fluent例题

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fluent处理题目

fluent处理题目

小组成员:姚猛 08072132张昱 08072127林小亮 08072138一个矩形水箱,有一个热水进口,一个冷水进口和一个出口(结构尺寸如图,图中单位为mm)。

热水口进水温度为70℃,进口速度为2m/s;冷水口进水温度为15℃,进口速度为2.5m/s;试用FLUENT软件模拟得出在稳态状况时:(用二维模型做)(1)二维模型的网格图;(2)出口水的速度分布图(用线图);(3)出口水的温度分布图(用线图);(4)整个流体区域速度矢量分布图;(5)整个流体区域温度分布云图。

1、启用gambit,建立网格模型,并保存——t5F.msh;2、打开fluent软件,二维单精度;3、File→Read→Case…导入文件t5F.msh;4、Grid→Check;Grid→smooth/swap…5、单位处理Grid→Scale…6、解算器选择Define→Models→Solver…7、启用能量方程Define→Models→Energy…8、方程Define→Models→Viscous…9、物理特性设置Define→Materials…→Database…10、边界条件设置 Define →Boundary Conditions …OK。

11、Solve→Controls→Solution…12、Solve→Monitors→Residual…13、初始化Solve→Initialize→Initialize…14、Solve→Iterate…15、Display→Grid…16、Display→Contours…整个流体区域温度分布云图17、Display→Vectors…18、Plot→XY Plot...出口水的速度分布图出口水的温度分布图19、保存退出。

————————————————————————08072132姚猛同理可得:另一个网格处理所得结果如下:二维模型的网格图整个流体区域温度分布云图整个流体区域速度矢量分布图出口水的速度分布图出口水的温度分布图。

fluent经典问题

fluent经典问题

Fluent经典问题答疑1.在gambit中对一体积成功的进行了体网格,网格进行了examine mesh,也没有什么问题,可当要进行边界类型(boundary type)的设定时,却发现type 只有node,element_side两项,没有什么wall,pressure_outlet等。

为何无法定义边界?答:因为没有选择求解器为fluent 5/62.在FLUENT模拟以后用display下的操作都无法显示,不过刚开始用的是好的,然后就不行了,为什么?答:DirectX 控制面板中的“加速”功能禁用即可3.把带网格的几个volume,copy到另一处,但原来split的界面,现在都变成了wall,怎么才能把wall变成内部流体呢?答:直接边界面定义为interior即可第3题:在数值模拟过程中,离散化的目的是什么?如何对计算区域进行离散化?离散化时通常使用哪些网格?如何对控制方程进行离散?离散化常用的方法有哪些?它们有什么不同?注:我将原题目的提问顺序进行了修改调整,这样更利于回答。

4.FLUENT中常用的文件格式类型:dbs,msh,cas,dat,trn,jou,profile等有什么用处?在Gambit目录中,有三个文件,分别是default_id.dbs,jou,trn文件,对Gambit运行save,将会在工作目录下保存这三个文件:default_id.dbs,default_id.jou,default_id.trn。

jou文件是gambit命令记录文件,可以通过运行jou文件来批处理gambit命令;dbs文件是gambit默认的储存几何体和网格数据的文件;trn文件是记录gambit命令显示窗(transcript)信息的文件;msh文件可以在gambit划分网格和设置好边界条件之后export中选择msh文件输出格式,该文件可以被fluent求解器读取。

Case文件包括网格,边界条件,解的参数,用户界面和图形环境。

fluent典型问题

fluent典型问题

1 对于刚接触到FLUENT新手来说,面对铺天盖地的学习资料和令人难读的FLUENT hel p,如何学习才能在最短的时间内入门并掌握基本学习方法呢?2 CFD计算中涉及到的流体及流动的基本概念和术语:理想流体和粘性流体;牛顿流体和非牛顿流体;可压缩流体和不可压缩流体;层流和湍流;定常流动和非定常流动;亚音速与超音速流动;热传导和扩散等。

