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南昌新建早強灌漿料多少錢|南昌灌漿料工廠|江西賽恒實業有限公司

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產品價格: 1/人民幣 
最后更新: 2017-06-19 15:46:05
產品產地: 南昌,北京
發貨地: 南昌,北京 (發貨期:當天內發貨)
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    • 北京博瑞雙杰新技術公司
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    產品詳細說明
    南昌新建早強灌漿料多少錢|南昌灌漿料工廠。在混凝土梁底粘貼碳纖維布,通過14根梁的試驗,研究了U型箍的抗剝離機理和設置位置、U型箍量和形式等參數對梁底碳纖維布抗剝離性能的影響,并根據試驗研究結果給出了設置U型箍的有關建議。提出在梁底粘貼受彎加固碳纖維布的粘結延伸長度范圍,采用附加粘貼碳纖維布U型箍來提高梁底碳纖維布的抗剝離能力。在本次試驗的方案中U型箍的設置即參考了這些建議。
    ★常用地腳螺栓形式
    1、主要用于:預應力孔道灌漿,灌漿層厚度10mm<δ<150mm設備二次灌漿,混凝土梁柱加固角鋼與混凝土之間縫隙灌漿,稱謂混凝土縫隙修復專用灌漿料。  2、主要用于:地腳螺栓錨固、裁埋鋼筋,灌漿層厚度30mm<δ<200mm的設備基礎二次灌漿。有抗油要求的設備基礎二次灌漿稱謂普通灌漿料。
    3、主要用于:負溫下強度增長快,無受到凍害影響,地腳螺栓錨固、栽埋鋼筋,灌漿層厚度30mm<δ<200mm的設備基礎二次灌漿。有抗油要求的設備基礎二次灌漿粘鋼加固技術的特點:施工簡便、快捷、基本不增加被加固構件斷面尺寸和重量。鋼板端部錨固非常重要,處理不當易出現撕脫現象,屬脆性破壞。加固鋼板宜在2~6mm之間,若此厚度不能滿足設計要求,可用濕式外包鋼法或粘碳纖維法?;鶎訙囟仍?℃以下時使用粘鋼法需輔以升溫措施,加快固化。若加固梁柱鋼板較厚時,建議采用外包鋼法。此方法在增層及抗震加固中經常使用。當原構件處于高應力狀態時,宜采用卸荷方案,消除新舊材料的應變不同步??蚣芄濣c負彎矩段構造較難處理,建議采用局部調幅法,盡量優先粘貼梁底。,稱謂防凍型灌漿料。
    4、主要用于:灌漿層厚度≥150mm的設備基礎二次灌漿。建筑物的梁、板、柱、基礎和地坪的補強加固(修補厚度≥40mm)。有抗油要求的設備基礎FRP加固體系的抗腐蝕性主要是基礎底板的內外溫差溫度裂縫一般出現在澆筑一個星期以后,即使在有保溫措施的情況下,此時基礎底板的表面也已開始緩慢降溫,表面混凝土與內部混凝土的溫差將不斷加大?;A底板的內外溫差裂縫一般易出現在集水井、電梯井的邊角處,這些部位內外溫差發展的較快,且易產生應力集中。內外溫差裂縫一般不貫穿整個構件截面,裂縫的上表面部分寬度較大、下部較窄,呈侯形,表面裂縫寬度在0.2~0.7mm間,裂縫的走向沒有規律性。樹脂在起作用,而不是由于FRP本身。為了進一步弄從鋼筋腐蝕的角度,提出了鋼筋混凝土結構的使用壽命可分為孕育期(t1)和發展期(t2),如圖1.2所示:其中孕育期(t1)對應于氯離子在多孔混凝土相內部的遷移以及在鋼筋表面附近區域的積聚這一段時期。孕育期的持續時間取決于混凝土保護層的厚度和引起鋼筋腐蝕所需的氯離子臨界濃度。而發展期(t2)則對應于氯以下幾個方面還有待于進一步的研究:植筋及群筋在潮濕環境、低溫環境下以及有特定防火要求下的植筋粘結性能的研究。離子使鋼筋表面去鈍化,從而導致鋼筋腐蝕的發展以及局部混凝土結構的破裂這一段時期。清FRP加固體系的抗腐蝕性機理以及FRP和樹脂在防腐過程中所起的作用,一些植筋技術是一種比較成熟的混凝土結構加固施工技術,它以施工方便、工作效率高和適應性強等優點在新增結構構件的施工中得到普遍應用。植筋技術最關鍵的問題就是植筋的深度,因為植筋系統主要是依靠植筋膠與鋼筋的粘結傳力,植入鋼筋越深,其能承受的拉拔力就越大。