管道应力分析资料报告和计算

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石油化工设计中管道的应力分析

石油化工设计中管道的应力分析

石油化工设计中管道的应力分析在石油化工设备和管道设计中,管道的应力分析是至关重要的一部分。

管道在输送化工产品、原油和天然气等流体过程中承受着巨大的压力和温度变化,因此对管道的应力进行准确的分析和评估是确保设备安全稳定运行的关键。

本文将就石油化工设计中管道的应力分析进行探讨,包括管道的应力来源、应力分析的方法以及如何通过应力分析来优化管道设计。

一、管道应力的来源管道在石油化工生产和运输中承受着各种不同类型的应力,主要包括以下几种:1. 内压力应力:当管道内输送流体时,流体对管道内壁产生压力,这种压力会导致管道内壁产生拉伸应力。

根据管道内部流体的压力大小和管道壁厚度,可以通过公式计算出内压力应力。

2. 外压力应力:当管道埋设在地下或者受到外部负荷作用时,管道外表面会受到外部压力的影响,产生外压力应力。

外压力应力的大小取决于埋深以及地下土壤或其他外部负荷的性质。

3. 温度应力:在石油化工生产中,管道内流体的温度会经常发生变化,管道壁由于温度变化而产生热应力。

当温度升高时,管道会受到膨胀,产生热膨胀应力;当温度降低时,管道会受到收缩,产生热收缩应力。

4. 惯性应力:当管道受到流体在流动中带来的冲击或者振动负荷时,管道会受到惯性应力的作用。

这种应力通常在管道系统启停或者调节流量时发生。

以上几种应力来源综合作用于管道中,会使得管道处于复杂的受力状态,因此需要进行系统的应力分析来保证管道的安全可靠运行。

二、管道应力分析的方法1. 弹性理论分析法:弹性理论分析法是管道应力分析常用的一种方法。

它基于弹性力学理论,通过有限元分析或者解析力学方法,对管道受力、应力分布和应力集中进行计算和分析。

这种方法可以较为准确地预测管道在各种受力情况下的应力状态,但需要复杂的数学计算和较高的专业知识。

2. 经验公式法:经验公式法是一种简化的应力分析方法,常用于一些简单的管道系统。

通过经验公式计算内压力应力、外压力应力和温度应力,并考虑到管道的材料性能和工作条件,可以得到初步的应力估计。

管道应力分析和计算汇总

管道应力分析和计算汇总

管道应力分析和计算
目次
1 概述
1.1 管道应力计算的主要工作
1.2 管道应力计算常用的规范、标准1.3 管道应力分析方法
1.4 管道荷载
1.5 变形与应力
1.6 强度指标与塑性指标
1.7 强度理论
1.8 蠕变与应力松弛
1.9 应力分类
1.10 应力分析
2 管道的柔性分析与计算
2.1 管道的柔性
2.2 管道的热膨胀补偿
2.3 管道柔性分析与计算的主要工作2.4 管道柔性分析与计算的基本假定2.5 补偿值的计算
2.6 冷紧
2.7 柔性系数与应力增加系数
2.8 作用力和力矩计算的基本方法2.9 管道对设备的推力和力矩的计算
3 管道的应力验算
3.1 管道的设计参数
3.2 钢材的许用应力
3.3 管道在内压下的应力验算
3.4 管道在持续荷载下的应力验算
3.5 管道在有偶然荷载作用时的应力验算3.6 管系热胀应力范围的验算
3.7 力矩和截面抗弯矩的计算
3.8 应力增加系数
3.9 应力分析和计算软件。

管道目测应力分析报告范文

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管道目测应力分析报告范文英文回答:Piping Visual Stress Analysis Report.Introduction.This report presents the results of a visual stress analysis conducted on the piping system at the [Facility Name] facility. The analysis was performed in accordance with the requirements of [Applicable Code or Standard].Scope of Work.The scope of work for this analysis included the following:Visual inspection of the piping system.Identification of potential stress concentrations.Evaluation of the severity of potential stress concentrations.Development of recommendations for corrective action.Methodology.The visual stress analysis was conducted using a combination of the following methods:Direct visual observation.Use of a magnifying glass.Use of a borescope.The visual inspection focused on identifying areas of the piping system that exhibited signs of stress, such as:Bulges.Cracks.Corrosion.Leaks.Misalignment.Findings.The visual stress analysis identified several areas of the piping system that exhibited signs of stress. These areas included:A bulge in the piping near the [Location]A crack in the piping near the [Location]Corrosion on the piping near the [Location]A leak in the piping near the [Location]A misalignment in the piping near the [Location]The severity of each potential stress concentration was evaluated based on the following factors:The size and location of the stress concentration.The type of stress (e.g., bending, tension, compression)。

