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基于S7-200 SMART与电子齿轮的追剪定长切割方案解析

发布时间 / 2026/9/9 2:41:00
来源 / 创域科博编辑部
栏目 / 资讯中心
基于S7-200 SMART与电子齿轮的追剪定长切割方案解析 1. 项目先拆开看追剪、定长、堆放报警分别是什么这条项目标题看起来一堆名词翻译成大白话就一句话一根长料连续往前走到了设定长度设备要边跟着料往前走边切一刀切完还得快速回位保证每一段切出来都等长切下来的料堆在成品区堆到设定数量或者堆料异常时要报警。标题里的西门子Smart200 PLC正式型号S7-200 SMART加Smart700触摸屏就是这套设备的大脑和操作面板。很多朋友一看到“追剪”两个字就觉得高大上其实核心问题就一个材料在运动刀切下去的瞬间必须和材料“保持相对静止”。如果料在走刀直接往下剁切口斜、崩刀、拉弯材料都是常事。追剪要解决的问题就是让切割机构在切割区段跟随材料同步运动把动态切割变成相对静止切割。这比材料停下来再切的定位切割难在“跟随”两个字但原理是可以算清楚、也可以调明白的。这套系统里S7-200 SMART做的事情比想象中多要接编码器测长要判断切割时机要控制伺服启停要管切刀动作还要处理堆放报警。Smart 700屏负责给操作工设定切割长度、批次数量、报警阈值显示当前长度、当前数量、报警状态。这套配置谈不上豪华但放在管材切割、型材定长切断、线缆剪切这类非标设备上性价比很高维护压力也小。这篇文章适合谁看如果你正在做挤出切断线、型材切割机、包装材料分切设备或者刚入手S7-200 SMART配Smart屏想找一套完整的技术思路那可以直接参考。我会把选型考虑、计算过程、程序框架、屏组态、现场调试的坑都写清楚尽量做到能直接抄作业。1.1 追剪定长跟随切割到底解决了什么先拆工艺。挤出机或者牵引线里材料是连续运动的速度由牵引机构决定。设备要按固定长度切料就需要一个“长度检测”来源常见做法是在牵引轮或主传动轮轴上装编码器轮子转多少圈材料走了多少米编码器反馈给PLC的脉冲数就代表实际长度。这个编码器就是整个系统的“主轴信号源”。有了主轴信号切割部分需要一个随动小车或旋转刀架。随动小车在轨道上由伺服电机驱动伺服电机通过丝杠或齿轮齿条带动。平时小车停在起始位当PLC检测到材料长度快达到设定值时给出启动命令小车加速追上材料速度进入同步区。在同步区里小车线速度等于主线速度此时切刀气缸下压或锯片下切完成切断。切断完成后小车快速回程到起点等待下一刀。这里有个容易被忽略的重点追剪跟随不是全程跟随只有同步区需要严格同步。同步区之前是加速追赶同步区之后是减速回程。所以定长控制不仅要算“什么时候切”还要算“什么时候开始加速”“什么时候追上速度”。算早了小车等太久算晚了追不上都会导致切片周期变长最后变成材料推着刀走。1.2 系统硬件怎么搭PLC、屏、伺服、编码器我按一个典型配置来搭整套系统包括以下部分PLC西门子S7-200 SMART建议选晶体管输出的ST40或ST60因为追剪的伺服轴需要高速脉冲输出继电器输出不支持这是很多新手第一个坑。触摸屏Smart 700系列具体版本看手里是Smart 700 IE V2还是Smart 700 V3V3支持以太网老版本也有PPI/RS485接口组态软件对应也不一样后面细说。伺服系统一个伺服驱动器加伺服电机带动随动小车。驱动器需要有“外部位置脉冲输入”能力并且支持电子齿轮最好是带有编码器信号转接功能或者能接受外部编码器主输入。主轴编码器增量型编码器常见600线、1000线、2500线输出A/B两相正交信号。编码器装在牵引轮轴端轮径已知。切刀机构气缸压刀、锯片、或伺服剪刀根据现场工艺决定。如果是锯片还要考虑锯片进给和追剪小车的联动时序。堆放报警接近开关、对射光电或者称重传感器装在堆料区检测堆料高度或成品数量。