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les équations et les lois electriques


je vous presente un résumé des plus important relation et les équations plus les lois et les théorème 

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hydraulique industriel


1 Introduction :

L’hydraulique industriel, c’est un domaine très vaste, alors on s’intére sse 
d’abord au x composants essentie ls participant à la réalisation des circuits 
hyd rauliques :(pompes, distributeurs, vérins, limiteur de pression , limiteur 
de débit…).
Ce chapitre présen te les caractéristiques de ces composants et les notions 
de base des systèmes hydrauliques. 

2 Introduction aux systèmes hydrauliques :
2-1 - Les Circuits De Tra nsport Des Liquides:
2-2- Les Circuits De Tra nsmission De Puissances :

2-3 : Les constituants d’un circuit hydraulique :
2-3-1- La centrale hydraulique :
1)-Définition d’une Centrale hydraulique :
2)- Composition d’une centrale hydraulique :

2-1: Lesystème de filtration

2-1-1:L’emplacement des filtres dans le circuit hydraulique
2-2-1:Rôledela pompedansunsystèmehydraulique
1-2:Lescaractéristiquesgénéralesd’unepompe:
1-3:Symboles
2:Classificationdespompes
2-1-Les pompes volumétriques

2-1-1 : Les pompes volumétriques rotatives :Ce sont les pompes les plus utilisées.
1) Les pompes a engrenages :
2) Les pompes à palettes 
3) Les pompes volumétriques alternatives 
2-3-2-Les récepteurs hydrauliques

2-3-3 - Les éléments de liaisons :
1-Les distributeurs 

2-3-4-Autres composantshydrauliques
1-Les Accumulateurs:
1-3 : Les Différentes Fonction D’un Accumulateur 




Mot-clé:
  • pompe hydraulique
  • verins hydraulique
  • energie hydraulique
  • hydraulique industriel pdf


cours d'hydraulique industriel

Unknown   at  12:05  

hydraulique industriel


1 Introduction :

L’hydraulique industriel, c’est un domaine très vaste, alors on s’intére sse 
d’abord au x composants essentie ls participant à la réalisation des circuits 
hyd rauliques :(pompes, distributeurs, vérins, limiteur de pression , limiteur 
de débit…).
Ce chapitre présen te les caractéristiques de ces composants et les notions 
de base des systèmes hydrauliques. 

2 Introduction aux systèmes hydrauliques :
2-1 - Les Circuits De Tra nsport Des Liquides:
2-2- Les Circuits De Tra nsmission De Puissances :

2-3 : Les constituants d’un circuit hydraulique :
2-3-1- La centrale hydraulique :
1)-Définition d’une Centrale hydraulique :
2)- Composition d’une centrale hydraulique :

2-1: Lesystème de filtration

2-1-1:L’emplacement des filtres dans le circuit hydraulique
2-2-1:Rôledela pompedansunsystèmehydraulique
1-2:Lescaractéristiquesgénéralesd’unepompe:
1-3:Symboles
2:Classificationdespompes
2-1-Les pompes volumétriques

2-1-1 : Les pompes volumétriques rotatives :Ce sont les pompes les plus utilisées.
1) Les pompes a engrenages :
2) Les pompes à palettes 
3) Les pompes volumétriques alternatives 
2-3-2-Les récepteurs hydrauliques

2-3-3 - Les éléments de liaisons :
1-Les distributeurs 

2-3-4-Autres composantshydrauliques
1-Les Accumulateurs:
1-3 : Les Différentes Fonction D’un Accumulateur 




Mot-clé:
  • pompe hydraulique
  • verins hydraulique
  • energie hydraulique
  • hydraulique industriel pdf


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Généralités sur l’hydraulique


l’hydraulique



I –Introduction :

De nombreux processus techniques nécessitent la transmission d’une puissance 
mécanique entre un générateur et un récepteur. En effet, les solutions sont nombreuses, 
telqu’on trouve la nature de puissance qui reste inchangée au cours du transfert par exemple 
la transmission par engrenage. Et la nature de la puissance qui est modifiée au cours du 
transfert, telqu’on trouve les différents nature de puissance pneumatique, électrique et 
hydraulique. Cette dernière possède son domaine d’application et répond à des critères 
spécifiques.
I : 1 -Définition et intérêt de l’hydraulique :

