轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010550550.2

申请日:

2010.11.19

公开号:

CN101972832A

公开日:

2011.02.16

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

专利权的转移IPC(主分类):B21J 13/02变更事项:专利权人变更前权利人:上海保捷汽车零部件锻压有限公司变更后权利人:上海汽车变速器有限公司变更事项:地址变更前权利人:201822 上海市嘉定区嘉戬公路258号变更后权利人:201822 上海市嘉定区叶城路506号登记生效日:20150304|||专利权的转移IPC(主分类):B21J 13/02变更事项:专利权人变更前权利人:江苏保捷锻压有限公司变更后权利人:上海保捷汽车零部件锻压有限公司变更事项:地址变更前权利人:215431 江苏省苏州市太仓市浏河镇北海路258号变更后权利人:201822 上海市嘉定区嘉戬公路258号登记生效日:20150113|||专利权的转移IPC(主分类):B21J 13/02变更事项:专利权人变更前权利人:上海保捷汽车零部件锻压有限公司变更后权利人:江苏保捷锻压有限公司变更事项:地址变更前权利人:201818 上海市嘉定区嘉戬公路258号变更后权利人:215431 江苏省苏州市太仓市浏河镇北海路258号登记生效日:20130311|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):B21J 13/02申请日:20101119|||公开

IPC分类号:

B21J13/02; B21K1/06

主分类号:

B21J13/02

申请人:

上海保捷汽车零部件锻压有限公司

发明人:

周煊; 张海英; 张丹华; 王以华

地址:

201818 上海市嘉定区嘉戬公路258号

优先权:

专利代理机构:

上海交达专利事务所 31201

代理人:

王锡麟;王桂忠

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内容摘要

一种汽车零部件锻造技术领域的轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具,包括:上模机构和与之相对且活动设置的下模机构,毛坯和锻件分别设置于上模机构和下模机构之间;上模机构包括:上模板、上模固定板、模芯、模壳和上模套圈;下模机构包括:下模座、下模板、T形块、下顶杆和下模垫块。本发明能够进行精密零部件锻造,得到的成品无飞边、具有抗应力抗腐蚀的优点。

权利要求书

1: 一种轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具, 包括 : 上模机构和与之相对且活 动设置的下模机构, 毛坯和锻件分别设置于上模机构和下模机构之间, 其特征在于 : 上模机构包括 : 上模板、 上模固定板、 模芯、 模壳和上模套圈, 其中 : 上模板、 上模固定 板和上模套圈依次由上而下固定连接, 模芯和模壳依次由内而外设置于上模套圈内并与下 模机构相接触 ; 下模机构包括 : 下模座、 下模板、 T 形块、 下顶杆和下模垫块, 其中 : 下模座和下模板固 定连接, 下顶杆和下模垫块依次由内而外设置于下模板内并正对上模机构的中心, T 形块位 于下模座内。
2: 根据权利要求 1 所述的轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具, 其特征是, 所 述的模芯由两个分别垂直设置于左右两侧且镜像对称的凹模组成, 该凹模合并后构成的合 模与倒档轴锻件的外形相匹配。
3: 根据权利要求 1 所述的轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具, 其特征是, 所 述的 T 形块与下模座动配合且与垂直方向成 25°倾角。
4: 根据权利要求 1 所述的轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具, 其特征是, 所 述的下顶杆的行程为 150mm。
5: 根据权利要求 1 所述的轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具, 其特征是, 所 述的下模座上设有滑道, 该滑道与垂直面成 25°夹角。
6: 根据权利要求 1 所述的轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具, 其特征是, 所 述的下模座的两侧设有 T 形槽, 模芯, 模壳和 T 形块依次在下模座的 T 形槽内滑动。

