钢结构吊装吊耳的计算
21.2钢箱梁安装吊耳的选用与验算

附件一:钢箱梁安装吊耳的选用与验算1、吊耳的选用与验算本工程钢箱梁分段最大重量为62t,吊索具的重量为2. 5t (吊钩重量)和 1.5t (钢丝绳重量),合计重量为66t。
在起重工程中,吊装计算载荷(简称计算载荷)计算如下:Q=K1*K2*G=1. 1*L 2*66t=87. 12t1、吊耳的布置钢梁安装吊耳设置在钢梁面板上,与钢梁腹板和横隔板结构相交位置对应, 单腹板时需保证吊耳正下方为隔板位置。
每节钢箱梁设置四个吊耳,吊耳的安装角度应指向吊点中心位置。
即:吊耳仅受拉力和剪力,不受弯矩。
吊耳材质选用Q345B级钢材与钢箱梁熔透焊接,吊耳的具体位置如下列图所示:吊耳布置示意图2、吊耳的验算吊耳应根据梁段重量选择与之相匹配的吊耳形式。
钢箱梁采用4个吊点进行安装,钢丝绳与桥面板之间夹角不小于60度。
计算时按照3点受力进行验算,那么每个吊点受力为Q =87. 12t4-34-sin60=33. 53t,即为335.3KN。
吊耳选用Q345qD材质钢板加工制作而成。
吊耳受力分解如下列图所示:按照受力分解后,Qx=Q*cos60° =167. 7KN, Qy=Q*s力分。
=290. 5KN O 梁段吊耳结构形式如下列图所示:A-A梁段吊耳大样图(I) C-C截面受力验算:对于c-C位置,Qy为拉力,Qx为剪力,计算如下0y拉应力计算:3-°)・8=85.5MPa<295MPa一 Qx 工—剪应力计算:=49. 3MPa<170MPa组合应力:°^=Jb2+3d=]2o.8MPa<295MPa(2)D-D截面受力验算对于D-D位置,Qx为拉力,Qy为剪力,计算如下一 Qx O二拉应力计算: (b-=52.4MPa<295MPa- Qy剪应力计算:(b-d)・3 =9o. 8MPa<170MPa组合应力:b组=+ 3d 365. 8MPa<295MPa(3)焊缝强度验算对于吊耳与顶板的熔透角焊缝,Qy为拉力,Qx为剪力“ Qy(J =拉应力计算:4 " =60.5MPa<295MPa剪应力计算:41=33.6MPa<170MPa组合应力:组=Vcr2+3r2=84MPa<295MPa式中:t:焊缝的计算厚度,式中取20mm。
钢板吊耳有关计算

附件二:钢板吊耳有关计算本工程吊耳材料采用Q235B钢,按《钢结构设计规范》GB50017-2003对应的钢材板厚强度设计值(N/mm2),取抗拉、抗压、抗弯值[σ]=205, 抗剪值[τ]=120 。
吊耳采用坡口熔透焊,角焊缝取抗拉、抗压、抗弯值[σ1]=160。
一、翻转吊耳:支承段吊耳按2只翻转吊耳计算。
钢煤斗支承段总重14.59吨,约等于143000N.A.吊耳的允许负荷吊耳的允许负荷按下式计算:P=CN/n= 1.2*143000/2=85800(N)式中: P −吊耳允许负荷N −荷载C −不均匀受力系数(一般取值在1.1~1.3之间)n −同时受力的吊耳数B.拉应力计算如图所示,拉应力的最不利位置在A-A断面,其强度计算公式为:σ=N*D/S1=71500*1.2/7500=11.44 ≤[σ]/K=205/2.8=73.2 合格式中:σ――拉应力N――荷载(14300N/2=71500N)D――动载系数(一般取值在1.1~1.3之间)S1――A-A断面处的截面积[σ]――钢材允许拉应力k――钢材允许拉应力系数(一般取2.5~3.0)C. 剪应力计算如图所示,剪应力的最不利位置在B-B断面,其强度计算公式为:τ= N*D/S2=71500*1.2/2700=31.78≤[τ]/K=120/2.5=48 合格式中:τ――剪应力N――荷载(14300N/2=71500N)D――动载系数(一般取值在1.1~1.3之间)S2――B-B断面处的截面积[τ]――钢材允许剪应力k――钢材允许拉剪应力系数(一般取2.5~3.0)D.