CN208672652U - 单向多站点采血样品自动化配送系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了单向多站点采血样品自动化配送系统,包括稳定气源,样品发送端,样品传输管道,样品接收端,PLC控制柜,电子触摸屏,减速器,气压表,输气总管,第一三通管,第一分气管,第二分气管;样品发送端包括发送气枪,样品接收平台和送样管道;PLC控制柜分别与稳定气源、发送气枪、样品接收平台、样品传输管道和样品接收端连接。本实用新型将医院ICU、门诊、急诊及各住院病区采集的采血样本放置到发送端设备,发送端的条码扫描设备迅速对采血样品的条码进行读取,并将条码信息传送至PLC控制柜,PLC控制柜确定无误的采血样本,通过压缩空气动力,利用密闭的专用管道传输到检验科室,完成采血样本的快速安全到达。
Description
技术领域
本实用新型涉及单向多站点采血样品自动化配送系统。
背景技术
目前医院采血样本从采样到配送到检验科室的配送工作比较传统,基本通过人力完成,且医院ICU、门诊、急诊、住院病区等科室分布较广,距离检验科室较远,当前的采血样本检验流程基本都是通过护士人员对门诊、急诊或者住院患者进行血液样本采取后,由护士站护理人员人工配送到医院检验科室进行检验,在这个过程中,不但大量消耗护理人员的时间,也大大增加了从采样到送达检验科室样本周转时间,在这个过程中,因为都是人工配送的工作流程,过程很难管理也很难控制,同时随着医院患者数量的不断增加,医务工作人员的工作强度越来越大,出差错概率也随之增大,急诊急查患者的需求也在增加。
目前在医院原有采血样本检验整体流程中,从病人采集血样开始,到采血样本的等待传输,直至人工运送至检验科室,最后上机检测给出报告的时间,采血样本的总周转时间有大部分花在采血样本的运输过程中。
为了使患者能尽快获得报告,急诊、ICU等急危病患及时得到治疗,国内部分医院也采取了一定的措施来改善采血样本运输过程的耗时,具体有以下这些:
1)设置覆盖全院的网络型现代物流系统,如胶囊气动(双向回收胶囊问题)、轨道车(速度缓慢、拥堵问题)等。
2)设置院内专用物流电梯和第三方物流公司人员(人工传送,时间上还是不能保证)。
3)采取定时定点取样,节约了人力,但延缓了采血样本送检周期时间。
4)急诊或ICU要求护理人员或病人家属直接将样本送达检验科室,可轻微提高速度,但是人力资源的使用效率大为降低。
人工资源的合理利用能缓解部分压力,但受到医院物流的最大压力值和人工因素约束,差错率和破损问题不断发生,给医患关系造成不良影响。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:提供单向多站点采血样品自动化配送系统,解决现有技术样品采集后送样效率低以及会出现人为送错样的问题。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
单向多站点采血样品自动化配送系统,包括设于医院内用于产生稳定气压的稳定气源,与所述稳定气源管道连接用于接收样品的样品发送端,与所述样品发送端通过送样管道连接用于平稳快速输送从所述样品发送端送入的样品的样品传输管道,与所述样品传输管道通过样品接收管道连接用于平稳接收从所述样品传输管道所输送样品的样品接收端,以及设于样品发送端处并相互电连接的PLC控制柜和电子触摸屏,所述样品接收管道上设有减速器,所述送样管道上设有气压表;
所述稳定气源的出气口连接有输气总管,并且该输气总管的出气口设有第一三通管,所述第一三通管的另外两个管口分别连接有第一分气管和第二分气管,所述第二分气管与所述送样管道相连接用于为所述样品传输管道输送传输气;
所述样品发送端包括发送气枪、以及与所述发送气枪管道连接用于接收样品并将所接收的样品送入所述送样管道内的样品接收平台,所述样品接收平台通过所述送样管道与所述样品传输管道连接,所述第一分气管分别通过管道与所述发送气枪和所述样品接收平台连接;
所述PLC控制柜分别与所述稳定气源、发送气枪、样品接收平台、样品传输管道和样品接收端连接。
