工程地质勘察技术要求

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地质勘察工程师必须遵守的规范

地质勘察工程师必须遵守的规范

地质勘察工程师必须遵守的规范地质勘察工程师在工作中必须遵守一系列的规范,以确保工作质量、安全和可持续性发展。

本文将介绍地质勘察工程师必须遵守的规范,并探讨其重要性以及对行业和社会的影响。

一、专业道德规范专业道德规范是地质勘察工程师必须遵守的最基本的规范之一。

地质勘察工程师应该始终保持诚实、公正和透明的态度,遵循职业道德准则。

他们应该尊重客户的隐私和利益,并以客户的最佳利益为出发点,提供专业的服务。

此外,地质勘察工程师还应该遵守法律法规,不得参与任何违法行为,并保护环境和文化遗产。

他们应该诚实地向客户和相关利益方提供准确的信息,并确保工作中的安全和可持续性。

二、技术规范地质勘察工程师必须具备专业的技术能力,并遵守技术规范。

他们应该准确地使用各种勘察仪器和设备,进行地质勘察工作。

在数据采集和处理过程中,地质勘察工程师应该遵循标准程序和方法,确保数据的准确性和可靠性。

此外,地质勘察工程师还应该持续学习和更新自己的专业知识,掌握最新的技术和方法。

他们应该积极参与行业的培训和学术交流活动,提高自己的技术水平,并将最新的科学成果应用到实际工作中。

三、安全规范地质勘察工程师必须遵守安全规范,确保工作过程中的安全。

他们应该熟悉工地的安全防护措施,并采取必要的预防措施,防止事故和伤害发生。

在设计和执行勘察方案时,地质勘察工程师应该考虑到工作环境的安全性,并制定相应的应急预案。

此外,地质勘察工程师还应该保护自身的安全,合理安排工作时间和工作强度,避免过度劳累和工作压力过大对身体和精神健康的影响。

他们应该合理安排工作任务,避免同时处理过多的项目,以确保工作质量和个人安全。

四、环境保护规范地质勘察工程师在工作中应该注重环境保护,减少对自然环境的影响。

他们应该合理选择勘察方法和工艺,减少土地破坏和资源浪费。

在钻探、采样和数据收集过程中,地质勘察工程师应该遵循环境保护的原则,减少土壤、水源和大气的污染。

此外,地质勘察工程师还应该关注地质灾害和环境风险,并提供相应的预防和应对措施。

地质勘察工程师必备的规范知识和技能

地质勘察工程师必备的规范知识和技能

地质勘察工程师必备的规范知识和技能地质勘察工程师是在土地开发和建设项目的早期阶段起着至关重要作用的专业人员。

他们通过对土地、地貌和地下岩层进行详细研究和分析,为工程师和设计师提供有关地质结构和地质属性的重要信息。

然而,为了成为一名合格的地质勘察工程师,他们需要掌握一系列规范知识和技能,本文将介绍一些必备的内容。

1. 地质学基础知识地质学是地质勘查工程师的核心学科,对于理解和分析地质结构和地质过程至关重要。

地质学基础知识包括岩石学、矿物学、地球历史和构造地质学等内容。

地质勘察工程师需要熟悉不同类型的岩石和矿物,并了解它们的形成过程和特性。

此外,了解地球历史和构造地质学有助于对地质演化和地层组成的理解。

2. 地质调查和勘察技术地质调查和勘察技术是地质勘察工程师必备的实地操作技能。

这包括使用各种地质仪器和设备进行地质数据采集、监测和分析。

例如,地质工程师需要掌握使用激光测量仪、地质雷达和测井设备等现代技术工具。

他们还需要了解地质钻探、土壤采样和岩石取样等常用的地质调查方法。

3. 地质数据处理和分析地质数据处理和分析是地质勘察工程师对采集到的数据进行整理、计算和解释的过程。

这需要熟悉地质信息系统(GIS)软件、地质建模软件和数据处理软件等。

地质勘察工程师需要能够有效地管理和分析大量的地质数据,以便为项目决策提供准确可靠的依据。

4. 地质报告和文档撰写地质报告和文档撰写是地质勘察工程师的日常工作之一。

