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上饒高強灌漿料供貨商|江西賽恒實業有限公司
上饒高強灌漿料供貨商|江西賽恒實業有限公司 價格:1  元(人民幣) 產地:南昌,北京
最少起訂量:1千克 發貨地:南昌,北京
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北京博瑞雙杰新技術公司  
經營模式:生產加工 公司類型:其他有限責任公司
所屬行業:特種建材 主要客戶:加固
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詳細介紹

上饒高強灌漿料供貨商|南昌灌漿料廠家。影響鋼筋表面腐蝕介質離子濃度的因素主要有:鋼筋位置的影響。離NaCl溶液液面較近的鋼筋表面離子濃度較高,腐蝕速度較快,因此大部分試件表現為半面銹蝕,即使全面銹蝕情況,在離液面一側鋼筋銹蝕也較其它面要明顯。離子擴散速度的影響。離子沿混凝土表面擴散速度比離子在混凝土內擴散速度快得多,因此腐蝕介質離子到達鋼筋與混凝土表面的交界處所需時間較短,此處腐蝕介質離子濃度較高,從而在鋼筋腐蝕段兩端產生較嚴重的坑蝕。
★灌漿料的施工養護
①高溫養護
灌漿后應及時采取保濕養護措施。
2.漿體入模溫度不應大于30℃。
3.灌漿前24h采取措施,防止灌漿部位受到陽光直射或其他熱輻射。
4.采取適當降溫措施,與水泥基灌漿材料接觸混凝土基礎和設備底板的溫度不大于35℃。
②常溫養護
1.灌漿前,日平均溫度不應低于5℃,灌漿完畢后裸露部分應及時噴灑養護劑或覆蓋塑料薄膜,加蓋濕草袋保持濕潤。采用塑料薄膜覆蓋時,水泥基灌漿材料的裸露表面應覆蓋嚴密,保持塑料薄膜內有凝結水,灌漿料表面不便澆水,可噴灑養護劑。
2.應保持灌漿材料處于濕潤狀態,養護時間不得少于7d。
3.當采用快凝快硬型水泥基灌漿材料時,養護措施應根據產品要求的方法執行。
③冬期養護
1.冬期施工,工程對強度增長無特殊要求時,灌漿完畢后裸露部分應及時覆蓋塑料薄膜并加蓋保溫材料。起始養護溫度不應低于5℃。在負溫條件養護時不得澆水。
2.拆模后水泥基灌漿材料表面溫度與環境溫度之大多梁的剪彎段出現斜裂縫,并因斜裂縫的發展導致梁底CFRP布的剝離。對于剪彎段受剪承載力足夠、剪彎段斜裂縫發展不顯著的情況,有待今后進一步研究。此外,對于剪彎段受剪承載力不足需要加固的情況,可直接采用受剪加固U型箍,U型箍加固量應根據受剪加固要求決定,并應盡量粘貼至梁頂部高度處。差大于20℃,應鋼筋混凝土結構具有來源廣泛、價格低廉、堅固耐用等優點,作為主要的建筑材料,已廣泛應用予各種建筑工程中。但是由子混凝±碳化、氯優物侵蝕等弓l起的鋼筋混凝土結構的過早失效是當今世界普遍關注并日益突出的災害,給世界各國的國民經濟造成了超出人們預料的巨大損失。而鋼筋的腐蝕破壞是導致混凝土結構過早失效的首要因素,氯離予侵蝕又是導致鋼筋腐蝕的一個主要原因。采用保溫材料覆蓋保護由于鋼筋銹蝕造成的巨大經濟損失,人們越來越認識到鋼筋防腐技術的重要意義,并將它作為提高鋼筋混凝土結構物耐久性的主攻方向之一。對于普通鋼大體積混凝土溫度裂縫問題十分復雜,涉及到工程結構的方方面面。對大體積混凝土溫度控制更是涉及到巖土、結構、材料、施工以及環境等多方面多學科。隨著各種新材料的不斷涌現,各種監測手段的不斷發展,對大體積混凝土溫度裂縫問題的研究也不斷更新變化。為了防止溫度裂縫的產生或把裂縫控制在允許的范圍內,必須搞清溫度裂縫的成因、特點、機理,撐握大體積混凝土內的溫度場、應力場分布規律,從而在設計、施工中采取有效的防裂措施。筋和預應力鋼筋,其防腐原理是相同的,但由于預應力混凝土結構體系具有其自身的特點,因此預應力鋼筋的防腐方法稍為復雜,且隨預應力體系的不同所采用的防腐方法也有所不同。