局部挤压应力计算如图所示,局部挤压应力的最不利位置在吊耳与销轴的结合处,其强度计算公式为:σcj=N*D/(t×d)=71500*1.2/(30×35.1)=81.48≤[σcj]/2.5=205 /2.5=82 合格式中:σcj――局部挤压应力N――荷载(14300N/2=71500N)t――吊耳厚度D――动载系数(一般取值在1.1~1.3之间)d――销轴直径(13.5t卸扣,销轴直径35.1mm)[σcj]――钢材允许压应力k――钢材允许拉应力系数(一般取2.5~3.0)E.焊缝计算P=N*D/LW×h =71500*1.5/(800-42)×21 =6.74≤[σ1]/K=160/2.8=57.1式中:P――焊缝应力N――荷载D――动载系数(一般取值在1.3~1.5之间)LW――焊缝长度(一般取焊缝周长,减去2倍焊缝高度)h――焊缝高度(取30mm钢板的0.7倍)[σ1]――焊缝允许应力k――焊缝允许应力系数(一般取2.5~3.0)注:以上许用应力数据采自《钢结构设计规范》GB50017-2003.二:提升吊耳:顶盖、直筒段共重31.87t,约等于312326N。
吊装吊耳计算

<fv125N/mm2,满足要求三截面2-2处(孔中心处)正应力σ=Ny*/t/(2R-D)=52.1N/mm2<f215N/mm2,满足要求剪应力τ=Nx/(2R-D)/t=30.1N/mm2<fv125N/mm2,满足要求折合应力(σ^2+3*τ^2)^0.5=73.7<1.1*f236.5N/mm2,满足要求三截面3-3处(与构件连接处)Wx=1/6*t*B^2=326666.7mm3正应力σ=Ny*/t/B+M/Wx=35.5N/mm2<f215N/mm2,满足要求剪应力τ=Nx/B/t=10.3N/mm2<fv125N/mm2,满足要求折合应力(σ^2+3*τ^2)^0.5=39.8<1.1*f236.5N/mm2,满足要求四圆孔壁局部承压:局部承压力σc=N/t/D0120.2813N/mm2<fc320N/mm2,满足要求五吊耳与构件的焊缝长度Lw和焊脚高度hf焊脚高度hf=14mm焊缝长度Lw=B-20=330mmWhx=1/6*hf*0.707*2*lw^2=359297.4mm3τf=Nx/hf/Lw/2/0.707=8.837878 N/mm2σf=Ny/hf/Lw/2/0.707+│MX-My│/whx=27.07088 N/mm2σ=(τf^2+σf^ 2)^0.5=28.47702 N/mm2<Ffw140N/mm2,满足要求见钢梁吊装中“吊点处的竖向反力R”当G为吊耳处的竖直力时,此处为11输出行号必须大于60°,否则加大H1或减小B1,或同时加大H1,减小B1必须小于30°,否则加大S11。
钢结构吊装-吊耳的计算

钢结构施工总结——钢结构吊装吊耳的选择前言:在钢结构吊装过程中,构件吊耳的计算、制作、形式的选择是一个很重要的环节。
在以往的工程中构件吊装中吊耳的制作、选择并没有明确的理论依据和计算过程,常凭借吊装经验来制作吊耳,这样常常会出现大吊耳吊装小构件的现象,造成一些人力、物力等方面的资源浪费,而且未经计算的吊耳也会给吊装带来无法预计的安全隐患。
因此,通过科学计算确定吊耳的形式是保证施工安全的重要条件。
由于吊耳与构件母材连接的焊缝较短、短距离内多次重复焊接就会造成线能量过大,易使吊耳发生突发性脆断。
因此,吊耳与构件连接处焊缝的形式以及强度的计算对整个吊装过程同样起到决定性作用。
