试验报告格式参考静态电阻应变仪的使用

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静态应变仪实验报告

静态应变仪实验报告

静态应变仪实验报告静态应变仪实验报告引言:静态应变仪是一种常用的实验仪器,用于测量材料在受力或变形过程中的应变情况。

本实验旨在通过使用静态应变仪来测量不同材料的应变特性,并分析其应变-应力曲线。

实验步骤:1. 实验准备在进行实验之前,首先需要准备好实验所需的材料和仪器。

材料可以选择不同类型的金属或塑料,以便进行比较分析。

仪器包括静态应变仪、力传感器和数据采集系统等。

2. 样品制备根据实验要求,将材料样品切割成适当的尺寸和形状。

确保样品表面光滑,以减小误差。

3. 实验设置将样品夹持在静态应变仪上,并将力传感器与样品连接。

调整仪器使其处于合适的工作状态,并确保力传感器与样品之间没有松动或摩擦。

4. 施加力通过施加适当的力,使样品发生变形。

可以使用手动或自动控制力的大小和施加速度。

5. 数据采集使用数据采集系统记录下力传感器所测得的力和静态应变仪所测得的应变数据。

确保数据采集过程准确无误。

6. 数据分析将采集到的数据导入计算机软件进行分析。

绘制应变-应力曲线,通过曲线斜率计算材料的弹性模量和屈服强度等参数。

实验结果:根据实验数据分析,我们可以得出以下结论:1. 不同材料的应变特性存在差异。

金属材料通常具有较高的弹性模量和屈服强度,而塑料材料的弹性模量和屈服强度较低。

2. 弹性模量是衡量材料抗弯曲能力的重要指标。

弹性模量越高,材料的刚性越大,抗弯曲能力越强。

3. 屈服强度是材料在受力过程中发生塑性变形的临界点。

屈服强度越高,材料的抗拉能力越强。

4. 应变-应力曲线的形状可以反映材料的应变特性。

在弹性阶段,应变随应力的增加呈线性关系;在屈服点之后,应变会迅速增加,材料开始发生塑性变形。

结论:通过本次实验,我们深入了解了静态应变仪的使用方法和原理,并成功测量了不同材料的应变特性。

实验结果表明,静态应变仪是一种可靠且有效的实验仪器,可以用于材料力学性能的研究和分析。

通过进一步研究不同材料的应变特性,我们可以为工程设计和材料选择提供有力的支持和参考。

实验一静态电阻应变仪的使用与电阻应变片灵敏度系数的测定实验

实验一静态电阻应变仪的使用与电阻应变片灵敏度系数的测定实验

土木建筑工程学院《水工建筑物》实验指导书李贵平编写适用专业(水利水电工程)贵州大学二00 七年八月前言结构试验既是一门科学又是一种技术是研究和发展土木工程新结构、新材料、新工艺以及检验结构分析和设计理论的重要手段,在结构工程科学研究和技术创新等方面起着重要作用。

结构试验已成为土木工程专业学生必修的一门专业课程。

根据土木工程专业教学要求,通过实验掌握结构试验的基本理论和基础知识,注重理论与实践相结合,能使学生全面地掌握结构试验的基本方法与技能,以适应土木工程结构设计、施工、检测鉴定和科学研究工作的需要。

水工建筑物实验教学是课堂教学的必要补充和深化,通过实验巩固课堂所学的专业理论知识,增加学生感性认识。

其目的是:①使学生加深对水工建筑物基本理论的理解,进一步了解水工建筑物的结构和构造;②让学生认识到水工结构实验是研究和发展土木工程新结构、新材料、新工艺以及检验结构分析和设计理论的重要手段,在结构工程科学研究和技术创新等方面起着重要作用。

③锻炼学生的实验技能使学生掌握水工建筑物模型设计的基本方法,掌握实验的主要内容和实验的主要方法及其量测技术,培养学生的综合实验能力和从事水工建筑物科研的基本能力。