« L’hydraulique » a pour racine le mot grec hudor (eau), c’est un moyen simple de 
transmission de puissance d’un point à un autre. Dans un système industriel, l’hydraulique se 
traduit par la transmission des forces par un liquide vers les récepteurs.
Il en résulte :
Un mouvement rectiligne avec travail dans un seul sens.
Un mouvement rectiligne avec travail dans les deux sens.
Un mouvement circulaire avec travail dans les deux sens.
L’hydraulique est destinée pour : 
La transmission de force et de couples élevés.
Une grande souplesse d’utilisation dans de nombreux domaines.
Une très bonne régulation de la vitesse sur les appareils moteurs.
Une grande durée de vie des composants, du fait de la présence de l’huile.
La possibilité de démarrer les installations en charge.
I : 2- Exemple d’application de l’hydraulique :

Les propriétés particulières offertes par l’hydraulique comme la possibilité de transmettre des 
forces élevées et la souplesse d’utilisation, ont trouvé leurs applications et leur efficacité 
dans de nombreux domaines industriels. 
Domaine d’application:
La machine-outil:
Les secteurs d’application sont très variés, mais le gros consommateur de composants 
hydrauliques reste celui de la machine-outil. On trouve dans ce domaine toutes les 
opérations de bridage de pièces, de prise d’outil, de commande d’avance et de transmission
de mouvements. Les presses à découper ou à emboutir sont des applications directes de 
l’hydraulique.
Les engins de travaux publics:
Ils utilisent également de nombreux composants hydrauliques dans la réalisation des 
transmissions de mouvement et la com
niveler. 

Les véhicules industriels: Les réalisations dans ce domaine 
sont aussi très variées; on trouve des applications 
particulières comme: 
 Le levage des bennes ou des hayons.
La rotation des cabines de camions.
Les véhicules de ramassage et de compactage des ordures 
ménagères sont également équipés de systèmes hydrauliques 
qui s’adaptent très bien à ce genre de travail.
Les machines agricoles:  
Dans le système hydraulique offre de multiples applications. Citons 
en exemple la régulation du travail de la charrue et les 
commandes de travail des moissonneuses et autres 
machines. Tous ces systèmes utilisent des mécanismes 
hydrauliques performants et souvent très chers.
La manutention: 
Les chariots élévateurs représentent un 
secteur traditionnel de l’utilisation des systèmes hydrauliques. 
Les mouvements sont linéaires dans des opérations de levage 
ou le matériel doit résister à des efforts impor
L’aviation: 
L’hydraulique destinée à l’aviation occupe une 
position particulière. Fournie par des sociétés spécialisées, 
elle est régie par les mêmes lois de la physique mais doit 
répondre à des exigences spécifiques.

I-3: Comparaison de la puissance hydraulique avec la puissance pneumatique

L’hydraulique est un moyen de transmission de puissance mais également de 
commande ou de régulation au même titre que les systèmes pneumatiques. Ces 
technologies se trouvent parfois en concurrence mais le plus souvent se complètent et sont utilisés de façon rationnelle tel que l’hydraulique est utilisée pour la transmission de forces et 

de couples élevés. Alors que pour la pneumatique, il est difficile d’obtenir des vitesses 
régulières du fait de la compressibilité de l’air et les forces développées restent relativement 
faibles. Le tableau ci-dessous nous présente une comparaison des systèmes de 
transmission d’énergie.



l’hydraulique


I-4- Les contraintes des systèmes hydrauliques :

L’utilisation de pressions élevées (50 à 700 bars) dans les systèmes hydrauliques, 
peut engendrer des accidents.
L’utilisation d’une huile hydraulique minérale inflammable peut engendrer des 
incendies.
Les composants hydrauliques représentent des matériels coûteux dont la 
maintenance est onéreuse du fait du prix de revient élevé des composants, du 
remplacement de l’huile hydraulique et des filtres.




