Impacto en materiales compuestos traslúcidos: Un modelo computacional de masas concentradas

En este proyecto se describen los conceptos teóricos, suposiciones físicas y el procedimiento utilizado para implementar un modelo computacional para estudiar el impacto en un material compuesto bicapa de vidrio y poliuretano termoplástico (TPU). Se utilizó un modelo de masas concentradas que consid...

Full description

Autores:
Frisneda Nieto, Pablo Fernando
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/73560
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/1992/73560
Palabra clave:
Masas concentradas
Límite balístico
Material compuesto bicapa
Vidrio laminado
Ingeniería
Rights
openAccess
License
Attribution 4.0 International
id UNIANDES2_3f090d0781970def3ae71448c0b6fc0c
oai_identifier_str oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/73560
network_acronym_str UNIANDES2
network_name_str Séneca: repositorio Uniandes
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Impacto en materiales compuestos traslúcidos: Un modelo computacional de masas concentradas
title Impacto en materiales compuestos traslúcidos: Un modelo computacional de masas concentradas
spellingShingle Impacto en materiales compuestos traslúcidos: Un modelo computacional de masas concentradas
Masas concentradas
Límite balístico
Material compuesto bicapa
Vidrio laminado
Ingeniería
title_short Impacto en materiales compuestos traslúcidos: Un modelo computacional de masas concentradas
title_full Impacto en materiales compuestos traslúcidos: Un modelo computacional de masas concentradas
title_fullStr Impacto en materiales compuestos traslúcidos: Un modelo computacional de masas concentradas
title_full_unstemmed Impacto en materiales compuestos traslúcidos: Un modelo computacional de masas concentradas
title_sort Impacto en materiales compuestos traslúcidos: Un modelo computacional de masas concentradas
dc.creator.fl_str_mv Frisneda Nieto, Pablo Fernando
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Marañón León, Edgar Alejandro
Mora Garota, Juan Pablo
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Frisneda Nieto, Pablo Fernando
dc.contributor.jury.none.fl_str_mv Casas Rodríguez, Juan Pablo
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv Masas concentradas
Límite balístico
Material compuesto bicapa
Vidrio laminado
topic Masas concentradas
Límite balístico
Material compuesto bicapa
Vidrio laminado
Ingeniería
dc.subject.themes.spa.fl_str_mv Ingeniería
description En este proyecto se describen los conceptos teóricos, suposiciones físicas y el procedimiento utilizado para implementar un modelo computacional para estudiar el impacto en un material compuesto bicapa de vidrio y poliuretano termoplástico (TPU). Se utilizó un modelo de masas concentradas que considera la interacción entre el proyectil y el material compuesto, y los criterios para determinar si el material falló durante el proceso de impacto. Adicionalmente, el modelo considera la influencia de parámetros como el espesor de las capas del compuesto, la resistencia a tensión del TPU, el ángulo de fractura del cono, entre otros, en la estimación del límite balístico del compuesto traslúcido. Finalmente, se evalúa y analiza el desempeño del modelo computacional al contrastar los resultados obtenidos del límite balístico de forma analítica, con los resultados experimentales para dos diferentes bicapas de vidrio y TPU.
publishDate 2023
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2023-07-12
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2024-01-29T16:44:37Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2024-01-29T16:44:37Z
dc.type.none.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.none.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.none.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TP
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/1992/73560
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv instname:Universidad de los Andes
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Séneca
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/
url https://hdl.handle.net/1992/73560
identifier_str_mv instname:Universidad de los Andes
reponame:Repositorio Institucional Séneca
repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.none.fl_str_mv M. Mayseless, W. Goldsmith, S. Virostek y S. Finnegan, «Impact on ceramic targets,» Journal of Applied Mechanics,, vol. 54, pp. 373-378, 1987.
R. L. Woodward, «A Basis for Modelling Ceramic Composite Armour Defeat,» MATERIALS RESEARCH LABS ASCOT VALE, Victoria, 1989.
