CN110608163A - 一种微型水泵的检测方法及系统 - Google Patents

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B51/00Testing machines, pumps, or pumping installations

Abstract

本发明涉及水泵检测领域,提供一种微型水泵的检测方法,用于解决微型水泵检测效率低的问题。本发明提供的一种微型水泵的检测方法,用气体作为检测水泵的工作介质。可以较为客观的评价微型水泵是否合格,同时可以加快检测速度。

Description

一种微型水泵的检测方法及系统
技术领域
本发明涉及水泵检测领域,具体涉及一种微型水泵的检测方法及系统。
背景技术
现有技术中的微型水泵一般由电机、底盖、偏心胶轮、连动杆、摆架、缸体、皮碗、阀板、伞型和上盖组成,其底盖固定在电机带有输出轴的一端的端面上,底盖、缸体、皮碗、阀板和上盖依次相连,偏心胶轮固定在电机的输出轴上,连动杆连于偏心胶轮和摆架之间,摆架与皮碗相连,伞型位于上盖内;在上盖带有已注塑五金针用于进水使用的进水针,在上盖侧面还设有贯穿所述上盖的出水口,在上述阀板上面围绕进水口和出水口设有凹陷的分气室;在分气室与出水口之间设有隔断区隔开,用于进水与出水形成单独的腔体;但传统的微型水泵不能将带有真空的密封容器中的液体顺利抽出,甚至在出液后会有虹吸的现象。
微型水泵出厂前的检验一般是通过人工进行,耗时较长,依赖检测工人的主观判断,容易导致良品率下降。同时现有的水泵主要采用水作为工作介质,而水作为工作介质在检测过程中容易将微生物引入水泵中,造成微生物污染;在检测结束后,水泵内留存的少量水会为微生物的生长提供有利的条件,进而导致微生物污染的风险进一步增加。
发明内容
本发明解决的技术问题为解决微型水泵检测效率低的问题,提供一种微型水泵的检测方法及系统。
为了解决上述技术问题,本发明提供的技术方案为:
一种微型水泵的检测方法,用气体作为检测水泵的工作介质。
通过空气来检测水泵的气密性、工作压力等参数,可以有效的防止水泵被微生物污染,同时空气作为工作介质可以节省掉传统方法检测完毕后排水的步骤,提高了检测效率。
可以较为客观的评价微型水泵是否合格,同时可以加快检测速度。
优选地,包括:
S11.将微型水泵的进液孔和出液孔同大气断开;
S12.将微型水泵的进液孔和出液孔中其中一个液孔同压缩空气连通;
S13.检验同压缩空气连通的液孔的气密性。进液孔或出液孔的气密性是影响水泵工作的重要参数,通过压缩空气来检测进水口的气密性可以显著的提高工作效率。
优选地,还包括:
S21.将微型水泵的进液孔和出液孔的其中一个同大气连通;
S22.将微型水泵的进液孔和出液孔中未同大气连通的液孔同压力检测装置连接;
S23.启动微型水泵,测量同压力检测装置连接的液孔的压力。利用水泵自身的动力来检测进液孔的负压或出液孔的正压可以有效的提高检测效率。
优选地,还包括:
S31.将微型水泵的进气孔和出气孔同大气断开;
S32.将微型水泵的进气孔和出气孔其中一个气孔同压缩空气连通;
S33.检测同压缩空气连通的气孔的气密性。微型水泵为了从密闭或真空封装的瓶子中抽出液体,一般要设置分气室,通过压缩空气作为工作介质来检测气孔的压力可以提高检测效率。
一种微型水泵的检测系统,包括检测管路、压力表,所述检测管路同微型水泵连接,所述压力表同检测管路连接,所述压力表包括正压力表和负压力表,所述负压力表同微型水泵的进液孔连接,所述正压力表同微型水泵的出液孔连接。检测管路连接压力表、微型水泵,通过外接气密性检测仪器和自带的压力表检测水泵的气密性和进出口的压力。
