综合服务楼基坑支护安全专项施工方案.docx
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综合服务楼基坑支护安全专项施工方案
xx经济开发区综合服务中心
基坑支护方案
XXXXXXX
20XX年X月X日
xx市开发区综合服务楼
基坑支护安全专项施工方案
项目编号:
项目负责:
编写人:
审核人:
总工程师:
所长:
编写单位:
监理单位:
编写日期:
目录
1工程概况1
1.1参建单位1
1.2工程概况1
1.3地质条件1
2编制依据4
2.1设计依据4
2.2设计原则4
2.3基坑安全等级4
2.4主体施工要求4
3危险源分析5
3.1危险源等级5
3.2周边建筑物5
3.3施工要求5
3.4监控重点6
4施工方案7
4.1支护方式7
4.2支护方案7
4.3技术特点8
4.4施工准备9
4.5支护参数9
4.6挂网喷浆参数10
4.7支护参数10
4.8施工工艺12
5验收程序与方法15
5.1参与人员15
5.2验收程序15
5.3验收项目15
6监控方案17
6.1监测原则17
6.2监测依据17
6.3监测要求17
6.4监测周期17
6.5监测预警17
6.6观测精度18
6.7测点埋设18
7施工工期18
8边坡稳定性验算18
9应急预案20
9.1目的20
9.2应急领导小组20
9.3应急领导小组职责20
9.4应急反应预案20
1工程概况
1.1参建单位
业主单位:
xx富和建设投资有限公司
设计单位:
武汉理工大设计研究院
监理单位:
xx市建设监理有限公司
施工总包:
广厦建设集团有限责任公司
勘察单位:
xx地质工程勘察院
技术负责人:
陆浩
项目经理:
吴锡忠
总工期:
430
1.2工程概况
拟建区位于场地位于xx市经济开发区九瑞大道南侧,交通便利;xx开发区综合服务中心设计主楼21F,拟采用框剪结构,裙楼设计楼2F、4F、5F为框架结构,拟采用深基础、桩筏基础。
基坑周长约为193米,开挖深度4.90~7.00米,楼房的±0.00标高为17.90米。
1.3地质条件
1.3.1地形地貌
场地地形地貌为长江南岸滨湖冲积一级阶地,地形平坦,地形标高12.60-13.60米,绝对高差1.00米。
根据钻孔深度范围揭露的地层资料,按地层堆积时代,成因名称分类,自上而下分述如下。
1.3.2地质特性
与边坡加固有关的场地内岩土层分为:
①杂填土(Qml)
土黄、砖红夹灰褐色,湿-饱和,结构疏松,松散-稍密,填料主要以粉质粘土为主,内夹少量碎石及砖瓦块,未经压密。
本层分布普遍,层厚1.0~5.6米,平均层厚2.75米,见表4
②层粉质粘土(Q4al)
浅灰、灰褐、灰绿色,饱和,呈可塑状,干强度中等,韧性中等,刀切面较光滑,摇振无反应,内见有腐烂木质物。
本层分布普遍,层厚1.0~12.20米,平均层厚5.96米,物理力学性能见表1。
③层粉质粘土(Q4al)
黄褐、灰绿色,饱和,呈可塑状,干强度中等,韧性中等,刀切面较光滑,摇振无反应,内见有腐烂木质物。
本层分布普遍,层厚1.0~7.9米,平均层厚4.78米,物理力学性能见表1。
各岩土层主要物理力学性质见表1。
表1岩土层的物理特性
土层
密度
ρ(g/cm3)
承载力
Kpa
凝聚力
C(Kpa)
内摩擦角
φ(º)
侧阻力
qsik(KPa)
①杂填土(Qml)
17.9
60
17.91
10.74
20
②粉质粘土
18.4
100
19.11
12.64
38
③粉质粘土
19.4
140
34
16.57
53
备注
报告中未提供的参数采用参考值
1.3.3水文地质
经本次勘察,在勘察范围及深度内,拟建场地地下水类型有第四系上层滞水,第四系空隙弱承压水及风化基岩裂隙水,现分述如下︰
第四系上层滞水,主要储存于①层素填土、②层粉质粘土、③层粉质粘土,地下水含水较弱,不丰富,地下水迳流排泄条件差,为弱透水性,地下水位不稳定,随季节性变化。
