帖子主题: 【微笔记】2018年造价工程师——《建设工程技术与计量》  

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发表于:2017-11-12 18:01:31
太早了吧,等成绩下来

一勤无难事
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发表于:2017-11-13 08:38:15

回复:21楼3115a的帖子

不等了,多学几遍踏实


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发表于:2017-11-13 08:41:46

二、土体的工程地质性质:

1、土的物理性质:

1)土的含水量:是土中水的重量与与土粒重量之比。是标志土的湿度的一个重要指标,一般而言,与强度成反比;

2)土的饱和度:是水中被水充满的孔隙体积与孔隙总体积之比。饱和度Sr越大,表明土孔隙中充水愈多。

工程实际中,按饱和度将土划分为如下三种含水状态:

1)Sr小于50%——稍湿状态;

2)Sr等于50%~80%,——很湿状态;

3)Sr大于80%——保水状态;

3)土的孔隙比:是土中孔隙体积与土粒体积之比,用小数表示,它是一个重要的物理性指标,可以用来评价天然土层的密实程度。一般孔隙比小于0.6的土是密实的低压缩土,孔隙比大于1.0的土是疏松的高压缩性土;

4)土的孔隙率:是土中孔隙体积与土的体积(三相)之比。

5)土的塑性指数和液性指数:土分为无黏性土和黏性土。无黏性土一般指碎石土和砂土。粉土属于沙土和黏性土的过渡类型。颗粒小于粉砂的是黏性土,其工程性质受含水量的影响特别大。黏性土的界限含水量,有缩限、塑限和液限。

1)缩限:半固态黏性土随水分蒸发体积逐渐缩小,直到体积不再缩小时的界限换水量叫缩限,体积不再随水分蒸发而缩小的状态为固态;

2)塑限:半固态黏性土随含水量增加转到可塑状态的界限含水量叫塑限,也称塑性下限;

3)塑性指数:是液限和塑限的差值,它表示黏性土处在可塑状态的含水量变化范围。塑性指数越大,可塑性就越强;

4)液性指数:黏性土的天然含水量和塑限的差值与塑性指数之比,液限指数越大,土质越软。

2、土的力学性质:

1)土的压缩性:是土在压力作用**积缩小的特性。计算地基沉降量时,必须取得土的压缩性指标,无论用室内试验还是原位试验来试验它,都应该力求实验条件与土的天然状态及其在外荷作用下的实际应力条件相适应。

2)土的抗剪强度:是土在自重或外荷载作用下,土体中某一个曲面上产生的剪应力值达到了土对剪切破坏的极限压力时,土体就会沿着该曲面发生相对滑移而失稳。土对剪切破坏的极限抗力称为土的抗剪强度。


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发表于:2017-11-13 17:23:32

回复:18楼偈的帖子

谢谢鼓励,
潇潇xxiao发表于2017-11-12 13:08:36
不客气,加油


卧薪尝胆
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发表于:2017-11-14 09:45:23

2、特殊土的主要工程性质:

1)软土:泛指淤泥及淤泥质土,它富含有机质,天然含水量大于液限,天然孔隙比大于或等于1.0。具有高含水量、高孔隙性、低渗透性、高压缩性、低抗剪强度、较显著的触变性和蠕变性等特性。

2)湿陷性黄土。是干旱和半干旱气候条件下形成的一种特殊沉积物,颜色多呈黄色、淡灰黄色或褐黄色。孔隙比大,一般在1.0左右,且具有肉眼可见的大孔隙。具有垂直节理,常呈现直立的天然边坡。按其成因可分为原生黄土和次生黄土。

凡天然黄土在上覆土的自重压力下,或在上覆土的自重压力与附加压力共同作用下,受水浸湿后土的结构迅速破坏而发生显著下沉的,称为湿陷性黄土,否则,称为非湿陷性黄土。一般分为自重湿陷性和非自重湿陷性黄土两种类型。


