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文档简介
关于人体对热湿环境的反应第1页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三人体对热湿环境反应的生理学和心理学基础第2页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三3人体的基本生理要求
食物分解氧化热量人体的基本生理要求:维持体温基本恒定!代谢率(MetabolicRate):人体新陈代谢反应过程中能量释放的速率1.人体的热平衡第3页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三4人体的热平衡
热平衡方程MWCRES=0
皮肤表面积AD
=0.202mb
0.425H0.725
身高1.78m体重65kgAD为1.8m2第4页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三5人体温度
核心(Core)温度核心层:通常包括脑、脊椎、心脏、肝脏、消化器官等内脏部分。直肠温度最接近。外层(Shell)温度皮肤表面到10mm以内的部分,通常包括皮肤,皮下脂肪和表层的肌肉。第5页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三6人体体温范围
肝脏:最高,38℃
皮肤:与外界环境有关各部分温差不会太大日夜有1℃以内的波动代表温度:核心温度第6页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三7人体外层温度皮肤温度 状态
45
℃以上 皮肤组织迅速损伤 43~41
℃ 被烫伤的疼痛感 41~39
℃ 疼感域 39~37
℃ 热的感觉 37~35
℃ 开始有热的感觉 34~33
℃ 休息时处于热中性状态,热舒适 33~32
℃ 2-4met的(中等)运动量时感觉舒适32~30
℃ 3-6met的(较大)运动量时感觉舒适31~29℃ 坐着时有不愉快的冷感 25℃
(局部) 皮肤丧失感觉 20
℃(手) 非常不快的冷感觉 15
℃(手) 极端不快的冷感觉 5
℃(手) 伴随疼感的冷感觉第7页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三8人体与外界的热交换
人体与外界的热交换显热交换对流散热辐射散热潜热交换皮肤散湿出汗蒸发皮肤湿扩散呼吸散湿第8页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三9影响人体与外界热交换的因素
环境空气温度:对流换热环境表面温度:辐射换热水蒸汽分压力(空气湿度):对流质交换高温环境:增加热感低温环境:增加冷感!风速:对流热交换和对流质交换吹风感:Draught,冷感和对皮肤的压力冲击服装热阻:影响所有换热形式第9页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三10关于热湿环境的术语
平均辐射温度或近似式:准确的应该是四次方黑球温度Tg
操作温度:反映了环境空气温度ta和平均辐射温度 的综合作用第10页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三11平均辐射温度:
一个假想的等温围合面的表面温度,它与人体间的辐射热交换量等于人体周围实际的非等温围合面与人体间的辐射热交换量。=第11页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三12热质交换系数的确定
对流换热系数:专门针对人体的实验数据受迫对流
hc=Cvn
自然对流:三种主要形式
hc=常数
hc=CT0.25
hc=C(M-50)
0.39
对流质交换系数:传质与传热比拟
LR=he
/hc=16.5℃/kPa第12页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三13服装的作用:
保温和阻碍湿扩散
服装的性能:服装的热阻Icl
服装的透湿性服装的表面积第13页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三14
服装的热阻Icl
一般指显热热阻单位m2K/W和clo,其中1clo=0.155m2K/W
已知单件服装热阻:Icl=0.161+0.835Iclu,i
第14页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三15服装的热阻Icl
人运动时由于人体与空气之间存在相对流速,会降低服装的热阻。
Icl=0.504Icl+0.00281Vwalk–0.24
椅子给人增加0.15clo以下热阻 Icl=0.748Ach–0.1步速3.7km/h1clo0.48clo第15页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三16舒适服装热阻与环境温度、相对风速、活动强度的关系第16页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三17服装的透湿性
服装的存在增加了皮肤的蒸发换热热阻:服装对皮肤表面的水蒸气扩散有一个附加的阻力。服装吸收部分汗液,只有剩余部分汗液蒸发冷却皮肤。使得需要更大蒸发量才能在皮肤表面上形成同样的散热量第17页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三18服装的潜热热阻
服装的蒸发换热热阻(干燥服装):
Ie,cl=Icl
/LR=Icl
/16.5(kPam2/W)
服装被汗湿润后热阻会下降,显热换热加强,又增加了潜热换热,故总传热系数增加:1clo干燥服装被汗湿润后的热阻第18页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三19服装的表面积
服装的面积系数fcl
定义:人体着装后的实际表面积Acl和人体裸身表面积AD之比。有实验数据。
表达式:fcl=Acl/AD
与服装热阻的近似关系
fcl=1.0+0.3Icl
第19页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三20人体的能量代谢率
影响因素多:
肌肉活动强度:绝对的影响环境温度:偏高、偏低都增加代谢率性别:男性高于女性年龄:少年高于老人神经紧张程度:紧张则代谢率高进食后时间的长短等:进食后代谢率增加,蛋白质代谢率高,糖和脂肪类代谢率低。代谢率单位met:1met=58.2W/m2,即成年男子静坐时的代谢率。第20页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三216~10%基础代谢率:参照基础
基础代谢率(BMR,BasalMetabolicRate)
未进早餐前,保持清醒静卧半小时,室温条件维持在18~25℃之间测定的代谢率:46W/m2BMR变化范围:10~15%。超过20%为病态。第21页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三22肌肉活动与代谢率
肌肉活动强度对代谢率起决定性的影响一般室内运动代谢率多在5met以下第22页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三23人体是高效的能量转化系统吗?否!