第四系空隙弱承压水,主要储存于④层细砂、⑤层园砾中,地下水含水较丰富,富水性较好,地下水迳流排泄条件较好,为中-强透水性,地下水位较稳定。
上层滞水由大气降水渗透补给,中部第四系孔隙弱承水由上部上层滞水补给及区域地下含水层补给,地下水位埋深。
上部第四系上层滞水埋深据施工期间观测,地下水位埋深在0.50~2.00米,标高在11.60~12.10米,地下变幅范围0.90米,初见地下水位埋深在0.80~2.30米,标高在11.30~11.90米。
第四系孔隙弱承压水,地下水埋深在12.30~12.80米,标高在1.30~0.80米,变幅范围0.50米。
基坑开挖后,隔水层的厚度大于承压水头。
因此地下水对基坑开挖和边坡支护无影响。
1.3.4周边环境
拟建区位于市九瑞大道以南;根据现场踏勘及总包单位提供的资料,本场地周边环境分述如下:
基坑南侧30米内无建筑物,开挖深度7.00米
基坑西侧为主楼的裙楼,裙楼基础与主楼基础相差4.90米,裙楼与主楼之间的距离约为5.65米,裙楼采用桩基础。
裙楼处开挖深度约为4.90米,其他位置的开挖深度约为6.3米。
基坑北侧为九瑞大道,现无建筑物,但基坑开挖时,有裙楼,裙楼与主楼之间的距离约为7.46米,裙楼与主楼的基础高差为5.50米。
主楼地下室剪力墙与九瑞大道的距离大于30米。
裙楼处的开挖深度约为5.50米。
基坑东侧为主楼的裙楼,裙楼基础与主楼基础相差4.90米,裙楼与主楼之间的距离约为5.65米,裙楼采用桩基础。
裙楼处开挖深度约为4.90米,其他位置的开挖深度约为6.3米。
基坑开挖范围内的地下管线均已废除。
基坑边坡与周边环境的关系见图-1。
图1周边环境图
2
编制依据
2.1设计依据
①《岩土工程勘察报告》,xx地质工程勘察院2010年1月
②《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99);
③《基坑土钉支护技术规范》CECS96:
97。
④《xx开发区综合服务楼基础图纸》2009年11月
⑤《安毕行软件》
⑥现场踏勘
2.2设计原则
1、安全可靠:
确保现有建(构)筑物、周边道路、地下管线的安全。
2、经济合理:
在保证安全前提下,力求经济合理、节省工程造价。
3、确保工期:
在安全、合理、经济的前提下,尽量缩短支护施工工期。
2.3基坑安全等级
本基坑周边环境复杂程度一般。
基坑的安全等级设定为二级。
同样基坑的变形控制设定为二级。
2.4主体施工要求
基坑支护坡底线与地下室剪力墙轴线之间的间距为南北两侧为3.5米,东西两侧为1.5米。
开挖深度为4.90~7.00米。
南侧放坡,坡度为1:
1.25,东西两侧坡度不大于1:
0.4,北侧不能大于1:
0.4。
3
危险源分析
3.1危险源等级
本工程基坑开挖深度约为6.30米,属于二级危险源。
3.2周边建筑物
①本基坑工程的周边建筑物均与基坑相距较远,与基坑较近的有九瑞大道、小区内道路等(具体距离见周边环境章节);由于本场地土质条件较差,基坑开挖对周边环境有影响,所以在制定基坑设计方案时,有针对性的加固措施。
②由于基坑开挖和基坑支护后,若支护结构平面变形过大,会造成周围土体沉降,使基坑外围的土体发生垂直或水平位移。
从而对场区内临时设施和主体施工材料安全堆放。
3.3施工要求
一、与挡土结构有关的事故
①挡土结构施工不良。
②挡土结构渗漏水严重,致使挡土结构后面土体流失。
③挡土结构异常变形。
④地面超载引起挡土板结构上侧压力过大。
⑤各阶段挖土超挖引起挡土结构上侧压力过大。
⑥未进行支护与土体整体稳定和抗滑移验算或验算错误,导致挡土结构整体垮塌。
⑦对雨水、周边排水等地表水造成的侧压力增加考虑不足,导致挡土结构垮塌。
二、与锚杆体系有关的事故
①勘察、设计上的不当造成事故。
