浅析全站仪与CAD在矿山测量工作中的应用

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CAD技术在矿山测量内业中应用分析

CAD技术在矿山测量内业中应用分析

AUTOCAD技术,而随着时代的发展进步和科技含量的不 解决这一挑战。
断 激 增 ,该设备软件的版本也在实时得以更新,在绘图行
业领域中得到广泛的使用。除此之外,还可以利用计算机 来将该软件逐渐的拓展到建筑以及工程相关的领域中,且
3 传统矿山测量内业计算方法
传统工作人员主要利用三种方式来对矿山进行内业的
在很大程度上也降低了绘图人员劳动强度。
对工作人员的操作需求也较低。
第四,具有较高的储存空间,保存方式较为简便。这
1 A U T O C A D 技术的产生
1980年代前后,美 国 AUTODESK公司研究和开发出
主要是因为传统的手工图纸绘制需要利用人力和物力资源 来对其进行贮存,但在利用CA D 技术之后,就可以有效的
第三,将 CAD 技术有效的应用到矿山测量中,不仅可
参考义献 [ 1 ] 段 志 文 .浅 谈 AUTOCAD新技术在矿山测量中的应用⑴ .价
值 工 程 ,2018,30(01):180-181. | 2 | 孙 河 ,李 景 福 ,王 宝 强 .CAS1O& - 3 9 5 0 P 计算器在矿山测量内
第三,利 用 C.AD技术对胶带安装进行精准的测量。该 整体的修改数据仅在原图的基础上就可进行,不用再对其
过程主要发生作用于胶带任务布H 之 前 ,确定具体的点和 进行重新的绘制,有效的提高后期的修改效率,提高整体
位H , 主要发生的目的是推动整个胶带安装保持直线性。 通常而言,工作人员都会将导线点设H 在胶带铺设的中心
业 计 算 中 的 应 用 UI. 煤 炭 技 术 ,2018,29(11):128-129. [ 3 ] 姬 生 梅 ,鲁 賜 福 .浅 谈 AutoCAD在 矿 山 测 量 标 定 中 的 应 用 [J】.

AUTOCAD在矿山测量中的应用

AUTOCAD在矿山测量中的应用

AUTOCAD在矿山测量中的应用AUTOCAD在矿山测量中的应用谢桥煤矿地测科朱建华摘要:本文结合实例介绍了矿山测量过程中AUTOCAD软件的应用, 实例表明:这些方法增加了测量工作的可视性,使抽象的数学问题具体化、清晰化,具有较大的优越性和实用性。

关键词:AUTOCAD矿山测量应用1、前言矿山测量的日常工作是根据设计图纸,计算标定要素,进行施工放样。

无疑,内业资料的计算和处理占有十分重要的地位,计算的速度和精度直接影响施工放样的准确度,影响井巷掘进的质量标准化。

实际工作中,测量人员要经常面对一些复杂的数学计算,稍有失误,轻则全部返工,严重的将造成巨大的经济损失和安全隐患。

如果能很好的利用AUTOCAD绘图软件的一些功能,增加测量计算的可视性,就可以大大减少测量计算的失误率。

AUTOCAD是一个图形软件系统,具有图形输入、编辑、输出、显示等功能,能提供用户种类丰富的交互界面,使用非常方便‘AUTOCAD 绘图软件能把某些数学问题转化为图形计算,还能根据用户的指令迅速、准确的绘出图形,平面、空间关系清晰,因此能够提高测量人员的工作效率,改善我们的工作质量。

2、一般过程进入AUTOCAD后首先要做的工作是设置图形的界限、用户坐标系、设置图层、颜色、线形、点样式、标注样式等,然后根据设计和实测数据绘出基本图形”最后利用CAD的功能将数值计算转化为图形计算,从而求出所需要的测量要素,如果具备一张电子版的全矿井《采掘工程平面图》,上述工作量将大大减少。

3、应用举例3.1在皮带安装测量中的应用现代化矿井对运输系统的要求非常高,皮带巷、工作面运输巷形成后, 为保证运输系统的畅通,对皮带的安装提出了很高的要求,皮带中心必须保证一条直线,一般情况下,测量人员为考虑测点的长期使用和牢固,在标定中线时,会避开皮带架,因此必须根据巷道施工时测量导线点到皮带中心的距离,利用三米钢尺精确量取该距离,标定皮带中心点。

