上传于:2020-03-16 11:22:13
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2.1、隧道设计概况 XX隧道位于XX省XX至XX高速公路XX段,本隧道为双洞单向分离式隧道,左线全长740.634米。右线全长680米,两线间距28.4m~31.9m隧道埋深为4.2m~102.98m,最大开挖宽度为12.54m,最大开挖高度为9.86m。隧道穿越地层围岩级别划分为Ⅳ~Ⅴ级,围岩由薄层状页岩、中~厚层状白云岩及断层破碎带内构造角砾岩等组成。隧道进口浅埋段围岩为页岩强风化,节理裂隙密集,岩体破碎,松散~碎裂结构,层间结合差。隧道深埋段围岩为白云岩中风化,节理裂隙发育,岩体破碎,块状结构,节理裂隙面结合一般。XX隧道进口左线ZK43+230~ZK43+380里程段(长150m),右线YK43+215~YK43+360里程段(长150m)为浅埋段。由设计图知,进口位于山丘前方斜坡上,隧道洞口处与地形线成约80°夹角,自然坡道约32°,洞口附近地表为碎石土质,岩性为强风化页岩,属软质岩,松散体~破裂结构,岩质较软,节理裂隙很发育主要结构面结合差。根据施工的地质调查,进口浅埋段为山体崩塌形成的超长堆积。 2.2、施工过程中初期支护侵限情况 左线隧道施工时,考虑到围岩为软质页岩,该围岩见水后无自稳能力,将设计的S5a支护形式变更为S5a加强型,即钢拱架由原来的80cm间距变更为50cm,但2010年3月8日,XX隧道左洞由于地质偏压的原因,地表先后出现了三条裂缝,裂缝宽度最大为4.5厘米,ZK43+237~ZK43+262段右侧和ZK43+272.3~ZK43+280.3左侧出现侵限,造成二衬厚度小于设计厚度,局部二衬厚度已成为负值,需进行拱部局部换拱处理。ZK43+235~ZK43+237的套拱需要拆除,长管棚保留。隧道内水平收敛最大值达280毫米。当隧道监控数据显示初期支护开始出现侵限后,及时采取了增设锁脚小导管、小导管引流、临时仰拱、附拱及横向工字钢支架、停止掌子面掘进,洞顶地表施作抗滑桩、集水井等措施进行了加固,确保了隧道施工安全。据监测显示隧道初期支护处于稳定状态,但在ZK43+237~ZK43+262段右侧和ZK43+272.3~ZK43+280.3段左侧初期支护侵限造成二衬厚度小于设计厚度,局部二衬厚度已成为负值,需进行局部换拱处理。由于ZK43+272.3~ZK43+280.3段侵限较小,已经进行了处理。ZK43+237~ZK43+262段需要换拱的部位见图一,ZK43+237~ZK43+262段拆换拱架部位(红色部位)。隧道测量断面及侵限图见附件一。

