地抵抗外界的风力和震动。

2.材料优化利用:通过合理设计结构,在保证稳定性的前提下,尽量减少材料的使用量,从而提高材料的利用率。

3.环境友好:选择环保材料,并尽量减少对自然环境的影响。

胶合结构设计细节:
1.三角形结构:鸟巢的整体结构以三角形为主要构造单元,通
过交叉连接形成完整的胶合结构。

三角形结构能够均匀分配外部压力,并使鸟巢具有良好的稳定性。

2.榫卯连接:采用榫卯连接方式,能够增加结构的稳定性和强度,同时减少结构中的螺钉等物件对鸟类的伤害。

3.层级设计:将鸟巢的结构分为不同的层级,每个层级具有不
同的功能。

底层为结构支撑层,中层为鸟巢建筑层,顶层为遮阳层。

通过层级设计,能够使鸟巢的结构更加清晰明了。

4.环保材料:选择环保胶合木作为主要材料,并尽量避免使用
有毒有害物质。

同时,在施工过程中采用环保工艺,减少对环
境的污染。

总结:
通过合理的胶合结构设计,能够使鸟巢具备高度稳定性、强度和耐久性,并与自然环境相协调。

在设计过程中,我们注重结构的稳定性、材料的优化利用和环境的友好性。

希望我们的设计方案能够为鸟巢的建设提供一定的参考和指导。

人工鸟巢设计的构思方法

人工鸟巢设计的构思方法

人工鸟巢设计的构思方法下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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鸟巢型结构方案的优化探讨
摘要:本文对圆孔鸟巢型空间网格结构,分离为平面计算模型,研究其受力特性,将拉索(拉杆)-压杆自平衡原理,运用到某一大跨度刚架结构中,并对拉索(拉杆)的布置位置进行了最优结构方案分析,计算验证表明,优化后的结构方案更合理,经济效益明显。

关键词:圆孔鸟巢型网格结构,平面模型,自平衡原理,优化
一前言
2008年北京奥运会国家体育场的主体钢结构方案,采用周边与格构柱刚接的椭圆孔鸟巢型网格结构,造型新颖独特,“鸟巢”造型蕴涵着东方美学的建筑内涵,但其结构计算较为复杂。

董石麟院士对圆孔鸟巢型网格结构进行深入分析,并提出了周边简支的圆孔鸟巢型网格结构的简化计算方法,及相应的计算公式和内力计算用表,可以方便地计算出其内力和挠度,便于工程应用。

刘开国教授,针对圆孔鸟巢型网格结构,也提出梁等效桁架的方法计算其结构内力和挠度[1]。

二鸟巢型结构方案的简化模型
设n为圆孔鸟巢型网架内、外环的正多边形的边数,亦即周边的支承点数[2]。

这种网架结构由n榀相同的格构刚架组成。

在轴对称荷载作用下,计算模型可取一榀格构式刚架,如
36。

图1所示。

若取n为10,则多边形所对应的夹角为0
图1 圆孔型鸟巢俯视图
图2 A-B 刚架计算模型示意图
任取一榀,刚架如图1中A-B ,计算模型为图2所示平面模型。

荷载分布,从图1中可知,刚架A-B 在点A 、1i 、2i 、3i 、4i 和B 处承受各不相等的集中荷载,各集中力可由所在扇形区域荷载转换得到,比如i 点的集中荷载为图1中阴影扇形面积荷载合成,图中i 点为CD 和EF 两刚架交点,且i 位于两刚架的相同部位,因此取一半的集中荷载作为一榀平面刚架i 点的荷载。

本文着重大跨度平面刚架结构方案的优化原理分析,因此只考虑荷载均匀布置。

根据文献[3]
,受弯结构体系或构件的用钢量与跨度的平方成正比,大跨度刚架跨中正弯矩较大,变形也大;因此本文的优化试图从减少弯曲变形着手。

大型体育场馆类结构方案的优化,必须以满足建筑基本要求为前提。

三 大跨度平面刚架的优化设计
大跨度平面刚架,要减小其变形,需要提高其刚度。

提高刚度的途径之一是采用预应力技术[4]
,其中一种方法是拉压自平衡原理,该原理在大跨度平面刚架结构中的运用,是通过拉索(杆)-压杆模式转换,拉索为刚架梁提供竖向弹簧支承,其拉力由压杆平衡,并传递至基础,拉索同时连接柱脚,抵消部分压力。

