建筑工程结构设计的优化措施
建筑工程设计优化方案

建筑工程设计优化方案一、前言建筑工程设计是一个复杂的过程,需要考虑诸多因素,如结构、功能、美学、安全等。
在建筑工程设计中,优化方案是非常重要的一环,它能够实现资源的最大利用,提高建筑的性能,降低成本,增强建筑的环境适应性等。
因此,本文将从结构、功能、美学、安全等方面分析建筑工程设计的优化方案,以期为建筑设计师提供一些有益的参考。
二、结构优化1.采用新型结构材料为了提高建筑的质量和稳定性,设计师可以考虑采用新型结构材料,如玻璃纤维增强混凝土、钢筋混凝土等。
这些新型结构材料具有很好的抗压性能和耐久性,可以大幅度提高建筑的安全性和使用寿命。
2.采用轻型结构轻型结构可以有效减少建筑的自重,从而减小地基承载压力、降低建筑成本。
设计师可以考虑采用轻型钢结构、轻质砖混结构等,以实现建筑结构的优化设计。
3.采用抗震设计在地震频繁的地区,抗震设计尤为重要。
设计师可以采用双向承载结构、剪力墙结构等抗震结构形式,增加建筑的抗震性能,提高建筑的安全系数。
4.考虑结构的可持续性在建筑结构设计过程中,设计师应该考虑到建筑的可持续性,采用可再生材料、减少能耗等措施,以实现结构的可持续发展。
三、功能优化1.灵活的空间设计在建筑空间设计中,设计师应该注重灵活性,以满足不同使用需求。
可以采用可拆卸隔断、活动墙等措施,实现空间的快速转换,提高空间的利用率。
2.优化通风与采光良好的通风与采光能够提高建筑的舒适度,减少能耗。
设计师可以设置多个通风口和天窗,引入更多的自然光,实现通风与采光的优化设计。
3.实现节能减排设计师可以考虑采用太阳能、地源热泵等节能技术,减少建筑的能耗,降低碳排放。
4.完善的设施设备设计设计师应当注重建筑设施设备的设计,包括给排水系统、空调系统、弱电系统等,以提高建筑设施设备的效率和稳定性。
四、美学优化1.注重建筑形式与外观建筑的形式与外观是其面向社会的形象,设计师应当注重建筑的外观设计,使之符合当地文化特色,形成独特的建筑风格。
建筑工程细部做法优化方案

建筑工程细部做法优化方案一、前言建筑工程细部做法在整个建筑施工过程中起着至关重要的作用。
细部做法的优化能够在保证建筑结构安全的前提下提高建筑质量、减少材料浪费、缩短工期、降低成本等方面发挥作用。
因此,优化建筑工程细部做法是非常重要的。
本文将结合建筑施工的实际情况,提出一些优化建筑工程细部做法的方案,希望对相关人员在实际操作中有所帮助。
二、优化方案1. 精细化设计在进行建筑工程施工前,需要做好充分的细部设计工作。
对于建筑的特殊部位,如楼顶、柱子、墙体等需要进行精细化设计,以确保建筑结构的安全性和稳定性。
通过细部设计,可以减少施工过程中的做法调整,提高施工效率。
2. 标准化做法建筑工程中常常存在着大量的重复工作,如混凝土浇筑、钢筋加工等。
针对这些重复工作,可以逐步形成标准化的施工做法,以降低施工成本,提高施工效率。
例如,制定混凝土浇筑的标准做法,包括浇筑时间、浇筑厚度、模板要求等,以规范施工过程,提高施工质量。
3. 合理选择材料和构造在建筑工程施工中,选择合适的材料和构造对于细部做法的优化非常重要。
材料的选择应该考虑到建筑的实际使用环境、承重要求等因素,以确保建筑结构的安全和稳定。
在构造的设计上,应该尽量采用简化和优化的设计,减少不必要的复杂性,降低施工难度。
4. 强化施工管理建筑施工中的细部做法需要在严格的管理下进行。
对工程施工进行有效的管理,可以避免细部做法的混乱和不规范,提高施工质量和效率。
在施工管理中,需要加强材料的验收和使用过程中的监督,确保材料的质量和规范使用。
5. 加强技术培训为了确保施工人员能够正确理解和执行细部做法,需要加强施工人员的技术培训。
通过技术培训,可以提高施工人员的操作技能和理论水平,从而减少施工中的错误和失误。
6. 实施精细化施工精细化施工是指在施工过程中,对每一个环节进行精细化操作和管理,以提高施工质量和效率。
例如,对于混凝土浇筑工程,可以采用精确的测量工具和技术,确保每一次浇筑的厚度和质量都符合要求。
建筑混合结构设计的优化措施

建筑混合结构设计的优化措施
1. 结构材料的选择优化:根据建筑的用途和地理环境,选择合适的结构材料。
例如
在高层建筑中,可以采用钢结构作为主要的承重结构,以增加建筑的稳定性和抗震性能;