隧道初期支护侵限处理施工文案-图一

隧道初期支护侵限处理施工文案-图一

隧道初期支护侵限处理施工文案-图二

隧道初期支护侵限处理施工文案-图二

隧道初期支护侵限处理施工文案-图三

隧道初期支护侵限处理施工文案-图三

隧道初期支护侵限处理施工文案-图四

隧道初期支护侵限处理施工文案-图四

隧道初期支护侵限处理施工文案-图五

隧道初期支护侵限处理施工文案-图五

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    洞身开挖采用短台阶法,预裂爆破和光面爆破相结合的钻爆法开挖。采用YT-28型凿岩机钻孔,乳化防水炸药。起爆雷管选用国家Ⅱ系列15段非电毫秒雷管。装载机配合10台8T自卸汽车出碴。初期支护采用钢支撑加CF25钢纤维砼锚喷支护。钢支撑采用工16拱架,间距0.6m;锚杆起拱线以上为HBC22N注浆锚杆,起拱线以下为RD25-5中空注浆锚杆,间距为0.6×0.8m;钢筋网为φ8光圆钢筋,网格尺寸15×15cm。
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    某地铁区间位于XX城路~中轴路路口以北,沿XX路永中偏西布置,南北走向,在路中70m宽绿化带下。 某地铁区间正线起止里程K0+624.316~K1+328.751,总长704.435m,包括正线暗挖隧道1198.351m、与某地铁线联络线暗挖隧道349.107m,和联络线节点明挖段215.519m。 区间正线暗挖隧道埋深10~16m。为马蹄形断面,复合式衬砌结构,台阶法暗挖施工。隧道从明挖段进入,左线南侧300.684m,左线北侧352.232m,右线南侧136.684m,右线北侧408.751m。 某地铁区间设某地铁与某地铁线联络线,即某地铁区间设左右线交叉渡线(左K0+862.107~右K0+976.519),并在右线K0+822.401、K0+899.825处引出联络线与地铁某地铁线区间隧道相连。联络线左线里程为L左K1+169.958~L左K1+399.566(某地铁支线里程K0+822.401),长229.608m,其中有61.131m在明挖段内,暗挖隧道长168.477m;右线里程为L右K1+144.352~L右K1+441.496(某地铁支线里程K0+899.825),长297.144m,其中有116.514m在明挖段内,暗挖隧道长180.63m。
  • 高速公路建设初期支护施工检测记录材料
    此文件为高速公路建设初期支护施工检测记录.xls,内容详细,值得参考
  • 郑西客运专线隧道施工文案
    要求本线隧道按新奥法原理组织施工,并要根据不同围岩级别及周边环境选择相应工法,应根据监控量测结果,适时施作二次衬砌。 黄土隧道施工严格按照“严控水、强支护、短进尺、勤量测”的原则组织施工,应特别注意地表冲沟、陷穴对隧道的影响,要加强调查和处理。 石质隧道破碎带按照“先支护、后开挖、短进尺、弱爆破、快封闭、勤量测”的原则进行组织施工。 隧道开挖前,首先完成洞口截水沟、洞口土方及边仰坡防护施工。洞口土方采用挖掘机配合装载机自上而下分层施工,大型自卸汽车运输,并及时做好坡面防护,开挖一段(台阶)防护一段(台阶)。洞口明洞采用明挖法施工,开挖至明暗分界线后,先施做护拱混凝土,然后施做暗洞超前大管棚,随后立即做好明洞衬砌,随后进入暗洞施工,待明洞混凝土达到设计规定的强度后及时进行明洞洞顶回填。暗洞开挖根据围岩情况Ⅴ级地段采用CRD法或双侧壁导坑法施工,Ⅳ级采用CD法或弧型导坑预留核心土法施工,每循环进尺控制在1m以内,Ⅱ、Ⅲ级及横洞Ⅳ、Ⅴ级围岩采用台阶法施工,每循环进尺控制在2.5m以内。 黄土隧道开挖采用人工配合挖掘机进行,出碴采用装载机配合大型或中型自卸汽车无轨运输。石质隧道采用钻爆法开挖,出碴采用装载机配合大型或中型自卸汽车无轨运输。 施工通风采用管道压入式通风。 在施工过程中应不断总结经验,优化工艺。加强超前地质预测、预报,加强围岩监控量测管理。根据量测结果,及时调整预留变形量及支护参数,适时施作二次衬砌,确保隧道安全。开挖方法的改变,要严格按程序申请设计变更。