學者對不同FRP種類、不同FRP層數、不同FRP纖維方向以及不同的樹脂類型進碳化有時候對混凝土也是有利的。在密實的混凝土中,當碳化深度較小時,碳化枯鋼加固方法的應用研究始于1960年。它不僅用于建筑工程,而且用于公路橋梁的加固補強。以往,我國混凝土結構的加固,大都采用截面加人法、預應力法、外包鋼法,增加支撐和支承、改變傳力途徑法等,這些方法大都要求有一定的空間(加固本身和加固施工空間)、時間和材料,因而引起結構周田管、線、設備轉移和停產或停止便用。近年來,使用結構膠粘鋼板于被加固構件,克服或減少了上述加固方法當梁體頂板砼振搗完成后及時用抹子進行抹平,采用水平尺量測,保證梁頂砼面的平整度以及橫坡度;在砼初凝前用鋼抹再次收抹以減少砼的收縮裂縫。頂板砼初凝后、終凝前,使用鋼刷進行刷毛,將梁頂的浮漿刷掉、清掃并用潔凈水沖刷干凈。刷毛的梁頂面應平整粗糙、石料應露出三分之一。的不足。形成的硅、鋁、氧化鐵骨架被生成的碳酸鈣填充,使碳化后的強度比原始的混凝土的強度更高,而且具有更低的滲透性。應該注意的是,對于疏松多孔的混凝土,碳化的這種加強作用是不明顯的,碳化永遠不能使這種混凝土成為質量較好的混凝土。行了系統研究,對這些因素的研究有助于我們弄清FRP加固鋼筋混凝土柱的抗腐蝕作用機理。二次灌漿,稱謂加固工程專用灌漿料。
    5、主要用于:精密、大型、復雜設備安裝;混凝土結構加固改造,增強,路面快速修復,稱謂高強無收縮灌漿料。
    6、主要用于:高溫環境下專用灌漿料,高溫下體積穩定,熱震性好,設備長期處于高溫輻射溫度500℃環境,灌漿層厚度30mm<δ<200mm的設備基礎二次灌漿,稱謂耐熱型灌漿料。
    7、主要用于:施工時間短,2小時強度達C20,立即可運行設備,灌漿層厚度30mm<δ<200mm二次灌漿搶工期工程,稱謂搶修工程專用灌漿料。
    8、主要用于:大體積、高精密、復雜結構設備的灌漿需要,所灌漿部位不留死角。具有良好的穩定性,稱謂精密設備特大型重工設備專用灌漿料,稱謂精密設備特大型重工設備專用灌漿料。

    ★灌漿料的施工
    1.基礎處理
        清掃設備基礎表面,不得有碎石、浮漿、灰塵、油污和脫模劑等雜物。灌漿前24h,設備基礎表面應充分濕潤。灌漿前1h,應吸干積水。
    2. 確定灌漿方式
    當錨固長度不足時,配筋率高的比配筋率低的加固梁更易發生破壞。精鋼加固梁有彎剪破壞與剪切破壞2種破壞形態。
        根據設備機座的實際情況,選擇相應的灌漿方式,由于CGM具有很好的流動性能,一般情況下,用"自重法灌漿"即可,即將漿料直接自模板口灌入,完全依靠漿料自重自行流平并填充整個灌注空間;若灌注面積很大、結構特別復雜或空間很小而距離很遠時,可采用"預拌混凝土施工期間間接裂縫可在事前、事中從結構及構造優化設計、原材料優選、施工配合比抗裂優化設計、施工過程控制及施工過程監測等多方面采取措旄進行綜合預防控制?;炷两Y構中裂縫的存在具有一定的絕對性,所謂“預防控制”只是應將其控制在符合規范要求的范圍內,以不致發.展成有害裂縫。高位漏斗法灌漿"或"壓力法灌漿"進行灌漿,以確保漿料能充分填充各個角落。
    ★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,如有誤食口服,。
    ★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、基礎和地坪的補強加固(修補厚度≥60mm)。
    CGM-4
    超早強加固型 鋼筋銹蝕實質是一種金屬的電化學腐蝕過程,即金屬的陽極溶解過程?!颁P蝕”是對金屬電化學腐蝕的通常稱謂,它側重于現象,即腐蝕結果出現銹跡;“腐蝕”是電化學的專用術語,它側重于過程,即腐蝕是一個緩慢的溶解過程。論文中在涉及鋼筋的電化學過程時使用“腐蝕”專用術語,其它場合一般稱“銹蝕”,兩者含義是一致的。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 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。

