盾构法隧道衬砌结构设计(设计).ppt
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第四章第四章盾构法隧道衬砌结构设计盾构法隧道衬砌结构设计(设计)(设计)主讲:
孟杏微主讲:
孟杏微2024/2/9本章重点、难点:
本章重点、难点:
1、盾构法衬砌设计流程和设计的主要内容;、盾构法衬砌设计流程和设计的主要内容;2、盾构隧道衬砌设计荷载;、盾构隧道衬砌设计荷载;2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/92010-05-282024/2/9盾构法开挖隧道通常适用于盾构法开挖隧道通常适用于软土软土而不是岩石中。
而不是岩石中。
相关衬砌参数,如材料的尺寸及强度不仅取决于地相关衬砌参数,如材料的尺寸及强度不仅取决于地层情况,也取决于施工状况。
实际应用中,盾构法层情况,也取决于施工状况。
实际应用中,盾构法衬砌设计需要许多施工经验和理论知识。
衬砌设计需要许多施工经验和理论知识。
4.14.1盾构法盾构法概述概述2010-05-282024/2/94.1.14.1.14.1.14.1.1盾构法衬砌设计流程盾构法衬砌设计流程盾构法衬砌设计流程盾构法衬砌设计流程盾构法隧道衬砌设计通常按照以下步骤进行:
盾构法隧道衬砌设计通常按照以下步骤进行:
(11)遵守相关规划、规范或标准)遵守相关规划、规范或标准(22)确定隧道的内部尺寸)确定隧道的内部尺寸设计的隧道内径应该由设计的隧道内径应该由隧道功能隧道功能所需要的地所需要的地下空间决定。
下空间决定。
地铁隧道地铁隧道公路隧道;公路隧道;给、排水管道计算流量;给、排水管道计算流量;普通管道普通管道2010-05-282024/2/9(33)荷载类型的确定)荷载类型的确定作用在衬砌上的荷载包括土压力、水压力、静荷作用在衬砌上的荷载包括土压力、水压力、静荷载、超载及盾构千斤顶的推力等载、超载及盾构千斤顶的推力等(44)衬砌条件的确定)衬砌条件的确定设计者应该确定衬砌的条件,如衬砌的尺寸(厚设计者应该确定衬砌的条件,如衬砌的尺寸(厚度)、材料的强度,加固的方法等。
度)、材料的强度,加固的方法等。
(55)计算内力)计算内力设计者应该通过使用合适的计算模型及设计方法设计者应该通过使用合适的计算模型及设计方法来计算弯矩、轴力、剪力等内力。
来计算弯矩、轴力、剪力等内力。
4.1.14.1.1盾构法衬砌设计流程盾构法衬砌设计流程2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/9(88)设计的批准)设计的批准设计者认为所设计的衬砌结构安全、经济且适设计者认为所设计的衬砌结构安全、经济且适用后,工程项目负责人就应该批准设计文件。
用后,工程项目负责人就应该批准设计文件。
(66)安全性校核)安全性校核设计者应该对照计算出的内力来校核衬砌的安设计者应该对照计算出的内力来校核衬砌的安全性。
全性。
(77)评估)评估如果设计的初衬砌不满足设计荷载要求或设计如果设计的初衬砌不满足设计荷载要求或设计衬砌安全但不经济,设计者应该改变衬砌的条件并衬砌安全但不经济,设计者应该改变衬砌的条件并且重新设计。
且重新设计。
4.1.14.1.1盾构法衬砌设计流程盾构法衬砌设计流程2010-05-282024/2/9图图4-14-1盾构隧道衬砌设计的流程图盾构隧道衬砌设计的流程图2010-05-282024/2/9盾构隧道结构设计程序包括的主要内容如下:
盾构隧道结构设计程序包括的主要内容如下:
第一步:
确定几何参数第一步:
确定几何参数基准线、开挖直径、衬砌直径、衬砌厚度、圆环基准线、开挖直径、衬砌直径、衬砌厚度、圆环的平均宽度、管片系统、接缝连接。
的平均宽度、管片系统、接缝连接。
第二步:
确定岩土参数第二步:
确定岩土参数特定处土的重力、内聚力、内摩擦角、弹性模量、特定处土的重力、内聚力、内摩擦角、弹性模量、变形模量、变形模量、KK00值。
值。
第三步:
选择危险断面第三步:
选择危险断面如超载、地面荷载、地下水及邻近建筑物影响的地如超载、地面荷载、地下水及邻近建筑物影响的地方。
