同济大学混凝土试验梁剪压破坏实验报告.

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钢筋混凝土梁的受力性能实验报告

钢筋混凝土梁的受力性能实验报告

钢筋混凝土梁的受力性能实验报告1. 引言钢筋混凝土梁是建筑结构中常用的梁型,承担着承载楼板荷载并将其传递到立柱或墙体的重要作用。

为了研究和了解钢筋混凝土梁在受力状态下的性能表现,本实验旨在对钢筋混凝土梁的受力性能进行全面而系统的实验分析,以期为该结构的设计与使用提供参考和指导。

2. 实验目的本实验的主要目的是通过对钢筋混凝土梁进行加载实验,了解其在受力状态下的变形、破坏形态以及承载力等性能参数,为进一步分析该结构的强度和稳定性提供数据支撑。

3. 实验材料与方法实验采用常见的钢筋混凝土材料,包括水泥、砂、骨料和钢筋等,并按照工程结构设计要求进行搭建梁型实验样品。

采用静载荷方式,逐渐增加加载并观察记录梁体的变形情况,直至出现破坏。

4. 实验结果与分析经过加载实验,观察到钢筋混凝土梁在受力下逐渐发生变形,随着加载增大,其变形也逐渐加剧,最终在达到一定荷载时发生破坏。

根据实验数据分析,可以得出以下几点结论:1.钢筋混凝土梁的承载能力与钢筋数量、布置方式、混凝土质量等因素密切相关,合理的设计和施工能有效提升梁的承载性能;2.在受力过程中,梁体往往会呈现出一定的延性行为,即在一定范围内具有一定的变形能力;3.钢筋混凝土梁的破坏形态多样,可能出现拉裂、压碎等情况,需要在设计中充分考虑其受力性能以及潜在的破坏形态。

5. 结论通过本次钢筋混凝土梁的受力性能实验,我们深入了解了该结构在受力状态下的表现特点,为今后的结构设计、改进和维护提供了重要的参考依据。

钢筋混凝土梁作为一种常见的结构形式,在建筑工程中扮演着重要的角色,其受力性能的研究对于确保工程结构的安全稳定具有重要意义。

以上就是钢筋混凝土梁的受力性能实验报告,希望这次实验能够对相关领域的研究和应用提供一定的帮助和参考。

同济大学混凝土基本原理试验报告小偏心受压(优)

同济大学混凝土基本原理试验报告小偏心受压(优)

16.36
362
579
89.36
386
581
4. 试验过程
4.1 加载装置
柱小偏心受压试验的加载装置如下图所示。 自平 衡加载试验系统,采用千斤顶加载,支座一端为固定 铰支座,另一端为滚动铰支座。铰支座垫板应有足够 的刚度,避免垫板处混凝土局压破坏。 (图 2)
4.2 加载制度
(1) 单调分级加载机制 在正式加载前,为检查仪器仪表读数是否正常,
-440.434 -459.311 -470.686 -480.66 -460.381
表3 4.3.2 钢筋应变 由布置在柱内部纵筋表面的应变计量测,钢筋应变测点布置见下图 3:
图3 其中左图应变片从左到右从上到下分别对应号码为 8(4), 5(1), 7(3), 6(2)。括号中的数字为后 面对应处应变片号码;相应的右图上个应变片从左到右从上到下对应号码依次为 4(3), 1(2), 8(7), 5(6)。 1-8 号应变片分别对应 47_1 到 47_8 通道。 则相应 荷载—纵向钢筋应变 试验数据见下表 4:
COLLEGE OF CIVIL ENGINEERING
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2012/11/6 2012/11/6 2012/11/6 2012/11/6 2012/11/6 2012/11/6
注:轴心抗压强度根据国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002 评定; 立方体抗压强度、轴心抗拉强度、弹性模量根据国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010 推定。
钢筋强度实测结果

