上海无收缩灌浆料报价_灌浆料新闻
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上海华固产品在电力、石化、冶金,市政道路、桥梁、民用建筑加固改造、古建筑保护、轨道交通,建材、造纸、机械制造等行业广泛应用。华夏匠心,固本安邦。作为中国特种砂浆的引领者,华固愿与客户共享先进材料,为客户提供卓越的施工技术。
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H系列预应力灌浆料具有微膨胀、无收缩、大流动、自密实、极低泌水率、充盈度高、气囊沫层薄直径小、强度高、防锈阻锈、低碱无氯、粘接度高、绿色环保的优良性能。不含氧化物、氯化物、亚盐和亚硝酸盐等对钢筋有害组份,由高性能塑化剂、表面活性剂、硅钙微膨胀剂、水化热抑制剂、迁移型阻锈剂、纳米级矿物硅铝钙铁粉、稳定剂精制而成的压浆剂或与低碱低热硅酸盐水泥等精制复合而成的灌浆料。
一、滑行道桥预应力灌浆料简支梁连续梁的介绍
下面是上海聚合物砂浆网给大家带来关于滑行道桥预应力灌浆料简支梁连续梁的相关内容,以供参考。
先张法的制梁工艺是在灌注灌浆料前张拉预应力筋,将其临时锚固在张拉台座上,然后灌注灌浆料,使灌浆料获得预压应力。先张法生产可采用台座法或机组流水法。预应力筋可用冷拉螺纹粗钢筋、高强度钢丝、钢绞线和冷拔低碳钢丝。
后张法制梁的步骤是先制作留有预应力筋孔道的梁体,待其灌浆料达到规定强度后,再在孔道内穿入预应力钢筋进行张拉并锚固,最后进行孔道压浆并浇灌梁端封头灌浆料。模板、灌浆料、粗钢筋工作与先张法预应力梁相同。
预应力筋孔道成型的主要工作内容有选择和安装制孔器;抽拔制孔器和孔道通孔检查等。孔道压浆是为了保护预应力筋不致锈蚀,并使筋与灌浆料梁体粘结为整体,以减轻锚具的受力,提高梁的承载能力、抗裂性能和耐久性。孔道压浆用专用的压浆泵进行,压浆时要求密实、饱满,并应在张拉后尽早完成。孔道压浆工作包括准备工作、水泥浆的制备、压浆工作,然后封端。
预应力灌浆料连续梁的施工方法有:整体现浇、装配一整体施工、悬臂法施工、顶推法施工和移动式模架逐孔施工等。
高强无收缩灌浆料技术指标 |
项目 | I类 | II类 | III类 | IV类 |
H-I | H-II | H-40 | H-60 | H-80 | H-20H2 | H-100 | H-IV |
最大集料粒径(mm) | ≤4.75 | >4.75且≤16 |
流动度(mm) | 初始值 | ≥380 | ≥340 | ≥300 | ≥270 | 280(或260*、650**) | ≥270*或650** |
30min保留值 | ≥340 | ≥100 | ≥270 | -- | 260(或240*、550**) | ≥240或550** |
竖向膨胀率(%) | 3h | 0.10~3.50 | 24h竖向膨胀率(%) | ≥0.12 | 0.02~1.50 |
24h与3h膨胀值之差 | 0.02~0.50 |
抗压强度(Mpa) | 1d | ≥22 | ≥30 | ≥22 | ≥30 | ≥30 | ≥30(2h,20) | ≥45 | ≥22 |
3d | ≥40 | ≥50 | ≥40 | ≥50 | ≥55 | ≥45 | ≥60 | ≥40 |
28d | ≥60 | ≥65 | ≥60 | ≥65 | ≥80 | ≥60 | ≥100 | ≥60 |
500℃耐热抗压强度 | / |
对钢筋有无锈蚀作用 | 无 |
泌水率(%) | 0 |
注: |
1、*表示坍落度数值,**表示塌落度扩展值数值;坍落度或坍落扩展度只有集料在4.75 mm~16 mm才适用; |