管道应力分析资料报告和计算

管道应力分析资料报告和计算

管道应力分析^计算1概述1.1管道应力计算的主要工作1.2管道应力计算常用的规、标准1.3管道应力分析方法1.4管道荷载1.5变形与应力1.6强度指标与塑性指标1.7强度理论1.8蠕变与应力松弛1.9应力分类1.10应力分析2管道的柔性分析与计算2.1管道的柔性2.2管道的热膨胀补偿2.3管道柔性分析与计算的主要工作2.4管道柔性分析与计算的基本假定2.5补偿值的计算2.6冷紧2.7柔性系数与应力增加系数2.8作用力和力矩计算的基本方法2.9管道对设备的推力和力矩的计算3管道的应力验算3.1管道的设计参数3.2钢材的许用应力3.3管道在压下的应力验算3.4管道在持续荷载下的应力验算3.5管道在有偶然荷载作用时的应力验算3.6管系热胀应力围的验算3.7力矩和截面抗弯矩的计算3.8应力增加系数3.9应力分析和计算软件1概述1.1管道应力计算的主要工作火力发电厂管道(以下简称管道)应力计算的主要工作是验算管道在压、自重和其他外载作用下所产生的一次应力和在热胀、冷缩及位移受约束时所产生的二次应力;判断计算管道的安全性、经济性、合理性,以及管道对设备产生的推力和力矩应在设备所能安全承受的围。

管道的热胀应力应按冷、热态的应力围验算。

管道对设备的推力和力矩应按冷状态下和工作状态下可能出现的最大值分别进行验算。

1.2管道应力计算常用的规、标准(1) DL/T 5366・2006火力发电厂汽水管道应力计算技术规程(2 ) ASME B 31.1 ・ 2004 动力管道在一般情况下,对国工程采用DL/T 5366进行管道应力验算。

对涉外工程或顾客有要求时,采用B 31.1进行管道应力验算。

13管道应力分析方法管道应力分析方法分为静力分析和动力分析。

对于静荷载,例如:管道压、自重和其他外载以及热胀、冷缩和其他位移荷载作用的应力计算,采用静力分析法。

DL/T 5366和B31.1规定的应力验算属于静力分析法。

同时,它们也用简化方法计及了地震作用的影响,适用于火力发电厂管道和一般动力管道。

管道应力分析及计算全

管道应力分析及计算全

B、动力分析包含的内容 a)管道固有频率分析 — 防止共振。 b)管道强迫振动响应分析 — 控制管道振动及应力。 c)往复式压缩机(泵)气(液)柱频率分析 — 防止气柱 共振。
d)往复式压缩机(泵)压力脉动分析 — 控制压力脉动 值(δ值)。
C、动力分析要点
a)
振源
机器动平衡差 — 基础设计不当
⑶ 编制临界管线表(三级签署) — 应力分析管线表
静力分析
⑷ 应力分析
(三、四级);
动力分析
⑸ 卧式容器固定端确定,立式设备支耳标高确定;
⑹ 支管补强计算;
⑺ 动设备许用荷载校核(四级)
⑻ 夹套管(蒸汽、热油、热水)计算(端部强 度计算、内部导向翼板位置确定、同时 包括任何应力分析管道的所有内容);
三、管道的柔性设计
3.1、柔性定义及柔性设计的方法和目的 a)定义 b)目的 c)设计方法 d)端点位移考虑 3.2、是否进行详细柔性设计的判别方法 a)应进行详细柔性设计的管道 b)可以不进行详细柔性设计的管道 c)判别式的使用方法与注意事项 3.3、管道的热补偿
三、管道的柔性设计
3.4、应力增大因子 3.5、柔性分析方程 3.6、弹性模量随温度变化效应 3.7、柔性分析的另一规则
2)两台或三台压缩机的汇集总管截面积至少为进口管 截面积的三倍,且应使柱塞流的冲击力不增加。
3)孔板消振 — 在缓冲罐的出口加一块孔板。
孔径大小:
d D
4
U,
U
V气体流速 V介质内的声速
d 0.3 ~ 0.5 D
孔板厚度=3~5mm
孔板位置 — 在较大缓冲罐的进出口均可
d)减少激振力——减少弯头、三通、异径管等管件。
A、当

