JP5681442B2 - Trunk edge brace shear wall - Google Patents

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Description

本発明は、胴縁ブレース耐震壁に関し、特に、新築及び改築に拘わらず、一対の鋼製縦胴縁及び一対の鋼製胴縁ブレースを柱間に設けることにより、壁の耐力性能を大幅に向上させるための新規な改良に関する。   The present invention relates to a seismic wall brace shear wall, and, in particular, regardless of whether it is newly constructed or renovated, by providing a pair of steel longitudinal body edges and a pair of steel body edge braces between columns, the strength performance of the wall is greatly increased. It relates to a new improvement for improvement.

従来、用いられていたこの種の建物の耐震性を向上させるための構造としては、特許文献1及び2の構成を挙げることができる。
すなわち、図11で示される第1従来例においては、耐震壁ではなく制震パネルを示しているが、本願と類似のK型ブレースが開示されているため開示した。
この制震パネル30は、構造物の耐震性能を向上させるために用いられるエネルギー吸収デバイスであり、デバイス自体が平面骨組を構成しており、図11に示すように、第1の柱部材3と第2の柱部材4が対面するように配置されていて、各柱部材の上端部がつなぎ梁31で連結され、各柱部材の下端部がつなぎ梁32で連結されている。そして、第1の柱部材3は、断面形状がH形でその強軸方向が面内に向けられていると共に、2本のブレース10,11が取り付いて偏心K形ブレース構造(第1の柱部材3、ブレース10、ブレース11の3者の軸心が一点に会していないK形ブレース構造)を形成し、その2本のブレース10,11が取り付く間のウェブ50がせん断パネルとなってエネルギーを吸収するようになっている。一方、第2の柱部材4は、断面形状がH形でその強軸方向が面外に向けられていると共に、面内への座屈を防止する座屈拘束材19が配設されている。
(本発明と第1従来例との違い)
:本発明は耐震壁(高耐力性能)。第1従来例は制振壁(エネルギー吸収性能)。
:(ブレース配置)本発明は(木構造)柱幅より外壁側に設置。第1従来例は(鉄骨構造体柱)壁内に設置。
:(2つのブレースと柱芯の偏芯)本発明は偏芯を少なくして降伏耐力を上げる。第1従来例は偏芯をさせることでパネル部を早めに変形させ降伏耐力を低くしている。
The structure of patent documents 1 and 2 can be mentioned as a structure for improving the earthquake resistance of this kind of building used conventionally.
That is, the first conventional example shown in FIG. 11 shows a seismic control panel instead of a seismic wall, but a K-type brace similar to the present application is disclosed, which is disclosed.
The seismic control panel 30 is an energy absorbing device used for improving the seismic performance of the structure, and the device itself forms a plane frame. As shown in FIG. The second column members 4 are arranged so as to face each other, the upper end portions of the respective column members are connected by a connecting beam 31, and the lower end portions of the respective column members are connected by a connecting beam 32. The first column member 3 has an H-shaped cross-section and its strong axis direction is in-plane, and two braces 10 and 11 are attached to form an eccentric K-type brace structure (first column The web 50 while the two braces 10 and 11 are attached to each other is formed as a shear panel. It is designed to absorb energy. On the other hand, the second column member 4 has an H-shaped cross section and its strong axis direction is directed out of plane, and a buckling restraining material 19 for preventing buckling in the plane is disposed. .
(Difference between the present invention and the first conventional example)
: The present invention is a seismic wall (high proof performance). The first conventional example is a damping wall (energy absorption performance).
: (Brace arrangement) The present invention is (wood structure) installed on the outer wall side from the pillar width. The first conventional example is (steel structure column) installed in the wall.
: (Eccentricity of two braces and column core) The present invention increases the yield strength by reducing the eccentricity. In the first conventional example, the panel portion is deformed earlier by decentering to lower the yield strength.

また、図12及び図13で示される第2従来例においては、高耐力の壁を示しているが、図12、図13を参照して説明すると、壁パネル30を構成する平面に沿って、溝形鋼、カシメ角形鋼製の2本のブレース10,11が、正面から見て略横V状に配置されている。そして、2本のブレース10,11の互いに接近する側の端部と、互いに離間する側の端部に壁パネル30の両側縁に沿うように断面略Ω形の形鋼からなる両側縦枠材3,4の開口部を挟み込んで配置し、その当接部をボルト8で接合している。また、ブレース10,11の中間部において、当該ブレース10,11の両側面に断面略ハット形鋼からなる中間縦枠材40の凹部を向かい合わせ配置して、その当接部をドリルねじなどのファスナー41で接合している。   Moreover, in the 2nd prior art example shown by FIG.12 and FIG.13, although the wall of high yield strength is shown, if it demonstrates with reference to FIG. 12, FIG. 13, along the plane which comprises the wall panel 30, Two braces 10, 11 made of channel steel and caulking square steel are arranged in a substantially lateral V shape when viewed from the front. Then, both vertical frame members made of section steel having an approximately Ω-shaped cross section along the both side edges of the wall panel 30 at the end portions of the two braces 10 and 11 that are close to each other and the end portions that are apart from each other. The openings 3 and 4 are sandwiched and arranged, and the contact portions are joined by bolts 8. Further, in the middle part of the braces 10 and 11, the concave portions of the intermediate vertical frame member 40 made of a substantially hat-shaped steel cross section are arranged facing both sides of the braces 10 and 11, and the abutting part thereof is a drill screw or the like. It is joined with a fastener 41.

前記のようにして、ブレース10,11を中間に挟んだ態様で所定長の中間縦枠材40と両側縦枠材3,4が所定の間隔をあけて平行に当該ブレース10,11に固定され、両側縦枠材3,4と向い合う各中間縦枠材40の上下両端に、当該縦枠材3,4,40の左右の外側フラット面を挟み込むように薄鋼板製溝形鋼からなる下枠材42と上枠材43を配設し、その当接部にドリルねじなどのファスナー41を打設して、両部材を接合している。   As described above, the intermediate vertical frame member 40 having a predetermined length and the vertical frame members 3 and 4 on both sides are fixed to the braces 10 and 11 in parallel with a predetermined interval with the braces 10 and 11 being sandwiched between them. The bottom made of a thin steel sheet-shaped grooved steel so that the left and right outer flat surfaces of the vertical frame members 3, 4 and 40 are sandwiched between the upper and lower ends of each intermediate vertical frame member 40 facing the vertical frame members 3 and 4 on both sides. A frame member 42 and an upper frame member 43 are disposed, and a fastener 41 such as a drill screw is provided at the contact portion to join both members.