C. Pearson, Manual del Vidrio Plano, CAVIPLAN.
J. Xu y Y. Li, Impact Behavior and Pedestrian Protection of Automotive Laminated Windshield Theories, Experiments and Numerical Simulations, Singapore: Springer Singapore, 2019.
ACRISTALARTE, «Acristalarte,» [En línea]. Available: https://www.acristalarte.com/2018/12/vidrio-laminado/. [Último acceso: 19 Junio 2023].
CAVIPLAN, «Manual del Vidrio Plano,» 2009. [En línea]. Available: https://www.bia.com.uy/manual_vidrio_plano_3ra_edicion.pdf. [Último acceso: 14 Junio 2023].
C. Fors, «Mechanical Properties Of Interlayers in Laminated Glass:Experimental and Numerical Evaluation,» Structural Mechanics, Lund University,, Lund, 2014.
«Saflex,» [En línea]. Available: https://www.saflex.com/saflex guide/general/strengths-types-strength-glass. [Último acceso: 16 Junio 2023].
S. Chen, X. Chen y X. WU, «The mechanical behaviour of polyvinyl butyral at intermediate strain rates and different temperatures,» Construction and Building Materials, vol. 182, pp. 66-79, 2018.
X. Zhang, H. Hao y Y. Shi, «The mechanical properties of Polyvinyl Butyral (PVB) at high strain rate,» Construction & Building Materials, vol. 93, pp. 404-415, 2015.
B. G. Compton y E. A. W. Gamble, «Failure initiation during impact of metal spheres onto ceramic targets,» International Journal of Impact Engineering, vol. 55, pp. 11-23, 2013.
R. Narayanan Manibharathi, «Study on Hertzian cone crack in brittle materials and experimental investigation of fretting wear in bearings using bearing fretting test rig,» Purdue University, West Lafayette, 2011.
Atek Defense Systems, «Atek Defense Systems,» [En línea]. Available: https://atekdefense.com/ballistic-testing-v50-and-v0-standards/. [Último acceso: 17 Junio 2023].
D. E. Carlucci y S. S. Jacobson, BALLISTICS THEORY AND DESIGN OF GUNS AND AMMUNITION, Boca Raton: CRC PRESS/Taylor & Francis Group, 2008.
N. Ulloa Avendaño, «Caracterización de la respuesta de dos diferentes espesores de vidrio Soda Lime ante el impacto,» Universidad de los Andes, Bogotá, 2018.
«IMETRA,» [En línea]. Available: https://www.imetra.com/borosilicate-glass material-properties/.
S. Nayak, R. Samant, B. Shenoy, M. Sultan y C. Kini, «Experimental Analysis of High Velocity Impact Properties of Composite Materials for Ballistic Applications,» de Impact Studies of Composite Materials, Singapur, Springer, 2021, pp. 19-34.
A. Jiang, Y. Li, D. Li y H. Hou, «Deflection effect and mechanism of semi cylindrical ceramic composite armor for flat-ended rod projectile,» Ceramics International, vol. 48, nº 20, pp. 31023-31040, 2022.