机械效率
=W/M
大部分室内劳动机械效率近似0第23页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三24人体的潜热散热量:皮肤蒸发
体表全部被汗湿润:
Esk=Ersw+Edif=wEmax
接近热舒适条件下的出汗潜热散热量
Ersw
=
0.42
(M–W–58.2)
皮肤湿润度w=Esk/Emax
皮肤湿扩散散热量没有排汗时Edif=0.06Emax
有正常排汗时Edif=0.06(Emax–Ersw)
第24页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三25人体的潜热散热量:呼吸蒸发
显热散热量
Cres=0.0014M(34ta)W/m2
潜热散热量
Eres=0.0173M(5.867Pa)W/m2
第25页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三26人体与外界的辐射换热方程
长波辐射对太阳辐射的吸收0.80.40.70.780.720.7
人体对长波辐射的发射率和吸收率在0.95左右第26页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三27人体散热、散湿量的影响因素
全热:主要决定于肌肉活动强度,受其它因素影响在应用上可以忽略。显热:决定于温度,随温度上升而减少。潜热(散湿):决定于温度,随温度上升而增加。第27页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三28第28页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三29决定人体排汗率的主要因素环境温度核心温度(代谢率)第29页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三30人体的温度感受系统20世纪初发现人的皮肤上存在对冷敏感的区域“冷点”和对热敏感的区域“热点”人体各部位的冷点数目明显多于热点为什么人对冷更敏感?50mV2.温度感受系统与调节系统第30页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三31人体各部位冷点和热点分布密度(个/cm2)参考文献:H.Hensel,ThermoreceptionandTemperatureRegulation,London:AcademicPress,1981第31页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三32冷、热感受器的位置
冷、热感受器存在于:外周温度感受器皮肤粘膜内脏中枢性温度敏感神经元脊髓延髓脑干网状结构第32页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三33冷、热感受器的位置第33页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三34
下丘脑具有调节代谢、体温和内分泌功能,前部主要促进散热来降温,后部促进产热抵御寒冷。散热调节方式血管扩张,增加血流,提高表皮温度出汗御寒调节方式血管收缩,减少血流,降低表皮温度通过冷颤增加代谢率人体的体温调节系统第34页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三35人体的体温调节系统
下丘脑前后部是相互制约起作用的,需要同时利用核心温度和皮肤温度信号来决定调节方式。第35页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三36人的体温设定值随肌肉活动强度
而改变
在体温调节系统正常工作时,增加环境温度并不能提高人体的核心温度(直肠温度)。只有改变代谢率才能改变人体核心温度。第36页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三37体温调节系统的工作原理2.温度感受系统与调节系统第37页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三38热感觉3.热感觉与热舒适
研究方法:心理学定义:人对周围环境“冷”“热”的主观描述。特点:尽管人描述环境的冷热,实际上只能感觉到自己皮肤下神经末梢的温度。所以“冷”“热”与感受者的身体状态有关,不是完全客观的。
“中性”的定义:不冷不热,人用于体温调节消耗的能量最小。第38页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三39热感觉的影响因素
冷热刺激的存在刺激的延续时间人体原有的状态感觉热
感觉冷5℃变热第39页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三40热感觉的适应性28303234363840温度的变化(℃)适应温度(℃)第40页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三41核心温度对热感觉的影响温暖中性皮肤温度作用热!核心温度作用第41页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三42热感觉的测量:问卷调查第42页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三43什么是热舒适?观点1:
舒适=中性
?第43页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三44什么是热舒适?观点2:
舒适=中性×舒适产生于不适的消除过程中。“舒适”比“中性”更主观。Cool&Comfort!第44页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三45热舒适与热中性的背离体温过低体温过高体温正常手的温度(℃)很不愉快正常很愉快第45页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三46影响热舒适的因素
空气湿度垂直温差气流与吹风感辐射不均匀性年龄、性别、季节、人种第46页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三47空气湿度
中性-热环境中,为什么潮湿的空气使人不舒服?空气湿度对人体排汗量有影响吗?在皮肤没有完全湿润的情况下,增加空气湿度会减少人体散热量吗?潮湿为什么不舒服?皮肤湿润度增高皮肤黏着性增加不适可能引起不舒适的皮肤湿润度的下限
w<0.0012M+0.15第47页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三48垂直温差
尽管受试者处于热中性状态,头足温差仍然使人感到不舒适。20℃28℃第48页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三49垂直温差
游泳池地面应该保持的温度是多少?第49页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三50垂直温差ASHRAEHandbook:地板温度和不满意度的关系第50页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三51气流与
吹风感
draught
定义:人体所不希望的局部降温但在“中性-热”环境下吹风往往是愉快的其它不舒适的原因
局部压力干扰冷颤出现第51页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三52气流与
吹风感
draught
人头顶上的自然对流速度是0.2m/s,所以是人体对风速可以觉察到的阈值,往往用来确定室内风速的设计标准。当空气流速≤0.5m/s,麦金太尔(1979)等研究者的实验表明,只要把空气温度调整得合适(提高空气温度),就可以使空气的流动几乎觉察不到。第52页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三53气流与吹风感
有效送风温度(有效吹风感)
针对气流引起的吹风感评价,反映了气流速度和空气温度的共同作用霍顿1938年的实验,里德伯格尔等1949年总结,内文斯1971年提出公式:=(Tj-Ta)-8(v-0.15)可接受区为:-1.7<<1.1,v<0.35m/s第53页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三54气流与吹风感湍流度Tu
在冷-中性环境下,气流的湍流度Tu对吹风感有重要的影响如果把空气流速表为平均流速和脉动流速v’之和:
则有:
不满意度与风速、风温以及湍流度之间的关系:
第54页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三55辐射不均匀性辐射吊顶的位置、尺寸、表面温度与舒适性的关系aac
向量辐射温度:室内两部分的平均壁面温度差:Tv
=Fpc(Tc
–T
)
向量辐射温度超过10℃,人就感到不舒适Tc-Tr
(K)TcTrT第55页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三56辐射不均匀性
辐射吹风感:房间内局部低温辐射导致人体所不希望的局部降温面对冷表面的平均辐射温度比其它部分部分的平均辐射温度低8K以上,将使人感到不舒适8K第56页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三57辐射不对称性与满意率的关系第57页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三58其它因素:Fanger的实验结论
人种:非洲人比北欧人喜欢热环境吗?热舒适感觉一样,只是热带人对热环境有较强适应力,寒带人对冷环境有较强适应力。年龄:老年人比年轻人更喜欢热环境吗?不是,只是老年人活动量小。性别:女性比男性更喜欢热环境吗?不是,只是女性喜欢穿较轻薄的衣服。季节和一天中的时间会影响热舒适感吗?尽管人体温有波动,但热舒适感没有明显变化第58页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三59热感觉投票和热舒适投票ThermalComfortVote&ThermalSensationVote3.热感觉与热舒适第59页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三人体对稳态热环境的反应第60页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三61人体对稳态热环境的反应
理论建立者:P.O.Fanger
热舒适方程 令人体热平衡方程中蓄热率S=0,得出:(MW)=fclhc
(tcl-ta)
+3.9610-8
fcl[(tcl+273)4
(+273)4]+3.05[5.7330.007(MW)Pa]+0.42(MW58.2)+1.7310-2
M(5.867
Pa)+0.0014M(34
ta)对流散热辐射散热汗液蒸发散热呼吸潜热和显热散热皮肤扩散蒸发散热第61页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三62预测平均评价PMV(PredictedMeanVote)PMV=(0.303e–0.036M+0.0275)TL =(0.303e–0.036M+0.0275)