选型逻辑上S7-200 SMART的优势在于成本低、带以太网口和高速计数器部分型号支持2路100kHz高速脉冲输出做单轴追剪够用。Smart 700屏和S7-200 SMART同属西门子生态组态时变量地址能一一对应通信方便。但要注意S7-200 SMART没有高级运动控制指令不支持真正的电子凸轮表纯靠PLC做高速插补很容易吃力和抖动。所以我的方案里跟随控制不全部扔给PLC而是把主轴编码器信号分给伺服驱动器用伺服驱动器内部的电子齿轮功能实现硬同步PLC只做长度计算、动作时序和报警逻辑既稳又准。2. 追剪工艺的基础计算与方案选型追剪系统动手写程序之前必须先算清楚几个参数编码器每脉冲对应材料走多少毫米伺服电机每转对应小车走多少毫米电子齿轮比应该设多少。这些参数不填对程序写得再漂亮也没用现场切出来的长度一定不准。2.1 编码器与主轴长度计算编码器选型时要考虑轮径和脉冲数。举例说明牵引轮直径D80mm周长P3.14×80251.3mm。编码器是600线的增量编码器接PLC高速计数器后采用四倍频那么编码器每转对应PLC计数值为600×42400个脉冲。每个脉冲对应的材料长度就是周长除以每转脉冲数每脉冲长度 251.3 / 2400 0.1047mm。如果设定切割长度为1000mm那么理论上需要的脉冲数为目标脉冲数 1000 / 0.1047 9551。这个数量级并不大S7-200 SMART的高速计数器是32位有符号计数最大值到21亿多完全不用担心溢出问题。但要注意机械打滑编码器如果装在牵引轮轴端轮子和材料之间一旦打滑所有计算全部失真。所以现场装编码器我会优先考虑装在压紧轮、同步带轮或者专用测量辊上避免靠摩擦传动的轮子。2.2 跟随方式为什么优先用伺服电子齿轮而不是PLC凸轮追剪的跟随方案从大方向上分三种。第一种是PLC全程插补。PLC每个扫描周期或定时中断读取主轴编码器位置计算目标位置再通过运动指令输出脉冲给伺服。这种方式理论可行但S7-200 SMART的扫描周期通常在几毫秒到二十毫秒之间而追剪同步区速度如果很快几个毫秒材料就跑了很多毫米位置响应一定滞后切出来的口子容易斜。除非主轴速度非常慢这个方式我一般不推荐。第二种是用PLC的电子凸轮功能比如S7-1200/1500里的运动控制指令或者汇川、台达等具备凸轮表功能的PLC。电子凸轮适合复杂轮廓规划但S7-200 SMART没有凸轮表指令硬要做只能自己写查表加插补代码量不小调试难度也高。第三种就是我这套方案用的主轴编码器信号分一路给伺服驱动器伺服驱动器设置电子齿轮模式。编码器每发一个脉冲伺服电机就走对应的距离同步关系由驱动器硬件保证不受PLC扫描周期影响。PLC只需要根据编码器计数判断切割时机在同步区输出“允许切刀动作”的信号。这种方案结构简单、响应快、精度稳是低成本追剪里最成熟的做法。2.3 电子齿轮比计算实例电子齿轮比的计算是这套方案的关键。伺服驱动器说明书里的电子齿轮比通常定义为电机实际接收到的指令脉冲数经过电子齿轮换算后对应电机转过的圈数。简单说设置电子齿轮比就是为了让“输入脉冲数”与“机械移动距离”对应起来。接着前面的例子主轴编码器每脉冲对应材料移动0.1047mm。假设随动小车由伺服电机通过丝杠驱动丝杠导程为20mm也就是伺服电机每转一圈小车移动20mm。假设伺服电机编码器是2500线四倍频后伺服驱动器内部的分辨率是10000脉冲/转也就是驱动器收到10000个指令脉冲电机才转一圈。要让小车位移和材料位移相等主轴编码器发1个脉冲材料走了0.1047mm伺服电机需要走的圈数是0.1047 / 20 0.005235圈。这0.005235圈对应伺服驱动器需要的指令脉冲数0.005235 × 10000 52.35个脉冲。所以电子齿轮比分子/分母 52.35/1。为了设置成整数比稍作放大分子/分母 5235/100。这就是我常说的“电子齿轮比”。