  • 隧道模板台车二次衬砌施工文案
    (1)本合同段起点XX镇XX村以XX梁上K19+740,接2合同止点,之后路线由西北向东南设特长隧道穿过XX至XX镇大村,止于XX大村以XX梁上K24+750,接4合同起点。本合同路线全长5.01Km。路线总体走向由北向南。主要控制点为起点XX镇XX村以XX梁、小XX、大村、XX镇大村以XX梁。 (2)XX隧道为双线隧道左线里程为:ZK19+740~ZK22+712,长度为2972m;右线里程为:K19+740~K22+680,长度为2940m。 (3)本分部工程为XX隧道洞口段V级加强段围岩二次衬砌方案,其中左线里程为ZK22+585~ZK22+695长110米,右线里程为K22+535~K22+665长130米。
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    (1)隧道下穿桩基概况 XX地铁XX号线全线在下穿XX人行天桥、XX立交桥、XX西引桥等3处建(构)筑物时,共有26根桩基侵入隧道建筑界限,按照设计文件要求需对桩基进行托换处理。 表2.5.1.2-1 桩基础托换处理汇总表 序号 地铁隧道区间 建(构)物名称 里程桩号 割除桩基础数量 1 XX~XX XX人行天桥 AK12+850 1根φ1.0m钻孔灌注桩 2 XX~XX XX立交桥 AK23+830~920 3处承台共9根φ1.2m钻孔灌注桩 3 XX~XX XX西引桥 AK27+130~210 4处承台共16根φ1.2m钻孔灌注桩 (2)桩基托换设计概况 桩基托换施工采用桩梁式主动托换,XX人行天桥托换桩直径φ1.0m,桩长27.83m,托换梁尺寸为2.5×2.5×13m;XX立交桥托换桩直径φ1.5m,桩长25.33m~27.83m,托换梁高为3.0m,宽分别为4.77m、7.88、9.01m,长12.29、12.32、12.33m;XX西引桥托换桩直径φ1.5m,桩长29.59m~30.5m,托换梁尺寸为2.5×2.5×14.5~14.8m。
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    xxx1号隧道于D2K34+460线路前进方向右侧设斜井一座,斜井中线与左线线路中线大里程端交角为400,采用无轨运输,斜井进入正洞段D2K34+420-D2K34+550为IV级围岩。
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    xxx隧道穿越吕梁山山脉北段,属中山区,进口位于岚县境内,出口位于兴县境内。隧道进口里程DK132+295,出口里程DK148+146,隧道全长15.851km。隧道中部最大埋深600m左右,出口端埋深较浅,约25~60m。隧道区进口段(岚县端)为山间黄土盆地,洞身段及出口段为褶皱断裂中山区,“V”、 “U”字形沟谷发育。隧道穿越地层除进、出口浅埋段为第四系黄土层外,其余均为太古界、元古界的变质岩地层。 xxx隧道2#斜井长1725米,综合坡度为11.2%的下坡,高差176.904米,斜井K0+000~K0+800设计涌水量1550.7 m3/d;K0+800~K1+725设计涌水量1296 m3/d。
  • 成渝客专某隧道防排水施工文案
    XX隧道位于四川省XX县XX镇XX村,出口位于XX湾XX村附近。隧道进口里程为DK125+991、出口里程为DK127+335,全长1344m。 全隧洞内采用分区防水技术,重视初期支护防水,以衬砌结构自防水为主,以施工缝、变形缝防水为重点,辅以注浆防水和防水层加强防水。隧道二次衬砌采用防水混凝土,其抗渗等级不低于P10。隧道初期支护与二次衬砌间拱墙部位铺设防水板加无纺布。环向采用Φ50单壁打孔波纹管排水,墙脚纵向排水管采用Φ80单壁打孔波纹管排水,横向采用Φ100mmPVC排水管排水。洞内沉降缝及伸缩缝处均设橡胶止水带,洞内施工缝处均设置背贴式橡胶止水带和中埋式橡胶止水带。