dc.rights.en.fl_str_mv Attribution 4.0 International
dc.rights.uri.none.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.none.fl_str_mv 54 páginas
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad de los Andes
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Ingeniería Mecánica
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv Facultad de Ingeniería
dc.publisher.department.none.fl_str_mv Departamento de Ingeniería Mecánica
publisher.none.fl_str_mv Universidad de los Andes
institution Universidad de los Andes
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/ee542971-800a-4cd4-93b2-49bfc396639f/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/1ffcc026-63cf-48aa-8705-349ea0fa9f20/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/077408b5-2ce4-46d8-825a-bf071e2b7046/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/99f3736d-8c30-49a9-b593-52cf071ab042/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/c14e2f05-be4a-41f8-af04-ad2168b1e28e/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/67db960b-61ea-4996-9238-9752bfddb5dd/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3cb72a1e-6a41-4380-be4a-34f3df55b59f/download
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/c24a90db-404b-4aa4-bfb7-1f8590129ddb/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 6f09e6447ad69cc7c818de7a3ec4f992
c1d1a454b4d101649c01271abea43c21
ae9e573a68e7f92501b6913cc846c39f
0175ea4a2d4caec4bbcc37e300941108
e1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9
c4c3bf4d66ac61c539277ceb209774f4
800747fc467b459803b8a41a96f2f023
f52e609d13fe93a864383faf8c842e21
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio institucional Séneca
repository.mail.fl_str_mv adminrepositorio@uniandes.edu.co
_version_ 1808390171699183616
spelling Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autoresAttribution 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Marañón León, Edgar Alejandrovirtual::231-1Mora Garota, Juan PabloFrisneda Nieto, Pablo FernandoCasas Rodríguez, Juan Pablovirtual::232-12024-01-29T16:44:37Z2024-01-29T16:44:37Z2023-07-12https://hdl.handle.net/1992/73560instname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional Sénecarepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/En este proyecto se describen los conceptos teóricos, suposiciones físicas y el procedimiento utilizado para implementar un modelo computacional para estudiar el impacto en un material compuesto bicapa de vidrio y poliuretano termoplástico (TPU). Se utilizó un modelo de masas concentradas que considera la interacción entre el proyectil y el material compuesto, y los criterios para determinar si el material falló durante el proceso de impacto. Adicionalmente, el modelo considera la influencia de parámetros como el espesor de las capas del compuesto, la resistencia a tensión del TPU, el ángulo de fractura del cono, entre otros, en la estimación del límite balístico del compuesto traslúcido. Finalmente, se evalúa y analiza el desempeño del modelo computacional al contrastar los resultados obtenidos del límite balístico de forma analítica, con los resultados experimentales para dos diferentes bicapas de vidrio y TPU.Ingeniero MecánicoPregrado54 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesIngeniería MecánicaFacultad de IngenieríaDepartamento de Ingeniería MecánicaImpacto en materiales compuestos traslúcidos: Un modelo computacional de masas concentradasTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPMasas concentradasLímite balísticoMaterial compuesto bicapaVidrio laminadoIngenieríaM. Mayseless, W. Goldsmith, S. Virostek y S. Finnegan, «Impact on ceramic targets,» Journal of Applied Mechanics,, vol. 54, pp. 373-378, 1987.R. L. Woodward, «A Basis for Modelling Ceramic Composite Armour Defeat,» MATERIALS RESEARCH LABS ASCOT VALE, Victoria, 1989.C. Pearson, Manual del Vidrio Plano, CAVIPLAN.J. Xu y Y. Li, Impact Behavior and Pedestrian Protection of Automotive Laminated Windshield Theories, Experiments and Numerical Simulations, Singapore: Springer Singapore, 2019.ACRISTALARTE, «Acristalarte,» [En línea]. Available: https://www.acristalarte.com/2018/12/vidrio-laminado/. [Último acceso: 19 Junio 2023].CAVIPLAN, «Manual del Vidrio Plano,» 2009. [En línea]. Available: https://www.bia.com.uy/manual_vidrio_plano_3ra_edicion.pdf. [Último acceso: 14 Junio 2023].C. Fors, «Mechanical Properties Of Interlayers in Laminated Glass:Experimental and Numerical Evaluation,» Structural Mechanics, Lund University,, Lund, 2014.«Saflex,» [En línea]. Available: https://www.saflex.com/saflex guide/general/strengths-types-strength-glass. [Último acceso: 16 Junio 2023].S. Chen, X. Chen y X. WU, «The mechanical behaviour of polyvinyl butyral at intermediate strain rates and different temperatures,» Construction and Building Materials, vol. 182, pp. 66-79, 2018.X. Zhang, H. Hao y Y. Shi, «The mechanical properties of Polyvinyl Butyral (PVB) at high strain rate,» Construction & Building Materials, vol. 93, pp. 404-415, 2015.B. G. Compton y E. A. W. Gamble, «Failure initiation during impact of metal spheres onto ceramic targets,» International Journal of Impact Engineering, vol. 55, pp. 11-23, 2013.R. Narayanan Manibharathi, «Study on Hertzian cone crack in brittle materials and experimental investigation of fretting wear in bearings using bearing fretting test rig,» Purdue University, West Lafayette, 2011.Atek Defense Systems, «Atek Defense Systems,» [En línea]. Available: https://atekdefense.com/ballistic-testing-v50-and-v0-standards/. [Último acceso: 17 Junio 2023].D. E. Carlucci y S. S. Jacobson, BALLISTICS THEORY AND DESIGN OF GUNS AND AMMUNITION, Boca Raton: CRC PRESS/Taylor & Francis Group, 2008.N. Ulloa Avendaño, «Caracterización de la respuesta de dos diferentes espesores de vidrio Soda Lime ante el impacto,» Universidad de los Andes, Bogotá, 2018.«IMETRA,» [En línea]. Available: https://www.imetra.com/borosilicate-glass material-properties/.S. Nayak, R. Samant, B. Shenoy, M. Sultan y C. Kini, «Experimental Analysis of High Velocity Impact Properties of Composite Materials for Ballistic Applications,» de Impact Studies of Composite Materials, Singapur, Springer, 2021, pp. 19-34.A. Jiang, Y. Li, D. Li y H. Hou, «Deflection effect and mechanism of semi cylindrical ceramic composite armor for flat-ended rod projectile,» Ceramics International, vol. 48, nº 20, pp. 31023-31040, 