压力容器安全技术(第2版)

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崔政斌,王明明 著
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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122044372
版次:2
商品编码:10145093
包装:平装
丛书名: 现代生产安全技术丛书
开本:大32开
出版时间:2011-01-01
用纸:胶版纸
页数:263
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  本书为《现代生产安全技术丛书》(第二版)的一个分册。
  本书共分九章,从压力容器的设计、制造到使用、管理、定期检验及安全附件等各个环节阐述了压力容器安全的基本要求和具体做法。针对压力容器的破坏形式、事故及危害等进行了系统介绍,并列举了两个典型案例进行分析。本书结合我国当前压力容器的实际状况、有针对性地就压力容器的选用、安装、使用、管理以及定期检验等各个环节提出了防止事故应采取的对策和具体措施。
  本书可供压力容器使用单位的管理人员、操作人员和安全技术人员作为培训、教育、自学的专业用书,也可供压力容器的设计、制造、检验、安监及其他有关人员在工作中参考。

内页插图

目录

第一章 基础知识
第一节 概述
一、界定
二、应用
三、我国压力容器的管理和监察

第二节 分类
一、一般分类
二、按安全的重要程度分类
三、代号标记法

第三节 安全的重要性
一、事故率
二、事故率高的原因
三、事故造成的危害
四、相关的法律法规

第二章 设计
第一节 材料的选用
一、材料的性能
二、影响材料性能的因素
三、材料的选用
四、其他要求

第二节 结构设计
一、压力容器的结构
二、主要零部件的结构设计
三、几种典型设备的结构设计要点

第三节 强度计算与校核
一、应力与应力分析
二、设计参数
三、常用的设计计算公式
四、压力试验

第三章 制造与检验
第一节 壳体的成型与焊接
一、成型
二、焊接

第二节 制造缺陷对安全的影响
一、制造缺陷
二、对安全的影响

第三节 检验与验收
一、加工成型与组装的检查
二、焊缝检查
三、出厂要求

第四节 制造管理
一、制造单位资格审批与管理
二、制造过程的质量管理
三、质量保证体系和质量保证手册
四、产品制造质量的监督检验

第四章 压力容器的破坏形式
第一节 延性破裂
一、机理
二、特征
三、原因
四、事故预防

第二节 脆性破裂
一、机理
二、特征
三、原因
四、事故预防

第三节 疲劳破裂
一、机理
二、特征
三、原因
四、事故预防

第四节 腐蚀破裂
一、分类
二、形态
三、机理
四、原因
五、事故防范

第五节 压力冲击破裂
一、类型与机理
二、特征
三、事故预防

第六节 蠕变破裂
一、机理
二、特征
三、原因
四、事故预防

第五章 压力容器的安全附件
第一节 一般要求与安全泄放量
一、安全附件的一般要求
二、压力容器的安全泄放量

第二节 压力表
一、压力表的分类及其结构
二、压力表的使用
三、压力表的维护

第三节 安全阀
一、安全阀的作用、分类及其结构
二、安全阀的额定限放量
三、安全阀的使用

第四节 爆破片
一、爆破片的形式及应用
二、爆破片的设计计算
三、爆破片的质量要求
四、爆破片的使用

第六章 压力容器的使用与管理
第一节 压力容器的管理
第二节 在用压力容器的检验要求

第三节 在用压力容器的检验项目
一、外部检验项目
二、内部检验项目
三、全面检验项目

第四节 压力容器的修理和改造的一般要求
一、压力容器修理和改造的一般要求
二、在用压力容器超标缺陷的修复和检验

第五节 压力容器的维护与保养
一、试用期间
二、停用期间

第七章 压力容器的定期检验
第一节 检验过程
一、焊前检验
二、焊接过程检验
三、容器综合检验

第二节 破坏性检验
一、化学成分分析
二、金相检验
三、机械性能试验
四、晶间腐蚀试验
五、应力腐蚀开裂试验
六、铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量的测定