进一步地,所述第一分气管的出气端设有第二三通管,并且所述第二三通管的另外两个管口分别连接有气枪支气管和样品接收平台支气管,所述气枪支气管与所述发送气枪连接,所述样品接收平台支气管与所述样品接收平台连接。
进一步地,所述气枪支气管上设有第一电磁阀,所述样品接收平台支气管上沿着气流方向上依次设有第二电磁阀、气压调节阀和第三电磁阀,所述PLC 控制柜分别与所述第一电磁阀、所述第二电磁阀、所述气压调节阀和所述第三电磁阀连接。
进一步地,所述样品接收平台包括与所述送样管道连接的密封送样管,用于为所述样品接收平台送入样品的样品送检口,均位于所述样品送检口处的第一光电传感器和扫码器,与所述样品接收平台支气管连接用于将样品送检口处的样品推入密封送样管内的气动手臂,以及设于所述密封送样管上的气压传感器;所述PLC控制柜分别与所述第一光电传感器、所述扫码器、所述气动手臂和所述气压传感器连接。
进一步地,所述样品接收平台还包括样品入口隔板、异物回收口、问题样品回收口、以及手动推杆,所述异物回收口正下方设有异物回收槽,所述问题样品回收口正下方设有问题样品回收槽,所述手动推杆用于将进入所述样品接收平台的异物和问题样品分别推入所述异物回收口和所述问题样品回收口。
进一步地,所述样品接收端内设有与所述样品接收管道相连通的样品接收 PV管,位于所述样品接收PV管的出口正下方的样品收集箱,位于所述样品接收PV管的出口处的隔板,以及位于所述样品收集箱底面的电子称重器,所述样品接收端上设有电子显示屏和用于从所述样品收集箱内取出样品的样品收集窗,所述隔板上设有防止样品往回反冲的反冲机构,所述PLC控制柜分别与所述电子称重器和所述电子显示屏电连接。
进一步地,连接于所述发送气枪和所述样品接收平台之间的管道上设有浮动接头。
进一步地,所述输气总管上设有空气分离器。
进一步地,所述样品发送端有多个,分别设于医院ICU、门诊、急诊及各住院病区,所述样品发送端的安装面积为0.5m2。
进一步地,所述样品传输管道通过管道接头与所述送样管道连接,所述样品传输管道由两根以上PV管道通过管道接头顺序连接而成,并且所述样品传输管道上设有至少两个传输管光电传感器,所述样品传输管道上位于样品输送后端处设有电动减压阀,所述PLC控制柜分别与所述电动减压阀和所有所述传输管光电传感器连接。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
本实用新型结构简单、设计科学合理,使用方便,将医院ICU、门诊、急诊及各住院病区采集的采血样本放置到发送端设备,发送端的条码扫描设备迅速对采血样品的条码进行读取,并将条码信息传送至PLC控制柜,PLC控制柜确定无误的采血样本,通过压缩空气动力,利用密闭的专用管道传输到检验科室,完成采血样本的快速安全到达。
本实用新型实现医院ICU、门诊、急诊及各住院病区采集点的采血样本自动化传送;减少人为干预,防止交叉感染和生物危害。本实用新型显著缩短采血样本总周转时间,更快得到诊断报告,提高患者就症体验和满意度;根据目前定点定时取样应用统计,平均采血样本的运送时间为40分钟,通过系统输送将运送时间降低为1分钟。本实用新型良好的应用效果可以从多方面为医院管理带来:病人更快地得到诊疗,接纳更多病人,增加经济和社会效益;减少检测仪器的重复投资;减少物流运送的人力成本;其他管理成本、设备成本、差错成本和隐形成本节约。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
图2为本实用新型样品发送端结构示意图。
图3为图2的B-B视图。
图4为本实用新型样品接收平台视图。
图5为本实用新型样品接收端结构示意图。
图6为本实用新型样品接收端剖面图。
图7为本实用新型样品接收端另一视图。
图8为本实用新型发送气枪示意图。
其中,附图标记对应的名称为:
1-稳定气源、2-样品发送端、3-样品传输管道、4-样品接收端、5-输气总管、 6-第一三通管、7-第一分气管、8-第二分气管、9-发送气枪、10-送样管道、11- 样品接收平台、12-减速器、13-样品接收管道、14-样品收集箱、15-样品送检口、 16-第一光电传感器、17-气动手臂、18-扫码器、19-气压传感器、20-密封送样管、 21-样品入口隔板、22-异物回收口、23-问题样品回收口、24-异物回收槽、25- 问题样品回收槽、26-手动推杆、27-电子触摸屏、28-样品接收PV管、29-隔板、 30-电子称重器、31-电子显示屏、32-样品收集窗、33-第二三通管、34-气枪支气管、35-样品接收平台支气管、36-第一电磁阀、37-第二电磁阀、38-第三电磁阀、 39-空气分离器、40-传输管光电传感器、41-电动减压阀、42-浮动接头、43-气压调节阀、44-气压表、45-反冲机构。
具体实施方式
下面结合附图说明和实施例对本实用新型作进一步说明,本实用新型的方式包括但不仅限于以下实施例。
如图1-8所示,本实用新型提供的单向多站点采血样品自动化配送系统,结构简单、设计科学合理,使用方便,将医院ICU、门诊、急诊及各住院病区采集的采血样本放置到发送端设备,发送端的条码扫描设备迅速对采血样品的条码进行读取,并将条码信息传送至PLC控制柜,PLC控制柜确定无误的采血样本,通过压缩空气动力,利用密闭的专用管道传输到检验科室,完成采血样本的快速安全到达。本实用新型包括设于医院内用于产生稳定气压的稳定气源1,与所述稳定气源1管道连接用于接收样品的样品发送端2,与所述样品发送端2 通过送样管道10连接用于平稳快速输送从所述样品发送端2送入的样品的样品传输管道3,与所述样品传输管道3通过样品接收管道13连接用于平稳接收从所述样品传输管道3所输送样品的样品接收端4,以及设于样品发送端2处并相互电连接的PLC控制柜和电子触摸屏27,所述样品接收管道13上设有减速器12。所述PLC控制柜分别与所述稳定气源1、发送气枪9、样品接收平台11、样品传输管道3和样品接收端4连接,所述送样管道10上设有气压表44。
本实用新型所述稳定气源1的出气口连接有输气总管5,并且该输气总管5 的出气口设有第一三通管6,所述第一三通管6的另外两个管口分别连接有第一分气管7和第二分气管8,所述第二分气管8与所述送样管道10相连接用于为所述样品传输管道3输送传输气,所述输气总管5上设有空气分离器39。
本实用新型所述第一分气管7的出气端设有第二三通管33,并且所述第二三通管33的另外两个管口分别连接有气枪支气管34和样品接收平台支气管35,所述气枪支气管34与所述发送气枪9连接,所述样品接收平台支气管35与所述样品接收平台11连接;所述气枪支气管34上设有第一电磁阀36,所述样品接收平台支气管35上沿着气流方向上依次设有第二电磁阀37、气压调节阀43 和第三电磁阀38,所述PLC控制柜分别与所述第一电磁阀36、所述第二电磁阀 37、所述气压调节阀43和所述第三电磁阀38连接。
本实用新型所述样品发送端2包括发送气枪9、以及与所述发送气枪9管道连接用于接收样品并将所接收的样品送入所述送样管道10内的样品接收平台 11,所述样品接收平台11通过所述送样管道10与所述样品传输管道3连接,所述第一分气管7分别通过管道与所述发送气枪9和所述样品接收平台11连接,连接于所述发送气枪9和所述样品接收平台11之间的管道上设有浮动接头42,所述样品发送端2有多个,分别设于医院ICU、门诊、急诊及各住院病区,所述样品发送端2的安装面积为0.5m2。
本实用新型所述样品接收平台11包括与所述送样管道10连接的密封送样管20,用于为所述样品接收平台11送入样品的样品送检口15,均位于所述样品送检口15处的第一光电传感器16和扫码器18,与所述样品接收平台支气管 35连接用于将样品送检口15处的样品推入密封送样管20内的气动手臂17,以及设于所述密封送样管20上的气压传感器19;所述PLC控制柜分别与所述第一光电传感器16、所述扫码器18、所述气动手臂17和所述气压传感器19连接。
本实用新型所述样品接收平台11还包括样品入口隔板21、异物回收口22、问题样品回收口23、以及手动推杆26,所述异物回收口22正下方设有异物回收槽24,所述问题样品回收口23正下方设有问题样品回收槽25,所述手动推杆26用于将进入所述样品接收平台11的异物和问题样品分别推入所述异物回收口22和所述问题样品回收口23。