    ★灌漿料的包裝貯運 水泥漿的檢驗:水泥漿的和易性及驗收檢驗要滿足混凝土技術協會報告47“耐久的、有粘接的后張混凝土橋”標準。
    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.灌漿料的保質期為陰極型:通過吸附或成膜,能夠阻止或減緩陰極過程的物質。如鋅酸鹽、某些磷酸鹽以及一些有機化合物等。這類物質雖然沒有“危險性”,但單獨使用時,其效能不如陽極型明顯?;旌闲停簩㈥帢O型、陽極型等多種物質合理配搭而成的阻銹劑。如由世界著名的化學建材公司一瑞士西卡公司研制開發的西卡阻銹劑(SikaFerroGard)系列即屬于綜合型、混合型阻銹劑。6個月,超出保質期應復檢合格后方可使用 。
    ★灌漿料的特點
    (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。(2) 灌漿料的耐腐蝕  可承受酸、堿、鹽、油脂等化學品長期接觸腐蝕。(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。 
    (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。

    ★灌漿料的材料檢驗及驗收標準
    2.1 實驗室基本條件
    2.1.1 實驗室溫度20±3℃,濕度65±5%2.1.2 標大本積混凝土不易散熱,其內部溫度有時高達8o℃以上,而且延續時對符合第2條安全性能要求的碳纖維片材或碳纖維板材,當與其他改變性環氧樹脂膠粘劑配套使用時,必須按下列項目重新做適配性檢驗,且檢驗結果必須符合規定。仰帖條件下纖維復合材與混凝土正拉粘結強度層間剪切強度。間投長,為此研究合理溫度控制措施,對防止大體積混凝土內外溫差懸殊引起過大的溫度應力,顯得十分重要?;炷林械谋痉萦谢瘜W結合本、物理一化學結合本和物理力學結合本,其中80%的水份需要蒸發,只有20%的水份是水混硬化所必須的。混凝土在水妮水化過程中多余水份的蒸發會引由于植筋深度的增加,抗拔承載力有明顯的提高。對于不同的砂漿強度等級M2.5、M5和M10,植筋深度為8d相對于植筋深度5d的拉拔力分別提高了47.7%,30%和65.0%;植筋深度為10d相對與植筋深度為8d的拉拔力分別提高了47.1%,29.1%和2.O%,在砂漿強度等級為M10時提高并不多,主要原因是普通磚強度的離散性較大,對拉拔力有一定的影響。從上述數據可知,植筋深度是影響抗拔力的主要因素。起混凝要產生體積變形,多數是收縮變形,少數為膨脹變形,這主要取決于所采用的膠凝材料的性質。混凝土中多余水份的蒸發是引隨著一次性澆筑混凝土量的增加,混凝土內部由于溫度不均勻帶來的永久性溫度應力及開裂的現象越來越嚴重。具體說來,根據溫度應力的形成過程,則混凝土一旦初凝以后,內部混凝土升溫膨脹,就會造成大面積混凝土的表面開裂,而這種開裂常常會網被誤認為是混凝土表面的泌水、養護不好造成的龜裂(實際上,這種裂縫要比空白組鋼筋的失重率在氯化鈉濃度為2.5%、3.5%時最大,而當氯化鈉濃度為4.5%、5.5%時卻略有下降,分析原因主要是由于氯離子濃度雖然增大,但溶液中的氧氣含量基本是穩定的,故氯離子含量的增多并不能使鋼筋銹蝕率也隨之增加。MCI-A的緩蝕率隨氯離子濃度的增加穩定在80%---,90%之間,表現出了良好的阻銹性能。這說明阻銹劑的緩蝕率基本沒有因氯離子數量的變化產生影響。龍龜裂深的多)。自澆筑混凝土開始至水泥放熱基本結束,一般約3天。這個階段的兩個特征,一是水泥放出大量的水化熱,二是混凝土彈性模量的急劇變化。由筑于彈性模量的變化,這一時期在混凝土內形成殘余應力。起混凝土體積收縮的主要原因之一。這種干燥收縮變形不受多與束條件的影響,若存在約東,即產生收縮應力即可引起建的開裂,并隨齡期的增加而發展。準恒溫恒濕養護箱要求保持溫度20±2℃,保持濕度95±2%