2、Ⅳ类灌浆料用于混凝土结构改造和加固时,对3h的膨胀率不作要求; |
3、 H-20H2是指2 h抗压强度为20 MPa灌浆料。 |
二、水工隧洞固结灌浆的注意事项
隧洞固结灌浆注意事项具体内容是什么,下面上海聚合物砂浆网为大家解答。
1、固结灌浆孔可采用风钻或其它型式钻机钻孔,终孔直径不宜小于38mm,孔位、孔向和孔深应满足设计要求。
2、固结灌浆孔钻孔结束后应进行钻孔冲洗,冲净孔内岩粉、杂质。
3、固结灌浆孔在灌浆前应用压力水进行裂隙冲洗,直至回水清净时止。冲洗压力可为灌浆压力的80%,若该值大于1MPa时,采用1MPa.地质条件复杂或有特殊要求时,是否需要冲洗以及如何冲洗,宜通过现场试验确定。
4、固结灌浆孔的压水试验应在裂隙冲洗后进行,试验孔数不宜少于总孔数的5%.压水试验采用单点法。
5、固结灌浆应按环间分序、环内加密的原则进行。环间宜分为两个次序,地质条件不良地段可分为三个次序。
6、固结灌浆宜采用单孔灌浆的方法,但在注入量较小地段,同一环上的灌浆孔可并联灌浆,孔数宜为2个,孔位宜保持对称。
7、固结灌浆孔基岩段长小于6m时,可全孔一次灌浆。当地质条件不良或有特殊要求时,可分段灌浆。
8、固结灌浆浆液的比级和变换根据工程具体情况确定。注入量大的孔段应灌注水泥砂浆。
9、固结灌浆在规定的压力下,灌浆孔段注入率不大于0.4L/min时,延续30min,即可结束。
10、固结灌浆压力大于3MPa的工程,灌浆孔应分段进行灌浆。灌浆孔内灌浆段的划分、相应灌浆压力的使用以及灌浆工艺的选择应通过现场灌浆试验确定。
11、固结灌浆质量检查的方法和标准应视工程的具体情况和灌浆的目的而定。一般情况下应进行压水试验检查,试验采用单点法,按附录A执行。要求测定弹性模量的地段,应进行岩体波速或静弹性模量测试检查。
12、固结灌浆质量压水试验检查宜在该部位灌浆结束3~7d后进行,检查孔的数量不宜少于灌浆孔总数的5%.孔段合格率应在80%以上,不合格孔段的透水率值不超过设计规定值的50%,且不集中,灌浆质量可认为合格。
13、岩体波速和静弹性模量测试,应分别在该部位灌浆结束14d和28d后进行。其孔位的布置、测试仪器的确定、测试方法、合格指标以及工程合格标准,均应依照设计规定执行。
14、灌浆孔灌浆和检查孔检查结束后,应排除钻孔内的积水和污物,采用压力灌浆法或机械压浆法进行封孔,并将孔口抹平。
预应力灌浆料技术指标 |
序号 | 检测项目 | 要求值 | 实验方法 |
1 | 凝结时间 | 初凝:h | ≥5 | BG/T1346-2001 |
终凝:h | ≤24 |
2 | 出机流动度(S) | 10-17 | JTG/TF50-2011附录C3 |
3 | 30min流动度(S) | 10-20 |
60min流动度(S) | 10-25 |
4 | 自由泌水率(%)24h | 0 | JTG/TF50-2011附录C5-C6 |
5 | 钢丝间泌水率(%)3h | 0 |
6 | 压力泌水率(%) | 0.22Mps | ≤2.0 |
0.36Mpa |
7 | 充盈度(%) | 合格 | |
8 | 7d强度 | 抗折强度 | ≥6.5 | BG/T17671-1999 |
(Mpa) | ≥40 |
9 | 28d强度 | | ≥10 |
| ≥50 |
10 | 24h自由膨胀率(%) | 0-3 | JTG/TF50-2011附录C4 |
11 | 对钢筋的腐蚀作用 | 无腐蚀 | BG/T17671 |
12 | 水胶比0.26-0.28 |
三、灌浆料防洪堤坝施工技术的几点探讨