某大跨度刚架结构,方案见图3所示。

图中,
图3 某大跨度刚架结构图
结构跨度为l ,拉索(杆)与刚架梁连接位置距离支座距离为a ,柱上压杆高度为h ,压杆与拉索夹角为 ,刚架梁(桁架梁)抗弯刚度为EI 。

跨度很大的刚架柱弯曲变形较大,对梁端的抗弯约束相对不大,则刚架梁可等效为简支梁受力分析,见图4所示。

现计算a 为何值,结构抗弯刚度达到最大值。

图4 简支梁计算模型图
图4中,中间支座刚度k [5]是由钢索轴向刚度提供,
22cos s EA EAh k l a h
α===+ (1) 式中,E ——钢索弹性模量;
A ——是钢索截面面积;
s l ——为钢索长度。

设在均布荷载q 作用下,梁的变形曲线为sin
o x v v l π=,其中o v 为梁跨中挠度;则根
据结构应变能与荷载势能关系建立方程[5], 2200
112(sin )22l l
o a k v EIv dx qvdx l π''⨯+=⎰⎰ (2) 求解得,422232/(sin )4o ql
EAh a EI v h a l l πππ=++ 结构应变能为[6], 22220
112(sin )22l
o EAh a U v EIv dx h a l π''=⨯++⎰ (3) 化简式(3)得,4222232()/(sin )4ql EAh a EI U h a l l πππ=++,使得结构应变能U 最小即达到结构最优化,则需分母42223(sin )4EAh a EI W h a l l
ππ=++要达到最大值,问题转换为W 函数的最值问题,变量为a ,令0dW da
=,得 22tan a a l a h l
ππ=+ (4) 解此超越方程,可得到优化的a 值。

当考虑压杆顶点水平变形时,需计入其他拉索(杆)和压杆的变形,计算简图如图5示,设拉索(杆)、压杆的轴向刚度都为EA 。

图5 拉索压杆的平衡关系图
当与刚架梁相连拉索端部施加1N 内力时,其他压杆和拉索的内力分别为,1sin cos F αβ=,2sin tan sin F αβγ=,3cos sin tan F ααβ=+,4sin tan sin tan F αβαγ
=+ 根据结构力学中的图乘法[7]为,拉索端部的变形为,
222211223441(v F l F l F h F l EA
=++++,而拉索的刚度为1/v ,则拉索对刚架梁的竖向支承弹簧刚度为
k α= (5)
将式(5)的k 代替式(1),用前述同样的方法可得到最优a 。

某大跨度格构式刚架,梁跨度96m ,柱子高度23m ,压杆高度为8m ;梁上均布活荷载为20kN/m ,恒荷载为结构自重。

同样的刚架,采用上述优化方案,拉索截面为130mm φ,结构模型采用SAP2000软件计算,在寻找拉索与刚架梁连接位置中,采用不计压杆顶点水平位移的方法,按式(2)计算得20a =,两种计算模型在分别满足构件强度及结构挠度要求的前提下,优化方案用钢量比纯刚架下降31.7%,经济效益明显。

四小结
1)对大跨度结构采用拉索(杆)-压杆自平衡原理,优化结构方案,可明显减小结构的弯曲变形,降低用钢量。

2)本文只介绍一种优化方案,更多的优化方案有待进一步研究,比如对拉索施加预应力,可进一步提高刚架梁的刚度,经济效益更为明显。

参考文献
[1] 刘开国.高层与大跨度结构简化分析技术及算例[M],中国建筑工业出版社,2006.8。

[2] 陈形刚.鸟巢形网架结构的静动力性能研究[D],浙江大学硕士学位论文,2004.2。

[3] 王仕统.钢结构设计[M],华南理工大学出版社,2010.7。

[4] 陆锡麟等.现代预应力钢结构[M],人民交通出版社,2003.12。

[5] 铁木辛柯.材料力学[M],科学出版社,1965。

[6] 刘开国.结构简化计算原理及其应用[M],科学出版社,1996。

[7] 龙驭球等.结构力学教程(1)[M],高等教育出版社,2001.7。

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