《水工建筑物》实验包含了结构试验的部分内容和DAMS 大坝原形观测系统及子系统的组成和测量试验,DSIMS 是一套基于Windows 环境的大坝及工程安全监控管理系统,它是DAMS 大坝及工程安全自动化监测系统的配套软件,集在线数据采集、离线分析、数据库管理、大坝安全文档管理、图形制作、报表制作、测值预报、监测系统管理、监测数据整编、监测信息网络浏览、远程服务等功能于一体,通过实验使学生掌握大坝及工程安全管理工作方面的知识,在今后的实际工作中实现大坝及工程安全管理的高质量、高效率,实现大坝及工程安全管理的现代化。

目录1、实验一:回弹法、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度42、实验二:电阻应变片的检测和粘贴工艺123、实验三:静态电阻应变仪的使用与桥路连接164、实验四:DAMS 大坝原形观测系统及子系统的组成和测量23实验一:回弹法、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度实验学时:2实验类型:(综合)实验要求:(必修)一、实验目的通过本实验的学习,使学生掌握回弹仪的使用方法,了解混凝土的回弹量与混凝土强度的关系,了解回弹法、超声回弹综合法检测混凝土抗压强度的有关规范,训练学生现场检测混凝土抗压强度的技能,为进一步巩固结构非破损检测与鉴定知识打下基础二、实验内容掌握混凝土碳化深度的检测方法,掌握推定混凝土抗压强度的方法和相应的计算公式掌握超声回弹综合法检测混凝土抗压强度的检测方法,回弹仪的校正方法和原则三、实验原理、方法、手段抽检构件上均标有编号,测区的面积控制在0.02—0.04m2。

(结构实验报告格式及样板)

(结构实验报告格式及样板)

2015年《结构试验》报告姓名:xxx学号:xxxxx班级:xxxxx土木工程学院结构实验室二O一五年十二月目录实验一静态电阻应变仪单点接桥练习 (3)实验二简支钢桁梁静载试验........................................................... 错误!未定义书签。

实验三钢筋混凝土简支梁静载试验............................................... 错误!未定义书签。

实验四测定结构动力特性与动力反应........................................... 错误!未定义书签。

实验五钢筋混凝土结构无损检测..................................................... 错误!未定义书签。

实验六电阻应变片的粘贴及防潮技术........................................... 错误!未定义书签。

实验一静态电阻应变仪单点接桥练习一、实验目的1.了解电阻应变片、电阻应变仪、百分表的构造。

2.通过等强度梁的加载实验,掌握电阻应变片、电阻应变仪、百分表的使用方法及相应的数据处理方法。

二、仪器和设备1.dh3818静态电阻应变仪一台;2.等强度梁一套(附砝码4个)(梁板弾性模量E=1.21×105MPa);3.应变片:(1)工作片4枚,温度片1枚,已贴在梁板上,见布片图1-1,(2)技术指标:阻值R=120Ω,型号L×a=3mm×2mm ,灵敏系数K=2.12。

4.外径千分尺和游标卡尺各一把。

5.百分表及磁性表座图2-1相关仪器和设备三、实验要求1.根据电桥的加减特性公式和图1-1的应变片编号,设计输出正应变值和负应变值的半桥温度片补偿、半桥工作片互为补偿和全桥工作片互为补偿的接线图(即在图1-2各接线方案图中直接标出各桥臂所接入应变片的编号)。

静态电阻应变仪的使用及桥路连接实验报告

静态电阻应变仪的使用及桥路连接实验报告

静态电阻应变仪的使用及桥路连接实验报告一、实验目的1. 理解静态电阻应变测量原理及仪器使用方法;2. 掌握桥路实验仪器的连接方法;3. 学习仪器的使用细节。

二、实验原理静态电阻应变仪是一种常用的测量应变的仪器,其原理是测量材料的电阻变化来计算应变量。

具体操作步骤如下:1. 将测量材料粘贴于应变测试器表面,并确定测量方向;2. 将测量电路接入桥路实验仪中;3. 通过按键选择和标定,调节应变测试器的灵敏度;4. 正确设置电阻箱中电阻的值,以获得准确的电路平衡状态;5. 读取应变量。

三、实验步骤1. 将应变测试器粘贴于试验板的表面,确定测量的方向。

2. 将桥路实验仪的电源线接入电源插座,开启实验仪,并设置好前置增益。

3. 按照实验仪器使用手册的要求连接电路,连接电阻箱,根据实验需要开启并操作预置按键。

4. 通过调节电阻箱的取值,确定电路平衡。

5. 观察实验仪器屏幕上的电压值,并记录数值。

6. 反复进行多次实验,并取平均值。

四、实验结果本次实验采用的是标准金属材料进行测试,实验结果如下:被试材料 | 应变值:------:|:------:铜板 | 0.00006铝板 | 0.00008铁板 | 0.00014五、实验中需要注意的问题1. 测量材料的粘贴位置需要准确,保证测量的准确性。

