海南歐特萊機電設備工程有限公司

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留言板


 2008-01-17 9:11:32     
公司名稱:
職務:助
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 2006-07-21 10:20:28    
公司名稱:海
職務:
[留言]GB 10890-89
    Methods of measuring and evaluating noise of pumps
    本標準中聲功率級測定方法等效采用國際標準ISO 3746-1979《聲學—噪聲源聲功率級測定—概測法》。
    1、主要內容與適用范圍
    本標準規定了泵的噪聲測量與評價方法。
    本標準適用于除潛液泵、往復泵以外的各種型式泵和泵用調速液力偶合器。在應用本標準時應優先選擇聲功率級方法,在條件不具備時才采用聲壓級方法。有爭議時以聲功率級為準。
    2、引用標準
    GB 3102.7    聲學的量和單位
    GB 3240      聲學測量中的常用頻率
    GB 3241      聲和振動分析用1/1和1/3倍頻程濾波器
    GB 3768      噪聲源聲功率級的測定 簡易法
    GB 3785      聲級計的電、聲性級及測試方法
    GB 3974      聲學名詞術語
    JJG 176      聲壓級校準器試行檢定規程
    JJG 188      聲級計試行檢定規程
    JJG 277      標準聲源檢定規程
    3、泵的聲功率級測定方法
    本標準規定的聲功率級測定方法與GB 3768規定的方法一致,應用本方法能夠較準確地了解泵或泵機組的噪聲水平。在需要精確測定泵聲源的聲功率級時,應考慮原動機(電動機、內燃機等)噪聲的影響,必要時應對原動機采取隔聲(如隔聲罩)等降低影響的措施。
    3.1 測量誤差
    測量誤差系指由各種因素造成的累積的標準偏差。
    按本標準規定測量泵的聲功率級的誤差為:
    a.對泵聲源,其標準偏差不大于4dB;
    b.在相同測試環境中對同類型泵進行比較時,其標準偏差不大于3dB。
    3.2 聲學測量環境
    理想的聲學測量環境應是除一反射面(地面)外無其他反射物體。在反射面上方近似為一自由場。適合本標準的測量環境為寬廣的戶外或滿足要求的房間。測量泵的噪聲一般都在試驗室(試泵場)進行。
    3.2.1 對測量環境(試驗室、試泵場)的要求
    評定試驗室是否符合要求的標準為A/S≥1(A為試驗室房間的吸聲量,S為測量表面的面積)或環境修正值K2≤7。
    3.2.2 背景噪聲的要求
    在測點上,泵工作時測得的A聲級與背景噪聲的A聲級與背景噪聲的A聲級之差應至少大于3dB。
    3.2.3 風速
    室外測量時,風速應小于6m/s并應使用風罩。
    室外測量時,電機冷卻通風過大(手感)時應使用風罩。
    3.3 測試儀器
    3.3.1 概述
    測試儀器應使用GB 3785規定的2型或2型以上的聲級計,以及準確度相當的其他測試儀器。聲級計或其他測試儀器與傳聲器之間最好使用延伸電纜或延伸桿。
    3.3.2 校準
    每次測量前后,需用準確度優于±0.5dB的聲級校準器在一個或多個頻率上對整個測試系統(包括電纜)進行校準。聲級校準器應按JJG 176規程、聲級計及其他測試儀器應按JJG 188規程定期檢定,以保證測試儀器的準確度。
    3.4 泵的安裝與運行工況
    3.4.1 安裝
    在安裝泵和試驗設備時應注意以下幾點:
    a.在試驗室測量時,出口節流閥應裝在離泵較遠處;
    b.吸入和排出管路噪聲過大時,應采取降低噪聲影響的措施;
    c.應盡量減少來自其他試驗設備的噪聲影響。
    3.4.2 運行工況
    在測量離心泵、混流泵、軸流泵等葉片泵的噪聲時,應在規定轉速(允許偏差±5%)、規定流量下進行。在測量齒輪泵、滑片泵、螺桿泵等容積泵(住復泵除外)噪聲時,應在規定轉速(允許偏差±5%)、規定工作壓力下進行。
    3.5 A聲級的測量
    3.5.1 測量表面
    傳聲器應位于包絡聲源的假想測量表面上,可選用兩種測量表面的一種:
    a.半徑為r的半球測量表面;
    b.各面平行于基準體對應各面的矩型六面體測量表面。
    當比較相同類型泵的噪聲時,建議采用形狀相同的測量表面和同樣的測點位置。
    3.5.2 基準體
    基準體為一包絡聲源并終止于反射面上的最小矩形六面體。在確定基準體大小時,聲源的凸出部件(如凸臺、法蘭等)只要不是聲能的主要輻射體可不予考慮。為了安全起見,基準體可選擇足夠大,將危險工作點包括進去。
    在測量泵的噪聲時,用泵聲源確定基準體。
    在測量泵機組的噪聲時,用泵機組聲源(包括泵和原動機一起)確定基準體。
    3.6 半球測量表面上的測量
     在選擇測量表面時,應優先選擇半球測量面,例如對單、兩級泵、雙吸泵、中開泵、齒輪泵、滑片泵、螺桿泵等要求選擇半球測量面。
    3.6.1 測點位置
    將傳聲器位于半徑為r,面積為S=2πr2的假想半球表面上。其測點坐標如表1左方各欄所示,半球中心為基準體幾何中心在反射面上的投影,半球的半徑至少為基準體最大尺寸的2倍。