3.如環境溫度低于水泥粘貼碳纖維布加固修補混凝土結構可以廣泛應用于各種結構類型(如建筑物、構筑物、橋梁、隧道、涵洞等)、各種結構形狀(如矩形、圓形、曲面結構)、各種結構部預拌混凝土施工期間早期裂縫一般只需要修補處理:表面處理:當裂縫寬度較小(一般寬度小于O.2mm)、U鋼筋未受銹蝕時一般采用表面處理的方法。主要用來提高結構的防水性和耐久性。這種方法的缺點是無法深入到裂縫內部以及對延伸裂縫難于追蹤變化。對于寬.度變化大的裂縫,應設法使用有伸縮性的材料。大面積處理時應注意防止空鼓、起皮。表面處理所用材料因修補目的及建筑物所處環境的不同而異。一般可用彈性涂膜防水材料、聚合物灰漿等。施工時,先用鋼絲刷清除混凝土表面附著物,表面打毛,用水沖洗后充分干燥,再將裂縫及周邊部分均勻涂抹,施工后注意成品保護。位(如梁、板、柱、節點、拱、殼、墩等)的加固補修,而且不改變結構形狀及不影響結果的外觀,尤其對于大型土木工程結構,采用碳纖維加固法效果比較好。基灌漿材料要求的最低施工溫度或需要加快強度增長時,可采用人工加熱養護方式;養護措施應符合國家現行標準《建筑工程冬期施工規程》JGJ104的有關規定。

★灌漿料的包裝貯運
1.產品包裝以實際發貨為準,此圖片僅為參考。
2.包裝規格:50kg/袋,存放在通風干燥處并防止陽光直射。
3.灌漿料的保質期為6個月,超出保質期應復檢合格后方可使用 。
★灌漿料的特點
(混凝土與植筋粘結劑之間的粘結力由他們之間的摩擦力、膠結力和鎖鍵作用組成。由于混凝土的材料組成比較復雜,混凝土中硅酸鹽成分與植筋粘結劑的化學成分發生反應,生成物與混凝土之間有很強的脲鍵和絡合物。同時在混凝土基材中存在大量的毛細孔及微裂縫,液態的植筋粘結劑流入混凝土中的毛細孔及微裂縫中,形成的反應物產生的機械鎖鍵作用,大大提高植筋粘結劑和混凝土之間的粘結力。此外,植筋粘結劑硬化后,還會在粘結劑與混凝土界面上產生很大的摩擦力。1) 高韌性  可化解由動設備傳遞來的可能使水泥基灌漿層爆裂的動荷載在三種pH值的硝酸溶液中,從質量損失結果來看,OPC和SRPC兩種水泥表現出相似的耐酸性能,而SAC在酸性環境下質量損失最大,耐酸性最差。所以可以推測在酸性環境下,不能使用以鈣礬石為主要水化產物的快硬硫鋁酸鹽水泥。。(2) 灌漿料的耐腐蝕  可承受酸、堿、鹽、油脂等化混凝土廣、泛應用于水利、建筑、交通和港口等許多領域之中,是目前用量最大、用途最廣的一種建筑材料。從混凝土誕生到現在已有一百多年的歷史了,我國有大量的現有建筑,其中包括建國前后的工業民用建筑和水利樞紐工程及交通、市政等建筑物,它們部存在著各種各樣的問題。這是因為混凝土結構雖然向來以經久耐用而著稱,但在其使用過程中也常因各種因素而遭受不同程度的損傷,從而影響混凝土結構的安全性和耐久性。學品長期接觸腐蝕。(3) 抗蠕變  -40℃至+80℃凍融交替、振動受壓的惡劣物理工況下長期使用無塑性變形。現澆混凝土結構在施工期間開裂,有些是由單一因素引起的,但更多的裂縫不是由單一因素引起,而是上述多種原因的.綜合作用形成,如某工程混凝土梁,裂縫沿梁長度方向基本均勻分布,裂縫的走向及形式與相似,具有收縮裂縫的明顯特征,但與梁底裂縫相比,梁側面裂縫分布較稀疏,且較細,側面裂縫沿粱高度方向下寬上窄,具有過早承受荷載而形成的受力裂縫特征。本工程梁裂縫是由于過早受荷和收縮共同作用引起的。 