他们需要将地质调查结果、数据分析和专业建议编写成规范的报告或文档。

这要求地质勘察工程师具备良好的沟通和表达能力,并能够准确传达技术信息。

他们还需要熟悉相关的地质标准和规范,以确保报告的准确性和可读性。

5. 项目管理和团队协作能力地质勘察工程师通常是多学科团队的成员,在项目中与其他工程师、设计师和建筑师紧密合作。

因此,他们需要具备良好的项目管理和团队协作能力。

这包括有效的沟通与协调能力、问题解决技巧和时间管理能力等。

风电场工程地质勘察技术要求

风电场工程地质勘察技术要求

XXXX100MW风电工程220kV升压站详勘技术要求XXXXXXXXXXX有限责任公司2017-11-21.220KV升压站勘察任务的技术要求:①勘测工作应满足有关专业规程规范的要求,达到升压站技施设计深度要求,并满足相关专业对成果的使用要求。

②勘探孔深度应能控制地基主要受力层,一般勘探孔的深度以能控制地基主要持力层为原则,建议为15米左右,控制性钻孔35米左右。

勘探点应满足20~30米一个布置。

升压站主变、综合楼、配电室、水泵房等建筑物位置需重点勘察。

③220kV升压站的安全等级为一级。

2.工程地质勘察技术要求①查明地层分布情况及各土层物理力学性质、承载能力、地基土变形特性。

②查明工程区范围内地质构造与地震地质条件。

③查明各土层的渗透性、地下水埋藏深度、分布及补给规律、对混凝土的侵蚀性。

④查明工程区范围内工程地质与水文地质条件。

⑤提出各开挖边坡(永久及临时)的坡比建议值。

⑥为拟建建筑物提供安全、经济、合理的地基方案以及拟建建筑物基础设计、施工所需的有关参数(桩基础要提供预制桩和钻孔灌注桩的每层土的侧摩阻力及桩端持力层的允许承载力)。

⑦查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,提出整治方案的建议。

⑧测定该地区土壤的电阻率。

⑨提供拟建建筑物处地基变形计算参数,预测建筑物的变形特征。

以上勘察工作具体技术要求参照相关国家及当地标准执行。

4、成果要求①工程地质勘察报告附图,包括钻孔平面布置图,工程地质剖面图;②升压站进行土壤电阻率实测;③地质勘察成果需满足山西省当地审查要求及当地勘察备案要求。

以上要求地形图测量提供优盘电子版文件1份、蓝图6份,地质勘察报告6份。

坐标系采用西安1980坐标系统,高程系采用1985国家高程基准。

码头钻探工程地质勘察技术要求

码头钻探工程地质勘察技术要求

工程地质勘察技术要求(码头改造部分)一、工程名称、地点1、工程名称:广西武林港务商业贸易有限公司码头改造工程2、工程地点:广西平南二、勘察阶段勘察阶段:施工图设计阶段三、工程概况广西平南武林港码头建成于1995年11月,为高桩梁板式码头,原码头有三条轨道梁,轨距为6m和10.5m。

分别配制一台5T吊机和一台25T吊机。

现应业主要求将5T吊机改造为10T吊机,25T吊机改造为40T吊机。

根据业主提供的吊机荷载,经结构验算,原5T吊机轨道梁可以满足10T吊机的使用,而原25T 吊机轨道梁不能满足40T吊机使用要求,需要改造。

根据40T吊机的荷载情况,每跨轨道下要增加两条直径1000mm的灌注桩,施工时原轨道梁凿除(因原来轨道梁为预制简支梁整条梁吊离即可),然后新浇注一条轨道梁(连续梁),轨道梁改造长度为47.75m, 轨道梁尺寸750×1680mm,共增加16根φ1000mm灌注桩。

四、勘察技术工作1、勘察目的:根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)、《港口工程地质勘察规范》(JTJ240-97),通过踏勘、工程地质调查、勘探试验和原位测试,查明码头位置的地质情况,为码头施工图设计提供基础资料。