Généralités sur l’hydraulique

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Généralités sur l’hydraulique


l’hydraulique



I –Introduction :

De nombreux processus techniques nécessitent la transmission d’une puissance 
mécanique entre un générateur et un récepteur. En effet, les solutions sont nombreuses, 
telqu’on trouve la nature de puissance qui reste inchangée au cours du transfert par exemple 
la transmission par engrenage. Et la nature de la puissance qui est modifiée au cours du 
transfert, telqu’on trouve les différents nature de puissance pneumatique, électrique et 
hydraulique. Cette dernière possède son domaine d’application et répond à des critères 
spécifiques.
I : 1 -Définition et intérêt de l’hydraulique :

« L’hydraulique » a pour racine le mot grec hudor (eau), c’est un moyen simple de 
transmission de puissance d’un point à un autre. Dans un système industriel, l’hydraulique se 
traduit par la transmission des forces par un liquide vers les récepteurs.
Il en résulte :
Un mouvement rectiligne avec travail dans un seul sens.
Un mouvement rectiligne avec travail dans les deux sens.
Un mouvement circulaire avec travail dans les deux sens.
L’hydraulique est destinée pour : 
La transmission de force et de couples élevés.
Une grande souplesse d’utilisation dans de nombreux domaines.
Une très bonne régulation de la vitesse sur les appareils moteurs.
Une grande durée de vie des composants, du fait de la présence de l’huile.
La possibilité de démarrer les installations en charge.
I : 2- Exemple d’application de l’hydraulique :

Les propriétés particulières offertes par l’hydraulique comme la possibilité de transmettre des 
forces élevées et la souplesse d’utilisation, ont trouvé leurs applications et leur efficacité 
dans de nombreux domaines industriels. 
Domaine d’application:
La machine-outil:
Les secteurs d’application sont très variés, mais le gros consommateur de composants 
hydrauliques reste celui de la machine-outil. On trouve dans ce domaine toutes les 
opérations de bridage de pièces, de prise d’outil, de commande d’avance et de transmission
de mouvements. Les presses à découper ou à emboutir sont des applications directes de 
l’hydraulique.
Les engins de travaux publics:
Ils utilisent également de nombreux composants hydrauliques dans la réalisation des 
transmissions de mouvement et la com
niveler. 

Les véhicules industriels: Les réalisations dans ce domaine 
sont aussi très variées; on trouve des applications 
particulières comme: 
 Le levage des bennes ou des hayons.
La rotation des cabines de camions.
Les véhicules de ramassage et de compactage des ordures 
ménagères sont également équipés de systèmes hydrauliques 
qui s’adaptent très bien à ce genre de travail.
Les machines agricoles:  
Dans le système hydraulique offre de multiples applications. Citons 
en exemple la régulation du travail de la charrue et les 
commandes de travail des moissonneuses et autres 
machines. Tous ces systèmes utilisent des mécanismes 
hydrauliques performants et souvent très chers.
La manutention: 
Les chariots élévateurs représentent un 
secteur traditionnel de l’utilisation des systèmes hydrauliques. 
Les mouvements sont linéaires dans des opérations de levage 
ou le matériel doit résister à des efforts impor
L’aviation: 
L’hydraulique destinée à l’aviation occupe une 
position particulière. Fournie par des sociétés spécialisées, 
elle est régie par les mêmes lois de la physique mais doit 
répondre à des exigences spécifiques.

I-3: Comparaison de la puissance hydraulique avec la puissance pneumatique

L’hydraulique est un moyen de transmission de puissance mais également de 
commande ou de régulation au même titre que les systèmes pneumatiques. Ces 
technologies se trouvent parfois en concurrence mais le plus souvent se complètent et sont utilisés de façon rationnelle tel que l’hydraulique est utilisée pour la transmission de forces et 

de couples élevés. Alors que pour la pneumatique, il est difficile d’obtenir des vitesses 
régulières du fait de la compressibilité de l’air et les forces développées restent relativement 
faibles. Le tableau ci-dessous nous présente une comparaison des systèmes de 
transmission d’énergie.



l’hydraulique


I-4- Les contraintes des systèmes hydrauliques :

L’utilisation de pressions élevées (50 à 700 bars) dans les systèmes hydrauliques, 
peut engendrer des accidents.
L’utilisation d’une huile hydraulique minérale inflammable peut engendrer des 
incendies.
Les composants hydrauliques représentent des matériels coûteux dont la 
maintenance est onéreuse du fait du prix de revient élevé des composants, du 
remplacement de l’huile hydraulique et des filtres.