第三节 非破坏性试验
一、外观检验
二、射线探伤
三、超声波探伤
四、磁粉探伤
五、渗透探伤
六、声发射检测

第四节 综合性检验
一、强度试验
二、密封性实验

第八章 槽车
第一节 罐体的基本结构和要求
一、筒体与封头
二、接缘
三、人孔
四、排污孔
五、径向防冲板
六、支座
第二节 罐体的用钢

第三节 罐体设计
一、载荷
二、设计总则
三、设计参数
四、罐体强度计算
五、罐体在内压、自重和液重作用下的强度校核

第四节 罐体的充装量
一、罐体的容积
二、最大充装量
第五节 罐体的检验与试验
一、罐体的检验
二、罐体的试验

第六节 槽车的安全使用与管理
一、使用和管理人员
二、建立严格的管理制度
三、使用槽车单位必须具备的槽车技术资料
四、槽车投产使用时必须经过的批准手续
五、槽车必须定期保养和检修
六、槽车的充装介质必须按设计规定充装
七、对停车场和车库的安全要求
八、坚持每天检查
九、槽车的定期检修

第七节 槽车的其他主要部件及附件
一、底盘
二、安全阀
三、液面计
四、紧急切断装置
五、其他附件

第九章 压力容器事故危害及分析
第一节 事故调查分析
一、事故的调查
二、事故分析

第二节 事故处理
一、事故分类
二、事故报告
三、事故处理
四、事故应急预案

附录一 典型事故案例分析
一、某炼油厂解吸塔焊缝开裂事故分析
二、南京助剂厂“10·22”超压爆炸事故

附录二 气体保护焊性能比较一览表
附录三 压力容器常用钢种断裂韧性参考数据
附录四 油化工厂化学设备破坏类型统一
参考文献

精彩书摘

  未熔合是指焊缝金属与母体之间及各层焊缝金属之间彼此没有完全熔合在一起的现象。未熔合产生的原因是焊接能量过小;焊条、焊丝或焊炬火焰偏于坡口一侧,或由焊条偏心使电弧偏于一侧,母材或前一层焊缝未充分熔化就被填充金属覆盖;母材坡口或前一层焊缝表面有锈或污物,焊接时由于温度不够,未能将其熔化而盖上填充金属等。
  (4) 裂纹
  裂纹指焊接中或焊接后在焊接接头部位出现的局部破裂现象。按其在焊缝处产生的部位不同可分为纵向裂纹、横向裂纹、根部裂纹、热影响区裂纹等。纵向裂纹的走向沿着焊缝方向;横向裂纹的走向则垂直焊缝方向;根部裂纹产生于焊缝底部与母材连接处;弧坑裂纹产生于焊缝收尾时的下凹处;热处理区裂纹是产生于焊接热影响区的裂纹,也有纵向和横向之分。按裂纹产生的温度和时间不同还可分为热裂纹、冷裂纹(延迟裂纹)、再热裂纹等。裂纹可能出现在焊接接头表面,也可能深藏于焊接接头内部,严重时,甚至沿厚度贯穿整个焊接接头。
  ① 冷裂纹,焊接裂纹多数是冷裂纹,即焊接接头在冷却至300℃以下时产生的裂纹。冷裂纹有的是在焊接后冷却过程中立即出现,有些则延至几小时、几天、几周甚至更长时间才发生,这种焊接冷却后延迟产生的裂纹,称为延迟裂纹或滞后裂纹。由于这种裂纹延迟产生,有可能漏检,因此更具有危险性。
  冷裂纹一般五分支,为穿晶形裂纹。焊缝和热影响区都有可能出现冷裂纹。一般在焊接低合金高强度钢、中碳钢、合金钢等易淬火钢时容易产生。焊接低碳钢、奥氏体不锈钢时较少遇到。