在地震频繁地区,可以使用混凝土结构和钢筋混凝土结构作为主要结构材料,以提高建筑
的抗震性能。
2. 结构布局的优化:合理设计建筑的结构布局,以确保结构的平衡和稳定。
可采用
网壳结构、空心板等设计方法,通过合理分布荷载,增加结构的承载能力和抗震性能。
3. 结构连接的优化:采用适当的连接方式,提高结构的整体稳定性。
在混合结构中,可采用预应力、钢筋焊接等方式,提高结构的抗震性能和刚度。
5. 结构模型的优化:利用现代计算机软件和技术,对建筑的结构模型进行优化设计。
通过进行结构分析和有限元分析,寻找最佳的结构解决方案。
6. 结构施工的优化:在建筑施工过程中,采用合理的施工技术和工艺,确保结构的
质量和稳定性。
在混凝土浇筑过程中,采用合适的振捣方式,提高混凝土的密实度和强
度。
建筑混合结构设计的优化措施包括结构材料选择、结构布局优化、结构连接和细节优化、结构模型优化以及施工方式的优化,旨在提升建筑的稳定性、强度和抗震性能。
结构设计优化技术手册

结构设计优化技术手册一、引言在建筑设计与施工领域,结构设计起着至关重要的作用。
一个合理且优化的结构设计,能够有效提升建筑的安全性、可持续性和经济性。
本技术手册致力于介绍结构设计优化技术,旨在帮助工程师优化设计方案,提高建筑项目的质量与效益。
二、减重设计技术1. 材料选择优化:根据建筑物的要求,选择适宜的材料能够提高结构的可靠性和抗震性能。
例如,对于高层建筑,采用高强度钢材或混凝土可以有效减轻自重。
2. 结构系统优化:通过合理设计结构形式和布局,能够减少材料的使用量,降低整体重量。
例如,在悬索桥的设计中,采用轻质悬索材料和空心钢箱梁可以减轻结构负荷。
3. 高效计算方法:使用现代计算机辅助设计软件,能够提高计算效率和精确度。
利用有限元分析等工具,可以更好地模拟结构的力学行为,寻求更优的结构解决方案。
三、刚度优化技术1. 刚度分析:通过建立结构模型并进行刚度分析,可以评估结构的刚度分布情况。
在高刚度区域加强支撑,而在低刚度区域加入适当的柔性连接,有助于提高结构的整体刚度。
2. 剪力墙优化:对于多层建筑,合理设计剪力墙的数量和位置,可以提高整体刚度和抗震性。
通过结构模拟计算,可以确定最佳的剪力墙布置方案。
3. 梁柱设计:考虑梁柱的几何形状和尺寸对结构的刚度影响,通过优化设计,提高结构承载能力和抗震能力。
可采用参数化设计的方法,通过多次计算寻找最优设计方案。
四、安全性优化技术1. 抗震设计:针对地震荷载,通过合理的抗震设计能够保证结构在地震中的安全性。
采用弹性剪切变位反应谱分析,可以评估结构的抗震性能,找到潜在的脆弱区域并进行加固设计。
2. 极限状态设计:结构在承受设计荷载时可能发生失效,通过极限状态设计,能够确保结构在极端加载情况下的安全性。
采用可靠度指标和风险分析方法,进行设计参数的优化选择。
3. 火灾安全:结构设计时应考虑火灾安全,合理设置消防通道和消防设施,以保证建筑在火灾发生时的疏散和灭火能力。
建筑工程初步设计的优化措施

建筑工程初步设计的优化措施一、引言建筑工程的初步设计是整个工程的基础,直接关系到工程的质量和效益。
因此,对初步设计进行优化是非常重要的。
本文将就建筑工程初步设计的优化措施进行探讨,以期提高工程质量和效益。
二、优化设计方案的选择在进行初步设计时,需要根据项目的具体要求和目标,选择合适的优化设计方案。
可以通过对不同方案进行比较分析,选择最优方案。
这样可以确保工程能够达到预期的效果,同时避免不必要的浪费。
三、合理布局空间在进行初步设计时,需要合理布局空间,使得不同功能区域之间的联系紧密,同时满足使用者的需求。
可以通过对不同功能区域的布局进行优化,提高空间利用率,减少空间浪费。
四、合理选择建筑材料在进行初步设计时,需要合理选择建筑材料,使得工程既满足功能要求,又具有良好的质量和耐久性。
可以通过对不同材料的性能和成本进行评估,选择最适合的建筑材料,提高工程的质量和寿命。
五、加强结构设计在进行初步设计时,需要加强结构设计,确保工程的稳定性和安全性。
可以通过对结构的分析和优化,提高结构的承载能力和抗震能力,减少结构的破坏风险。
六、优化施工工艺在进行初步设计时,需要优化施工工艺,提高施工效率和质量。
可以通过对施工过程的分析和优化,减少施工时间和成本,提高施工效率和质量。