到了现场把伺服驱动器的电子齿轮比设成分子5235、分母100主轴编码器每发一个脉冲小车就会严格移动0.1047mm实现和材料同步。如果实际调试中发现小车跑得快了一点或慢了一点要重新确认编码器是否是四倍频、丝杠导程是否准确、编码器是否直接装在测量轮上这些都会导致比例偏差。3. S7-200 SMART程序框架与核心功能实现系统方案定了程序结构就比较清晰了。S7-200 SMART的编程软件是STEP 7-Micro/WIN SMART程序以主程序OB1、子程序SBR、中断程序INT组织。我把追剪控制分成几个子程序方便调试和后期维护。3.1 I/O与M区变量规划先规划一份常用的地址表这个地址表只是参考大家根据自己手上的PLC型号灵活调整地址区域用途说明I0.0-I0.1高速计数器输入接编码器A/B相对应HSC0I0.2切刀下压到位传感器低电平有效I0.3切刀抬起到位传感器低电平有效I0.4小车原位接近开关回程到位后停止I0.5堆料区满料光电传感器有料遮挡时报警Q0.0伺服脉冲输出接伺服驱动器脉冲输入端Q0.1伺服方向输出接伺服驱动器方向端Q0.2伺服使能输出接驱动器使能端子Q0.3切刀下压电磁阀控制切刀气缸Q0.4回程声光报警输出堆放满报警M0.0自动运行模式标志触摸屏或旋钮切换M0.1切割完成标志通知下一段开始VD100当前长度计数值编码器累计值VD200设定长度值mm触摸屏输入VD204提前量补偿值mm现场修正VD208已切数量批次计数VD212堆料报警设定值数量满报警地址规划的核心原则是VM区名字写清楚注释到位报警输出统一用一个M区做中间映射不要直接让外部负载和PLC端子硬耦合方便后续加中间继电器。3.2 高速计数器测长与中断处理S7-200 SMART的测长方式我建议用高速计数器加中断不要用普通计数方式因为普通计数受扫描周期影响材料稍微快一点就会丢脉冲。具体做法是配置HSC0为四倍频正交计数模式把编码器A相接I0.0、B相接I0.1激活“当前值等于预设值”中断事件并打开中断。梯形图里需要在初始化子程序中写将HSC0控制字设置为1启动高速计数器。设置初始当前值为0预设值为目标脉冲数。激活中断事件19HSC0当前值等于预设值。开全局中断。这里面有一个实际经验不要在扫描周期里反复修改预设值尽量把“当前值等于预设值”的判定做成中断。当中断触发时直接在中断程序里做以下动作读当前高速计数器的实际值作为到达长度信号的依据。置位切割动作请求标志。把高速计数器的当前值清零或者使用“可更新值”的方式设置新的预设值开始下一段计数。S7-200 SMART高速计数器的预设值可以是实时更新的新值会在下一轮计数到等于预设值时触发中断。利用这个特性可以做到连续切割不需要每切一段就停一下。3.3 追剪动作时序与切割流程追剪动作时序我分成五个阶段待机阶段小车在原位切刀抬起高速计数器清零等待自动启动信号。长度累计阶段编码器脉冲不断累加PLC实时把当前长度换算成mm显示到屏幕。追剪启动阶段当长度到达预设值减去提前量时PLC输出伺服使能伺服开始跟随主轴编码器信号运行小车离开原位。同步切割阶段伺服已经跟上材料速度PLC延时一小段时间比如50到100ms确认速度同步后输出切刀下压指令。切刀到位传感器反馈后启动切断动作。回程复位阶段切断完成PLC控制切刀抬起等待抬起到位信号然后伺服方向反转小车快速回到原位碰到原位开关后停止。此时高速计数器清零或者主轴继续计数下一段。这里的核心是提前量计算。由于机械传动有间隙、伺服响应有延时、切刀执行有动作时间不能在长度刚好等于设定值时才开始追剪否则切出来的实际长度会比设定长度少一段。所以要在设定长度里减去一个提前量这个提前量可以先估算再在试切时修正。例如设定长度1000mm提前量20mm那么当累计长度到达980mm时触发追剪启动。如果试切出来实际长度为1010mm说明提前量偏大应该减小到10mm。这个值做成触摸屏参数方便现场调。