说明书


轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具

    技术领域 本发明涉及的是一种汽车零部件锻造技术领域的装置, 具体是一种轿车自动变速 箱倒档轴的可分凹模精锻模具。
     背景技术 倒档轴在变速箱中起到传递扭矩的作用, 受力复杂, 是变速箱的关键部件, 因此对 产品的性能要求特别高。 如果汽车在行驶中出现断轴事故, 有可能造成车毁人亡的惨象。 对 图 1 所示锻件, 国内一般都是采用开式模锻或者直立式热挤压模锻, 其锻件 “肥头大耳” , 如 图 2 所示。锻件重达 7.67kg, 势必还要做大量机械加工。不仅切断了纤维流线, 降低了材料 冲击韧性等力学性能, 而且由于纤维流线外露严重降低了锻件抗应力腐蚀能力。这些缺陷 都不能满足高性能汽车变速器的需求。
     可分凹模模锻是闭式模锻和开式模锻的综合, 它既具有闭式模锻能减少甚至消除 飞边金属损耗等主要优点, 又因比开式模锻多一个分模面, 而更能模锻形状复杂的锻件的 优点。
     通过可分凹模模锻的锻件其纤维流线连续且无飞边, 具有优秀抗应力腐蚀能力, 综合力学性能提高 30%, 节材 30 ~ 50%。以可分凹模模锻代替普通开式模锻, 工步可从 2 ~ 4 个减少到 1 ~ 2 个, 生产率平均可提高 25 ~ 50%。可分凹模模锻主要在机械压力机 和液压机上以挤压方式进行, 不是普通模锻的锤击, 故噪声低、 震动小, 利于环保, 有利于实 现机械化和自动化。同时污染甚微, 没有大量的热辐射, 大大改善劳动条件和周围环境。
     经过对现有技术的检索发现, 中国专利文献号 CN2222020A, 于 1996-3-13 公开了 一种 “闭塞锻造专用模架的可分凹模同步闭塞机构” , 该机构包括 : 上模板、 下模板、 上冲头、 下冲头、 上凹模、 下凹模、 上凹模固定板、 下凹模固定板, 其特征在于上凹模固定板, 下凹模 固定板通过强力弹性元件分别浮动联接于上模板和下模板上, 杠杆、 的下端分别通过铰链、 与下模板连接, 杠杆、 的中端分别装有滑轮、 与下凹模固定板滑动配合, 杠杆、 的顶端分别装 有滚轮、 , 滚轮、 分别与上模板上的滑块撞块、 相碰。但是该技术的 “可分凹模” 是水平分模, 可以锻造十字轴等型腔较浅的锻件。 象自动变速箱倒档轴这样复杂且型腔较深的双联齿轮 类锻件, 显然用水平可分凹模难以锻出, 故采用与现有技术不同的垂直可分凹模结构。 现有 技术的模具结构也相当复杂, 难以普及, 所选用的弹性元件能产生的合模力也难以达到合 模要求, 这样, 在锻造期间很可能会出现水平飞边, 节材效果和抗应力腐蚀能力就要大打折 扣。
     发明内容
     本发明针对现有技术存在的上述不足, 提供一种轿车自动变速箱倒档轴的可分凹 模精锻模具, 能够进行精密零部件锻造, 得到的成品无飞边、 具有抗应力抗腐蚀的优点。
     本发明是通过以下技术方案实现的, 本发明包括 : 上模机构和与之相对且活动设 置的下模机构, 毛坯和锻件分别设置于上模机构和下模机构之间, 其中 :上模机构包括 : 上模板、 上模固定板、 模芯、 模壳和上模套圈, 其中 : 上模板、 上模 固定板和上模套圈依次由上而下固定连接, 模芯和模壳依次由内而外设置于上模套圈内并 与下模机构相接触 ;
     下模机构包括 : 下模座、 下模板、 T 形块、 下顶杆和下模垫块, 其中 : 下模座和下模 板固定连接, 下顶杆和下模垫块依次由内而外设置于下模板内并正对上模机构的中心, T形 块位于下模座内。
     所述的模芯由两个分别垂直设置于左右两侧且镜像对称的凹模组成, 该凹模合并 后构成的合模与倒档轴锻件的外形相匹配。
     所述的 T 形块与下模座动配合且与垂直方向成 25°倾角 ; 当下顶杆顶起时, 模座 中两个 T 形块向上运动时沿下模座的滑槽张开, 其水平打开的距离, 恰好取出锻件。
     所述的下顶杆的行程为 150mm, 这样的顶出行程保证 T 形块上升时沿滑槽打开的 距离, 可以顺利取出锻件。
     所述的下模座上设有滑道, 该滑道与垂直面成 25°夹角, 当下顶杆顶出后两半模 可自动打开, 可以顺利取出本锻件。