②施工不良造成的事故。
三、与支撑体系有关的事故
①设计不当造成的事故。
②施工不良造成的事故。
四、与地下水治理不当有关的事故
①发生在挡土结构上的事故。
②发生在挡土底部的事故。
③发生在基坑周边的事故。
五、与管理不当有关的事故
①放坡开挖时坡度过陡,土坡可能丧失其稳定性。
②基坑周围过多堆放荷载,引起边坡失稳。
③挖土施工速度过快,改变了原土层的平衡状态,易造成滑坡。
④基坑周围停放重型机械,使支护荷载增大,引起边垛失稳破坏。
⑤附近基坑施工对基坑支护的影响引起围护结构破坏。
⑥基坑暴露时间过长,坑底回弹增大从而影响支护结构稳定性。
3.4监控重点
①支护结构水平位移;
②周围建筑物,地下管线变化;
③锚杆拉力;
④土体分层竖向位移。
4
施工方案
4.1支护方式
近年来,xx市房地产开发的力度不断加大,高层建筑越来越多。
伴随着房地产业的飞速发展,基坑支护技术也取得了长足进步。
并且基坑支护有朝多样化,多种支护方式并用的联合支护方向发展,且造价也趋向于经济合理。
目前常用的支护形式主要有以下几种:
自稳放坡、水泥土重力式挡墙、喷锚支护及复合支护技术、悬臂排桩、桩锚、桩+内支撑、地下连续墙、SMW工法+内支撑。
本次基坑支护方案比选的原则为:
安全、经济、快速。
最后综合这三方面的因素选择最佳的方案。
1、根据《基坑工程手册》的推荐,如采用自稳放坡,其放坡比例为1:
0.5~1:
1.5,根据本场地的土质,其放坡比例不能小于1:
1.2。
本工程开挖深度约为6.30米。
根据基坑四周的周边环境,只有南侧能满足要求。
但由于基坑地下室施工正处于雨季,因此,放坡处需要用挂网喷浆处理。
在目前的情况下本工程的基坑四周均需要进行加固处理。
2、从安全角度来说,安全性的排列顺序是:
地下连续墙、桩+内支撑、桩锚、SMW工法+内支撑、喷锚支护及复合支护技术、悬臂排桩、水泥土重力式挡墙。
3、从经济性角度来说,其排列顺序为:
喷锚支护及复合支护技术、水泥土重力式挡墙、SMW工法+内支撑、悬臂排桩、桩锚、桩+内支撑、地下连续墙。
4、从施工速度来说,其排列顺序为:
喷锚支护及复合支护技术、悬臂排桩、水泥土重力式挡墙、桩锚、SMW工法+内支撑、桩+内支撑、地下连续墙。
根据以上分析并结合我部多年从事基坑支护的成功经验,本工程边坡加固方案:
基坑东侧、西侧和北侧均采用喷锚网支护技术。
基坑南侧采用挂网喷浆支护技术。
4.2支护方案
根据各基坑四周土质情况的不同和周边环境的要求,边坡支护共分成3个支护剖面。
AB、CD、AF和EF段采用1-1支护剖面;BC段采用2-2支护剖面,DE段采用3-3支护剖面。
其具体的分布见图2或图纸-2。
若现场实际情况与设计方案有出入,请及时通知设计单位,设计单位对方案调整后,才能进行施工。
图2基坑支护平面布置图
4.3技术特点
一、喷锚网支护
喷锚支护与其他支护类型相比,具有以下明显优点:
①施工速度快,场地适应性强。
可按要求调整边坡的坡度,有效地提高土地利用率;
②施工设备轻便,操作简单,施工对环境的干扰小,对土层的适应性强;结构轻巧、柔性大,有较好的抗震性能;
③喷锚网支护中含有大量的锚杆,锚杆之间具有互补性,不会因一根或几根锚杆的腐蚀或失效而造成整个边坡的失稳。
④喷锚网支护能有效的防止泥沙和水向基坑内渗漏,可以给主体施工单位提供一个良好的作业环境。
二、信息化施工
基坑开挖和支护时有两个必须密切关注的问题,第一是基坑支护结构的稳定;第二是基坑周围环境的安全。
监测数据是基坑开挖和支护的“眼睛”,它实时反映基坑边坡的位移和沉降以及基坑周围建筑物的变化情况。
用监测信息指导现场施工,用监测信息优化设计,可以使喷锚网支护更加安全可靠,针对性更强。
从监测数据中可以及时发现不安全因素,及时采取措施,调整支护参数,可以确保基坑开挖和地下结构施工的安全。
