Metodología de evaluación y cálculo de la variación del gradiente térmico en concretos masivos

ilustraciones, diagramas

Autores:
Benavides Zárate, Camilo Esteban
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2024
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/86399
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/86399
https://repositorio.unal.edu.co/
Palabra clave:
690 - Construcción de edificios::691 - Materiales de construcción
Concreto hidráulico
Resistencia
Concreto masivo
Cemento Portland
Calor de hidratación
Fraguado
Cambios volumétricos
Reacción exotérmica
Fisuras
Endurecimiento
Convección
Hydraulic concrete
Strength
Mass concrete
Portland cement
Heat of hydration
Setting
Volumetric changes
Thermal gradient
Exothermic reaction
Cracks
Hardening
Convection
Materiales de construcción
Hormigón
Ingeniería de la construcción
Building materials
Concrete
Construction engineering
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_a48019acafcaf4be30f3450d6fdf0e06
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/86399
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Metodología de evaluación y cálculo de la variación del gradiente térmico en concretos masivos
dc.title.translated.eng.fl_str_mv Methodology for evaluation and calculation of the variation of the thermal gradient in massive concrete
title Metodología de evaluación y cálculo de la variación del gradiente térmico en concretos masivos
spellingShingle Metodología de evaluación y cálculo de la variación del gradiente térmico en concretos masivos
690 - Construcción de edificios::691 - Materiales de construcción
Concreto hidráulico
Resistencia
Concreto masivo
Cemento Portland
Calor de hidratación
Fraguado
Cambios volumétricos
Reacción exotérmica
Fisuras
Endurecimiento
Convección
Hydraulic concrete
Strength
Mass concrete
Portland cement
Heat of hydration
Setting
Volumetric changes
Thermal gradient
Exothermic reaction
Cracks
Hardening
Convection
Materiales de construcción
Hormigón
Ingeniería de la construcción
Building materials
Concrete
Construction engineering
title_short Metodología de evaluación y cálculo de la variación del gradiente térmico en concretos masivos
title_full Metodología de evaluación y cálculo de la variación del gradiente térmico en concretos masivos
title_fullStr Metodología de evaluación y cálculo de la variación del gradiente térmico en concretos masivos
title_full_unstemmed Metodología de evaluación y cálculo de la variación del gradiente térmico en concretos masivos
title_sort Metodología de evaluación y cálculo de la variación del gradiente térmico en concretos masivos
dc.creator.fl_str_mv Benavides Zárate, Camilo Esteban
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Lizarazo Marriaga, Juan Manuel
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Benavides Zárate, Camilo Esteban
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 690 - Construcción de edificios::691 - Materiales de construcción
topic 690 - Construcción de edificios::691 - Materiales de construcción
Concreto hidráulico
Resistencia
Concreto masivo
Cemento Portland
Calor de hidratación
Fraguado
Cambios volumétricos
Reacción exotérmica
Fisuras
Endurecimiento
Convección
Hydraulic concrete
Strength
Mass concrete
Portland cement
Heat of hydration
Setting
Volumetric changes
Thermal gradient
Exothermic reaction
Cracks
Hardening
Convection
Materiales de construcción
Hormigón
Ingeniería de la construcción
Building materials
Concrete
Construction engineering
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Concreto hidráulico
Resistencia
Concreto masivo
Cemento Portland
Calor de hidratación
Fraguado
Cambios volumétricos
Reacción exotérmica
Fisuras
Endurecimiento
Convección
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Hydraulic concrete
Strength
Mass concrete
Portland cement
Heat of hydration
Setting
Volumetric changes
Thermal gradient
Exothermic reaction
Cracks
Hardening
Convection
dc.subject.unesco.spa.fl_str_mv Materiales de construcción
Hormigón
Ingeniería de la construcción
dc.subject.unesco.eng.fl_str_mv Building materials
Concrete
Construction engineering
description ilustraciones, diagramas
publishDate 2024
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2024-07-05T00:33:25Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2024-07-05T00:33:25Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2024
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Maestría
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TM
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/86399
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/86399
https://repositorio.unal.edu.co/
identifier_str_mv Universidad Nacional de Colombia
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Abeka, H., Agyeman, S., & Adom-Asamoah, M. (2017). Thermal effect of mass concrete structures in the tropics: Experimental, modelling, and parametric studies. Cogent Engineering, 4(1), 1278297.