前言/序言

  随着国民经济的迅速发展,压力容器的应用日益广泛,技术要求也更加严格。压力容器是一
  种特殊的设备,压力容器比较容易发生事故且事故危害较为严重,如何在确保压力容器安全运行的前提下,使其具有更好的经济性,已成为压力容器设计、制造和使用中的重要课题。特别是现代压力容器技术的发展具有综合应用多学科先进技术的特点,涉及的专业面比较广,对压力容器工作者的要求将更高。
  2004年我们编写了《压力容器安全技术》一书,经过5年的实践,本书得到了社会的认可,对压力容器的安全使用起到了一定的作用。为此,借《现代生产安全技术丛书》第二版出版之际,我们将《压力容器安全技术》一书再次整理修订,作为第二版编入《现代生产安全技术丛书》(第二版)之中。和第一版比较起来,第二版尽量压缩篇章,追求实用性、可操作性,给压力容器使用单位的管理人员和操作人员作为培训、教育、自学提供一本适用的专业技术书。
  本书在出版过程中得到了化学工业出版社有关领导和编辑的大力支持和指导,借此书出版之际,我们表示衷心的谢意。
  由于时间紧、任务重,本书还存在一定的不足之处,殷切期望广大读者提出宝贵的意见和建议。我们将认真听取各方的意见,以便改进我们的工作。
  崔政斌 王明明
  2008年12月
《现代工程材料选择与应用》 在快速发展的工业时代,材料的选择与应用直接关系到工程项目的成败与安全。本书旨在为广大工程技术人员、设计师、制造者以及相关专业的学生提供一本全面、实用的现代工程材料指南。我们深入浅出地探讨了各类工程材料的性能特点、制备工艺、应用领域以及未来的发展趋势,帮助读者做出最优化、最经济、最可靠的材料选择。 核心内容概览: 金属材料篇: 钢铁材料: 从碳素钢、合金钢到不锈钢,本书详细阐述了它们的成分、组织结构、力学性能(如强度、硬度、韧性)以及热处理对性能的影响。我们将重点介绍常用钢种在不同工业领域(如建筑、汽车、航空航天)的应用,并探讨耐腐蚀、耐高温等特殊性能钢的最新进展。 有色金属及合金: 铝合金、铜合金、钛合金、镁合金等在轻量化、高强度、优良导电导热性等方面的优势将得到充分展现。我们将分析这些材料的微观结构与宏观性能的关联,并提供如何在特定应用中选择合适牌号的指导。 特种金属材料: 针对高温合金、形状记忆合金、难熔金属等,本书将介绍它们的独特性能及其在航空发动机、生物医疗、能源等尖端领域的应用前景。 高分子材料篇: 通用塑料: 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)等是日常生活中最常见的材料。本书将剖析它们的分子结构、物理化学性能,以及在包装、家电、日用品等领域的广泛应用。 工程塑料: 聚碳酸酯(PC)、聚酰胺(PA,即尼龙)、聚甲醛(POM)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)等具有优异的机械性能、耐热性和尺寸稳定性,是金属材料的理想替代品。我们将深入研究它们的加工工艺(如注塑、挤出)与最终性能的关系。 橡胶与弹性体: 天然橡胶、合成橡胶(如丁苯橡胶SBR、丁腈橡胶NBR)的弹性、耐磨性、耐老化性使其成为密封、减震、轮胎等关键部件的首选。本书将探讨不同类型橡胶的配方设计与性能调控。 复合材料: 纤维增强聚合物(FRP)如玻璃纤维增强塑料(GFRP)、碳纤维增强塑料(CFRP)以其高比强度、高比刚度成为航空航天、汽车、风力发电叶片等领域的明星材料。我们将讨论纤维类型、基体树脂的选择对复合材料整体性能的影响。 陶瓷材料篇: 传统陶瓷: 氧化铝、氧化锆、碳化硅、氮化硅等高性能陶瓷具有优异的耐高温、耐磨损、抗腐蚀性能,是刀具、轴承、热障涂层等极端环境下的理想选择。本书将重点介绍它们的制备方法、显微结构控制以及在机械、电子、能源领域的应用。 特种陶瓷: 压电陶瓷、介电陶瓷、超导陶瓷等在传感器、电子元件、能量储存等高科技领域发挥着不可替代的作用。 新兴材料与可持续发展: 纳米材料: 碳纳米管、石墨烯、纳米颗粒等因其独特的尺寸效应而展现出卓越的物理、化学和机械性能,有望在催化、储能、电子器件等领域带来革命性突破。 生物基材料与可降解材料: 面对日益严峻的环境挑战,本书将关注利用可再生资源制造的生物塑料,以及环境友好型材料的发展趋势,助力绿色制造和可持续发展。 智能材料: 形状记忆合金、热敏/光敏聚合物等能够响应外部刺激而改变自身性质的材料,在仿生学、可穿戴设备、柔性电子等领域展现出巨大潜力。 本书特色: 体系完整,内容翔实: 涵盖了工程中最常用的几大类材料,并深入探讨了它们的内在联系和应用规律。 理论与实践结合: 在介绍材料基础理论的同时,辅以大量实际工程案例,帮助读者理解材料选择的实际意义。 图文并茂,易于理解: 配备了大量精美的图片、图表和组织结构示意图,使复杂的材料科学概念更加直观易懂。 注重前沿性: 紧跟材料科学的发展步伐,介绍了最新的材料类型、制备技术和应用前景。 实用性强: 为工程技术人员提供了宝贵的材料选择决策依据和技术参考。 无论您是经验丰富的工程师,还是刚刚踏入工程领域的新人,抑或是对材料科学充满好奇的学生,《现代工程材料选择与应用》 都将是您探索材料世界、提升工程实践能力不可或缺的得力助手。翻开本书,您将开启一段关于材料的深刻旅程,掌握塑造未来的关键力量。