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发表于:2017-11-15 08:49:41

3)红黏土:是指在亚热带湿热气候条件下,碳酸盐类岩石及间夹的其他岩石,经红土化作用形成的高塑性黏土。其一般呈褐色、棕红等颜色,液限大于50%。经流水再搬运后仍保留其基本特征,液限大于45%的坡、洪积黏土,称为次生红黏土,在相同物理指标情况下,其力学性能低于红黏土。

红黏土的一般特点是:

1)天然含水量高,一般是40%-60%,最高达90%;

2)密度小,天然孔隙比一般是1.4-1.7,最高为2,具有大孔性;

3)高塑性,塑限一般为40%-60%,最高达90%,塑性指数一般为20~50;

4)一般呈现较高的强度和较低的压缩性,不具有湿陷性。

由于塑性很高,所以尽管天然含水量很高,一般仍处于坚硬或硬可塑状态,甚至保水的红黏土也是坚硬状态的。

(4)膨胀土:是指含有大量的强亲水性黏土矿物成分,具有显著的吸水膨胀和失水收缩,且胀缩变形往复可逆的高塑性黏土。

膨胀土黏粒含量多达35%-85%,塑性指数多在22-35之间,天然含水量接近或略小于塑限,常年不同季节变化幅度为3%-6%,故一般呈坚硬或硬塑状态。

膨胀土天然孔隙比小,通常在0.5-0.8之间,其随着土体温度的增减而变化,即土体增湿膨胀,孔隙比变大,土体失水收缩,孔隙比变小,自由膨胀量一般超过40%,也有超过100%的。在天然条件下一般处于硬塑或坚硬状态,轻度较高,压缩性较低,一般被误认为工程性质较好的土。

在膨胀土地区进行工程建设,如果不采取必要的设计和施工措施,会导致大批建筑物的开裂和损坏,并往往是造成坡地建筑场地崩塌、滑坡、地裂等严重的不稳定因素。

5)填土:

1)素填土:是由碎石、砂土、粉土或黏性土等一种或几种材料组成的填土。

堆填时间超过10年的黏性土,超过5年的粉土,超过2年的砂土,均具有一定的密实度和强度,可以作为一般建筑物的天然地基。

2)杂填土:是含有大量杂物的填土,按其组成物质成分和特征分为建筑垃圾土、工业肥料土、生活垃圾等。

实验证明,以生活垃圾和腐蚀性及易变性工业废料为主要成分的杂填土,一般不宜作为建筑物地基;对主要以建筑垃圾或一般工业废料组成的杂填土,采用适当(简单、易行、收效好)的措施进行处理后可作为一般建筑物地基。

3)冲填土:系由水力冲填泥沙形成的沉积土,即在整理和疏浚江河航道时,有计划地用挖泥船,通过泥浆泵将泥沙夹大量水分吹送至江河两岸而形成的一种填土。其含水量大,透水性较弱,排水固结差,一般呈软塑或流塑状态,比同类自然沉积饱和土的强度低、压缩性高。


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发表于:2017-11-16 08:39:51

三、结构面的工作性质

对岩体影响较大的结构面物理力学性质,主要是结构面的产状、延续性和抗剪强度。延伸长度为5-10m的平直结构面,对地下工程围岩的稳定性就有很大影响,对边坡的稳定影响一般不大。

结构面的规模是结构面影响工程建设的重要性质,分为I-V级:

1、I级是指大断层或区域性断层。控制工程建设地区的稳定性,直接影响工程岩体稳定性。

2、II级是指延伸长而宽度不大的区域性地质界面。

3、III级指长度数十米至数百米的断层、区域性节理、延伸较好的层面及层间错动等。

4、IV指延伸较差的节理、层面、次生裂隙、小断层及较发育的片理、劈理面等。其主要控制着岩体的结构、完整性和物理力学性质,数量多且具有随机性,分布规律具有统计规律,需要用统计方法进行研究,在此基础上进行岩体结构面网络模拟。