优选地,所述检测管路包括进液孔气密性检测管路,所述进液孔气密性检测管路包括调压阀、第一阀门、第二阀门、第四阀门和流量传感器,所述调压阀同压缩空气连接,所述调压阀同第一阀门连接,所述第一阀门同流量传感器连接,所述流量传感器同第二阀门连接,所述第二阀门以及负压力表通过第一三通同进液孔连接;所述微型水泵的出液孔同第四阀门连接,所述第四阀门、正压力表通过第二三通同微型水泵的出液孔连接。液孔气密性检测管路可以检测进液孔和出液孔的气密性,气密性是水泵正常运行的基础参数,液孔气密性检测管路可以大幅缩小检测时间。
优选地,所述检测管路包括液孔压力检测管路,所述出液孔压力检测管路包括第三阀门、第四阀门,所述第三阀门同空气连通,所述第四阀门同空气连通,所述第三阀门通过第一三通同微型水泵的进液孔连接,所述第一三通分别同负压力表、第三阀门、微型水泵的进液孔连接,所述第四阀门通过第二三通同微型水泵的出液孔连接,所述第二三通分别同出液孔、第四阀门、正压力表连接。液孔的压力是水泵带动液体循环的基础参数,液孔压力检测管路可以快速的检测水泵压力是否达标。
优选地,所述检测管路还包括气孔气密性检测管路,所述气孔气密性检测管路包括第一阀门、第五阀门、第六阀门和流量传感器,所述第一阀门同第五阀门连接,所述第五阀门同微型水泵的出气孔连接,所述第六阀门同微型水泵的进气孔连接。微型水泵常设置分气室,用于从真空瓶中抽取液体,气孔气密性检测管路可以快速的检测气孔的气密性。
优选地,所述检测管路包括第一阀门、第二阀门、第三阀门、第四阀门、第五阀门、第六阀门、第一三通、第二三通、第三三通、第四三通、流量传感器、调压阀;所述调压阀同压缩空气连接,所述第一阀门同调压阀连接,所述流量传感器同第一阀门连接,所述第三三通分别同流量传感器、第二阀门、第五阀门连接;所述第二阀门同第四三通连接,所述第四三通分别同第二阀门、第一三通、第三阀门连接;所述第一三通分别同负压力表、第四三通、微型水泵的进液孔连接;所述微型水泵的出液孔同第二三通连接,所述第二三通分别同第四阀门、正压力表、微型水泵的出液孔连接,所述第四阀门同大气连通;所述第五阀门同微型水泵的出气孔连接,所述第六阀门同微型水泵的进气孔连接。整合了多种检测管路的检测管路可以检测多种参数,提高检测效率。
一种微型水泵的检测方法,包括:
S101.开启第四阀门,关闭第二和第三阀门,启动微型水泵,读取负压力表的读数,获取进液孔的压力,判断进液孔压力是否达标,若进液孔压力达标,进行下一步;若进液孔压力不达标,发出该微型水泵为不合格产品的信息;
S102.开启第三阀门,关闭第二和第四阀门,启动微型水泵,读取正压力表的读数,获取出液孔的压力,判断出液孔的压力是否达标,若出液孔压力达标,进行下一步;若出液孔压力不达标,发出该微型水泵为不合格产品的信息;
S103.开启第一和第二阀门,关闭第三、第四、第五阀门,测试进液孔的气密性,获取进液孔的气密性,判断进液孔的气密性是否达标,若进液孔气密性达标,进行下一步;若进液孔气密性不达标,发出该微型水泵为不合格产品的信息;
S104.开启第一和第五阀门,关闭第二、第三、第四和第六阀门,测试出气孔的气密性,若出气孔气密性达标,进行下一步;若出气孔气密性不达标,发出该微型水泵为不合格产品的信息;
S105.更换待测微型水泵,返回至S11步骤,重新开始执行。
与现有技术相比,本发明具有的有益效果为:可以较为客观的评价微型水泵是否合格,同时可以加快检测速度。
同时,整套系统采用压缩空气或者空气作为主要的工作介质,以气来检测水泵,可以极大的节约检测时间;整个系统无废水产出,无需对水进行回用或者处理排放,只有一定的气体产出,并不会对环境产生影响。
再者,整套系统采用气体作为工作介质,可以有效的避免微生物附着或者避免为微生物生长提供环境。
附图说明
图1为一种微型水泵的检测方法的示意图。
图2为一种微型水泵的检测方法的另一种示意图。
图3为一种微型水泵的检测系统的示意图。
图4为一种微型水泵的检测系统的另一种示意图。