American Concrete Institute. (2017). Guide to mass concrete (ACI 207.1R-17).
American Concrete Institute. (2017). Report on thermal and volume change effects cracking of mass concrete (ACI 207.2R-17).
American Concrete Institute. (2016). Temperature. Specifications for structural concrete (ACI 301M-16).
American Concrete Institute. (2016). Guía para la colocación del concreto en clima frío (ACI 306R-16).
American Concrete Institute. (2022). Standard practice for selecting proportions for normal, heavyweight, and mass concrete (ACI 211.1R-22).
American Concrete Institute. (2008). Guía para seleccionar proporciones para concreto de alta resistencia con cemento Portland (ACI 211.4R-08).
American Concrete Institute. (2000). Concrete and cement terminology (ACI 116R).
ASTM International. (2020). Método prueba estándar de resistencia a la compresión (ASTM C39 − 20). ASTM International.
ASTM International. (2022). Standard Specification for Portland Cement (ASTM C150/C150M − 22). ASTM International.
ASTM International. (2012). Standard test method for temperature of freshly mixed hydraulic-cement concrete (ASTM C1064/C1064M-12). ASTM International.
Ayotte, É., Massicote, B., Houde, J., & Gocevski, V. (1997). Modelling the thermal stresses at early ages in a concrete monolith. ACI Materials Journal, 94(4), 363–372.
Bamforth, P. B., & Price, W. F. (1995). Concreting deep lifts and large volume pours. London: Construction Industry Research and Information Association.
Bartojay, K. (2012). Thermal properties of reinforced structural mass concrete. Dam Safety Technology Development Program, Bureau of Reclamation, OMB No. 0704-0188. Denver, CO: U.S. Department of the Interior.
Gajda, J. (2007). Mass concrete for buildings and bridges. Portland Cement Association.
Gajda, J., & Vangeem, M. (2002). Controlling temperatures in mass concrete. Concrete International, 24(8), 51–56.
Kosmatka, S. H., Kerkhoff, B., & Panarese, W. C. (2003). Design and control of concrete mixtures (No. CD100).
Leng, L., Liang, W., Caihong, Z., Zhang, P., & Wei, T. (2023). Influence of temperature rising inhibitor on temperature and stress field of mass concrete. Case Studies in Construction Materials, 18, e01888. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e01888
Prasanna, W. G., & Subhashini, P. A. (2010). Cracking due to temperature gradient in concrete. En International Conference on Sustainable Built Environment.
Siddique, Z. Q., Hossain, M., & Meggers, D. (2005, August). Temperature and curling measurements on concrete pavement. In Proceedings of the 2005 Mid-Continent Transportation Research Symposium.
Suzuki, Y., Tsuji, Y., Maekawa, K., & Okamura, H. (1990). Quantification of hydration heat generation process of cement in concrete. Japan Society of Civil Engineers.
Xioda, L., Zhipeng, Y., Kexin, C., Chunlin, D., & Fang, Y. (2023). Investigation of temperature development and cracking control strategies of mass concrete: A field monitoring case study. Case Studies in Construction Materials, 18, e02144. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02144
Zeña, M. (2015). Estudio termodinámico teórico-práctico sobre el comportamiento de vaciados de concreto masivo a más de 4,700 m.s.n.m. en la sierra del Perú [Tesis de maestría, Universidad de Lima].
Zhu, B. (2021). Thermal stresses and temperature control of mass concrete. Springer.