2022.201816689Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=gtsFvdAAAAAJvirtual::231-1https://scholar.google.es/citations?user=FhpNaxkAAAAJvirtual::232-10000-0003-2797-8212virtual::231-10000-0003-3134-823Xvirtual::232-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000705918virtual::231-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000278483virtual::232-146deea4d-7f2c-4bcf-b367-56a9ef59d55avirtual::231-146deea4d-7f2c-4bcf-b367-56a9ef59d55avirtual::231-1429bc57d-8f49-47a2-ad42-ba99a44b4693virtual::232-1429bc57d-8f49-47a2-ad42-ba99a44b4693virtual::232-1ORIGINALautorizaciòn tesis.pdfautorizaciòn tesis.pdfHIDEapplication/pdf77782https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/ee542971-800a-4cd4-93b2-49bfc396639f/download6f09e6447ad69cc7c818de7a3ec4f992MD51Impacto en materiales compuestos traslúcidos un modelo computacional de masas concentradas.pdfImpacto en materiales compuestos traslúcidos un modelo computacional de masas concentradas.pdfapplication/pdf1020789https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/1ffcc026-63cf-48aa-8705-349ea0fa9f20/downloadc1d1a454b4d101649c01271abea43c21MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82535https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/077408b5-2ce4-46d8-825a-bf071e2b7046/downloadae9e573a68e7f92501b6913cc846c39fMD53CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8908https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/99f3736d-8c30-49a9-b593-52cf071ab042/download0175ea4a2d4caec4bbcc37e300941108MD54TEXTautorizaciòn tesis.pdf.txtautorizaciòn tesis.pdf.txtExtracted texttext/plain2https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/c14e2f05-be4a-41f8-af04-ad2168b1e28e/downloade1c06d85ae7b8b032bef47e42e4c08f9MD55Impacto en materiales compuestos traslúcidos un modelo computacional de masas concentradas.pdf.txtImpacto en materiales compuestos traslúcidos un modelo computacional de masas concentradas.pdf.txtExtracted texttext/plain62861https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/67db960b-61ea-4996-9238-9752bfddb5dd/downloadc4c3bf4d66ac61c539277ceb209774f4MD57THUMBNAILautorizaciòn tesis.pdf.jpgautorizaciòn tesis.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg12129https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3cb72a1e-6a41-4380-be4a-34f3df55b59f/download800747fc467b459803b8a41a96f2f023MD56Impacto en materiales compuestos traslúcidos un modelo computacional de masas concentradas.pdf.jpgImpacto en materiales compuestos traslúcidos un modelo computacional de masas concentradas.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6162https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/c24a90db-404b-4aa4-bfb7-1f8590129ddb/downloadf52e609d13fe93a864383faf8c842e21MD581992/73560oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/735602024-01-30 03:01:19.598http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Attribution 4.0 Internationalopen.