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    1.1 地理位置 XX隧道隧址位于XX省XX县XX镇南山村,设计速度为80km/h,左线全长800米(ZK48+960~ZK49+760),其中:削竹式洞门10m,明洞8米;右线全长826米(YK48+950~YK49+776), 其中:削竹式洞门10m,明洞8米。XX隧道设计为一座标准间距分离式隧道,隧道进口线间距26.2米,出口线间距18.1米。最大埋深左线57米,右线55米。隧道左线平面线形依次为R-1400,A-550,R-∞;隧道右线平面线形依次为R-1350,A-530,R-∞。隧道左线纵坡为2%、-0.6%人字坡,右线纵坡为2%单向坡。 1.2 隧道地形、地质条件 ⑴、气象 隧址区XX省东南部,地处XX中南部及XX主峰西侧,属温带大陆性气候,四季分明,夏季炎热多雨,冬季寒冷,昼夜温差较大,年平均气温10.3°C。最冷月份在一月,最低气温-22°C;日平均降水量为54.7mm,最大降水量为126.8mm;最大冻土深度为104cm。无霜期110~180天。 ⑵、水文地质条件 隧址区水文地质条件比较简单,无常年性地表水,降水稀少而集中,蒸发量大,多以地表水排走,很少补给地下水。隧址区地下水受地形地貌、地层岩性、地质构造、气象、水文等多种因素控制。主要为孔隙潜水及基岩裂隙水,水量一般较小,地下水主要靠大气降水补给,地表、地下水经流排泄条件较好,地下水水量贫乏,对隧道施工的影响较小。 但雨季施工时,可能有少量的基岩裂隙水渗入。 ⑶、工程地质条件 隧道洞口段及左线ZK49+050~ZK49+100、右线YK49+050~YK49+120洞身段,主要为强风化及中风化片麻岩组成,受区域断层F3的影响,岩体完整性差,呈碎裂状结构,节理裂隙发育,岩体破碎,自稳性较差。左线ZK49+100~ZK49+760、右线YK49+120~YK49+776洞身段,围岩主要为卵石及黄土组成,结构松散,成洞困难,Ⅳ级围岩占全隧的7.4%,Ⅴ级围岩占全隧的92.6%。 隧道围岩划分见表1.2.1 表1.2.1XX隧道围岩分级表 编号 隧道名称 起讫桩号 围岩级别长度(m) Ⅴ Ⅳ Ⅲ 1 XX隧道左线 ZK48+958~ZK49+050 92 ZK49+050~ZK49+100 50 ZK49+100~ZK49+760 660 2 XX隧道右线 YK48+949~YK49+050 101 YK49+050~YK49+120 70 YK49+120~YK49+776 656 占总长度的百分比(%) 92.6 7.4 1.3 技术标准 公路等级:双向四车道高速公路; 隧道设计行车速度:80Km/h 隧道建筑限界: 单洞净宽:0.75+0.5+3.75×2+0.75+0.75=10.25 m 隧道净高:5.0m 隧道行人横洞净空:净宽2.0m,净高2.5m 1.4 工程特点 XX隧道是本标段的控制性工程,具有以下特点: (1)受区域断层F3的影响,岩体完整性差,呈碎裂状结构,节理很发育,岩体破碎,自稳性较差。 (2)左线ZK49+100~ZK49+760、右线YK49+120~YK49+776洞身段,围岩主要是卵石及黄土组成,结构松散,埋深较浅,成洞困难,Ⅴ级围岩占全隧的92.6%。 1.5 工程难点 (1)地质超前预报,围岩监控量测,贯通控制测量技术。 (2)地质灾害预防与处理技术。 (3)环境保护和水土保持技术。
  • 高速公路建设项目初期支护施工检测记录
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  • 双向四车道公路隧道洞身支护专项 文案
    公路等级:双向四车道。 设计速度:80Km/h。 建筑界限:10.25(净宽)×5(净高)。 路面横坡:单向坡2%,超高不大于3%。 隧道内最大纵坡:3%;最小纵坡:0.3%。 洞内路面设计荷载:公路—Ⅰ级。防水等级:一级;二次衬砌抗渗等级不小于S6。
  • 高速铁路单洞双线隧道开挖及初期支护施工专项方案58页(钻爆法施工)
    xxxx西段快速路xx有三座老桥,分别跨越xx、xx和xx,由于老桥设计标准较低,难以满足快速路重载、大交通流量的要求。根据施工图需拆除老桥新建桥梁。