2、控制系统:平面坐标为相对坐标系统(以码头上游前沿角点为坐标原点),高程系统为黄海高程系(码头面高程33.34m)。

3、工作内容及技术要求1)勘探点总数8个(其中4为技术孔,4个为鉴别孔),布孔见位置见附图。

2)每孔均要求作现场N63.5标贯试验,各孔每1.5m作标贯试验一次,并要求标贯试验第一点离孔泥面不得大于1m,现场钻探时取样拍照。

3)试验要求:每1.5m取土样做土工试验。

土工试验项目包括室内常规试验项目:含水量、重度、孔隙比、密度、液限、塑限、压缩系数、岩芯抗压强度试验等。

4)孔底高程控制:标高7.0m。

若至标高7.0m处为碎石破裂带或软弱地层,则钻探要穿透此层并进入中风化3m或微风化1.5m。

工程地质勘察的基本要求

工程地质勘察的基本要求

工程地质勘察的基本要求深基坑支护工程地质勘察所提供的报告及资料,是做好深基坑支护设计与施工的重要依据。

在一般情况下,深基坑支护勘察应与主体工程的勘察同步进行。

制定勘察任务书或本级勘察纲要时,应考虑到深基坑支护概念设计工程的设计、施工的特点与内容,有专门章节对深基坑支护工程的地质,水文地质勘察工作提出要求。

在勘察任务书中,应具备下列资料∶1)建筑场地的地形、管线及拟建建筑物的平面布置图∶2)拟建建筑物的上部结构类型、荷载以及可能采用的坚实基础类型;3)基坑开挖深度、坑底标高、平面尺寸及可能采用的基坑支护子类;4)场地及附近区域的环境条件等。

勘探工作勘察纲要根据工程地质勘察任务书,搜集场地范围附近的已有地质、水文、气象及该地历练的建筑经验等资料,编写勘察纲要,基本内容包括∶1)工程名称和推进单位;2)勘察目的、任务;3)勘察在工作中的方法和原理工作量布置∶包括测绘、调查、勘探、测试等内容、方法、数量,以及对各项教育工作的要求;4)年内工作进行中可能遇到的问题及解决问题的措施;5)资料整理和编辑出版报告书编写的内容和应附的图表。

现场勘探现场勘探包括掘探、钻探、触探、物探等四大类。

在工程大地测量中,钻探是目前十分常用、最广泛、最有效的一种手段。

它利用钻探设备和工具,从钻孔中取出土石试样,以测定岩土物理力学性质,鉴别和划分地层。

触探和物探既是勘探方法,同时也是一种测试手法。

触探可以确定地基土理论物理的物理力学性质,土石方选择桩基持力层和确定桩的承载力。

物探如地质火控可以探明古河道或暗浜的界面以及地下障碍物等。

深基坑支护工程勘探点的湿处布置∶采矿范围为支护结构范围可能设置的地段,在开挖边界外的1~2倍基坑修筑深度范围内,布置勘探点。

对于软土,勘察范围应适当扩充。

勘探点应布置在基坑周围,间距视地层复杂程度而定,一般为20~30m左右。

勘察孔的深度应满足整体稳定性等的验算要求,一般应不小于基坑取土深度的2~2.5倍。

工程地质勘察技术要求

工程地质勘察技术要求

(1)工作布置参照《工程地质调查规范》、《公路工程地质勘察规范》和地区性技术规范,工程地质测绘不采用平均布点的方法,主要对不良地质及重要工程构造物部位加密,次要部位、露头好、地质条件简单清晰地段观测点适当放稀。