七、加强节能设计在进行初步设计时,需要加强节能设计,减少能源的消耗和对环境的污染。
可以通过采用节能材料和设备,优化建筑的热工性能,减少能源的消耗。
八、加强环境设计在进行初步设计时,需要加强环境设计,提高建筑的适应性和舒适性。
可以通过合理布局建筑的朝向和开窗位置,优化通风和采光条件,提高建筑的舒适性。
九、加强安全设计在进行初步设计时,需要加强安全设计,确保工程的安全和可靠。
可以通过对安全隐患的分析和控制,采取相应的安全措施,减少事故的发生。
十、加强交通设计在进行初步设计时,需要加强交通设计,提高交通的便利性和安全性。
可以通过合理布局道路和停车场,优化交通流线,提高交通的效率和安全性。
建筑方案优化措施有哪些

建筑方案优化措施有哪些建筑方案优化措施是指通过对建筑方案的调整和改进,来提高建筑设计的效果和质量。
下面是关于建筑方案优化措施的一些常见方法和技巧。
1. 全面分析:首先,优化建筑方案需要全面分析设计要求、环境条件、土地限制、结构形式等因素。
通过对这些因素的综合分析,可以判断出建筑方案的优缺点,为后续的优化工作奠定基础。
2. 创新思维:优化建筑方案需要有创新思维,注重设计的独特性和创造性。
通过提出新颖的设计理念和解决方案,可以使建筑方案在外观、功能、可持续性等方面脱颖而出。
3. 人文关怀:优化建筑方案需要考虑到人们的使用和体验,关注人文关怀。
通过设计人性化的空间布局、舒适的室内环境、便捷的交通流线等,可以提升建筑的使用价值和功能性。
4. 可持续设计:优化建筑方案需要注重可持续设计,包括降低能耗、减少环境污染、提高建筑材料的可持续性等。
通过采用节能技术、绿色建筑材料和环保设计手段,可以使建筑方案更加环保和可持续。
5. 结构优化:优化建筑方案时需要考虑结构的合理性和稳定性,通过优化结构形式和材料选用,可以提高建筑的抗震性和承重能力。
6. 空间布局:优化建筑方案的空间布局是提高建筑功能和使用效果的重要手段。
通过合理的空间规划,可以使建筑内部的功能分区更加合理,提高空间的利用率和舒适度。
7. 规划整合:优化建筑方案需要与周边环境和城市规划相协调。
通过与城市规划部门和相关单位的合作,可以使建筑方案与周边环境的结构、格局和风格相得益彰。
8. 技术创新:优化建筑方案需要考虑到新的技术发展和创新应用。
通过引入新的建筑材料、施工技术和智能化系统,可以提升建筑方案的功能性、可操作性和可维护性。
9. 成本控制:优化建筑方案的同时需要考虑成本控制的问题。
通过合理的设计和选材,可以降低建筑项目的投资成本和运营成本。
10. 可行性评估:优化建筑方案之后需要进行可行性评估,包括技术、经济和环境等方面的评估。
通过评估结果,可以判断建筑方案的可行性和可持续性,为后续的建设和运营提供依据。
建筑工程中的结构设计优化技巧

建筑工程中的结构设计优化技巧在建筑工程中,结构设计是至关重要的一环。
一个好的结构设计可以保证建筑物的稳定性和安全性,同时还能节约材料、提高施工效率。
本文将介绍几种建筑工程中常用的结构设计优化技巧,帮助工程师们在实际项目中提高设计水平和效果。
一、合理选材在进行结构设计时,选材是至关重要的一步。
合理选材可以减少材料的使用量,提高整体结构的稳定性。
首先,根据具体的项目需求和使用环境,选择合适的材料,比如钢材、混凝土等。
其次,在选材时要考虑材料的强度、耐久性和成本等方面的因素,以达到经济高效的设计效果。
二、合理布局结构设计中的布局也是一个关键步骤。
合理布局可以使结构的受力分布更加均匀,提高整体的稳定性和安全性。
在进行布局设计时,需要考虑建筑物的功能需求、结构形式和空间限制等因素。
同时,根据结构设计的要求,采取适当的布置方式,比如对称布局、平面布置等,以满足结构强度和美观性的要求。
三、优化设计优化设计是提高结构设计效果的重要手段。
通过对结构系统的深入分析和计算,找出结构中存在的问题和改进空间,从而实现结构设计的优化。
例如,通过减少结构的自重,优化梁柱的截面形状和尺寸,以提高结构的抗震性能和使用效果。
同时,还可以采用多种分析方法和工具,如有限元分析等,辅助进行结构设计的优化。
四、减少破坏弱点在结构设计中,要尽量减少破坏弱点的存在。
弱点是指结构中易受外力破坏的部位,如节点、连接点等。
