FX1.89强度计算

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面板强度计算公式

面板强度计算公式

面板强度计算公式面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。

模板面板的按照三跨连续梁计算。

考虑0.9的结构重要系数,静荷载标准值q1 =0.9×(25.100×0.180×1.000+0.200×1.000)=4.246kN/m考虑0.9的结构重要系数,活荷载标准值q2 = 0.9×(0.000+2.500)×1.000=2.250kN/m面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:W = 100.00×1.80×1.80/6 = 54.00cm3;I = 100.00×1.80×1.80×1.80/12 = 48.60cm4;(1)抗弯强度计算f = M / W < [f]其中 f ——面板的抗弯强度计算值(N/mm2);M ——面板的最大弯距(N.mm);W ——面板的净截面抵抗矩;[f] ——面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2;M = 0.100ql2其中 q ——荷载设计值(kN/m);经计算得到M = 0.100×(1.20×4.246+1.40×2.250)×0.300×0.300=0.074kN.m经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.074×1000×1000/54000=1.374N/mm2面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!(2)抗剪计算T = 3Q/2bh < [T]其中最大剪力Q=0.600×(1.20×4.246+1.4×2.250)×0.300=1.484kN截面抗剪强度计算值T=3×1484.0/(2×1000.000×18.000)=0.124N/mm2截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2面板抗剪强度验算 T < [T],满足要求!(3)挠度计算v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250面板最大挠度计算值v = 0.677×4.246×3004/(100×6000×486000)=0.080mm 面板的最大挠度小于300.0/250,满足要求!。

电梯导轨计算书.

电梯导轨计算书.
Dy ——Y方向轿厢尺寸,即轿厢宽度
xC,yC ——轿厢中心C相对导轨直角坐标系的坐标xS,yS ——悬挂点S相对直角坐标系的坐标xP,yP ——轿厢重心P相对直角坐标系的坐标xCP,yCP ——轿厢重心P相对轿厢中心C的相对坐标
曳引电梯计算说明书导轨强度及变形分析
lk——为压弯长度;i——最小回转半径。导轨所选用材料的抗拉强度为Rm=520,则从GB21240-2007,10.1.2.1表7可得到导轨在不同工况下的许用应力:
0 ⑦结论:
8.2.2.3电梯装载工况时的导轨受力
轿厢装卸载时,作用于轿门地坎的力:
0.6gnQ=
88290装载时,轿门地坎相对于导轨坐标原点的坐标为:
2800附加装置作用与一根导轨上的力为:
419377.5电梯轿厢侧导轨的压弯力Fk=F,由此:
附加装置的冲击系数为:
曳引电梯计算说明书①由导向力引起的Y轴上的弯曲应力为:gn*P*(xP-xS+FS*(x1-xS Fx= n*h 9.81*13500*(0-0+88290*(2800-0 = 6*4350 = 9471.73 N 3*9471.73*1500 3*Fxl = = 2663924.1 N.mm My= 16 16 2663924.07 My σy= = = 39.96 Mpa 66.67*1000 Wy ②由导向力引起的X轴上的弯曲应力为: gn*P*(yP-yS+FS*(y1-yS Fy= n*h/2 9.81*13500*(0-0+88290*(0-0 = 6*4350/2 0 = N 3*Fyl 3*0*1500 Mx= = = 16 16 0 Mx σx= = = 0 114.4*1000 Wx ③复合应力: 0+39.96= 39.96 σm= σx+σy = ④翼缘弯曲应力: 1.85*Fx 1.85*9471.73 σF= = c^2 19^2 = 48.54 Mpa ≤ 230 Mpa ⑤挠度: 0.7Fxl^3 δx= = 48EIy 0.49 = mm δy= 0.7Fyl^3 = 48EIx 0 = mm导轨强度及变形分析0 Mpa N.mm Mpa ≤ 230 Mpa 0.7*9471.73*1500^3 48*206000*466.7*10000 ≤ 5 mm第1页0.7*0*1500^3 48*206000*947.5*10000 ≤ 5 mm ⑥结论:电梯在正常运行时,导轨的复合应力与翼缘弯曲应力皆小于等于导轨的许用应力,导轨的应力符合要求。电梯在正常运行时,导轨X方向挠度与Y方向挠度皆小于等于导轨的许用挠度,导轨的挠度符合要求。8.2.3电梯在第二种载荷分布情况的导轨受力8.2.3.1电梯正常运行时的导轨受力第6页