    2.2 檢驗用儀器及設備:
    2.2.1 砂漿攪拌機
    2.2.2 基于上述模型,對影響和制約脹裂裂縫開展的諸因素,如有效填充率參數n、箍筋的作用、保護層等進行了理論分析和試驗研究,試驗結果驗證了所建模型的正確性;基于斷裂力學理論,采用Franc2D軟件,在對混凝土構件鋼筋銹蝕過程進行了仿真研究。通過在源程序中引入界面模型的方式對鋼筋與混凝土建模,模記以了溫凝土銹脹裂縫開裂過程。仿真分析結果與理論分析和試驗研究結果符合較好。抗壓實驗機
    2.2.3 抗折實驗機
    2.2.4 玻璃板(450×450×5mm)
    2.2.5 截錐圓模、模套(高60±5mm)
    2.2.6 直尺(量程500 mm)
    2.2.7 攪拌鍋及攪拌鏟
    2.2.8 千分表及表架
    2.2.9 試模(40×40×160 mm 6組)
    2.3 檢驗材料
    2.3.1 CHIDGE CG中橋灌漿料
    2.3.2 水[應符合現行《混凝土拌和用水標準》(JGJ63)的規定]
    2.4 檢驗項目及試驗方法
    2.4.1 流動度(參見GB8077—87);
    2.4.1.1 將玻璃板放在實驗臺上,調整水平。
    2.4.1.2 用濕布擦拭玻璃板及截錐圓模、模套,并用濕布蓋好備用。
    2.4.1.3 按產品合格證提供的推薦用水量將CHIDGE CG中橋灌漿料充分攪拌均勻,倒入準備好的截錐圓模內,至上邊緣。再次用濕布擦拭玻璃板,垂直提起截錐圓模,使CHIDGE CG中橋灌漿料自然流動到停止。然后測量其最地鐵雜散電流對襯砌結構中鋼筋的銹蝕在本質上是電化學腐蝕。在銹蝕反應過程中,鋼筋本身就是反應物,被氧化至較高價態而失去電子,而存在于溶液或介質中的其他反應物,即電子的受體,被還原至較低的價態而獲得電子。在雜散電流作用下,混凝土各部位的電位發生不同幅度的變化,陽極部位電位趨向負值,陰極部位趨向正值,當外加電位超過臨界值時,鋼筋的鈍化膜遭到破壞,開始發生鋼筋銹蝕。鋼筋表面存在氧和水氣,滿足腐蝕電池電解液的要求,于是混凝土中的鋼筋腐蝕形成了一個電化學過程。大、最小兩個方向的長度,其平均值即為CHIDGE CG中橋灌漿料的流動度。
    2負彎矩如何建立耐久性極限狀態方程是目前耐久性設計研究的主要內容。周燕等通過運用環境指數和結構耐久性指數建立了結構構件耐久性極限狀態方程;劉西拉等指出耐久性設計包括計算和構造部分。計算部分與我國現行混凝土結構設計規范設計方法協調,僅在承載能力扱限狀態方程的右端項乗以耐久性設計系數,文中還給出了耐久性設計系數的計算方法。孔道壓漿劃傷的環氧涂層鋼筋在劃痕部位布滿紅銹,表明劃痕下的鋼筋基體已經出現了較嚴重的腐蝕。但在劃痕位置附近的環氧涂層仍然和鋼筋基體牢牢結合在一起,并沒有從鋼筋基體上剝離。這表明經過1年時間的瘸蝕考察,鋼筋雖然發生了比較嚴重的腐蝕,但并沒有引起在劃痕部位環氧涂層的剝離脫層。,由于負彎矩植筋深度為t5d的構件在承載力、延性方面都較植筋深度為10d的構件有大幅度提高,植筋錨固深度是可靠的。從承載力的發展趨勢來看,單根錨栓的錨固效果明顯大于兩根錨栓的錨固作用。預應力孔道為扁波紋管,孔徑小,無法埋設芯棒,且在濕接頭混凝土施工時,振動棒難免不觸及波紋管,因此波紋管出現變形或漏漿現象較普遍,孔道容易堵塞,這就給負彎矩預應力孔道壓漿增加了不少的難度。.4.2 抗壓強度(參見GB119—8);
    2.4.2.1 GM即使橋上沒有車輛荷載通過,裂縫也不會全部閉合,存在一定寬度的殘余裂縫。確保這兩類橋的安全運營是目前公路養護部門的工作重點。對這兩類橋梁加固設計時,設計人員不僅要可靠地確定加固梁的極限承載能力,還要清楚地了解粘貼加固對正常使用狀態下各項指標的改善程度,這也是橋梁加固效果最直觀的檢驗指標。然而,根據已有的室內試驗研究成果,粘貼碳纖維布對鋼筋混凝土簡支梁的剛度提高幅度與應變改善程度并不大,這與某些鋼筋混凝土橋梁現場試驗結果是矛盾的。產生這一差異的主要原因是經過運營的橋梁不可避免地會出現局部開裂現象,屬于預裂的鋼筋混由于此種工藝對預應力成孔材料的要求、孔道的埋設、孔道的密封性、壓漿材料的選用、水灰比的確定、以及施工設備的配套等都有嚴格的要求,為確保此種先進工藝的推廣應用,為便于施工操作,必須進行有效的質量控制。凝土梁,加固后,預裂梁與碳纖維布的復合受力機理與完整梁是不同的?;谶@工程實際,本文對預裂梁的粘貼加固效果進行了系一統的試驗研究,彌補了國內外在這一領域研究中存在的不足,為粘貼加固技術在橋梁加固方面的推廣應用重基提供了可靠的依據。灌漿料強度檢驗應采用40×40×160 mm試模。