为了减少破坏弱点的发生,可以采取一些措施,如增加材料的厚度、加强节点的连接方式等。
此外,还可以通过优化结构的形状和尺寸,使得结构的受力更加均匀和稳定,以增强整体结构的抗压能力。
五、注重施工工艺结构设计的优化还需要注重施工工艺。
合理的施工工艺可以保证结构的质量和安全,减少施工中的问题和风险。
比如,采用先进的施工设备和技术,进行精确的测量和校准,以确保结构的准确度和稳定性。
同时,还要注意施工过程中的监测和验收,及时发现和解决可能存在的问题,确保结构设计的有效实施。
结构优化措施

结构优化措施结构优化是指通过对结构设计、质量控制、施工工艺等方面的优化,提高建筑结构的安全性、经济性和可靠性等性能,并降低使用成本和维护成本。
在建筑工程中,结构优化措施具有重要的意义,下面将对结构优化措施进行详细的介绍。
1、合理选择结构形式和材料结构形式和材料是建筑结构设计的重要方面,对于不同类型的建筑,应该根据其具体情况选择最合适的结构形式和材料。
在选择材料时,应该优先考虑其经济性、可靠性和可持续性等方面,而不是单纯追求高端材料。
2、合理配置结构构件合理配置结构构件可以改善结构的稳定性和刚度。
在结构设计中,应该避免结构构件过多或过少的情况,同时结构构件的位置和数量也应该合理分配。
此外,合理配置结构构件还可以减少施工工期和成本。
3、优化结构受力状态对于结构受力状态的优化,需要充分考虑建筑使用的性质和所处环境的影响,以及结构可能受到的外力作用等。
此外,合理设置支撑、抗震、降噪等措施也可以有效提高结构的安全性和稳定性。
二、质量控制优化措施1、严格进行质量检测质量检测是保证建筑结构安全性和可靠性的关键,要严格按照标准进行检测,并且将问题及时反馈给相关部门。
在施工中,应该加强对钢筋混凝土质量的检验,严格控制砼的配合比、水胶比和拌合时间等,以确保建筑结构的稳定性和安全性。
2、加强施工管理加强施工管理是优化建筑结构质量的重要措施。
在施工管理中,应该加强对材料的质量管控和施工工艺的监督,制定完善的质量安全控制方案,并对施工人员进行培训和考核。
三、施工工艺优化措施1、合理分工、协同作业施工中应该建立科学的分工、协同作业机制,避免出现混乱和耽误。
建筑施工过程中,不仅需要注意机械设备的使用,还要注重人工搬运和安装,加强作业协同和规范化管理。
在施工中,应该考虑到建筑结构的质量和稳定性,根据具体情况制定相应的施工技术控制方案,加强对施工工艺和技术的管理。
对于混凝土浇筑、钢筋焊接、翻转安装等特殊工艺,要进行专业的技术指导和监督。
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试论建筑工程结构设计的优化措施摘要: 现如今,现代化建设普遍应用于城市建设中,这推动了我国高层建筑发展前进的步伐,由于人们对建筑施工的要求不断提高,使得建筑技术将面临更高的挑战。
因此,从建筑工程结构设计方面入手,进行改进,从而扩大建筑工程的发挥空间。
基于此,本文主要对建筑工程结构设计的优化措施进行了探讨。
关键词:建筑工程;结构设计;优化措施
abstract: nowadays, modernization is generally applied to the city construction, this drives forward the country’s high building development progress, as people have the requirement of building construction continues to improve, construction technology that could face higher challenge. therefore, from building engineering structure design aspects, to improve and expand the construction engineering play space. based on this, this paper focuses on the construction engineering structure design of the measures are discussed.