结合钢结构吊装的难点、重点以及形式的差别,同时为积累经验,适应钢结构在建筑市场的发展方向,现将吊耳形式的选择、制作安装、以及吊耳焊缝的计算做一下阐述。
一、钢结构构件吊耳的形式钢结构构件的吊耳有多种形式,构件的重量、形状、大小以及吊装控制过程的不同都影响构件吊耳的选择。
下面根据构件在吊装过程中的不同受力情况总结一下常用吊耳的形式:图例1为方形吊耳,是钢构件在吊装过程中比较常用的吊耳形式,其主要用于小构件的垂直吊装(包括立式和卧式)图例2为D型吊耳,是吊耳的普遍形式,其主要用于吊装时无侧向力较大构件的垂直吊装。
这一吊耳形式比较普遍,在构件吊装过程中应用比较广泛。
图例3为可旋转式垂直提升吊耳,此吊耳的形式在国外的工程中应用比较多,它可以使构件在提升的过程中沿着销轴转动,易于使大型构件在提升过程中翻身、旋转。
图例4为斜拉式D型吊耳,此吊耳主要用于构件在吊装时垂直方向不便安装吊耳,安装吊耳的地方与吊车起重方向成一平面角度。
图例5为组合式吊耳之一,在吊装过程中比较少见,根据其结构和受力形式可用于超大型构件的吊装,吊耳安装方向与构件的起重方向可成一空间角度。
图例6为D型组合式吊耳,可用于超大型构件的垂直吊装,在D型吊耳的两侧设置劲板可抵抗吊装过程中产生的瞬间弯距,此外劲板还可以增加吊耳与构件的接触面积,增加焊缝长度,增加构件表面的受力点。
钢板吊耳有关计算

附件二:钢板吊耳有关计算本工程吊耳材料采用Q235B钢,按《钢结构设计规范》GB50017-2003对应的钢材板厚强度设计值(N/mm2),取抗拉、抗压、抗弯值[σ]=205, 抗剪值[τ]=120 。
吊耳采用坡口熔透焊,角焊缝取抗拉、抗压、抗弯值[σ1]=160。
一、翻转吊耳:支承段吊耳按2只翻转吊耳计算。
钢煤斗支承段总重14.59吨,约等于143000N.A.吊耳的允许负荷吊耳的允许负荷按下式计算:P=CN/n= 1.2*143000/2=85800(N)式中: P −吊耳允许负荷N −荷载C −不均匀受力系数(一般取值在1.1~1.3之间)n −同时受力的吊耳数B.拉应力计算如图所示,拉应力的最不利位置在A-A断面,其强度计算公式为:σ=N*D/S1=71500*1.2/7500=11.44 ≤[σ]/K=205/2.8=73.2 合格式中:σ――拉应力N――荷载(14300N/2=71500N)D――动载系数(一般取值在1.1~1.3之间)S1――A-A断面处的截面积[σ]――钢材允许拉应力k――钢材允许拉应力系数(一般取2.5~3.0)C. 剪应力计算如图所示,剪应力的最不利位置在B-B断面,其强度计算公式为:τ= N*D/S2=71500*1.2/2700=31.78≤[τ]/K=120/2.5=48 合格式中:τ――剪应力N――荷载(14300N/2=71500N)D――动载系数(一般取值在1.1~1.3之间)S2――B-B断面处的截面积[τ]――钢材允许剪应力k――钢材允许拉剪应力系数(一般取2.5~3.0)D.局部挤压应力计算如图所示,局部挤压应力的最不利位置在吊耳与销轴的结合处,其强度计算公式为:σcj=N*D/(t×d)=71500*1.2/(30×35.1)=81.48≤[σcj]/2.5=205 /2.5=82 合格式中:σcj――局部挤压应力N――荷载(14300N/2=71500N)t――吊耳厚度D――动载系数(一般取值在1.1~1.3之间)d――销轴直径(13.5t卸扣,销轴直径35.1mm)[σcj]――钢材允许压应力k――钢材允许拉应力系数(一般取2.5~3.0)E.焊缝计算P=N*D/LW×h =71500*1.5/(800-42)×21 =6.74≤[σ1]/K=160/2.8=57.1式中:P――焊缝应力N――荷载D――动载系数(一般取值在1.3~1.5之间)LW――焊缝长度(一般取焊缝周长,减去2倍焊缝高度)h――焊缝高度(取30mm钢板的0.7倍)[σ1]――焊缝允许应力k――焊缝允许应力系数(一般取2.5~3.0)注:以上许用应力数据采自《钢结构设计规范》GB50017-2003.二:提升吊耳:顶盖、直筒段共重31.87t,约等于312326N。