3 在数值模拟过程中,如何对控制方程进行离散?如何对计算区域进行离散化?离散化的目的是什么?离散化时通常使用哪些网格?离散化常用的方法有哪些?它们有什么不同?4 常见离散格式的性能的对比(稳定性、精度和经济性5 在利用有限体积法建立离散方程时,必须遵守哪几个基本原则?6 流场数值计算的目的是什么?主要方法有哪些?其基本思路是什么?各自的适用范围是什么?7可压缩流动和不可压缩流动,在数值解法上各有何特点?为何不可压缩流动在求解时反而比可压缩流动有更多的困难?8 什么叫边界条件?有何物理意义?它与初始条件有什么关系?9 在一个物理问题的多个边界上,如何协调各边界上的不同边界条件?在边界条件的组合问题上,有什么原则?10 在数值计算中,偏微分方程的双曲型方程、椭圆型方程、抛物型方程有什么区别?GAMBIT的前处理:11 在网格生成技术中,什么叫贴体坐标系?什么叫网格独立解?12 在GAMBIT的foreground和background中,真实体和虚实体、实操作和虚操作四个之间是什么关系?13 在GAMBIT中显示的“check”主要通过哪几种来判断其网格的质量?及其在做网格时大致注意到哪些细节?14 画网格时,网格类型和网格方法如何配合使用?各种方法有什么样的应用范围及做网格时需注意的问题?15 对于自己的模型,大多数人有这样的想法:我的模型如何来画网格?用什么样的方法最简单?这样做网格到底对不对?16 在两个面的交界线上如果出现网格间距不同的情况时,即两块网格不连续时,怎么样克服这种情况呢?17 依据实体在GAMBIT建模之前简化时,必须遵循哪几个原则?18 在设置GAMBIT边界层类型时需要注意的几个问题:a、没有定义的边界线如何处理?b、计算域内的内部边界如何处理(2D)?19 为何在划分网格后,还要指定边界类型和区域类型?常用的边界类型和区域类型有哪些?20 何为流体区域(fluid zone)和固体区域(solid zone)?为什么要使用区域的概念?F LUENT是怎样使用区域的?FLUENT运行问题:21 如何监视FLUENT的计算结果?如何判断计算是否收敛?在FLUENT中收敛准则是如何定义的?分析计算收敛性的各控制参数,并说明如何选择和设置这些参数?解决不收敛问题通常的几个解决方法是什么?22 什么叫松弛因子?松弛因子对计算结果有什么样的影响?它对计算的收敛情况又有什么样的影响?23 在FLUENT运行过程中,经常会出现“turbulence viscous rate”超过了极限值,此时如何解决?而这里的极限值指的是什么值?修正后它对计算结果有何影响?24 在FLUENT运行计算时,为什么有时候总是出现“reversed flow”?其具体意义是什么?有没有办法避免?如果一直这样显示,它对最终的计算结果有什么样的影响?25 燃烧过程中经常遇到一个“头疼”问题是计算后温度场没什么变化?即点火问题,解决计算过程中点火的方法有哪些?什么原因引起点火困难的问题?26 什么叫问题的初始化?在FLUENT中初始化的方法对计算结果有什么样的影响?初始化中的“patch”怎么理解?27 什么叫PDF方法?FLUENT中模拟煤粉燃烧的方法有哪些?28 在利用prePDF计算时出现不稳定性如何解决?即平衡计算失败。

Fluent中级模拟练习题库

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Fluent中级模拟练习题库模拟题库配合辅导课程学习效果更好第1项:有一个由六个平面组成的六边形长通道,其内表面分别以1、2、3、4、5、6表示,已知角系数X12= 0.1、X14=0.25,X15= 0.25,X16=0.12,则X13为。

○ A 0.1○ B 0.12○ C 0.25○D, 0.28第2项:在Workbench下拖动创建一个Fluid Flow(Fluent)分析流程后,点击“Geometry默认会自动启动如下哪个模块?○A、ICEMCFD模块○B、Meshing模块○C、Fluent模块○D、SpaceClaim模块第3项:下列哪个辐射模型最适用于汽车车灯的辐时换热计算?○A、Pl○B、Rosseland○C、DTRM○D、DO第4项:竖管管内沸腾沿主流方向的流动类型变化过程正确的顺序应该是○A、液体单相流、环状流、块状流、泡状流、气体单相流○B、液体单相流、泡状流、块状流、环状流、气体单相流○C、液体单相流、泡状流、环状流、块状流、气体单相流○D、液体单相流、块状流、泡状流、环状流、气体单相流第5项:下面哪个宏是Fluent专用于化学反应的?○A、DEFINE _CAVITATION _RATE○B、DEFINE_BOILING_PROPERTY○C、DEFINE_ EXCHANGE_ PROPERTY○D、DEFINE_ HET _RXN _RATE第6项:Von Neumann条件是初边值问题稳定的什么条件?○A、必要条件○B、充分条件○C、必要且充分条件○D、没有必然关系第7项:双曲型方程的蛙跳格式是什么差分格式?○A、时间前差、空间前差格式。