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.coPGgzPjxzdHJvbmc+RGVzY2FyZ28gZGUgUmVzcG9uc2FiaWxpZGFkIC0gTGljZW5jaWEgZGUgQXV0b3JpemFjacOzbjwvc3Ryb25nPjwvaDM+CjxwPjxzdHJvbmc+UG9yIGZhdm9yIGxlZXIgYXRlbnRhbWVudGUgZXN0ZSBkb2N1bWVudG8gcXVlIHBlcm1pdGUgYWwgUmVwb3NpdG9yaW8gSW5zdGl0dWNpb25hbCBTw6luZWNhIHJlcHJvZHVjaXIgeSBkaXN0cmlidWlyIGxvcyByZWN1cnNvcyBkZSBpbmZvcm1hY2nDs24gZGVwb3NpdGFkb3MgbWVkaWFudGUgbGEgYXV0b3JpemFjacOzbiBkZSBsb3Mgc2lndWllbnRlcyB0w6lybWlub3M6PC9zdHJvbmc+PC9wPgo8cD5Db25jZWRhIGxhIGxpY2VuY2lhIGRlIGRlcMOzc2l0byBlc3TDoW5kYXIgc2VsZWNjaW9uYW5kbyBsYSBvcGNpw7NuIDxzdHJvbmc+J0FjZXB0YXIgbG9zIHTDqXJtaW5vcyBhbnRlcmlvcm1lbnRlIGRlc2NyaXRvcyc8L3N0cm9uZz4geSBjb250aW51YXIgZWwgcHJvY2VzbyBkZSBlbnbDrW8gbWVkaWFudGUgZWwgYm90w7NuIDxzdHJvbmc+J1NpZ3VpZW50ZScuPC9zdHJvbmc+PC9wPgo8aHI+CjxwPllvLCBlbiBtaSBjYWxpZGFkIGRlIGF1dG9yIGRlbCB0cmFiYWpvIGRlIHRlc2lzLCBtb25vZ3JhZsOtYSBvIHRyYWJham8gZGUgZ3JhZG8sIGhhZ28gZW50cmVnYSBkZWwgZWplbXBsYXIgcmVzcGVjdGl2byB5IGRlIHN1cyBhbmV4b3MgZGUgc2VyIGVsIGNhc28sIGVuIGZvcm1hdG8gZGlnaXRhbCB5L28gZWxlY3Ryw7NuaWNvIHkgYXV0b3Jpem8gYSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCBkZSBsb3MgQW5kZXMgcGFyYSBxdWUgcmVhbGljZSBsYSBwdWJsaWNhY2nDs24gZW4gZWwgU2lzdGVtYSBkZSBCaWJsaW90ZWNhcyBvIGVuIGN1YWxxdWllciBvdHJvIHNpc3RlbWEgbyBiYXNlIGRlIGRhdG9zIHByb3BpbyBvIGFqZW5vIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgeSBwYXJhIHF1ZSBlbiBsb3MgdMOpcm1pbm9zIGVzdGFibGVjaWRvcyBlbiBsYSBMZXkgMjMgZGUgMTk4MiwgTGV5IDQ0IGRlIDE5OTMsIERlY2lzacOzbiBBbmRpbmEgMzUxIGRlIDE5OTMsIERlY3JldG8gNDYwIGRlIDE5OTUgeSBkZW3DoXMgbm9ybWFzIGdlbmVyYWxlcyBzb2JyZSBsYSBtYXRlcmlhLCB1dGlsaWNlIGVuIHRvZGFzIHN1cyBmb3JtYXMsIGxvcyBkZXJlY2hvcyBwYXRyaW1vbmlhbGVzIGRlIHJlcHJvZHVjY2nDs24sIGNvbXVuaWNhY2nDs24gcMO6YmxpY2EsIHRyYW5zZm9ybWFjacOzbiB5IGRpc3RyaWJ1Y2nDs24gKGFscXVpbGVyLCBwcsOpc3RhbW8gcMO6YmxpY28gZSBpbXBvcnRhY2nDs24pIHF1ZSBtZSBjb3JyZXNwb25kZW4gY29tbyBjcmVhZG9yIGRlIGxhIG9icmEgb2JqZXRvIGRlbCBwcmVzZW50ZSBkb2N1bWVudG8uPC9wPgo8cD5MYSBwcmVzZW50ZSBhdXRvcml6YWNpw7NuIHNlIGVtaXRlIGVuIGNhbGlkYWQgZGUgYXV0b3IgZGUgbGEgb2JyYSBvYmpldG8gZGVsIHByZXNlbnRlIGRvY3VtZW50byB5IG5vIGNvcnJlc3BvbmRlIGEgY2VzacOzbiBkZSBkZXJlY2hvcywgc2lubyBhIGxhIGF1dG9yaXphY2nDs24gZGUgdXNvIGFjYWTDqW1pY28gZGUgY29uZm9ybWlkYWQgY29uIGxvIGFudGVyaW9ybWVudGUgc2XDsWFsYWRvLiBMYSBwcmVzZW50ZSBhdXRvcml6YWNpw7NuIHNlIGhhY2UgZXh0ZW5zaXZhIG5vIHNvbG8gYSBsYXMgZmFjdWx0YWRlcyB5IGRlcmVjaG9zIGRlIHVzbyBzb2JyZSBsYSBvYnJhIGVuIGZvcm1hdG8gbyBzb3BvcnRlIG1hdGVyaWFsLCBzaW5vIHRhbWJpw6luIHBhcmEgZm9ybWF0byBlbGVjdHLDs25pY28sIHkgZW4gZ2VuZXJhbCBwYXJhIGN1YWxxdWllciBmb3JtYXRvIGNvbm9jaWRvIG8gcG9yIGNvbm9jZXIuPC9wPgo8cD5FbCBhdXRvciwgbWFuaWZpZXN0YSBxdWUgbGEgb2JyYSBvYmpldG8gZGUgbGEgcHJlc2VudGUgYXV0b3JpemFjacOzbiBlcyBvcmlnaW5hbCB5IGxhIHJlYWxpesOzIHNpbiB2aW9sYXIgbyB1c3VycGFyIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yIGRlIHRlcmNlcm9zLCBwb3IgbG8gdGFudG8sIGxhIG9icmEgZXMgZGUgc3UgZXhjbHVzaXZhIGF1dG9yw61hIHkgdGllbmUgbGEgdGl0dWxhcmlkYWQgc29icmUgbGEgbWlzbWEuPC9wPgo8cD5FbiBjYXNvIGRlIHByZXNlbnRhcnNlIGN1YWxxdWllciByZWNsYW1hY2nDs24gbyBhY2Npw7NuIHBvciBwYXJ0ZSBkZSB1biB0ZXJjZXJvIGVuIGN1YW50byBhIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBzb2JyZSBsYSBvYnJhIGVuIGN1ZXN0acOzbiwgZWwgYXV0b3IgYXN1bWlyw6EgdG9kYSBsYSByZXNwb25zYWJpbGlkYWQsIHkgc2FsZHLDoSBkZSBkZWZlbnNhIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBhcXXDrSBhdXRvcml6YWRvcywgcGFyYSB0b2RvcyBsb3MgZWZlY3RvcyBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCBhY3TDumEgY29tbyB1biB0ZXJjZXJvIGRlIGJ1ZW5hIGZlLjwvcD4KPHA+U2kgdGllbmUgYWxndW5hIGR1ZGEgc29icmUgbGEgbGljZW5jaWEsIHBvciBmYXZvciwgY29udGFjdGUgY29uIGVsIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpiaWJsaW90ZWNhQHVuaWFuZGVzLmVkdS5jbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkFkbWluaXN0cmFkb3IgZGVsIFNpc3RlbWEuPC9hPjwvcD4K