前記のようにして、ブレース10と両側縦枠材3,4と中間縦枠材40と下枠材42と上枠材43とで壁枠組みが構成され、下枠材42と上枠材43のそれぞれの両フランジと、両側縦枠材3,4の左右の外側フラット面と、向い合う各中間縦枠材40の外側フラット面とで所定の壁厚み幅を有して面材配置平面(壁枠組み)が構成され、建物の内壁側となる一方の面材配置平面に構造用合板からなる約9mm厚の内側面材20を当てがい、建物の外壁側となる他方の面材配置平面に石膏ボード等からなる約12.5mm厚の外側壁面材20aを当てがい、それぞれの当接部にドリルねじなどのファスナー41を打設して、壁枠組みに内側壁面材20と外側壁面材20aを接合している。前記構成により、建物の高耐力壁パネル30が構成される。
(本発明と第2従来例との違い)
:(ブレース配置)本発明は(木構造)柱幅より外壁側に設置。第2従来例は(壁構造体)壁パネル内部に設置。
(本発明と第2従来例との共通点)
:(耐力壁)高い耐力性能(降伏耐力)を目指す
;(圧縮力に抵抗)ブレースは引張力だけでなく圧縮力に対しても抵抗させる
:(ブレース形状)軽みぞ形鋼等の形鋼を採用
As described above, the brace 10, the vertical frame members 3 and 4, the intermediate vertical frame member 40, the lower frame member 42, and the upper frame member 43 form a wall frame, and the lower frame member 42 and the upper frame member 43 Each of the flanges, the left and right outer flat surfaces of the vertical frame members 3 and 4 on both sides, and the outer flat surface of each of the intermediate vertical frame members 40 facing each other have a predetermined wall thickness width and have a plane material arrangement plane (wall A frame) is configured, and an inner surface material 20 made of structural plywood is applied to one face material arrangement plane on the inner wall side of the building, and plaster is placed on the other face material arrangement plane on the outer wall side of the building. About 12.5 mm thick outer wall surface material 20a made of a board or the like is applied, and fasteners 41 such as drill screws are placed at the respective contact portions, and the inner wall surface material 20 and the outer wall surface material 20a are joined to the wall frame. doing. With the above configuration, the high-strength wall panel 30 of the building is configured.
(Difference between the present invention and the second conventional example)
: (Brace arrangement) The present invention is (wood structure) installed on the outer wall side from the pillar width. The second conventional example (wall structure) is installed inside the wall panel.
(Common points between the present invention and the second conventional example)
: (Bearing wall) Aiming for high yield strength (yield strength); (resisting compressive force) Braces resist not only tensile force but also compressive force: (brace shape) Hiring

特開2008−261105号公報JP 2008-261105 A 特開2004−116036号公報JP 2004-1116036 A

従来の建物の耐震性を向上させるための構造は、以上のように構成されていたため、次のような課題が存在していた。
すなわち、図11で示される制震パネルの場合、四角枠内にK型にブレース10,11を配置しているが、制振パネル面内の座屈防止のための座屈拘束材19を設けなければならず、四角枠のウェブ50によってエネルギーを吸収する構成で、このウェブ50の近傍には複数のリブ51と当て板52を設けなければならず、構造が複雑となっていた。
Since the conventional structure for improving the earthquake resistance of the building is configured as described above, the following problems exist.
That is, in the case of the vibration control panel shown in FIG. 11, the braces 10 and 11 are arranged in a K shape in the square frame, but a buckling restraining material 19 for preventing buckling in the vibration control panel surface is provided. In this configuration, energy is absorbed by the rectangular web 50, and a plurality of ribs 51 and a backing plate 52 must be provided in the vicinity of the web 50, resulting in a complicated structure.