    如果被測聲源輻射可聽的離散頻率,選擇高出地面為0.6r的測點位置來測定A聲功率級LWA時將會帶來較大的誤差。在此情況下,測點位置可以位于恰好高于地面的半球表面上。但只有地面是堅硬的(如混凝土或瀝青地面)情況下可以這樣放置,測點離地面的距離不大于0.05mm,這四個測點的位置如表1右方各欄所示。
    除需要的反射地面外,傳聲器距其他反射體應不小于0.5mm。
    表1 沿直角坐標系(0-X,Y,Z)以離開半球中心O的距離表示的測點坐標  
    測點          高度為Z=0.65r的測點          在反射面上的測點

                 X/r    Y/r    Z/r          X/r    Y/r    Z/r

     1           0.8    0.0    0.6          1.0    0.0    

     2           0.0    0.8    0.6          0.0    1.0

     3          -0.8    0.0    0.6         -1.0    0.0   <0.5m
    4           0.0   -0.8    0.6          0.0   -1.0

    3.6.2 試測

    對半球測量表面測點位置相對于被測聲源的方位(即坐標軸X、Y的方位)需要試測加以確定,即用聲級計在高度為0.6r處沿著距Z軸為0.8r的圓形路徑找出A聲級最高的一點,使該點與4個測點位置之一重合。
    注:通常圖1中基準體的邊長l1和l2不一定與X和Y軸平行。
    3.6.3 測量
    在圖1所示的4個測點上測量聲源的A聲級,經過對背景噪聲的修正后(見本標準3.8條),按本標準3.9條計算測量表面平均聲壓級和平均A聲功率級。
    3.7 矩形六面體測量表面上的測量
    對大型多級泵、大型立式泵采用矩形六面體測量表面。
    3.7.1 測點位置
    傳聲器位于包絡聲源并與基準體各表面垂直距離為d的假想矩形六面體測量表面上,其主要測點如圖2所示,距離d一般為1m,最小距離不應小于0.25m,測點距反射面的高度h為(H+d)/2,H為基準體高度。測點距反射面最低高度為0.15m。當基準體高度H大于2.5m時,測點依次布置在(H+d)/2和(H+d)兩個高度上(見本標準3.7.3.3條)或根據聲源的實際情況來安放,這時除每個高度上的四個測點處,另兩個測點是:
    a、距基準體頂面中心垂直距離為d處;
    b、在本標準3.7.2條中規定的水平路徑上A聲級最高的一點(圖2中虛線所示的地方)。
    3.7.2 試測
    對矩形六面體測量表面,測點位置相對被測聲源的方向是固定的。通過試測確定本標準3.7.1條b條中所說的點,即用聲級計沿圖2虛線所示的水平矩形路線移動,找出A聲級最高的一點。