吊耳计算

3.7 吊耳的设置
3.7.1吊耳平面布置
为保证钢梁起吊和吊装过程中的稳定性,吊耳设置在钢梁重心左右两端各3m 处呈对称分布,每段设4个吊耳。
3.3.2吊耳的选择
三段钢梁中最重的不超过24T,按24T算,每个吊耳的承载力按F=24T/4×1.4=8.4T
计算,吊耳拟采用Q345B钢,δ=20㎜,详见上图。
吊耳薄弱部位的计算:
此吊耳薄弱部位为吊装孔上部截面最小处,As=100×20=2000㎜2;
Q345B钢材抗剪强度设计值fv=170N/㎜ 2
薄弱部位所能承受荷载f承= As×fv=2000×170=34T>8.4T,所以此吊耳薄弱部位满足吊装要求。
焊脚高度计算:
Q345B钢脚焊缝抗剪强度设计值为f f W=200N/㎜2
吊装所需焊缝面积As=F/f f W=8.4×104/200=420㎜2
焊脚高度h f=As/(2L×0.7)=420/(2×250×0.7)=3.0㎜
为安全起见,安装时焊脚尺寸取12㎜
1。
钢结构吊装-吊耳的计算

钢结构施工总结——钢结构吊装吊耳的选择前言:在钢结构吊装过程中,构件吊耳的计算、制作、形式的选择是一个很重要的环节。
在以往的工程中构件吊装中吊耳的制作、选择并没有明确的理论依据和计算过程,常凭借吊装经验来制作吊耳,这样常常会出现大吊耳吊装小构件的现象,造成一些人力、物力等方面的资源浪费,而且未经计算的吊耳也会给吊装带来无法预计的安全隐患。
因此,通过科学计算确定吊耳的形式是保证施工安全的重要条件。
由于吊耳与构件母材连接的焊缝较短、短距离内多次重复焊接就会造成线能量过大,易使吊耳发生突发性脆断。
因此,吊耳与构件连接处焊缝的形式以及强度的计算对整个吊装过程同样起到决定性作用。
结合钢结构吊装的难点、重点以及形式的差别,同时为积累经验,适应钢结构在建筑市场的发展方向,现将吊耳形式的选择、制作安装、以及吊耳焊缝的计算做一下阐述。
一、钢结构构件吊耳的形式钢结构构件的吊耳有多种形式,构件的重量、形状、大小以及吊装控制过程的不同都影响构件吊耳的选择。
下面根据构件在吊装过程中的不同受力情况总结一下常用吊耳的形式:图例1为方形吊耳,是钢构件在吊装过程中比较常用的吊耳形式,其主要用于小构件的垂直吊装(包括立式和卧式)图例2为D型吊耳,是吊耳的普遍形式,其主要用于吊装时无侧向力较大构件的垂直吊装。
这一吊耳形式比较普遍,在构件吊装过程中应用比较广泛。
图例3为可旋转式垂直提升吊耳,此吊耳的形式在国外的工程中应用比较多,它可以使构件在提升的过程中沿着销轴转动,易于使大型构件在提升过程中翻身、旋转。
图例4为斜拉式D型吊耳,此吊耳主要用于构件在吊装时垂直方向不便安装吊耳,安装吊耳的地方与吊车起重方向成一平面角度。
图例5为组合式吊耳之一,在吊装过程中比较少见,根据其结构和受力形式可用于超大型构件的吊装,吊耳安装方向与构件的起重方向可成一空间角度。
图例6为D型组合式吊耳,可用于超大型构件的垂直吊装,在D型吊耳的两侧设置劲板可抵抗吊装过程中产生的瞬间弯距,此外劲板还可以增加吊耳与构件的接触面积,增加焊缝长度,增加构件表面的受力点。
钢结构吊装吊耳的计算.doc

钢结构吊装吊耳的计算.doc第一篇范本:正文:一:引言本文档旨在说明钢结构吊装吊耳的计算方法和设计要求,以确保吊装作业的安全和效率。
详细介绍了吊耳的构造、材料选用、承载能力计算、吊装荷载计算、验算等内容。
