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<title cf:type="text"><![CDATA[水利学报 -->水利学科重大问题研究专栏]]></title>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[黄河水沙变化：历史、现状与未来]]></title>
<link><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241001&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[在现状防洪工程格局下，实现长治久安，核心在于黄河下游能否长期“河床不抬高”，而决定河床淤积抬高的关键因素是水沙条件。本文分析了2200多年来黄河下游决溢频次、黄土高原气候和社会环境变化，利用史料、前人研究成果和实测数据等，对不同历史时期黄河水沙的变化情况进行了分析。研究表明，从西汉时期至1970年代，黄河水沙量总体呈现为“水量越来越少、沙量越来越多”的趋势：在东汉故道行河的前837年(公元70—907年)，黄河沙量只有4亿~5.5亿t/a、下游水量超600亿m<sup>3</sup>/a，随后的127年黄河沙量增至7亿t/a左右、下游水量减至580亿m<sup>3</sup>/a;1579—1918年黄河沙量增加到15亿t/a、下游水量减至570亿m<sup>3</sup>/a;1933—1979年是黄土高原产沙最丰的时期，黄河潼关站实测输沙量为16.2亿t/a，若还原坝库拦沙后“天然”输沙量达19.2亿t/a。1980年代至今，黄河水沙呈现出“水沙均减”的趋势，其中，2000—2023年潼关站实测输沙量为2.34亿t/a，还原坝库拦沙后“天然”输沙量为5.5亿t/a，与唐代持平，下游实测径流量290亿m<sup>3</sup>/a，是唐末的46%。未来，依靠持之以恒的水土保持，黄河沙量或许可以长期控制在4亿~5亿t/a，达到东汉故道行河前期的来沙水平，但因下游来水量难超270亿m<sup>3</sup>/a，黄河下游现行河道的行河寿命难以比肩东汉故道。]]></description>
<pubDate>2024/11/2 16:27:04</pubDate>
<category><![CDATA[水利学科重大问题研究专栏]]></category>
<author><![CDATA[刘晓燕，王鹏，党素珍]]></author>
<guid><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241001&flag=1]]></guid><cfi:id>11</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[藏东南雅江流域冰-岩崩灾害链研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241002&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[全球气候变暖导致冰-岩崩及其灾害链成为研究热点，然而由于此类灾害多发于高寒地区，监测和模拟手段不足，研究困难且成果有限。我国西藏东南部雅鲁藏布江流域是冰-岩崩灾害高发区，也是水电建设重要区域，其冰/岩体稳定性对水利工程建设、运营及人民安全构成严重威胁。在全面梳理国内外研究现状的基础上，汇编了雅江流域近70年来有相关记载的冰-岩崩事件;通过深入调查分析，对冰-岩崩灾害进行了重新界定，并探究了该地区冰-岩崩灾害的时空分布规律;进一步，结合雅江流域独特的地理特征，初步揭示了冰-岩崩的形成机制，并将冰-岩崩灾害划分为冰-岩崩泥石流灾害、冰-岩崩堵江溃坝型灾害、冰-岩崩冰湖溃决型灾害和冰-岩崩库坝失效型灾害四种。在此基础上，基于CiteSpace可视化分析软件和WoS核心合集数据库，定量分析了最近25年(1999—2023年)国内外对于冰-岩崩灾害的研究现状，指出了不同时间段的研究热点和发展趋势。上述成果为雅江流域冰-岩崩灾害的深入研究及重大水利工程防灾减灾提供参考价植。]]></description>
<pubDate>2024/11/2 16:27:04</pubDate>
<category><![CDATA[水利学科重大问题研究专栏]]></category>
<author><![CDATA[年廷凯，赵润东，郑德凤，许斌，徐路客，闫成林]]></author>
<guid><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241002&flag=1]]></guid><cfi:id>10</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[高比例水电电力市场关键问题及其进展]]></title>
<link><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241003&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[中国西南地区和长江流域上游开发的水电需大规模外送，在电网中的高占比使得所在区域高坝大库水电参与复杂电力市场不仅势在必行，而且充满挑战。市场化过程中如何避免结构性、竞争性弃水和缺电，如何实现对电网的有效调峰是我国水电参与电力市场的核心问题。本文概要总结了水电参与电力市场的4个关键问题，简述了巴西、北欧，中国的云南、四川以及南方电网水电参与电力市场的情况，并从实用化角度给出了水电参与电力市场的4个重要进展：水电复杂边界条件下高效建模极大提高了水电参与现货、水电竞价的求解效率，也提高了电力交易精细化水平;水电市场化边界护栏为水电参与电力市场提供了前置条件，能够提高水电对电网的保供能力;水电现货出清方法解决了包含水电的现货出清效率低、竞争性弃水、交易结果难执行等问题;水电竞价方法，为大型水电基地合理配置市场资源和减少不确定性风险，推演竞争对手的竞价行为和竞价策略，统筹考虑水电收益与调峰、生态、通航等社会责任提供了重要的可行方法。随着双碳目标加速推进，如何通过市场化发挥水电“量”的保供和“绿色”价值以及“力”的“灵活性”价值，是未来需要深入研究的关键工作。]]></description>