また、図12及び図13で示される高耐力の壁においては、8本の柱等の縦枠を用いて枠体を構成し、両側の柱間に八の字型をなすブレース10,11を設けているため、壁自体の重量が極めて重いものとなり、新築時では重機による運び込みが可能であるが、改築及びリフォーム時には、持ち込みが極めて困難であった。
また、前述の何れの従来構成においても、一対のブレースが用いられているが、各ブレースの配置は構造体の柱壁内への設置や壁パネルの壁体内部への設置であり、木造軸組み建築物への適用にあたっての、高耐力パネルを構成するための最適鋼種についてや、建物に作用する水平外力へ抵抗するための最適な鋼製部材構成については何ら配慮されていなかった。
次に、本発明と従来構成との比較について述べる。
(ブレース設置位置による従来問題の解決)
本発明による胴縁ブレース耐震壁の設置位置は、柱壁幅内ではなく、建築物の柱面より外側である。
新築工事において、通常の木造軸組み建築物の耐力壁の仕様ならびに外装仕上げ材の施工手順は、柱壁幅内側に筋交いを設置して耐力壁とし、そして金属サイディング等の外装仕上げ材は、柱面上に胴縁を取り付けた上面に施工している。
また別の仕様としては、柱面の外側に構造用合板等の面材を張って耐力壁とし、面材の上に胴縁を取り付け、さらにその上に外装仕上げとして金属サイディングや窯業系サイディング等を施工する方法がある。この方法での不具合は、一続きの外壁面に対し仕上げ面の凹凸を出さないようにするため、部分的な構造用合板の設置施工が出来なかった。
それに対し本発明は、通常の外装仕上げ材の下地となる胴縁のスペースにブレースを設置することで、一続きの外壁面に対し仕上げ面に対し部分的な設置でも外壁面の凹凸を出すことなく高耐力な耐震壁を形成することが出来る。また、構造用合板の板厚分の外壁厚さ増加がなくなり、さらにその重量分の負担が軽減できる。
改修工事にあたって、これまで既存外壁を残したまま新しく外装材を張る場合は、窯業系サイディングを採用するのでは既存建物への重量負担が大きく、重量の軽い金属サイディングが多く採用されてきた。ただこの場合は、外装仕上げ面の改装にとどまり、耐震補強となる耐力壁の耐力増加は期待できなかった。
改修工事で本発明を採用した場合、既存外壁仕上げ面の上から胴縁ブレース耐震壁を施工することで高耐力な耐震改修が行うことが出来るのと同時に、その上に重量の軽いサイディングを張って外装改修もおこなうことが可能となった。
Moreover, in the high strength wall shown in FIG.12 and FIG.13, a frame is comprised using vertical frames, such as eight pillars, and the braces 10 and 11 which make an 8-shaped between the pillars of both sides are formed. Because it is installed, the wall itself is very heavy and can be carried by heavy machinery when it is newly constructed, but it is very difficult to bring it when remodeling and renovating.
In any of the above-described conventional configurations, a pair of braces is used, but each brace is placed in a column wall of a structure or in a wall body of a wall panel. No consideration was given to the optimum steel type for constructing a high-strength panel and the optimum steel member configuration for resisting horizontal external forces acting on the building when applied to a braided building.
Next, a comparison between the present invention and a conventional configuration will be described.
(Solving conventional problems depending on the location of braces)
The installation position of the trunk brace seismic wall according to the present invention is not inside the column wall width but outside the column surface of the building.
In the new construction, the specification of the load-bearing wall of normal wooden framed buildings and the procedure of exterior finish material installation are done by installing braces inside the column wall width to make the load-bearing wall, and exterior finish materials such as metal siding It is constructed on the upper surface with a torso attached on the surface.
As another specification, a face material such as a structural plywood is stretched outside the pillar surface to make a load-bearing wall, a torso is attached on the face material, and metal siding or ceramic siding as an exterior finish on it. There is a method of constructing. The problem with this method was that it was not possible to install a partial structural plywood so that the finished outer wall surface would not be uneven.
On the other hand, the present invention provides a brace in the space of the trunk edge that is the base of a normal exterior finish material, so that the unevenness of the outer wall surface can be obtained even with partial installation with respect to the finished surface with respect to a continuous outer wall surface. It is possible to form a high strength earthquake resistant wall. Moreover, the increase in the outer wall thickness corresponding to the plate thickness of the structural plywood is eliminated, and the burden of the weight can be reduced.
In the renovation work, when new exterior materials are applied with the existing outer wall remaining, the use of ceramic siding has been heavy on existing buildings, and light weight metal siding has often been used. However, in this case, it was only possible to renovate the exterior finish surface, and it was not possible to expect an increase in the proof stress of the load-bearing wall as a seismic reinforcement.
When the present invention is adopted in the renovation work, a high-strength seismic renovation can be performed by constructing a trunk brace seismic wall from above the finished surface of the existing outer wall, and at the same time, a light weight siding is put on it. The exterior can be repaired.

(高張力鋼による圧縮力負担での耐震壁の耐力増加)
本発明の胴縁ブレース耐震壁には、高耐力化のために圧縮力も負担するブレースとしており、その最適鋼種を400N級、440N級、490N級、540N級及び590N級の何れかの高張力鋼としている。
ブレースの立面配置をK型とすることにより、建物へ水平方向に力が作用したときにブレースへ作用する引張力と圧縮力に対して同時に抵抗して、高耐力な耐震壁になっている。
ブレース断面は、耐震壁として必要な耐力に応じた軽みぞ形鋼等の形鋼形状とし、さらに部材接合収まりに適したものとしている。
引張力に対しては通常のブレース同様に、鋼材の引張強さに応じた耐力で抵抗し、高張力鋼とすることでより大きな耐力を持つ耐震壁となる。
さらに圧縮力に対しても、ブレースを固定する距離等で定まる細長比を限界細長比以下にすることで、鋼材の引張強さに応じた弾性座屈耐力以上の力で抵抗させることが可能となり、高耐力な耐震壁となっている。
(Increased strength of seismic walls under high compressive load due to high strength steel)
The brace edge brace shear wall of the present invention is a brace that also bears a compressive force for high yield strength, and the optimum steel grade is any one of 400N, 440N, 490N, 540N, and 590N high strength steels. It is said.
By adopting a K-type brace for the vertical arrangement of the brace, it resists simultaneously the tensile and compressive forces acting on the brace when a force is applied to the building in the horizontal direction, making it a highly resistant earthquake-resistant wall. .
The brace cross-section has a shape steel shape such as light grooved steel according to the proof stress required as a seismic wall, and is suitable for the joint joint fit.
Like ordinary braces, it resists with tensile strength according to the tensile strength of the steel material, and it becomes an earthquake-resistant wall with greater strength by using high-tensile steel.
In addition, the compression ratio can be resisted with a force greater than the elastic buckling strength according to the tensile strength of the steel by setting the slenderness ratio determined by the distance to fix the brace to the critical slenderness ratio or less. It has become a high strength earthquake resistant wall.

(高張力鋼による軽量化)
ブレースの高張力鋼を採用することで単位面積あたりの耐力が増加し、同等の耐力を持つ耐力壁よりブレースの板厚や断面積が少なくすることが出来る。このブレースの薄肉化により、さらに耐震壁の軽量化が計られ、工場での部材製作、部材運搬、現場での施工性等について格段の優位性を持つことになる。
(Weight reduction with high-tensile steel)
By adopting braced high-strength steel, the proof stress per unit area increases, and the brace thickness and cross-sectional area can be reduced compared to the proof wall with the equivalent proof strength. By reducing the thickness of this brace, the weight of the seismic wall is further reduced, and it will have a significant advantage in manufacturing parts, transporting parts, and workability on site.

(金属サイディング等の外装材との組合せによる耐震壁の耐力増加)
本発明の鋼製胴縁に直接、金属サイディング、窯業系サイディング、セメント系サイディング、構造用合板等の何れかのサイディングからなる面材がドリルねじ等で取り付けられることで、胴縁ブレースの耐力に加えて面材のせん断耐力も加算されて耐力壁の高性能化が図られる。
本発明の鋼製胴縁にワンタッチ目地ジョイナーキャップ等が接合固定されて外装仕上げが行われる仕様の場合、サイディングの面材が鋼製胴縁に直接ドリルねじ等で取り付けられるケースでは、ドリルねじのねじ頭隠し、さらにサイディング同士の接合目地部分隠しとして有用である。また同様にワンタッチ目地ジョイナーキャップ仕様で、高い固定度でワンタッチ目地ジョイナーキャップ等により取り付けられるケースでは、サイディング同士の接合目地部分隠しとして有用である。
さらに、サイディング等の面材が胴縁ブレース耐力壁の上に覆われるとき、圧縮力に作用するブレースの面外変形カバーとしても機能し、より耐震壁として高耐力化が図れる。
(Increased strength of earthquake-resistant wall by combining with exterior materials such as metal siding)
By attaching a face material made of any siding such as metal siding, ceramic siding, cement siding, structural plywood, etc. with a drill screw etc. In addition, the shear strength of the face material is added to improve the performance of the bearing wall.
In the case where the one-touch jointer cap or the like is bonded and fixed to the steel body edge of the present invention and the exterior finish is performed, in the case where the siding face material is directly attached to the steel body edge with a drill screw or the like, It is useful for hiding screw heads and hiding joint joints between sidings. Similarly, in the case of a one-touch joint joiner cap specification that is attached with a one-touch joint joiner cap or the like with a high degree of fixation, it is useful as a joint joint concealment between sidings.
In addition, when a face material such as siding is covered on the trunk brace bearing wall, it also functions as an out-of-plane deformation cover for the brace acting on the compressive force, so that higher strength can be achieved as a seismic wall.

