Material II Parcial Leccion Escrita Geologia

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Instructor: Prof. Kervin Chunga, Ph.D. MATERIAL DE LECCIÓN ESCRITA DE “GEOLOGÍA PARA INGENIEROS CIVILES”  Deformación: cambio de forma o volumen o ambas cosas, de una unidad de roca causada por esfuerzo PRINCIPIOS MECÁNICOS: esfuerzo y deformación

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Prof. Kervi

MATERIAL DE LECCIÓN ESCRITA

“GEOLOGÍA PARA INGENIEROSCIVILES” 

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Deformación: cambio de forma o volumen o ambas de una unidad de roca causada por esfuerzo

PRINCIPIOS MECÁNICOS: esfuerzo y deformación

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El esfuerzo (stress) es la cantidad de fuerza que actúa por unidsuperficie en una porción de roca (tiene unidades de fuerza/are

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Compo

ductil

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DUCT

correc

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Deformación: defenicion y tipos

Definimos deformación

como cualquier cambioen la posición o en lasrelacionesgeométricas internas sufridopor un cuerpo comoconsecuencia de la aplicación

de un campo de esfuerzos yexplicamos que unadeformación puede constarde hasta cuatrocomponentes:translación, rotación,dilatación y distorsión.

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Definiciones y Tipos

• Translación• Rotación

Dilatación• Distorsión.

producen cambios en la posición del cuerpo,pero no de su forma ni de sus relaciones geoméinternas

Deformaciones de cuerporígido o movimientos rígidos 

producen cambios en la forma y/o en las relacigeométricas internas

Deformación Interna (“strain”) 

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¿Qué es una falla geológica

FRACTURA CON DESPLAZAMENTO. TRES TIPOS DE FALLASINVERSA, CIZALLA (DEXTRAL Y SINISTRAL)

FALLA CIZALLA DEXTRAL

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POSICIÓN DE PIE DE BLOQUE (FOOTWALL) OBLOQUE COLGANTE (HANGINGWALL)

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REPRESENTACION ESQPRINCIPALES TIPOS DE

TRADUCIRITALIANO AESPAÑOL

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Información que se obtiene de un Mecanismo Focal Posible tipo de falla que originó el sismo

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Schematic block diagram showing the main geometric features o

ESFUERZOS DE TRACCION

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HORST (LEVANTAMIENTO) Y GRABEN (HUNDIMIENT AMBAS LIMITADAS POR FALLAS GEOLOGICAS

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 AMBIENTE TECTÓNICO DE ESFUERZOS DE COMPRESIÓN(ASOCIADAS A FALLAS INVERSAS)

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CIZALLA DEXTRAL

CIZALLA SINESTRAL

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Left-lateral faulting in the eastern slope of Etna volcano

(Pernicana fault). Different segments of this fault move

either by creep or stick-slip. More than half a meter of slip

took place here during the october-november 2002 volcanic

and seismic crisis. Photo E. Vittori

FALLA CIZALLA SINISTRAL

C

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FALLA CIZALLA DEXTRAL

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QUÉ TIPO DE FALLADE CIZ

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View looking southward on 11/10/02, just after the earthquake. The fault (and the offset here) is right

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 View looking southward on 11/10/02, just after the earthquake. The fault (and the offset here) is rightPhoto: Shannon & Wilson, Inc. On November 3, 2002, a magnitude 7.9 earthquake ruptured a 300-kDenali Fault. Here are some photos in the vicinity of where the fault cuts across the Richardson Highroads running north-south between Fairbanks and Anchorage.

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In November 2002, the powerful magnitude 7.9 Denali Fault earthquake struck south-central Alaska, beneath the zigzagging Trans-Alaska Oil Pipeline. Although the fault there shifted about 14 feet, the paverting a major economic and environmental disaster. This success was largely the result of a design

engineering studies done by the U.S. Geological Survey and others. Alaska has the greatest exposure toany state. The impact of a devastating quake in Alaska could extend far beyond its borders, both by generProf. Kervin Chunga, Ph.D.

On November 3, 2002, a magnitude 7.9 earthquake ruptured a 300-km sectioF lt L k t f i t ffi !