喷锚网支护采用分层分段施工,一次开挖的深度不大于2.00米,一旦得到某断面的位移和沉降超过预警值,可立即调整支护参数,将安全隐患消灭在萌芽状态,做到真正意义上的信息化施工。
4.4施工准备
4.4.1技术准备
(1)根据业主提供的水准点和控制点,与总包单位一起完成场区坐标控制网的建立,验收后,进行基坑开挖的测量放线,请监理单位核定;
(2)编制安全专项施工方案报监理和业主审批,施工前做好专项技术交底;
(3)严格执行现行施工安全技术规范、机械设备安全操作规范。
4.4.2施工机械准备
主要机械设备计划
序号
机械或设备名称
数量
单台功率
(KW)
状况
备注
1
喷射机
1台
4.5
良好
2
注浆机
1台
3.0
良好
3
搅浆机
1台
2.2
良好
4
空压机
1台
75
良好
10-13m3
5
电焊机
2台
7.5-21
良好
6
调直机
1台
2.5
良好
7
钢筋切断机
2
4.5
良好
8
注浆管
500
良好
米
9
钻机
2套
7.5
良好
10
冲击器
2
良好
11
脚手架
批
良好
4.5支护参数
锚杆或锚管的采用应根据成孔情况而定。
锚杆采用Φ18的螺纹钢,锚管采用Φ48×3.0的钢管。
锚杆(管)设置水平安放角5~15°;锚杆孔径为80~100毫米,锚管的扩大头不小于65毫米。
钢筋网采用Φ6.5的圆钢,网格间距为@250×250;
加强筋为Φ14,间距与锚杆的排距和孔距相同;
锚杆与加强筋和钢筋网的连接采用“井”或“丁”字架结构,并采用Φ18的螺纹钢;
喷射混凝土强度为C20,厚度为80±20mm;
注浆材料采用水泥净浆,水灰比:
1:
0.5,注浆工艺采用全程注浆。
4.6挂网喷浆参数
土钉采用φ14×1000的螺纹钢,设置角度与坡面垂直。
土钉和网的连接采用“丁”字架结构;
钢筋网采用Φ6@250×250;
喷射混凝土强度为C20,厚度80±20毫米。
4.7支护参数
在需要加固的范围内,土质有较大的差异,地质勘探报告提供的参数仅涉及开挖面以内,对喷锚网支护方案的选择造成一定的困难。
根据此情况,经认真研究和分析,确定了边坡加固的范围和支护形式。
支护范围和支护形式见4.2节。
这三种支护剖面的参数如下:
一、1-1剖面支护参数(见图3)
图3边坡支护剖面图
喷锚网支护参数
第一排锚杆(管):
L6000,@1500×1800(横向间距×纵向间距)
第二排锚杆(管):
L9000,@1500×1500
第三排锚杆(管):
L6000,@1500×1500
第四排锚杆(管):
L6000,@1500×1500
坡度
边坡开挖的坡度为1:
0.3
二、2-2剖面支护参数(见图4)
图4边坡支护剖面图
喷锚网支护参数
第一排锚杆(管):
L6000,@1500×1800(横向间距×纵向间距)
第二排锚杆(管):
L6000,@1500×1400
第三排锚杆(管):
L4500,@1500×1400
坡度
边坡开挖的坡度为1:
0.3
三、3-3剖面支护参数(见图5)
图5边坡支护剖面图
喷锚网支护参数
第一排锚杆(管):
L6000,@1500×1800(横向间距×纵向间距)
第二排锚杆(管):
L9000,@1500×1500
第三排锚杆(管):
L9000,@1500×1500
第四排锚杆(管):
L6000,@1500×1500
坡度
边坡开挖的坡度为1:
0.15
四、4-4剖面支护参数(见图6)
图6边坡支护剖面图
土钉支护参数
第一排土钉:
L1000,@1500×1300(横向间距×纵向间距)
第二排土钉:
L1000,@1500×1300
第三排土钉:
L1000,@1500×1300
第四排土钉:
L1000,@1500×1300
第五排土钉:
L1000,@1500×1300
坡度
边坡开挖的坡度为1:
1.15
4.8施工工艺
1、上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及下层喷锚网的施工。