混凝土梁抗剪试验方法

混凝土梁抗剪试验方法

混凝土梁抗剪试验方法一、试验目的混凝土梁抗剪试验是为了评价混凝土结构构件的抗剪性能,对于设计和施工过程中的控制和质量检验具有重要意义。

二、试验原理混凝土梁抗剪试验采用剪力作用的方式进行,即应用水平剪力使混凝土梁产生破坏。

试验中,梁的两端固定,施加垂直于梁轴线的荷载,使梁受到弯曲力和剪力的共同作用。

在荷载作用下,混凝土梁内部会发生剪切破坏,从而评价混凝土梁的抗剪性能。

三、试验设备和材料1. 试验设备:(1)混凝土梁抗剪试验机:能够施加水平剪力的试验机,能够测量剪力和位移。

(2)测力传感器:用于测量试验机施加的荷载大小。

(3)位移传感器:用于测量试验过程中混凝土梁的变形。

2. 试验材料:(1)混凝土:按照规范要求配制的混凝土。

(2)钢筋:按照规范要求加工的钢筋。

四、试验准备1. 模具制作:按照规范要求制作混凝土梁的模具。

2. 混凝土制备:按照规范要求配制混凝土。

3. 钢筋加工:按照规范要求加工钢筋。

4. 模具安装:将制作好的模具放在试验机上,用蝴蝶螺母固定。

5. 钢筋安装:按照规范要求将钢筋放入模具中。

6. 混凝土浇筑:将已配制好的混凝土倒入模具中。

7. 模具拆卸:等待混凝土充分凝固,拆卸模具。

五、试验步骤1. 安装试验梁:将制作好的混凝土梁放在试验机上,两端固定。

2. 调整试验机:根据试验梁的尺寸和试验要求,调整试验机的参数。

3. 施加荷载:通过试验机施加水平剪力,使混凝土梁受到弯曲力和剪力的共同作用。

4. 监测数据:记录试验过程中的荷载大小和混凝土梁的位移。

5. 停止试验:当混凝土梁发生破坏或达到规定的试验荷载时,停止试验。

六、试验结果分析通过试验得到的数据,可以计算出混凝土梁的极限剪应力、抗剪强度等参数。

根据试验结果,可以评价混凝土梁的抗剪性能,为混凝土结构的设计和施工提供参考。

七、试验注意事项1. 混凝土梁的制作和试验应按照规范要求进行。

2. 试验前应检查试验设备和材料的状态,确保其正常运行。

同济大学混凝土试验大偏心受压柱试验报告

同济大学混凝土试验大偏心受压柱试验报告

《混凝土结构基本原理》试验课程作业L ENGINEERING试验报告试验课教师林峰姓名学号手机号任课教师顾祥林《混凝土结构基本原理》试验课程作业L ENGINEERING大偏心受压柱试验报告试验名称大偏心受压柱试验试验课教师林峰姓名学号手机号任课教师日期2014年11月18日1. 试验目的通过试验了解大偏心受压柱破坏的全过程,掌握测试混凝土受压构件基本性能的试验方法。

同时巩固大偏心受压柱承载力的计算方法,并通过对理论值和试验值的比较加深对混凝土基本原理的理解。

2. 试件设计2.1 材料和试件尺寸混凝土:C20钢筋:使用I 级钢筋作为箍筋,II 级钢筋作为纵筋 试件尺寸(矩形截面):b ×h ×l=120×120×870mm 详细尺寸见图1大偏心受压柱配筋图2.2 试件设计(1)试件设计的依据为减少“二阶效应”的影响,将试件设计为短柱,即控制l 0/h ≤5。