方。
4.1.24.1.2盾构法隧道结构设计程序包括的主要内容盾构法隧道结构设计程序包括的主要内容2010-05-282024/2/9第四步:
确定第四步:
确定TBMTBM机的机械参数机的机械参数总总推推力力、推推力力装装置置的的数数量量、垫垫片片数数量量、垫垫片片形形状、注浆压力、安装所需空间。
状、注浆压力、安装所需空间。
第五步:
确定材料的属性第五步:
确定材料的属性混混凝凝土土标标号号及及抗抗压压强强度度、弹弹性性模模量量;钢钢筋筋类类型型及及抗抗拉拉强强度度;垫垫圈圈类类型型、宽宽度度及及弹弹性性性性能能;裂裂缝缝允许宽度。
允许宽度。
4.1.24.1.2盾构法隧道结构设计程序包括的主要内容盾构法隧道结构设计程序包括的主要内容2010-05-282024/2/9第六步:
设计荷载第六步:
设计荷载(11)土压力)土压力分析作用于衬砌管片上的荷载影响及土压力分析作用于衬砌管片上的荷载影响及土压力(图图4-24-2图图4-6)4-6)2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/9
(2)千斤顶的推力荷载分析由于推进器垫板压在不同类型管片上荷载的影响(图4-7)2010-05-282024/2/9(3)拖车和其它服务设备的荷载主要包括单轮承载(图4-8)2010-05-282024/2/9(4)附属注浆荷:
载扩展的注浆压力(图4-9)2010-05-282024/2/9(5)静荷载、存储及装配荷载弯矩的影响(图4-10)2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/9
(1)分析模型使用的公式必须符合国家标准与所选设计荷载叠加的原则
(2)数值模型使用符合国家标准的有限元程序来完成弹塑性状态下的应力及应变分析,并进行详细结构状态的仿真(图4-12)。
第七步:
设计模型第七步:
设计模型三维条件须通过二维条件的抽象计算来仿真,如太沙基假设。
三维条件须通过二维条件的抽象计算来仿真,如太沙基假设。
2010-05-282024/2/9第八步:
计算结果剪力、弯矩和挠度一般以表格的形式来展现,以此确定设计荷载及接下来管片的加固。
2010-05-282024/2/94.1.34.1.34.1.34.1.3设计常用名词及图示符号设计常用名词及图示符号设计常用名词及图示符号设计常用名词及图示符号管片:
管片:
盾构隧道最初盾构隧道最初衬砌的弧形构件,衬砌的弧形构件,也适用于预制混也适用于预制混凝土管片。
凝土管片。
2010-05-282024/2/9常用管片形状常用管片形状2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/92010-05-282024/2/92010-05-282024/2/92010-05-282024/2/9管片衬砌管片衬砌:
隧道衬砌由管片组成,每一环的衬砌由数个:
隧道衬砌由管片组成,每一环的衬砌由数个管片组成。
盾构中完成的管片衬砌:
在管片衬砌系统中管片组成。
盾构中完成的管片衬砌:
在管片衬砌系统中所有的管片在盾构内组装,且衬砌在盾构内完成。
所有的管片在盾构内组装,且衬砌在盾构内完成。
2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/9扩大管片衬砌扩大管片衬砌:
在管片衬砌系统中,除去关键的管片:
在管片衬砌系统中,除去关键的管片外,其余管片均在盾构中安装,在盾构正后面,当外,其余管片均在盾构中安装,在盾构正后面,当关键的管片被插入时,衬砌随即也完成。
关键的管片被插入时,衬砌随即也完成。
厚度:
隧道横截面上衬砌的厚度。
宽度:
管片沿隧道轴线方向上长度。
2010-05-282024/2/9封顶管片形式封顶管片形式小小封封顶顶块块,拼拼装装形形式式有有两两种种:
径径向向楔楔入入、纵向插入。
纵向插入。
2010-05-282024/2/9连接缝:
衬砌的间断处及管片之间的接触面。
2010-05-282024/2/9连接缝的类型:
连接缝的类型:
2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/92010-05-282024/2/9计算中使用的符号范例2010-05-282024/2/94.24.2盾构衬砌结构设计方法盾构衬砌结构设计方法软土的物理特征规定如下:
软土的物理特征规定如下:
2010-05-282024/2/9设计原理设计原理:
设计原理是为检验盾构隧道衬砌的安全性。
在设计原理是为检验盾构隧道衬砌的安全性。
在隧道衬砌报告中,都应该阐述设计计算的必要性、隧道衬砌报告中,都应该阐述设计计算的必要性、设计概念的假设、设计寿命、检查永久安全性等问设计概念的假设、设计寿命、检查永久安全性等问题。
题。
2010-05-282024/2/911、荷载的种类荷载的种类必须考虑的荷载:
必须考虑的荷载:
(11)土压力;()土压力;(22)水压力;()水压力;(33)静荷载;()静荷载;(44)超载;)超载;(55)地基反作用力(如果必须的话)。
)地基反作用力(如果必须的话)。
应该考虑的荷载:
应该考虑的荷载:
(66)内部荷载;()内部荷载;(77)施工期间的荷载;()施工期间的荷载;(88)地震效应。
)地震效应。
特别荷载:
特别荷载:
(99)邻近隧道的影响;()邻近隧道的影响;(1010)沉降的影响;()沉降的影响;(1111)其它荷)其它荷载。
载。
4.2.24.2.2荷载荷载2010-05-282024/2/922、土压力、土压力土压力应该沿隧道断面径向作用于衬砌上,或者分解土压力应该沿隧道断面径向作用于衬砌上,或者分解为水平和垂直方向的土压力。
为水平和垂直方向的土压力。
隧道的断面及周围的土体情况图2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/9(11)水平土压力)水平土压力从隧道衬砌拱部至底部,作用于从隧道衬砌拱部至底部,作用于衬砌形心衬砌形心处的水处的水平土压力。
它的大小由垂直土压力乘以土的侧压平土压力。
它的大小由垂直土压力乘以土的侧压力系数所确定力系数所确定(图图4-164-16)2010-05-282024/2/9
(2)
(2)垂直土压力垂直土压力将垂直土压力作为作用于衬砌顶部的均布荷载来考虑。
将垂直土压力作为作用于衬砌顶部的均布荷载来考虑。
2010-05-282024/2/9
(2)
(2)垂直土压力垂直土压力当覆土厚度较小,小于当覆土厚度较小,小于22倍的隧道外径时。
倍的隧道外径时。
2010-05-282024/2/9当覆土厚度当覆土厚度HH2D2D时,地基中产生时,地基中产生拱效应的可能性拱效应的可能性较大较大,可以考虑在设计计算时采用松弛土压力(图,可以考虑在设计计算时采用松弛土压力(图441919)。
)。
砂质砂质,当当H1H12D2D(DD为管片外径)时多采用松弛土为管片外径)时多采用松弛土压力;压力;粘性粘性,硬质粘土硬质粘土(N0N0)良好地基,)良好地基,H1H12D2D时多时多采用松弛土压力采用松弛土压力中等固结的粘土(中等固结的粘土(4N4N88)和软粘土()和软粘土(2N2N44),将隧道的全覆土重力作为土压力考虑实例比较将隧道的全覆土重力作为土压力考虑实例比较常见。
常见。
(2)
(2)垂直土压力垂直土压力2010-05-282024/2/9松松弛弛土土压压力力的的计计算算,一一般般采采用用太太沙沙基基公公式式。
垂垂直直土土压压力力的的下下限限值值虽虽然然根根据据隧隧道道使使用用目目的的的的不不同同,但但一一般般将将其其作作为为相相当当于于隧隧道道外外径径的的22倍倍的的覆覆土土厚厚度度的的土土压压力力值值。
当当地地层层为为互互层层分分布布时时,以以地地层层构构成成中中的的支支配配地地层层为为基基础础,将将地地层层假假设设为为单单一一土土层层进进行行计计算算,或或者者就就以以互互层层的的状状态态进进行松弛土压力的计算。
行松弛土压力的计算。
(2)