用户评价

评分

拿到《压力容器安全技术(第2版)》这本书,我首先被它的内容深度和广度所震撼。它不仅仅是一本关于压力容器安全技术的书籍,更像是一本关于“风险管理”的实践指南。我尤其对书中关于压力容器的风险评估和管理部分印象深刻。它详细介绍了如何识别、分析和评估压力容器在设计、制造、安装、运行和维护过程中可能存在的各种风险,并提出了相应的控制和规避措施。书中还引入了许多先进的风险管理理念和方法,例如可靠性工程、故障树分析(FTA)、事件树分析(ETA)等,并结合压力容器的实际应用进行了深入的讲解。这让我对如何系统性地管理压力容器的安全风险有了全新的认识。此外,书中关于压力容器的定期检验和寿命评估的内容也十分详尽。它不仅介绍了各种检验方法和评定标准,还探讨了如何根据设备的实际运行状况,科学地评估其剩余寿命,并制定相应的维护和更换计划。这对于延长设备的使用寿命,降低运行成本,同时确保安全运行,具有重要的指导意义。

评分

这本书的结构安排非常合理,逻辑清晰,使得我在阅读过程中能够循序渐进地掌握压力容器安全技术的核心内容。我特别关注了书中关于压力容器制造过程中的质量控制和检验部分。它详细介绍了从原材料检验、焊接工艺评定、到最终产品的检测等一系列严格的质量控制措施。例如,在讲述焊接质量检验时,书中详细介绍了各种无损检测方法(如X射线探伤、超声波探伤、渗透探伤等)的原理、适用范围、以及如何判定检测结果。这让我深刻理解到,一件合格的压力容器,是经过了多么严格的“考验”。书中还通过大量的实例,说明了不合格的焊接可能带来的严重后果,并提出了相应的预防和改进建议。此外,书中关于压力容器的安装、试运和维护的内容也十分详尽。它详细阐述了在这些环节中可能存在的安全风险,以及如何采取有效的措施来规避这些风险。这本书让我明白,安全意识必须贯穿于压力容器的整个生命周期,每一个环节都至关重要。

评分

《压力容器安全技术(第2版)》这本书,让我从一个全新的角度审视了压力容器的安全问题。它不仅仅是一本技术手册,更像是一位经验丰富的“老者”,在向我娓娓道来关于安全生产的“故事”。我尤其被书中关于压力容器失效案例分析的部分所吸引。它通过列举不同类型的失效事故,深入剖析了事故发生的原因,如设计缺陷、材料问题、制造工艺不当、操作失误、维护不力等,并详细讲解了相应的预防和纠正措施。这些案例的生动性和真实性,让我深刻认识到,一旦忽视了安全,后果将不堪设想。书中还强调了安全文化在压力容器安全管理中的重要作用,鼓励建立一种“人人讲安全,事事为安全”的良好氛围。这让我意识到,技术固然重要,但人的意识和责任同样不可或缺。这本书让我明白,真正的安全,是技术、管理、意识三者协同作用的结果。