2. 操作前需要检查所有连接线路是否连接牢固。

3. 操作时要注意安全,避免触碰到裸露电线。

4. 实验后注意取消电源插头连接,并断开电路线。

本实验是静态电阻应变仪的使用及桥路连接实验,通过实验可以清楚的了解测量静电阻应变原理、桥路实验仪器的连接方法和使用过程,同时还可以熟悉操作技巧和注意事项,是非常实用和有意义的实验。

静态电阻应变仪的使用及桥路连接实验报告

静态电阻应变仪的使用及桥路连接实验报告

静态电阻应变仪的使用及桥路连接实验报告实验目的:1.了解静态电阻应变仪的基本原理和使用方法;2.掌握应变桥的连接方法;3.进行应变桥连接实验,探究不同桥路连接对测量结果的影响。

实验器材:1.静态电阻应变仪;2.应变传感器;3.应变片;4.桥路连接器;5.电源;6.数字示波器或多用表;7.平行导轨;8.弹簧片。

实验原理:静态电阻应变仪通过测量材料的电阻变化来获取应变信息。

它将应变传感器与一个标准电阻连接成一个电阻桥。

当材料受到应变时,应变传感器的电阻产生变化,进而改变整个电阻桥的平衡状态,此时通过测量电桥的平衡电压来间接测量应变大小。

实验步骤:1.将应变片粘贴在平行导轨上,确保应变片与导轨平行;2.将应变传感器连接到静态电阻应变仪的输入端口;3.将导轨连接到静态电阻应变仪的输出端口;4.选择合适的电源电压,并将电源接入静态电阻应变仪;5.设置示波器或多用表,选择合适的测量模式;6.开始实验前,对静态电阻应变仪进行调零操作,将平衡电压调整到零;7.进行不同桥路连接实验:a.选择合适的应变桥连接方式(如全桥、半桥、四分之一桥等);b.分别进行相应的调零操作,确保平衡电压为零;c.施加不同大小的应变,记录相应的平衡电压;d.根据平衡电压和已知应变的关系,计算材料的应变值。

8.将数据整理成表格,进行结果分析。

实验数据记录与分析:桥路连接方式,施加应变(με),平衡电压(mV)----------,-------------,-------------全桥,1000,3.2半桥,500,1.6四分之一桥,250,0.8根据实验数据可以得出以下结论:1.当应变传感器与电阻桥连接时,不同的桥路连接方式会影响测量结果的灵敏度和测量范围;2.全桥连接方式具有最大的灵敏度和测量范围,能够检测到较小的应变;3.半桥和四分之一桥连接方式适用于应变较大的情况,能够提高测量精度。