{M–W–3.05[5.733–0.007(M–W)–Pa] –0.42(MW58.15)–1.7310-2M(5.867Pa) –fclhc(tcl
ta)–0.0014M(34ta) –3.9610-8fcl[(tcl+273)4
(+273)4]}S?第62页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三63PMV指标的7级分度
分度方法和TSV基本一致
PMV指标只代表了同一环境下绝大多数人的感觉,不能代表所有个人的感觉。第63页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三64预测不满意百分比PPD
(PredictedPercentDissatisfied)PPD是通过概率分析确定某环境条件下人群不满意的百分数
PPD=100–95exp[–(0.03353PMV4+0.2179PMV2)]
即便达到PMV=0,仍然有5%的人不满意。反映了人的个体差异。第64页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三65热舒适方程与PMV指标特点总结
只适用于接近热舒适的状态,因为采用的tsk和Ersw与环境温度完全无关,是接近热中性条件下的皮肤温度和出汗量。在偏离热中性的条件下PMV的预测值与人体的真实感受偏差比较大。接近热舒适条件下的出汗潜热散热量:Ersw
=
0.42
(M–W–58.2)皮肤温度:tsk=35.70.0275(MW)第65页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三66热舒适方程与PMV指标特点总结
舒适程度由对热中性的偏移程度确定,与偏移的时间长短没有关系,与人体原有的热状态无关,与人体热状态的变化无关。只适用于稳态热环境。
PMV的计算是完全客观的,但指标的含义却是由主观感觉统计确定的。是把主观感觉与客观物理条件联系的好办法。第66页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三67在曼谷、新加坡、Athens、布里斯班做的
3200组非空调环境的测试结果:PMV与实际TSV的偏差。第67页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三68兆兰宅PMV兆兰宅TSV怀素堂PMV怀素堂TSV成美堂PMV成美堂TSV2000年夏安徽泾县民居
——非空调环境热舒适调查第68页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三69其它稳态热反应评价指标:
(1)有效温度ET1919开始研究,1967前的ASHRAE手册采用有效温度ET定义:“这是一个将干球温度、湿度、空气流速对人体温暖感或冷感的影响综合成一个单一数值的任意指标。它在数值上等于产生相同感觉的静止饱和空气的温度。”对于正常穿着:ET=0.492Ta+0.19Pa+6.47
对于半裸者:(二式条件均为va<0.15m/s)ET=(0.944Ta+0.056Twb)/[1+0.22(Ta-Twb)]
缺点:低温条件下湿度的影响不准确第69页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三70(1)有效温度ET诺谟图风速(m/s)干球温度(℃)
普通衣着,坐姿,轻劳动条件。湿球温度(℃)第70页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三71(2)新有效温度ET*(Gagge)ASHRAE标准55-74,ASHREA手册1977版参考空气环境:身着0.6clo服装静坐,空气流速0.15m/s,相对湿度50%,干球温度T0
如果同样服装和活动的人在某环境中的冷热感与上述参考空气环境中的冷热感相同,则此环境的ET*=T0
该指标只适用于着装轻薄、活动量小、风速低的环境。第71页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三72(3)标准有效温度SET*
特点:综合考虑了不同的活动水平和衣服热阻定义:某个空气温度等于平均辐射温度的等温环境中的温度,其相对湿度为50%,空气静止不动,在该环境中身着标准热阻服装的人若与他在实际环境和实际服装热阻条件下的平均皮肤温度和皮肤湿润度相同时,则必将具有相同的热损失,这个温度就是上述实际环境的SET*。皮肤总散热量皮肤温度皮肤湿润度SET*下饱和水蒸汽分压力皮肤表面饱和水蒸汽分压力第72页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三73ASHRAE舒适区
对于穿轻薄服装,坐着工作,空气流速较低的情况,SET*就等于ET*。坎萨斯州立大学实验条件:0.6~0.8clo坐着55-74条件:0.8~1clo坐着但活动稍大第73页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三74(3)标准有效温度SET*SET*=24℃22.5℃,100%24℃,50%SET*=20℃第74页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三75其它稳态热环境评价指标
合成温度当量温度主观温度第75页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三76合成温度
米森纳尔德1931年提出概念,1948年形成公式特点:包含了辐射的影响(ET未考虑),但未考虑空气流动的影响干球合成温度:Tres=0.47Ta+0.53Tr