评分

在翻阅《压力容器安全技术(第2版)》的过程中,我深深地被其内容的系统性和全面性所折服。这本书的内容涵盖了压力容器从设计到报废的整个生命周期,几乎涉及到了所有关键的安全技术环节。我尤其对其中关于设备材料选择和性能评估的部分非常感兴趣。它不仅仅列出了常见的压力容器材料及其基本性能,更重要的是,它深入探讨了材料在不同温度、压力、介质以及应力状态下的行为特性。例如,书中在分析高温蠕变失效时,详细介绍了材料在高温环境下应力随时间变化的规律,以及如何根据这些规律来计算材料的许用寿命。这让我对材料在极端条件下的可靠性有了更深刻的理解。此外,书中对焊缝的质量控制和检验方法也进行了非常详尽的阐述。从焊前准备、焊接工艺选择,到焊后热处理、焊缝缺陷的判定标准和修复方法,每一个环节都考虑得十分周全。书中还引用了大量的国内外标准和规范,使得书中的内容具有很强的指导性和可操作性。我了解到,一本好的技术书籍,不应该仅仅是理论的堆砌,更应该与行业实践紧密结合,而这本书无疑做到了这一点。它让我看到,看似简单的焊接过程,背后却蕴含着如此多的技术要点和安全考量。

评分

这本书给我最直观的感受是它的“厚重感”,不仅仅是纸张的厚度,更是内容上的充实和严谨。我是一名刚刚进入压力容器行业的工程师,在学校里学到的理论知识,总感觉与实际工作存在一定的脱节。这本书恰恰填补了这一空白。它以一种循序渐进的方式,从最基础的安全概念讲起,逐步深入到更复杂的技术细节。我特别欣赏书中关于失效模式分析的部分,它将各种可能发生的压力容器失效原因,如腐蚀、疲劳、蠕变、脆性断裂等,进行了系统性的梳理和详细的阐述。书中提供的案例分析,让我对这些抽象的失效模式有了生动具体的认识。例如,关于应力腐蚀开裂的章节,它不仅仅解释了什么是应力腐蚀,更列举了不同介质环境下可能出现的应力腐蚀类型,并给出了相应的预防和控制措施。这让我意识到,看似坚固的金属,在特定的环境下,也会变得异常脆弱。书中还详细讲解了各种无损检测技术,如超声波检测、射线检测、磁粉检测等,并分析了它们在压力容器缺陷检测中的适用范围、优缺点以及如何解读检测结果。这对于我这样的新手来说,无疑是极大的帮助,让我对如何确保设备完好性有了更清晰的认识。这本书让我深刻理解到,压力容器的安全,绝非一蹴而就,而是需要贯穿于其整个生命周期的细致管理和严格控制。

评分

《压力容器安全技术(第2版)》这本书在我的工作和学习中,扮演着一个非常重要的角色。它不仅仅是一本技术手册,更像是一个关于“安全”的百科全书。我尤其喜欢书中关于压力容器设计准则的讲解。它并没有简单地罗列设计公式,而是深入浅出地解释了这些公式背后的物理原理和工程逻辑。例如,在讲解壁厚计算时,它详细阐述了内压、外压、热应力、组合应力等各种因素是如何影响壁厚设计的,以及如何通过合理的计算来确保容器的强度和刚度。书中还对各种设计规范和标准进行了详细的介绍,并分析了不同国家和地区在压力容器设计方面可能存在的差异。这让我对全球的压力容器安全技术发展有了更宏观的认识。此外,书中关于材料的失效分析也让我受益匪浅。它不仅介绍了各种常见的失效模式,如腐蚀、疲劳、蠕变等,还提供了详细的分析方法和案例。这让我在面对设备故障时,能够更快速、更准确地找到失效的根源,并采取有效的补救措施。它让我明白了,每一个细节都可能关乎到整个系统的安全。