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.spa.fl_str_mv xvi, 106 páginas
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Bogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Estructuras
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Bogotá, Colombia
dc.publisher.branch.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/86399/1/license.txt
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/86399/2/80844217.2024.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv eb34b1cf90b7e1103fc9dfd26be24b4a
6cdd470816c37c5b89028141499491da
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1806886557197533184
spelling Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Lizarazo Marriaga, Juan Manuel5773f81a6037772a79e67aad79a143d9Benavides Zárate, Camilo Esteban928e7a9f29b29a943a91ef546fe9fff62024-07-05T00:33:25Z2024-07-05T00:33:25Z2024https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/86399Universidad Nacional de ColombiaRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiahttps://repositorio.unal.edu.co/ilustraciones, diagramasCuando se habla de materiales de construcción, todo está enmarcado en los coloquialismos propios del gremio, dado que son pocas las variaciones existentes en los procesos constructivos de las infraestructuras que dominan el espectro del sector que es considerado como uno de los pilares del crecimiento económico de los países. Sin embargo, si bien los materiales tradicionales son la base del ejercicio constructivo estos experimentan cambios debido al avance de los métodos de fabricación, la optimización de sus sistemas de producción, y el aprovechamiento de sus características mecánicas. Materiales como el concreto hidráulico, con condiciones para ser considerado masivo viene experimentando cambios en su composición, comportamiento, producción y utilización, ya que, dadas las patologías presentadas en elementos que según el comité ACI 116, cumplan con la condición de presentar dimensiones suficientemente grandes, para requerir la toma de medidas preventivas para contrarrestar la generación de calor interno debido a la hidratación de cemento causando cambios volumétricos y fisuras o grietas, indicando cuáles deben ser los parámetros más indicados para mejorar su funcionamiento desde el diseño de las mezclas. En concordancia con lo anterior, la revisión de la variación de la temperatura de la mezcla como resultado de la reacción interna en el material es un derivado de las proporciones de los materiales que lo componen así como de las condiciones de ambientales, por lo que se hacen importantes los métodos para prever las variables de las reacciones capaces de mejorar las características mecánicas y la durabilidad de los concretos. (Texto tomado de la fuente).When talking about construction materials, everything is framed in the colloquialisms of the union, given that there are few variations in the construction processes of the infrastructures