回弹仪测定混凝土强度计算

回弹仪测定混凝土强度计算

120 修改五回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》
修改五回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》
根据2001年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001)代替1992年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-92,有如下主要修改。

P119页“统一换算表”内容有部分改动(下表中的灰色部分)
P120页9-16行“构件混凝土强度推定值f推定”中的推定值计算方法有所改动:
4.构件混凝土强度推定值f推定
修改五回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》 121
构件混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的强度值。

(l)当测区少于10个时,以测区混凝土强度的最小值作为该构件的混凝土强度推定值,即:
f推定= f i-min
(2)当测区强度值出现小于少于10.0 MPa时:
f推定=10.0 MPa
(3)当测区不少于10个或按批量检测时,该构件的混凝土强度推定值为:
f推定-1= f平均-1.645 S标准差
以上各式中:
f推定——混凝土强度推定值,MPa;
f i-min——该批构件中测区混凝土强度换算值的最小者,精确至0.1,MPa;
f平均——构件混凝土强度平均值,精确至0.1,MPa;
S标准差——构件混凝土强度标准差,精确至0.0l,MPa。

参考资料:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001)。

混凝土设计 材料强度设计值

混凝土设计 材料强度设计值

混凝土设计材料强度设计值2.4 材料强度代表值一、强度标准值由于材料的离散性,即使同一批钢筋或混凝土,强度也不会完全相同。

为保证设计时材料强度取值的可靠性,对同一等级材料取具有一定保证率的强度值作为强度标准值。

《规范》规定材料强度标准值应具有不小于 95%的保证率,即 f k = f m (1 ? 1.645δ ) (2-20) 式中,fm 为材料强度平均值;δ 为变异系数。

根据我国大量试验数据统计分析,混凝土立方体强度的变异系数为:C40 级以下δ =0.12;C60 级混凝土δ =0.10;C80 级混凝土δ =0.08。

由以上定义知,混凝土立方体强度标准值 fcu,k 即为混凝土强度等级 fcu。

利用 2.2 节中混凝土轴心抗压强度和轴心抗拉强度平均值与立方体强度平均值之间的换算关系,并假定各强度指标的变异系数与立方体强度的变异系数相同,则可按 (2-20)式确定混凝土轴心抗压强度和轴心抗拉强度标准值。

此外,考虑到试件与实际结构的差异,以及高强混凝土的脆性特征,《规范》在确定轴心抗压强度和轴心抗拉强度标准值时,还采用了以下两个折减系数: ?考虑实际结构与实验室差别的折减系数 k1=0.88; ?考虑随混凝土强度增加的脆性折减系数 k2,对 C40 及以下的混凝土取 k2=1.0,对 C80 取 k2=0.87,C40~C80 之间 k2 按线性规律变化。

因此,根据(2-20)式,并利用(2-4)式,混凝土轴心抗压强度标准值 fck 为, f ck = k1 k 2 f c , m (1 ? 1.645δ ) = k1 k 2 kfcu ,m (1 ? 1.645δ ) = k1 k 2 kf cu .k 同理,根据(2-20)式,并利用(2-6)式,混凝土轴心抗拉强度标准值 ftk 为, 0 f tk = k1k 2 f t ,m (1 ? 1.645δ ) = k1k(0.395 f cu.,55 )(1 ? 1.645δ ) 2 m 0 = k1 k 2 [0.395 f cu.,55 (1 ?1.645δ ) 0.55 ](1 ? 1.645δ ) 0.45 m 0 = k1 k(0.395 f cu.,55 )(1 ?1.645δ ) 0.45 2k (2-21) (2-22) 例如,对于 C40 级混凝土,将 fcu,k=40 N/mm2、k=0.76、δ=0.12、k1=0.88、k2=1.0 代入以上两式可得 fck=26.752 N/mm2, ftk=2.395 N/mm 2。

螺栓强度计算方法(附公式)

螺栓强度计算方法(附公式)

螺栓强度计算方法详解螺栓强度计算方法详解((附公式附公式))
螺栓强度计算是利用公式对螺栓连接强度进行有效计算,确定螺栓的受力状况。

不同的螺栓强度计算的方法和公式也不相同。

下面,世界泵阀网为大家汇总螺栓强度计算方法公式。

以供学习参考。

螺栓强度计算,主要是根据联接的类型、联接的装配情况(是否预紧)和受载状态等条件,确定螺栓的受力;然后按相应的强度条件计算螺栓危险截面的直径(螺纹小径)或校核其强度。