○B、时间前差、空间中心差格式。

○C、时间中心差、空间前差格式。

○D、时间中心差、空间中心差格式。

第8项:在Fluent中,对于充满颗粒的空气流,利用常规DPM模型可以精确求解的颗粒体积分数最高为○A、1%○B、10%○C、20%○D、50%第9项:如果需要把Workbench流程下的Fluent分析结果作为单向耦合压力载荷传递给结构,可以直接右键哪个分析环节实现?○A、Mesh○B、Setup○C、Solution○D、Results第10项:下面关于差分格式的相容性的说法正确的是○A、相容性就是指离散化后的代数方程组有唯一解○B、相容性就是指差分方程的边界条件有唯一合理定值○C、相容性就是说,当网格间距趋于零时,差分格式趋近于微分方程○D、相容性就是指差分格式保证计算机求解能够收敛第11项:如果在水冷型的管子里结了一层水垢,其他条件不变,管壁温度与无水垢时相比将会○A、降低○B、不变○C、升高○D、三种可能都有第12项:Lax等价性定理指的是在一定条件下,哪两者之间等价?○A、相容性和稳定性等价。

fluent例子

fluent例子

Enter 0.064 for Fuel Stream in the Rich Flammability Limit box.For combustion cases, a value larger than 10% - 50% of the stoichiometric mixture fraction can be used for the rich flammability limit of the fuel stream. In this case, the stoichiometric fraction is 0.058, therefore a value that is 10% greater is 0.064.错误汇总:turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 4131 cells49 5.5067e+08 4.4068e-01 3.3605e-01 1.0707e-01 1.3499e-03 7.8780e-01 5.5219e-01 5.8970e-04 8.6805e-02 4.5160e-04 0:20:11 1451reversed flow in 8 faces on pressure-outlet 13.turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 9784 cellsError: Floating point error: invalid numberError Object: ()52 2.4560e+09 4.2463e-01 3.4632e-01 3.4388e-01 3.3775e-03 6.6396e-01 1.#INFe+00 1.5028e-03 8.5743e-02 1.0260e-04 0:19:39 1498reversed flow in 3 faces on pressure-outlet 13.Error: divergence detected in AMG solver: w-swirlError Object: ()iter continuity x-velocity y-velocity swirl energy k epsilon fmean fvar p1 time/iterError: Floating point error: overflowError Object: ()57 5.7928e+10 2.1707e-01 2.5998e-01 1.9558e-01 2.9955e-03 6.8882e-01 1.#INFe+00 1.3088e-03 6.2613e-02 1.1367e-04 0:23:11 1495reversed flow in 19 faces on pressure-outlet 13.Error: divergence detected in AMG solver: w-swirlError Object: ()iter continuity x-velocity y-velocity swirl energy k epsilon fmean fvar p1 time/iterError: Floating point error: overflowError Object: ()57 5.7928e+10 2.1707e-01 2.5998e-01 1.9558e-01 2.9955e-03 6.8882e-01 1.#INFe+00 1.3088e-03 6.2613e-02 1.1367e-04 0:23:15 1500reversed flow in 36 faces on pressure-outlet 13.turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 9784 cells58 1.9263e+11 2.8187e-01 2.6568e-01 8.7002e-02 3.6780e-03 8.6286e-01 1.#INFe+00 1.5901e-03 4.7627e-02 6.4658e-05 0:23:35 1499reversed flow in 21 faces on pressure-outlet 13.turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 9784 cells59 4.2126e+11 2.3577e-01 3.2807e-01 8.7553e-01 5.2337e-03 6.9475e-01 1.#INFe+00 2.2315e-03 4.9857e-02 1.7085e-04 0:23:51 1498reversed flow in 66 faces on pressure-outlet 13.turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 9784 cells60 6.6980e+11 3.1524e-01 2.7206e-01 6.3982e-01 7.1447e-03 7.1794e-01 1.#INFe+00 2.9991e-03 5.7950e-02 2.0148e-04 0:24:04 1497reversed flow in 7 faces on pressure-outlet 13.Error: divergence detected in AMG solver: w-swirlError Object: ()。

FLUENT实例5个-fluent仿真模拟实例

FLUENT实例5个-fluent仿真模拟实例

前言为了使学生尽快熟悉计算流体软件FLUENT以及更好的掌握计算流体力学的计算模型,本书编制了几个简单的模型,包括了组分燃烧、管内流动、换热和房间温度场四个方面的内容。

其中概括了二维和三维的模型,描述详细,可根据步骤建模、划分网格和计算以及后处理。

本书不可能面面具到并进行详细讲解,但相信读者通过本书的学习,一定能领会其中的技巧。

目录前言﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍1 燃烧器内甲烷和空气的燃烧﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍3 管内层流流动数值计算﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 38 蒸汽喷射器内的传热模拟﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 52 组分传输与气体燃烧算例﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 75 空调房间温度场的模拟﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍102燃烧器内甲烷和空气的燃烧问题描述这个问题在图1中以图解的形式表示出来。