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Fault. Look out for on-coming traffic!Photo: USGS

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EFECTOS COSÍSMICOS

GEOLÓGICOS CAUSADOS PTERREMOTO

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FALLAS

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DEFORMACÌONCORTICAL

TERREMOTO

TSUNAMI

MOVIMIENTOTELÚRICO

FALLASCORTICALES

COLAPSO CAVIDADEGRIETAS

SUBSIDENC

LIQUEFACC

DESLIZAMIEN

DESVIO DE R

EfectosSecundarios delos terremotos

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Sur face faul ting  

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g18 April 1906, San Francisco earthquake (Ms 8.3): ca. 250

movement northwest of Woodville, Califor

Terremoto in Nuova Zelanda, magnitudo 7.1 (201

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Terremoto in Nuova Zelanda, magnitudo 7.1 (201

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Guatemala, terremoto del 1976

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 View looking southward on 11/10/02, just after the earthquake. The fault (and the offset here) is right-lPhoto: Shannon & Wilson, Inc. On November 3, 2002, a magnitude 7.9 earthquake ruptured a 300-km

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Denali Fault. Here are some photos in the vicinity of where the fault cuts across the Richardson Highwroads running north-south between Fairbanks and Anchorage.

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Investigación geológica aplicada a laInfraestructura Petrolera

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In November 2002, the powerful magnitude 7.9 Denali Fault earthquake struck south-central Alaska,  beneath the zigzagging Trans-Alaska Oil Pipeline. Although the fault there shifted about 14 feet, the paverting a major economic and environmental disaster. This success was largely the result of a design bengineering studies done by the U.S. Geological Survey and others. Alaska has the greatest exposure to earstate. The impact of a devastating quake in Alaska could extend far beyond its borders, both by generatin

through economic consequences.

On November 3, 2002, a magnitude 7.9 earthquake ruptured a 300-km sectioFault. Look out for on-coming traffic!

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Photo: USGS

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Sur face faul ting  

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14 November 2001, K

earthquake (Mw 7.8):

on the frozen surface o

(a) and west of Sun La

courtesy of Bihong Fu

Left-lateral (5m) and vertical (0.7 m) faulting

associated to the 16 July 1990 Luzon

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associated to the 16 July 1990 Luzon

(Philippines) earthquake (Ms 7.8) (Yomogida

and Nakata, 1994). Photo courtesy of T. Nakata.

Sur face faul ting

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 M

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Terremotos y Riesgo Sísmidel Ecuador

ONDAS SÍSMICAS

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• Dos tipos de ondas – Onda P (compresionales)Viajan en sólido, líquido y gas.

Velocidad en corteza es 6 Km/segVelocidad en agua es 1.5 Km/seg

 – Onda S (corte o cizalla)Viajan sólo en sólido.Velocidad en corteza es 3Km/segMovimiento hacia arriba – abajo (corte lateral)

• Cuando las Ondas P y S alcanzan la superficie se forman: – Rayleigh (movimientos elìpticos) – Love (movimientos horizontales y transversales)

Ondas Superficiales

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 A) O. Rayleigh vibran desde arriba hacia abajo, provocandesplazamientos elìpticos de las partìculas en el plano verticalcontenida la direcciòn de propagaciòn.

B) O. Love los desplazamientos son horizontales y transversales alsentido de la direcciòn, no se propagan en el agua, dañina para loscimientos.

 A B

Ondas Superficiales

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(modifi cado porCosta et al., 2006).

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Fuente: Chun

REGISTROS DE TERREMOTOEN EL SIGLO XVI Y XVII (ie. WTERREMOTO DOCUMENTAD

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TERREMOTO DOCUMENTAD11.06.1787 (VII<Io<VIII).

Catálogo de fallas capaces Catálogo de fallas capaces (I

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220 segmentosde fallas

 Para una región interplaca comoconsiderar una falla como CÁPAZ potencial fuente sísmica de fuertedislocación del terreno supericialúltimos 30.000 años, y/o si fuertinstrumentales (Mw > 6.0, I° > V

con la estructura identificada

Información de fallas han sido seleccionadas de datos de parámetrosestructurales proporcionados por Baldock (1984), Chunga et al. (2005, 2009),Dumont et al. (2005, 2006), Deniaud et al. (1999), Ego et al. (1996), Eguez etal. (2003), LRG (1986), Segovia & Alvarado (2009), Tibaldi et al. (2007),