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LES MICROCONTROLEURS

MISE EN ŒUVRE D’UNE APPLICATION A BASE DE MICROCONTROLEURS

Objectifs :
ü  Définir un microcontrôleur.
ü  Identifier les principales familles des microcontrôleurs.  
I- MISE EN SITATION
   I-1- Activité de découverte :
     Réaliser l’activité de découverte du manuel d’activités TP A4-2.
   I-2- Conséquences :

La mise en oeuvre d’une application à base de microcontrôleur, nécessite :
-     L’achat de ce composant électronique ;
-     L’élaboration d’un programme en fonction du cahier des charges fonctionnelles.
II- RESOLUTION PAR  LA METHODE GRAPHIQUE :
La résolution par la méthode graphique des problèmes de logiques combinatoire ou séquentielle, nécessite le passage par les étapes suivantes, quelque soit le type et la famille du microcontrôleur.


III-1- Cahier des charges :
On désire automatiser la gestion d’un feu de croisement, réglant la circulation d’un carrefour à deux voies. Le cahier des charges stipule la possibilité de modifier les temporisations par l’opérateur en fonction de la densité de la circulation. L’étude se limitera à un seul feu.
Le fonctionnement normal est décrit par le chronogramme suivant :


   III-2- Activité :
     Réaliser l’activité 1 du manuel d’activités TP A4-2.
   III-3- Notion d’algorithme :
      III-3-1- Définitions :
           a- Définition d’un algorithme :
             C’est un ensemble des règles opératoires rigoureuses, ordonnant à un processeur d’exécuter dans un ordre déterminé un nombre fini d’opérations élémentaires ; il oblige à une programmation structurée. Un algorithme peut être :
     • représenté, graphiquement par un organigramme, algorigramme ou Grafcet.
     • écrit sous forme littérale, avec un langage algorithmique.
           b- Définition d’un algorigramme :
C’est une représentation graphique de l’algorithme. Pour le construire, on utilise des symboles normalisés.
Les principaux symboles utilisés dans la construction d’un algorigramme sont données dans le tableau syuivant :   



Le sens général des lignes de liaison doit être :
v De haut en bas
v De gauche à droite

Lorsque le sens général ne peut pas être respecté, des pointes de flèche à cheval sur la ligne indiquent le sens utilisé.  

      III-3-2- Les structures algorithmiques fondamentales :
        (Voir manuel de cours de la page 126 à la page 130).  
IV- APPLICATION : « FEUX DE CARREFOUR » :


v Entrée : Port RA0
v Sorties : Port RB0-RB1-RB2-RB4-RB5-RB6
Condition :
Si RA0 = 0 on a clignotement de J1 et J2  (0,5 s).
Si RA0 = 1 on a fonctionnement normal.
Fonctionnement :
Dans le cas de 2ème condition (RA0=1) on a le cycle de fonctionnement résumé dans le tableau suivant :
                  
Etapes
V2
J2
R2

V1
J1
R1
1
1
0
0

0
0
1
2
0
1
0

0
1
0
3
0
0
1

1
0
0
4
0
1
0

0
1
0

1- Traduire le fonctionnement par un algorigramme.
2- A l’aide de l’éditeur graphique Logipic
     a- Réaliser l’algorigramme de fonctionnement de feux de carrefour.  
     b- Assembler le fichier source puis compiler le fichier obtenu.
     c- Simuler le fonctionnement.
     d- Transférer le fichier d’extension (.Hex) vers le microcontrôleur. 