图5为一种微型水泵的检测系统的另一种示意图。
图6为一种微型水泵的检测系统的另一种示意图。
具体实施方式
以下实施列是对本发明的进一步说明,不是对本发明的限制。
实施例1
一种微型水泵的检测方法,用气体作为检测水泵的工作介质。
通过空气来检测水泵的气密性、工作压力等参数,可以有效的防止水泵被微生物污染,同时空气作为工作介质可以节省掉传统方法检测完毕后排水的步骤,提高了检测效率。可以较为客观的评价微型水泵是否合格,同时可以加快检测速度。
实施例2
一种微型水泵的检测方法,如图1所示,用气体作为检测水泵的工作介质。包括:
S11.将微型水泵的进液孔和出液孔同大气断开;
S12.将微型水泵的进液孔和出液孔中其中一个液孔同压缩空气连通;
S13.检验同压缩空气连通的液孔的气密性。
S21.将微型水泵的进液孔和出液孔的其中一个同大气连通;
S22.将微型水泵的进液孔和出液孔中未同大气连通的液孔同压力检测装置连接;
S23.启动微型水泵,测量同压力检测装置连接的液孔的压力。
S31.将微型水泵的进气孔和出气孔同大气断开;
S32.将微型水泵的进气孔和出气孔其中一个气孔同压缩空气连通;
S33.检测同压缩空气连通的气孔的气密性。
进液孔或出液孔的气密性是影响水泵工作的重要参数,通过压缩空气来检测进水口的气密性可以显著的提高工作效率。利用水泵自身的动力来检测进液孔的负压或出液孔的正压可以有效的提高检测效率。微型水泵为了从密闭或真空封装的瓶子中抽出液体,一般要设置分气室,通过压缩空气作为工作介质来检测气孔的压力可以提高检测效率。
实施例3
一种微型水泵的检测方法,用气体作为检测水泵的工作介质。
S111.将微型水泵的进液孔和出液孔同大气断开;
S121.将微型水泵的进液孔同压缩空气连通;
S131.检验同压缩空气连通的进液孔的气密性。
实施例4
一种微型水泵的检测方法,用气体作为检测水泵的工作介质。
S211.将微型水泵的进液孔同大气连通;
S221.将微型水泵的出液孔同压力检测装置连接;
S231.启动微型水泵,测量同压力检测装置连接的出液孔的压力。
实施例5
一种微型水泵的检测方法,用气体作为检测水泵的工作介质。
S212.将微型水泵的出液孔同大气连通;
S222.将微型水泵的进液孔同压力检测装置连接;
S232.启动微型水泵,测量同压力检测装置连接的进液孔的压力。
实施例6
一种微型水泵的检测方法,用气体作为检测水泵的工作介质。
S311.将微型水泵的进气孔和出气孔同大气断开;
S321.将微型水泵的出气孔同压缩空气连通;
S331.检测同压缩空气连通的出气孔的气密性。
实施例7
一种微型水泵的检测方法,如图2所示,用气体作为检测水泵的工作介质。包括:
S111.将微型水泵的进液孔和出液孔同大气断开;
S121.将微型水泵的进液孔同压缩空气连通;
S131.检验同压缩空气连通的进液孔的气密性
S211.将微型水泵的进液孔同大气连通;
S221.将微型水泵的出液孔同压力检测装置连接;
S231.启动微型水泵,测量同压力检测装置连接的出液孔的压力;
S212.将微型水泵的出液孔同大气连通;
S222.将微型水泵的进液孔同压力检测装置连接;
S232.启动微型水泵,测量同压力检测装置连接的进液孔的压力
S311.将微型水泵的进气孔和出气孔同大气断开;
S321.将微型水泵的出气孔同压缩空气连通;
S331.检测同压缩空气连通的出气孔的气密性。
进液孔的气密性、进液孔或出液孔的压力、出气孔的气密性是显示水泵质量的重要的参数,通过压缩空气来检测相关参数可以提高检测效率。
实施例8