切割流程里还要特别注意切刀动作时间和追剪同步区长度之间的关系。如果用的是气缸切刀响应时间在0.1到0.2秒材料线速度是1m/min至10m/min对应的同步区长度就是几毫米到几十毫米。同步区太短气缸还没压下去就过了同步区切出来就是斜口。所以同步区设计要留够要么把同步跟随时间拉长要么提高伺服回程速度以节约周期时间。3.4 堆放报警系统实现堆放报警系统在这条设备里的作用是防止切割好的成品在堆料区堆得太多甚至溢出导致后续产品摔坏或者卡住下料口。实现方式有两种可以单独用也可以组合用。第一种是计数式报警。PLC每完成一次追剪切割就把“已切数量”加1。当已切数量达到触摸屏上设置的“每批次数量”时输出一个报警信号同时停止自动切割或者提示操作工换料。这适用于按数量包装的场景。第二种是检测式报警。在堆料区安装对射光电或接近开关当堆料高度遮挡光电时说明料已经满了PLC输出堆料满报警。这种适合无法准确计数的异形料或堆料位置不规律的情况。我实际会优先做计数报警加光电确认的双重保护。因为单纯计数可能会因为空切、重切导致数量不准单纯光电又可能被现场灰尘和飞屑误触发。程序里加一个去抖逻辑光电信号持续0.5秒以上才确认报警可以有效避免瞬间干扰。报警输出不要直接驱动电铃或大功率声光报警器而是先驱动一个中间继电器再由中间继电器的触点去带喇叭、三色灯塔。这样PLC输出点只用带很小的负载寿命更长。3.5 安全互锁与异常处理任何设备都要考虑异常保护追剪机尤其要注意几个点。第一伺服回程到达原位必须靠原位传感器停止不能只依赖定时防止小车撞到机械硬限位。程序里要加软限位在回程方向上设定一个最大脉冲值一旦超过这个值立即停止伺服并报警。第二切刀和伺服动作之间要有互锁伺服没有进入同步状态不允许切刀动作切刀没有抬起到位不允许小车回程或开始下一段切割。这个互锁用梯形图里常见的“串联常开触点”就能实现但一定要在两个子程序里都做条件判断防止漏判。第三主轴编码器丢失信号要能检测。如果材料在走但PLC计数没有变化说明编码器断线或联轴器断裂要报警停机。最简单的检测方法是用一个定时中断监视编码器计数变化如果超过一段时间完全没有变化而自动运行标志为真就触发编码器异常报警。4. Smart 700触摸屏画面组态要点S7-200 SMART配Smart 700屏组态软件要看清版本。Smart 700 V3屏用WinCC flexible SMART V4组态老一点Smart 700 IE V2/V1用WinCC flexible 2008。软件版本不对工程文件都打不开这也是新手问得最多的问题。4.1 建立连接以太网/PPI怎么选Smart 700 V3本身带以太网口和RS485口S7-200 SMART本体也带以太网口。同一套系统里我优先选以太网连接原因很简单速度快、抗干扰强、不需要额外转接头。组态时设置PLC的IP地址比如192.168.0.1触摸屏作为HMI设备也设到同一个网段比如192.168.0.2然后在WinCC flexible SMART里新建连接选择S7-200 SMART协议填PLC的IP地址。如果你的屏是旧的Smart 700 IE版本不支持以太网只能走PPI方式。这时要在屏的连接设置里选PPIRS485接口接到PLC的RS485口PLC端波特率设为187.5kbps或者屏那边能选多少就统一用多少地址通常PLC为2屏为1。注意PPI电缆是专用的不是普通的RS232 串口线这个问题经常让现场卡半天。4.2 画面规划与变量映射Smart 700的画面规划我按这套设备的实际操作习惯分成四个大页面。主画面显示系统状态、当前长度、设定长度、当前数量、已切数量。主画面放一个“自动/手动”切换按钮一个启动按钮、一个停止按钮。报警状态指示灯放在右上角醒目但不影响操作。参数画面设置设定长度、批次数量、提前量、堆料报警值、伺服回程速度。