<pubDate>2024/11/2 16:27:05</pubDate>
<category><![CDATA[水利学科重大问题研究专栏]]></category>
<author><![CDATA[程春田，李亚鹏，李刚，蔡华祥，申建建，李树山]]></author>
<guid><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241003&flag=1]]></guid><cfi:id>9</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[高土石坝变形监测研究进展]]></title>
<link><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241004&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[土石坝变形协调控制对保证其全生命期安全至关重要，准确可靠的变形监测是评估大坝变形性态、进行变形控制的基础。我国土石坝设计水平与建造技术已达到世界领先水平，其建设高度已迈入300 m级，安全监测技术也得到显著提升。本文总结了土石坝变形监测技术的发展与实践，介绍了分布式光纤传感、管道监测系统、GNSS/北斗、InSAR等新型内外观变形监测技术的工作原理、应用情况、技术优势和局限性，并简述了监测资料整编工作的相关进展。最近建成和在建的几座高土石坝已初步呈现了多技术协同、测点密集化等新态势，可全方位感知土石坝变形，为大坝安全评估提供了良好的数据基础。未来需进一步提升监测仪器可靠性与寿命，研发适用于超深厚覆盖层巨型土石坝的监测技术和仪器，研究海量多源异构监测数据治理理论与方法，全面提升复杂条件下的土石坝安全监测能力和数据治理水平。]]></description>
<pubDate>2024/11/2 16:27:05</pubDate>
<category><![CDATA[水利学科重大问题研究专栏]]></category>
<author><![CDATA[马刚，艾志涛，郭承乾，李少林，陈华，周伟]]></author>
<guid><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241004&flag=1]]></guid><cfi:id>8</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于水库旱限水位的大型灌区水资源空间均衡优化调控]]></title>
<link><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241005&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[由于自然地理特征和经济社会活动的差异，大型灌区水资源分布和利用在时空上是不平衡的，尤其是受水文气象波动影响的农业灌溉供水，需要借助水利工程进行水资源空间均衡调控。目前按典型水平年制订的常规调配水方案无法展现水资源空间均衡状态在年内的变化响应过程，也无法考虑水资源在年际间调配的需求。鉴此，本文基于灌区水资源系统空间均衡评价模型和半分布式水资源系统模拟模型，以干旱年缺水时段平均水资源系统空间均衡度最大为目标，以骨干水库分期分级旱限水位和灌区分单元分用水户限供比例为调控变量，运用遗传算法开展大型灌区水资源系统空间均衡优化调控研究。淠河灌区应用结果显示：骨干水库的分级分期旱限水位能够实现水资源在年内和年际时间上的均衡调节，而分单元分用水户的限制供水措施能够使水资源在空间上得到合理配置。二者共同作用能更好地协调灌区供需水在时程分布和空间均衡间的关系，相较于运行现状能大幅提升水资源系统空间均衡度，增强灌区的可持续发展能力，为基于旱限水位的复杂水资源系统管理和应用提供新的思路。]]></description>
<pubDate>2024/11/2 16:27:05</pubDate>
<category><![CDATA[水利学科重大问题研究专栏]]></category>
<author><![CDATA[张礼兵，焦丽萍，金菊良，陈小凤，章启兵，康传宇]]></author>
<guid><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241005&flag=1]]></guid><cfi:id>7</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于修正耗散能的水工混凝土损伤分析]]></title>
<link><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241006&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[能量耗散是混凝土变形破坏的本质属性，以能量研究岩体和混凝土等准脆性材料的破坏是一条可行的途径。然而，现有的以能量定义损伤变量的损伤分析结果与混凝土实际的破坏演变过程并不一致。本文通过建立损伤变量与耗散能之间的新关系，认为导致混凝土损伤的并非是全部耗散能，而是其中的一部分。因此，将耗散能分为两部分，一部分是引起混凝土损伤的耗散能，另一部分是混凝土在荷载作用下功-能转化过程中的其他耗散能。通过引入损伤耗能修正系数<i>λ</i>，定义损伤变量，并根据实测试验曲线确定<i>λ</i>值，建立了损伤演化方程。针对实测试验曲线的损伤分析结果表明，采用该方法计算的损伤演化过程与试验曲线更为吻合。将该方法应用于水工混凝土规范给出的应力应变曲线，揭示了水工混凝土损伤演化过程中损伤变量和等效塑性应变的变化规律，可为开展水工混凝土的损伤分析研究提供可行的途径。]]></description>