本实用新型所述样品传输管道3通过管道接头与所述送样管道10连接,所述样品传输管道3由两根以上PV管道通过管道接头顺序连接而成,并且所述样品传输管道3上设有至少两个传输管光电传感器40,所述样品传输管道3上位于样品输送后端处设有电动减压阀41,所述PLC控制柜分别与所述电动减压阀 41和所有所述传输管光电传感器40连接。
本实用新型所述样品接收端4内设有与所述样品接收管道13相连通的样品接收PV管28,位于所述样品接收PV管28的出口正下方的样品收集箱14,位于所述样品接收PV管28的出口处的隔板29,以及位于所述样品收集箱14底面的电子称重器30,所述样品接收端4上设有电子显示屏31和用于从所述样品收集箱14内取出样品的样品收集窗32,所述隔板29上设有防止样品往回反冲的反冲机构45,所述PLC控制柜分别与所述电子称重器30和所述电子显示屏 31电连接。
本实用新型PLC控制柜最好选用西门子S7-300PLC控制柜,值得注意的是,本实用新型所用PLC控制柜、电子触摸屏27、第一电磁阀36、第二电磁阀37、气压调节阀43、第三电磁阀38、第一光电传感器16、扫码器18、气动手臂17、气压传感器19、电子称重器30、电子显示屏31、电动减压阀41、以及传输管光电传感器40均为现有已知电气设备,其各自的结构及外围电路等均为现有常规技术,本实用新型只是巧妙地将上述各电气设备进行组合,以实现自动输送样品的目的,因此,上述各电气设备的具体结构、具体电路、以及外围电路在此不赘述。
为了方便采血样本的运送管理,更好的提高工作效率,大幅度的提高采血样本总周转时间,减少人为出差错概率,更好的节省人力成本,通过我司研发的单向多站点采血样本智能配送系统的运用,为医院建立一条连接ICU、门诊、急诊及各住院病区和检验科室的绿色生命通道,将原来繁杂的采血样本人工配送工作中不可控因素降至最低,同时避免生物危害风险,确保采血样本高速安全的送达检验科室。
本实用新型实现医院ICU、门诊、急诊及各住院病区采集点的采血样本自动化传送;减少人为干预,防止交叉感染和生物危害。本实用新型显著缩短采血样本总周转时间,更快得到诊断报告,提高患者就症体验和满意度;根据目前定点定时取样应用统计,平均采血样本的运送时间为40分钟,通过系统输送将运送时间降低为1分钟。本实用新型良好的应用效果可以从多方面为医院管理带来:病人更快地得到诊疗,接纳更多病人,增加经济和社会效益;减少检测仪器的重复投资;减少物流运送的人力成本;其他管理成本、设备成本、差错成本和隐形成本节约。
本实用新型是专为医疗机构采血样本而设计的气动管道传输系统,该传输系统是由发送端、传输管道和接收端等主要部件构成。
本实用新型发送端通过压缩空气为动力将采血样本通过密闭专用管道发接收端,发送端安装在采血样本采集处(ICU、门诊、急诊及各住院病区),发送端的安装面积在0.5㎡以内,较大的节省安装面积,发送端配备触摸屏操作,动态显示,发送数量统计等功能。传输速度高,每秒平均传输速度7-9米,500米距离不超过60秒即可送达;传输效率高,每小时最多可传输360个采血样本(人工放入速度决定传输速度快慢)。
本实用新型发送端操作方便,采血样本放入发送端样本入口,通过发送端样本入口处的双向感应器装置,启动扫码装备对采血样本上的条码信息进行扫描,扫描后的采血样本的条码信息传送至PLC控制柜,PLC控制柜确定无误后,在发射端触摸屏,显示发送指令,启动发送端入口处的气动手臂,将确认后的采血样本推送至传输管道入口,入口处的感应装置,感应到采血样本到达信息后,计算机系统启动连接的气动推杆,将采血标本推送到专用密封传输管道内,同时在触摸屏显示发送指令,通过下达发送指令,计算机系统启动电子阀装置,随即向管道内传送压缩空气,将采血样本通过专用密闭的传输管道送达到检验室接收端,即送即达,无需等待,无需其他额外人工操作。可以设置自动分组发送,少于分组数量可以在触摸屏上点击发送按钮,如果出现没有标签,条码缺失等问题,屏幕提示错误,通过手动推杆,可以将问题采血标本,推出发送端样品入口,回收至问题标本回收槽。