5、V级结构面又称微结构面,常包含在岩块内,主要影响岩块的物理力学性质,控制岩块的力学性质。

上述5级结构面中,II、III级结构面往往是对工程岩体力学和对岩体破坏方式有控制意义的边界条件,他们的组合往往构成可能滑移岩体的边界面,直接威胁工程安全稳定性。

软弱结构面是岩体中具有一定厚度的软弱带(层),与两盘岩体相比具有高压缩和低强度等特征,在产状上多属缓倾角结构面,主要包括原生软弱夹层、构造及挤压破碎带、泥化夹层及其它泥夹层等,含水量接近或超过塑限,密度比原岩小,常具有一定的胀缩性,力学性质比原岩差,强度低,压缩性高,易产生渗透变形。


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发表于:2017-11-17 09:25:18

四、地震的震级与烈度

目前,世界上有两个地震活动频繁的地震带,即阿尔卑斯-喜马拉雅地震带和环太平洋地震带。

1、地震震源:是深部岩石破裂产生地壳震动的发源地。

震源在地面上的垂直投影称为震中。震中越远破坏程度越小。

地面上受震动破坏程度相同点的外包线称为等震线。

地震波通过地球内部介质传播的波称为体波,其分为纵波和横波,纵波的质点震动方向与震波传播方向一致,周期短、振幅小、传播速度快;横波波的质点震动方向与震波传播方向垂直,周期长、振幅大、传播速度慢。

体波经过反射、折射而沿地面附近传播的波称为面波,面波的传播速度最慢。

2、地震震级:依据地震释放出来的能量划分震级,释放出来的能量越多,震级就越大。中国科学院将地震震级分为五级:微震、轻震、强震、烈震、大灾震。

目前国际上通用的李希特—古登堡震级是以震中100km的标准地震仪所记录的最大振幅的um数的对数表示。如记录的最大振幅是10mm,即1000um,取其对数等于4,则为4级地震。

3、地震烈度:指某一地区的地面和建筑物受一次地震破坏的程度。它不仅和震级有关,还和震源深度、距震中距离以及地震波通过介质条件(岩石性质、地质构造、地下水埋深)等多种因素有关。

地震烈度又分为基本烈度、建筑场地烈度和设计烈度。

1)基本烈度:代表一个地区的最大地震烈度;

2)建筑场地烈度:也称小区域烈度,是建筑场地内因地质条件、地貌地形条件和水文地质条件的不同而引起的相对基本烈度有所降低或提高到烈度,一般降低或提高半度至一度;

3)设计烈度:是抗震设计所采用的烈度,是根据建筑物的重要性、永久性、抗震性以及工程的经济性等条件对基本烈度的调整。一般可采用国家批准的基本烈度,但遇不良地质条件或有特殊意义的建筑物,经主管部门批准,可对基本烈度加以调整作为设计烈度。

4、震级与烈度的关系:一般情况下,震级越高,震源越浅,距震中越近,地震烈度就越大。一次地震只有一个震级,但震中周围地区的破坏程度,随距震中距离的加大而逐渐减小,形成多个不同的地震烈度区,由小到大依次分布。因地质条件的差异,可能出现偏大或偏小的烈度异常区。


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发表于:2017-11-18 08:36:39

第二节  地下水的特征与类型

一、地下水的类型:

地下水是埋藏在地表以下岩层或土层空隙(包括孔隙、裂隙和空洞等)中的水,主要是由大气降水和地表渗入地下形成的。

1、根据埋藏条件,将地下水分为包气带水、潜水、承压水三大类。

1)包气带水:处于地表以下潜水位以上的包气带岩土层中,包括土壤水、沼泽水、上层滞水以及岩层风化壳(黏土裂隙)中季节性存在的水。它主要受气候控制,季节性明显,变化大。雨季水量多,旱季水量少,甚至干涸,对农业有很大意义,对工程意义不大;