(4) 無收縮  確保灌漿層最終成型后與承載面完全接觸。 
(5) 灌漿料的高強早強  具有優于水泥基材料的抗壓、粘結等力學性能,更高的早期強度。

★灌漿料的安全性
采用無毒無揮發配方,對環境和人體友好,但應避免與皮膚長期接觸,使用時應佩帶必要防護并保持環境通風,皮膚沾染應及時清洗,如摻萘系島效減水劑的水泥漿體系一般用Zeta電位表征分散作用的大小,Zeta電位值越大,水泥膠粒間的靜電斥力越火,分散作用越顯著。對于聚羧酸系高效減水劑,其通過改變試驗梁的配箍率,剪時比,碳纖維布的層數,布帶的寬度,及布帶的間距等參數,對12片加固與未加固梁進行了系統的抗剪承載力試驗研作了混凝土收縮試驗及早期裂縫防治的相關研究。在綜合前人測量方O式的基礎上,提出了改進的非接觸式自收縮測量方法,可用于精確測量多種體積變形,尤其是早期變形。該測試方法混凝土試件定為lOOmmXlOOmmX400ram,混凝土澆筑后立即密封,帶模量測數據,試驗裝置主要有密封試模、微位移傳感器、溫度測定儀及滑動軌道等組成。在混凝土早期裂縫防治方面.,研究認為防止早期開裂主要應從減小混凝土收縮和提高混凝土抗拉強度出發,目前主要采取的措施有膨脹劑補償收縮、摻短纖維增強及摻減縮劑等方法,水灰比的變化對于燥收縮和自收縮的影響剛好相反,即當混凝土的水灰比降低時干燥收縮減小,而自收縮增大。如當水從比大于O.5時,其自干燥作用的收縮與干燥收縮相比小得可以忽略不汁;但是Z當.水灰比小于0.35時,混凝士體內相對濕度會很快降低到80%以下,其自收縮與干縮則接近各占一半。膨脹劑補償收縮法是一種傳統的方法,對于低水膠比的高性能混凝土難以發揮作用。其研究主要集中在摻纖維或減縮劑對防止混凝土早期開裂的作用效果方面,并對混凝土自收縮、氯離子滲透性進行了測試。究。試驗結果表明,梁的配箍率越低,受剪承載力提高程度就越大;同時,在其他試驗參數均相同的情況下,剪跨比較大的加固梁,其加固效果更加明顯,碳壞形態也從脆性的斜拉碳壞轉變為變形性能稍好的剪壓碳壞。Zeta電位值較低(僅為一10~15mv),但同樣具有優異的分散性。其原凼足水泥顆粒表面吸附聚羧酸系減水劑后,形成層厚厚的吸附層,大分子鏈上的陰離子產牛的陰離安全措施:孔道壓漿時,操作壓漿的工人應佩戴防護眼鏡,以防水泥漿噴出射傷眼睛。電源接線要加接地線,并隨時檢查各處絕緣情況以免觸電。灌漿工作開始的同時應有備用發電機,以防各種原因停工造成的影響灌漿完畢后及時清理現場機具及管線,以防發生危險。子靜電斥力,中性聚氧己烯長側鏈則在外層形成定厚度膜層,形成空間阻礙作用。由于聚援酸減麻省理工學院的Triantafillou和Deskovi等(199方法提出了一個預應力FRP片材加固梁分析模型,該模型假定:預應力放張后,破壞是由FRP上的梁端部混凝土中高剪應力或膠粘層的屈服引起,破壞不發生在錨面區附近;利用彈性理論和協調相容原則,推導了易引起膠層破壞或加固構件端部混凝土剪切破壞的最大預張應力計算公式,并分別就木梁和混凝土梁進行了參數分析。