master en estructuras de edificación perfiles de pequeño

33
Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño espesor_ P2(1) _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 19 Celosías de apeo. Las celosías de apeo se encuentran ubicadas de planta a planta, entre las plantas 2 y 3; debido a la gran cantidad de esfuerzos que tienen que soportar se encuentran conformadas por secciones doble c200. Se presenta a continuación la celosía de apeo ubicada en el eje C: Como se aprecia en la imagen muestra una compresión máxima de 280 kN; quedando cubierta esta compresión con la capacidad resistente de un perfil triple c200, siendo esta 312kN. En tracción el perfil más traccionado se encuentra a un esfuerzo axil de 245 kN. Para la celo ía de apeo ubicada en el eje 5 se muestran los siguientes esfuerzos axiles: Created in Master PDF Editor

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Page 1: Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño

Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño espesor_ P2(1) _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

19

Celosías de apeo.

Las celosías de apeo se encuentran ubicadas de planta a planta, entre las plantas 2 y

3; debido a la gran cantidad de esfuerzos que tienen que soportar se encuentran

conformadas por secciones doble c200.

Se presenta a continuación la celosía de apeo ubicada en el eje C:

Como se aprecia en la imagen muestra una compresión máxima de 280 kN; quedando

cubierta esta compresión con la capacidad resistente de un perfil triple c200, siendo esta

312kN.

En tracción el perfil más traccionado se encuentra a un esfuerzo axil de 245 kN.

Para la celo ía de apeo ubicada en el eje 5 se muestran los siguientes esfuerzos axiles:

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in M

aster P

DF Ed

itor

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Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño espesor_ P2(1) _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

20

Esta celosía se resuelve con perfiles dobles c200, dando una resistencia total del

elemente de 208kN.

Flecha en celosía.

La celosía de apeo de mayor luz presenta una flecha de 7mm; siendo la flecha máxima

permisible para una luz de 5.8m, 19mm; por lo que se queda muy por debajo de lo

permisible. Sin embargo, se destaca que en este caso lo limitante fue la compresión axil

que tenían que resistir los pilares.

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____________________________________________________________________________

21

Arriostramiento. Se realizó un arriostramiento lateral principal en el sentido Y, ya que la edificación se

encuentra entre medianeras y el viento en sentido X no aparecerá.

También existe un arriostramiento en cada planta de la edificación, ya que no se

considera la rigidez que los paneles del piso puedan aportar a la estabilidad de la

estructura.

Arriostramiento en planta: Estos arriostramientos se encuentran ubicados por debajo de las vigas y cuenta con

una sección c100; se muestra la disposición de los mismos a continuación:

Arriostramiento lateral: El arriostramiento lateral se lo realizó con perfiles c100; se dispusieron los perfiles como

se muestran en la imagen a continuación

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in M

aster P

DF Ed

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____________________________________________________________________________

22

Se comprobó que las diagonales puedan trabajar a compresión tomando en cuenta el

pandeo para que estas puedan ser modeladas en el programa y resistir dichos esfuerzos

en la realidad, en la combinación G+WY+0.7Q.

Desplome debido al viento.

Se realizó la comprobación del desplome debido al viento en la combinación

G+WY+0.7Q.

Siendo el desplome máximo permitido para una altura de 12m, 24mm; en la edificación

el pórtico arriostrado tiene un desplome de 9mm; y el pórtico más crítico (Eje B) un

desplome de 13mm. Se muestran los resultados en las siguientes imágenes:

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in M

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DF Ed

itor

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____________________________________________________________________________

23

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____________________________________________________________________________

24

Uniones.

Se presenta el análisis y cálculo para las uniones relevantes; el resto de uniones no

presentadas en esta memoria se realizarán con 2 tornillos auto-roscantes M8

respetando una separación de 24mm a bordes y entre tornillos.

Resistencia a cortante según normativa.

Las uniones se calculan para que trabajen únicamente a cortante; los tornillos

empleados son auto-roscantes.

Utilizando las indicaciones de la tabla 8.2 del EC3 UNE-EN_1993-1-3_2012.

Donde:

t es el espesor de la parte o chapa conectada más delgada.

t1 es el espesor de la parte o chapa conectada más gruesa.

d es el diámetro nominal del elemento de fijación (diámetro del tornillo).