     所述的下模座的两侧设有 T 形槽, 模芯, 模壳和 T 形块依次在下模座的 T 形槽内滑 动, 当下顶杆顶出时, 两模芯随着顶杆的顶出, 向上运动, 同时受到下模座中 T 形槽的约束, 两模芯向左右两边同时分开, 起到锻件脱模的作用。 随着顶杆的下落, 模芯随自重滑落到下 模座底部, 两半模合拢。毛坯放入型腔中, 随着压力机滑块下行, 带动固定在滑块下平面上 的上模与下模合模, 对坯料进行挤压锻造。 锻造结束, 顶杆顶出锻件, 形成脱模, 这样循环反 复, 可以生产传统生产无法脱模的复杂精密零件。 与现有技术相比, 本发明能够锻造能够对小于 4kg 的汽车零部件进行精密锻造, 得到的成品无飞边、 具有抗应力抗腐蚀的优点 ; 且通过本发明进行复杂锻件的锻造能够一 次成形, 节材 30%以上。
     附图说明
     图 1 为现有锻件示意图。 图 2 为现行开式普通模锻件示意图。 图 3 为本发明可分凹模结构示意图。 图 4 为实施例锻件实物照片。具体实施方式
     下面对本发明的实施例作详细说明, 本实施例在以本发明技术方案为前提下进行 实施, 给出了详细的实施方式和具体的操作过程, 但本发明的保护范围不限于下述的实施 例。
     如图 3 所示, 本实施例包括 : 上模机构 1 和与之相对且活动设置的下模机构 2, 毛 坯 3 和锻件 4 分别设置于上模机构 1 和下模机构之间, 其中 :
     上模机构 1 包括 : 上模板 5、 上模固定板 6、 模芯 7、 模壳 8 和上模套圈 9, 其中 : 上模 板 5、 上模固定板 6 和上模套圈 9 依次由上而下固定连接, 模芯 7 和模壳 8 依次由内而外设 置于上模套圈 9 内并与下模机构相接触 ;下模机构包括 : 下模座 10、 下模板 11、 T 形块 12、 下顶杆 13 和下模垫块 14, 其中 : 下模座 10 和下模板 11 固定连接, 下顶杆 13 和下模垫块 14 依次由内而外设置于下模板 11 内并正对上模机构 1 的中心, T 形块 12 位于下模座 10 内。
     所述的模芯 7 由两个分别垂直设置于左右两侧且镜像对称的凹模 15 组成, 该凹模 15 合并合模形状正好形成倒档轴锻件 4 完整尺寸。
     所述的 T 形块 12 与下模座 10 动配合且与垂直方向成 25°倾角 ; 当下顶杆 13 顶 起时, 模座中两个 T 形块 12 向上运动时沿下模座 10 的滑槽张开, 其水平打开的距离, 恰好 取出锻件 4。
     所述的下顶杆 13 的行程为 150mm, 这样的顶出行程保证 T 形块 12 上升时沿滑槽打 开的距离, 可以顺利取出锻件 4。
     所述的下模座 10 上设有滑道 16, 该滑道 16 与垂直面成 25°夹角, 当下顶杆 13 顶 出后两个凹模 15 可自动打开, 可以顺利取出本锻件 4。
     所述的下模座 10 的两侧设有 T 形槽 17, 模芯 7、 模壳 8 和 T 形块 12 依次在下模座 10 的 T 形槽 17 内滑动, 当下顶杆顶出时, 两模芯随着顶杆的顶出, 向上运动, 同时受到下模 座中 T 形槽的约束, 两模芯向左右两边同时分开, 起到锻件脱模的作用。
     随着顶杆的下落, 模芯随自重滑落到下模座底部, 两半模合拢。 加热后的毛坯放入 型腔中 ; 随着压力机滑块下行, 带动固定在滑块下平面上的上模与下模合模, 对坯料进行挤 压锻造。 锻造结束后, 顶杆上行顶出, 带动两半模在 T 型槽内与垂直面成 25°夹角斜向上升 起, 形成锻件脱模。这样循环反复, 可以生产传统生产无法脱模的复杂精密零件。
     用图 3 所示可分凹模模锻出的锻件示于图 4。从图看到, 两个齿轮间的轴也锻出
     表 1 倒档轴可分凹模精锻件与普通模锻件节材比较
     了。普通开式模锻件重 7.67kg( 图 2), 而分模锻锻件重只有 4.91kg( 图 4), 每件 材料消耗节约 3.02kg, 达 35.4%, 以年产 20 万件计, 则可节材 604 吨, 节约合人民币 440 万 元 / 年。这还不计节省机械加工等费用。节省了材料, 也就是高耗能的炼钢少了, 废气的排 放也少了。同时, 为汽车的降价提供了空间, 也就提高了汽车竞争力。