一种微型水泵的检测系统,如图3所示,包括检测管路、压力表,所述检测管路同微型水泵1连接,所述压力表同检测管路和微型水泵 1连接,所述压力表包括正压力表21和负压力表22,所述正压力表 21同微型水泵1的出液孔12连接,所述负压力表22同微型水泵的进液孔11连接。所述检测管路包括进液孔气密性检测管路,所述进液孔气密性检测管路包括调压阀4、第一阀门31、第二阀门32、第四阀门34和流量传感器5,所述调压阀4同压缩空气连接,所述调压阀4同第一阀门31连接,所述第一阀门31同流量传感器5连接,所述流量传感器5同第二阀门32连接,所述第二阀门32以及负压力表22通过第一三通61同进液孔11连接;所述微型水泵1的出液孔 12同第四阀门64连接,所述第四阀门34、正压力表21通过第二三通62同微型水泵1的出液孔12连接。所述检测管路外界气密性检测仪,通过气密性检测仪检验进液孔的气密性。
一种微型水泵的检测方法,包括:
S1111.关闭第四阀门34
S1211.开启第一31和第二阀门32;
S1311.测试进液孔11的气密性。
可以快速的检测微型水泵进液孔的气密性,缩短检测的时间
实施例9
一种微型水泵的检测系统,如图4所示,包括检测管路、压力表,所述检测管路同微型水泵1连接,所述压力表同检测管路和微型水泵 1连接,所述压力表包括正压力表21和负压力表22,所述正压力表 21同微型水泵1的出液孔12连接,所述负压力表22同微型水泵的进液孔11连接。所述检测管路包括液孔压力检测管路,出液孔压力检测管路包括第三阀门33、第四阀门34,所述第三阀门33同空气连通,所述第四阀门34同空气连通,所述第三阀门33通过第一三通 61同微型水泵1的进液孔11连接,所述第一三通61分别同负压力表22、第三阀门33、微型水泵的进液孔11连接,所述第四阀门34 通过第二三通62同微型水泵的出液孔12连接,所述第二三通62分别同出液孔12、第四阀门34、正压力表21连接。
一种微型水泵的检测方法,包括:
S2111.开启第三阀门33,将进液孔同大气连通;
S2211.关闭第四阀门34,将出液孔仅同正压力表21连接;
S2311.启动微型水泵1,读取正压力表21的读数。
可以快速的检测水泵的出液孔的正压力。
实施例10
一种微型水泵的检测系统,如图4所示,包括检测管路、压力表,所述检测管路同微型水泵1连接,所述压力表同检测管路和微型水泵 1连接,所述压力表包括正压力表21和负压力表22,所述正压力表 21同微型水泵1的出液孔12连接,所述负压力表22同微型水泵的进液孔11连接。所述检测管路包括液孔压力检测管路,出液孔压力检测管路包括第三阀门33、第四阀门34,所述第三阀门33同空气连通,所述第四阀门34同空气连通,所述第三阀门33通过第一三通 61同微型水泵1的进液孔11连接,所述第一三通61分别同负压力表22、第三阀门33、微型水泵的进液孔11连接,所述第四阀门34 通过第二三通62同微型水泵的出液孔12连接,所述第二三通62分别同出液孔12、第四阀门34、正压力表21连接。
一种微型水泵的检测系统包括:
S2121.开启第四阀门34,将出液孔同大气连通;
S2221.关闭第三阀门33,将进液孔仅同负压力表22连通;
S2231.启动微型水泵1读取负压力表22的读数。
可以快速检测微型水泵进液孔的负压力。
实施例11
一种微型水泵的检测系统,如图5所示,包括检测管路、压力表,所述检测管路同微型水泵1连接,所述压力表同检测管路和微型水泵 1连接,所述压力表包括正压力表21和负压力表22,所述正压力表 21同微型水泵1的出液孔12连接,所述负压力表22同微型水泵的进液孔11连接。所述检测管路还包括气孔气密性检测管路,所述气孔气密性检测管路包括第一阀门31、第五阀门35、第六阀门36和流量传感器5,所述第一阀门同31第五阀门35连接,所述第五阀门35 同微型水泵1的出气孔15连接,所述第六阀门36同微型水泵的进气孔14连接。
一种微型水泵的检测方法,包括:
S3111.关闭第六阀门36,将进气孔同大气断开;
S3211.开启第一31和第五阀门35,将出气孔仅同压缩空气连通;