Para que la comprobación anterior sea válida debe cumplir lo siguiente:

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____________________________________________________________________________

25

Para tornillos de diámetro de 8 mm (M8) obtenemos los siguientes valores:

Tornillos

Se elige un tornillo métrica 8 mm, con las siguientes propiedades:

Para cumplir c n la normativa se deben de respetar las siguientes separaciones

mínimas:

D. Tornillo: 8 mm

γ2: 1.25

fub 800 N/mm2

Área: 50.3 mm²

Ár a resistente: 37 mm²

vRd tornillo: 11.9 kN

d 8 mm

e1 24 mm

e2 12 mm

p1 24 mm

p2 24 mm

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____________________________________________________________________________

26

Unión viga – pilar.

Se resuelve con 4 tornillos, ubicados como sigue:

Unión pilar – arriostramiento lateral.

Se resuelve median e la disposición de 4 tornillos por arriostramiento, conectados a una

placa de 2mm de espesor y esta a su vez conecta al pilar; se muestra la disposición a

continuación:

t 2.00 mm 2.1 αmx

t1 2.50 mm 5 tmax

d, Tornillo 8.00 mm

α 2.02 <2,1

γM2 1.25

Fu 360.00 N/mm2

Fb,Rd=α*Fu*d*t/γM2 9.29 kN OK

Fuerza 21.00 kN

n° tornillos 4

UNIÓN VIGA-PILAR

t=t1 2.00 mm

d, Tornillo 8.00 mm

α 1.60 <2,1

γM2 1.25

Fu 360.00 N/mm2

Fb,Rd=α*Fu*d*t/γM2 7.37 kN

Fuerza 25.00 kN

n° tornillos 4

UNIÓN PILAR - ARRIOSTRAMIENTO LATERAL

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aster P

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____________________________________________________________________________

27

Unión pilar – arriostr miento en planta.

Se realiza mediante la disposición de 3 tornillos M8, dispuestos como sigue:

t 2.00 mm 2.1 α

t1 2.50 mm 5 t

d, Tornillo 8.00 mm

α 2.02 <2,1

γM2 1.25

Fu 360.00 N/mm2

Fb,Rd=α*Fu*d*t/γM2 9.29 kN

Axil 25.00 kN

n° tornillos 3

UNIÓN PILAR - ARRIOSTRAMIENTO EN PLANTA

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Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño espesor_ P2(1) _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

28

Vista de abajo hacia arriba

Vista lateral.

Unión en nudos de la celosía.

Se nece itan ubicar 24 tornillos por elemento de la celosía, es decir 12 tornillos por cada

cara del perfil. Al no caber estos tornillos en espacio de las alas se realiza la ubicación

de una hapa de espesor 2.5mm de tal manera que se pueda ampliar el área para

disponer la tornillería y poder colocar la cantidad de tornillos necesaria.

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Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño espesor_ P2(1) _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

29

t=t1 2.50 mm

d, Tornillo 8.00 mm

α 1.79 <2,1

γM2 1.25

Fu 360.00 N/mm2

Fb,Rd=α*Fu*d*t/γM2 10.30 kN

Axil 245.00 kN

n° tornillos 24

UNIÓN CELOSÍA

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aster P

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Page 12: Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño

VISTA 3D

Created in Master P

DF Editor

Page 13: Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño

AB C D

1

2

3

1

2

3

montantes C100.50

@61cm

ver plano E-500ver plano E-500

ve

r p

la

no

E

-5

00

ve

r p

la

no

E

-5

00

A A

BB

arriostramie

4,07

2

,4

1

a

r

r

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s

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r

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m

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n

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o

2

,3

4

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r

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n

t

o

arriostramiento

2,18

arriostramiento

4,63

arriostramiento

1,80

0

,5

1

2

,

3

5

3

,

3

7

2

,

2

9

0

,

4

7

9

,

0

0

15,75

8

,4

9

16,10

0 0,30 0,30 0,30

0,7

5

3,99

2,99

2

,6

1

3

,2

8

2

,6

1

tabique C109.40

tabique C109.40

t

a

b

iq

u

e

C

1

0

9

.

4

0

t

a

b

iq

u

e

C

1

0

9

.