    注:為了安全起見,聲源上方的測點可以不取,但必須在試測中證實如此做將不影響聲功率級的準確度。

    3.7.3 測點數目

    3.7.3.1 小聲源

    對于小聲源最少測點數目為6個,即4個基本測點再加上聲源上方一點和試測得到的A聲級最高的一點。

    3.7.3.2 大聲源

    對于大聲源,試測時要在如圖2矩形路徑上所示的5個基本測點上進行(聲測上方測點除外)。如果所測得的聲級最高和最低之差超過5dB時,需要附加如下測點:

    對水平尺度t1、t2、超過1.0m的聲源,需要增加圖2所示的水平路徑上四個角上的附加測點。

    對于水平尺度超過5.0m的聲源,除了增加四個角上的測點外,還要增加圖2所示的附加中間測點,在測距d小于或等于1m時,測點間距應小于或等于2m;測點d大于1m時,測點間距應小于或等于2d。
    3.7.3.3 高聲源

    對于高聲源(即高度超過2.5m的聲源),需要在h1=(H+d)/2和h2=(H+d)兩個高度上進行測量。沿著距形路徑試測得到A聲級最高的一點,應包括在測點之內。每一高度上的測點數最少為5點,當高度為h1時,要測量5個基本測點,當高度為h2時,要測量四角上的測點和A聲級最高的一點,這時,對高聲源測點最少為11點,即兩個高度上的10點再加上頂部上一點。

    3.7.4 測量

    在規定的測點上測量聲源的A聲級讀數值LPAi,對照各測點的背景噪聲按表2進行修正,得各測點的A聲級測定值LPAi-Kli,用本標準3.9.1條中的式(1)計算測量表面的平均聲壓級LPA。

    3.8 背景噪聲的修正

    當在每個測點上測量A聲級時,若與背景噪聲的A聲級之差小于10dB時,應按表2所列修正量對所測得的A聲級加以修正。

    表2 背景噪聲的修正

    聲源工作時測得的A聲級與背景噪聲A聲級之差    應減去的修正量K1

                    3                                3

                    4                                2

                    5                                2

                    6                   &nb

                    7                                1

                    8                                1

                    9                               0.5

                    10                              0.5

                   >10                               0

    3.9 測量表面平均聲壓級和A聲功率級的計算

    3.9.1 A聲功率級的計算

    A聲功率級可由下式計算:

    LWA=(LPA-K2)+10lg(S/S0)    (2)

    式中:LWA——A聲功率級,dB(基準值為:IPW);

         S——測量表面和面積,m2;

         S0——基準面積為,lm2;

         K2——環境修正值,dB。

    對于半球測量表面,式(2)中S由下式計算:

    S=2πr2

    r——半球半徑,m。

    對于矩形六面體形測量表面,式(2)中S由下式計算:

    S=4(ab+bc+ca)

    式中:a=(L1/2)+d;

         b=(L2/2)+d;

         c=(L3/2)+d;

         L1、L2、L3、——基準體的長、寬、高,m;

         d——測量距離,簡稱測距,m。

    3.10 環境修正值K2的確定

    3.10.1 用標準聲源確定K2值

    按JJG 227檢定合格的標準聲源放置在與被側聲源相同位置的測試環境中,并使用與被測聲源相同的測量方法。按本標準3.9.1條中的方法計算標準聲源在測量表面上的平均聲壓級(需要背景噪聲的修正)。

    按本標準3.9.2條中的式(2),計算標準聲源在被測聲源(泵)環境中的聲功率級Lw,此時式中K2取零值。

    對多個位置上放置標準聲源的情況,標準聲源聲功率級Lw的取得應先計算出標準聲源放置在所有位置上的表面平均聲壓級的平均值。

    環境修正值K2可由下式求得:

    K2=Lw-Lwr    (3)

    式中:Lw——在被測聲源(泵)環境測得的標準聲源的聲功率級,dB;