防洪堤坝工程的质量关系着众多人民的生命安全和巨大的财产安全,一个高质量的防洪堤坝工程能为人民造福。因此,要提高防洪堤坝工程的质量,就务必提高防洪工程的施工技术,这也是近几年来各级政府重点关注的项目。在自然环境、地质构造和水文特征等不同因素的影响下,各地的防洪堤坝工程的施工要求也各不相同,本文主要研究的是关于灌浆料堤坝的施工技术,分析灌浆料防洪堤坝施工的重难点,对解决防洪堤坝问题的施工技术进行阐述。
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四、灌浆料防洪堤坝施工中的重难点
在灌浆料防洪堤坝施工中主要存在以下四个重难点:
1.灌浆料防洪堤坝的工程量大,施工难度高
首先,灌浆料防洪堤坝的工程施工项目众多,可施工作业的空间比较窄小,堤坝工程的施工难度比较高,而灌浆料工程的施工工期相对比较长。在灌浆料堤坝的施工过程中,难度较高的施工项目主要集中在堤坝的主体部分和堤坝的分流、导流的工程,这三个工程的施工过程复杂,施工环境恶劣且变化多端,导致灌浆料防洪堤坝工程的施工难度系数高。
2.灌浆料自身的施工难度大
灌浆料施工的难度主要体现在三个方面,一是灌浆料的浇筑体积较大,使得其浇筑工期延长;二是灌浆料的浇筑过程中温度身高快,导致灌浆料浇筑的质量受温度的影响,需要对灌浆料的工程质量要求高。
3.堤坝中大型沉井群的施工难度大
要保证堤坝地基的稳定,就要对堤坝中的沉井群的数量进行规划设置,只有提供充足的沉井群数量,才能保证堤坝地基的稳定。要提高堤坝地基的稳定性,就需要增加沉井群的数量,相应的减小沉井间的间距,小间距的沉井施工难度系数比较高。
4.堤坝周边因素的影响多
堤坝工程只是水利工程中的一个组成部分,水利防洪工程还包括了水坠坝、灌浆和软土地基等工程,而堤坝工程也涉及到软土地基和灌浆等施工项目。在堤坝的施工过程中要防止基坑进水,就要求堤坝的其他附属工程也要与堤坝工程的施工同时进行,增加了堤坝施工的难度。
快硬早强支座料技术指标 |
项目 | 泌水率 | 流动度(mm) | 抗压强度(Mpa) | 抗折强度 | 膨胀率 | 弹性膜量 |
(%) | (Mpa) | (%) | (Gpa) |
| 初始值 | 30min | 2h | 28d | 2h | 28d | 28d |
| 保留值 |
技术指标 | 0 | ≥320 | ≥240 | ≥20 | ≥50 | ≥10 | 0.2-0.1 | ≥30 |
实测值 | 0 | 325 | 245 | 28.6 | 82 | 10.5 | 0.15 | 32.3 |
备注 | 实验水料比:0.140(参考水料比范围0.14-0.15) |
五、灌浆料防洪堤坝施工的技术分析
要提高防洪堤坝的质量,就要提高防洪堤坝施工中的技术要求,保证堤坝有高强度的稳定性、良好的抗裂能力和防渗透性能等。本文的灌浆料防洪堤坝工程的施工技术主要体现在以下四个方面。
1.沉井群灌浆料的施工技术
要保证堤坝的质量,首先要保证的是堤坝地基的质量。保证良好的堤坝地基基础,减轻水流对堤坝主体地基的影响,可以通过增加沉井的数量来保证地基的稳定。一般超过10个的沉井我们归为沉井群,在沉井的施工过程中,沉井的井深通常控制在40米到60米之间,沉井的底部必须要贯通到河道的岩石内部,底部入岩的深度不低于3米,但也不能超过7米,在浇筑沉井井壁的高强灌浆料中,普遍采用已经定性的钢模板。当沉井的深度超过9米时,要保证沉井井壁的灌浆料浇筑,必须准备两副定性的钢模板,只有这样,才能保证沉井能够连续施工。在经济水平比较高的地区,沉井井壁的浇筑也可以采用连续浇筑的方法,连续浇筑灌浆料时,可采用整体滑升的模板,这样可以减少沉井井壁在灌浆料浇筑过程中的负载,从而保证沉井的稳定。