that dominate the spectrum of the sector that is considered one of the pillars of the economic growth of countries. However, although traditional materials are the basis of the construction exercise, they undergo changes due to the advancement of manufacturing methods, the optimization of their production systems, and the use of their mechanical characteristics. Materials such as hydraulic concrete, with conditions to be considered massive, are experiencing changes in their composition, behavior, production and use, since, given the pathologies presented in elements that, according to the ACI 116 committee, meet the condition of presenting sufficiently large dimensions. , to require the taking of preventive measures to counteract the generation of internal heat due to the hydration of cement causing volumetric changes and fissures or cracks, indicating which parameters should be most indicated to improve its performance from the design of the mixtures. In accordance with the above, the review of the variation in the temperature of the mixture as a result of the internal reaction in the material is a derivative of the proportions of the materials that compose it as well as the environmental conditions, so it is Methods are important to predict the reaction variables capable of improving the mechanical characteristics and durability of concrete.MaestríaMagíster en Ingeniería - Estructurasxvi, 106 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - EstructurasFacultad de IngenieríaBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá690 - Construcción de edificios::691 - Materiales de construcciónConcreto hidráulicoResistenciaConcreto masivoCemento PortlandCalor de hidrataciónFraguadoCambios volumétricosReacción exotérmicaFisurasEndurecimientoConvecciónHydraulic concreteStrengthMass concretePortland cementHeat of hydrationSettingVolumetric changesThermal gradientExothermic reactionCracksHardeningConvectionMateriales de construcciónHormigónIngeniería de la construcciónBuilding materialsConcreteConstruction engineeringMetodología de evaluación y cálculo de la variación del gradiente térmico en concretos masivosMethodology for evaluation and calculation of the variation of the thermal gradient in massive concreteTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMAbeka, H., Agyeman, S., & Adom-Asamoah, M. (2017). Thermal effect of mass concrete structures in the tropics: Experimental, modelling, and parametric studies. Cogent Engineering, 4(1), 1278297.American Concrete Institute. (2017). Guide to mass concrete (ACI 207.1R-17).American Concrete Institute. (2017). Report on thermal and volume change effects cracking of mass concrete (ACI 207.2R-17).American Concrete Institute. (2016). Temperature. Specifications for structural concrete (ACI 301M-16).American Concrete Institute. (2016). Guía para la colocación del concreto en clima frío (ACI 306R-16).American Concrete Institute. (2022). Standard