MISE EN ŒUVRE D’UNE APPLICATION A BASE DE MICROCONTROLEURS

Unknown   at  08:36  



LES MICROCONTROLEURS

MISE EN ŒUVRE D’UNE APPLICATION A BASE DE MICROCONTROLEURS

Objectifs :
ü  Définir un microcontrôleur.
ü  Identifier les principales familles des microcontrôleurs.  
I- MISE EN SITATION
   I-1- Activité de découverte :
     Réaliser l’activité de découverte du manuel d’activités TP A4-2.
   I-2- Conséquences :

La mise en oeuvre d’une application à base de microcontrôleur, nécessite :
-     L’achat de ce composant électronique ;
-     L’élaboration d’un programme en fonction du cahier des charges fonctionnelles.
II- RESOLUTION PAR  LA METHODE GRAPHIQUE :
La résolution par la méthode graphique des problèmes de logiques combinatoire ou séquentielle, nécessite le passage par les étapes suivantes, quelque soit le type et la famille du microcontrôleur.


III-1- Cahier des charges :
On désire automatiser la gestion d’un feu de croisement, réglant la circulation d’un carrefour à deux voies. Le cahier des charges stipule la possibilité de modifier les temporisations par l’opérateur en fonction de la densité de la circulation. L’étude se limitera à un seul feu.
Le fonctionnement normal est décrit par le chronogramme suivant :


   III-2- Activité :
     Réaliser l’activité 1 du manuel d’activités TP A4-2.
   III-3- Notion d’algorithme :
      III-3-1- Définitions :
           a- Définition d’un algorithme :
             C’est un ensemble des règles opératoires rigoureuses, ordonnant à un processeur d’exécuter dans un ordre déterminé un nombre fini d’opérations élémentaires ; il oblige à une programmation structurée. Un algorithme peut être :
     • représenté, graphiquement par un organigramme, algorigramme ou Grafcet.
     • écrit sous forme littérale, avec un langage algorithmique.
           b- Définition d’un algorigramme :
C’est une représentation graphique de l’algorithme. Pour le construire, on utilise des symboles normalisés.
Les principaux symboles utilisés dans la construction d’un algorigramme sont données dans le tableau syuivant :   



Le sens général des lignes de liaison doit être :
v De haut en bas
v De gauche à droite

Lorsque le sens général ne peut pas être respecté, des pointes de flèche à cheval sur la ligne indiquent le sens utilisé.  

      III-3-2- Les structures algorithmiques fondamentales :
        (Voir manuel de cours de la page 126 à la page 130).  
IV- APPLICATION : « FEUX DE CARREFOUR » :


v Entrée : Port RA0
v Sorties : Port RB0-RB1-RB2-RB4-RB5-RB6
Condition :
Si RA0 = 0 on a clignotement de J1 et J2  (0,5 s).
Si RA0 = 1 on a fonctionnement normal.
Fonctionnement :
Dans le cas de 2ème condition (RA0=1) on a le cycle de fonctionnement résumé dans le tableau suivant :
                  
Etapes
V2
J2
R2

V1
J1
R1
1
1
0
0

0
0
1
2
0
1
0

0
1
0
3
0
0
1

1
0
0
4
0
1
0

0
1
0

1- Traduire le fonctionnement par un algorigramme.
2- A l’aide de l’éditeur graphique Logipic
     a- Réaliser l’algorigramme de fonctionnement de feux de carrefour.  
     b- Assembler le fichier source puis compiler le fichier obtenu.
     c- Simuler le fonctionnement.
     d- Transférer le fichier d’extension (.Hex) vers le microcontrôleur. 


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Le grande livre d'électricité



Description


Quel que soit le type de travaux à entreprendre, il est impératif de connaître les normes en vigueur pour travailler en toute sécurité : installation électrique, chauffage, isolation thermique et dépannage électrique... Vous apprendrez à déterminer vos

besoins pour tes équipements courants et les besoins en puissance pour les gros appareils ménagers, le chauffage électrique et l'eau chaude sanitaire. Les énergies renouvelables, la cogénération, l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie éolienne sont aussi

présentées comme des solutions alternatives et écologiques à envisager. Pour répondre aux règles de sécurité très précises concernant le matériel utilisé et sa mise en rouvre, les auteurs vous guident pas à pas lors de la phase d'installation qu'il s'agisse de rénovation, d'aménagement d'appartement ou de maison individuelle ou bien du remplacement d'une installation existante. Les dépannages viennent en complément de l'installation de matériel électrique. Vous apprendrez à identifier et à réparer les pannes les plus courantes de votre installation ainsi que des nombreux appareils qui y sont connectés.