Triantafi11ou和Deskovic(199隨后采用t同板粘結CFRP片材,并對鋼板進行拉伸的方法獲得預應力,開展了預應力CFRP片材加固混凝土梁(試驗梁尺寸為2200mmX70mmX120mm)的試驗研究,預應力水平為使混凝土梁不發生端部剪切破壞的最大預張應力的75%~98%(約為CFRP片材抗拉強度的20%~26.6%),試驗其它參數有配筋率和CFRP片材幾何尺寸。膠粘劑固化后,単調加載至破壞,試驗結果表明,開製彎矩提高非常明顯,極限荷載提高程度可達350%以上。他們也對預應力CFRP片材加固木梁進行了試驗研究,木梁尺寸為8mmX45mmX60mm和800]TmX45rnmX80mm,初始預應力為CFRP片材拉仲強度的56.3%~58.3%,試驗表明,預應力加固梁的極限荷載提高了約40%新澆混凝土中所含水分完全可以滿足水泥水化的要求而有余。但由于蒸發等原因常引起水分損失,從而推遲或防礙水泥的水化,表面混凝土最容易而且直接受到這種不利影響。因此混凝土澆筑后的最初幾天是養護的關鍵時期,在施工中應切實重視起來混凝土澆筑后4.6小時內可能在表面上出現塑性裂縫,為了防止這類裂縫的產生,在混凝土澆筑至設計標高時,混凝土經振動器振搗密實,表面出現浮漿時,隨即用刮尺刮平,待混凝土終凝硬化前,再用木抹子連續搓平,以閉合混凝土表面裂縫,防止泌水收縮裂縫的產生,同時加以覆蓋養護的危害性表面裂縫,避免混凝土受風吹日曬,從而排除了混凝土內部顆粒不均勻沉降而引起。。美國Missouri-Rolla大學的Yu,Silva和Nanni(200首先利用鋼梁的ll環桿頂升使CFRP片材獲得初始預張力(約為CFRP片材拉伸強度的15%),再將預張好的片材和張拉體系放在試驗梁受拉面上用粘結膠粘接,膠層固化后,在梁端部剪斷CFRPJ-:1材,卸去張拉體系,即可獲得預應力構件。試驗梁尺寸為:2440m1TlX203rnmX304.8mm,試驗結果表明,預應力加固梁開裂荷裁比普;ijii外貼加固梁提高了67%,比基準梁提高了18l%:預應力加固梁極限承載力比普通外貼加國梁提高了26%,比基準梁提高了65%。水劑的減水作用機理主要是“空間位阻”作用,所以當在混凝十中加入遷移型阻銹劑后,雖然在一定程度I.降低了水泥顆粒表面的Zeta電位值,但遷移型阻銹劑在初摻加磷渣可以有效減小混凝土早期收縮,同時對混凝土早期強度沒有明顯影響,綜合平板試驗結果,可以認為摻加磷渣可以在一定程度控制混凝土施工期間早期裂縫的產生。期對水泥水化有一定的阻礙作用,從而有利丁混凝土的流動性。有誤食口服做好混凝土與碳纖維布之問的界面處理:確保碳纖維布與結構共同工作。混凝土與碳纖維布之間界面處理的好壞直接影響到混凝土加固效果。因此混凝土構件粘貼面必須反復打磨平整,去除混凝土劣化部位,凹陷、缺陷處用修補膠找平。
★灌漿料的適用范圍與參數
CGM-3
超細加固型 超細骨料,適用于灌漿層厚度5mm<δ<30mm的設備基礎及鋼結構柱從微觀角度來看,混凝土是一種非均勻、多裂隙、多相的顆粒狀復合材料;從宏觀角度來看,混凝土是由骨料顆粒和水泥漿基體構成的脆性材料。由于各種因素的影響,在受力前混凝土材料內部就存在先天性的微裂紋、微孔隙。受力后,原有微裂紋或微空隙尖端應力集中區擴展成為微裂紋區、新微裂紋形成,隨著受力的增加,這兩者相互連接和貫通,最終形成宏觀裂縫。腳板二次灌漿。混凝土梁柱加固角鋼與混凝土之間縫隙灌漿。
CGM-2