<pubDate>2024/11/2 16:27:05</pubDate>
<category><![CDATA[水利学科重大问题研究专栏]]></category>
<author><![CDATA[任青文，殷亚娟，顾嘉丰]]></author>
<guid><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241006&flag=1]]></guid><cfi:id>6</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[含混合式抽蓄的梯级水电站短期临界调峰模式]]></title>
<link><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241007&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[利用梯级水库电站建设混合式抽蓄电站，在提高新型电力系统清洁灵活性调峰能力的同时，也使得原梯级电站的运行方式变得更为复杂，亟需开展梯级电站与混合式抽蓄电站的联合调度模式研究。本文首先剖析了混合式抽蓄电站与梯级水电站日内联合调峰运行特点，建立了短期含混合式抽蓄的梯级水电站调峰优化模型;其次，发现了日内联合调峰的临界特性，并从临界调峰方式、临界调峰流量、临界调峰能力三方面定量刻画了该临界调峰特性，推导了梯级水电站临界调峰流量、混合式抽蓄电站临界抽发流量等计算公式，提出了混合式抽蓄电站与梯级水电站的临界调峰模式;最后，将上述理论成果应用至依托安康与旬阳梯级水库修建的安康混合式抽蓄电站。结果表明：安康水电站额定水头下临界调峰流量为892 m<sup>3</sup>/s，小于892 m<sup>3</sup>/s时，抽蓄电站日内满抽满发，以最大化调峰方式运行;大于892 m<sup>3</sup>/s后，混合式抽蓄电站可转为与常规水电站同抽同发运行模式以及部分抽蓄机组转常规水电站机组运行模式等;长系列计算结果表明，与常规水电站同抽同发运行模式提高了抽蓄电站运行小时数，但降低了联合调度主体调峰能力，部分抽蓄机组转常规水电站机组运行模式耗用了安康水电站的可用发电水量，但提高了联合调度主体调峰能力，实际调度过程中应根据电网运行情况、电站运营主体等灵活选择抽蓄电站运行模式。]]></description>
<pubDate>2024/11/2 16:27:05</pubDate>
<category><![CDATA[水利学科重大问题研究专栏]]></category>
<author><![CDATA[郭爱军，畅建霞，王义民，王学斌，席秋义，郑永恒]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[引汉济渭工程调水区多源风险评估与对策研究]]></title>
<link><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241008&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[为评估引汉济渭跨流域调水工程本身及运行管理行为中多源风险导致供水不足的可能性，构建了跨流域调水工程水库-泵站-电站的风险评估框架。将工程管理中的行为与经验以随机、模拟、优化三种调度模式进行数学表达，设置了兼顾工程失能与运行管理的单源、多源调度风险模式和方案集;建立并仿真计算了三种调度模型，获得了不同风险方案的动态调度过程及造成的供水风险;制定了跨流域调水工程的调度风险分级基准，采取专家打分法获取事件发生的初始概率区间，采用集值统计法和改进耦合度模型定量估计各方案发生概率，基于供水风险指标定量估算各方案的损失严重度;划分了风险矩阵的等级标准，结合最低合理可行(ALARP)准则明确了风险可接受程度，提出了非工程措施以管控风险，为引汉济渭工程调水区风险评估和防控提供了理论依据。研究发现：(1)三种调度模式中仅优化调度可满足调水15亿m<sup>3</sup>、95%供水保证率的供水目标，且相较于随机调度方式，供水能力提升了13%;(2)单源风险方案的供水风险逐渐向长时间缺水过程发展，多源风险方案面临的调度情况更加复杂，供水风险在各个维度均处于危险状态;(3)处于ALARP区域的风险事件占比超过60%，与工程相关的风险多为小概率高危害式风险，应优先解决处于ALARP区域并预防不可接受区域的风险事件;(4)针对发生概率小但危害性高的供水风险，制定了水库下游人员转移等应急方案，以降低潜在的供水损失。研究结果对于跨流域调水工程的风险管理具有积极的推动作用，强化了ALARP准则在调水工程风险评估中的应用价值。]]></description>
<pubDate>2024/11/2 16:27:05</pubDate>
<category><![CDATA[水利学科重大问题研究专栏]]></category>
<author><![CDATA[白涛，周家丰，辛葱葱，任泽昊，华鑫，肖瑜]]></author>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[三峡库区黑石板滑坡的变形特征和涌浪预测]]></title>