二:吊耳的构造1. 主体结构:吊耳主要由横担、抱杆、牵引环、连接板等组成。
2. 材料选用:吊耳的材料应选择高强度钢材,如Q345B等。
3. 构造要求:吊耳的构造应满足强度、稳定性和可靠性要求,且应便于吊装和安装。
三:吊耳的承载能力计算1. 材料强度计算:根据吊耳的材料强度参数进行计算。
2. 承载能力计算:根据吊耳的几何尺寸和工作条件,计算吊耳的承载能力。
3. 安全系数要求:根据相关标准要求确定吊耳的安全系数。
四:吊装荷载计算1. 荷载种类:包括自重荷载、附加荷载等。
2. 荷载计算方法:根据实际情况,利用静力学原理进行计算。
3. 安全保证:荷载计算结果应满足吊耳的承载能力要求。
五:验算1. 材料验算:对吊耳的材料强度和稳定性进行验算。
2. 构造验算:对吊耳的构造进行验算,确保吊耳的可靠性。
3. 承载能力验算:根据吊耳的承载能力计算结果,进行验算。
六:法律名词及注释1. 吊装作业安全法:指保障吊装作业安全的法律和法规。
2. 工程建设法:指规范工程建设活动的法律和法规。
3. 建筑安全法:指确保建筑安全的法律和法规。
附件:1. 吊耳构造图纸。
2. 吊耳材料强度及选择表格。
第二篇范本:正文:一:前言本文档旨在提供钢结构吊装吊耳的计算方法和设计要求,以指导吊装作业的安全进行。
详细介绍了吊耳的构造、材料选用、承载能力计算、吊装荷载计算、验算等内容。
二:吊耳的构造设计1. 主体结构:吊耳由横担、抱杆、牵引环、连接板等构成。
2. 材料选用:吊耳应采用高强度钢材,如Q345B等。
3. 构造要求:吊耳的构造应满足强度、稳定性和可靠性要求,并便于吊装和安装。
三:吊耳的承载能力计算1. 强度计算:根据吊耳材料的强度参数进行计算。
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钢结构施工总结
——钢结构吊装吊耳的选择
前言:
在钢结构吊装过程中,构件吊耳的计算、制作、形式的选择是一个很重要的环节。
在以往的工程中构件吊装中吊耳的制作、选择并没有明确的理论依据和计算过程,常凭借吊装经验来制作吊耳,这样常常会出现大吊耳吊装小构件的现象,造成一些人力、物力等方面的资源浪费,而且未经计算的吊耳也会给吊装带来无法预计的安全隐患。
因此,通过科学计算确定吊耳的形式是保证施工安全的重要条件。
由于吊耳与构件母材连接的焊缝较短、短距离内多次重复焊接就会造成线能量过大,易使吊耳发生突发性脆断。
因此,吊耳与构件连接处焊缝的形式以及强度的计算对整个吊装过程同样起到决定性作用。
结合钢结构吊装的难点、重点以及形式的差别,同时为积累经验,适应钢结构在建筑市场的发展方向,现将吊耳形式的选择、制作安装、以及吊耳焊缝的计算做一下阐述。
一、钢结构构件吊耳的形式
钢结构构件的吊耳有多种形式,构件的重量、形状、大小以及吊装控制过程的不同都影响构件吊耳的选择。
下面根据构件在吊装过程中的不同受力情况总结一下常用吊耳的形式:
图例1为方形吊耳,是钢构件在吊
装过程中比较常用的吊耳形式,其主要
用于小构件的垂直吊装(包括立式和卧式)
图例2为D型吊耳,是吊耳的普遍形
式,其主要用于吊装时无侧向力较大构
件的垂直吊装。
这一吊耳形式比较普
遍,在构件吊装过程中应用比较广泛。
图例3为可旋转式垂直提升吊耳,此吊耳的形式在国外的工程中应用比较多,它可以使构件在提升的过程中沿着销轴转动,易于使大型构件在提升过程中翻身、旋转。
图
例4为斜
拉式D型吊耳,此吊耳主要用于构件
在吊装时垂直方向不便安装吊耳,安
装吊耳的地方与吊车起重方向成一平面角度。
图例5为组合式吊
耳之一,在吊装过程
中比较少见,根据其
结构和受力形式可用
于超大型构件的吊装,吊耳安装方向与构件的起重方向可成一空间角度。