要保证堤坝地基的稳定,就需要通过大量大型的沉井群工程,而大型的沉井群工程量比较中,需要浇筑的灌浆料体积也比较大,这就要求在浇筑的过程中对于浇筑好的灌浆料要进行养护,以避免灌浆料出现问题。另外,对于井深较大的沉井,其内部的空间比较狭窄,施工的环境相对复杂,施工人员需要反复出入沉井,延长了施工的时间。在沉井群的施工中,还需要施工单位积极引进新的工艺和技术,比如可采用无人下井和连续浇筑的抛石自密实灌浆料技术。
2.堤坝主体灌浆料的施工技术
堤坝的主体灌浆料的施工是堤坝工程的最重要部分,在大型堤坝的主体灌浆料浇筑工程中,目前比较常用的施工技术是仓面规划技术,即将整个堤坝的坝体划分为多个仓面,再采用台阶施工法进行施工,在施工过程中,要保证每个台阶的厚度在0.5m以上,同时,在仓面施工的过程中,要为每个仓面配备至少两个灌浆料振捣设备,在仓面施工中,还要安排专门的人员进行灌浆料的下料和振捣、养护,保证灌浆料仓面的质量。
在堤坝的改建工程中,要保证堤坝灌浆料良好的新旧结合,首先要把旧的灌浆料表面的杂物清理干净,灌浆料外露的骨料不超过三分之一。对灌浆料的振捣也有相关规定,要根据先后顺序进行振捣,只有这样才能保证灌浆料的均匀施工,另外,对高强灌浆料的振捣还需要养护,普遍采用洒水技术进行养护,以防高强灌浆料裂缝的产生。
3.堤坝强灌浆料的防渗施工技术
由于整个堤坝的灌浆料工程体积量大,而高强灌浆料在养护期间所产生的热量难以散出,造成高强灌浆料的温度上升,高强灌浆料受到高温的影响会变形,一旦高强灌浆料的变形程度超过了其最低限制,就会导致高强灌浆料产生裂缝,因此,在高强灌浆料的施工中,要着重控制高强灌浆料的温度,在高强灌浆料的施工过程中,进行分层浇筑,并且保证所浇筑的高强灌浆料不超过2米,层与层之间的浇筑时间间隔不少于7天。
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4.堤坝主体灌浆料工程质量的技术控制
要保证堤坝主体的质量,就要保证堤坝灌浆料的质量,灌浆料的浇筑和养护是保证灌浆料质量的关键,因此,在堤坝灌浆料的浇筑过程中,除了要严格按照灌浆料施工技术进行施工之外,对灌浆料的质量要密切控制,加强施工质量的监督和管理。在堤坝的灌浆料施工技术中,必须严格按照堤坝灌浆料的施工技术进行,另外,在施工中,还需要积极总结以往的施工经验,引进和研发新的施工技术,保证防洪堤坝的质量。
套筒灌浆料技术指标 |
技术指标 | 标准要求 |
流动度 | 初始 | ≥300 |
30min | ≥260 |
抗压强度(Mpa) | 1d | ≥35 |
3d | ≥60 |
28d | ≥85 |
竖向膨胀率(%) | 3h | ≥0.02 |
24h与3h差值 | 0.02-0.5 |
氯离子含量(%) | ≤0.03 |
泌水率(%) | 0 |
六、灌浆料防洪堤坝的具体实例
本文对江西某地的库区防洪堤坝工程技术进行了分析。该堤坝所起到的作用除了防洪之外,还能够灌溉农田,该库区的容积为2.5×1003,是灌浆料防洪堤坝工程。该防洪堤坝的工程严格按照高强灌浆料防洪堤坝的施工技术进行施工,尤其是在堤坝主体的高强灌浆料施工中,对灌浆料的振捣和养护工序进行了合理的质量控制。在灌浆料的浇筑中,采用台阶法进行分层浇筑,很好的控制了灌浆料的质量,避免裂缝的产生。
由于灌浆料防洪堤坝施工难度系数高,工程量巨大,加上灌浆料工程自身的复杂性,因此要严格按照施工技术进行施工,保证防洪堤坝工程的质量,同时可以引进和研发新型施工技术来缩短工期,保证灌浆料防洪堤坝工程发挥作用。
七、浅谈高强无收缩灌浆料施工的相关内容
下面是特种建材产销及建筑检测中心给大家带来关于高强无收缩灌浆料施工的相关内容,以供参考。