(めっき鋼板、ZAM鋼板の採用)
胴縁ブレース耐震壁の各鋼板部位は、Znめっき、Alめっき、Zn−Al合金めっき、あるいはZn−Al−Mg合金めっきが施された高耐食性鋼板である。
(Use of plated steel sheets and ZAM steel sheets)
Each steel plate part of the trunk edge brace shear wall is a high corrosion resistant steel plate to which Zn plating, Al plating, Zn—Al alloy plating, or Zn—Al—Mg alloy plating is applied.

(ドリルねじ採用による無溶接接合組立て)
胴縁ブレース耐震壁の各鋼板部位の接合は、ドリルねじやリベット等による無溶接接合としている。溶接接合ではないため、溶接後のめっき補修は必要なく作業手間の軽減につながっている。また組立て場所についても溶接設備が必要でないため、工場あるいは現場での接合組立てが可能となっている。
(Assembly without welding using drill screws)
Joining of each steel plate part of the trunk brace shear wall is a non-welded joint using a drill screw or a rivet. Because it is not welded joint, repair of plating after welding is not necessary, which leads to reduction of labor. Also, since no welding equipment is required for the assembly location, it is possible to assemble at the factory or on site.

本発明による胴縁ブレース耐震壁は、互いに間隔をあけて配設された第1、第2鋼製縦胴縁と、前記第1鋼製縦胴縁の長さ方向に沿う中央位置に設けられた中央接合部と、前記第2鋼製縦胴縁の長さ方向に沿う一端と他端に設けられた第1接合部及び第2接合部と、前記中央接合部と前記第1接合部間に接続された第1鋼製胴縁ブレースと、前記中央接合部と前記第2接合部間に接続された第2鋼製胴縁ブレースと、からなる構成であり、前記第1、第2鋼製縦胴縁は、建物の柱の外壁側に設置されるとともに、サイディングが取り付けられる胴縁であり、前記第1、第2鋼製胴縁ブレースは、前記第1、第2鋼製縦胴縁間のスペースに設置されており、また、前記鋼製胴縁ブレースは、400N級、440N級、490N級、540N級及び590N級の何れかの高張力鋼板よりなる構成であり、また、請求項1記載の第1、第2鋼製縦胴縁は、新築建物の柱に取付けられる構成であり、前記第1、第2鋼製縦胴縁間には、前記ブレースを覆うようにサイディングが設けられている構成であり、また、請求項1記載の第1、第2鋼製縦胴縁は、既存建物の外壁の表面から柱に取付けられ、前記第1、第2鋼製縦胴縁間には、前記外壁を覆うようにサイディングが設けられている構成であり、また、前記第1、第2鋼製縦胴縁に前記サイディングを直接ドリルねじで固定する構成であり、また、前記第1、第2鋼製縦胴縁にワンタッチ目地ジョイナーキャップを介して前記サイディングを固定する構成であり、また、前記第1、第2鋼製縦胴縁の長さ方向に沿う両端は、梁と土台又は梁に接続されている構成であり、また、前記第1、第2鋼製縦胴縁の長さ方向に沿う両端間には第1、第2横枠が設けられている構成である。 The trunk-brace seismic wall according to the present invention is provided at first and second steel vertical trunk edges that are spaced apart from each other and at a central position along the length direction of the first steel vertical trunk edges. A central joint portion, a first joint portion and a second joint portion provided at one end and the other end along the length direction of the second steel vertical trunk edge, and between the central joint portion and the first joint portion. A first steel body edge brace connected to the center joint part and a second steel body edge brace connected between the center joint part and the second joint part, and the first and second steel parts. The vertical body rim is installed on the outer wall side of the pillar of the building, and the siding is attached to the rim. The first and second steel body rim braces are the first and second steel vertical rims. are installed in the space between the edges, also, the steel furring strip brace, 400 N grade, 440 N grade, 490 N grade, 540N Kyu及The first and second steel vertical body edges according to claim 1 are configured to be attached to a pillar of a new building. The siding is provided between the two steel vertical body edges so as to cover the braces, and the first and second steel vertical body edges according to claim 1 are provided on an outer wall of an existing building. It is attached to the column from the surface, and a siding is provided between the first and second steel vertical cylinder edges so as to cover the outer wall, and the first and second steel vertical cylinders are provided. The siding is fixed directly to the edge with a drill screw, the siding is fixed to the first and second steel vertical trunk edges via a one-touch joint joiner cap, and the first , Both ends along the length direction of the 2nd steel vertical trunk edge, the beam and the base or A configuration connected to the beam, also the first, between both ends along the length direction of the second steel Tatedoen first, a configuration in which the second lateral frame is provided.