Winter et al. (1 8 a 1 8 b 1 ) Witt et al. (200 )

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DESIGN EARTHQUAKE:

surface faulting and magnitude

4

5

6

7

8

9

      M

     o     m     e     n      t     m     a     g     n      i      t     u      d     e      (      M     w

      )

1 10 100

Surface rupture lengt

Data from Wells and Coppersmith(1994) (nil values filtered out)

Magnitude Surface

rupture

(km) 

 Averagedeformation

(cm) 

9.00  800  800 

8.00  500 

7.00  50  100 

6.00  10  20 

5.00  3  5 

4.00  1  2 

250 

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04.02.1797 (M 6.8 a 7.1)

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11.06.1787 (M

04.02.1797 (M 6.8 a 7.1)

EFECTOS DEL TERREMOTO DERIOBAMBA 1797

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RIOBAMBA 1797

EFECTOS DEL TERREMOTO DERIOBAMBA 1797

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797

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Instructor:

Prof. Kervin Chunga, Ph.D.Universidad de Guayaquil

CAPITULO:

INTRODUCCION ALOS

DESLIZAMIENTOS 

3 1 I t d ió

MODULO. MOVIMIENTOS DE MASAS 

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3.1 Introducción.

3.2 Movimientos lentos.

3.3 Causas de los deslizamientos.

3.4 Clasificación de los deslizamientos.3.5 Deslizamientos en suelos y depósitossuperficiales.

3.6 Deslizamientos en masas rocosas.

3.7 Alertas en pendientes y taludes.

3.8 Cartografía de deslizamientos.3.9 Métodos de control y estabilidad detaludes.

3.10 Casos de estudios.the 6 May 1976 Friu

(Ms 6.5) 

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Landslide Causesand TriggeringMechanisms

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HAITI FOND DES NEGRES

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HAITI, FOND-DES-NEGRES ABRIL 2012

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FACTORES DE LOS DESLIZAMIENTOS

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 Velocidad de los movimientos (Adaptado de Cruden, Varnes - 1996).

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 Velocidad de los movimientos (Adaptado de Cruden, Varnes - 1996).

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ESCARPES DE DESLIZAMIENTOS

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SECTOR ANCON

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CONOIDE DE DETRITOSO CONOIDES COLUVIALES CA

 ACANTILADO DE MAR

SECTOR ANCON

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Prof. Kervin Chunga, Ph.D.

 YESO EN LOS ESTRATOS DE LIMOLITAS Y ARENISCAS, LADISOLUCIONPOR LLUVIAS PROVOCAN INESTABILIDAD DEL ACANTILADOEN ANCON

 APLICACIÓN DE

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ÓORTOFOTOS PARAIDENTIFICARPOTENCIALES

DESLIZAMIENTOS

ESMERALDAS – POTENCIAL DESLIZAMIENTO AFECTACION A LA CARRETERA

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7 KM DE DISTANCIA DE CIUDAD ESMERALDAS

Durante el proceso de planificación, diseño y constcimentaciones, terraplenes y estructuras de retención, losdeben conocer el origen de los depósitos de los suelos sobrse construirían las cimentaciones

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se construirían las cimentaciones

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NUMEROSAS VIVIENDAS ASENTADAS EN ZONA DE DESLIZAMIENTOS.

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Pliegues

Clasificación -Modelos

- Evolución

PLIEGUES

d l d d d

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Son ondulaciones producida en rocas sedimen

 volcánicas planares o en rocas metamórficasgrado por esfuerzos de compresión ho

(generalmente durante el proceso de form

montañas), que provocan acortamieengrosamiento de la corteza.

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Element

osgeométricos de lospliegues En un pliegue podemos

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 En un pliegue podemosdescribir una serie deelementos "geométricos" que

nos servirán para definirlo,clasificarlo e, incluso,averiguar algunos factoresde su origen.

PARTES DE UNPLIEGUE

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CRESTA.- La cresta es la línea que une los puntos más altos de un pliegue.

 VALLE.- El valle es la línea que une los puntos más bajos de un pliegue.

CHARNELA.- La charnela es la línea que une los puntos de máxima o mínima alturadecir, de máxima curvatura del pliegue, donde los estratos cambian el buzam

puede tener más de una charnela o ninguna.