通过调整轴向力的作用位置,即偏心距e 0,使试件的破坏状态为大偏心受压破坏。

(2)试件参数如表1表1 试件参数表 试件尺寸(矩形截面) b ×h ×l=120×120×870mm 纵向钢筋(对称配筋) 412 箍筋Φ6@100(2) 纵向钢筋混凝土保护层厚度 15mm 配筋图 图1 偏心距e 0100mm12020080135135505050087020020022113 8@504 6@100150200501206φ124φ123 8@504φ121201201-12-23 8@503 8@50 4双向钢丝网2片 4双向钢丝网2片 尺寸170x908@508@506@100图1 大偏心受压柱配筋图(3)试件承载力估算 N c =α1f c bh 0ζN c e=α1f c bh 02ζ(1-0.5ζ) + f y ’ A s ’(h 0-a s ’) e=e 0+0.5h-a s不妨令:A=2f 20c 1bh α, B=)(00c 1-e f h bh α, C=)(f -0y '-''s s h A α 从而有:AAC24B B -2-+=ξ得出本次试验试件的极限承载力的预估值为:Ncu=87.71kN 详细计算过程见附录12.3 试件的制作根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002规定, 成型前,试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。

钢筋混凝土梁受剪性能试验研究

钢筋混凝土梁受剪性能试验研究

钢筋混凝土梁受剪性能试验研究一、研究背景钢筋混凝土梁是建筑和桥梁中最常见的结构形式之一。

在使用过程中,由于荷载作用或其他原因,梁的受力状态会发生变化,因此需要研究梁的力学性能。

在梁的受力状态中,剪力是一个非常重要的因素。

剪力的作用会对梁的承载力和变形性能产生影响。

因此,钢筋混凝土梁的剪性能试验研究非常重要。

二、研究目的本研究旨在通过试验研究,探究钢筋混凝土梁在剪力作用下的性能,并分析其影响因素。

具体研究目的如下:1.研究不同梁的尺寸、配筋方案、混凝土强度等因素对剪力性能的影响;2.通过试验得到梁的破坏形态和力学参数,分析其破坏机理;3.为钢筋混凝土梁的设计和应用提供参考。

三、研究方法本研究采用试验方法进行研究。

具体步骤如下:1.设计不同尺寸、配筋方案、混凝土强度的钢筋混凝土梁;2.制作钢筋混凝土梁,并进行预应力处理;3.在试验机上进行剪力试验,记录力学参数和破坏形态;4.分析试验结果,探究不同因素对剪力性能的影响。

四、试验设计1.试验材料本试验采用的混凝土强度等级为C30,钢筋采用HRB335级别。

试验所需的材料清单如下:混凝土:水泥、砂、碎石、水;钢筋:HRB335级别的钢筋;预应力钢筋:HRB1860级别的钢筋。

2.试验装置本试验采用的试验机为万能试验机,最大承载力为1000kN。

试验过程中,采用的加载速率为0.5mm/min。

3.试验样品本试验设计了4组样品,每组样品各3个,共计12个样品。

各组样品的尺寸和配筋方案如下:组别尺寸(mm)配筋方案1 150×150×1200 6Φ122 200×200×1600 8Φ163 250×250×2000 10Φ204 300×300×2400 12Φ22在制作样品时,根据设计方案进行钢筋布置和混凝土浇筑,制作完成后需要进行预应力处理。

五、试验结果1.试验数据通过试验,得到了每组样品的力学参数和破坏形态。

同济大学混凝土实验——适筋梁方案设计

同济大学混凝土实验——适筋梁方案设计

适筋梁受弯性能试验方案小组成员:姓名:学号:姓名:学号:指导老师:任课教师:日期:适筋梁受弯破坏试验设计方案一、适筋梁受弯破坏过程:当梁中纵向受力钢筋的配筋率适中时,梁正截面受弯破坏过程表现为典型的三个阶段。