本発明による胴縁ブレース耐震壁は、以上のように構成されているため、次のような効果を得ることができる。
すなわち、互いに間隔をあけて配設された第1、第2鋼製縦胴縁と、前記第1鋼製縦胴縁の長さ方向に沿う中央位置に設けられた中央接合部と、前記第2鋼製縦胴縁の長さ方向に沿う一端と他端に設けられた第1接合部及び第2接合部と、前記中央接合部と前記第1接合部間に接続された第1鋼製胴縁ブレースと、前記中央接合部と前記第2接合部間に接続された第2鋼製胴縁ブレースと、からなることにより、すなわち、一対の鋼製縦胴縁と一対の鋼製胴縁ブレースのみによって胴縁ブレース耐震壁を構成することができ、木造軸組み構造における新築時及び改築時における高強度の耐力壁を簡単に構成することができる。
従って、限られた壁面部分でより大きい耐力壁を得ることができる。
特に、改築時の工事では、既存外壁を壊すことなく取付けが可能である。
また、前記鋼製胴縁ブレースは、400N級、440N級、490N級、540N級及び590N級の何れかの高張力鋼板よりなることにより、木造建築物に対する最適な剛性を有する構成を得ることができる。
請求項1記載の第1、第2鋼製縦胴縁は、新築建物の柱に取付けられることにより、簡単に木造建物に取付けることができ、前記第1、第2鋼製縦胴縁間には、前記ブレースを覆うようにサイディングが設けられている構成である。
また、請求項1記載の第1、第2鋼製縦胴縁は、既存建物の外壁の表面から柱に取付けられ、前記第1、第2鋼製縦胴縁間には、前記外壁を覆うようにサイディングが設けられていることにより、既存木造建物の外壁を壊すことなく、簡単に耐力壁を得ることができる。
また、前記第1、第2鋼製縦胴縁に前記サイディングを直接ドリルねじで固定することにより、外壁に表面に簡単にサイディングを設けることができる。
また、前記第1、第2鋼製縦胴縁にワンタッチ目地ジョイナーキャップ等を介して前記サイディングを固定することにより、目地を隠した状態の金属サイディング等の取付けを行うことができる。
また、前記第1、第2鋼製縦胴縁の長さ方向に沿う両端が、梁と土台又は梁に接続されていることによりさらに高耐力となり、各鋼製縦胴縁の取付けも容易である。
また、前記第1、第2鋼製縦胴縁の長さ方向に沿う両端間には第1、第2横枠が設けられていることにより、枠状に構成されることでより高耐力なパネルとなり、搬送も容易となる。
Since the trunk brace shear wall according to the present invention is configured as described above, the following effects can be obtained.
That is, first and second steel vertical drum edges arranged at intervals from each other, a central joint provided at a central position along the length direction of the first steel vertical drum edges, and the first A first steel part connected between the first joint part and the second joint part provided at one end and the other end along the length direction of the two steel vertical trunk edges, and connected between the central joint part and the first joint part. By comprising a trunk edge brace and a second steel trunk edge brace connected between the central joint and the second joint, that is, a pair of steel longitudinal trunk edges and a pair of steel trunk edges The brace edge brace shear wall can be constituted only by the brace, and the high strength bearing wall at the time of new construction and renovation in the wooden frame structure can be easily constructed.
Therefore, a larger bearing wall can be obtained with a limited wall portion.
In particular, it is possible to install the existing exterior wall without breaking it during the reconstruction work.
Moreover, the said steel body edge brace can obtain the structure which has the optimal rigidity with respect to a wooden building by comprising any 400N class, 440N class, 490N class, 540N class, and 590N class high-tensile steel plate. it can.
The first and second steel vertical body edges according to claim 1 can be easily attached to a wooden building by being attached to a pillar of a new building, and between the first and second steel vertical body edges. Is a configuration in which siding is provided to cover the brace.
Further, the first and second steel vertical casing edges according to claim 1 are attached to the pillar from the surface of the outer wall of the existing building, and the outer walls are covered between the first and second steel vertical casing edges. By providing the siding as described above, it is possible to easily obtain the bearing wall without breaking the outer wall of the existing wooden building.
Moreover, the siding can be easily provided on the surface of the outer wall by directly fixing the siding to the first and second steel vertical trunk edges with a drill screw.
Further, by fixing the siding to the first and second steel vertical trunk edges via a one-touch joint joiner cap or the like, it is possible to attach a metal siding or the like with the joint hidden.
Further, both ends along the longitudinal direction of the first and second steel vertical body edges are connected to the beam and the base or the beam, so that the strength is further increased, and it is easy to attach each steel vertical body edge. is there.
In addition, since the first and second horizontal frames are provided between both ends along the length direction of the first and second steel vertical trunk edges, the frame is configured to have higher proof stress. It becomes a panel, and conveyance becomes easy.

本発明による胴縁ブレース耐力壁の耐力試験用の構造を示す構成図である。It is a block diagram which shows the structure for the proof stress test of the trunk edge brace bearing wall by this invention. 図1の構造にサイディングを設けた構造を示す構成図である。It is a block diagram which shows the structure which provided the siding in the structure of FIG. 図1の構造を実際の木造住宅に適用した場合の構造を示す構成図である。It is a block diagram which shows the structure at the time of applying the structure of FIG. 1 to an actual wooden house. 図1の構造を実際の木造住宅に適用した場合の構造を示す構成図である。It is a block diagram which shows the structure at the time of applying the structure of FIG. 1 to an actual wooden house. 図3のA部の拡大平面断面図である。FIG. 4 is an enlarged plan sectional view of a part A in FIG. 3. 図3のA部とB部の拡大正面図である。FIG. 4 is an enlarged front view of a part A and a part B in FIG. 3. 図3のB部の拡大平面断面図である。FIG. 4 is an enlarged plan sectional view of a portion B in FIG. 3. 図7のX−X断面図である。It is XX sectional drawing of FIG. 図3のC部の拡大平面断面図である。FIG. 4 is an enlarged plan sectional view of a portion C in FIG. 3. 図3のC部の拡大正面図である。It is an enlarged front view of the C section of FIG. 従来の制震パネルを示す正面図である。It is a front view which shows the conventional seismic control panel. 従来の耐力壁を示す正面図である。It is a front view which shows the conventional bearing wall. 図12の側面図である。It is a side view of FIG.

本発明は、新築及び既存に拘わらず、一対の鋼製縦胴縁及び一対の鋼製胴縁ブレースを柱間に設けることにより、壁の耐力を大幅に向上させるようにした胴縁ブレース耐力壁を提供することを目的とする。   In accordance with the present invention, regardless of whether it is a new construction or an existing construction, a pair of steel longitudinal trunk edges and a pair of steel trunk edge braces are provided between the columns, so that the strength of the wall is greatly improved. The purpose is to provide.