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这本书给我的感觉就像一位经验丰富的“老工匠”,用朴实而专业的语言,为我讲解着压力容器的安全奥秘。我是一名在现场工作的技术人员,经常会遇到各种与压力容器相关的实际问题。这本书中的许多章节,都非常贴合我的工作实际。例如,关于压力容器的安装和调试部分,书中详细介绍了在安装过程中需要注意的各项安全事项,以及如何对安装好的设备进行压力试验和气密性试验。它不仅仅提供了试验的步骤和方法,更重要的是,它解释了为什么要做这些试验,以及这些试验的目的是什么。书中还对压力容器的日常检查和维护进行了细致的指导,包括如何进行外观检查、内窥镜检查、声发射检测等,并给出了不同类型设备的检查周期和重点关注部位。这对我来说,简直是“救星”一般的存在,让我能够更有针对性地进行设备检查,及时发现潜在的风险。我一直认为,理论知识固然重要,但只有与实践相结合,才能真正发挥作用。这本书的价值就在于,它将复杂的理论知识,转化为实际可操作的指南,让我能够更好地理解和应用安全技术。

评分

阅读《压力容器安全技术(第2版)》的过程,是一次非常愉悦的学习体验。这本书以其严谨的学术态度、丰富的实践经验和清晰的表达方式,赢得了我的高度认可。我尤其对书中关于压力容器的检验规程和标准的部分印象深刻。它详细介绍了各种类型压力容器的定期检验项目、检验周期、检验方法和评定标准,并引用了大量的国内外相关标准和法规。这对于我这样需要进行设备检验的技术人员来说,是极其宝贵的参考资料。书中还对检验过程中可能遇到的各种问题,以及如何进行有效的沟通和判定,进行了详细的阐述。我了解到,合格的检验,不仅仅是按照规程进行操作,更重要的是能够通过检验,真正地发现设备的潜在风险,并提出有效的解决方案。这本书让我明白了,压力容器的安全,需要持续的关注和严格的监管,而检验,正是确保这一过程有效性的重要环节。

评分

拿到这本《压力容器安全技术(第2版)》已经有一段时间了,刚开始翻看时,我其实并没有抱太高的期待,毕竟“技术”二字,往往意味着枯燥、晦涩,而“安全”又是老生常谈的话题。然而,随着阅读的深入,我逐渐被它严谨的逻辑、详实的案例和清晰的阐述所吸引。书中对于压力容器的设计、制造、安装、使用、检验、维护等各个环节的安全要求,都进行了深入的剖析。我尤其对其中关于材料选择的部分印象深刻,它不仅仅罗列了各种材料的性能参数,更详细地解释了为什么在特定工况下需要选择某种特定材料,以及材料的选用如何直接关系到压力容器的长期稳定运行和安全性。例如,书中通过多个具体的案例,展示了因材料选择不当而引发的失效事故,并深刻分析了事故发生的原因,提出了预防措施。这让我意识到,看似简单的材料选择,实则蕴含着丰富的工程智慧和对风险的深刻理解。此外,书中在讲解疲劳分析和断裂力学时,并没有止步于理论公式的堆砌,而是巧妙地将复杂的概念与实际工程应用相结合,通过图文并茂的方式,帮助读者理解这些高级理论是如何在压力容器的安全评估中发挥作用的。我甚至能想象到,在实际工作中,如果遇到类似的问题,书中提供的分析方法和指导将是多么宝贵。它不仅仅是一本书,更像是一位经验丰富的导师,在你遇到困难时,为你指点迷津。

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这本书给我最大的感受就是它的“权威性”和“实践性”。我是一名在设计院工作的工程师,在压力容器的设计过程中,常常会遇到一些复杂的技术难题。这本书中的许多内容,都为我提供了非常有价值的参考和指导。我特别喜欢书中关于压力容器设计计算的章节。它不仅提供了各种设计公式和计算方法,更重要的是,它详细阐述了这些公式和方法背后的设计理念和工程假设。例如,在讲解应力分析时,书中详细介绍了如何考虑各种载荷(内压、外压、热负荷、地震载荷等)对容器的综合影响,以及如何通过有限元分析等手段,对复杂结构进行精确的应力计算。这让我对设计过程中的每一个参数选择,都有了更深刻的理解。此外,书中还对不同类型压力容器(如固定式压力容器、移动式压力容器、换热器、塔器等)的设计特点和安全要求进行了详细的介绍,并提供了大量的工程实例。这对于我这样的设计人员来说,无疑是宝贵的财富。

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