利用手工计算,首先根据皮带中心的设计坐标和各导线点的坐标,通过坐标反算,计算各导线点与皮带中心的距离,该过程计算量比较大且容易出错。

CAD技术在矿山工程设计中的应用

CAD技术在矿山工程设计中的应用

CAD技术在矿山工程设计中的应用矿山工程设计是一项关键性任务,它需要精确的测绘、设计和规划。

而计算机辅助设计(CAD)技术的引入,为矿山工程设计师带来了许多便利和优势。

本文将探讨CAD技术在矿山工程设计中的应用,并说明它所带来的益处。

1. CAD技术在测绘中的应用在矿山工程设计中,精确的测绘是不可或缺的。

传统的测绘方法需要花费大量的时间和人力,而且可能存在误差。

然而,通过使用CAD技术,工程师可以更加高效地进行测绘工作。

CAD软件可以将实际测量数据转化为数字化的模型,快速生成精确的地理信息系统(GIS)。

2. CAD技术在设计中的应用CAD技术可用于设计矿山工程的各个方面,包括道路、堆场、输送系统等。

CAD软件提供了丰富的工具和功能,使得设计师能够轻松创建和修改设计方案。

此外,CAD技术还支持3D建模,可以为设计师提供立体感和实时预览的功能,进一步提升设计效果和准确性。

3. CAD技术在规划中的应用矿山工程的规划需要综合考虑各种因素,例如地质条件、环境保护和资源利用等。

CAD技术可以帮助工程师进行空间分析和冲突检测,以确保规划方案的合理性和可行性。

此外,CAD技术还支持模拟和模型推演,可以在规划阶段预测和评估各种情景,为决策提供科学依据。

4. CAD技术在项目管理中的应用矿山工程设计通常是一个复杂而庞大的项目,需要合理的资源分配和进度控制。

CAD技术可以通过集成信息管理系统,为项目管理者提供实时的数据和工作进展情况。

这些信息可以用于优化资源利用、增强沟通和协调,以及及时应对问题和变更。

综上所述,CAD技术在矿山工程设计中发挥了重要的作用。

它不仅提高了测绘、设计、规划和项目管理的效率,还提供了更加准确和可靠的工程数据和决策依据。

随着CAD技术的不断发展和创新,相信它将在未来的矿山工程设计中发挥更大的作用,为这一行业的发展做出更多贡献。

小议全站仪在矿山测量中的应用

小议全站仪在矿山测量中的应用

小议全站仪在矿山测量中的应用全站仪是矿山测量领域中常用的一种高精度测量仪器,它具有测量范围广,测量精度高,操作简便等优点,被广泛应用于矿山工程中的各种测量任务中。

本文将围绕全站仪在矿山测量中的应用进行探讨,分析其在矿山工程中的重要作用以及所面临的挑战与发展趋势。

全站仪在矿山测量中的应用一般包括地形测量、平面控制测量、放样测量等多个方面。

全站仪在矿山地形测量中的应用非常广泛。

在矿山工程中,为了进行地形勘测、采矿区域的空间规划以及矿山矿体的三维建模等工作,都需要进行高精度的地形测量。

全站仪可以通过测量地面上的控制点的坐标来绘制出三维地形图,不仅可以满足矿山地形测量的需求,还可以为后续的矿山规划和设计提供重要数据支撑。

全站仪在平面控制测量中也发挥着重要作用。

在矿山工程中,为了保证工程建设的准确性和顺利进行,需要进行各种平面控制测量工作,包括道路、隧道、露天矿等工程的平面控制测量。

全站仪可以通过设置水平控制点,实现道路线路的布置、挖方量的测算等工作,保障了矿山工程的准确性和施工进度。

在矿山工程中,放样测量也是常见的测量任务之一。

通过全站仪的放样测量,可以实现对矿山工程中各种构筑物的建设定位、坡面开挖的放样以及构筑物的竖直量测等工作。

全站仪的高精度、高效率以及方便的操作方式,使得放样测量变得更加简单和准确,为矿山工程的建设提供了有力的支持。

全站仪在矿山测量中的应用范围非常广泛,它不仅可以满足地形测量、平面控制测量、放样测量等多种测量需求,还可以提高矿山工程的测量精度和工作效率,为矿山工程的设计和施工提供了可靠的技术支持。