2)潜水:是埋藏在地表以下第一层较稳定的隔水层以上具有自由水面的重力水,其自由表面承受大气压力,受气候条件影响,季节性变化明显。它有两个特征:一是潜水面以上无稳定的隔水层存在,大气降水和地表水可直接渗入,成为潜水的主要补给来源;二是潜水自水位较高处向水位较低处渗流。一般地面坡度越大,潜水面的坡度也越大,但潜水面坡度经常小于当地的地面坡度。

3)承压水:也成为自流水,是地表以下充满两个稳定隔水层之间的重力水。一般说来,适宜形成承压水的地质构造有两种:一为向斜构造盆地,也称为自流盆地;二为单斜构造自留斜地。

2、根据含水层空隙性,地下水又分为孔隙水、裂隙水和岩溶水三个亚类。

1)裂隙水:指埋藏在基岩裂隙中的地下水。根据基岩裂隙成因,将裂隙水分为风化裂隙水、成岩裂隙水、构造裂隙水。

1)风化裂隙水:分布在风化裂隙中,多数为层状裂隙水。主要受大气降水的补给,有明显季节性循环交替,常以泉水的形式排泄于河流中;

2)成岩裂隙水:分布在成岩裂隙中,成岩裂隙的岩层出露地表时,常赋存成岩裂隙潜水。它多呈层状,在一定范围内相互连通;

3)构造裂隙水:分布在构造裂隙中,其渗透性常显示各向异性。

A、当构造力分布比较均匀且强度足够时,则在岩体中形成比较密集均匀且相互连通的张开性构造裂隙,这种裂隙常赋存层状构造裂隙水,它多呈层状,在一定范围内相互连通,可以是潜水,也可以是承压水;

B、当构造力分布不均匀时,岩体中张开性构造裂隙分布不连续不沟通,则赋存脉状构造裂隙水。由于裂隙分布不连续,所以形成的裂隙各有自己独立的系统、补给源及排泄条件,水位不一致,有一定压力,压力分布不均,水量少,水位、水量变化大。


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发表于:2017-11-19 09:19:56

第三节 常见工程地质问题及其处理方法

一、特殊地基

1、地基承载力不足的处理:

1)浅层:挖除回填,回填要用好土,比如砂、砂砾、碎石、石块;

2)深层:通常情况下采用固结灌浆、打桩(预制桩、灌注桩)、做地下连续墙、做沉井。但是当遇到淤泥或淤泥质土时,就要采用振冲置换的方式,换填的土依然要求好土,比如砂、砂砾、碎石、石块;

2、不满足抗渗要求土层的处理:灌浆(水泥浆、水泥黏土浆);做地下连续墙。

3、边坡不满足稳定性要求的处理:喷混凝土护面、打土钉支护或者以上两种方法相结合,还可以灌浆、打锚杆。

4、做边坡时滑坡体的处理:

1)在滑坡体上方修截水设施,下方修排水设施;

2)采用在滑坡体上方做刷方减重的方法,不能刷方减重的,在滑坡体下方设挡土墙、打抗滑桩、固结灌浆。

5、地基遇到岩洞土洞的处理:

1)挖除软弱土层,回填好土,也可以灌浆;

2)当无法采用上述方法时,可以采用长梁式或桁架式大平板跨越洞顶,在上面进行工程建设。

6、地下工程遇到围岩破碎时:做支撑支护,用柱子、排架,严重的采用钢筋型钢拱架。


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发表于:2017-11-20 19:07:21

一、地下水

1、地下水对土体和岩体的软化:降低强度、刚度和承载能力。

2、地下水位下降引起软土地基沉降:需采取适当措施,注意抽水环节。

3、动水压力产生流沙和潜蚀:

1)流沙是一种不良的工程地质现象,按其严重程度可分为三种:

1)轻微流沙:增加坑底泥泞程度;