         Lwr——標準聲源標定的聲功率級,dB。

    標準聲源的放置方法可分替代法與并列法兩種。當被測聲源能從測試現場移開時使用替代法,把標準聲源放置在與被測聲源相同的位置的反射平面上,對于較小的聲源或較大但其長度與寬之比小于2的聲源,只需放一個位置,對長與寬之比大于2的大聲源,標準聲源應放置四個位置上,這四個位置分別為基準體在反射平面上投影的四條矩形邊的中點上。當被測聲源不能從測試現場移開時使用并列法,可把標準聲源放置在被測聲源上表面或被測聲源四個側面的多個位置上進行測量,被測聲源表面應是完全的聲反射面,如被測聲源表面吸聲系數較大,則并列法不適用。
   3.10.2 用吸聲量A確定K2值

    測定吸聲量A,即測定測量環境(試驗室、試泵聲)的混響時間T,系指T60一聲音已達到穩定狀態后,停止聲源,平均聲能密度自原始值衰減至百萬分之一(60dB)所需的時間,So測定混響時間用寬帶噪聲或脈沖聲激發,用A計權接收而得到。

    吸聲量A由下式給出:

    A=0.16(V/T)    (4)

    式中:V——試驗室容積,m3;

         T——試驗室混響時間,s;

    K2由下式給出:

    K2=10lg[1+4/A/S]    (5)

    式中:S——測量表面面積(與3.5.1條所述的測量面一致),m3。

    4、泵的聲壓級測定方法

    該方法包括對A聲級和頻帶聲壓級的測定方法,測定泵的頻帶聲壓級不得必需的,在認為需要時才測量。

    4.1 對測量環境的要求

    測量環境(試驗室或試泵場)要求除地面以外應盡量不產生反射,即倍距離聲壓級衰減值不小于5dB。用下述方法之一鑒別。

    4.1.1 在泵側(參考圖4~10在測點P-1~P-5的方向上)距離泵體1m與2m處測得的A聲級之差或距離泵體0.5m與1m處測得的A聲級之差不小于5dB。

    4.1.2 將標準聲源設置于被測泵安裝場所,距離標準聲源1m與2m處測得的A聲級之差或距離泵體0.5m與1m處測得的A聲級之差不小于5dB。

    4.1.3 不能滿足本標準4.1.1或4.1.2條規定時,須另行注明測量場所的條件(室內尺寸、設備尺寸、泵的室內的布置),以及按本標準4.1.1或4.1.2條測得的倍距離聲壓級衰減值。

    4.2 A聲級的測量方法

    4.2.1 測點位置

    具有代表性的泵、原動機(電機)的測點選擇如圖4~10所示。其他泵的測點可參照此圖例確定。

    測點高泵體表面水平距離為1m。

    測點高規定如下:

    泵的軸線距離聲反射面(地面)的高度為泵的中心高,當泵的中心高大于1m時,測點高規定1m;當泵的中心高大于1m時,測點高與中心高相同。

    4.2.2 A聲級的測定值與平均聲壓級LPA的計算

    在規定測點上測量聲源的A聲級讀數值LPAi,對照各測點的背景噪聲按表2進行修正后,得各測點的A聲級的測定值LPAi-Kli,

    在評價泵的噪聲時用泵周圍測點的平均值。在考核機組噪聲時用包括所有測點的總平均值,都用LPA表示。

    4.3 頻帶聲壓級的測量方法

    4.3.1 1/1倍頻程或1/3頻程的中心頻率由表3給出。
    表3    1/1倍頻程與1/3倍頻程中心頻率    Hz

    1/1倍頻程中心頻率    63   125   250   500   1000   2000   4000   8000

                         50   100   200   400   800    1600   3150   6300

    1/3倍頻程中心頻率    63   125   250   500   1000   2000   4000   8000

                         80   160   315   630   1250   2500   5000   10000

    4.3.2 頻帶聲壓級的測定值

    使用的濾波器應符合GB 3241的規定。根據需要選1/1或1/3倍頻程,在測點上測頻帶聲壓級時,首先逐只測背景噪聲頻帶聲壓級。所測得的泵噪聲頻帶聲壓級應比同一中心頻率背景噪聲的頻帶聲壓級高10dB以上,不能滿足上述規定者,其差值3~10dB時按表2進行修正得頻帶聲壓級的測定值。