(2)主要地质技术要求①工程地质测绘采用 1:2000 地形图作为底图,范围为路线轴线两侧 300 米。

并对隧道洞口作 1:500 工程地质测绘,范围为洞口先后摆布200m。

②各种填图误差应≤2mm,具有特殊意义的软弱夹层、断层破碎带、地面裂缝等可夸大表示。

③基岩应划分到岩性组、段,第四系划分至成因类型,岩体工程地质类型划分为岩性综合体或者岩性类型。

地貌单元以台、谷、洼地、陡崖等微地貌为主要研究对象。

④考虑到该项目勘察比例尺较小,路线较长,观测点密,重复内容较多的特点,在具体调查时用专门性地质卡片或者表格填写。

(3)主要调查内容①调查沿线地形、地貌、地层岩性及构造特征,对边坡应查明岩层层理、节理等软弱结构面的产状以及组合关系与形势。

②查明各类构造的类型、产状、几何要素,岩层破碎风化的成因、规模及影响范围。

③查明土的类型、成因、地层年代、结构特征、物质成份、粒径大小、密实程度等。

④调查冲沟汇水面积和发育状况,如各部位切割深度、纵坡、横断面类型、沟壁稳定坡度、坡高、溯源侵蚀状况。

⑤除采集普通气象资料外,还应调查最大降雨连续时间、强度、浮现年份。

⑥查明沿线井泉分布、含水层、隔水层性质等水文地质条件。

确定地下水的类型、补给、迳流、排泄条件。

⑦对煤线和煤层进行了广泛、深入地访问和实地调查,详细查明须家河组含煤地层各煤层(线)厚度、煤质、瓦斯含量、地下水及煤层顶底板特征。

⑧查明沿线不良地质现象,主要是滑坡、泥石流、陡崖下的危岩的分布、规模、特征。

评价其稳定性与危害性。

提出可行的工程管理方案。

⑨对场地岩溶发育进行调查,查明岩溶发育形态、特征、规模,评价其危害性。

⑩对线位通过区河流的水位、洪水位、流速、流量、汇水区域资料进行采集和调查,特别重视隧道洞身以上的冲沟和溪沟的调查。

工程地质勘察及其工作要点分析

工程地质勘察及其工作要点分析

工程地质勘察及其工作要点分析摘要:工程地质勘察工作主要包括地质工程区域内的地层、水文、岩石和地质构造等,为了保证工程建设的设计、施工能够安全顺利的进行,因此工程地质勘察必须明确勘察工作的因素,以确保勘察和设计的质量。

本文详细探讨了工程地质勘察及其工作要点。

关键词:工程地质勘察;工作要点;勘察方法引言工程地质勘察工作的质量,对工程方案的决策和工程建设的顺利进行至关重要。

因此,必须不断提高先进技术在施工和设计等方面的应用,运用科学合理的勘察方案,确保有效的工程勘察质量,才能提高工程地质勘察的效率,从而保证工程的施工顺利。

1工程地质勘察1.1工程地质勘察的定义工程地质勘察指的是勘察工程建筑区所在的区域的地质情况如何,通过该勘察能够明确该区域的地质情况对建筑物的影响因素。

工程地质勘察工作的完成需要用到很多学科的知识,其中有工程地质学、岩土力学等等,首先需要依据这些学科的理论知识,然后采用正确的勘察方法,并按照科学的程序,借助专业的仪器设备,勘察工程项目所处的当地的真实的地质状况,然后得出哪些地质因素对当地的工程项目建设产生影响,那么在工程项目建设的过程中尽量避开这些影响因素,从而有利于保证工程项目的有序施工,进而提高工程质量。

1.2工程地质勘察内容工程地质勘察的主要内容涉及四个方面,具体如下:其一,对地质形态进行勘察,该勘察涉及到的内容是针对地下部分,即空洞和不明物体的分布状况、深度和具体的位置进行勘察,从而对这些情况有所掌握;其二,岩土参数,该项勘察内容主要针对的是那些设计参数不好明确的,这些岩土有原状岩土中不好得到样品的,建筑室内、颗粒土、风化岩等等;其三,划分界面,这涉及的对象是岩石所受的风化情况和岩土的岩土层,通过界面的划分,从而准确判断出地质构造不好的地质界面、软弱结构面等等;其四,土壤采样。

不同土层有着不一样的性质,因此要对不同土层的土壤进行采样,使用的方法是含水层采样点。

1.3工程地质勘察的目的工程地质勘察的阶段性、立体性特征非常明显,立体性特征是指不仅要勘测工程项目所在地的地表环境,而且对地下岩层结构情况也要进行仔细的勘测,从而达到科学评价建筑工程项目所在地附近的地质环境的目的;阶段性特征是指工程地质勘察的重点内容及相关标准会随着建筑工程项目各个阶段的变化而变化。

地质勘查详勘阶段要求

地质勘查详勘阶段要求

详细勘察要求地质勘察按《岩土工程勘察规范》GB50021-2009、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 J220-2002、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010等规范执行。