以下、図面と共に本発明による胴縁ブレース耐力壁の好適な実施の形態について説明する。
尚、従来例と同一又は同等部分には、同一符号を付して説明する。
図1及び図2は、本発明による胴縁ブレース耐震壁の耐力を試験するための試験構造体であり、実際に木造建物に適用する構造と同じであるが、地震発生時の状態に似せた荷重等を加えるために、各種金物等が用いられている。
Hereinafter, preferred embodiments of a trunk edge brace bearing wall according to the present invention will be described with reference to the drawings.
In addition, the same code | symbol is attached | subjected and demonstrated to a part the same as that of a prior art example, or an equivalent part.
FIGS. 1 and 2 are test structures for testing the strength of a seismic brace shear wall according to the present invention, which is the same as the structure actually applied to a wooden building, but resembles the state at the time of earthquake occurrence. Various kinds of hardware are used to apply a load and the like.

図1において符号1で示されるものは1階においては土台であり、2階においては梁であり、この土台又は梁1の上方位置には梁2が設けられ、この土台又は梁1と梁2との間には木製の第1木柱3A及び第2木柱4Aが互いに間隔をあけた状態で設けられている。
前記各木柱3A,4Aには、鋼鉄製の第1、第2鋼製縦胴縁3,4が尖り先ねじ9を介して設けられている。
前記第1鋼製縦胴縁3の長手方向に沿う中央位置には、前記第2鋼製縦胴縁4側へ向けて中央接合部5が設けられ、前記第2鋼製縦胴縁4の長手方向に沿う一端4aと他端4bは第1、第2接合部6,7が前記第1鋼製縦胴縁3側へ向けて設けられている。
In FIG. 1, reference numeral 1 indicates a base on the first floor and a beam on the second floor, and a beam 2 is provided above the base or beam 1, and the base or beam 1 and the beam 2 are provided. A wooden first wooden pillar 3A and a second wooden pillar 4A are provided in a state spaced apart from each other.
Each of the wooden pillars 3A and 4A is provided with first and second steel vertical trunk edges 3 and 4 via pointed tip screws 9.
At the center position along the longitudinal direction of the first steel vertical drum edge 3, a central joint 5 is provided toward the second steel vertical drum edge 4, and the second steel vertical drum edge 4 At one end 4a and the other end 4b along the longitudinal direction, first and second joint portions 6 and 7 are provided toward the first steel vertical trunk edge 3 side.

前記中央接合部5の一端側5aに尖り先ねじ9を介してその一端10aが上方へ向けて傾斜して設けられた第1鋼製胴縁ブレース10の他端10bは、前記第1接合部6に尖り先ねじ9を介して接続されている。
前記中央接合部5の他端側5bに尖り先ねじ9を介してその一端11aが下方へ向けて傾斜して設けられた第2鋼製胴縁ブレース11の他端11bは、前記第2接合部7に尖り先ねじ9を介して接続されている。
尚、前述の各鋼製縦胴縁3,4は、例えば、400N級の鋼材で構成され、各鋼製胴縁ブレース10,11は400N級、440N級、490N級、540N級及び590N級の何れかの高張力鋼板で構成されている。尚、前述の第1鋼製縦胴縁3及び各鋼製胴縁ブレース10,11によりK型のブレースを形成している。
The other end 10b of the first steel body edge brace 10 provided at the one end side 5a of the central joint portion 5 through the pointed screw 9 inclining upward is provided on the first joint portion. 6 is connected via a pointed screw 9.
The other end 11b of the second steel body edge brace 11 provided at the other end side 5b of the central joint portion 5 with the one end 11a inclined downward through a pointed screw 9 is connected to the second joint It is connected to the part 7 via a pointed screw 9.
Each of the above-mentioned steel vertical trunk edges 3 and 4 is made of, for example, a 400 N class steel material, and each of the steel cylinder edge braces 10 and 11 is a 400 N class, a 440 N class, a 490 N class, a 540 N class, and a 590 N class. It is composed of any high-tensile steel plate. A K-shaped brace is formed by the aforementioned first steel vertical body edge 3 and each steel body edge brace 10,11.

前記梁2の両端に設けられた梁端部2a,2bは前記第1、第2木柱3A,4Aに対して、一対のホールダウン金物12,13によって互いに結合されている。
前記各木柱3A,4Aの下部は、前記土台又は梁1上にホールダウン金物16,17を介して固定されている。
尚、前記胴縁ブレース耐震壁30は、最小限、一対の鋼製縦胴縁3,4、一対の鋼製胴縁ブレース10,11のみによって構成することができる。
Beam ends 2a and 2b provided at both ends of the beam 2 are coupled to the first and second wooden pillars 3A and 4A by a pair of hole-down hardware 12 and 13, respectively.
The lower parts of the wooden pillars 3A and 4A are fixed on the base or beam 1 through hole-down hardware 16 and 17.
In addition, the said trunk edge brace earthquake-resistant wall 30 can be comprised only by a pair of steel vertical trunk edges 3 and 4 and a pair of steel trunk edge braces 10 and 11 at the minimum.

従って、前述の構成において、前記第1梁端部2aにアクチュエータ18を取付け、このアクチュエータによって矢印Aで示される方向の荷重を付加すると、第1、第2鋼製胴縁ブレース10,11には、矢印B及びCで示される方向の伸びる方向と縮む方向の力が作用するが、実験の結果、現在の建築基準法における地震発生時における建物の揺れの許容範囲に十分収まり、耐震性を十分に確保するのに必要な設計性能を確認することができた。   Therefore, in the above-described configuration, when the actuator 18 is attached to the first beam end 2a and a load in the direction indicated by the arrow A is applied by the actuator, the first and second steel body edge braces 10, 11 Although the force in the direction indicated by arrows B and C in the extending direction and the contracting direction is applied, the results of the experiment show that the current building standards are well within the allowable range of shaking of the building when an earthquake occurs, and the earthquake resistance is sufficient. We were able to confirm the design performance necessary to ensure