结论:通过静态电阻应变仪的使用及桥路连接实验,我们了解了静态电阻应变仪的基本原理和使用方法,并掌握了应变桥的连接方法。

静态电阻应变仪的使用和应变片在电桥中的接桥方法

静态电阻应变仪的使用和应变片在电桥中的接桥方法

静态电阻应变仪的使用和应变片 在电桥中的接桥方法
试验步骤 1、选片
①首先根据试验的材料性质及对试验结构应力分布梯度的 估计,选择电阻应变片的标距,根据工作条件选用应变片的 类型,包括形状、片基材料等。 ②检查应变片的外观及电阻值。外观有损伤或电阻值相差较 大的均不得选用。
2、粘结剂的选择
①抗剪强度高,能正确传递应力;②绝缘良好; ③变形能力大;④蠕变小;⑤粘贴固化工艺简单方便。
静态电阻应变仪的使用和应变片 在电桥中的接桥方法 一、试验目的 1、掌握电阻应变片的贴片方法; 2、掌握电阻仪的操作规程; 3、学会电阻应变片在半桥及全桥测量中的接线 方法。
静态电阻应变仪的使用和应变片 在电桥中的接桥方法
二、试验内容
(一)电阻应变片贴片方法 试验工具 ①应变片;②砂纸; ③脱脂棉;④丙酮; ⑤镊子;⑥粘结剂。
静态电阻应变仪的使用和应变片 在电桥中的接桥方法
三、试验报告
1、与理论计算值进行对比,分析误差原因; 计算公式:
6 PL ε= 46Eh 2
2、比较分析半桥单补、半桥互补、全桥互补的优 缺点。
静态电阻应变仪的使用和应变片 在电桥中的接桥方法
②半桥互补联接:后面板的“变换器”插头拨下,Ao与Bo之 间接一个12O Ω的电阻,Co与Do短接,20个通道的A、B 接线柱与B、C接线柱接测量应变片。
静态电阻应变仪的使用和应变片 在电桥中的接桥方法
③、全桥测量的联接:后面板的“变换器”插头拨下,Ao、 Bo、Co、Do任意两点之间全部断开。20个通道的A、B、 C、D接线柱之间分别接入一个测量应变片。
(2)确定应变片的准确位置
在试件表面上画出测点中心线,用十字画画出。注意要画 在处理过的表面范围以外。

试验报告格式参考静态电阻应变仪的使用

试验报告格式参考静态电阻应变仪的使用

试验一电阻应变片的粘贴技术与静态电阻应变仪的使用一、试验目的(1)掌握电阻应变片的选用原则和方法。

(2)学习常温用电阻应变片粘贴技术。

(3)熟悉静态电阻应变仪的操作规程。

(4)掌握静态电阻应变仪单点测量与多点测量的基本原理。

(5)学会电阻应变片作半桥及全桥测量的接线方法。

(6)验证电桥的桥路特性,测取不同接桥方式的桥路桥臂的灵敏系数。

二、试验设备及器材(1)等强度梁一根。

(2)万用表。

(3)粘结剂(502快干胶及305型AB胶、丙酮等)。

(4)常温用电阻应变片。

(5)电烙铁、镊子、放大镜及其他工具。

(6)测量导线若干。

(7)加载砝码。

(8)静态电阻应变仪及预调平衡箱。

三、实验方法及步骤(1)电阻应变片的粘贴。

①检查、分选电阻应变片——用放大镜剔除丝栅有形状缺陷,片内有气泡、霉斑、锈点等缺陷的应变片。

用万用表测量各应变片电阻值,进行电阻值选配。

同一测区用片的电阻值相差不得超过仪器可调平的允许范围。

②试件测点表面准备——用砂纸等工具除去试件待测表面漆层、电镀层、锈斑、污垢覆盖层,划出测点定位线,然后用0#砂纸磨平,再打成与测量方向成45°交叉的条纹,最后用棉球蘸丙酮沿一方向擦拭干净。

③贴片——使用502快干胶,要掌握时机,左手捏住应变片引线,右手上胶,胶水应均而薄(多用反而不好)。

待一分钟左右,当胶水发黏时,校正方向贴好,再垫上玻璃纸(最好用聚乙烯类非极性塑料薄膜),用手指稍加滚压即可。

用环氧树脂胶贴片时,先需在待测面上涂一薄层胶液,将应变片放上,轻轻校正方向,然后盖上一张玻璃纸,用手指朝一个方向滚压应变片,挤出气泡和过量的胶液,保证胶层尽可能地薄而均匀,而在应变片周围应有胶液溢出效果才好。

贴片后垫上橡皮等,用重物或夹具加压,压力为0.05~0.1MPa,24小时固化后方可进行贴片的质量检查。

1-试件;2-电阻应变片;3-温度补偿片;4-引线图1-1 电阻应变片粘贴示意图④固化——快干胶和环氧树脂胶均靠自然干燥让溶剂挥发而固化。

实验5静态电阻应变仪的使用与桥路连接

实验5静态电阻应变仪的使用与桥路连接

实验5静态电阻应变仪的使用与桥路连接静态电阻应变仪(Static strain gauge)是一种用于测量材料应变的传感器,常用于材料力学实验和工程应变测量领域。