勘察范围详总平面图,设计高程详总平面图。

一、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级。

1.2.3.4.5.6.7.8.9.若需采用采用桩基础时,应提供桩基设计所需的岩土技术参数,并确定单桩承载力;提出桩的类型、长度和施工方法等建议。

10.对可采用的地基基础设计方案进行论证分析,提出经济合理的设计方案建议;提供相应的地基承载力特征值及变形计算参数。

对不良地质现象的防治设计提出建议。

11.提供场地人工、自然边坡容许坡度的建议值,支护及挡土墙设计所需的岩土技术参数。

12.当场地地基较差时,提供地基处理的具体方法及设计和施工所需的岩土技术参数;提出基础设计方案等建议。

(提供地基处理如CFG桩等设计参数,提供桩基础如预制桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩等设计参数)13.提供场地土的标准冻结深度及处理方法。

14.钻孔平面布置应满足下列条件:(1)钻孔布置间距15~20m。

(2)每个建、构筑物至少应有3 个钻孔, 其中一孔为控制性钻孔。

(3)控制性钻孔应不少于钻孔总数的1/3,且每种地貌单元均应有控制性钻孔。

(4)当遇特殊情况(如地貌和地层变化较大)时应增加勘探点数。

15.勘探孔深度应满足下列要求:(1)对建筑物应从基础底面起算, 对构筑物应从底板下表面起算。

(2)一般性勘探孔深度应能控制地基主要受力层,一般应>20米,并应钻进主要受力层不少于5 米;如为岩石,应钻进岩石层不少于1米(孤石除外);若遇软弱土层例<JGJ 12.明确设计(4)水质分析报告及侵蚀性能评价;(5)地震基本烈度,场地土类型及地震液化可能性评价;(6)地基土的物理力学性质指标(容重、承载力特征值、液限、塑限、压缩模量、变形模量、内摩擦角、内聚力、岩石抗剪强度、岩石饱和单轴抗压强度、岩石天然湿度单轴抗压强度、桩的极限侧阻力和端阻力标准值、地下水渗透系数等);(7)混凝土或砌体与地基间的摩擦系数,挖、填方允许边坡;(8)基础结构方案,并提供相应的设计参数;(9)场地稳定性和适宜性的评价;(10)有关测试图表等。

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1.1 技术要求
资料收集技术要求
1.1.1
要求在勘察工作开始前,到设计院、地矿、气象、农林业、交通、水利等部门广泛开展资料收集工作。

1.1.2 工程地质调查技术要求
A、工程地质调查的目的
查明场地范围内的地貌、地质条件,并结合区域地质资料,对河道工程的稳定性、适宜性作出评价,且为了工程地质勘探、测试工作及工点的布置提供依据。

B、工程地质调查的技术要求
重点查明地基稳定和现有河道边坡稳定的地质问题,沿线的不良地质现象,如滑坡、地面沉降等,地面陡坡、地下水、地表水活动情况,临河沿河边坡冲刷失稳可能调查调查精度按具体项目的具体要求来控制。

1.1.3 钻探技术要求
拟采用XY-1型回转式油压岩芯钻机钻探,开孔直径110mm,终孔直径不小于91mm,采用套管或泥浆护壁,对需重点查明的部位(滑动带、软弱夹层等)应采用双层岩芯管钻进。

钻探回次进尺:软土层小于或等于1.0m,其它土层一般不超过1.5m。

岩芯采取率:黏性土、强风化岩 > 90%砂土》65%破碎带、块状强风化岩、中等风化岩》65%岩芯有序摆放在钻孔旁并填好标示牌,拍照留档。

孔深误差:钻进深度内的误差控制在士5cn以内。

探井、探槽和探洞:除文字描述记录外,尚应以剖面图、展示图等反映井、槽、洞壁和底部的岩性、地层分界、构造特征、取样和原位测试位置,并辅以代表性部位的彩色照片。

1.1.4 勘察取样技术要求
①取土样:在钻孔中采取土试样,严格按《岩土工程勘察规范》(GB50021- 2001)(2009版)(第9章第4节)有关规定执行。

②取样间距:表层0〜3m取土间距1.0〜1.5m,变层加取,土层较薄(厚度
0.5〜1.0m)时均应取样;3〜15m深度范围内每隔1.5〜2.0m取样;15〜20m 深度范围内每隔3.0〜3.0m 取样。