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LE GRAND LIVRE DE L'ÉLECTRICITÉ PDF GRATUIT

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présentées comme des solutions alternatives et écologiques à envisager. Pour répondre aux règles de sécurité très précises concernant le matériel utilisé et sa mise en rouvre, les auteurs vous guident pas à pas lors de la phase d'installation qu'il s'agisse de rénovation, d'aménagement d'appartement ou de maison individuelle ou bien du remplacement d'une installation existante. Les dépannages viennent en complément de l'installation de matériel électrique. Vous apprendrez à identifier et à réparer les pannes les plus courantes de votre installation ainsi que des nombreux appareils qui y sont connectés.





Identifier: electricité, livre, livre gratuit, électricité bâtiment,  installation électrique, chauffage, isolation thermique et dépannage électrique


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LES SYSTEMES TRIPHASES


Objectif :
  Déterminer les grandeurs électriques d’un réseau triphasé.
  Déterminer les grandeurs électriques d’un récepteur triphasé équilibré.
I- MISE EN SITUATION :
   1- Présentation :
   La demande d’électricité par l’industrie est devenue énorme. L’appel de très fort courant surcharge les
   lignes de transport d’énergie et engendre des pertes en lignes et des chutes de tension. Il faut utiliser les  
   systèmes triphasés adoptés à un réseau de distribution trois fils dans le but de réduire les pertes par effets  

   joules dues à la résistance du métal des fils conducteurs.
   2- Problèmes posés :
II- AVANTAGES DU RESEAU TRIPHASE :
   1- Avantage du réseau triphasé par rapport au monophasé :
2- Distribution de l’énergie électrique :
III- PROPRIETES  DU RESEAU TRIPHASE :
   1- Présentation
2- Système triphasé équilibré :
IV- RECEPTEUR TRIPHASE :
   1- Introduction :
   2- Définitions :
3- Couplage en étoile ( Y ) :
   4- Couplage en étoile ( Δ ) :
V- GRANDEURS ELECTRIQUES :
   1- PUISSANCES :
   2- TENSION   ET  COURANT :
VI- Mesure de la puissance :
   1- METHODE D’UN WATTMETRE :  
2- METHODE DE DEUX WATTMETRES :  
2- APPLICATION : PERTES  JOULE  DANS UN  RECEPTEUR  TRIPHASE :
VII- THEOREME DE BOUCHEROT



cours des systèmes triphasés

Unknown   at  04:08  

LES SYSTEMES TRIPHASES


Objectif :
  Déterminer les grandeurs électriques d’un réseau triphasé.
  Déterminer les grandeurs électriques d’un récepteur triphasé équilibré.
I- MISE EN SITUATION :
   1- Présentation :
   La demande d’électricité par l’industrie est devenue énorme. L’appel de très fort courant surcharge les
   lignes de transport d’énergie et engendre des pertes en lignes et des chutes de tension. Il faut utiliser les  
   systèmes triphasés adoptés à un réseau de distribution trois fils dans le but de réduire les pertes par effets  

   joules dues à la résistance du métal des fils conducteurs.
   2- Problèmes posés :
II- AVANTAGES DU RESEAU TRIPHASE :
   1- Avantage du réseau triphasé par rapport au monophasé :
2- Distribution de l’énergie électrique :
III- PROPRIETES  DU RESEAU TRIPHASE :
   1- Présentation
2- Système triphasé équilibré :
IV- RECEPTEUR TRIPHASE :
   1- Introduction :
   2- Définitions :
3- Couplage en étoile ( Y ) :
   4- Couplage en étoile ( Δ ) :
V- GRANDEURS ELECTRIQUES :
   1- PUISSANCES :
   2- TENSION   ET  COURANT :
VI- Mesure de la puissance :
   1- METHODE D’UN WATTMETRE :  
2- METHODE DE DEUX WATTMETRES :  
2- APPLICATION : PERTES  JOULE  DANS UN  RECEPTEUR  TRIPHASE :
VII- THEOREME DE BOUCHEROT



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Discussion

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