螺栓强度计算:
承载力=强度 x 面积;
螺栓有螺纹,以M24螺栓为例,其横截面面积不是24直径的圆面积,而是353平方毫米,称之为有效面积。

普通螺栓C 级(4.6和4.8级)抗拉强度是170N/平方毫米。

那么承载力就是:170x353=60010N 。

换算一下,1吨相当于1000KG ,相当于10000N ,那么M24螺栓也就是可以承受约6吨的拉力。

紧螺栓强度校核与设计计算式:
松螺栓强度计算:
危险截面拉伸强度条件为:
d1——螺纹小径,mm; F——螺栓承受的轴向工作载荷,N:;[σ]——松螺栓联接的许用应力,N/m㎡。

混凝土抗压强度计算表

混凝土抗压强度计算表

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混凝土强度自动计算表(自动计算)

混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10混凝土试块抗压强度统计及验收记录GBJ10。

等强度设计计算公式

等强度设计计算公式在工程设计中,等强度设计是一种常用的方法,它可以帮助工程师确定材料和结构的强度,以确保其在使用过程中不会出现失效或损坏。

等强度设计计算公式是确定材料和结构强度的重要工具,它可以帮助工程师进行准确的强度计算,从而保证工程项目的安全性和可靠性。

等强度设计计算公式通常基于材料的力学性能和结构的几何形状,通过公式计算得出材料和结构的强度参数,从而确定其在设计工作载荷下的安全性能。

下面将介绍一些常用的等强度设计计算公式及其应用。

1. 材料强度计算公式。

材料的强度通常可以通过拉伸试验或压缩试验得到,根据材料的应力-应变曲线可以确定其弹性模量、屈服强度、抗拉强度等参数。

材料强度计算公式通常包括以下几种:弹性模量计算公式,E = σ / ε。

屈服强度计算公式,σy = Fy / A0。

抗拉强度计算公式,σu = Fu / A0。

剪切强度计算公式,τ = F / A0。

其中,E为材料的弹性模量,σ为应力,ε为应变,σy为屈服强度,Fy为屈服力,A0为原始横截面积,σu为抗拉强度,Fu为抗拉力,τ为剪切强度,F为剪切力。

这些公式可以帮助工程师确定材料的强度参数,从而在设计过程中选择合适的材料,保证其在工作载荷下不会发生失效或损坏。

2. 结构强度计算公式。

结构的强度通常可以通过静力分析或有限元分析得到,根据结构的几何形状和受力情况可以确定其承载能力、刚度、稳定性等参数。

结构强度计算公式通常包括以下几种:承载能力计算公式,P = σ A。

刚度计算公式,k = F / δ。

稳定性计算公式,K = π² E I / (l)²。

其中,P为承载能力,σ为应力,A为受力面积,k为刚度,F为受力,δ为变形,K为稳定系数,E为弹性模量,I为惯性矩,l为长度。

这些公式可以帮助工程师确定结构的强度参数,从而在设计过程中确定结构的尺寸和材料,保证其在工作载荷下不会发生失效或损坏。

3. 等强度设计原则。

强度和刚度计算公式

强度和刚度计算公式强度和刚度是两个常用的工程术语,它们分别用于描述材料的抵抗力和刚性。

强度指材料抵抗外部应力导致的变形和破坏的能力,而刚度则是材料受力后的变形程度。

在工程设计和结构计算中,需要根据材料的强度和刚度来确定材料是否适用于特定的应用场景。

强度的计算公式:强度是指材料抗力的大小,通常使用应力来描述。

应力是单位面积上的力,用公式表示为:σ=F/A其中,σ表示应力,F表示施加在材料上的力,A表示材料的横截面积。

应力的单位通常是帕斯卡(Pascal),也可以是兆帕(Megapascal)或牛顿/平方毫米(N/mm²)。

不同类型的材料有不同的强度计算公式。

下面是一些常见的材料的强度计算公式:1.弹性体的强度计算公式:弹性体指的是可以在外力作用下发生弹性变形并恢复原状的材料,如金属、橡胶等。

弹性体的强度可以通过杨氏模量计算,公式为:σ=E*ε其中,σ表示应力,E表示杨氏模量,ε表示应变。

应变是材料在外力作用下发生的相对变化,由材料的形变与原始形状之比计算得出。

2.基本材料的强度计算公式:基本材料一般指混凝土、砖块等非金属材料。

这些材料的强度可通过试验测量得到,通常表示为最大抗压强度或抗拉强度。