③取样方式:对软土层采用敞口式薄壁取土器取样;对可塑-硬塑黏性土采用锤击普通取土器取样;对中粗砂(或粗砾砂)层,取标贯器内的芯样或采取扰动样。

④场地要采取地表水和地下水试样。

1 . 1 . 5原位测试技术要求
A、标准贯入试验
为测定黏性土的物理力学性质指标,在钻孔中进行标准贯入试验,利用地区经验对黏性土的状态、土的强度参数、变形参数、地基承载力作出评价;试验间距一般控制在1.0〜1.5范围内。

试验要点:清干净孔内残渣及扰动土,准确丈量孔深,做好记录。

具体技术操作重点如下:
①标准贯入试验孔采用回转钻进,并保持孔内水位略高于地下水位。

当孔
壁不稳定时,可用泥浆护壁,钻至试验标高以上15cm处,清除孔底残土后再进
行试验;
②采用自动脱钩的自由落锤法进行锤击,并减小导向杆与锤间的摩擦力,避
免锤击时的偏心和侧向晃动,保持贯入器、探杆、导向杆联接后的垂直度,锤击速率应小于30击/min ;
③贯入器打入土层15cm 后,开始记录每打入10cm 的锤击数,累计打入
30cm的锤击数为标准贯入试验锤击数N。

当锤击数已达50击,而贯入深度未
达30cm 时,可记录50 击的实际贯入深度,按下式换算成相当于30cm 的标准贯入试验锤击数N。

B、动力触探试验
主要在河道工程的碎石类土层中进行,评价土层的密实度,并根据规范提供碎石类土层的承载力。

采用钻机钻进至拟试验的土层,放入触探头,采用自动脱钩的自由落锤法进行;连续锤击,记录每贯入10cm 的锤击数,即为实测的锤击数,整理资料时,需对实测击数进行杆长校正。

C静力触探试验为准确测
定各黏性土层的物理力学参数,拟在河道两岸沿线进行静力触探试验,采用单桥静力触探仪器,电脑采集实验数据,并绘制Ps〜h、qc~ h、fs~ h曲线图,以获取有关土层力学参数。

试验要点如下:
①探头圆锥锥底截面积采用15cm2或10cm2
②探头应匀速垂直压入土中贯入速率为1.2m/min ;
③探头测力传感器应连同仪器、电缆进行定期标定,室内探头标定测力传感
器的非线性误差、重复性误差、滞后误差、温度漂移、归零误差均应小于1%FS现场试验归零误差应小于3%,绝缘电阻不小于500M Q;
④深度记录的误差不应大于触探深度的± 1%
⑤每贯入10cm 记录一次读数。

D、十字板剪切试验
为准确测定饱和软土层的不排水抗剪强度和灵敏度,拟在道路沿线进行十字板
剪切试验,与静力触探孔配打。

采用电阻应变式十字板剪切仪,十字板尺寸采用75mM 150mm,采集实验数据,以获取有关土层力学参数。

E、xx 土层剪切波速测试
为确定岩土层的剪切波速,进行场地类别划分,为场地地震反应分析提供地基土动力参数。

测试采用单孔法。

1.1.6 室内试验技术要求
a)对原状黏性土样进行常规物理试验:含水量、容重、比重、液限、塑限对淤泥及淤泥质黏土层,需分析有机质含量;
b)常规力学性质试验:直剪(均匀的黏性土)、固结快剪(判定地基稳定性时)、三轴剪切试验、常规压缩试验、高压固结试验;
c)水质分析:对工程有关的地表水和地下水应取水样,应做水质分析,测定pH 值、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO
42-、HCO
3-、CO
32-、游离CO
2、NH
4+、0H-总矿化度,判定水对混凝土结构及钢结构的腐蚀性;d)土的腐蚀性试验:测定土层的pH 值、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO 42-、HCO
3-、CO
32-、总矿化度。

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