高强无收缩灌浆料质量的好坏,既对结构物的安全,也对结构物的造价有很大影响,因此在施工中我们必须对高强无收缩灌浆料的施工质量有足够的重视。
八、高强无收缩灌浆料强度及主要影响因素
高强无收缩灌浆料质量的主要指标之一是抗压强度,从高强无收缩灌浆料强度表达式不难看出,高强无收缩灌浆料抗压强度与高强无收缩灌浆料中水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配置出的高强无收缩灌浆料抗压强度高许多。所以高强无收缩灌浆料施工时切勿用错水泥标号。另外,水灰比也与高强无收缩灌浆料强度成正比,水灰比大,高强无收缩灌浆料强度高;水灰比小,高强无收缩灌浆料强度低,因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高高强无收缩灌浆料强度是错误的,此时只能增大高强无收缩灌浆料和易性,增大高强无收缩灌浆料的收缩和变形。
综上所述,影响高强无收缩灌浆料抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比,要控制好高强无收缩灌浆料质量,最重要的是控制好水泥和高强无收缩灌浆料的水灰比两个主要环节。此外,影响高强无收缩灌浆料强度还有其他不可忽视的因素。
粗骨料对高强无收缩灌浆料强度也有一定影响,当石质强度相等时,碎石表面比卵石表面粗糙,它与水泥砂浆的粘接性比卵石强,当水灰比相等或配合比相同时,两种材料配制的高强无收缩灌浆料,碎石的高强无收缩灌浆料强度比卵石强。因此我们一般对高强无收缩灌浆料的粗骨料控制在3.2cm左右,细骨料品种对高强无收缩灌浆料强度影响程度比粗骨料小,所以高强无收缩灌浆料公式内没有反映砂种柔效,但砂的质量对高强无收缩灌浆料质量也有一定的影响。
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因此,砂石质量必须符合高强无收缩灌浆料各种标号用砂石质量标准的要求。由于施工现场砂石质量变化相对较大,调整水灰比,以保证高强无收缩灌浆料配合比,不能把实验配比与施工配比混为一谈。高强无收缩灌浆料强度只有在温度、湿度条件下才能保证正常发展,应按施工规范的规定予在养护、气温高低对高强无收缩灌浆料强度发展有一定的影响。冬季要保温防冻害,夏季要晒脱水。现冬季施工一般采取综合蓄热法及蒸养法。
结构加固料技术指标 |
型号 | H-J45 | H-J55 | H-J65 |
坍落度mm | ≥270 |
膨胀率% | ≥0.02 |
抗压强度 | 3d | ≥20 | ≥20 | ≥25 |
Mpa | 28d | ≥45 | ≥55 | ≥65 |
浇灌1m3约需干料 | 2100kg/m3 |
对钢筋的锈蚀作用 | 无 |
九、高强无收缩灌浆料标号与高强无收缩灌浆料平均强度及其标准差的关系
高强无收缩灌浆料标号是根据高强无收缩灌浆料标准强度总体分布的平均值减去1.645倍标准值确定的。这样可以保证高强无收缩灌浆料确定均有95%的保证率,低于该标准值的概率不大于5%,充分保证了建筑物的安全,从此推定,抽样检查的几组试件的高强无收缩灌浆料平均确定一定大于等于高强无收缩灌浆料设计标号,其值大小取决于施工质量水平,即取决于大小。通过公式计算可以看出,施工人员不但要使高强无收缩灌浆料平均确定大于高强无收缩灌浆料标号,更重要的是千方百计的减少高强无收缩灌浆料确定的变异性,即要尽量使高强无收缩灌浆料标准差降到较低值,这样,既保证了工程质量,也降低了工程造价。
十、高强无收缩灌浆料质量控制的关键环节
高强无收缩灌浆料质量控制包括两个基本内容:
(1)使高强无收缩灌浆料达到设计要求的质量标准。