(2)垂直土压力垂直土压力2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/9如果隧道位于潜水位以上2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/92010-05-282024/2/92010-05-282024/2/92010-05-282024/2/92010-05-282024/2/92010-05-282024/2/92010-05-282024/2/92010-05-282024/2/9水平土压力也能用五边形模型估计为均载或均匀可水平土压力也能用五边形模型估计为均载或均匀可变荷载。
变荷载。
2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/9一般情况下作用在衬砌上的水压力为静水压力一般情况下作用在衬砌上的水压力为静水压力4.2.2.34.2.2.3水压力水压力2010-05-282024/2/9若采用静水压力,则管片上各点处的水压力为若采用静水压力,则管片上各点处的水压力为2010-05-282024/2/9若采用垂直均布荷载和水平均匀变化的荷载组合,则衬若采用垂直均布荷载和水平均匀变化的荷载组合,则衬砌顶部和底部的水压力分别为砌顶部和底部的水压力分别为2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/94.2.2.44.2.2.4静荷载静荷载静荷载(管片自重)静荷载(管片自重)是作用于隧道横断面是作用于隧道横断面形心上的垂直方向荷形心上的垂直方向荷载,一次衬砌的静荷载,一次衬砌的静荷载按照等式(载按照等式(4-194-19)或(或(4-204-20)来计算)来计算如果断面是矩形如果断面是矩形2cWRp=2010-05-282024/2/9考虑自重对地基的反作用力:
考虑自重对地基的反作用力:
其中:
其中:
2010-05-282024/2/9不考虑自重对地基的反作用力:
不考虑自重对地基的反作用力:
2010-05-282024/2/94.2.2.54.2.2.5地面超载地面超载地面超载增加了作用于衬砌上的土压力,地面超载增加了作用于衬砌上的土压力,道路交通荷载、铁路交通荷载、建筑物的重量道路交通荷载、铁路交通荷载、建筑物的重量作用于衬砌上的力即为地面超载。
作用于衬砌上的力即为地面超载。
地面超载及其参考值如下:
地面超载及其参考值如下:
公路车辆公路车辆铁路车辆铁路车辆建筑物建筑物2010-05-282024/2/9公路车辆荷载:
公路车辆荷载:
10kN/m2;2010-05-282024/2/9铁路车辆荷载:
铁路车辆荷载:
25kN/m25kN/m222010-05-282024/2/9建筑物的重量:
建筑物的重量:
10kN/m10kN/m222010-05-282024/2/94.2.2.64.2.2.6地基反作用力地基反作用力当计算衬砌中的内力时,必须确定地基反力当计算衬砌中的内力时,必须确定地基反力的作用范围、大小及方向。
地基反力通常分为两的作用范围、大小及方向。
地基反力通常分为两种:
种:
(1)
(1)独立于独立于地基位移而定的反力地基位移而定的反力ppe2e2;
(2)
(2)从属于从属于地基位移而定的反力。
地基位移而定的反力。
2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/9地基反力是地基反作地基反力是地基反作用力系数和衬砌位移用力系数和衬砌位移的产物,由围岩韧度的产物,由围岩韧度和管片衬砌刚度决定,和管片衬砌刚度决定,而管片衬砌的刚度取而管片衬砌的刚度取决于管片刚度及接缝决于管片刚度及接缝的数目和类型。
的数目和类型。
2010-05-282024/2/9弹簧的侧向位移:
2010-05-282024/2/9设计实例:
根据以下条件,设计基本荷载(考虑地基反作用力)。
2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/94.2.2.74.2.2.7内部荷载内部荷载由于隧道拱部悬挂设备或内部水压力而引起的荷载应由于隧道拱部悬挂设备或内部水压力而引起的荷载应该进行核查。