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1、10申请公布号CN101972832A43申请公布日20110216CN101972832ACN101972832A21申请号201010550550222申请日20101119B21J13/02200601B21K1/0620060171申请人上海保捷汽车零部件锻压有限公司地址201818上海市嘉定区嘉戬公路258号72发明人周煊张海英张丹华王以华74专利代理机构上海交达专利事务所31201代理人王锡麟王桂忠54发明名称轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具57摘要一种汽车零部件锻造技术领域的轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具,包括上模机构和与之相对且活动设置的下模机构,毛坯和锻件分别设。

2、置于上模机构和下模机构之间;上模机构包括上模板、上模固定板、模芯、模壳和上模套圈;下模机构包括下模座、下模板、T形块、下顶杆和下模垫块。本发明能够进行精密零部件锻造,得到的成品无飞边、具有抗应力抗腐蚀的优点。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图2页CN101972834A1/1页21一种轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具,包括上模机构和与之相对且活动设置的下模机构,毛坯和锻件分别设置于上模机构和下模机构之间,其特征在于上模机构包括上模板、上模固定板、模芯、模壳和上模套圈,其中上模板、上模固定板和上模套圈依次由上而下固定连接,模芯和模壳依。

3、次由内而外设置于上模套圈内并与下模机构相接触;下模机构包括下模座、下模板、T形块、下顶杆和下模垫块,其中下模座和下模板固定连接,下顶杆和下模垫块依次由内而外设置于下模板内并正对上模机构的中心,T形块位于下模座内。2根据权利要求1所述的轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具,其特征是,所述的模芯由两个分别垂直设置于左右两侧且镜像对称的凹模组成,该凹模合并后构成的合模与倒档轴锻件的外形相匹配。3根据权利要求1所述的轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具,其特征是,所述的T形块与下模座动配合且与垂直方向成25倾角。4根据权利要求1所述的轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具,其特征是,所述的下顶杆的。

4、行程为150MM。5根据权利要求1所述的轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具,其特征是,所述的下模座上设有滑道,该滑道与垂直面成25夹角。6根据权利要求1所述的轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具,其特征是,所述的下模座的两侧设有T形槽,模芯,模壳和T形块依次在下模座的T形槽内滑动。权利要求书CN101972832ACN101972834A1/3页3轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具技术领域0001本发明涉及的是一种汽车零部件锻造技术领域的装置,具体是一种轿车自动变速箱倒档轴的可分凹模精锻模具。背景技术0002倒档轴在变速箱中起到传递扭矩的作用,受力复杂,是变速箱的关键部件,因此对产品。