4

0

pila P1

pilar P1

pilar P1

pilar P1

pilar P1

3,3

8

0,7

50

,8

82

1

sa +0.00

n.foso -1.20

4,80

2,83

arranque montantes arranque montantes

arranque montantes

arranque montantes

ranque

montantes

arranque

montantes

1,83

3,05

1,66

1,66

montan es

C100.50

@61c

tabique C109. 0

to illo de anclaje M10 de

8cm de largo con separación

máxima de 1,8m

Detalle Anclaje de Tabiques

solera 15cm

ø10/15cm

pro

y. za

pa

ta

60

x6

0cm

pro

y. za

pa

ta

60

x6

0cm

proy. zapata

60x75cm

proy. zapata

60x75cm

p

r

o

y

. z

a

p

a

ta

6

0

x

7

5

c

m

proy. zapata

60x30cm

proy. zapata

60x30cm

Planta Baja

esc 1:25

50

25 25

100

40

109

Perfil C100.50

Perfil C109.40

50

20

9

Perfil C209.50

50

20

0

Perfil C200.50

2

2

2,5 2,5

50

21

8

Perfil C218.50

2,5

Created in Master P

DF Editor

Page 14: Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño

AB C D

1

2

3

1

2

3

Detalle 1 - Conexión Correas-Montantes

montantes C100.50

@61cm

arranque montantes arranque montantes

2,4

91

,5

61

,5

62

,4

6

4,0

64

,0

3

Co

rre

as C

20

0.5

0 @

6

1cm

Co

rre

as C

20

0.5

0 @

6

1cm

Co

rre

as C

20

0.5

0 @

6

1cm

Co

rre

as C

20

0.5

0 @

6

1cm

monta es

100.50

@61cm

correa

C209.50

correa

C200.50

4 tornillos M8

2,0

3

2,85

1,66

1,5

3

ver plano E-500ver plano E-500

ve

r p

la

no

E

-5

00

ve

r p

la

no

E

-5

00

A A

BB

arriostramie

4,07

2

,4

1

a

r

r

io

s

t

r

a

m

ie

n

t

o

2

,3

4

a

r

r

io

s

t

r

a

m

ie

n

t

o

arriostramiento

2,18

arriostramiento

4,63

arriostramiento

1,80

Detalle 1

Detalle 1

Detalle 1

Detalle 1

Nivel 1

esc 1:25

0

,

4

2

2

,

3

7

1

,

0

5

1

,

1

5

perfil C100.40

para fijación

de viguetas

100

21

8

Perfil P1

2,5

tornillos

8mm

cada 60cm

2 C218.50

DETALLES CERCHA LAN E-600

Created in Master P

DF Editor

Page 15: Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño

AB C D

1

2

3

1

2

3

montantes C100.50

@61cm

arranque montantes arranque montantes

Co

rre

as C

20

0.5

0 @

6

1cm

Co

rre

as C

20

0.5

0 @

6

1cm

Co

rre

as C

20

0.5

0 @

6

1cm

Co

rre

as C

20

0.5

0 @

6

1cm

ver plano E-500ver plano E-500

ve

r p

la

no

E

-5

00

ve

r p

la

no

E

-5

00

A A

BB

arriostramie

4,07

2

,4

1

a

r

r

io

s

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r

a

m

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n

t

o

2

,3

4

a

r

r

io

s

t

r

a

m

ie

n

t

o

arriostramiento

2,18

arriostramiento

4,63

arriostramiento

1,80

Disposición de tornillos en tableros de forjado

Nivel Tipo 2 y 3

esc 1:25

Created in Master P

DF Editor

Page 16: Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño

AB C D

1

2

3

1

2

3

montantes C100.50

@61cm

arranque montantes arranque montantes

C

1

0

0

.

5

0

ver plano E-500ver plano E-500

ve

r p

la

no

E

-5

00

ve

r p

la

no

E

-5

00

A A

BB

arriostramie

4,07

2

,4

1

a

r

r

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s

t

r

a

m

ie

n

t

o

2

,3

4

a

r

r

io

s

t

r

a

m

ie

n

t

o

arriostramiento

2,18

arriostramiento

4,63

arriostramiento

1,80

Cubierta

esc 1:25

C

1

0

0

.

5

C

1

0

0

.

5

0

Unión Tipo arriostramiento+correa

C2

00

.5

0

4 tornillos M8

C

1

0

0

.