此几何体包括一个简化的向燃烧腔加料的燃料喷嘴,由于几何结构对称可以仅做出燃烧室几何体的1/4模型。

喷嘴包括两个同心管,其直径分别是4个单位和10个单位,燃烧室的边缘与喷嘴下的壁面融合在一起。

图1:问题图示一、利用GAMBIT建立计算模型启动GAMBIT。

第一步:选择一个解算器选择用于进行CFD计算的求解器。

操作:Solver -> FLUENT5/6第二步:生成两个圆柱体1、生成一个柱体以形成燃烧室操作:GEOMETRY-> VOLUME-> CREATE VOLUME R打开Create Real Cylinder窗口,如图2所示图2:生成圆柱对话框a)在柱体的Height中键入值1.2。

b)在柱体的Radius 1中键入值0.4。

Radius 2的文本键入框可留为空白,GAMBIT将默认设定为Radius1值相等。

c)选择Positive Z(默认)作为Axis Location。

d)点击Apply按钮。

2、按照上述步骤以生成一个Height =2,Radius 1 =1并以positive z为轴的柱体。

FLUENT实例5个(转自他人)

FLUENT实例5个(转自他人)

前言为了使学生尽快熟悉计算流体软件FLUENT以及更好的掌握计算流体力学的计算模型,本书编制了几个简单的模型,包括了组分燃烧、管内流动、换热和房间温度场四个方面的内容。

其中概括了二维和三维的模型,描述详细,可根据步骤建模、划分网格和计算以及后处理。

本书不可能面面具到并进行详细讲解,但相信读者通过本书的学习,一定能领会其中的技巧。

目录前言﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍1 燃烧器内甲烷和空气的燃烧﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍3 管内层流流动数值计算﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 38 蒸汽喷射器内的传热模拟﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 52 组分传输与气体燃烧算例﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 75 空调房间温度场的模拟﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍102燃烧器内甲烷和空气的燃烧问题描述这个问题在图1中以图解的形式表示出来。

此几何体包括一个简化的向燃烧腔加料的燃料喷嘴,由于几何结构对称可以仅做出燃烧室几何体的1/4模型。

喷嘴包括两个同心管,其直径分别是4个单位和10个单位,燃烧室的边缘与喷嘴下的壁面融合在一起。

图1:问题图示一、利用GAMBIT建立计算模型启动GAMBIT。

第一步:选择一个解算器选择用于进行CFD计算的求解器。

操作:Solver -> FLUENT5/6第二步:生成两个圆柱体1、生成一个柱体以形成燃烧室操作:GEOMETRY-> VOLUME-> CREATE VOLUMER打开Create Real Cylinder 窗口,如图2所示a) 在柱体的Height 中键入值1.2。