5、的性能要求特别高。如果汽车在行驶中出现断轴事故,有可能造成车毁人亡的惨象。对图1所示锻件,国内一般都是采用开式模锻或者直立式热挤压模锻,其锻件“肥头大耳”,如图2所示。锻件重达767KG,势必还要做大量机械加工。不仅切断了纤维流线,降低了材料冲击韧性等力学性能,而且由于纤维流线外露严重降低了锻件抗应力腐蚀能力。这些缺陷都不能满足高性能汽车变速器的需求。0003可分凹模模锻是闭式模锻和开式模锻的综合,它既具有闭式模锻能减少甚至消除飞边金属损耗等主要优点,又因比开式模锻多一个分模面,而更能模锻形状复杂的锻件的优点。0004通过可分凹模模锻的锻件其纤维流线连续且无飞边,具有优秀抗应力腐蚀能力,综合力。

6、学性能提高30,节材3050。以可分凹模模锻代替普通开式模锻,工步可从24个减少到12个,生产率平均可提高2550。可分凹模模锻主要在机械压力机和液压机上以挤压方式进行,不是普通模锻的锤击,故噪声低、震动小,利于环保,有利于实现机械化和自动化。同时污染甚微,没有大量的热辐射,大大改善劳动条件和周围环境。0005经过对现有技术的检索发现,中国专利文献号CN2222020A,于1996313公开了一种“闭塞锻造专用模架的可分凹模同步闭塞机构”,该机构包括上模板、下模板、上冲头、下冲头、上凹模、下凹模、上凹模固定板、下凹模固定板,其特征在于上凹模固定板,下凹模固定板通过强力弹性元件分别浮动联接于上模。

7、板和下模板上,杠杆、的下端分别通过铰链、与下模板连接,杠杆、的中端分别装有滑轮、与下凹模固定板滑动配合,杠杆、的顶端分别装有滚轮、,滚轮、分别与上模板上的滑块撞块、相碰。但是该技术的“可分凹模”是水平分模,可以锻造十字轴等型腔较浅的锻件。象自动变速箱倒档轴这样复杂且型腔较深的双联齿轮类锻件,显然用水平可分凹模难以锻出,故采用与现有技术不同的垂直可分凹模结构。现有技术的模具结构也相当复杂,难以普及,所选用的弹性元件能产生的合模力也难以达到合模要求,这样,在锻造期间很可能会出现水平飞边,节材效果和抗应力腐蚀能力就要大打折扣。发明内容0006本发明针对现有技术存在的上述不足,提供一种轿车自动变速箱倒。

8、档轴的可分凹模精锻模具,能够进行精密零部件锻造,得到的成品无飞边、具有抗应力抗腐蚀的优点。0007本发明是通过以下技术方案实现的,本发明包括上模机构和与之相对且活动设置的下模机构,毛坯和锻件分别设置于上模机构和下模机构之间,其中说明书CN101972832ACN101972834A2/3页40008上模机构包括上模板、上模固定板、模芯、模壳和上模套圈,其中上模板、上模固定板和上模套圈依次由上而下固定连接,模芯和模壳依次由内而外设置于上模套圈内并与下模机构相接触;0009下模机构包括下模座、下模板、T形块、下顶杆和下模垫块,其中下模座和下模板固定连接,下顶杆和下模垫块依次由内而外设置于下模板内并。

9、正对上模机构的中心,T形块位于下模座内。0010所述的模芯由两个分别垂直设置于左右两侧且镜像对称的凹模组成,该凹模合并后构成的合模与倒档轴锻件的外形相匹配。0011所述的T形块与下模座动配合且与垂直方向成25倾角;当下顶杆顶起时,模座中两个T形块向上运动时沿下模座的滑槽张开,其水平打开的距离,恰好取出锻件。0012所述的下顶杆的行程为150MM,这样的顶出行程保证T形块上升时沿滑槽打开的距离,可以顺利取出锻件。0013所述的下模座上设有滑道,该滑道与垂直面成25夹角,当下顶杆顶出后两半模可自动打开,可以顺利取出本锻件。0014所述的下模座的两侧设有T形槽,模芯,模壳和T形块依次在下模座的T形槽。