図2は、図1の構造において、前記各鋼製縦胴縁3,4の外側に板状のサイディング20をドリルねじ等からなる固定部材21によって固定された状態を示している。尚、このサイディング20は、金属サイディング、窯業サイディング、セメント系サイディング、構造用合板の何れかよりなる。
また、前述の各鋼製縦胴縁3,4は、図1及び図2の形態では、第1、第2木柱3A,4A上に直接取付ける構成について述べたが、例えば、他の形態として、図示していないが、既存の木造建物のモルタル外壁の外面における各木柱3A,4Aに対応する位置に、各鋼製縦胴縁3,4間に一対の鋼製胴縁ブレース10,11を有する各鋼製縦胴縁3,4を取付け、各鋼製縦胴縁3,4間に平板状のサイディング20を取付けることにより、外装仕上げを新しくすると同時に、既存の建物の壁の耐力性を大幅に向上させることができる。
FIG. 2 shows a state in which, in the structure of FIG. 1, a plate-like siding 20 is fixed to the outside of each of the steel vertical body edges 3 and 4 by a fixing member 21 made of a drill screw or the like. The siding 20 is made of any of metal siding, ceramic siding, cement siding, and structural plywood.
Moreover, although the above-mentioned steel vertical trunk edges 3 and 4 described the structure attached directly on the 1st, 2nd wooden pillar 3A, 4A in the form of FIG.1 and FIG.2, as another form, for example, Although not shown, a pair of steel body edge braces 10, 11 between the steel vertical body edges 3, 4 are provided at positions corresponding to the wooden pillars 3A, 4A on the outer surface of the mortar outer wall of the existing wooden building. By attaching the steel vertical casing edges 3 and 4 having a flat plate and the flat siding 20 between the steel vertical casing edges 3 and 4, the exterior finish is renewed and at the same time the strength of the walls of the existing building Can be greatly improved.

次に、図3及び図4から図10は、前述の図1及び図2で示された胴縁ブレース耐震壁30を実際の新築中又は改築中の第1、第2木柱3A,4Aに対して胴縁ブレース耐震壁30を取付ける場合を示している。
図3は胴縁ブレース耐震壁30を1体のみを取り付けた場合であり、図4は複数体取り付けた場合を示している。
前記各鋼製縦胴縁3,4間の上部と下部には、第1横枠31及び第2横枠32が設けられて全体形状が枠状に形成されている場合について示している。
尚、図1及び図2と同一部分には同一符号を付し、その説明は重複を避けるために省略している。
Next, FIG. 3 and FIG. 4 to FIG. 10 show the trunk brace seismic wall 30 shown in FIG. 1 and FIG. 2 described above as the first and second wooden pillars 3A and 4A during actual construction or renovation. On the other hand, the case where the trunk edge brace earthquake-resistant wall 30 is attached is shown.
FIG. 3 shows a case where only one body edge brace seismic wall 30 is attached, and FIG. 4 shows a case where a plurality of body brace earthquake resistant walls 30 are attached.
The case where the first horizontal frame 31 and the second horizontal frame 32 are provided at the upper part and the lower part between the steel vertical body edges 3 and 4 and the overall shape is formed in a frame shape is shown.
1 and 2 are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted to avoid duplication.

図3のA部の拡大平面断面図は図5に拡大して示されており、第1木柱3Aの前面に断面コ状の第1鋼製縦胴縁3がドリルねじ等で固定され、この第1鋼製縦胴縁3に設けたアタッチメント32aに対してサイディング20がワンタッチ目地ジョイナーキャップ33を介して取付けられている。   An enlarged plan sectional view of part A of FIG. 3 is shown in an enlarged manner in FIG. 5, and a first steel vertical trunk edge 3 having a U-shaped cross section is fixed to the front surface of the first wooden pillar 3A with a drill screw or the like. A siding 20 is attached to an attachment 32 a provided on the first steel vertical trunk edge 3 via a one-touch joint joiner cap 33.

図3のB部は図6に拡大して示されており、第1木柱3Aの第1鋼製縦胴縁3の一端3aと第1横枠31の一端31aとの間の角部34にコーナー金具35がドリルねじ8を介して第1横枠に取り付けられ、さらに尖り先ねじ9を介して梁2および第1木柱3Aに取り付けられて形成され、前記角部34の耐力性が向上している。   Part B of FIG. 3 is shown enlarged in FIG. 6, and a corner part 34 between one end 3 a of the first steel vertical trunk edge 3 of the first wooden pole 3 </ b> A and one end 31 a of the first horizontal frame 31. The corner metal fitting 35 is attached to the first horizontal frame via the drill screw 8 and is further attached to the beam 2 and the first wooden pillar 3A via the pointed screw 9 so that the strength of the corner 34 is improved. It has improved.

図7は、図3のB部の拡大平面断面図で、サイディング20が設けられた構成が示されている。
図9は、図3のC部の拡大平面断面図で、サイディング20が設けられた構成が示されている。
図10は、図3のC部の拡大正面図を示しており、第1横枠31の下部に取付けられた三角形をなす足元金具36はドリルねじ8を介して第1横枠に取り付けられ、さらに尖り先ねじ9を介して梁2および第1木柱3Aに取り付けられて、前記第1鋼製胴縁ブレース10が尖り先ねじ9を介して取付けられている。
従って、本発明による胴縁ブレース耐力壁30は、新築、改築を問わず、全ての木造建築の壁に耐力性を付加して耐震性を向上することができると共に、また、モルタル等の外壁の外面からも胴縁ブレース耐力壁30を取付けることができ、既存の建物の耐震性の向上を容易に得ることができる。
FIG. 7 is an enlarged plan cross-sectional view of a portion B of FIG.
FIG. 9 is an enlarged plan cross-sectional view of a portion C in FIG.
FIG. 10 shows an enlarged front view of a portion C in FIG. 3. A triangular foot bracket 36 attached to the lower portion of the first horizontal frame 31 is attached to the first horizontal frame via the drill screw 8. Further, the first steel barrel edge brace 10 is attached via the pointed tip screw 9 by being attached to the beam 2 and the first wooden pole 3A via the pointed tip screw 9.
Therefore, the torso brace bearing wall 30 according to the present invention can improve the earthquake resistance by adding the resistance to the walls of all wooden buildings regardless of whether they are newly constructed or remodeled. The torso brace bearing wall 30 can also be attached from the outer surface, and the improvement of the earthquake resistance of the existing building can be easily obtained.

本発明による胴縁ブレース耐力壁は、新築、改築を問わず、全ての木造建築の耐震性を向上させることができる。   The trunk brace bearing wall according to the present invention can improve the earthquake resistance of all wooden buildings regardless of whether they are newly constructed or renovated.