英国的特许建筑设备工程师学会(CIBS)1978年把干球合成温度作为推荐指标。低风速下为:Tres=0.5(Ta+Tr)第76页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三77当量温度Dufton于1932年提出概念:一个均匀封闭体的温度,在该封闭体内,一个高550mm直径190mm的黑色圆柱体的散热量与其在实际环境中的散热量相等。综合空气温度、平均辐射温度和空气流速的影响Bedford的实验回归公式第77页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三78主观温度
目的:寻求既考虑了更全面的影响因素,又要有简单的表现形式,同时希望把活动量和衣着条件的影响与物理环境因素分开
McIntyre等1975年总结的回归公式:
v<0.1m/s时:Tsub=0.56Ta+0.44Tr
v>0.1m/s时:第78页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三79主观温度
已知衣着和活动量条件下,舒适的主观温度是:适用范围:50<M<150W/m2,0<Icl<1.5第79页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三人体对动态热环境的反应第80页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三81人体对动态热环境的反应
什么是动态热环境?非空调环境在温度不同的空间之间穿行使用摇头电风扇变温变风速的空调方式人对动态与稳态热环境反应不同的机理热感觉的适应性核心温度和皮肤温度变化的不一致性第81页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三82Gagge的发现:人处于突变的环境空气温度时,尽管皮肤温度和核心体温的变化需要好几分钟,但热感觉却会随空气温度的变化马上发生变化。由中性-冷/热,感觉滞后由冷/热-中性,感觉超前对突变温度环境的反应第82页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三83对突变温度环境的反应突变温度对TSV和皮肤温度的影响实验(clo=0.6)
清华实验,证实了热感觉与皮肤温度的分离现象:中性-热,感觉滞后热-中性,感觉超前第83页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三840.30.5频率(Hz)人体对变化风速的反应
现有的研究成果对摇摆风扇的接受程度优于固定风扇动态风能够改善“中性-热”环境下人体热感觉气流的脉动频率对人体热感觉有影响人体最敏感区:Fanger0.3-0.5Hz,Arens0.7-1Hz第84页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三85不同类型风的风速变化
固定风扇的机械风自然风第85页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三86不同类型风的频谱特征第86页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三87人体对不同类型脉动风速的接受程度实验(清华)第87页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三88过渡区热指标RWI/HDR
美国运输部提出的人体在过渡空间环境的热舒适指标,适用于候车空间环境设计。对一种活动状态过渡到另一状态的处理:
未考虑过渡过程热感觉的“超越”和“滞后”现象代谢率M要经过6分钟才能达到最终活动状态下的稳定代谢率。其间代谢率与时间呈线性关系。出汗状态以及人的活动扰动气流的变化会导致服装热阻改变,要经过6分钟才能达到新的稳定值,其间服装热阻与时间呈线性关系。第88页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三89过渡区热指标RWI/HDR
相对热指标RWI:针对较热环境
当Pa
2269Pa时当Pa
2269Pa时
人体从外界获得的辐射热(不包括与空气等温的墙表面)第89页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三90过渡区热指标RWI/HDR
人体热损失率HDR(W/m2):针对较冷环境
热债D=HDR
当热债D≤-100kJ/m2,人体感到冷不适
当热债D≥100kJ/m2,人体感到热不适走路站立6分钟达到新平衡,6分钟内M和Icw线性插值第90页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三其他热湿环境的
物理度量第91页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三92环境应力与人体的调节能力不需调节可调区失调区疲劳极限HeatStressThermalStrain第92页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三93热舒适指标够用吗?
在具有热失调危险的、远偏离热舒适区的状态下,前面的热舒适指标是不够的,例如:高温车间寒冷工作空间典型指标高温环境:热应力指数,WBGT
低温环境:风冷却指数第93页,讲稿共107页,2023年5月2日,星期三94热应指力数HSI(HeatStressIndex)Belding&Hatch,1955定量表示热环境对人体的作用应力
假定皮肤温度恒定在35℃的基础上,在蒸发热调
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