公式为:σ=P/A其中,σ表示应力,P表示施加在材料上的力,A表示材料的横截面积。

刚度的计算公式:刚度是指材料在承受力时的变形程度,通常使用应变来描述。

应变是材料单位长度上的变化量,用公式表示为:ε=δL/L₀其中,ε表示应变,δL表示单位长度的变化量,L₀表示初始长度。

刚度的计算公式与强度计算公式有所不同,由于刚度与材料的物理性质和各向异性有关,因此无法用简单的公式表示。

在实际计算中,通常使用杨氏模量来表示材料的刚度。

杨氏模量可通过试验测量得到,是衡量材料刚度的重要指标。

杨氏模量的公式为:E=σ/ε其中,E表示杨氏模量,σ表示应力,ε表示应变。

总结:强度和刚度是两个重要的工程术语,用于描述材料的力学性能。

混凝土强度计算公式

混凝土强度计算公式
1.极限强度公式:
极限强度公式是混凝土强度计算的一种常用方法,它根据混凝土的抗压强度和抗拉强度来计算。

一般来说,极限强度计算公式可以表示为:极限强度=α×β×γ×δ
其中,α是混凝土的抗压强度系数,β是混凝土的抗拉强度系数,γ是混凝土的体积系数,δ是其他因素的修正系数。

2.断裂强度计算公式:
断裂强度计算公式是一种基于混凝土的断裂力学理论来计算混凝土强度的方法。

该公式一般表示为:
断裂强度=α×β×γ×δ
其中,α是混凝土的抗压强度系数,β是混凝土的抗拉强度系数,γ是混凝土的断裂面积系数,δ是其他因素的修正系数。

3.剪切强度计算公式:
剪切强度计算公式是一种基于混凝土的抗剪强度来计算混凝土强度的方法。

该公式一般表示为:
剪切强度=α×β×γ×δ
其中,α是混凝土的抗剪强度系数,β是混凝土的抗拉强度系数,γ是混凝土的剪切面积系数,δ是其他因素的修正系数。

需要注意的是,不同的混凝土强度计算公式适用于不同的应用场景和
设计要求,具体的计算公式应根据具体的工程背景和设计要求确定。

此外,混凝土强度计算还需要考虑到混凝土的配合比、材料特性和施工工艺等因素,并进行相应的修正和调整。

总结起来,混凝土强度计算公式是基于混凝土性能和力学理论来计算
混凝土强度的方法,其中包括极限强度公式、断裂强度计算公式和剪切强
度计算公式等。

在实际工程中,需要根据具体要求选择合适的计算公式,
并结合混凝土的实际情况进行修正和调整,以确保混凝土结构的安全可靠。

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筒体下封头 夹套封头
椭圆形 10 Q245R 108 0.3 2 2.3 0.85
椭圆形 10 Q245R 108 0.3 2 2.3 0.85
内筒上封头 内筒下封头
主 要 计 算 结 果
校核合格 68.15 校核合格 24.74 校核合格 24.74


全 国 化 工 设 备 设 计 技 术 中 心 站
1
过 程 设 备 强 度 计 算 书
内筒体内压计算 计算条件
计算压力 Pc 设计温度 t 内径 Di 材料 试验温度许用应力 设计温度许用应力 t 试验温度下屈服点 s 钢板负偏差 C1 腐蚀裕量 C2 焊接接头系数 MPa 1.60 C 300.00 mm 500.00 Q245R ( 板材 ) MPa 148.00 MPa 108.00 MPa 245.00 mm 0.30 mm 2.00 0.85 厚度及重量计算
Pc Di = 2[ ] t P c
SW6-98
计算单位
压力容器专用计算软件 ? 筒体简图
计算厚度 有效厚度 名义厚度 重量 压力试验类型 试验压力值 压力试验允许通过 的应力水平 T 试验压力下 圆筒的应力 校核条件 校核结果
= 4.40
mm mm mm Kg
e =n - C1- C2= 5.70 n = 8.00
2 D K = 1 2 i 2[ ]t 0.5 P c
KPc Di
= 4.38
mm mm mm mm
e =n - C1- C2= 7.70 min = 3.00 n = 10.00
过 程 设 备 强 度 计 算 书
SW6-98
软件批准号:CSBTS/TC40/SC5-D01-1999
DATA SHEET OF PROCESS EQUIPMENT DESIGN
工程名 :
PROJECT
设备位号:
ITEM
设备名称:
EQUIPMENT