在实验中,将静态电阻应变仪与桥路连接可以提高测量的精确度和可靠性。

以下将详细介绍静态电阻应变仪的使用和桥路连接方法。

一、静态电阻应变仪的使用1.静态电阻应变仪的构造静态电阻应变仪由一个金属箔片和一根细导线组成。

金属箔片有很高的电阻,当受到应变时,箔片的长度和宽度会发生微小的变化,导致电阻值发生改变。

细导线起到连接箔片和测量仪器的作用。

2.安装静态电阻应变仪将静态电阻应变仪粘贴到需要测量应变的材料表面,确保箔片与表面紧密贴合,以保证准确测量应变。

箔片的方向可以根据需要选择。

3.静态电阻应变仪的连接将细导线连接到测量仪器的相应引脚上。

4.调零和校准在进行测量之前,需要进行调零和校准操作。

调零是将测量仪器的零点调整到零位,以消除仪器本身的误差。

校准是将已知应变值施加到静态电阻应变仪上,根据测量结果调整仪器读数,以提高测量精度。

二、桥路连接1.桥路概述桥路是一种常用的电路连接方式,可以通过比较电阻的变化来测量应变。

常见的桥路连接有全桥、半桥和四分之一桥。

2.全桥连接全桥连接是将四个静态电阻应变仪组成一个平衡桥路。

一般情况下,两个电阻应变仪位于测量区域两侧,另外两个电阻应变仪位于参考区域两侧。

当受力施加到测量区域时,测量区域两个电阻应变仪的电阻值发生改变,从而引起电桥失去平衡。

通过调整电桥的平衡能够测量出应变值。

3.半桥连接半桥连接是将两个静态电阻应变仪组成一个平衡桥路。

一般情况下,一个电阻应变仪位于测量区域,另一个电阻应变仪位于参考区域。

当受力施加到测量区域时,测量区域电阻应变仪的电阻值发生改变,从而引起电桥失去平衡。

通过调整电桥的平衡能够测量出应变值。

4.四分之一桥连接四分之一桥连接是将一个静态电阻应变仪连接到电桥的一个侧臂,另一个侧臂为零电阻或恒定电阻。

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试验一电阻应变片的粘贴技术与静态电阻应变仪的使用一、试验目的
(1)掌握电阻应变片的选用原则和方法。

(2)学习常温用电阻应变片粘贴技术。

(3)熟悉静态电阻应变仪的操作规程。

(4)掌握静态电阻应变仪单点测量与多点测量的基本原理。

(5)学会电阻应变片作半桥及全桥测量的接线方法。

(6)验证电桥的桥路特性,测取不同接桥方式的桥路桥臂的灵敏系数。

二、试验设备及器材
(1)等强度梁一根。

(2)万用表。

(3)粘结剂(502快干胶及305型AB胶、丙酮等)。

(4)常温用电阻应变片。

(5)电烙铁、镊子、放大镜及其他工具。

(6)测量导线若干。

(7)加载砝码。

(8)静态电阻应变仪及预调平衡箱。

三、实验方法及步骤
(1)电阻应变片的粘贴。

①检查、分选电阻应变片——用放大镜剔除丝栅有形状缺陷,片内有气泡、霉斑、锈点等缺陷的应变片。

用万用表测量各应变片电阻值,进行电阻值选配。

同一测区用片的电阻值相差不得超过仪器可调平的允许范围。

②试件测点表面准备——用砂纸等工具除去试件待测表面漆层、电镀层、锈斑、污垢覆盖层,划出测点定位线,然后用0#砂纸磨平,再打成与测量方向成45°交叉的条纹,最后用棉球蘸丙酮沿一方向擦拭干净。

③贴片——使用502快干胶,要掌握时机,左手捏住应变片引线,右手上胶,胶水应均而薄(多用反而不好)。

待一分钟左右,当胶水发黏时,校正方向贴好,
再垫上玻璃纸(最好用聚乙烯类非极性塑料薄膜),用手指稍加滚压即可。

用环氧树脂胶贴片时,先需在待测面上涂一薄层胶液,将应变片放上,轻轻校正方向,然后盖上一张玻璃纸,用手指朝一个方向滚压应变片,挤出气泡和过量的胶液,保证胶层尽可能地薄而均匀,而在应变片周围应有胶液溢出效果才好。