5

0

Unión Tipo arriostramiento+correa de borde

C2

09

.5

0

3 tornillos M8

(vista inferior) (vista inferior)Created in Master P

DF Editor

Page 17: Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño

AB C D

1

2

3

1

2

3

24

24

24

24

24

24

24

24

montantes C100.50

@61cm

arranque montantes arranque montantes

Co

rre

as C

20

0.5

0 @

6

1cm

Co

rre

as C

20

0.5

0 @

6

1cm

Co

rre

as C

20

0.5

0 @

6

1cm

Co

rre

as C

20

0.5

0 @

6

1cm

ver plano E-500ver plano E-500

ve

r p

la

no

E

-5

00

ve

r p

la

no

E

-5

00

A A

BB

arriostramie

4,07

2

,4

1

a

r

r

io

s

t

r

a

m

ie

n

t

o

2

,3

4

a

r

r

io

s

t

r

a

m

ie

n

t

o

arriostramiento

2,18

arriostramiento

4,63

arriostramiento

1,80

Cubierta

esc 1:25

monta es

C100.50

@61 m

Detalle Muro Perimetral Azotea

casquillo

C109.50

C

1

0

0

.

5

0

C

1

0

0

.

5

0

C

1

0

0

.

5

0

C

1

0

0

.

5

0

Unión Tipo de 2 arriostramientos - pilar

C2

00

.5

0

4 tornillos M8

placa e=2mm

(vista frontal) (vista lateral)Created in Master P

DF Editor

Page 18: Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño

B C DA 321

2,9

61

,0

01

,9

61

,0

01

,9

61

,0

21

,9

81

,0

0

2,1

6

12

,8

8

1,0

02

,9

82

,9

82

92

,9

6

0,602,530,605,410,381,550,174,070,60

0,6

0

0,6

0

1,7

0

2,10

1,17

1,0

80

,9

50

,9

50

,9

51

,0

90

,9

50

,9

51

3,28 1,44 1,66 3,71

0,96 0,96

1,0

80

,9

51

,0

30

,9

30

,9

51

,0

80

,9

3

2,9

62

,9

60

,6

02

,9

62

,9

6

1,11 1,111

1,11 1,11

1,12

1,9

1

C1

0

C

1

0

.

5

0

C

1

0

0

.

5

0

C1

0.5

0

2 C

10

0.5

0

2 C

10

0.5

0

C1

00

.5

0

C

1

0

0

.

5

0

C

1

0

0

.

5

0

C1

00

.5

0

2 C

10

0.5

0

C200.50

C109.40

C109.50

C109 50

C109.40

70 70

40

Det. 1

Det. 1

Det 2

Detalle 1 - Cerramiento Ventanas Detalle 2 - Conexión Cerramiento Ventanas

2 tornillos

8mm

PLANO E-600 PLANO E-600

Created in Master P

DF Editor

Page 19: Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño

P2

100

21

8

Perfil P1

5

tornill s

8

cada 0cm

2 C218.

100

20

9

Perfil P2

2,5

tornillos

8mm

cada 60cm

2 C209.50

100

20

9

Perfil P3

2,5

tornillos

8mm

cada 60cm

2 C200.50

1 C209.50

P

3

P3

P2

P

3

P3

P2

P

3

P3

P2

P

3

P3

P2

P

3

P3

P3

P2

P2

P2

P2

P3

P3

P3

P1

P1

P2

P

3

P3

P3

P2

P2

P

3

P3

P2

P2

P

3

P3

P2

P1

P1

3

P3

Det. 1

Det. 2

320

117

110

11

7

2 C218.50

2 C209.50

20 M8

2 C200.50

+C209.50

2 C218.50

60 M8

e = 2mm

e = 2mm

20 M8

3,1

4

6,16

0,60 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,610.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52

3,20

3,1

4

Detalle Cercha 1 Detalle Cercha 2

Detalle 2 - UniónDetalle 1 - Unión

Modelo 3D CerchaCreated in Master P

DF Editor

Page 20: Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño

Created

in M

aster P

DF Ed

itor

Page 21: Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño

Created

in M

aster P

DF Ed

itor

Page 22: Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño

Created

in M

aster P

DF Ed

itor

Page 23: Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño

Created

in M

aster P

DF Ed

itor

Page 24: Master en estructuras de Edificación Perfiles de pequeño

WCwww.clarkwestern.com

2001 North American Specification w/2004 Supplement LRFDDATE: 05/05/2019

SECTION DESIGNATION: 600S200-33 Single

INPUT PROPERTIES:Web Height = 200,00 mm Steel Thickness = 2,500 mmTop Flange = 130,00 mm Inside Corner Radius = 5,000 mmBottom Flange = 130,00 mm Yield Stress, Fy = 275 Mpa