所有参数都绑定PLC的VD区地址比如设定长度绑定VD200提前量绑定VD204这样现场调机不用打开电脑直接在屏幕上改数省很多事。手动画面单独做伺服正转、反转、回原点的按钮还有切刀下压、切刀抬起。手动模式主要给机修调整用。手动按钮必须和自动模式互锁防止操作工在自动运行中误按手动按钮。互锁逻辑在PLC里做最可靠触摸屏上做按钮互锁只能防误触不能防逻辑漏洞。报警画面/报警条组态报警变量到M区比如堆料满报警M10.0编码器异常M10.1伺服故障M10.2。报警文本要写清楚建议格式“堆料已满请清理堆料区”不要只写“报警1”这种让操作工看了发呆的描述。Smart 700本身支持报警类别和故障列表可以在屏上记录最近报警时间方便分析问题。4.3 参数配方与掉电保持切割不同规格的管材型材长度、批次数量、提前量都不一样。如果每次换规格都在触摸屏上改好几个参数容易改错也浪费时间。Smart 700支持简单配方功能可以把一组参数保存成一个配方下次调用直接装入PLC。比如“产品A长度1000mm、批次50、提前量20”保存后下次生产时直接选“产品A”PLC里的VD区自动被覆盖。配方功能要用好有两点提醒配方数据写进PLC后最好在触摸屏上做一次确认提示因为有些方案是在下载配方时直接覆盖运行值容易影响正在运行的生产。PLC里的参数要用断电保持区域S7-200 SMART的V区可以保持但需要在系统块的保持范围里设置否则PLC断电重启后参数变成0现场操作工会抱怨“昨天还好好的今天就不动了”。默认的V区不一定都在保持范围内要自己勾选。5. 现场调试步骤与常见问题排查追剪设备调试和普通定位切割完全不一样核心难点在同步和时序。我按自己的调试习惯总结了一套顺序照这个顺序走能少走一半弯路。5.1 调试顺序从一个轴到整条线第一步先调编码器。给编码器通电用手慢慢转牵引轮看PLC高速计数器有没有数值变化方向和实际材料运动方向是否一致。如果正转时计数减少把编码器A/B相接反或者在高计数器初始化里改变计数方向。这个环节先动起来再谈其他。第二步把伺服轴当成普通定位轴调。手动模式下让伺服正转、反转、回原位确认脉冲方向和丝杠方向一致确认丝杠行程没有顶死。如果在手动模式下伺服已经抖或堵转先查伺服使能、力矩限制、电子齿轮比设置不要急着联机。第三步调电子齿轮比。把主轴编码器信号接给伺服驱动器让设备慢速走一段材料观察小车是不是跟着材料走。如果小车走走停停或者和材料速度不对等重点检查编码器信号质量、伺服电子齿轮比、编码器是否四倍频。这一步过了追剪才有靠谱的基础。第四步空切调时序。不放材料模拟切割动作给PLC一个启动信号高速计数器开始计数到提前量时启动伺服延时后切刀下压然后回程。用空跑的方式确认动作顺序没错时间节点合理。第五步上料试切。材料真实走起来后先切一刀量实际成品长度对比设定长度修正提前量。切出来长度偏长说明提前量偏大或者跟随速度偏快切出来长度偏短说明提前量偏小或切刀动作过慢。反复试三到五次把提前量稳定下来。5.2 切斜、不同步、乱切如何查现场最典型的故障就是切斜口。切斜说明切割瞬间切刀和材料之间还有相对速度也就是还没有同步成功就切了。排查思路按顺序来先看电子齿轮比对不对。如果小车在同步区速度比材料速度慢一点切出来就是一个长期斜口而且斜的程度会随速度变化而变化。把编码器信号和伺服反馈接到示波器上看最直观没示波器就看小车有没有肉眼可见的滞后。再看提前量。提前量太小小车还没追上就切了切斜提前量太大小车等材料变了速度也会斜。再看切刀动作时间。气缸压力不足、电磁阀响应慢、刀具钝都会导致切断过程拉长这个在机械上找原因。还有一种“乱切”现象就是长度不稳定有时候长有时候短。这种先查编码器是否打滑其次查PLC高速计数器是否有脉冲丢失最后查是不是送料速度波动太大导致伺服跟不上。排除算法问题后很多时候是机械问题比如牵引轮压不紧、皮带松动。5.3 Smart 700与S7-200 SMART通讯连不上的处理屏上显示“通讯错误”或变量都是虚线这个问题在现场出现频率很高。