随着科技的不断发展,全站仪的功能和性能也在不断提升,为矿山测量工作带来了更多的可能性和便利性。

尽管全站仪在矿山测量中有着诸多优势,但在实际应用过程中也面临着一些挑战,如复杂地形条件下的测量精度、设备的防水防尘能力、设备的稳定性等方面还有待进一步提高。

全站仪在矿山测量中的应用需要专业的操作技能和丰富的实践经验,对操作者的要求较高,这也是需要克服的障碍之一。

小议全站仪在矿山测量中的应用

小议全站仪在矿山测量中的应用

小议全站仪在矿山测量中的应用【摘要】全站仪在矿山测量中扮演着至关重要的角色,其技术的不断发展对矿山测量产生了深远影响。

全站仪在地形测量、隧道测量、坡度测量、爆破前测量和巷道施工中均有广泛应用,提高了施工效率和准确性。

全站仪技术的不断完善推动了矿山测量领域的发展,其应用将更加广泛,成为矿山测量的标配设备。

在未来,全站仪将继续发挥重要作用,为矿山测量工作提供更多便利和支持,推动矿山工程的进一步发展。

【关键词】全站仪、矿山测量、地形测量、隧道测量、坡度测量、爆破前测量、巷道施工、技术发展、应用广泛、标配设备。

1. 引言1.1 全站仪在矿山测量中的重要性全站仪在矿山测量中的重要性不言而喻,它是一种高精度的测量仪器,能够实现全方位的测量和定位,为矿山工程的施工提供精准的数据支持。