S3311.测试出气孔15的气密性。
实施例12
一种微型水泵的检测系统,如图6所示,包括检测管路、压力表,所述检测管路同微型水泵1连接,所述压力表同检测管路和微型水泵 1连接,所述压力表包括正压力表21和负压力表22,所述正压力表 21同微型水泵1的出液孔12连接,所述负压力表22同微型水泵的进液孔11连接。所述检测管路包括第一阀门31、第二阀门32、第三阀门33、第四阀门34、第五阀门35、第六阀门36、第一三通61、第二三通62、第三三通63、第四三通64、流量传感器5、调压阀4;所述调压阀4同压缩空气连接,所述第一阀门31同调压阀4连接,所述流量传感器5同第一阀门31连接,所述第三三通63分别同流量传感器5、第二阀门32、第五阀门35连接;所述第二阀门32同第四三通64连接,所述第四三通64分别同第二阀门32、第一三通61、第三阀门33连接;所述第一三通61分别同负压力表22、第四三通 64、微型水泵的进液孔11连接;所述微型水泵的出液孔12同第二三通62连接,所述第二三通62分别同第四阀门34、正压力表21、微型水泵的出液孔12连接,所述第四阀门34同大气连通;所述第五阀门35同微型水泵的出气孔15连接,所述第六阀门36同微型水泵的进气孔14连接。
一种微型水泵的检测方法,包括:
S101.开启第四阀门34,关闭第二32和第三阀门33,启动微型水泵1,读取负压力表22的读数,获取进液孔11的压力,判断进液孔11压力是否达标,若进液孔11压力达标,进行下一步;若进液孔压力不达标,发出该微型水泵为不合格产品的信息;
S102.开启第三阀门33,关闭第二32和第四阀门34,启动微型水泵1,读取正压力表21的读数,获取出液孔12的压力,判断出液孔12的压力是否达标,若出液孔压力达标,进行下一步;若出液孔压力不达标,发出该微型水泵为不合格产品的信息;
S103.开启第一31和第二阀门32,关闭第三33、第四34、第五阀门35,测试进液孔11的气密性,获取进液孔11的气密性,判断进液孔11的气密性是否达标,若进液孔气密性达标,进行下一步;若进液孔气密性不达标,发出该微型水泵为不合格产品的信息;
S104.开启第一31和第五阀门35,关闭第二32、第三33、第四 34和第六阀门36,测试出气孔15的气密性,若出气孔15气密性达标,进行下一步;若出气孔气密性不达标,发出该微型水泵为不合格产品的信息;
S105.更换待测微型水泵1,返回至S11步骤,重新开始执行。
实验例
对比传统的检测方式以及实施例12的检测方式用时,来评价新的检测系统及方法的生产效率。
实施例12 传统检测方式
测试进液孔压力s 4 25
测试出液孔压力s 4 30
测试进液孔气密性s 5 45
测试出气孔气密性s 5 40
其他耗时s 8 10
总用时s 26 150
传统检测采用人工,用各种设备来检测水泵的性能,转接各种设备的耗时较长;而实施例5中的检测方法,可快速的检测多个指标,并实现较为客观的评价。
上列详细说明是针对本发明可行实施例的具体说明,以上实施例并非用以限制本发明的专利范围,凡未脱离本发明所为的等效实施或变更,均应包含于本案的专利范围中。

Claims (10)

1.一种微型水泵的检测方法,其特征在于,用气体作为检测水泵的工作介质。
2.根据权利要求1所述的一种微型水泵的检测方法,其特征在于,包括:S11.将微型水泵的进液孔和出液孔同大气断开;S12.将微型水泵的进液孔和出液孔中其中一个液孔同压缩空气连通; S13.检验同压缩空气连通的液孔的气密性。
3.根据权利要求1所述的一种微型水泵的检测方法,其特征在于,还包括: S21.将微型水泵的进液孔和出液孔的其中一个同大气连通; S22.将微型水泵的进液孔和出液孔中未同大气连通的液孔同压力检测装置连接;S23.启动微型水泵,测量同压力检测装置连接的液孔的压力。