图例6为D型组合式吊耳,可用
于超大型构件的垂直吊装,在D
型吊耳的两侧设置劲板可抵抗
吊装过程中产生的瞬间弯距,
此外劲板还可以增加吊耳与构
件的接触面积,增加焊缝长度,增加构件表面的受力点。
减少吊装过程中构件表面因过度应力集中而将母材撕裂的现象。
图例7为民建钢结构中钢骨柱安装时常用的吊耳,其特点为吊耳与钢骨柱连接耳板合二为一,快皆、方便、经济便于安装和施工,是民建钢结构中钢骨柱安装时最为常见的吊耳形式之一。
如下图所示:
图例7为民建钢结构中钢骨柱安装时常用的吊耳,其特点为吊耳与钢骨柱连接耳板合二为一,快皆、方便、经济便于安装和施工,是民建钢结构中钢骨柱安装时最为常见的吊耳形式之一。
以上吊耳形式是我在以往的施工和设计过程中总结出来的七种形式,也是钢结构施工中常用的几种普遍形式。
二、 吊耳的计算
钢结构构件的吊耳根据它的结构形式,(如上面图例所示)其受力最不利截面为图中M 截面处,在计算吊耳大小时可将重点放在M 截面处。
对M 截面进行受力分析,如下:
1.对M 截面进行抗剪计算:
根据剪应力公式:
有上述公式可推出面积:v n f Q
A
值)
为吊耳材料的抗剪设计为构件重量,截面的最大允许面积,为(上式中v f P M t a *2.抗拉、抗压稳定验算:
由1求出M 截面的最大面积后,对吊耳进行抗拉、抗压稳定验算,由公式:
上式中:
三、 焊缝的计算
1. 构件吊耳与构件母材连接若采用坡口熔透对接焊缝,其拉、压应
力应分别满足下列公式:
w t w f t
l N ≤=*拉应力σ (1) w c w f t l N ≤=
*压应力σ (2) 上面公式(1)和(2)中w l 为焊缝的计算长度,t 为耳板厚度Lw=L-t
2. 若构件吊耳与构件母材连接若采用角焊缝连接,应满足下列公
式:
w t w f w f w f fM fN f l h V l h M l h N ≤++=++22222)**7.0*2()**7.0*26*7.0*2()(τσσ(公式中w L 为焊缝的计算长度)
备注:由于吊耳与母材连接的焊缝较短、短距离内多次重复焊接造成线能量过大,使热影响区的温度陡升,促使金属金相组织发生粗大变化,金属韧性大大降低,脆化加大,若遇微小应力就会发生突发性脆断。
突发性脆断是在建筑钢结构吊装施工中经常发生的,这种断裂具有十分危险的破坏力,其所造成的损害一般都是十分严重的,所以在计算吊耳焊缝长度时取一定的安全系数(建议安全系数在大于)。
四、吊耳的安装
吊装时为了保证钢构件自身结构不被破坏,(如:大跨度小节间桁架、大直径的管构件、大箱型构件、大型焊接H型钢梁、及有特殊造型的钢构件等)吊耳在安装时要采取一定的措施来保证构件自身的稳定。
主要注意以下几点:
1、当直径较大的管结构、截面较大的箱型构件等,由于其自身重
量较大、壳体本身易变形等原因,吊耳在安装时不可直接焊在
壳体表面,须加防护带并在壳体内部做防护支撑。
2、大型焊接H型钢梁在吊装时,吊耳避免直接焊在构件的上翼缘
表面,以免使翼缘与腹板之间的焊缝拉裂构件自身强度被破
坏。
当吊耳必须安装在上翼缘表面时须在吊耳下相应位置加上
构造加劲,对于超大型构件还须采取其它防护措施,如局部加
强等。
如下图:(宁波斜桥吊耳加固)
说明:吊装鼻子设置要与钢丝绳起吊角度相同并熔透焊接,加固板要与钢梁及吊装鼻子全熔透焊接,吊装孔要设置一周50mm宽20mm 厚钢板环板,以加强吊耳受力面积。
3、对于桁架结构吊耳应安装在桁架节间位置,对于大跨度的桁
架,由于其自身结构的特殊性,吊耳在安装时吊耳处的节间以
及与其有直接受力关系的节间应局部加强。
4、对于大型箱形梁在吊装时,吊耳要焊在有隔板处的上盖板上,
无隔板时,要焊在上盖板两边部(侧板位置)。