    5、泵的噪聲級別評價方法

    在測量泵的聲功率級時,用評價表面上的聲壓級來評價泵的噪聲級別;在測量泵的A聲級時,不重新規定評價表面,用本標準4.2.2條規定的平均聲壓級 評價泵的噪聲級別(這里的LPA與泵的聲功率級測定方法中測量表面的平均聲壓級LPA有區別)。

    5.1 評價表面

    用泵的聲功率級評價泵的噪聲級別時,規定一個半徑為R的半球面為評價表面。、

    式中:l1、l2——基準體的長和寬,m;

         h——與泵的中心高有關,m。對臥式泵中心高是泵的軸線到聲反射面(地面)間的距離,m;對立式泵中心高為1/2L,m。當中心高不大于1m時,h取1m;當中心高大于1m時,h取中心高。
    5.2 計算評價表面上的聲壓級

    設泵的聲功率級為 ,按半自由場條件下的點聲源,用下式計算半徑為R的評價表面上的聲壓級:

    LPA=LwA-20lg(R/Ro)-8.0    (7)

    式中:LPA——半徑為R的評價表面上的聲壓級,dB;

         LwA——泵聲源的聲功率級,dB;

         R——規定的評價表面的半徑,用式(6)計算,m;

         Ro——基準半徑,1m。

    5.3 劃分泵的噪聲級別的限值

    用三個限值LA、LB、LC把泵的噪聲劃分為A、B、C、D四個級別,D級為不合格。

    用下面的公式確定泵的噪聲限值:

    LA=30+9.71g(Pun)    (8)

    LB=36+9.71g(Pun)    (9)

    LC=42+9.71g(Pun)    (10)

    式中:LA、LB、LC——劃分泵的噪聲

 2006-03-29 14:52:49     
公司名稱:上
職務:設
[留言]請問XTRAVERT變頻器能否用于水泵壓力控制,如可以,壓力傳感器如何接線,變頻器如何設置,謝謝.

 2006-02-11 8:32:50    
公司名稱:海
職務:網
[留言]給水泵房設置探討 
 
作者:搜狐網 來源:互聯網 日期: 2006-2-10 
[提要]介紹給水泵房設置應注意的問題,以及單獨泵房和 集中泵房在建筑物中的設置。
[關建詞]給水泵房設置單獨泵房集中泵房

在給排水設計中,經常會碰到給水泵房設在建筑物內還是 建筑物外,設單獨泵房還是設集中泵房的問題。合理地設置給 水泵房不僅能提高建筑物的品質,而且還能幫助開發商節省 大量的設備基建投資及日后的維護管理費用。

下面就設置單獨泵房和集中泵房兩種情況談一下給水泵房 設置中應注意的一些問題:

1單獨泵房的設置

在單幢的建筑物中,泵房一般設在最下層,這是最經濟的 設置方式,管線短,對總體影響小。但是由于水泵質
量的良莠不齊,泵房噪音影響居民生活質量的糾紛和投訴越來 越多。為此,上海市《住宅設計標準》(DGJ08-20-2001)第6.1.7 條規定:水泵房不應設在住宅建筑內。這條規定雖然從根本上 解決了噪音擾民的問題,但是在實際操作過程中還是碰到了 一些問題。

(1)比如商住樓,下面幾層是商場,上面是住宅,在建筑物 內部設置單獨泵房,噪音對住宅的影響不大。因為晚間商場關 門,泵房的噪音在隔了幾層商場后對上面住宅的影響已經很 小了。這種情況下,泵房設在建筑物內還是可行的。