第一阶段——弹性阶段(I阶段):当荷载较小时,混凝土梁如同两种弹性材料组成的组合梁,梁截面的应力呈线性分布,卸载后几乎无残余变形。

当梁受拉区混凝土的最大拉应力达到混凝土的抗拉强度,且最大的混凝土拉应变超过混凝土的极限受拉应变时,在纯弯段某一薄弱截面出现首条垂直裂缝。

梁开裂标志着第一阶段的结束。

此时,梁纯弯段截面承担的弯矩M cr称为开裂弯矩。

第二阶段——带裂缝工作阶段(II 阶段):梁开裂后,裂缝处混凝土退出工作,钢筋应力激增,且通过粘结力向未开裂的混凝土传递拉应力,使得梁中继续出现拉裂缝。

压区混凝土中压应力也由线性分布转化为非线性分布。

当受拉钢筋屈服时标志着第二阶段的结束。

此时梁纯弯段截面承担的弯矩M y称为屈服弯矩。

第三阶段——破坏阶段(III阶段):钢筋屈服后,在很小的荷载增量下,梁会产生很大的变形。

裂缝的高度和宽度进一步发展,中和轴不断上移,压区混凝土应力分布曲线渐趋丰满。

当受压区混凝土的最大压应变达到混凝土的极限压应变时,压区混凝土压碎,梁正截面受弯破坏。

此时,梁承担的弯矩M u称为极限弯矩。

适筋梁的破坏始于纵筋屈服,终于混凝土压碎。

整个过程要经历相当大的变形,破坏前有明显的预兆。

这种破坏称为适筋破坏,属于延性破坏。

二、实验目的:(1)通过实践掌握试件的设计、实验结果整理的方法。

(2)加深对混凝土基本构建受力性能的理解。

(3)更直观的了解适筋梁受弯破坏形态及裂缝发展情况。

(4)验证适筋梁破坏过程中的平截面假定。

(5)对比实验值与计算理论值,从而更好地掌握设计的原理。

三、 实验装置:图1为本方案进行梁受弯性能试验采用的加载装置,加载设备为千斤顶。

采用两点集中力加载,以便于在跨中形成纯弯段。

同济大学混凝土试验大偏心受压柱试验报告

同济大学混凝土试验大偏心受压柱试验报告

《混凝土结构基本原理》试验课程作业L ENGINEERING试验报告试验课教师林峰姓名学号手机号任课教师顾祥林《混凝土结构基本原理》试验课程作业L ENGINEERING大偏心受压柱试验报告试验名称大偏心受压柱试验试验课教师林峰姓名学号手机号任课教师日期2014年11月18日1. 试验目的通过试验了解大偏心受压柱破坏的全过程,掌握测试混凝土受压构件基本性能的试验方法。

同时巩固大偏心受压柱承载力的计算方法,并通过对理论值和试验值的比较加深对混凝土基本原理的理解。

2. 试件设计2.1 材料和试件尺寸混凝土:C20钢筋:使用I 级钢筋作为箍筋,II 级钢筋作为纵筋 试件尺寸(矩形截面):b ×h ×l=120×120×870mm 详细尺寸见图1大偏心受压柱配筋图2.2 试件设计(1)试件设计的依据为减少“二阶效应”的影响,将试件设计为短柱,即控制l 0/h ≤5。

通过调整轴向力的作用位置,即偏心距e 0,使试件的破坏状态为大偏心受压破坏。

(2)试件参数如表1表1 试件参数表 试件尺寸(矩形截面) b ×h ×l=120×120×870mm 纵向钢筋(对称配筋) 412箍筋Φ6@100(2) 纵向钢筋混凝土保护层厚度 15mm 配筋图 图1 偏心距e 0100mm12020080135135505050087020020022113 8@504 6@100150200501206φ124φ123 8@504φ121201201-12-23 8@503 8@50 4双向钢丝网2片 4双向钢丝网2片 尺寸170x908@508@506@100图1 大偏心受压柱配筋图(3)试件承载力估算 N c =α1f c bh 0ζN c e=α1f c bh 02ζ(1-0.5ζ) + f y ’ A s ’(h 0-a s ’) e=e 0+0.5h-a s不妨令:A=2f 20c 1bh α, B=)(00c 1-e f h bh α, C=)(f -0y '-''s s h A α 从而有:AAC24B B -2-+=ξ得出本次试验试件的极限承载力的预估值为:Ncu=87.71kN 详细计算过程见附录12.3 试件的制作根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002规定, 成型前,试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。

2钢筋混凝土梁承载力破坏试验

2钢筋混凝土梁承载力破坏试验

实验报告传统的钢筋混凝土梁受弯性能破坏试验项目旨在培养学生的动手能力、了解反力架及油压千斤顶的构造原理和操作步骤,掌握钢筋混凝土梁受弯破坏特点和破坏过程,这种形式让学生能够对钢筋混凝土受力构件有比较深的感性认识。