keywords: building engineering; structure design; optimization measures
中图分类号:tb482.2文献标识码:a 文章编号:
城市高层建筑的高度在不断的进行增加,这就使得高层建筑向
侧向位移,所以,在对高层建筑进行操作设计时,在确保具有一定强度的同时,还应该使结构刚度适宜,使得其在结构上的自振频率
等一些有关动力的特性更加合理,从而在一定空间内保证了控制水平作用力下的层位移。
除此以外,为了避免高层建筑在大型地震下有倒塌情况的发生,一定要具备必要的强度,以清晰明了的概念设
计和科学合理的构造措施为基础,将全部结构、尤其也要注意提高薄弱层面的变形能力,以确保结构的延性。
1 有关建筑结构的分析
(1)关于刚性楼板的分析。
在计算高层建筑的位移和内力的过程中,一般情况是假设楼板与本身平面内的刚性是无限的,如果平面外刚度极小,就将其排除在计算范围之外,在以刚性楼板为假设的前提下,还要在设计过程中运用一些措施以保证楼板平面内整体刚度。
(2)小变形分析。
基本假设在所有的方法中都是经常运用的。
但专家们在研究非线性问题后得出了新的结论,将p—δ效应考虑在计算内的条件是通常在顶点水平位移与建筑物高度的比值大于
1/500时。
(3)计算图形的分析。
有关高层建筑结构的体系,进行全面分析时所使用的计算图形分为:一维和二维协同分析、三维空间分析。
(4)结构材料的分析。
假定线弹性作用于建筑结构的位移、内力时,一般情况下假设成构件与结构处在弹性工作情况下,以弹
性理论为依据进行研究,但关于连梁及框架梁等一些构件则需要由局部塑性变形而产生的内力重分布做出研究。
在计算地震环境下,建筑结构易变形的薄弱层,应依据弹塑性方面分析其方法。
2优化有关建筑工程结构设计的方案
2.1优化一些有关独立基础设计的荷载取值
对于一些钢筋混凝土进行多层次框架设计时,房屋一般采用的方法是柱下独立基础,如果在地基的重点受力层范围以内不具有软弱的粘性土层时,在小于8层并且高度小于等于25m的普通民用框架房屋或是具有一定的荷载范围的多层框架厂房,可以不用进行验算地基和最基本的抗震承载能力。
但具有该特点的房屋在对其进行基础设计时也要将风荷载的影响算在考虑范围内。
所以,在对使用钢筋混凝土的多层框架房屋进行整体计算分析时,必须将风荷载这一因素输入,不能因为地震区的高层建筑之外的普通建筑风荷载缺乏控制作用就将其忽视;另一方面,在进行独立设计基础的时候,在有关基础上的外荷载柱的脚内力设计值,只取弯矩设计值以及轴力设计值,有时候也不依据弯矩设计值。
以上两方面最终会导致基础设计的配筋偏少,威胁基础及上部结构安全。
2.2对基础拉梁设计的优化
若出现多层框架的房屋在基础埋深值较大的情况,为了计算小底层柱的长度以及减小底层的位移,在±0.000之内的合理位置进行基础拉梁的设置,但在设计时不能按构造要求进行设置,应该按框架梁进行设计,依据相关规定设置箍筋加密区。
从抗震方面来考虑施工,在基础方案应采用短柱。
一般情况下,在独立基础埋置不深时,会出现不良的地基等状况,根据抗震的需求,可顺应两个主轴的旋转方向对基础拉梁进行构造设置。
对于基础拉梁的截面宽度
和高度都有要求,宽度在柱中心距1/20~1/30处,高度于柱中心距1/10~1/15处。