10、内滑动,当下顶杆顶出时,两模芯随着顶杆的顶出,向上运动,同时受到下模座中T形槽的约束,两模芯向左右两边同时分开,起到锻件脱模的作用。随着顶杆的下落,模芯随自重滑落到下模座底部,两半模合拢。毛坯放入型腔中,随着压力机滑块下行,带动固定在滑块下平面上的上模与下模合模,对坯料进行挤压锻造。锻造结束,顶杆顶出锻件,形成脱模,这样循环反复,可以生产传统生产无法脱模的复杂精密零件。0015与现有技术相比,本发明能够锻造能够对小于4KG的汽车零部件进行精密锻造,得到的成品无飞边、具有抗应力抗腐蚀的优点;且通过本发明进行复杂锻件的锻造能够一次成形,节材30以上。附图说明0016图1为现有锻件示意图。0017图。

11、2为现行开式普通模锻件示意图。0018图3为本发明可分凹模结构示意图。0019图4为实施例锻件实物照片。具体实施方式0020下面对本发明的实施例作详细说明,本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。0021如图3所示,本实施例包括上模机构1和与之相对且活动设置的下模机构2,毛坯3和锻件4分别设置于上模机构1和下模机构之间,其中0022上模机构1包括上模板5、上模固定板6、模芯7、模壳8和上模套圈9,其中上模板5、上模固定板6和上模套圈9依次由上而下固定连接,模芯7和模壳8依次由内而外设置于上模套圈9内并与下模机构相接。

12、触;说明书CN101972832ACN101972834A3/3页50023下模机构包括下模座10、下模板11、T形块12、下顶杆13和下模垫块14,其中下模座10和下模板11固定连接,下顶杆13和下模垫块14依次由内而外设置于下模板11内并正对上模机构1的中心,T形块12位于下模座10内。0024所述的模芯7由两个分别垂直设置于左右两侧且镜像对称的凹模15组成,该凹模15合并合模形状正好形成倒档轴锻件4完整尺寸。0025所述的T形块12与下模座10动配合且与垂直方向成25倾角;当下顶杆13顶起时,模座中两个T形块12向上运动时沿下模座10的滑槽张开,其水平打开的距离,恰好取出锻件4。0026。

13、所述的下顶杆13的行程为150MM,这样的顶出行程保证T形块12上升时沿滑槽打开的距离,可以顺利取出锻件4。0027所述的下模座10上设有滑道16,该滑道16与垂直面成25夹角,当下顶杆13顶出后两个凹模15可自动打开,可以顺利取出本锻件4。0028所述的下模座10的两侧设有T形槽17,模芯7、模壳8和T形块12依次在下模座10的T形槽17内滑动,当下顶杆顶出时,两模芯随着顶杆的顶出,向上运动,同时受到下模座中T形槽的约束,两模芯向左右两边同时分开,起到锻件脱模的作用。0029随着顶杆的下落,模芯随自重滑落到下模座底部,两半模合拢。加热后的毛坯放入型腔中;随着压力机滑块下行,带动固定在滑块下平。

14、面上的上模与下模合模,对坯料进行挤压锻造。锻造结束后,顶杆上行顶出,带动两半模在T型槽内与垂直面成25夹角斜向上升起,形成锻件脱模。这样循环反复,可以生产传统生产无法脱模的复杂精密零件。0030用图3所示可分凹模模锻出的锻件示于图4。从图看到,两个齿轮间的轴也锻出0031表1倒档轴可分凹模精锻件与普通模锻件节材比较003200330034了。普通开式模锻件重767KG图2,而分模锻锻件重只有491KG图4,每件材料消耗节约302KG,达354,以年产20万件计,则可节材604吨,节约合人民币440万元/年。这还不计节省机械加工等费用。节省了材料,也就是高耗能的炼钢少了,废气的排放也少了。同时,为汽车的降价提供了空间,也就提高了汽车竞争力。说明书CN101972832ACN101972834A1/2页6图1图2图3说明书附图CN101972832ACN101972834A2/2页7图4说明书附图CN101972832A。

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