【管道应力分析】管道设计-3

【管道应力分析】管道设计-3

第四强度理论: e
1 2
[(
z )2
( z
r )2
( r
)2 ]25 [ ]
强度理论
第一强度理论(最大拉应力理论): 认为最大拉应力是引起破裂的主要原因
σ1 [σ]
第二强度理论(最大伸长线应变理论):
认为最大伸长线应变是引起破裂的主要原因
σ1 (σ2 σ3) [σ]
第三强度理论(最大剪应力理论): 认为最大剪应力是引起屈服的主要原因
4
确定管径方法:
(1)首先设定平均流速,按下式初算内径:
式中 Di——D管子i 内=径0(.m0)1;88 W0/vρ
W0——质量流量(kg/h); ν——平均流速(m/s); ρ——流体密度(kg/m3)。
(2)根据工程设计规定的管子系列调整为实际内径。 (3)复核实际平均流速。 (4)以实际的管子内径Di与平均流速v核算管道压力损失,
一次应力安全性判据是: [ ]L [ ]t
极限载荷法认为:在某结构截面上一旦发生屈服,该结 构便达到极限状态,不能再承受任何附加载荷,结构在极 限状态下承受的外载荷称之为极限载荷。这是一个防止结 构过度变形的准则。
一次弯曲应力和一次局部薄膜应力可以比一次总体薄膜 应力有较高的许用应力值。
设计温度下基本许用应力
σ1 σ3 [σ]
第四强度理论(形状改变比能理论): 认为形状改变比能是引起屈服的主要原因
R
σ3
1 2
[(σx
σy
)2
τ
2 xy
xC
1 2

x
σy )
R σ1
(xC , yC )
σ
1 2
[(σ1
σ2 )2

浅谈压力管道应力分析及计算

浅谈压力管道应力分析及计算

浅谈压力管道应力分析及计算摘要:压力管道在工业生产或社会建设中被越来越广泛的使用,以其自身的特殊性和有针对性的特点,成为工业社会的一个重要课题。

管道质量及应力的大小直接影响到工程的质量及安全事故的发生率,应力的分析与计算也显得十分重要。

压力管道应力可分为一次应力、二次应力及峰值应力,三种类型,各种类型应力的特点各有不同,可以通过科学的方法如CAESAR II分析系统及复杂的公式多次计算,得出准确数值。

关键词:压力管道应力分析计算随着我国现代化技术的革新,工业蓬勃发展,国家大力支持公共设施建设项目,油田建设、大兴水利、天然气工程、南水北调工程等,压力管道成为最常见设备之一,其承担着输送易燃易爆能源、放射性及高腐蚀性物资的重大任务。

压力管道的安全与质量问题也成为从设计、安装、维护到使用等各个环所有相关部门都关注的重点防范问题,但其生产和使用过受到各种荷载因素的影响,加之自身应力的原因,使得压力管道事故频频发生,成为重大公共安全隐患,其也是国家相关安全监督管理项目之一[1]。

压力管道的应力分析与计算成为各种建设项的必要课题。

现对当前常用的压力管道应力进行分析及计算,相关报告如下:一、压力管道的特点压力管道在工作过程中所承担的重任和性质的特殊性,使其呈现出与一般管道与压力容器完全不同的特性,按照使用领域来划分,压力管道了分为一般工业压力管道和大跨度的公用管道,具体分以下几点:①工业压力管道构建出现代工业化生产体系,其特点是连接点多,管道的弯曲较多,分布密度大。

各个车间职能不同,使用的压力管道材料、规格要求各不一样,降低了整个系统的均衡质量。

生产过程中影响荷载的因素众多,如温度、运送物资质量、密度、化学性质等[2]。

②大跨度公用管道该类工程均跨越地理、气候各不一样的省市,有以下几个特点即长度极大,压力荷载复杂,性质不稳定,且受自然条件影响较多,如地质压力、风雪天气、地震塌陷等。