Fy With Cold-Work, Fya = 275 Mpa

OUTPUT PROPERTIES:

Effective Section Properties, Strong AxisNeutral Axis from Top Fiber (Ycg) 2 5 mmMoment of Inertia for Deflection (Ixx) 5 10660 mm^4Section Modulus (Sxx) 42906 mm^ 3Nominal Flexural Strength * Phi (Phi*Mnx) 10620,31 N-m

Gross Section Properties of Full Section, Strong AxisNeutral Axis from Top Fiber (Ycg) 100,0 mmMoment of Inertia (Ixx) 7748856 mm^4Cross Sectional Area (A) 1124,1 mm^2Radius of Gyration (Rx) 83,0269 mm

Section Properties, Weak AxisGross Neutral Axis (Xcg) From Web Face 38,1289 mmGross Moment of Inertia (Iyy) 2028080 mm^4Radius of Gyration (Ry) 42,4759 mmEffective Section Modulus (Syy) 6501 mm^3Effective Neutral Axis (Xcg) from Web Face 15,0214 mmNominal Flexural Strength * Phi (Phi*Mny 1609,18 N-m

Other Section Property DataMember Weight per Foot of Length 86,5242 N/mNominal Web Shear Capacity * Phi (Unpunched) 61565 NPno * Phi for use in Interaction Equatio C5-2 121152 N

Torsional PropertiesDist. from Shear Center to N utral Axis (Xo) -89,0309 mmSt. Venant torsion Constant (J x 1000) 2341848 mm^4Warping Constant (Cw) 13934991569 mm^6Radii of Gyration (Ro) 128,9348 mmTorsional Flexu al C nsta t (Beta) 0,5232

Nominal Web Crippling oads * Phi (N)25,00mm END BRNG 88,00mm INT BRNG

Cond 1 Cond 3 Cond 2 Cond 4Single Member 5455 4318 15140 9762

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2001 North American Specification w/2004 Supplement LRFDDATE: 05/05/2019

SECTION DESIGNATION: 600S200-33 Single

INPUT PROPERTIES:Web Height = 194,00 mm Steel Thickness = 2,000 mmTop Flange = 95,00 mm Inside Corner Radius = 4,000 mmBottom Flange = 95,00 mm Yield Stress, Fy = 275 Mpa

Fy With Cold-Work, Fya = 275 Mpa

OUTPUT PROPERTIES:

Effective Section Properties, Strong AxisNeutral Axis from Top Fiber (Ycg) 14 5 mmMoment of Inertia for Deflection (Ixx) 3545970 mm^4Section Modulus (Sxx) 28836 mm^ 3Nominal Flexural Strength * Phi (Phi*Mnx) 7 37,49 N-m

Gross Section Properties of Full Section, Strong AxisNeutral Axis from Top Fiber (Ycg) 97,0 mmMoment of Inertia (Ixx) 4564342 mm^4Cross Sectional Area (A) 751,4 mm^2Radius of Gyration (Rx) 77,9379 mm

Section Properties, Weak AxisGross Neutral Axis (Xcg) From Web Face 24,5276 mmGross Moment of Inertia (Iyy) 691437 mm^4Radius of Gyration (Ry) 30,3345 mmEffective Section Modulus (Syy) 3001 mm^3Effective Neutral Axis (Xcg) from Web Face 9,7561 mmNominal Flexural Strength * Phi (Phi*Mny 742,77 N-m

Other Section Property DataMember Weight per Foot of Length 57,8386 N/mNominal Web Shear Capacity * Phi (Unpunched) 39402 NPno * Phi for use in Interaction Equatio C5-2 78681 N

Torsional PropertiesDist. from Shear Center to N utral Axis (Xo) -59,2097 mmSt. Venant torsion Constant (J x 1000) 1001888 mm^4Warping Constant (Cw) 4480714507 mm^6Radii of Gyration (Ro) 102,4709 mmTorsional Flexu al C nsta t (Beta) 0,6661

Nominal Web Crippling oads * Phi (N)25,00mm END BRNG 88,00mm INT BRNG

Cond 1 Cond 3 Cond 2 Cond 4Single Member 3619 2909 10012 6306

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