<link><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241009&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[三峡库区水位波动易于导致库岸滑坡失稳进而形成涌浪灾害。以三峡库区黑石板滑坡为研究对象，基于近5年的监测数据分析：三峡库区黑石板滑坡为动水压力型滑坡，降雨只在库水位下降时和低水位波动期对滑坡的变形有一定的助推作用，其他时间对滑坡变形影响并不大。通过分析累积位移曲线中的6次阶跃变形，确定了库水位下降至165 m时为滑坡阶跃变形的启动阈值，并以此作为滑坡最危险情况下所对应的库水位高度，将其设置为数值模拟的初始水位高度。运用FLOW-3D软件进行了涌浪计算及预测：在165 m水位时，滑坡入水的最大速度为19.4 m/s，涌浪产生的最大波高为24.9 m，最大爬高为42.21 m。预测结果表明，黑石板滑坡破坏后引发的涌浪将会淹没水田坝乡沿岸部分区域，毁坏入乡主干道，这将严重影响后续对水田坝乡的救援工作。该研究为三峡库区库岸滑坡涌浪的风险管理提供科学依据，具有一定的工程实践意义。]]></description>
<pubDate>2024/11/2 16:27:05</pubDate>
<category><![CDATA[水利学科重大问题研究专栏]]></category>
<author><![CDATA[尚敏，袁朔，王殿鹏，宋云鹏，张欣艺，郑子良]]></author>
<guid><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241009&flag=1]]></guid><cfi:id>3</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[基于融合GNSS/UWB/RTS的RCC坝智能监控定位补偿方法研究]]></title>
<link><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241010&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[近年来，大坝压实质量的智能监控技术逐渐成为研究热点。现有的碾压混凝土(RCC)坝碾压作业过程实时监控技术依赖于全球导航卫星系统(GNSS)，然而，对于建设在深窄河谷地区的RCC坝，GNSS系统易受两侧山体信号遮挡干扰。针对上述问题，本研究提出一种基于融合GNSS/UWB/RTS的RCC坝碾压施工智能定位补偿技术。首先，依据悬崖边壁、倒悬体遮挡处的环境特征建立了适用于深窄河谷地区的RCC坝碾压实时监控数学模型;其次，引入了超宽带(UWB)和机器人全站仪(RTS)定位补偿技术，采用耦合新息阈值与最小二乘的改进卡尔曼滤波算法融合GNSS/UWB/RTS的定位数据，实现了遮挡环境下卫星信号的连续稳定定位监控;最后，在西南某大型RCC坝工程中得到应用。结果表明，该方法能够实现对深窄河谷中RCC坝碾压施工的全地形、全过程实时监控，可弥补单纯依赖GNSS进行碾压过程实时监控所不足。]]></description>
<pubDate>2024/11/2 16:27:05</pubDate>
<category><![CDATA[水利学科重大问题研究专栏]]></category>
<author><![CDATA[高浩钧，王晓玲，倪磊，佟大威，林威伟，何金龙]]></author>
<guid><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241010&flag=1]]></guid><cfi:id>2</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[考虑旱灾风险的水库分级分期旱警水位内涵与确定方法]]></title>
<link><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241011&flag=1]]></link>
<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[水库蓄水是重要的抗旱应急水源，设定水库旱警水位是提高水库抗旱减灾能力的重要措施。本文基于已有成果，拓展旱警水位的概念与内涵，提出了轻旱、中旱等干旱典型年Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级与Ⅳ级分级、分期旱警水位的控制原则;将水库调度模型与计算农业需水量与需水过程的AquaCrop-OSPy模型结合，以农业生产因旱损失风险最小为目标，模拟不同等级干旱典型年在不同初始水位下的水库运行过程与农业生产因旱损失风险，并绘制农业生产因旱损失风险曲线;以损失风险等级分界点所对应的水库水位为分级旱警水位;采用AquaCrop-OSPy模型模拟多种灌溉方案下各典型年的农业生产，计算各月供水率与农业减产率的偏相关系数，来表示各月的需水敏感度，以此作为时段水量对冲和旱警水位分期的依据。以东庄水库为例，选择其供水区域内的主要农作物夏玉米与冬小麦进行了实例分析。结果表明：旱警水位的分级与分期控制反映了临界调控理论与水量的时空对冲调控;农业生产因旱损失风险变化曲线呈现连续、多拐点、三阶段的变化特征，东庄水库轻旱年旱警水位为Ⅳ级预警，中旱和重旱年为Ⅳ级、Ⅲ级与Ⅱ级预警，特旱年为Ⅱ级、Ⅰ级预警，旱警水位从时间上分为7—12月、1—4月和5—6月三期。]]></description>
<pubDate>2024/11/2 16:27:06</pubDate>
<category><![CDATA[水利学科重大问题研究专栏]]></category>
<author><![CDATA[彭郅雯，郭爱军，畅建霞，严登华，严子奇，赵泽谦]]></author>
<guid><![CDATA[http://jhe.ches.org.cn/jhe/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20241011&flag=1]]></guid><cfi:id>1</cfi:id><cfi:read>true</cfi:read></item>
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