本实用新型发送端采用专用密闭管道,采用PV专用传输管道,全封闭设计,避免泄露污染和人工干扰。点对点等速实时传输,享受快速通道专线,完全排除误送、丢失风险。为ICU、急诊等高危、紧迫患者搭建了快速检验通道。
本实用新型接收端通过气阀排气来减缓样本试管速度,使其安全抵达,保证样本质量不受影响;接收端接收箱内配置采血样本缓冲装置,避免采血样本受损;配置测速器,通过专用显示屏,可对样本传输状况进行监测,并确定到达采血样本的数量;接收箱配置电子秤,通过重量管理,提醒样本到达信息,确保采血样本到达后,第一时间通知到相应管理人员,及时检验送达采血样本;接收端后期对接,可根据医院检验科室采血样本检验设备的状况,连接医院自动化检验分拣设备,完成整体检验流程自动化。
上述实施例仅为本实用新型的优选实施方式之一,不应当用于限制本实用新型的保护范围,但凡在本实用新型的主体设计思想和精神上作出的毫无实质意义的改动或润色,其所解决的技术问题仍然与本实用新型一致的,均应当包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.单向多站点采血样品自动化配送系统,其特征在于,包括设于医院内用于产生稳定气压的稳定气源(1),与所述稳定气源(1)管道连接用于接收样品的样品发送端(2),与所述样品发送端(2)通过送样管道(10)连接用于平稳快速输送从所述样品发送端(2)送入的样品的样品传输管道(3),与所述样品传输管道(3)通过样品接收管道(13)连接用于平稳接收从所述样品传输管道(3)所输送样品的样品接收端(4),以及设于样品发送端(2)处并相互电连接的PLC控制柜和电子触摸屏(27),所述样品接收管道(13)上设有减速器(12),所述送样管道(10)上设有气压表(44);
所述稳定气源(1)的出气口连接有输气总管(5),并且该输气总管(5)的出气口设有第一三通管(6),所述第一三通管(6)的另外两个管口分别连接有第一分气管(7)和第二分气管(8),所述第二分气管(8)与所述送样管道(10)相连接用于为所述样品传输管道(3)输送传输气;
所述样品发送端(2)包括发送气枪(9)、以及与所述发送气枪(9)管道连接用于接收样品并将所接收的样品送入所述送样管道(10)内的样品接收平台(11),所述样品接收平台(11)通过所述送样管道(10)与所述样品传输管道(3)连接,所述第一分气管(7)分别通过管道与所述发送气枪(9)和所述样品接收平台(11)连接;
所述PLC控制柜分别与所述稳定气源(1)、发送气枪(9)、样品接收平台(11)、样品传输管道(3)和样品接收端(4)连接。
2.根据权利要求1所述的单向多站点采血样品自动化配送系统,其特征在于,所述第一分气管(7)的出气端设有第二三通管(33),并且所述第二三通管(33)的另外两个管口分别连接有气枪支气管(34)和样品接收平台支气管(35),所述气枪支气管(34)与所述发送气枪(9)连接,所述样品接收平台支气管(35)与所述样品接收平台(11)连接。
3.根据权利要求2所述的单向多站点采血样品自动化配送系统,其特征在于,所述气枪支气管(34)上设有第一电磁阀(36),所述样品接收平台支气管(35)上沿着气流方向上依次设有第二电磁阀(37)、气压调节阀(43)和第三电磁阀(38),所述PLC控制柜分别与所述第一电磁阀(36)、所述第二电磁阀(37)、所述气压调节阀(43)和所述第三电磁阀(38)连接。
4.根据权利要求3所述的单向多站点采血样品自动化配送系统,其特征在于,所述样品接收平台(11)包括与所述送样管道(10)连接的密封送样管(20),用于为所述样品接收平台(11)送入样品的样品送检口(15),均位于所述样品送检口(15)处的第一光电传感器(16)和扫码器(18),与所述样品接收平台支气管(35)连接用于将样品送检口(15)处的样品推入密封送样管(20)内的气动手臂(17),以及设于所述密封送样管(20)上的气压传感器(19);所述PLC控制柜分别与所述第一光电传感器(16)、所述扫码器(18)、所述气动手臂(17)和所述气压传感器(19)连接。