各项安全指标的测量准确度不高,维护难度大。

管道应力分析和计算解析

管道应力分析和计算解析

管道应力分析和计算
目次
1 概述
1.1 管道应力计算的主要工作
1.2 管道应力计算常用的规范、标准1.3 管道应力分析方法
1.4 管道荷载
1.5 变形与应力
1.6 强度指标与塑性指标
1.7 强度理论
1.8 蠕变与应力松弛
1.9 应力分类
1.10 应力分析
2 管道的柔性分析与计算
2.1 管道的柔性
2.2 管道的热膨胀补偿
2.3 管道柔性分析与计算的主要工作2.4 管道柔性分析与计算的基本假定2.5 补偿值的计算
2.6 冷紧
2.7 柔性系数与应力增加系数
2.8 作用力和力矩计算的基本方法2.9 管道对设备的推力和力矩的计算
3 管道的应力验算
3.1 管道的设计参数
3.2 钢材的许用应力
3.3 管道在内压下的应力验算
3.4 管道在持续荷载下的应力验算
3.5 管道在有偶然荷载作用时的应力验算3.6 管系热胀应力范围的验算
3.7 力矩和截面抗弯矩的计算
3.8 应力增加系数
3.9 应力分析和计算软件。

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二次应力也有二次薄膜应力和二次弯曲应力两部分。
1.9.3 峰值应力
峰值应力是管道或附件由于局部结构不连续或局部热应力效应(包括局部应力集中)附加到一次应力或二次应力的增量。它的特点是不引起显著的变形,而且在短距离从它的根源衰减,它是一种导致疲劳裂纹或脆弱破坏的可能原因。例如,管道由于温度分布不均匀,不同膨胀几乎全部被限制,不引起显著变形的局部热应力,以及管道附件上小半径圆角处,焊缝未焊透处的应力,均属于峰值应力。
1.6.5 延伸率:试样在拉伸试验中发生破坏时,产生了百分之几的塑性伸长量,是衡量钢材拉伸试验时塑性的一个指标。试样的原始长度,一般选择为试样直径的5倍或10倍,因此,试样有5和10值,单位为百分率(%)。
1.6.6 断面收缩率ψ:断面收缩率表明试样在拉伸试验发生破坏时,缩颈处所产生的塑性变形率,它是衡量材料塑性的另一指标,单位为百分率(%)。
力是沿整个断面连续分布的,单位面积上的力强度,即应力,以“”表示。
1.5.4 应变与弹性模数
(1)应变:构件或物体受外力(荷载)作用下将产生变形,为表明变形的程度,需计算单位长度的变形,即应变,以“”表示。
(2)弹性模数:弹性模数E,代表材料在受到拉伸(或压缩)作用时对弹性变形的抵抗能力。当杆件长度、断面积、外力以及温度均相同的条件下,E的数值越大,杆件的轴向伸长(变形)越小。因此,E也可说是衡量材料刚度的指标。
塑性变形:构件或物体在外力作用下产生的变形,当外力除去后,构件或物体的形状不能复原,即遗留了外力作用下的残余变形,这种变形称为塑性变形。
(2)按照变形的形式,可分为轴向拉伸(或压缩)、弯曲、扭转和剪切变形四种基本形式。
拉(压)的。在这种外力作用下,杆的长度将伸长(或缩短)。
1.7 强度理论
常用的材料强度理论有四种,分别是:
1.7.1 第一强度理论-最大拉应力理论,其当量应力为
S=1(式1.7.1)
它认为引起材料断裂破坏的主要因素是最大拉应力。亦即不论材料处于何种应力状态,只要最大拉应力达到材料单向拉伸断裂时的最大应力值,材料即发生断裂破坏。
1.7.2 第二强度理论-最大伸长线应变理论,其当量应力为
(3)位移荷载:包括管道热胀冷缩位移、端点附加位移、支承沉降等;
(4)风荷载;
(5)地震荷载;
(6)瞬变流动冲击荷载,如安全阀启跳或阀门的快速启闭时的压力冲击;
(7)两相流脉动荷载;
(8)压力脉动荷载,如往复压缩机往复运动所产生的压力脉动;