我按排查顺序整理一个速查表现象可能原因处理方法完全连不上IP地址不在同一网段把PLC和屏的IP前三位设成一致连不上但网线正常PLC以太网中断被禁用在S7-200 SMART系统块里确认以太网口启用连上后变量读不到变量地址超出范围检查组态变量是V区还是M区地址是否一致偶发断开网线质量差或干扰用带屏蔽的工业网线远离变频器动力线PPI连不上波特率、站地址不对屏设1PLC设2波特率统一187.5k现场尤其要注意变频器和伺服驱动器带来的干扰。S7-200 SMART的以太网口抗干扰能力不算差但网线如果和主电路走一根线槽高速切换频率时就会出现通讯抖动。我习惯把网线从另一个线槽走并且尽量不缠在伺服动力线旁边。5.4 堆放报警误报的处理堆放报警误报主要分两种情况。一种是料还没堆满光电偶尔闪一下就报警。这大概率是传感器被飞屑、工件抖动遮挡了一下。程序里去抖逻辑要做好光电信号稳定保持0.5秒甚至1秒以上才认报警这个时间参数放到触摸屏里方便现场按实际情况调。另一种是料已经堆满了但报警一响又自动停了。这通常是光电位置不对堆料区堆出来的形状不规则料堆某个角度正好挡住光电随着料堆塌落又错开。这种就需要调整光电安装高度和角度或者把报警方式改成两个传感器“与”逻辑两个同时遮挡才报警减少单点误判。另外要注意堆放报警触发后切割动作是立即停止还是切完当前这一段再停止要和现场确认。我的习惯是如果是堆料区满料不急着切停当前这一段先把当前的切完让堆料区里料的数量可控然后停机报警。如果是计数到达批次数量则可以在切断完成回程后自然停机进入待机状态避免半截料卡在设备里。6. 实操经验与扩展项目做完之后复盘有几条经验特别值得记录下来对后面做类似设备很有帮助。6.1 调试时一定要留好的几个“后门”第一触摸屏上一定要放一个“手动仿真计数”按钮。在没接编码器或者编码器故障时可以用这个按钮手动增加长度计数用来调试后续的追剪动作和报警逻辑不用干等材料走。这个按钮部署在参数画面里比较隐蔽的位置避免操作工误用。第二伺服方向输出和切换模式里要留一个“方向取反”的参数。现场伺服电机安装方向经常和最初设想相反有这个参数就不用改线和改程序在触摸屏上一点就解决省得在控制柜里拆端子。第三提前量补偿值一定要做成在线可调而且最好是小数精确到0.1mm。试切的时候操作工通过这个参数一点点修比反复改程序快得多。这个参数是追剪设备调机时最常用的一个数。第四高速计数器的数值要能在屏上实时显示出来。如果看到这个数值跳变不规律就能当场判断编码器信号有问题而不至于等到切出来长度不对才去查。屏上放一个“编码器脉冲监测”区域对现场排查帮助极大。6.2 这个系统还能怎么扩展这套S7-200 SMART加Smart 700的基本框架扩展性其实不差。如果后面要增加打印标记功能可以在追剪切割信号输出后额外触发一个喷码机或打标机记录当前切割长度和产品批号。如果要把成品从一个堆料区改成两个交替堆料可以把计数式报警逻辑改成切换逻辑第一区满后自动切换第二区同时输出报警提示操作工清理第一区。如果要换成更高端的控制方式比如用S7-1200/1500配伺服总线追剪就可以做成真正的电子凸轮表由伺服驱动器按凸轮曲线运行PLC只做工艺调度。但对于大多数非标切割设备来说S7-200 SMART加伺服电子齿轮的方案稳定性、成本、维护难度都是最平衡的。我在实际使用中还有个心得追剪这套东西程序逻辑只是一个骨架真正决定切得好不好的是机械精度和调试耐心。齿轮比算得再准机械间隙大、导轨阻力大照样切不好。而且追剪设备上所有参数改动都要像改工艺标准一样记录成表改一次记一次不然换个人来调机参数都不知道哪里来的。最后再说个小技巧正式投产前用不同长度各试切十刀把每刀的尺寸偏差记录下来取一个平均值写入提前量补偿里后续稳定性会好很多。
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