5.根据权利要求4所述的单向多站点采血样品自动化配送系统,其特征在于,所述样品接收平台(11)还包括样品入口隔板(21)、异物回收口(22)、问题样品回收口(23)、以及手动推杆(26),所述异物回收口(22)正下方设有异物回收槽(24),所述问题样品回收口(23)正下方设有问题样品回收槽(25),所述手动推杆(26)用于将进入所述样品接收平台(11)的异物和问题样品分别推入所述异物回收口(22)和所述问题样品回收口(23)。
6.根据权利要求5所述的单向多站点采血样品自动化配送系统,其特征在于,所述样品接收端(4)内设有与所述样品接收管道(13)相连通的样品接收PV管(28),位于所述样品接收PV管(28)的出口正下方的样品收集箱(14),位于所述样品接收PV管(28)的出口处的隔板(29),以及位于所述样品收集箱(14)底面的电子称重器(30),所述样品接收端(4)上设有电子显示屏(31)和用于从所述样品收集箱(14)内取出样品的样品收集窗(32),所述隔板(29)上设有防止样品往回反冲的反冲机构(45),所述PLC控制柜分别与所述电子称重器(30)和所述电子显示屏(31)电连接。
7.根据权利要求6所述的单向多站点采血样品自动化配送系统,其特征在于,连接于所述发送气枪(9)和所述样品接收平台(11)之间的管道上设有浮动接头(42)。
8.根据权利要求7所述的单向多站点采血样品自动化配送系统,其特征在于,所述输气总管(5)上设有空气分离器(39)。
9.根据权利要求8所述的单向多站点采血样品自动化配送系统,其特征在于,所述样品发送端(2)有多个,分别设于医院ICU、门诊、急诊及各住院病区,所述样品发送端(2)的安装面积为0.5m2。
10.根据权利要求9所述的单向多站点采血样品自动化配送系统,其特征在于,所述样品传输管道(3)通过管道接头与所述送样管道(10)连接,所述样品传输管道(3)由两根以上PV管道通过管道接头顺序连接而成,并且所述样品传输管道(3)上设有至少两个传输管光电传感器(40),所述样品传输管道(3)上位于样品输送后端处设有电动减压阀(41),所述PLC控制柜分别与所述电动减压阀(41)和所有所述传输管光电传感器(40)连接。
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CN201821242137.8U CN208672652U (zh) | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 单向多站点采血样品自动化配送系统 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN111653350A (zh) * | 2020-04-26 | 2020-09-11 | 中山大学附属第三医院 | 智能抽血机器人系统及其控制方法 |
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2018
- 2018-08-02 CN CN201821242137.8U patent/CN208672652U/zh active Active
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CN111653350A (zh) * | 2020-04-26 | 2020-09-11 | 中山大学附属第三医院 | 智能抽血机器人系统及其控制方法 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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GR01 | Patent grant | ||
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