(9)机械振动荷载,如回转设备的简谐振动。
上述荷载根据其作用时间的长短,可以分为恒荷载和活荷载两类;根据其作用的性质,可以分为静力荷载和动力荷载。由于不同特征的荷载产生的应力性态及其对破坏的影响不同,因此,在应力分析与计算中也将采用与之相适应的方法。
1.5 变形与应力
1.5.1 变形
在外力(荷载)作用下,结构的总体或构件的形状和尺寸都会发生不同程度的变化,这种形状的改变,一般称为变形。
1.5.2 变形的分类
(1)按照变形的性态,可分为弹性变形和塑性变形两大类。
弹性变形:构件或物体在外力作用下产生的变形,外力除去后能完全恢复其原有形状,不遗留外力作用过的任何痕迹,这种变形叫做弹性变形。
弯曲变形:当杆件承受与它的纵轴线垂直的荷载或纵向轴线平面的力偶作用时,杆的纵向轴线由原来的直线变成了弧线,这种变形称为弯曲变形。
剪切变形:这种变形是杆件受到一对大小相等、方向相反、作用线相距很近的外力作用时所产生的。它的特征是在上述外力作用下杆的两个外力作用线间的各断面将力的作用方向(垂直于杆件轴线方向)发生相对错动。
1.3 管道应力分析方法
管道应力分析方法分为静力分析和动力分析。
对于静荷载,例如:管道压、自重和其他外载以及热胀、冷缩和其他位移荷载作用的应力计算,采用静力分析法。DL/T 5366和B 31.1 规定的应力验算属于静力分析法。同时,它们也用简化方法计及了地震作用的影响,适用于火力发电厂管道和一般动力管道。
管道应力分析和计算
目 次
1 概述
1.1 管道应力计算的主要工作
1.2 管道应力计算常用的规、标准
1.3 管道应力分析方法
1.4 管道荷载
1.5 变形与应力
1.6 强度指标与塑性指标
1.7 强度理论
1.8 蠕变与应力松弛
1.9 应力分类
1.10 应力分析
2 管道的柔性分析与计算
2.1 管道的柔性
2.2 管道的热膨胀补偿
1.8.3 蠕变和应力松弛两种现象的实质是相同时,都是高温下随时间发生的非弹性变形的积累过程。所不同的是应力松弛是在总变形量一定的特定条件下一部分弹性变形转化为非弹性变形;而蠕变则是在恒定应力长期作用下直接产生非弹性变形。
1.9 应力分类
对于管道上的应力,一般分为一次应力、二次应力和峰值应力三类。
1.9.1 一次应力
(1)一次一般薄膜应力,是在所研究的截面厚度上均匀分布的,且等于该截面应力平均值的法向应力(即正应力)的分量。如果这种应力达到屈服极限时,将引起截面整体屈服,不出现荷载的再分配。
(2)一次局部薄膜应力,是由压或其它机械荷载产生的,由于结构不连续或其它特殊情况的影响,而在管道或附件的局部区域有所增强的一次薄膜应力。这类应力虽然具有二次应力的一些特征,但为安全计,通常划为一次应力。
(3)一次弯曲应力,是在所研究的截面上法向应力(即正应力)从平均值算起的沿厚度方向变化的分量。这种应力达到屈服极限时,也只引起局部屈服。在应力验算中,通常不单独评价一次弯曲应力强度。
1.9.2 二次应力
二次应力是由管道变形受约束而产生的应力,它由管道热胀、冷缩、端点位移等位移荷载的作用而引起。它不直接与外力平衡,而是为满足位移约束条件或管道自身变形的连续要求所必需的应力。二次应力的特点是具有自限性,即局部屈服或小量变形就可以使位移约束条件或自身变形连续要求得到满足,从而变形不再继续增大。二次应力引起的是疲劳破坏。
(4)剪切弹性模数:表示材料在线性弹性性态时抵抗剪切变形的能力。剪应力与剪应变也服从虎克定律。剪切弹性模数G与弹性模数E和泊松比有以下关系:G= ,若取常用管道钢材在弹性状态下的泊松比 =0.3,则剪切弹性模数G将等于 。
1.6 强度指标与塑性指标