practice for selecting proportions for normal, heavyweight, and mass concrete (ACI 211.1R-22).American Concrete Institute. (2008). Guía para seleccionar proporciones para concreto de alta resistencia con cemento Portland (ACI 211.4R-08).American Concrete Institute. (2000). Concrete and cement terminology (ACI 116R).ASTM International. (2020). Método prueba estándar de resistencia a la compresión (ASTM C39 − 20). ASTM International.ASTM International. (2022). Standard Specification for Portland Cement (ASTM C150/C150M − 22). ASTM International.ASTM International. (2012). Standard test method for temperature of freshly mixed hydraulic-cement concrete (ASTM C1064/C1064M-12). ASTM International.Ayotte, É., Massicote, B., Houde, J., & Gocevski, V. (1997). Modelling the thermal stresses at early ages in a concrete monolith. ACI Materials Journal, 94(4), 363–372.Bamforth, P. B., & Price, W. F. (1995). Concreting deep lifts and large volume pours. London: Construction Industry Research and Information Association.Bartojay, K. (2012). Thermal properties of reinforced structural mass concrete. Dam Safety Technology Development Program, Bureau of Reclamation, OMB No. 0704-0188. Denver, CO: U.S. Department of the Interior.Gajda, J. (2007). Mass concrete for buildings and bridges. Portland Cement Association.Gajda, J., & Vangeem, M. (2002). Controlling temperatures in mass concrete. Concrete International, 24(8), 51–56.Kosmatka, S. H., Kerkhoff, B., & Panarese, W. C. (2003). Design and control of concrete mixtures (No. CD100).Leng, L., Liang, W., Caihong, Z., Zhang, P., & Wei, T. (2023). Influence of temperature rising inhibitor on temperature and stress field of mass concrete. Case Studies in Construction Materials, 18, e01888. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e01888Prasanna, W. G., & Subhashini, P. A. (2010). Cracking due to temperature gradient in concrete. En International Conference on Sustainable Built Environment.Siddique, Z. Q., Hossain, M., & Meggers, D. (2005, August). Temperature and curling measurements on concrete pavement. In Proceedings of the 2005 Mid-Continent Transportation Research Symposium.Suzuki, Y., Tsuji, Y., Maekawa, K., & Okamura, H. (1990). Quantification of hydration heat generation process of cement in concrete. Japan Society of Civil Engineers.Xioda, L., Zhipeng, Y., Kexin, C., Chunlin, D., & Fang, Y. (2023). Investigation of temperature development and cracking control strategies of mass concrete: A field monitoring case study. Case Studies in Construction Materials, 18, e02144. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02144Zeña, M. (2015). Estudio termodinámico teórico-práctico sobre el comportamiento de vaciados de concreto masivo a más de 4,700 m.s.n.m. en la sierra del Perú [Tesis de maestría, Universidad de Lima].Zhu, B. (2021). Thermal stresses and temperature control of mass concrete. Springer.InvestigadoresLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-85879https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/86399/1/license.txteb34b1cf90b7e1103fc9dfd26be24b4aMD51ORIGINAL80844217.2024.pdf80844217.2024.pdfTesis de Maestría en Ingeniería - Estructurasapplication/pdf1913465https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/86399/2/80844217.2024.pdf6cdd470816c37c5b89028141499491daMD52unal/86399oai:repositorio.unal.edu.co:unal/863992024-07-04 19:35:11.141Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.coUEFSVEUgMS4gVMOJUk1JTk9TIERFIExBIExJQ0VOQ0lBIFBBUkEgUFVCTElDQUNJw5NOIERFIE9CUkFTIEVOIEVMIFJFUE9TSVRPUklPIElOU1RJVFVDSU9OQUwgVU5BTC4KCkxvcyBhdXRvcmVzIHkvbyB0aXR1bGFyZXMgZGUgbG9zIGRlcmVjaG9zIHBhdHJpbW9uaWFsZXMgZGUgYXV0b3IsIGNvbmZpZXJlbiBhIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIE5hY2lvbmFsIGRlIENvbG9tYmlhIHVuYSBsaWNlbmNpYSBubyBleGNsdXNpdmEsIGxpbWl0YWRhIHkgZ3JhdHVpdGEgc29icmUgbGEgb2JyYSBxdWUgc2UgaW50ZWdyYSBlbiBlbCBSZXBvc2l0b3JpbyBJbnN0aXR1Y2lvbmFsLCBiYWpvIGxvcyBzaWd1aWVudGVzIHTDqXJtaW5vczoKCgphKQlMb3MgYXV0b3JlcyB5L28gbG9zIHRpdHVsYXJlcyBkZSBsb3MgZGVyZWNob3MgcGF0cmltb25pYWxlcyBkZSBhdXRvciBzb2JyZSBsYSBvYnJhIGNvbmZpZXJlbiBhIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIE5hY2lvbmFsIGRlIENvbG9tYmlhIHVuYSBsaWNlbmNpYSBubyBleGNsdXNpdmEgcGFyYSByZWFsaXphciBsb3Mgc2lndWllbnRlcyBhY3RvcyBzb2JyZSBsYSBvYnJhOiBpKSByZXByb2R1Y2lyIGxhIG9icmEgZGUgbWFuZXJhIGRpZ2l0YWwsIHBlcm1hbmVudGUgbyB0ZW1wb3JhbCwgaW5jbHV5ZW5kbyBlbCBhbG1hY2VuYW1pZW50byBlbGVjdHLDs25pY28sIGFzw60gY29tbyBjb252ZXJ0aXIgZWwgZG9jdW1lbnRvIGVuIGVsIGN1YWwgc2UgZW5jdWVudHJhIGNvbnRlbmlkYSBsYSBvYnJhIGEgY3VhbHF1aWVyIG1lZGlvIG8gZm9ybWF0byBleGlzdGVudGUgYSBsYSBmZWNoYSBkZSBsYSBzdXNjcmlwY2nDs24gZGUgbGEgcHJlc2VudGUgbGljZW5jaWEsIHkgaWkpIGNvbXVuaWNhciBhbCBww7pibGljbyBsYSBvYnJhIHBvciBjdWFscXVpZXIgbWVkaW8gbyBwcm9jZWRpbWllbnRvLCBlbiBtZWRpb3MgYWzDoW1icmljb3MgbyBpbmFsw6FtYnJpY29zLCBpbmNsdXllbmRvIGxhIHB1ZXN0YSBhIGRpc3Bvc2ljacOzbiBlbiBhY2Nlc28gYWJpZXJ0by4gQWRpY2lvbmFsIGEgbG8gYW50ZXJpb3IsIGVsIGF1dG9yIHkvbyB0aXR1bGFyIGF1dG9yaXphIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgZGUgQ29sb21iaWEgcGFyYSBxdWUsIGVuIGxhIHJlcHJvZHVjY2nDs24geSBjb211bmljYWNpw7NuIGFsIHDDumJsaWNvIHF1ZSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCByZWFsaWNlIHNvYnJlIGxhIG9icmEsIGhhZ2EgbWVuY2nDs24gZGUgbWFuZXJhIGV4cHJlc2EgYWwgdGlwbyBkZSBsaWNlbmNpYSBDcmVhdGl2ZSBDb21tb25zIGJham8gbGEgY3VhbCBlbCBhdXRvciB5L28gdGl0dWxhciBkZXNlYSBvZnJlY2VyIHN1IG9icmEgYSBsb3MgdGVyY2Vyb3MgcXVlIGFjY2VkYW4gYSBkaWNoYSBvYnJhIGEgdHJhdsOpcyBkZWwgUmVwb3NpdG9yaW8gSW5zdGl0dWNpb25hbCwgY3VhbmRvIHNlYSBlbCBjYXNvLiBFbCBhdXRvciB5L28gdGl0dWxhciBkZSBsb3MgZGVyZWNob3MgcGF0cmltb25pYWxlcyBkZSBhdXRvciBwb2Ryw6EgZGFyIHBvciB0ZXJtaW5hZGEgbGEgcHJlc2VudGUgbGljZW5jaWEgbWVkaWFudGUgc29saWNpdHVkIGVsZXZhZGEgYSBsYSBEaXJlY2Npw7NuIE5hY2lvbmFsIGRlIEJpYmxpb3RlY2FzIGRlIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIE5hY2lvbmFsIGRlIENvbG9tYmlhLiAKCmIpIAlMb3MgYXV0b3JlcyB5L28gdGl0dWxhcmVzIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBwYXRyaW1vbmlhbGVzIGRlIGF1dG9yIHNvYnJlIGxhIG9icmEgY29uZmllcmVuIGxhIGxpY2VuY2lhIHNlw7FhbGFkYSBlbiBlbCBsaXRlcmFsIGEpIGRlbCBwcmVzZW50ZSBkb2N1bWVudG8gcG9yIGVsIHRpZW1wbyBkZSBwcm90ZWNjacOzbiBkZSBsYSBvYnJhIGVuIHRvZG9zIGxvcyBwYcOtc2VzIGRlbCBtdW5kbywgZXN0byBlcywgc2luIGxpbWl0YWNpw7NuIHRlcnJpdG9yaWFsIGFsZ3VuYS4KCmMpCUxvcyBhdXRvcmVzIHkvbyB0aXR1bGFyZXMgZGUgZGVyZWNob3MgcGF0cmltb25pYWxlcyBkZSBhdXRvciBtYW5pZmllc3RhbiBlc3RhciBkZSBhY3VlcmRvIGNvbiBxdWUgbGEgcHJlc2VudGUgbGljZW5jaWEgc2Ugb3RvcmdhIGEgdMOtdHVsbyBncmF0dWl0bywgcG9yIGxvIHRhbnRvLCByZW51bmNpYW4gYSByZWNpYmlyIGN1YWxxdWllciByZXRyaWJ1Y2nDs24gZWNvbsOzbWljYSBvIGVtb2x1bWVudG8gYWxndW5vIHBvciBsYSBwdWJsaWNhY2nDs24sIGRpc3RyaWJ1Y2nDs24sIGNvbXVuaWNhY2nDs24gcMO6YmxpY2EgeSBjdWFscXVpZXIgb3RybyB1c28gcXVlIHNlIGhhZ2EgZW4gbG9zIHTDqXJtaW5vcyBkZSBsYSBwcmVzZW50ZSBsaWNlbmNpYSB5IGRlIGxhIGxpY2VuY2lhIENyZWF0aXZlIENvbW1vbnMgY29uIHF1ZSBzZSBwdWJsaWNhLgoKZCkJUXVpZW5lcyBmaXJtYW4gZWwgcHJlc2VudGUgZG9jdW1lbnRvIGRlY2xhcmFuIHF1ZSBwYXJhIGxhIGNyZWFjacOzbiBkZSBsYSBvYnJhLCBubyBzZSBoYW4gdnVsbmVyYWRvIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBwcm9waWVkYWQgaW50ZWxlY3R1YWwsIGluZHVzdHJpYWwsIG1vcmFsZXMgeSBwYXRyaW1vbmlhbGVzIGRlIHRlcmNlcm9zLiBEZSBvdHJhIHBhcnRlLCAgcmVjb25vY2VuIHF1ZSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCBOYWNpb25hbCBkZSBDb2xvbWJpYSBhY3TDumEgY29tbyB1biB0ZXJjZXJvIGRlIGJ1ZW5hIGZlIHkgc2UgZW5jdWVudHJhIGV4ZW50YSBkZSBjdWxwYSBlbiBjYXNvIGRlIHByZXNlbnRhcnNlIGFsZ8O6biB0aXBvIGRlIHJlY2xhbWFjacOzbiBlbiBtYXRlcmlhIGRlIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yIG8gcHJvcGllZGFkIGludGVsZWN0dWFsIGVuIGdlbmVyYWwuIFBvciBsbyB0YW50bywgbG9zIGZpcm1hbnRlcyAgYWNlcHRhbiBxdWUgY29tbyB0aXR1bGFyZXMgw7puaWNvcyBkZSBsb3MgZGVyZWNob3MgcGF0cmltb25pYWxlcyBkZSBhdXRvciwgYXN1bWlyw6FuIHRvZGEgbGEgcmVzcG9uc2FiaWxpZGFkIGNpdmlsLCBhZG1pbmlzdHJhdGl2YSB5L28gcGVuYWwgcXVlIHB1ZWRhIGRlcml2YXJzZSBkZSBsYSBwdWJsaWNhY2nDs24gZGUgbGEgb2JyYS4gIAoKZikJQXV0b3JpemFuIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgZGUgQ29sb21iaWEgaW5jbHVpciBsYSBvYnJhIGVuIGxvcyBhZ3JlZ2Fkb3JlcyBkZSBjb250ZW5pZG9zLCBidXNjYWRvcmVzIGFjYWTDqW1pY29zLCBtZXRhYnVzY2Fkb3Jlcywgw61uZGljZXMgeSBkZW3DoXMgbWVkaW9zIHF1ZSBzZSBlc3RpbWVuIG5lY2VzYXJpb3MgcGFyYSBwcm9tb3ZlciBlbCBhY2Nlc28geSBjb25zdWx0YSBkZSBsYSBtaXNtYS4gCgpnKQlFbiBlbCBjYXNvIGRlIGxhcyB0ZXNpcyBjcmVhZGFzIHBhcmEgb3B0YXIgZG9ibGUgdGl0dWxhY2nDs24sIGxvcyBmaXJtYW50ZXMgc2Vyw6FuIGxvcyByZXNwb25zYWJsZXMgZGUgY29tdW5pY2FyIGEgbGFzIGluc3RpdHVjaW9uZXMgbmFjaW9uYWxlcyBvIGV4dHJhbmplcmFzIGVuIGNvbnZlbmlvLCBsYXMgbGljZW5jaWFzIGRlIGFjY2VzbyBhYmllcnRvIENyZWF0aXZlIENvbW1vbnMgeSBhdXRvcml6YWNpb25lcyBhc2lnbmFkYXMgYSBzdSBvYnJhIHBhcmEgbGEgcHVibGljYWNpw7NuIGVuIGVsIFJlcG9zaXRvcmlvIEluc3RpdHVjaW9uYWwgVU5BTCBkZSBhY3VlcmRvIGNvbiBsYXMgZGlyZWN0cmljZXMgZGUgbGEgUG9sw610aWNhIEdlbmVyYWwgZGUgbGEgQmlibGlvdGVjYSBEaWdpdGFsLgoKCmgpCVNlIGF1dG9yaXphIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgZGUgQ29sb21iaWEgY29tbyByZXNwb25zYWJsZSBkZWwgdHJhdGFtaWVudG8gZGUgZGF0b3MgcGVyc29uYWxlcywgZGUgYWN1ZXJkbyBjb24gbGEgbGV5IDE1ODEgZGUgMjAxMiBlbnRlbmRpZW5kbyBxdWUgc2UgZW5jdWVudHJhbiBiYWpvIG1lZGlkYXMgcXVlIGdhcmFudGl6YW4gbGEgc2VndXJpZGFkLCBjb25maWRlbmNpYWxpZGFkIGUgaW50ZWdyaWRhZCwgeSBzdSB0cmF0YW1pZW50byB0aWVuZSB1bmEgZmluYWxpZGFkIGhpc3TDs3JpY2EsIGVzdGFkw61zdGljYSBvIGNpZW50w61maWNhIHNlZ8O6biBsbyBkaXNwdWVzdG8gZW4gbGEgUG9sw610aWNhIGRlIFRyYXRhbWllbnRvIGRlIERhdG9zIFBlcnNvbmFsZXMuCgoKClBBUlRFIDIuIEFVVE9SSVpBQ0nDk04gUEFSQSBQVUJMSUNBUiBZIFBFUk1JVElSIExBIENPTlNVTFRBIFkgVVNPIERFIE9CUkFTIEVOIEVMIFJFUE9TSVRPUklPIElOU1RJVFVDSU9OQUwgVU5BTC4KClNlIGF1dG9yaXphIGxhIHB1YmxpY2FjacOzbiBlbGVjdHLDs25pY2EsIGNvbnN1bHRhIHkgdXNvIGRlIGxhIG9icmEgcG9yIHBhcnRlIGRlIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIE5hY2lvbmFsIGRlIENvbG9tYmlhIHkgZGUgc3VzIHVzdWFyaW9zIGRlIGxhIHNpZ3VpZW50ZSBtYW5lcmE6CgphLglDb25jZWRvIGxpY2VuY2lhIGVuIGxvcyB0w6lybWlub3Mgc2XDsWFsYWRvcyBlbiBsYSBwYXJ0ZSAxIGRlbCBwcmVzZW50ZSBkb2N1bWVudG8sIGNvbiBlbCBvYmpldGl2byBkZSBxdWUgbGEgb2JyYSBlbnRyZWdhZGEgc2VhIHB1YmxpY2FkYSBlbiBlbCBSZXBvc2l0b3JpbyBJbnN0aXR1Y2lvbmFsIGRlIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIE5hY2lvbmFsIGRlIENvbG9tYmlhIHkgcHVlc3RhIGEgZGlzcG9zaWNpw7NuIGVuIGFjY2VzbyBhYmllcnRvIHBhcmEgc3UgY29uc3VsdGEgcG9yIGxvcyB1c3VhcmlvcyBkZSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCBOYWNpb25hbCBkZSBDb2xvbWJpYSAgYSB0cmF2w6lzIGRlIGludGVybmV0LgoKCgpQQVJURSAzIEFVVE9SSVpBQ0nDk04gREUgVFJBVEFNSUVOVE8gREUgREFUT1MgUEVSU09OQUxFUy4KCkxhIFVuaXZlcnNpZGFkIE5hY2lvbmFsIGRlIENvbG9tYmlhLCBjb21vIHJlc3BvbnNhYmxlIGRlbCBUcmF0YW1pZW50byBkZSBEYXRvcyBQZXJzb25hbGVzLCBpbmZvcm1hIHF1ZSBsb3MgZGF0b3MgZGUgY2Fyw6FjdGVyIHBlcnNvbmFsIHJlY29sZWN0YWRvcyBtZWRpYW50ZSBlc3RlIGZvcm11bGFyaW8sIHNlIGVuY3VlbnRyYW4gYmFqbyBtZWRpZGFzIHF1ZSBnYXJhbnRpemFuIGxhIHNlZ3VyaWRhZCwgY29uZmlkZW5jaWFsaWRhZCBlIGludGVncmlkYWQgeSBzdSB0cmF0YW1pZW50byBzZSByZWFsaXphIGRlIGFjdWVyZG8gYWwgY3VtcGxpbWllbnRvIG5vcm1hdGl2byBkZSBsYSBMZXkgMTU4MSBkZSAyMDEyIHkgZGUgbGEgUG9sw610aWNhIGRlIFRyYXRhbWllbnRvIGRlIERhdG9zIFBlcnNvbmFsZXMgZGUgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgZGUgQ29sb21iaWEuIFB1ZWRlIGVqZXJjZXIgc3VzIGRlcmVjaG9zIGNvbW8gdGl0dWxhciBhIGNvbm9jZXIsIGFjdHVhbGl6YXIsIHJlY3RpZmljYXIgeSByZXZvY2FyIGxhcyBhdXRvcml6YWNpb25lcyBkYWRhcyBhIGxhcyBmaW5hbGlkYWRlcyBhcGxpY2FibGVzIGEgdHJhdsOpcyBkZSBsb3MgY2FuYWxlcyBkaXNwdWVzdG9zIHkgZGlzcG9uaWJsZXMgZW4gd3d3LnVuYWwuZWR1LmNvIG8gZS1tYWlsOiBwcm90ZWNkYXRvc19uYUB1bmFsLmVkdS5jbyIKClRlbmllbmRvIGVuIGN1ZW50YSBsbyBhbnRlcmlvciwgYXV0b3Jpem8gZGUgbWFuZXJhIHZvbHVudGFyaWEsIHByZXZpYSwgZXhwbMOtY2l0YSwgaW5mb3JtYWRhIGUgaW5lcXXDrXZvY2EgYSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCBOYWNpb25hbCBkZSBDb2xvbWJpYSBhIHRyYXRhciBsb3MgZGF0b3MgcGVyc29uYWxlcyBkZSBhY3VlcmRvIGNvbiBsYXMgZmluYWxpZGFkZXMgZXNwZWPDrWZpY2FzIHBhcmEgZWwgZGVzYXJyb2xsbyB5IGVqZXJjaWNpbyBkZSBsYXMgZnVuY2lvbmVzIG1pc2lvbmFsZXMgZGUgZG9jZW5jaWEsIGludmVzdGlnYWNpw7NuIHkgZXh0ZW5zacOzbiwgYXPDrSBjb21vIGxhcyByZWxhY2lvbmVzIGFjYWTDqW1pY2FzLCBsYWJvcmFsZXMsIGNvbnRyYWN0dWFsZXMgeSB0b2RhcyBsYXMgZGVtw6FzIHJlbGFjaW9uYWRhcyBjb24gZWwgb2JqZXRvIHNvY2lhbCBkZSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZC4gCgo=