2)中等流沙:在基坑底部,尤其是靠近维护桩墙的地方,常会出现一堆粉细砂缓缓冒起,仔细观察,里面有许多小小的排水沟,冒出的水夹带着细小土粒在慢慢地流动。

3)严重流沙:流沙的冒出速度迅速增加,有时会像开水初沸时的翻泡,此时基坑底部称为流动状态。

2)如果地下水渗流产生的动水压力小于土颗粒的有效重度,即渗流水力坡度小于临界水力坡度。这种情况下,在土层中将形成管状空洞,使土体结构破坏,强度降低,压缩性增加,这种现象称为机械潜蚀

4、地下水的浮托作用:

1)基础位于粉土、砂土、碎石土和节理裂隙发育的岩石地基上,则按地下水位100%计算浮托力;

2)基础位于节理裂隙不发育的岩石地基上,则按地下水位50%计算浮托力;

3)基础位于黏性土地基上,应结合地区实际经验考虑。

5、承压水对基坑的作用:

正常情况下,要求:基坑开挖后黏性土层的厚度大于黏性土的重度乘以相对于含水层顶板的承压水头值/地下水的重度乘以安全系数(一般取1.5-2)。

当不满足以上条件时,则必须用深井抽吸承压含水层中的地下水,使其承压水头下降。

6、地下水对钢筋混凝土的腐蚀。


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发表于:2017-11-21 09:47:29

三、边坡稳定

1、影响边坡稳定的因素:

(1)内在因素:组成边坡岩土体的性质、地质构造、岩体结构、地应力等;

(2)外在因素:地表水和地下水的作用、地震、风化作用、人工挖掘、爆破、工程载荷等。


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发表于:2017-11-21 10:32:54

捏们写的这些东西看起来高大上,其实真的不如老老实实看书。学而不思则罔思而不学则殆,多看书多思考,举一反三才是否则没有施工功底的人真的难以通过。

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发表于:2017-11-22 08:56:30

2、边坡稳定的四个因素具体的影响作用:

(1)地貌条件:深切峡谷地区,陡峭的岸坡是容易发生边坡变形和破坏的地质条件。一般说来,坡度越陡,坡高越大,对稳定越不利。例如:崩塌现象均发生在坡度大于60度的斜坡上;

(2)地层岩性:

1)对于深层侵入岩、厚层坚硬的沉积岩以及片麻岩、石英岩等构造的边坡,一般稳定程度是较高的。只有在节理发育、有软弱结构面穿插且边坡高陡时,才易发生崩塌或滑坡现象;

2)对于喷出岩边坡,如玄武岩、凝灰岩、火山角砾岩、安山岩等,其原生的节理,尤其是柱状节理发育时,易形成直立边坡并易发生崩塌;

3)对于含黏土质的页岩、泥岩、煤层、泥灰岩、石膏等夹层的沉积岩边坡,最易发生顺层滑动,或因下部蠕滑而造成上部岩体的崩塌;

4)对于千枚岩、板岩及片岩,岩性较软弱且易风化,在产状陡立的地段,临近斜坡表部容易出现蠕动变形的现象。当受节理切割遭风化后,常出现顺层(或片理)滑坡;

5)对于黄土,当具有垂直节理、疏松透水,侵水后易崩解湿陷;

6)对于崩塌堆积、坡积及残积层地区,其下伏基岩面常常是一个倾向河谷的斜坡面。

3)地质构造与岩体结构:地质构造因素包括褶皱、断裂、区域新构造运动及地应力等,这些对岩质边坡的稳定也是主要因素。

4)地下水:是影响边坡稳定最重要、最活跃的外在因素,绝大多数滑坡都与地下水的活动有关


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发表于:2017-11-22 08:59:51

回复:33楼魔剑斩妖的帖子

谢谢学友的提点,写这个笔记于我来说是一种督促,也是一种对于坚持的考验,考资产评估师的时候我就开始了,且完美收官,所以,我选择继续!