1 土台(又は梁)
2 梁
2a 第1梁端部
2b 第2梁端部
3 第1鋼製縦胴縁
3A 第1木柱
4 第2鋼製縦胴縁
4A 第2木柱
4a 一端
4b 他端
5 中央接合部
6 第1接合部
7 第2接合部
8 ドリルねじ
9 尖り先ねじ
10 第1鋼製胴縁ブレース
11 第2鋼製胴縁ブレース
10a,11a 一端
10b,11b 他端
12,13 ホールダウン金物
16 ホールダウン金物
18 アクチュエータ
20 サイディング
21 固定部材
30 胴縁ブレース耐震壁
31 第1横枠
32 第2横枠
32a アタッチメント
33 ワンタッチ目地ジョイナーキャップ
34 角部
35 コーナー金具
36 足元金物
31a 一端
1 foundation (or beam)
2 beam 2a first beam end 2b second beam end 3 first steel vertical trunk edge 3A first wooden pillar 4 second steel vertical trunk edge 4A second wooden pillar 4a one end 4b other end 5 center joint 6 1st joint part 7 2nd joint part 8 Drill screw 9 Pointed tip screw 10 1st steel body edge brace 11 2nd steel body edge brace 10a, 11a One end 10b, 11b The other end 12, 13 Hole down hardware 16 Hole down Hardware 18 Actuator 20 Siding 21 Fixing member 30 Trunk edge brace earthquake resistant wall 31 First horizontal frame 32 Second horizontal frame 32a Attachment 33 One-touch joint joiner cap 34 Corner 35 Corner fitting 36 Foot metal 31a One end

Claims (8)

互いに間隔をあけて配設された第1、第2鋼製縦胴縁(3,4)と、前記第1鋼製縦胴縁(3)の長さ方向に沿う中央位置に設けられた中央接合部(5)と、前記第2鋼製縦胴縁(4)の長さ方向に沿う一端(4a)と他端(4b)に設けられた第1接合部(6)及び第2接合部(7)と、前記中央接合部(5)と前記第1接合部(6)間に接続された第1鋼製胴縁ブレース(10)と、前記中央接合部(5)と前記第2接合部(7)間に接続された第2鋼製胴縁ブレース(11)と、からなり、 前記第1、第2鋼製縦胴縁(3,4)は、建物の柱の外壁側に設置されるとともに、サイディング(20)が取り付けられる胴縁であり、
前記第1、第2鋼製胴縁ブレース(10,11)は、前記第1、第2鋼製縦胴縁(3,4)間のスペースに設置されている
ことを特徴とする胴縁ブレース耐震壁。
The first and second steel longitudinal trunk edges (3, 4) arranged at a distance from each other, and the center provided at the central position along the length direction of the first steel longitudinal trunk edge (3) A first joint portion (6) and a second joint portion provided at one end (4a) and the other end (4b) along the length direction of the joint portion (5), and the second steel vertical body edge (4) (7), a first steel body edge brace (10) connected between the central joint (5) and the first joint (6), the central joint (5) and the second joint. part (7) second steel furring strip braces (11) connected between, Tona is, the first, second steel Tatedoen (3, 4), the outer wall of the building pillars Is the torso to which the siding (20) is attached,
The first and second steel body edge braces (10, 11) are installed in a space between the first and second steel body edge braces (3, 4). Seismic wall.
前記鋼製胴縁ブレース(10,11)は、400N級、440N級、490N級、540N級及び590N級の何れかの高張力鋼板よりなることを特徴とする請求項1記載の胴縁ブレース耐震壁。   The seismic edge brace anti-seismic structure according to claim 1, wherein the steel body edge brace (10, 11) is made of any one of a 400N class, a 440N class, a 490N class, a 540N class, and a 590N class high strength steel plate. wall. 請求項1記載の第1、第2鋼製縦胴縁(3,4)は、新築建物の柱に取付けられ、前記第1、第2鋼製縦胴縁(3,4)間には、前記柱の外壁側を覆うようにサイディング(20)が設けられていることを特徴とする請求項1又は2記載の胴縁ブレース耐震壁。   The first and second steel vertical trunk edges (3,4) according to claim 1 are attached to a pillar of a new building, and between the first and second steel vertical trunk edges (3,4), The trunk brace seismic wall according to claim 1 or 2, wherein a siding (20) is provided so as to cover an outer wall side of the column. 請求項1記載の第1、第2鋼製縦胴縁(3,4)は、既存建物の外壁の表面から柱に取付けられ、前記第1、第2鋼製縦胴縁(3,4)間には、前記外壁を覆うようにサイディング(20)が設けられていることを特徴とする請求項1又は2記載の胴縁ブレース耐震壁。 The first and second steel vertical trunk edges (3,4) according to claim 1 are attached to the pillar from the surface of the outer wall of the existing building, and the first and second steel vertical trunk edges (3,4) The trunk brace seismic wall according to claim 1 or 2 , wherein a siding (20) is provided between the outer walls to cover the outer wall. 前記第1、第2鋼製縦胴縁(3,4)に前記サイディング(20)を直接ドリルねじ(8)で固定することを特徴とする請求項1ないし4の何れかに記載の胴縁ブレース耐震壁。   5. The body rim according to claim 1, wherein the siding (20) is directly fixed to the first and second steel longitudinal body rims (3,4) by a drill screw (8). Brace shear wall. 前記第1、第2鋼製縦胴縁(3,4)にワンタッチ目地ジョイナーキャップ(33)を介して前記サイディング(20)を固定することを特徴とする請求項1ないし5の何れかに記載の胴縁ブレース耐震壁。   The said siding (20) is fixed to the said 1st, 2nd steel vertical trunk edge (3,4) via the one-touch joint joiner cap (33), The one of Claim 1 thru | or 5 characterized by the above-mentioned. Torso brace shear wall. 前記第1、第2鋼製縦胴縁(3,4)の長さ方向に沿う両端は、梁(2)と土台又は梁(1)に接続されていることを特徴とする請求項1ないし6の何れかに記載の胴縁ブレース耐震壁。   Ends along the length direction of the first and second steel vertical body edges (3, 4) are connected to a beam (2) and a base or a beam (1). The trunk brace earthquake-resistant wall according to any one of 6 above. 前記第1、第2鋼製縦胴縁(3,4)の長さ方向に沿う両端間には第1、第2横枠(31,32)が設けられていることを特徴とする請求項1ないし7の何れかに記載の胴縁ブレース耐震壁。   The first and second horizontal frames (31, 32) are provided between both ends along the length direction of the first and second steel vertical body edges (3,4), respectively. The trunk edge brace earthquake resistant wall according to any one of 1 to 7.
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