钢材的强度特征与变形特征是用一定的强度指标与塑性指标来衡量的,这两类指标都是表示钢材力学性能(机械性能)的物理量,它们都可以通过钢材的拉伸试验来得到。
3.5 管道在有偶然荷载作用时的应力验算
3.6管系热胀应力围的验算
3.7 力矩和截面抗弯矩的计算
3.8 应力增加系数
3.9 应力分析和计算软件
1 概述
1.1 管道应力计算的主要工作
火力发电厂管道(以下简称管道)应力计算的主要工作是验算管道在压、自重和其他外载作用下所产生的一次应力和在热胀、冷缩及位移受约束时所产生的二次应力;判断计算管道的安全性、经济性、合理性,以及管道对设备产生的推力和力矩应在设备所能安全承受的围。
一次应力是由压力、重力与其他外力荷载的作用所产生的应力。它是平衡外力荷载所需的应力,随外力荷载的增加而增加。一次应力的特点是没有自限性,即当管道的塑性区域扩展达到极限状态,使之变成几何可变的机构时,即使外力荷载不再增加,管道仍将产生不可限制的塑性流动,直至破坏。
一次应力有三种类型:一次一般薄膜应力、一次局部薄膜应力和一次弯曲应力。
对于动载荷,例如:往复脉冲载荷、强迫振动载荷、流动瞬态冲击载荷和地震载荷作用的应力计算采用动力分析法。核电站管道和地震烈度在9度及以上地区的火力发电厂管道应力计算采用动力分析法。
1.4 管道荷载
管道上可能承受的荷载有:
(1)重力荷载:包括管道自重、保温重、介质重和积雪重等;
(2)压力荷载:包括压力和外压力;
1.8.1 蠕变是指金属在高温和应力同时作用下,应力保持不变,其非弹性变形随时间的延长而缓慢增加的现象。高温、应力和时间是蠕变发生的三要素。应力越大、温度越高,且在高温下停留的时间越长,则蠕变越甚。
1.8.2 应力松弛是指高温下工作的金属构件,在总变形量不变的条件下,其弹性变形随着时间的延长不断转变成非弹性变形,从而引起金属中应力逐步下降并趋于一个稳定值的现象。
1.6.7 冲击功:钢材在进行缺口冲击试验时,消耗在试样上的能量,称为冲击功,用Ak表示,单位为焦耳(J)。消耗在试样单位截面上的冲击功,即冲击韧性(也称冲击值),用k表示,单位为J/cm2。
1.6.8 硬度:反映材料对局部塑性变形的抗力及材料的耐磨性。硬度有三种表示方法,即布氏硬度HB、洛氏硬度HR和维氏硬度HV,其测定方法和适用围各异。
扭转变形:杆件在受到一对大小相等、转向相反、作用面垂直于杆件轴线的力偶作用时,使杆件的任意的两个断面绕杆件轴线作相对的转动,即产生扭转变形。
1.5.3 应力
在外力作用下,构件发生变形,这说明构件材料部在外力作用下变形时原子间的相对位置产生了改变,同时原子间的相互作用力(吸引力与排斥力)也发生了改变。这种力的改变量称为力。
S=1- (2+3) (式1.7.2)
它认为引起材料断裂破坏的主要因素是最大伸长线应变。亦即不论材料处于何种应力状态,只要最大伸长线应变达到材料单向拉伸断裂时的最大应变值,材料即发生断裂破坏。
1.7.3 第三强度理论-最大剪应力理论,其当量应力为
S=1-3(式1.7.3)
它认为引起材料破坏或失效的主要因素是最大剪应力。亦即不论材料处于何种应力状态,只要最大剪应力达到材料屈服极限值,材料即发生屈服破坏。
1.7.4 第四强度理论-变形能理论,其当量应力为
S= (式1.7.4)
它认为引起材料屈服破坏的主要因素是材料的变形能。亦即不论材料处于何种应力状态,只要其部积累的变形能达到材料单向拉伸屈服时的变形能值,材料即发生屈服破坏。
在管道强度设计中,主要采用最大剪应力强度理论。
1.8 蠕变与应力松弛
蠕变和应力松弛是金属材料在高温下的机械性能。
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