2、基坑开挖和喷锚网施工应按设计要求自上而下分段分层进行。
在机械开挖后,应辅以人工修整坡面,坡面平整度的允许偏差宜为±20mm,在坡面喷射混凝土支护前,应清除坡面虚土。
3、土钉墙施工可按下列顺序进行:
①应按设计要求开挖工作面,修整边坡,埋设喷射混凝土厚度控制标志;
②喷射第一层混凝土;
③钻孔安设土钉、注浆,安设连接件;
④绑扎钢筋网,喷射第二层混凝土;
⑤设置坡顶、坡面和坡脚的排水系统。
4、土钉成孔施工宜符合下列规定:
①孔深允许偏差±50mm;
②孔径允许偏差±5mm;
③孔距允许偏差±100mm;
④成孔允许偏差±5%。
5、喷射混凝土作业应符合下列规定:
①喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序应自上而下,一次喷射厚度不宜小于40mm;
②喷射混凝土时,喷头与受喷面应保持垂直,距离宜为0.6~1.0m;
③喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护,养护时间根据气温确定,宜为3~7h。
6、喷射混凝土面层中的钢筋网铺设应符合下列规定:
①钢筋网应在喷射一层混凝土后铺设,钢筋保护层厚度不宜小于20mm;
②采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混凝土覆盖后铺设;
③钢筋网与土钉应连接牢固。
7、土钉注浆材料应符合下列规定:
①注浆材料宜选用水泥浆或水泥砂浆;水泥浆的水灰比宜为0.5;
②水泥浆、水泥砂浆应拌和均匀,随拌随用,一次拌和的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。
8.注浆作业应符合以下规定:
①注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净;注浆开始或中途停止超过30min,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路;
②注浆前,注浆管应插至距孔底250~500mm处,孔口部位宜设置止浆塞;
③土钉钢筋应设定位支架。
9、支护各部件的尺寸和参数
①土钉钢筋用HPB235、HRB335等热轧变形钢筋.直径在16~32mm的范围内;
②土钉孔径在70~120ram之间。
注浆强度等级不低于M10;
③土钉长度L与基坑深度H之比对非饱和土宜在0.6~1.2的范围内,密实砂土和坚硬粘土中可取低值;对软塑粘性土.比值L/H不应小于1.0。
为了减少支护变形.控制地面开裂。
顶部土钉的长度宜适当增加。
非饱和土中的底部土钉长度可适当减少,但不宜小于0.5H;含水量高的粘性土中的底部土钉长度则不应缩减;
④土钉的水平和竖向间距SH和SV,宜在1.2~2m的范围内,在饱和粘性土中可小到lm,在干硬粘性土中可超过2m;土钉的竖向间距应与每步开挖深度相对应。
沿面层布置的土钉密度不应低于每6m2一根:
⑤喷混凝土面层的厚度不宜小于80mm.混凝土强度等级不低于C20,3d不低于10MPa。
喷混凝土面层内应设置钢筋网.钢筋网的钢筋直径6~10mm.网格尺寸150~300mm。
当面层厚度大于120mm时,宜设置二层钢筋网。
上下段钢筋网搭接长度应大于300mm。
⑥土钉钻孔的向下倾角宜在0~200的范围内,当利用重力向孔中注浆时,倾角不宜小于15度。
当用压力注浆且有可靠排气措施时倾角宜接近水平。
当上层土软弱时.可适当加大下倾角。
使土钉插入强度较高的下层土中。
当遇有局部障碍物时.允许调整钻孔位置和方向。
⑦土钉支护的喷混凝土面层宜插入基坑底部以下。
插入深度不少于0.2m;在基坑顶部也宜设置宽度为1~2m的喷混凝土护顶。
5
验收程序与方法