在矿山工程中,地形的复杂性和多变性给传统测量带来了诸多困难,而全站仪的出现填补了这一空白。

全站仪能够快速准确地获取地形数据,帮助工程师更好地掌握地形情况,制定合理的工程方案。

全站仪具有高度精准的测量能力,可以实现远距离的测量,有效节约了人力和时间成本。

1.2 全站仪技术的发展对矿山测量的影响全站仪技术的发展对矿山测量的影响可以说是深远而重要的。

随着全站仪技术的不断创新和完善,其在矿山测量中的应用也愈发广泛和精准。

全站仪的高精度测量功能使得矿山工程测量可以更加准确和可靠,有助于提高矿山的生产效率和安全性。

全站仪的自动化功能使得测量工作更加高效,减少了人为因素对测量结果的影响,提高了工作的准确性和可重复性。

全站仪在数据处理和分析方面也具有独特优势,可以为矿山工程提供更多有用的信息和指导。

全站仪技术的发展不仅提升了测量精度和效率,也促进了矿山工程的智能化和数字化发展,为矿山测量及相关工作带来了前所未有的便利和机遇。

随着全站仪技术的进一步完善和普及,相信其在矿山测量中的应用将更加广泛和深入,成为矿山测量的重要支撑和标配设备。

2. 正文2.1 全站仪在地形测量中的应用全站仪在矿山地形测量中发挥着至关重要的作用。

小议全站仪在矿山测量中的应用

小议全站仪在矿山测量中的应用

小议全站仪在矿山测量中的应用全站仪是一种广泛应用于矿山测量中的高精度测量仪器。

它能够通过精确的测量和角度测量,为矿山工程建设提供了重要的测量数据和技术支持。

本文就小议全站仪在矿山测量中的应用进行探讨。

一、全站仪在矿山测量中的功能和特点全站仪是一种高精度的测量仪器,可以同时测量水平、垂直和水平角度。

它具有快速、精确和稳定的测量功能,能够满足矿山工程建设中对测量精度和效率的要求。

全站仪还具有数据存储和传输功能,可以实现测量数据的实时记录和传输,方便后续数据处理和分析。

全站仪还具有防水、防尘和抗震性能,适应了矿山作业环境的特殊要求。

全站仪成为矿山测量中不可或缺的测量工具。

1. 矿山地质测量在矿山地质勘探中,地形测量和地质勘探是至关重要的环节。

全站仪可以通过高精度的水平和垂直测量,获取矿山地质地貌的详细数据,帮助矿山工程师进行地质勘探和地质灾害预测。

全站仪还可以实现对地质构造和地下岩层的三维测量,为后续的矿山开采和工程建设提供重要的地质信息。

在矿山工程建设中,土地测量、隧道测量和坡面测量等是常见的测量任务。

全站仪可以通过高精度的角度测量和距离测量,为矿山工程建设提供精确的测量数据和技术支持。

它可以实现对矿山地表和地下工程的精准测量,避免了传统测量方法中存在的测量误差和盲区问题。

1. 优势全站仪具有高精度、稳定性和适应性强的特点,能够满足矿山测量中对测量精度和效率的要求。

它还具有便于操作、数据传输和后续数据处理的特点,提高了矿山测量的工作效率和数据质量。

2. 挑战在矿山测量中,全站仪的使用环境复杂,存在着地形复杂、气候恶劣和设备易受损等问题。

如何保证全站仪的正常使用和维护成为了矿山测量工作者需要解决的重要问题。

随着矿山工程建设的不断发展和矿山测量技术的不断进步,全站仪在矿山测量中的应用将会更加广泛和深入。

未来,全站仪将会在测量精度、测量效率和设备稳定性方面不断进行技术更新和改进,满足不同矿山测量需求的同时减轻操作者的工作负担。

小议全站仪在矿山测量中的应用

小议全站仪在矿山测量中的应用

小议全站仪在矿山测量中的应用全站仪是一种高精度、高效率的测量仪器,它在矿山测量中起着至关重要的作用。

矿山测量是矿山工程建设和生产管理中的重要环节,全站仪的应用为矿山测量工作提供了科学、精确的数据支持,为矿山生产提供了可靠的技术保障。

本文将从全站仪在矿山测量中的基本原理和应用技术、在矿山工程建设和生产管理中的作用等方面进行探讨,并结合实际案例进行分析,以期为相关行业人士提供参考和借鉴。

一、全站仪在矿山测量中的基本原理和应用技术1.基本原理全站仪是一种同时具备光学测量和电子测量功能的仪器,它利用电子摄影测量技术进行测量,通过测量观测点与仪器位置之间的水平角、垂直角和斜距,从而确定观测点的空间位置坐标。

全站仪的测量精度高、测量范围广,可以完成对矿山内部和外部地表、建筑物等各种复杂场景的测量任务。

2.应用技术(1)水准测量技术水准测量是矿山测量中常见的一种测量技术,通过全站仪的水平角和垂直角测量功能,可以实现水准测量任务。

利用水准测量技术可以确定地表高程、建筑物高度、坡面坡度等重要参数,为矿山地质勘探、工程设计和生产管理提供重要的数据支持。

(3)二维和三维测量技术全站仪可以实现对地表和建筑物等对象的二维测量和三维测量,通过测量对象的水平角、垂直角和斜距等参数,可以确定对象的空间位置坐标和形状特征。

通过二维和三维测量技术可以实现对矿山地质、地貌、水文等多种信息的测量和分析,为矿山资源调查和环境监测提供重要的技术手段。

二、全站仪在矿山工程建设和生产管理中的作用1.矿山工程建设在矿山工程建设中,全站仪可用于地质勘探、地表测量、建筑物位置布置、基坑开挖、爆破施工、坍塌预警等多个环节。

通过精准的测量数据,可以提高工程建设的精度和效率,降低工程施工的风险和成本,为矿山工程建设提供可靠的技术支持。

2.矿山生产管理在矿山生产管理中,全站仪可用于矿山坑底、建筑物、设备位置、台阶坡度、采空区域等多个方面的测量和监测任务。

通过实时的监测数据,可以提高生产管理的科学性和精准度,为矿山生产管理提供可靠的技术保障。

小议全站仪在矿山测量中的应用

小议全站仪在矿山测量中的应用

小议全站仪在矿山测量中的应用一、全站仪的基本原理和特点全站仪是一种将光学、机械、电子、信息处理等多种技术融为一体的高精度测量仪器,具有测角、测距、测高、测坐标、数据处理等多种功能。

它的工作原理是利用发射和接收红外线束,通过测量光束的角度和距离来确定目标点的水平坐标、垂直坐标和高程等信息。

全站仪具有观测速度快、精度高、操作简便、数据处理方便等特点,能够在恶劣的环境下进行测量工作,并且可以通过数据传输和处理软件实现与计算机的联网,实现远程监控测量等功能。