号:
DWG NO。
设计单位: 压力容器专用计算软件 ?
MPa MPa mm mm
厚度及重量计算
形状系数 计算厚度 有效厚度 最小厚度 名义厚度 结论 重量
2 D K = 1 2 i = 1.0000
6
2hi
= 2[ ]t 0.5 P c
KPc Di
= 4.38
mm mm mm mm
e =n - C1- C2= 7.70 min = 3.00 n = 10.00
DESIGNER
设 计 Designed by 校 核 Checked by 审 核 Verified by 审 定 Approved by
日期 Date 日期 Date 日期 Date 日期 Date
全 国 化 工 设 备 设 计 技 术 中 心 站
0
过 程 设 备 强 度 计 算 书
立式搅拌容器校核
最大允许工作压力 设计温度下计算应力 t 校核条件 结论
[Pw]= t =
= 2.06945
MPa MPa MPa
Pc ( Di e ) = 70.98 2 e
91.80 t t ≥ 合格
全 国 化 工 设 备 设 计 技 术 中 心 站
2
过 程 设 备 强 度 计 算 书
SW6-98
内筒上封头内压计算 计算条件
计算压力 Pc 设计温度 t 内径 Di 曲面高度 hi 材料 设计温度许用应力 试验温度许用应力 钢板负偏差 C1 腐蚀裕量 C2 焊接接头系数
t
计算单位
MPa C mm mm
压力容器专用计算软件 ? 椭圆封头简图
1.60 300.00 500.00 125.00 Q245R 108.00 148.00 0.30 2.00 0.85 (板材)
筒体设计条件 设计压力 p 设计温度 t 内径 Di 名义厚度 n 材料名称 许用应力 钢材厚度负偏差 C1 腐蚀裕量 C2 厚度附加量 C=C1+C2 焊接接头系数 压力试验类型 试验压力 pT 筒体长度 Lw 内筒外压计算长度 L 封 头 设 计 条 件 封头形式 名义厚度 n 材料名称 设计温度下的许用应力 钢材厚度负偏差 C1 腐蚀裕量 C2 厚度附加量 C=C1+C2 焊接接头系数 内圆筒体 校核结果 质 量 m kg 搅拌轴计算轴径mm
t t
SW6-98
计算单位 MPa C mm mm
压力容器专用计算软件 ?
内 筒
MPa
t s
压力试验温度下的屈服点
mm mm mm
MPa mm mm 筒体上封头 mm MPa mm mm mm
1.6 300 500 8 Q245R 148 108 245 0.3 2 2.3 0.85 液压 2.75 680
t
计算单位
MPa C mm mm
压力容器专用计算软件 ? 椭圆封头简图
1.60 300.00 500.00 125.00 Q245R 108.00 148.00 0.30 2.00 0.85 (板材)
MPa MPa mm mm
厚度及重量计算
形状系数 计算厚度 有效厚度 最小厚度 名义厚度 结论 重量
68.15 压力试验时应力校核 液压试验
PT = 1.25P
[ ] [ ] t
=
2.7500
(或由用户输入)
MPa MPa
T 0.90 s = 220.50 T = pT .( Di e ) = 143.52 2 e . T T
MPa
合格 压力及应力计算
2 e [ ]t ( Di e )
满足最小厚度要求 24.74 压 力 计 算
2 [ ]t e KDi 0 .5 e = 2.80584
Kg
最大允许工作压力 结论
[Pw]=
MPa
合格
全 国 化 工 设 备 设 计 技 术 中 心 站
3
过 程 设 备 强 度 计 算 书
SW6-98
内筒下封头内压计算 计算条件
计算压力 Pc 设计温度 t 内径 Di 曲面高度 hi 材料 设计温度许用应力 试验温度许用应力 钢板负偏差 C1 腐蚀裕量 C2 焊接接头系数
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