贴片后垫上橡皮等,用重物或夹具加压,压力为0.05~0.1MPa,24小时固化后方可进行
贴片的质量检查。

1-试件;2-电阻应变片;3-温度补偿片;4-引线
图1-1 电阻应变片粘贴示意图
④固化——快干胶和环氧树脂胶均靠自然干燥让溶剂挥发而固化。

为加快这一过程,可用红外线灯或热吹风机,将贴片区加热至60~70o C,但过热将会损伤应变片。

⑤检查——包括外观检查和应变片电阻值及其绝缘电阻值的测量。

胶层固化后,应变片电阻值应无明显变化。

绝缘电阻值是检验胶层干燥或固化程度的标志,胶层完全干燥或固化后,绝缘电阻可达104MΩ以上。

一般静动态测量均应大于200MΩ以上方为合格。

⑥固定导线——应变片到电阻应变仪之间的测量导线布置,应使同一测区导线同规格、同型号、等长、排列整齐,分区成束捆扎,屏蔽网接地。

应变片引出线也应事先固定,防止扯坏应变片,连接焊点应光滑、牢固、防止虚焊。

引出线应编号并作记录。

再用万用表检查应变片是否通路。

⑦如有必要重贴时,一定要除去原有胶层,重新擦洗,涂胶粘贴。

⑧做防潮处理——在试件上绕上2~3层绷带,再用305胶涂满。

固化后,即形成一防潮保护层,如图1-1所示。

(2)静态电阻应变仪的操作。

电阻应变仪利用惠斯顿电桥将应变计产生的电阻变化率转换成电信号,经放大器放大后显示成应变读数。

电桥输出U
∆与各桥臂应变片的指示应变iε有下列关系:
静态电阻应变仪的读数
ε与各桥臂应变片的应变值iε有下列关系:

式中:K——应变片的灵敏系数;
U——电桥电压;
ε2ε3ε4ε——分别为各桥臂上应变片的应变值。

1
半桥接法:
如果应变片R1接于应变仪AB接线柱,温度补偿应变片R5接于BC接线柱,则构成外半桥。

内半桥由应变仪内部两个无感绕线电阻构成。

如图1-2所示。

图1-2 弯曲应变半桥单补偿接线图图1-3 弯曲应变半桥互补偿接线图
图1-3 弯曲应变全桥单补偿接线图图1-4 弯曲应变全桥互补偿接线图
则应变仪读出的应变值为:
ε=1ε

如果应变片R1和R2接于AB和BC接线柱,则构成外半桥,两电阻片既属测量片又互为补偿。

如图1-3所示。

则应变仪读出的应变值为:
ε=1ε-2ε

∵1ε=-2ε
ε=21ε
∴仪
全桥接法:
如果应变片R1和R2接于AB和CD接线柱,温度补偿就变片R5和R6接于BC和DA接线柱,则构成全桥。

如图1-4所示。

则应变仪读出的应变值为:
ε=1ε+2ε

∵1ε=2ε
ε=21ε
∴仪
如果应变片R1和R2接于AB和BC接线柱,R3和R4接于CD和DA接线柱,则构成全桥。

如图1-5所示。

则应变仪读出的应变值为:
ε=1ε-2ε+3ε-4ε

∵1ε=3ε=-2ε=-4ε
ε=41ε
∴仪
①按上述接桥方法分别接通桥路。

②将静态电阻应变仪预调平衡,加砝码10N,读取应变值,加砝码20N,读
取应变值,加砝码50N,读取应变值,所有数据填入表1-2中。

③将步骤②重复3次,进行数据处理,检查
与应变值的倍数。


④接好应变仪配预调平衡箱进行多点测量。

将等强度梁上所贴的4个应变测
点接到预调平衡箱上作半桥测量,用温度补偿片R5或R6补偿温度影响,仪器各点调平后,加砝码10N,读取各点应变值,加砝码20N,读取各点应变值,加砝码50N,读取各点应变值,所有数据填入表1-3中。

⑤将步骤④重复3次。

表1-2 试验数据记录表
表1-3
四、试验结果的整理、分析和试验报告
(1)整理试验数据。

(2)简述选片原则和贴片、焊线、防潮防水处理的注意事项。

(3)分析在操作过程中发生的故障原因及排除方法。

(4)画布片和编号图。

(5)根据试验数据对半桥和全桥接线测量进行比较。

(6)讨论应变片各种接桥方法的优缺点和使用条件。

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