4.根据权利要求1所述的一种微型水泵的检测方法,其特征在于,还包括:S31.将微型水泵的进气孔和出气孔同大气断开;S32.将微型水泵的进气孔和出气孔其中一个气孔同压缩空气连通;S33.检测同压缩空气连通的气孔的气密性。
5.一种微型水泵的检测方法系统,其特征在于,包括检测管路、压力表,所述检测管路同微型水泵连接,所述压力表同检测管路连接,所述压力表包括正压力表和负压力表,所述负压力表同微型水泵的进液孔连接,所述正压力表同微型水泵的出液孔连接。
6.根据权利要求5所述的一种微型水泵的检测系统,其特征在于,所述检测管路包括进液孔气密性检测管路,所述进液孔气密性检测管路包括调压阀、第一阀门、第二阀门、第四阀门和流量传感器,所述调压阀同压缩空气连接,所述调压阀同第一阀门连接,所述第一阀门同流量传感器连接,所述流量传感器同第二阀门连接,所述第二阀门以及负压力表通过第一三通同进液孔连接;所述微型水泵的出液孔同第四阀门连接,所述第四阀门、正压力表通过第二三通同微型水泵的出液孔连接。
7.根据权利要求5所述的一种微型水泵的检测系统,其特征在于,所述检测管路包括液孔压力检测管路,所述出液孔压力检测管路包括第三阀门、第四阀门,所述第三阀门同空气连通,所述第四阀门同空气连通,所述第三阀门通过第一三通同微型水泵的进液孔连接,所述第一三通分别同负压力表、第三阀门、微型水泵的进液孔连接,所述第四阀门通过第二三通同微型水泵的出液孔连接,所述第二三通分别同出液孔、第四阀门、正压力表连接。
8.根据权利要求5所述的一种微型水泵的检测系统,其特征在于,所述检测管路还包括气孔气密性检测管路,所述气孔气密性检测管路包括第一阀门、第五阀门、第六阀门和流量传感器,所述第一阀门同第五阀门连接,所述第五阀门同微型水泵的出气孔连接,所述第六阀门同微型水泵的进气孔连接。
9.根据权利要求5所述的一种微型水泵的检测系统,其特征在于,所述检测管路包括第一阀门、第二阀门、第三阀门、第四阀门、第五阀门、第六阀门、第一三通、第二三通、第三三通、第四三通、流量传感器、调压阀;所述调压阀同压缩空气连接,所述第一阀门同调压阀连接,所述流量传感器同第一阀门连接,所述第三三通分别同流量传感器、第二阀门、第五阀门连接;所述第二阀门同第四三通连接,所述第四三通分别同第二阀门、第一三通、第三阀门连接;所述第一三通分别同负压力表、第四三通、微型水泵的进液孔连接;所述微型水泵的出液孔同第二三通连接,所述第二三通分别同第四阀门、正压力表、微型水泵的出液孔连接,所述第四阀门同大气连通;所述第五阀门同微型水泵的出气孔连接,所述第六阀门同微型水泵的进气孔连接。
10.一种微型水泵的检测方法,其特征在于,包括:S101. 开启第四阀门,关闭第二和第三阀门,启动微型水泵,读取负压力表的读数,获取进液孔的压力,判断进液孔压力是否达标,若进液孔压力达标,进行下一步;若进液孔压力不达标,发出该微型水泵为不合格产品的信息;S102.开启第三阀门,关闭第二和第四阀门,启动微型水泵,读取正压力表的读数,获取出液孔的压力,判断出液孔的压力是否达标,若出液孔压力达标,进行下一步;若出液孔压力不达标,发出该微型水泵为不合格产品的信息;S103. 开启第一和第二阀门,关闭第三、第四、第五阀门,测试进液孔的气密性,获取进液孔的气密性,判断进液孔的气密性是否达标,若进液孔气密性达标,进行下一步;若进液孔气密性不达标,发出该微型水泵为不合格产品的信息;S104. 开启第一和第五阀门,关闭第二、第三、第四和第六阀门,测试出气孔的气密性,若出气孔气密性达标,进行下一步;若出气孔气密性不达标,发出该微型水泵为不合格产品的信息;S105.更换待测微型水泵,返回至S11步骤,重新开始执行。
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