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发表于:2017-11-22 09:31:38

回复:35楼潇潇xxiao的帖子

嗯,你的学习方法不错,问题是这门课程对实践性要求很强,但愿你的方法能奏效!
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发表于:2017-11-23 08:36:17

3、不稳定边坡的防治措施:

1)防渗和排水:是整治滑坡的重要手段,一般是在滑坡体外围布置截水沟槽,以截断流至滑坡体上的水流。针对已深入滑坡体的水,通常是采用地下排水廊道,利用它可以截住渗透的水流或将滑坡体中的积水排出滑坡体以外。另外还可采用钻孔排水的方法,即利用若干个垂直钻孔,打穿滑坡体下部的不透水层,将滑坡体中的水流到其下伏的另一个透水性较强的岩层中去。

2)削坡:是将陡倾的边坡上部的岩体挖除,一部分使边坡变缓,同时也可使滑体重量减轻,以达到稳定的目的。

3)支挡建筑:在不稳定岩体的下部修建挡墙或支撑墙,材料用混凝土、钢筋混凝土或砌石。

4)锚固:锚固措施,有锚杆(或锚索)和混凝土固桩两种类型,其原理都是提高岩体抗滑(或抗倾倒)能锚固不稳定岩体的能力。

预应力锚索或锚杆锚固不稳定岩体的方法,适用于加固岩体边坡和不稳定岩块;锚固桩(或称抗滑桩)适用于浅层或中厚层的滑坡体。

5)采用混凝土护面、灌浆及改善滑动带上土石的力学性质等措施。


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发表于:2017-11-24 08:47:26

提高围岩稳定性的措施

1、支撑与衬砌

支撑:是在地下工程开挖过程中用以稳定围岩用的临时性措施。按照选用材料的不同,有木支撑、钢支撑以及混凝土支撑。

衬砌:是加固围岩的永久性结构,其作用主要是承受围岩压力及内水压力,有混凝土及钢筋混凝土衬砌,也可以用浆砌条石衬砌。


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发表于:2017-11-25 16:24:15

2、喷锚支护:是在地下工程开挖后,及时向围岩表面喷一薄层混凝土(一般厚度为5-20cm),有时再增加一些锚杆,从而部分地阻止围岩向洞内变形,以达到支付的目的。

喷混凝土具备以下作用:

1)它能紧跟工作面,速度快,因而缩短了开挖与支护的间隔时间,及时地填补了围岩表面的裂缝和缺损,阻止裂隙切割的碎块脱落松动,使围岩的应力状态得到改善;

2)由于有较高的喷射速度和压力,浆液能充填张开的裂隙,起着加固岩体的作用,提高了岩体的强度和整体性;

3)喷层与围岩紧密结合,有较高的粘结力和抗剪强度,能在结合面上传递各种应力,可以起到承载拱作用。

锚杆有锲缝式金属锚杆、钢丝绳砂浆锚杆、普通金属砂浆锚杆、预应力锚杆以及木锚杆等。目前在大中型工程中,常用的是锲缝式金属锚杆和砂浆金属锚杆两种。


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发表于:2017-11-26 11:00:31

3、各类围岩的具体处理方法:

1)对于坚硬的整体围岩,基本上不存在支护问题,喷混凝土作用主要是防止围岩表面风化,消除开挖后表面的凹凸不平及防止个别岩块掉落,其喷层厚度一般为3-5cm。当地下工程围岩中出现拉应力区时,应采用锚杆稳定围岩;

2)对于块状围岩,这类围岩的坍塌总是从个别石块——“危石”掉落开始,一般而言,对于此类围岩,喷混凝土支护即可,但对于边墙部分岩块可能沿某一结构面出现滑动时,应该用锚杆加固;

3)对于层状围岩,应以锚杆为主要的支护手段,通过锚杆将各层联结在一起,提高岩层的抗弯刚度,有效阻止各层之间的错动;

4)对于软弱围岩,在地下工程开挖后一般不能自稳,必须立即喷射混凝土,有时还要加锚杆和钢筋网才能稳定围岩。


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【微笔记】2018年造价工程师——《建设工程技术与计量》


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