FLANCO.- Los flancos son los planos inclinados que forman las capas, o sea los lat

situados a uno y otro lado de la charnela.

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 PLANO AXIAL,-El plano axial es aquel que une las charnelas de todas las cap

pliegue, es decir, el que divide al pliegue tan simétricamente como sea pos

EJE AXIAL.-El eje axial es la línea que forma la intersección del plano axial c

 ANGULO DE BUZAMIENTO.-El buzamiento (o inclinación) es el ángulo que

con la horizontal. ANGULO DE VERGENCIA.-El ángulo de vergencia es aquel que forma el p

horizontal. Indica el sentido en que se inclina el plano axial.

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 ANTICLINAL

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Prof. K

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Tipos de pliegues 

Hay muchas formas de clasificar los pliegues, pero usaremos una que nos permitirá drelieve. Distinguimos en primer lugar los pliegues autóctonos, aquellos que se form

han sido desplazadas; y pliegues alóctonos, aquellos que se forman en rocas que h

de su lugar original.

Pliegues autóctonos

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Pliegues autóctonos 

Con respecto a la inclinación del plano axial, o vergencia, podemos distinguir entre p

rectos: los que tienen plano axial vertical y el buzamiento de ambos flancos es

y asimétricos en los que el plano axial no es vertical y en uno de los flancos el buzamen otro. 

Los pliegues asimétricos pueden ser: inclinados, con una vergencia leve (45º); a

vergencia acusada (45º); tumbados, con una vergencia casi horizontal 90º;volcado

girado más de 90º de tal manera que los estrados inferiores aparece encima; y de ro

uno de los flancos un buzamiento de 90º . 

Un tipo de pliegue es el domo: pliegue simétrico levantado en el que todos los estrato

desde el punto central. Se trata de una estructura anticlinal que se hunde en todas lasTambién podemos clasificar los pliegues por la estructura de sus capas. Distinguim

cuando las capas pierden potencia pero no se pierde la continuidad; y laminados, en

continuidad. 

Los pliegues se agrupan en sistemas de pliegues. Llamamos anticlinorio a un conju

forman parte de una amplia estructura convexa en la corteza terrestre; y sinclinor

pliegues que forman parte de una amplia estructura cóncava en la corteza terrestre.

Pliegues alóctonos

Llamamos pliegues alóctonos a aquellos cuyosmateriales han sido desplazados de su posiciónoriginal. Se produce cuando el caráctercomprensivo de una orogenia supera la

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p g pcapacidad de los materiales de deformarse, detal manera que se rompen, por la zona de

despegue, y se desplazan. Entre ellosdistinguimos el:Pliegue falla, en el que el desplazamiento

es muy leve y se superponen los flancos delmismo pliegue.

Pliegues cabalgantes o

cabalgamientos, cuando el plano axial de unpliegue se superpone sobre el plano axial deotro, no superan el área de la cuencageosinclinal.

FORMAS DE PLIEGUES EN EL TERRENO•  ANTICLINAL

• En el centro el manteo es pequeño o cero (

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En el centro el manteo es pequeño o cero (horizontales) y va aumentando paulatinamente hnúcleo. Los manteos de los flancos divergen del plano

•  En el centro (núcleo) afloran los estratos más antiguoflancos los estratos más jóvenes.

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 ANTICLINALES

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• SINCLINAL

En el centro el manteo es pequeño o cero (esh i t l ) t d l ti t h i

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horizontales) y va aumentando paulatinamente haciflancos. Aquí el manteo de los flancos converge haplano axial.

Del centro hacia los flancos los estratos son mas viejos

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TIPOS DE PLIEGUES, según inclinación del plano

SIMETRICOS: Φ=90º  ASIMETRICOS : Φ≠90º

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Si llamamosΦ al ángulo entre plano axial y la horizontal 

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TIPOS DE PLIEGUES, según inclinación del planoTUMBADOS Φ <45º • Así estratos mas jóvenes se ubicaras

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 Así, estratos mas jóvenes se ubicaras bajo otros mas viejos.

MONOCLINALES O DE RODILLA: Son

aquellos pliegues cuyas capas presentanel mismo buzamiento y dirección, esdecir, cuando tienen un solo flanco.

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TIPOS DE PLIEGUES según ángulo entre los flanc

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 PREGUNTA DE LECCIÓN O EXAMEN

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