因此构造基础拉梁截面应在上述限值范围内,对于纵向受力钢筋,采用的计算依据有要取在所连接柱子最大的轴力设计值的10%为压力或拉力进行计算,在为构造选择钢筋时,应遵循最小配筋率的要求。
基础拉梁顶标一般情况下都与基础顶标高一致,在出现框架底层的层高不足或者基础埋置较浅的情况时,有时需要比较大的设计基础拉梁,也便于通过拉梁这种方式来平衡柱底的弯矩。
此时,拉梁钢筋就要进行通常设计。
拉梁的正负弯矩钢筋有框架柱之内的拉梁箍筋、加密锚固以及有关于抗震构造的需要应全部符合上部框架梁。
2.3合理优化柱箍筋与框架梁的间距
按照上述规定,通常情况下,工程常取柱、梁在箍筋加密区的间距和非加密区箍筋间距的最大值分别为100mm和200mm。
在电算程序全部信息中一般内定的柱、梁箍筋加密区的间距为100mm,并以此为计算出加密区箍筋面积的凭证,因此设计人员应按照规范明确箍筋直径和肢数。
然而,在内定程序的状态下,在框架梁的跨中位置有起集中荷载作用的次梁而箍筋却仅有两肢时,可对箍筋进行合理的加密或增加箍筋直径。
在框架内定柱的加密区的箍筋是有要求的,是在100mm的间距时,在一般时候,框架柱或许会因为非加密区的箍筋采用200mm的间距而出现配箍不足的情况。
所以,合理的强化箍筋直径以及加密箍筋的间距。
这都是我们需要注意的关键,在验算柱、梁箍筋非加密区的配箍时,应以加密区的终点处为
剪力设计值,且不计算剪力增大系数。
2.4优化结构周期的折减系数
框架与框架结构,因为存在填充墙,结构实际的刚度要大于计算刚度,计算周期大于实际周期,因此,如果地震剪力的结果偏小,结构就处于危险的状态下,所以一定要折减结构计算的周期,然而,不折减计算框架结构的周期或者折减系数取值过大都是不正确的
做法。
从框架结构方面来看,使用砌体填充墙面时,其周期的折减系数处在0.6~0.7这个范围以内;在砌体填充墙过少或者使用轻质砌块的时候,取值在0.7~0.8之间;采用的完全是轻质墙体板的时候,取值在0.9。
不折减计算周期的情况要以无墙的纯框架为前提。
2.5全面优化框架计算简图
对于没有地下室采用钢筋混凝土的多层框架房屋来讲,独立基础的埋置过深,大约在-0.30m无基础拉梁的情况下,应输入基础拉梁按层ⅰ。
例如:某项目是3层钢筋混凝土的框架结构,属丙类建筑,其建筑场地是ⅱ类; 3.2m层高,1.0m的基础埋深,基础高度为0.7m,室内外高差为0.30m。
在震区为7度时,该工程的框架结构气抗震等级是三级。
设计者在计算时应以3层框架房屋计算,首层层高为3.5m,即假如框架房屋嵌固于-0.30m基础拉梁的顶面;配筋与截面按构造设计;以中心受压计算其基础。
明显看出,用此种计算简图并不恰当。
在设拉梁层的时候,通常来说,将底层柱配筋控制基础顶面处的截面与控制基础拉梁顶面的截面进行对比。
由
于地基土具有约束性的计算简图,在进行电算时,基础拉梁要按层1输入,输入基础拉梁墙荷,设计配筋时按电算结果为准。
3结语
综上所述,伴随着高层建筑的不断进步和发展,高层建筑的材料、形式、力学分析的模型日益复杂多变。
优化建筑工程结构并对其进行设计处理,以达到从整体上优化建筑结构设计的最终目的,从而使得建筑在设计要求上更科学、经济及合理。
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个人简介:周三程,男,广西桂林人,助理工程师,学士学位,从事结构设计工作。