二、全站仪在矿山测量中的应用范围矿山是地质勘探、矿产开发和矿山管理等活动的集中地,矿山测量在许多领域都有着广泛的应用。

全站仪在矿山测量中的应用范围涉及到了矿山的勘探、开发、生产和管理等方面,具体包括地质勘探、洞口测量、坡面测量、采空区监测、垃圾堆盖测量、矿石堆放测量、隧道测量、边坡稳定性测量、矿山地形图的测绘等。

全站仪可以在各种恶劣的环境中快速准确地完成测量工作,为矿山的规划、设计、建设和管理提供了有效的技术支持。

三、全站仪在矿山测量中的优势在矿山测量中,全站仪相对于传统的测量仪器具有多种优势:1. 高精度:全站仪能够实现角度和距离的高精度测量,满足矿山测量对于精度的要求。

2. 大工作范围:全站仪可以在大范围内进行测量,适用于各种复杂的地形和环境。

3. 高效率:全站仪具有快速测量和数据处理的功能,能够提高测量的效率。

4. 可视化显示:全站仪可以通过显示屏直观地显示测量结果,实现实时监测和调整。

5. 数据传输:全站仪可以通过数据传输技术将测量数据实时传输到计算机上,方便数据的处理和分析。

6. 环境适应性:全站仪具有抗震、抗干扰、防水、防尘等特性,能够适应各种恶劣的环境条件。

四、全站仪在矿山测量中的具体应用实例1. 地质勘探:利用全站仪对矿山地质构造、岩层倾角、地层分布、矿体形态等进行测量和分析,为矿山勘探提供地质资料和勘探成果。

2. 工程测量:在矿山建设和生产过程中,使用全站仪对洞口、坡面、隧道、边坡、坑底等进行测量,为工程设计和建设提供测绘资料。

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浅析全站仪与CAD在矿山测量工作中的应用
摘要在矿山测量工作中随着煤炭产量的不断增加,原有的测量技术和测量设备已经远远不能达不到生产的需要,光学经纬仪、光学水准仪和电磁波测距仪将渐渐被电子全测仪、电子水准仪所替代。

电脑型全站仪结合丰富的软件,向全能型和智能化方向迅速发展,下文浅析全站仪配合CAD软件在矿山测量中的应用,并对其加以润色,以期更好地用于实际测量工作。

关键词全站仪与CAD的实际操作与改善
1 引言
在工程测量中,内业资料计算占有非常重要的比重,内业资料计算的准确无误与速度直接决定了测量工作是否能够快速、顺利及安全地完成。

而内业资料的计算方法及其所需要达到的精度,则又直接取决于外业所用仪器及具体的放样目标和内业计算所用到的办公软件和计算方法。

AutoCAD的特性提供了测量内业资料计算的另外一种全新直观明了的图形计算方法。

结合我们现正使用的全站仪,其快速进行测距、测角、计算、记录等多功能的电子测量仪器,可自动显示斜距、角度,自动归算并显示平距、高差及坐标增量,具有较高的自动化程度。

可以很方便地进行三维坐标的测量,通过AutoCAD的内业计算,在放样的过程中,可以用编程计算器结合全站仪,非常方便地、快速地进行作业;运用AutoCAD进行计算结果的验证;随着全站仪的推广和普及,极坐标的放样越来越成为众多放样方法中备受测量人员青睐的一种,而坐标计算又是极坐标放样中的重点和难点,由于一般的红线放样,工程放样中的元素多为点、直线(段)、圆(弧)等,故可以充分利用AutoCAD的设定坐标系、绘图和取点的功能,从而大大减轻我们外业的工作强度及内业的工作量。

以下以一些实例来说明全站仪及全站仪结合CAD在工程测量中的应用。

2 AutoCAD的典型内业资料计算及管理
在测区内加密控制点,经常使用测角交会、测距交会或两者相结合的方法,如果我们运用数学公式来计算,则非常繁琐,而且不易检查错误,例如在后方交会中的危险圆上。

相反,如果我们利用AutoCAD来绘图计算,就简单多了。

现针对测角和测距两种方法分作如下说明:
2. 1 前方测角交会
如图1所示,A、B为坐标已知的控制点,P为待求点,在A、B两点已观测了角度a和b。

图1 前方测角交会示意图
我们就可以利用AutoCAD系统软件,根据A、B两点坐标在桌面绘制出A、B两个点,连接AB点得到AB线段,然后分别以A点和B点为基点旋转AB 线段a,b角(从图上可直观地分辩方向)。