b) 在柱体的Radius 1 中键入值0.4。

Radius 2的文本键入框可留为空白,GAMBIT 将默认设定为Radius 1值相等。

c) 选择Positive Z (默认)作为Axis Location 。

d) 点击Apply 按钮。

2、按照上述步骤以生成一个Height =2,Radius 1 =1并以positive z 为轴的柱体。

FLUENT6.3使用说明及例题

FLUENT6.3使用说明及例题
初学者 如果你是个 Fluent 的初学者,你应当先看看教程 1,熟悉 Fluent 的接口、基本设置和求 解的步骤. 当你要处理的问题与教程有共同点,你也可以参考教程.比如说,你解决的问题用到了 非预混燃烧模型,你就可以参考教程 14. 就算这个教程和你要解决的问题没关系,你也可以参照教程来熟悉 Fluent 各种功能的 使用,比如用户字段功能、网格尺度等等.如果要学习关于后处理的方法,你可以参照教程 23,教程 23 是完全关于后处理的(虽然其他的教程也包括后处理过程).关于与汽轮机有关 的问题的后处理,请参照教程 24. 有经验者 如果你对 Fluent 比较熟悉了,当你要处理的问题与教程有共同点,你也可以参考教程. 比如说,你解决的问题用到了非预混燃烧模型,你就可以参考教程 14. 就算这个教程和你要解决的问题没关系,你也可以参照教程来熟悉 Fluent 各种功能的 使用,比如用户字段功能、网格尺度等等.如果要学习关于后处理的方法,你可以参照教程 23,教程 23 是完全关于后处理的(虽然其他的教程也包括后处理过程).关于与汽轮机有关 的问题的后处理,请参照教程 24.
如何使用这本手册
这本手册里有什么?
这本 Fluent 教学指导包括了一些教你如何使用 Fluent 来解决各种问题的教程.在每一个 教程中,特征与问题的设置和后处理相关可以被证实.
教程 1 是一个十分细化的教程,专门为 Fluent 的入门者而设置的.这个教程在问题的设 置、求解、后处理等各个步骤上讲得十分的详细.剩下的教程是为那些已经阅读过了教程 1 或是对 Fluent 和其接口比较熟悉的读者设置的.在那些教程中,有些步骤没有详细讲解.
目录 1. Fluent 使用指南:有流体混合的二维弯管中的流动和传热
介绍 前言 问题描述 求解过程
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
– Energy Equation: On – Viscous model: ‘k-epsilon’, ‘Realizable’
Workshop Supplement
Activating the Energy equation simply says that temperature changes should be simulated in the model.
Workshop Supplement
The mesh check ensures that each cell is in a correct format, connected to other cells as expected. It is recommended to check every mesh immediately after reading it. Failure of any check indicates a badly-formed or corrupted mesh, which will need repairs.
• drag left-mouse-button rotates • drag middle-mouse-button zooms (to zoom in, drag down and right) (to zoom out, drag up and left) • click middle-mouse-button centre on click
Workshop 1 Fluid Flow and Heat Transfer in a Mixing Tee
Introductory FLUENT Training
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WS1-1
Workshop Supplement
• Mixing of cold and hot water in a T-piece
– how well do the fluids mix? – what are the pressure drops?
It’s a good idea to identify the key simulation outcomes from the start. You can use these to monitor progress of solution.
• If starting from a ready-made mesh file (*.meshdat), start Workbench and import the file (see screenshot below)
– and save the project
• Alternatively, start in the Workbench project that generated the mesh
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WS1-9
April 28, 2009 Inventory #002601
WS1: Mixing Tee
Define a new material
• In Materials, click ‘Create/Edit...’
– press ‘FLUENT Database...’ – select ‘water-liquid’, press ‘Copy’, then close both windows
Workshop Supplement
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WS1-7
April 28, 2009 Inventory #002601
WS1: Mixing Tee
Change units of temperature
• Click ‘Units’
• Press ‘Check’ and ‘Report quality’
– review the text output
Mesh quality is very important to getting a converged, accurate solution. The User Guide suggests that maximum cell squish and skewness should be below 0.95, which the mesh here obeys. The maximum aspect ratio is 34, which is high, but acceptable in inflation layers. If the mesh quality is unacceptable, it is best to remesh the problem before proceeding. There are other possible remedies in FLUENT, such as conversion to polyhedral cells.
WS1-10
April 28, 2009 Inventory #002601
WS1: Mixing Tee
Cell Zone Conditions
– change the material it contains to ‘water-liquid’ – accept all other settings
– select ‘Edge Type’ to be ‘Feature’, and press ‘Display’ and then ‘Close’ – mesh has scaled, so press ‘Fit to Window’
• Adjust the view if you like
– in rotation mode:
– select ‘Temperature’ to be ‘c’ (Celsius) – press ‘Close’
Workshop Supplement
FLUENT stores values in SI units. Most postprocessing can be converted to other units.
Workshop Supplement
• Drag the existing mesh into the FLUENT analysis
You can see that the mesh needs to be updated, because its status icon changes.
– then Update the mesh (via Right-click) to convert the mesh format
WS1-5
April 28, 2009 Inventory #002601
WS1: Mixing Tee
Mesh scale and check
• In the ‘General’ task page, press ‘Scale’
– select ‘Mesh Was Created In’ to be ‘in’ (inches) – press the ‘Scale’ button (once only!) and ‘Close’
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WS1-3
April 28, 2009 Inventory #002601
WS1: Mixing Tee
Start a FLUENT case
• Drag a FLUENT analysis into the project
One or more graphics windows will be available (shown here with reduced size)
The console window displays text, and can accept TUI (Text User Interface) commands
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WS1-2
April 28, 2009 Inventory #002601
WS1: Mixing Tee
Start in Workbench
Workshop Supplement
WS1: Mixing Tee
FLUENT interface
The main commands are reached from the navigation pane
Workshop Supplement
Each item in the navigation pane brings up a new task page. A typical workflow will tackle these in order
Workshop Supplement
• Double-click on Setup to launch FLUENT
– click OK on the FLUENT Launcher screen
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WS1-4
April 28, 2009 Inventory #002601
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