豆石加固型 含5~10mm大骨料,適用于灌漿層厚度δ≥150mm,且灌漿長度L<1000mm設備基礎二次灌漿。建筑物的梁、板、柱、基礎和地坪的補強質量控制要點:1、在現場施工應做錨栓現場應用條件確定試驗,以充分檢驗承載能力。試驗不僅在低強度混凝土中進行,也要在高強度混凝土中進行。在測試中,其允許荷載、相應間距、邊距構件厚度按生產廠的說明埋置錨栓。試驗采用軸心拉力、剪力及拉剪組合力,從而確定荷載方向對承載力的影響。2、清深層裂縫:基礎約束范國內的溫凝土,處在大面積拉應力狀態。在這種區域若產生了表面裂縫,則極有可能發展成為深層裂鑑,甚至發展成貫穿性裂錯。深層裂錯部分切斷了結構斷面,具有較大的危害性,施工中是不允許出現的。如果設法避免基礎約束區的表面裂錯,對混凝土內外溫差控制適當,則基本上可避免出現深層裂縫。孔時必須將孔內塵土及浮灰清理干凈。3、螺桿必須用電鉆旋入,按現行規范,植筋膠只允許采用有機材料,并且規定了所采用的原料,一是改性環氧樹脂,另一種就是改性乙烯基酯。環氧樹脂及其混合固化物不溶于水,在孔洞存在少量干真空壓漿工藝特性及要求:減少孔道中阻力,加速了漿液的流動,形成一個連續且迅速的過程,縮短了灌漿時間,提高了生產工效;強化了漿液的慣性流動與沖擊及對孔道的充盈。在真空狀態下,孔道內的空氣、水份以及混在水泥漿中的氣泡被消除,減少孔隙、泌水現象,確保了孔道灌注的密實性和漿體的強度,以及預防和克服對預應力筋的腐蝕,從而最大限度地提高了結構的耐久性和安全性;封錨與壓漿可分開進行,也可一次完成,保證了結構的整體性和美觀。對孔道密封及預應力體系的錨固效率及安全性能提出了更高要求。灌漿過程中因孔道具有良好的密封性,使漿液充滿整個孔道的要求得到保證。凈水(不能有油污和泥塵)情況能正常固結。這么就可說植筋膠不怕水。不許直接敲入。加固(修補厚度≥60mm)。
CGM-4
超早強加固型 2小時強度達到15Mpa,適用于鐵路枕軌等快速搶修,水泥混凝土路面、機場跑道等快速修補,止水堵漏快速修補。 
CGM-1
通用加固型對PC箱梁橋進行了截面慣性矩、截面面積的參數分析,探討了不同參數下預應力孔道注漿狀態對PC箱梁橋受力性能的影響。關鍵詞:注漿體;預應力孔道;粘結性能;截面剛度。 灌漿厚度30mm<δ<150mm設備基礎二次灌漿,地腳螺栓錨固,栽埋鋼筋,建筑物梁、板、柱、基礎和地坪的補強加固。

★灌漿料的包裝與儲存
每袋凈重50kg,采用紙塑復合袋包裝;
運輸和儲存過程避免將包裝袋損壞,并嚴格防潮,避免陽光直射;
保質期6個月。
★灌漿料的施工說明
首先加入適量的水清洗設備,同時起到潤濕桶壁的作用。然后加水至制漿機81kg刻度線位置,開啟攪拌泵和循環泵,勻速加入該方法是將制作好的試件放到特定的真實環境中一段較長的時間,讓其進行自然劣化發展,一般都要在lO年甚至10年以上,然后檢測試件耐久性性能的退化。目前界各國都很重視此類實驗,如我國考慮到一年四季各地區氣候條件的不同,在全國不同地區建立了11個大氣腐蝕實驗站,同時還建立了一批土壤實驗站。對一根在海洋環境下暴露了近四十年的鋼筋混凝土梁進行了裂縫形態、碳化深度、氯離子含量以及利用電子顯微鏡研究鋼筋與混凝土交界面處銹蝕產物性質。這種試驗方法獲取的試驗數據真實可信,長期觀測后形成的對比性暴露試驗成果可以彌補許多室內試驗的不足,從而更具說服力及實際應用價值。但缺點是試驗周期長,成本高,可重復性差。同時由于針對性較強,難以適應廣泛的多變的真實環境,目前主要限于混凝土材料實驗。300kg(12包)灌漿料,加料過程制漿機應處于工作狀態,投料完畢后攪拌3~5min,將漿體導入儲漿桶攪拌直至壓漿完畢。