(2)在满足设计要求的质量指标前提下尽量降低成本,这两条要求实际上是尽量降低高强无收缩灌浆料的标准差。高强无收缩灌浆料的强度有一定离散性,这是客观的,但通过科学的管理可以控制其达到最小值,因此高强无收缩灌浆料标准差能反映施工单位的实际管理水平,管理水平越高,标准差越小。可以说,高强无收缩灌浆料质量控制实质上是标准差的控制。实际上控制标准差应从以下几个方面入手。
(1)设计合理的高强无收缩灌浆料配合比。合理的高强无收缩灌浆料配合比由试验确定,除满足确定、耐久性要求和节约原材料外,应该具有施工要求的和易性。因此要实验室设计合理的配比,必须提供合格的水泥、砂、石。水泥控制强度,砂控制细度、含水率、含泥量等,石控制含水率及含泥量。只有材料达到合格要求,才能做出合理的高强无收缩灌浆料配合比,才能使施工得以正常合理的进行,达到设计和验收标准。
(2)正确按设计配合比施工,按施工配合比施工,首先要及时测定砂、石含水率,将设计配合比换算为施工配合比。其次,要用重量比,不要用体积比,最后,要及时检查原材料是否与设计用原材料相符,这要求供方提供两份同样材料,一份提供给实验室,一份给土地,工地收料人员应按样本收料,如来料与样本不符,应马上向上级汇报,及时更改配合比(材料不合格不收料除外)。
(3)加强原材料管理,高强无收缩灌浆料材料的变异将影响高强无收缩灌浆料强度。因此收料人员应严把质量关,不允许不合格品进场,另外于原材料不符及时汇报,采取相应措施,以保证高强无收缩灌浆料质量。
十一、预应力灌浆料工程施工必备基础知识
预应力灌浆料工程施工必备基础知识有哪些呢,下面本平台为大家带来相关内容介绍以供参考。
它是在构件承受外力之前,预先在构件的受拉区对灌浆料施加预压力,这种压力称为预应力。
构件在使用阶段的外荷载作用下产生的拉应力,首先要抵消预压应力,推迟了灌浆料裂缝出现的同时也限制了裂缝的开展,从而提高了构件的抗裂度和刚度。
施加预加应力的方法是:张拉受拉区中的预应力钢筋,通过预应力钢筋和灌浆料之间的粘结力或锚具,将预应力钢筋的弹性收缩力传递到灌浆料构件中,并产生预压应力。
高聚压浆胶泥技术指标 |
型号 | 抗压强度(Mpa) | 钢筋握裹强度(圆钢) | 竖向膨胀率 | 骨粒粒度 | 需水量 | 浇注用量 |
Mpa | % | % | kg/m3 |
1d | 3d | 28d | 28d | 3h与34h | mm | | |
膨胀值之差 | | |
H-C40 | ≥20 | ≥40 | ≥60 | ≥4.0 | ≥0.020 | 0-15 | 8-10 | 2100 |
H-C60 | ≥25 | ≥45 | ≥65 | ≥4.0 | ≥0.020 | 0-15 |
十二、预应力钢筋的种类
1、冷拔低碳钢丝
是由直径6—10mm的Ⅰ级钢筋(R235)在常温下通过拔丝模冷拔而成,一般拔至3—5mm。
优点:屈服强度显著提高,但塑性降低,适于小型构件的预应力筋。
2、冷拉钢筋
是将Ⅱ~Ⅲ级热轧钢筋(RL335、RL400)在常温下通过张拉到超过屈服点的某一应力,使其产生一定塑性变形后卸荷,再经过时效处理而成。
冷拉钢筋的弹性模量有所降低,而屈服强度和硬度有所提高,可直接用作预应力钢筋。
3、碳素钢丝(消除应力钢丝)
碳素钢丝是由高碳钢条经淬火、酸洗、拉拔制成。尚需经过矫直回火处理。
用作先张法预应力筋时,钢丝表面需经过刻痕处理以保证高墙钢丝与灌浆料的可靠粘结。
4、钢绞线
柔软,施工方便,但价格较贵。
常用的是:标准抗压强度为1860MPa的高强、低松弛钢绞线。
5、热处理钢筋
普通热轧中碳合金钢经淬火和回火调质热处理制成,具有高强度、高韧性和高粘结力等优点。
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