  • 隧洞初期支护工程量验收表
    隧洞初期支护工程量验收表。
  • 万开高速超浅型初期支护技术交底材料
    每一开挖面施工现场,承包人应始终最少拥有一台可正常操作的喷浆机组,在使用前应经检查并批准
  • 万开高速仰型初期支护技术交底材料
    喷射砼须先选定配合比,并应通过试验合格和监理的认可后,方可投入施工
  • [浙江]高速公路隧道初期支护、二次衬安全专项施工方案65页(管棚锚杆钢模台车)
    本合同段起点桩号为K162+050,终点桩号为K167+900(以右线计),全长5.85Km;其中主线大桥1795.5m/4座,隧道3138m/3.5座(以右线计,路基挖方5.2万方,路基填方41.4万方,圬工砌体4.97万方,涵洞1道,通道4处;主线按四车道高速公路标准进行设计,设计时速100km/h,整体式路基宽26m,分离式路基宽13m,汽车荷载等级为公路-Ⅰ级。
  • 高速铁路单洞双线隧道开挖及初期支护施工专项方案58页(钻爆法施工)_secret
    本工程为xx铁路第I合同段,其中三分部位于xx省xx县xx乡xx村,工程范围包括xx隧道和xx斜井,起讫里程为:DK201+823~DK205+595,正线长度为3772m。隧道设计为单洞双线隧道。 具体围岩类型统计见表3-1。 表3-1 xx隧道进口各级围岩统计表 序号 隧道 名称 起讫里程 长度 (m) 围岩分级长度(m) 备注 Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 xx隧道 DK201+823~DK205+595 3772 1160 1685 630 297
  • 隧道过软基段的施工处理技术
    软土隧道的施工方法,主要有台阶法和双侧壁导坑法、中隔墙法等。虽然双侧壁导坑法和中隔墙法存在以下缺点:一是限制了大型施工机械的使用,降低了工效;二是在软硬围岩相间的隧道施工中,施工方法的调整时间很长;三是临时施工支护多,投入大,不经济;四是施工中相互干扰大
  • 隧道施工塌方处理预案材料
    在坑顶或坑壁发现不断掉下岩块或在构件支撑间隙不断漏出砂、石屑。
  • 隧道岩溶的旋喷桩处理施工
    内容简介 概况 某隧道进口DK278+628-DK278+698段溶洞为一大型全充填溶洞,填充黄褐色软塑-硬塑粘土夹石、松散-中密块石土,隧道洞身位于充填物中,隧底发育多个充填溶洞,充填物最厚约30m。溶洞与山顶相通,雨季流水量大,最高达0.1m3/s。 1 溶洞旋喷桩处理技术参数 为了提高岩溶区隧道结构的稳定性,经过严格的技术经济比选,选用高压旋喷桩和钢管桩联合加固技术。旋喷桩工艺采用单管法。 总体施工方案为:衬砌边墙先设置Φ7mm钢花管注浆加固,而后进行隧底高压喷射注浆(旋喷桩),采取跳注方式,隔一注一。施工前根据所要加固的地基强度、深度、加固面积等,选定旋喷方法和相应机具。并在溶洞内选一较为开阔的地方,按桩距1m、排距1m定出4个桩位,然后钻凿5.0m深的孔进行试喷,依据试喷桩开挖后的情况确定主要施工参数。
  • 隧道工程紧急停车带开挖支护安全专项施工文案
    2.1 工程简介 XX山隧道工程属XX市XX区XX公路改建工程中的控制性工程,隧道为分离式结构,起点里程K3+945,讫点里程:左洞K5+837,右洞K5+810,左洞长1892m,右洞长1865m,隧道为2.48%单向纵坡,纵坡长2409.54m。 隧道设计工期2010年7月1日~2011年11月30日,共17个月。 隧道左线紧急停车带里程K4+513~+565,围岩级别为III级,K5+168~+220围岩级别为III(44m)级和IV级(8m);右线紧急停车带里程K4+413~+465,K5+068~+120,紧急停车带围岩级别均为III级。 III级围岩紧急停车带开挖断面宽×高=16.77×10.06m,图号S5-46-1;IV级围岩紧急停车带开挖断面宽×高=16.89×11.81m,图号S5-46-2。 2.2 自然地理概况及气象特征 本项目线路地区地势起伏较大,属低山丘陵地貌。路线通过新建XX山隧道至里XX坞,然后依次通过外XX坞、XX岭、XX村、XX里、XX溪,至XX村与XX国道相接。 