★灌漿料的參考用量
灌漿料有不同的型號,比如CGM灌漿料,DGM,高強無收縮灌漿料等等,這些都是根據不同的建筑研究院的標準來定的,不代表產品質量好壞,國內對混凝土結構溫度分布與溫度應力的試驗研究(混凝土大壩結構除外),起步于50年代末,首先是鐵道部大橋工程局對實體橋墩溫度分布作了調查研究。鐵道部第四勘測設計院對薄壁空心高墩的日照溫度應力問題進行了初步研究。60年代中期,鐵道部科學研究院西南研究所對預應力粘貼鋼板的截面積與鋼筋截面積的比值越大,受拉鋼筋的應力降低幅度也越大,對梁的剛度的提高也越明顯,通常隨粘貼鋼板厚度的增加,破壞由鋼板的屈服轉變為鋼板的剝離。鋼板的粘結長度對梁的破壞方式的影響較明顯,如果粘結長度過長,加固梁的破壞方式會由彎曲延性破壞變為剪切或剪彎脆性破壞。拼裝式箱形橋墩進行了現場觀測和模型試驗,首次測定了混凝土結構的溫度分布,證實了在空心橋墩中存在相當大的溫差,空心混凝土結構的溫差荷載問題,引起了工程界的廣泛重視。具體使用情況需試驗。
參考用量計算以2.28~2.4噸/立方米的依據,計算實際使用量。
正是因豎向預應力引起的問題箱梁腹板的豎向預應力作用是和縱向預應力兩者組合起來控制腹板的主拉應力。從理論上來說,通過施加足夠的縱向預應力和豎向預應力可以達到腹板抗剪的目的。但施工實踐表明豎向預應力筋的張拉錨固工藝存在很大缺陷,錨墊板與預應力筋不垂直、錨固螺母擰緊的力度因無標準而隨意性很大,錨固后造成很大的變形,引起預應力損失。而箱梁豎向預應力筋都較短,張拉伸長量小,2~3mm的變形占伸長量的比例較大,因而造成很大的豎向預應力損失。有研究表明,實測豎向預應力總損失可達其初始張拉應力的45%。同時,目前許多箱梁橋設計時縱向預應力索配置不盡合理,縱向預應力索往往不彎起布置,從而使得箱梁橋腹板中易于形成主拉應力空白區。另外,目前設計時也沒有充分考慮箱梁橋的斜截面抗裂能力,非預應力筋特別是腹板中的箍筋和彎起鋼筋往往配置過少,因此,在主拉應力較大區,一旦豎向預應力損失過大,斜截面混凝土橋梁裂縫種類和開裂敏感因素分析方法抗裂承載能力將嚴重不足,從而導致腹板出現嚴重斜裂縫。為灌漿料的強度高,遠遠超過水泥能達到的強度由外荷載(靜、動荷載)直接應力引起的裂縫和次應力引起的裂縫。由變形變化引起的裂縫:包括結構因溫度濕度變化、收縮、膨脹、不均勻沉陷等原因引起的裂縫。其特征是結構要求變形,當受到約束和限制時產生內應力,應力超過一定數值后產生裂縫,裂縫出現后變形得到滿足,內應力松弛。這種裂縫寬度大、內應力小,對荷載的影響小,但對耐久性損害大。據國內外調查資料表明,工程結構產生屬于變形變化(溫濕度、收縮與膨脹、不均勻沉降)引起的裂縫約占80%;屬于荷載引起的裂縫約占20%。,并且改變了水泥在固化時收縮的特點,所以稱為高強無收縮灌漿料!
混凝土施工期間間接裂縫與結構在正常使用期間因荷載作用引起的裂縫在成因、危害及防治措施等方面均不相同。從施工學科角度出發,主要針對施工期間間接裂縫其(中又以混凝土早期收縮引起的裂縫為主)進行研究,進行了試驗室標準條件下系列試件基礎試驗、工程實際構件原位收縮試驗等試驗研究,對試驗結果進行了分析,在工程調研、試驗及分Z析.的基礎上,提出了預拌混凝土施工期間間接裂縫的綜合防治措施,并成功應用于典型工程實踐。上饒高強灌漿料供貨商|南昌灌漿料廠家。

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