5.1参与人员
一、组长
必须是项目经理、总监理工程师
二、其他人员
安全员、施工员、作业班组长、施工人员、公司安全科负责人、方案编制者、专业监理工程师
5.2验收程序
技术交底:
要求三级交底,项目经理对项目部,施工员对班组长,班组长对工人。
基坑施工单位和个人必须是具备有关资质和资格的专业队伍。
班组自检、安全员监督检查、项目部负责人抽检、专业监理工程师旁站监督关键部位监控。
5.3验收项目
①支护结构水平位移;
②周围建筑物、地下管线变化;
③地下水位(根据需要);
④锚杆拉力(根据需要);
以上监测项目应由有资质的监测单位承担。
编制相邻建筑、构筑物、基坑支护系统的沉降观测和水平位移,制定观测方案,布置观测点,设置预警值,并明确观测频率,要求按定人、定时、定仪器等做好沉降观测工作;地下水位标高观测。
并同时对业主、施工单位负责。
基坑支护工程,应由施工总承包单位组织验收,办理竣工交付手续。
6监控方案
6.1监测原则
基坑支护有两个必须重视的问题,第一是支护结构的稳定与安全,第二是对边坡周围环境的影响。
施工监测的目的就是要通过测量,随时掌握边坡的位移、沉降和边坡内土体的变化,以及邻近建筑物和管网变化情况。
如果发现问题及时采取措施,确保边坡加固期间和使用期间的安全,做到信息化施工。
用监测数据指导现场施工,把监测数据用于优化设计,使支护结构更加安全可靠、更加经济合理。
6.2监测依据
基坑监测应由具有测量资质的第三方承担,以使监测数据可靠而公正。
测量的技术依据是:
①《城市测量规范》(JGJ8-85);
②《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97);
③《工程测量规范》(GB50026-93)等。
6.3监测要求
(1)支护结构水平位移监测:
在坡肩处设置观测点。
(2)支护结构沉降监测:
在基础的上设置观测点。
(3)周边建筑物的沉降监测:
在建筑物的结构上设置观测点。
边坡和临近建筑物沉降、位移观测点的布设应在边坡加固施工前2天左右完成,并测出初始数据。
支护结构水平位移、沉降和周边建筑物的观测点根据加固施工进度进行。
6.4监测周期
根据周边环境和喷锚网支护的施工流程,监测项目和监测次数见表2。
表2监测内容和频率
序号
项目名称
监测频率
1
水平位移观测
开挖前观测一次,开挖期间一般每天观测一次,支护完成一周后,每周观一次。
如出现险情时应加密观测。
2
沉降观测
同上
3
裂缝观测
根据现场情况定
6.5监测预警
监测项目在边坡加固施工前应测得初始值,且不应少于两次。
各项监测的时间间隔可根据施工进程确定,一般每天一次,当变形超过有关标准或检测结果变化速率较大时,应加密观测次数。
当有事故征兆时,应连续监测,及时采取加固措施。
施工过程中,应根据设计要求提交阶段性监测结果报告。
通过对监测数据的综合分析,在达到破坏极限状态前进行预警,尽早采取措施,做到防患于未然,本工程变形预警值为:
水平位移连续三天超过3mm,沉降连续三天超过3mm,地面开裂25mm。
最终变形水平位移警戒值为35mm,沉降变形警戒值为35mm。
在施工过程中,还应增加宏观观测,发现问题及时研究处理。
6.6观测精度
满足国家二级水准测量精度要求
水平误差控制<3.00mm
垂直误差控制<0.5mm
6.7测点埋设
监测测点的埋设要求是,测点需穿过路面硬层,深入原状土300mm左右,测点顶部做好保护,避免外力产生人为沉降。
量测仪器采用精密水准仪,以二等水准作为沉降观测的首级控制,高程系可联测城市或地区的高程系,也可以用假设的高程系。
基准点应设在通视好,不受施工及其他外界因素影响的地方。
基坑开挖前设点,并记录初读数。
各测点观测应为闭合或附合路线
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