该进行核查。
4.2.2.84.2.2.8施工时期的荷载施工时期的荷载以下荷载是施工时作用在衬砌结构上的荷载:
以下荷载是施工时作用在衬砌结构上的荷载:
(1)
(1)盾构顶进推力;盾构顶进推力;
(2)
(2)运输和装卸时的荷载运输和装卸时的荷载;(3);(3)背后背后注浆压力注浆压力;(4);(4)直立操作时的荷载直立操作时的荷载;(5);(5)其它荷载其它荷载盾构千斤顶推力是最主要的力,其它压力随着荷载条盾构千斤顶推力是最主要的力,其它压力随着荷载条件的给定均取某一参考值。
件的给定均取某一参考值。
2010-05-282024/2/94.2.2.94.2.2.9地震影响地震影响考虑地震的影响,进行抗震设计。
考虑地震的影响,进行抗震设计。
4.2.2.104.2.2.10其它荷载其它荷载如果需要,应该检查临近隧道对开挖的影响和不如果需要,应该检查临近隧道对开挖的影响和不均匀沉降的影响。
均匀沉降的影响。
2010-05-282024/2/94.2.34.2.3衬砌材料衬砌材料适用于钢筋混凝土管片作为初衬支护材料和现适用于钢筋混凝土管片作为初衬支护材料和现浇混凝土作为二次支护的材料。
浇混凝土作为二次支护的材料。
4.2.3.14.2.3.1弹性模型弹性模型钢筋混凝土弹性模型如表钢筋混凝土弹性模型如表4433(P99P99)。
)。
2010-05-282024/2/94.2.3.24.2.3.2应力应变曲线应力应变曲线混凝土应力混凝土应力-应变采用图应变采用图442626的曲线模型的曲线模型2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/94.2.44.2.4安全系数安全系数安全系数应该基于土的荷载,同时符合规定的建筑要求安全系数应该基于土的荷载,同时符合规定的建筑要求和标准。
举例来说,对每一个工程来说,国家标准都对混凝和标准。
举例来说,对每一个工程来说,国家标准都对混凝土结构和构造作了具体说明。
施工工艺和性能应该与安全系土结构和构造作了具体说明。
施工工艺和性能应该与安全系数相联系。
数相联系。
2010-05-282024/2/94.2.54.2.5管片结构设计计算管片结构设计计算结构衬砌计算应采用结构衬砌计算应采用SISI国际标准单位。
国际标准单位。
4.2.5.14.2.5.1设计原理设计原理隧道断面的设计计算,应该选择以下的关键区段,如图隧道断面的设计计算,应该选择以下的关键区段,如图4428282010-05-282024/2/9上覆地层厚度最大的横断上覆地层厚度最小的横断面地下水位最高的横断面地下水位最低的横断面超载最大的横断面有偏压的横断面表面有突变的横断面附近现有或将来拟建新的隧道的横断面2010-05-282024/2/94.2.5.24.2.5.2内力计算内力计算4.2.5.2.14.2.5.2.1计算模型计算模型隧道结构设计计算中结构内力隧道结构设计计算中结构内力(M(M、NN、SS)的方法如)的方法如图图442929所示,本文具体介绍如下几种盾构隧道结构所示,本文具体介绍如下几种盾构隧道结构内力计算模型。
内力计算模型。
2010-05-282024/2/9(3)(3)弹性方程法弹性方程法在没有计算机的情况下,弹性方程法是计算在没有计算机的情况下,弹性方程法是计算内力的简便方法。
然而,它不能够评价图内力的简便方法。
然而,它不能够评价图443434所提到的情况所提到的情况(b)(b)和和(c)(c)。
在这种方法里,。
在这种方法里,水压力水压力应该被认为是垂直均载和水平均载的组合应该被认为是垂直均载和水平均载的组合。
在水。
在水平方向上的平方向上的地基反作用力,应被简化为三角形分地基反作用力,应被简化为三角形分布的可变荷载布的可变荷载(见图(见图442323)。
)。
2010-05-282024/2/9图4232010-05-282024/2/9不不2010-05-282024/2/9弹簧的侧向位移:
抗弯刚度的有效率2010-05-282024/2/94.2.5.2.24.2.5.2.2连接缝的评价连接缝的评价如果管片衬砌连接缝有或没有螺栓,它在连接缝的如果管片衬砌连接缝有或没有螺栓,它在连接缝的实际弯曲刚度小于管片的弯曲刚度。
如果管片是错开的实际弯曲刚度小于管片的弯曲刚度。
如果管片是错开的,那么在,那么在连接缝的弯矩将比毗邻的管片所受的弯矩小连接缝的弯矩将比毗邻的管片所受的弯矩小,在设计中应该考虑连接缝的实际影响因素。
在设计中应该考虑连接缝的实际影响因素。
2010-05-282024/2/92010-05-282024/2/94.2.64.2.6如何检验断面的安全性如何检验断面的安全性根据构件受力的计算结果,必须用极限状态设根据构件受力的计算结果,必须用极限状态设计方法检验关键部位的安全性,或者用计方法检验关键部位的安全性,或者用允许应力设允许应力设计方法计方法进行检验。
以下是进行检验。
以下是危险部位危险部位:
(1)
(1)有有最大正弯矩最大正弯矩的地方的地方;
(2)
(2)有有最大负弯矩最大负弯矩的地方的地方;(3)(3)有有最大轴力最大轴力的地方。
的地方。
衬砌抵抗盾构推力的安全性也应该被检验。
衬砌抵抗盾构推力的安全性也应该被检验。
2010-05-282024/2/94.2.6.24.2.6.2允许应力设计方法允许应力设计方法如果最大的混凝土压应如果最大的混凝土压应力和钢筋应力小于它们的允力和钢筋应力小于它们的允许应力,那么管片衬砌在载许应力,那么管片衬砌在载荷作用下是安全的,见等式荷作用下是安全的,见等式(4-314-31)和()和(4-324-32)。
)。
2010-05-282024/2/94.2.84.2.8校核抵抗盾构千斤顶推力的安全性校核抵抗盾构千斤顶推力的安全性抵抗盾构千斤顶推力的衬砌安全性应该用下面的公式进抵抗盾构千斤顶推力的衬砌安全性应该用下面的公式进行校核:
行校核:
2010-05-282024/2/94.2.94.2.9管片构造管片构造4.2.9.14.2.9.1管片的形状和尺寸管片的形状和尺寸管片环的数量越少,制造和安装的效率就越高。
管片环的数量越少,制造和安装的效率就越高。
然而,考虑到运输和操作,管片的弧长和重量也不然而,考虑到运输和操作,管片的弧长和重量也不能被忽视。
能被忽视。
2010-05-282024/2/94.2.9.34.2.9.3处理管片和注浆的构造细节处理管片和注浆的构造细节如果对管片实施背部注浆,那么为了使灰浆能被如果对管片实施背部注浆,那么为了使灰浆能被连续注入,应该在每片管片上留有一个内径为连续注入,应该在每片管片上留有一个内径为50mm50mm的的孔洞。
孔洞。
2010-05-282024/2/94.2.9.4K4.2.9.4K型管片的连接角型管片的连接角KK型管片的型管片的类型类型分两种:
分两种:
(1)
(1)沿径向插入的沿径向插入的K-K-管片(管片(KKrr-管片)管片)
(2)
(2)沿周长方向插入的沿周长方向插入的K-K-管片(管片(KKll-管片)。
管片)。
2010-05-282024/2/94.2.9.54.2.9.5锥形管片锥形管片锥形管片是用来曲线连接施工或盾构方向控制锥形管片是用来曲线连接施工或盾构方向控制的的KK型管片,最大宽度和最小宽度的差异系数能够用型管片,最大宽度和最小宽度的差异系数能够用公式公式4-344-34来计算来计算4-342010-05-282024/2/94.2.11.14.2.11.1概述概述4.2.114.2.11二次衬砌二次衬砌二次衬砌是用混凝土现场浇注而成。
它被划分成二次衬砌是用混凝土现场浇注而成。
它被划分成非结构部分和结构部分。
前者用来非结构部分和结构部分。
前者用来加固管片加固管片,防止腐,防止腐蚀和振动的影响,提高衬砌的承载力并纠正误差。
后蚀和振动的影响,提高衬砌的承载力并纠正误差。
后者被用作连接管片衬砌的者被用作连接管片衬砌的结构部分结构部分。
2010-05-282024/2/9二次衬砌结构设计思想有以下二次衬砌结构设计思想有以下四种情况四种情况:
(1)
(1)将一次
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