使用ID命令选择交点P,就可以得出P点坐标了。

如果图形有检校条件,仍然可以进行坐标差的计算。

如果在近似平差的情况下能满足需要,则可以在图形上进行平均计算并作出标记。

2. 2 前方距离交会
如图2所示,A、B为坐标已知的控制点,P为待求点,在A、B两点已分别利用全站仪测出距离Sa和Sb。

我们就同样可以利用AutoCAD系统软件,根据A、B两点坐标绘制出A、B两个点,连接AB点得到AB线段,然后分别以A点和B 点为圆心,以Sa和Sb为半径作圆,则得到P点和P’点(对照现场的方位情况,从图上可直观地分辩出其中一点P为所求,而另一点P’则是虚点,是我们不需要的) 。

使用ID命令选择交点P ,就可以得出P点坐
图2 前方距离交会示意图
标了。

在实际工作过程中,我们通常会将前方测角交会与前方距离交会进行组合应用,当然那就不一定要将所有条件都完成测量了。

另外对于以上几项对坐标的应用,应该注意的就是AutoCAD中的坐标顺序与我们测量中的大地坐标系是有区别的,也就是要注意X坐标和Y坐标的对应关系。

3 利用全站型提供的一些特殊测量功能进行悬高测量
3. 1 测量原理
所谓悬高测量,就是测定空中某点距地面的高度。

全站仪进行悬高测量的工作原理如图3所示。

首先把反射棱镜设立在欲测目标点 B 的天底B’点(即过目标点B的铅垂线与地面的交点),输入反射棱镜高v;然后照准反射棱镜进行距离测量,再转动望远镜照准目标点B,便能实时显示出目标点B至地面的高度H。

图3 悬高测量示意图
显示的目标高度H ,由全站仪自身内存的计算程序按下式计算而得:
式中S为全站仪至反射棱镜的斜距;分别为反射棱镜和目标点的竖直角。


此可见,悬高测量的原理很简单,观测起来也很便捷。

利用全站仪提供的该项特殊功能,可方便地用于测定悬空线路、桥梁以及高大建筑物、构筑物的高度。

3. 2 实际测量中的应用
在实际工作中,我们经常遇到这样的情况,即无法得到被测目标点的天底,如测量矸石山的高度。

此时,该如何进行悬高测量呢?下面就介绍一种改进方法。

如图4,矸石山的高度C,可在远离目标的A点处安置全站仪,在AC方向线上适当位置B点安置反射棱镜,观测A、B两点间的平距DAB和高差hAB;同时转动望远镜观测至矸石山顶C点的竖直角。

然后再将反射棱镜立于矸石山底D点,测定A、D两点间的高差hAB。

接着将仪器安置于B点,观测至矸石山顶C的竖直角,即可求得目标高度H=H1+H2。

图4 目标天底无法安置棱镜
A、D 两点的高差hAD已测得,量取A点的仪器高i1后,则不难求得H2=i1-hAD。

下面,我们来推导H1的计算公式。

从图3可知
式中i2为B点的仪器高。

在直角三角形中,不难看出
从而有
在三角形中可得
所以有
上述的计算过程可通过编程存入全站仪的磁卡中,使用时可实时地显示出被测目标的高度。

上述的计算公式虽然是针对图4推导出来的,但却具有普遍性。

4 结语
综上所述,全站仪以及CAD软件在矿山测量中的普遍运用,的确给我们的测量工作带来了非常大的方便,主要表现在从静态到动态,从后处理到实时处理,精度不断地提高,劳动强度不断地减小,劳动力不断地减少。

但在实际工作中,对全站仪提供的一些功能不能盲目地使用,否则将会得不到正确的结果。

同时,要结合自己的具体工作,不断地对全站仪与CAD的功能进行开发,才能更好地发挥全站仪与CAD的先进功能为矿山服务。

注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。

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