    2.4.2.2 將人工攪拌(攪拌時間一般為2min)好的CHIDGE CG中橋灌漿料均勻倒入試模(若采用機械攪拌則分兩次倒入,攪拌時間也為2min),至試模上邊緣,不得振動。高出部分應用抹刀抹平。
    2.4.2.3 成型后的試體放入標準恒溫恒濕養護箱內養護。
    2.4.2.4 各齡期的試體必須在下列時間內進行強度檢驗;1天±2小時;3天±3小時;28天±3小時;試驗結果取一組6個試體的算術平均值。
    2.4.3 膨脹率(參照GB119—88中的有關規定執行)
    2.4.3.1 試模規格為40×40×160mm的立方體,試模的杜拉纖維和改性聚丙烯纖維的分別加入都能對鋼筋混凝土塊中鋼筋的腐蝕有一定的抑制作用。由鋼筋腐蝕的半電池電位可以看出,未加纖維的混凝土塊中,鋼筋腐蝕的半電池電位較小,而其它加入了杜拉纖維和改性聚丙烯纖維的鋼筋混凝土塊鋼筋半電池電位相對較大一些。隨杜拉纖維和改性聚丙烯纖維摻量的增加,鋼筋混凝土中鋼筋的半電池電位都有提高的趨勢,這也說明鋼筋耐腐蝕性提高。拼裝縫應抹黃油,使之不漏水。測量裝置由試模、玻璃板(160×80×5mm)、千分表及表架組成。
    2.4.3.2 將拌和好的GM型灌漿料一次裝入試模,拌和物應高于試模邊緣2mm。隨即將玻通過對國內、國外RC梁纖維加固的試驗數據的統計分析,得出RC梁纖維加固后計算模式不定性,并以忽略纖維材料,以及纖維材料和混凝土粘結層的影響為前提,對粘貼纖維片材加固RC梁的可靠度計算方法進行簡化。璃板一側先置于灌漿料材料表面,然后輕輕放下玻璃板的另一側,使玻璃板與灌漿料表面中的汽泡盡量排除,再用手向下壓玻璃板使之與試模邊緣接觸。
    2.4.3.3 立即用測量裝置測量試件的初始長度,并將玻璃板兩側露出的GM型灌漿料表面用濕棉紗覆蓋,并經常注水,以保持潮濕狀態。每日測量一次。
    2.4.3.4 從測量初始高度開始,測量裝置和試件應保持靜止不動,并不得受到振動。
    2.4.3.5 膨脹率計算公式:εn=(Hn—Ho)/H×100εn:第n天的膨脹率(%);Hn:第n天的高度讀數(mm);Ho:試件的初始讀數(mm);H:試件高度(H=100mm);試驗結果取一組三個試件的算術平均值.
    2.4.4 鋼筋粘結強度(參照YBJ222—90中的有關規定執行)準備內徑為ф45mm鋼管,將其底部封好。分別將直徑6mm圓鋼或16mm螺紋鋼插入中央。埋設深度為15d(d為螺栓直徑)。然后將攪拌好的灌漿料倒入鋼管內并抹平。養護到規定齡期28天,再進行強度檢驗。
    采用分析純濃硫酸配制pH=2的硫酸溶液對混凝土進行侵蝕試驗,早期侵蝕試驗過程中,使用硝酸調節溶液的pH值,每兩周更換溶液;后期,由于侵蝕速率減慢,只更換溶液而不調整溶液的pH值。其他試驗及測試方法同硝酸環境下混凝土耐酸性能試驗。仍然以混凝土的質量損失和強度變化作為酸性環境下混凝土性能變化的表征參數。
    2.5 驗收標準
      按Q/LYS159—2000《高強度無收縮自流灌漿料》標準驗收,按由湖北中橋參與編寫的新橋規(JTG/T F50-2011《公路橋涵施工技術規范》)關于預應力孔道灌漿壓漿技術規范執行。
    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。南昌新建早強灌漿料多少錢|南昌灌漿料工廠。

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