本地区气候为亚热带季风性气候,四季分明,温暖湿润,雨量充沛。全年主要降雨量集中在3~9月,其中6月份为梅雨期,阴雨连绵,7~9月为台风期,常常出现暴雨和大暴雨。 2.3施工平面布置及施工准备情况 2.3.1施工平面布置 (1)项目部驻地建设 本合同段项目经理部驻地拟设置在线路左侧ZK3+660处,离开红线边界50m,避免生活、生产相互影响。项目部临时借地3000m2,项目部的建设标准严格按照本招标文件的要求进行。 (2)临时道路布置及预制场、搅拌楼场地建设 XX山隧道进口端:在主线左侧沿红线边缘内修建一条临时便道,临时便道宽6m,长约0.6km,与地方既有道路接通;XX山隧道出口端:在主线右侧沿红线边缘内修建一条临时便道,临时便道宽6m,长约1.2km,与地方既有道路接通。 临时便道为宕渣填筑砂石路面,单面2%横坡,便于排水。 隧道进出口端各建设两座砼搅拌楼,一座(JS750型)用于喷射砼施工,一座JS1000型)用于衬砌砼施工;桥梁预制场建设一座JS750型搅拌站,用于桥梁工程砼施工。 (3)施工、生活用电、用水 根据本合同段的工程规模和拟定的施工方案,为保证施工顺利进行,在接入高压电的同时另配备4台250KVA的柴油发电机和2台75KW柴油发电机,用于其他结构施工及停电时的应急用电。根据隧道两端掘进的施工方案,4个洞口各架设一台500KVA和630KVA变压器,为施工生活提供电力。施工、生活用水采用自来水或就近取用。 (4)临时排水及污水排放: 临时排水与当地排水系统连通排出。施工污水主要是洞内积水和砼罐车洗车污水,可经沉淀池适当沉淀后排入排水系统。 (6)消防设施 根据消防要求,在办公区、生活区、仓库等地按规定配备足够数量的手持灭火器、防火砂等消防器材。 (7)通讯 现场主要采取手机通讯和对讲机无线联系,同时项目部开通电话传真和网络,配足办公电脑。 (8)医疗卫生 项目部距当地医疗卫生院较近,不单独设医疗卫生设施和医护人员。 (9)洞内施工管线布置:为便于维修和更换,通风软管、高压水管、高压风管布置在一侧,施工动力电、照明线路及灯具布置在隧道另一侧。进洞线路采用三相五线制。洞内设置固定式照明设备,并设置应急照明设备,应急照明灯具安装间隔不大于50m且必须在供电中断时能自动接通并能连续工作2h以上。隧道工程用电详见临电施组。 轴流通风机离开洞口距离不小于25m,通风软管用铆钉固定铁丝挂于隧道起拱线以上位置。洞内管线布置示意 施工平面布置详见附图1“施工总平面布置图” 2.3.2施工准备情况 1、项目经理部、民工学校和试验室已按标化工地要求建成,并具备相应功能。项目部组织机构、安全管理体系、质检体系已建立健全,各岗位人员已按合同配备到位。 2、各项材料已签订采购合同,并报监理进行了实地考察。 3、完成现场气象及地质情况的调查。 4、完成安全技术交底、安全教育、岗前考核、安全生产责任书签字、施工图交底、施工测量控制交底等工作部署。
  • 隧道施工安全事故应急预案文案
    基坑及挖孔桩爆破施工前应分工点制定专门技术方案,并经有关人员审核批准方可施工。
  • 市政隧道工程开挖施工文案
    2.1 地理位置及工程范围 本项目XX隧道位于XX市西部XX区和XX区,为XX南路工程穿越XX段,处于XX市旅游景区内,是XX市规划道路网“主环”中XX路~XX路的重要组成项目,是XX市内环西线的一部分。项目建成后,从东到西,由南及北,围绕着城区的快速通道将连成网络,XX城区向外辐射功能大增。 2.2 设计概况 2.2.1 工程设计概况 XX隧道采用双洞分离式设计,城市快速路技术标准,双洞六车道,设计速度80km/h,隧道净宽13.5m,隧道净高7.78m,建筑限界高度5.0m,洞内路面设计荷载采用城市A级。 隧道左右轴线间距按29m控制,进出口间距控制在16~22m。XX隧道平、纵断面指标见表2-2-1。 隧道暗洞按照新奥法原理设计与施工,以锚杆、喷射砼、钢拱架等为初期支护。 全隧设置人行横洞4道,车行横洞1道。
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