对一个己知的待检测构件一钢筋混凝土简支梁进行分析计算,根据其计算结果设计实验方案并组织整个实验,然后整理出完整的实验结果,将实际结果与理论计算值进行比较,判断该梁是否达到设计要求。

通过本试验,达到了解并掌握一个完整结构实验过程的目的。

二、实验器材(1)结构工程实验虚拟仿真软件。

(2)计算机硬件要求:选用性能较好的计算机,其中:CPU频率2G以上;内存大于4G;硬盘:500G以上;显示器:15^高分辨率彩显;CD-ROM+键盘/鼠标。

实际实验材料:钢筋混凝士梁受弯性能虛拟仿真实验主要是运用结构工程虚拟仿真软件。

在此实验中实验人员先要设置钢筋混凝土梁参数,例如梁截面尺寸、箍筋直径及间距、底部受拉钢筋直径及数量、混凝土强度等参数,还需要输入加荷速率等,再利用仿真软件模拟钢筋混凝土梁的操作与实验过程。

在实验中需要设定的工作参数有:(1)截面尺寸设定:确定梁截面宽度b和截面高度h,单位mn;(2)箍筋直径及间距选择:选择箍筋直径d及箍筋间距s,单位mm;(3)架立筋设定;(4)底部受拉钢筋设定:选择受拉钢筋直径及数量,单位mm;(5)混凝土强度等级设定:选择混凝土强度等级,单位N/mm22。

(6)荷载分级及加荷速率设定。

三、实验原理结构工程实验虚拟仿真软件是按照实际真实的实验过程开发的一套模拟钢筋混凝土梁受弯实验过程的仿真软件。

该软件包括了加载装置、采集系统、反力架、液压千斤顶、支座、操作平台、钢筋混凝土梁试件等仪器设备。

学生可直接参与并了解各个仪器设备的构造原理和操作使用方法,掌握整个钢筋混凝土梁受弯实验过程。

钢筋混凝土梁受弯性能虚拟仿真实验采用三分点加载(如图1所示),该加载方案能够消除剪应力对正截面受弯性能的影响,在梁跨中1/3区段形成纯弯曲段(如图2所示)。

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《混凝土结构基本原理》试验课程作业 L ENGINEERING 梁受剪试验(剪压破坏)试验报告 试验名称 梁受剪试验(剪压破坏) 试验课教师 林峰 姓名 学号 手机号 任课教师 日期 2014年11月25日 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 装 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 订 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 线 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊

1. 试验目的 通过试验学习认识混凝土梁的受剪性能(剪压破坏),掌握混凝土梁的受剪性能试验的测试方法,巩固课堂知识,加深对于斜截面破坏的理解。

2. 试件设计 2.1 材料和试件尺寸 试件尺寸(矩形截面):b×h×l=120×200×1800mm; 混凝土强度等级:C20; 纵向受拉钢筋的种类:HRB335; 箍筋的种类:HPB235; 2.2 试件设计

(1)试件设计依据 根据剪跨比l和弯剪区箍筋配筋量的调整,可将试件设计为剪压、斜压和斜拉破坏,剪压破坏的l满足1≤l≤3。进行试件设计时,应保证梁受弯极限荷载的预估值比剪极限荷载预估值大。 (2)试件参数如表1 表1 试件参数 试件尺寸(矩形截面) 120×200×1800mm 下部纵筋② 218 上部纵筋③ 210 箍筋① 6@150(2)

纵向钢筋混凝土保护层厚度 15mm 配筋图 见图1 加载位置 距离支座400mm

123

图1 试件配筋图 (3)试件加载估算 ①受弯极限荷载

)(/0212ssyusssyyssahAfMAAAffAA ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 装 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 订 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 线 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊

MuuP2.0M uMP=105.25kN

②受剪极限承载力 svutk0yk0

1.75

1AVfbhfhsl=++

uQu2PV= 其中,当1.5l时,取3l=。 uQP=65.98kN

可以发现uQP

2.3 试件的制作 根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2002规定, 成型前,试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。 取样或拌制好的混凝土拌合物,至少用铁锨再来回拌合三次。 将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口。 采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的氢氧化钙饱和溶液中养护。标准养护龄期为28d(从搅拌加水开始计时)。

3. 材性试验 3.1 混凝土材性试验

凝土强度实测结果 试块留设时间: 2014年9月25日

试块试验时间: 2014年12月8日 试块养护条件:与试件同条件养护

12011101)5.01(uuucusycMMMbhfMAfbhf

 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 装 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 订 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 线 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊

试件尺寸 150mm×150mm×150mm 实测立方体 抗压强度/MPa

平均立方体 抗压强度 /MPa 推定轴心 抗压强度 /MPa 推定轴心 抗拉强度 /MPa 推定

弹性模量 /GPa 23.4 22.5 17.1 1.89 26.75 22.0 22.2 注:轴心抗压强度、轴心抗拉强度、弹性模量根据国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010推定。 3.2钢筋材性试验 钢筋强度实测结果 公称直径 /mm 屈服荷载 /kN 极限荷载 /kN 屈服强度 平均值/MPa 极限强度 平均值/MPa 试件 平均 试件 平均

6 光圆

11.6 11.3 16.0

15.7 400 556 11.2 15.6 11.2 15.6

10 带肋

39.99 39.78 50.06

49.90 506 635 39.49 49.71 39.87 49.93 18 带肋 154 145 162 164 570 645 152 164 128 165

3. 试验过程 3.1 加载装置

图2为梁受弯性能试验采用的加载装置,加载设备为千斤顶。采用两点集中力加载,由千斤顶及反力梁施加压力,分配梁分配荷载,压力传感器测定荷载值。试验取L=1800mm,a=100mm,b=400mm,c=800mm。 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 装 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 订 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 线 ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ 1—试验梁;2—滚动铰支座;3—固定铰支座;4—支墩;5—分配梁滚动铰支座; 6—分配梁滚动铰支座;7—集中力下的垫板;8—分配梁;9—反力梁及龙门架;10—千斤顶; 图2 梁受弯试验装置图 3.2 加载制度 单调分级加载机制: 在正式加载前,为检查仪器仪表读数是否正常,需要预加载,预加载所用的荷载是分级荷载的前1级。 正式分级加载/kN:0→5→10→15→20→25→30→40→50→60→70→破坏,在加载到70kN时,拆除所有仪表,然后加载至破坏,并记录破坏时的极限荷载。 但是本实验为了更加直观的观测混凝土的应变,而且由于先发生剪压破坏,所以可以不用拆掉仪表。 3.3量测与观测内容 3.3.1 荷载 荷载由压力传感器直接测定,选取数据如表2,极限荷载为139.392kN。 表2 荷载取值表 时间 荷载(kN) 时间 荷载(kN) 2014/11/25 13:49 0 2014/11/25 14:52 90.782 2014/11/25 13:59 5.199 2014/11/25 14:52 97.467 2014/11/25 14:06 9.326 2014/11/25 14:52 100.025 2014/11/25 14:12 14.525 2014/11/25 14:52 105.39 2014/11/25 14:14 19.559 2014/11/25 14:52 110.424 2014/11/25 14:22 25.832 2014/11/25 14:52 115.376 2014/11/25 14:37 30.288 2014/11/25 14:52 119.255 2014/11/25 14:40 40.274 2014/11/25 14:52 125.28 2014/11/25 14:42 49.353 2014/11/25 14:53 131.057 2014/11/25 14:46 58.844 2014/11/25 14:53 135.183 2014/11/25 14:50 68.665 2014/11/25 14:53 137.494 2014/11/25 14:52 75.184 2014/11/25 14:53 138.319 2014/11/25 14:52 80.136 2014/11/25 14:53 139.392 2014/11/25 14:52 85.996

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