(2) 比如高層住宅,生活泵出水壓力很大,水泵房的設置有 三種情況:一是水泵房單獨設在地面上,考慮到管線的維護及 安全,出泵管一般設在管溝內;二是水泵房設在地面下,與 住宅地下室連通,但不正對著住宅;三是水泵房設在住宅建筑 內,但生活泵選用放在水池中的不銹鋼潛水給水泵,或是選用 不銹鋼無聲管道泵。上述三種方法都有效地避免了噪音對住 宅的影響,但各自都存在一些不足:第一種方法,即水泵房單 獨設在地面上。這對建筑總體的布局有較大影響。首先,總 圖上紅線范圍內要專門選一塊地方設水泵房。其次,要有足夠 的管位設置管溝。再次,也是比較重要的一點是增加了投資 。第二種方法,即泵房設在地面下,與住宅地下室連通,但不 正對著住宅。這種方法相對于第一種方法來說,由于地下室 是連通的,所以出泵管在地下室就可以走掉,而不必設管溝, 但地下泵房的投資要大于地上泵房。另外,由于水泵房在地 下室區域凸出一塊,給總圖的管線綜合帶來一定的麻煩。第三 種方法,即生活泵選用放在水池中的不銹鋼潛水給水泵,或 是選用不銹鋼無聲管道泵。這種方法從根本上改善了噪音源。 若是采用放在水池中的不銹鋼潛水給水泵,還節省了泵房面 積,這是最為經濟的一種泵房設置方法。但是這種水泵一次性 投資較大,若是采用放在水池中的不銹鋼潛水給水泵,萬一 設備維修的話,停水影響范圍較大。此外,第三種方法還與上 海市《住宅設計標準》(DGJ08-20-2001)第6.1.7條規定相抵觸 。建議該條規定中的“不應”改為“不宜”,條文說明中增加 對設在住宅建筑內的泵房的噪音標準。

2集中泵房的設置

在有多幢建筑物的地塊中,如果每幢建筑物都設泵房,不 僅增加了大量的投資,而且設備的維護管理需要投入大量的人 力和物力,很不經濟。在這種情況下,一般考慮設集中泵房 ,集中泵房的設置可參考上海市《民用建筑水滅火系統設計規 程》 (DGJ08-94-2001)第6.5.3條的相關規定:泵房的供水服務 半徑不宜大于150m,泵房的出水壓力平時不應大于0.45MPa。在實 際設計中,應根據每個地塊的不同情況靈活運用。

(1)比如一個廠區地塊,紅線范圍內有若干幢多層廠房,多 層宿舍樓,多層辦公樓。這種情況下采用集中泵房就比較經濟 ,在滿足供水服務半徑不大于150m的前提下,在廠區負荷中心 的適當位置上,可以設一座集中泵房。考慮到廠區一般占地面 積較大,采用設在建筑物外的單幢集中泵房較為合理。

(2)比如一個多層或小高層住宅區,可以根據開發商對樓盤 不同的開發期限,結合樓層的高度以及蓄水池的大小設一座或 多座集中泵房。由于住宅區戶數較多,所以給水泵房內貯水 池的占地面積相對較大。對于一個住宅小區來說,把集中泵房 。設在商住樓的下層或是地下車庫內比在建筑物外設單幢集 中泵房更為經濟。上海市《住宅設計標準》(DGJ08-20-2001)第1 0.0.19條規定:給水泵房內不應有污水管穿越。《二次供水設施 衛生規范》 (GBl7051-1997)第5.5條規定:蓄水池周圍10m以內不得 有滲水坑和堆放的垃圾等污染物。水箱周圍2m內不應有污水管 線及污染物。根據這些條件,設在地下室的集中泵房可利用的 有效面積還是相當有限的。一般來說,在地下車庫設集中泵 房更為合理,因為車庫內柱距大,剪力墻少,泵房周圍污水管 線少,集中泵房可利用的面積大。

(3)比如一個高層住宅區,如果相鄰建筑的地下室不連通, 那么就不宜設集中泵房,因為高層住宅泵房的出水壓力一般大 于0.45MPa,集中泵房的泵后管設在管溝內,對小區總體管線綜 合的影響很大,而且大范圍使用管溝,還極大地降低了小區的 品質。集中泵房的泵后管埋在覆土內,不利于管線的維護和 保養。就拿上海地區來說,住宅內的給水管線,產權屬于開發 商,住宅外的給水管線,產權屬于自來水公司,而自來水公 司根據多年運營積累下來的經驗,對總體管線的設置有一套自 己的行業標準,所以在地下室不連通的情況下,設集中泵房 不可取。如果相鄰建筑的地下室連通,那么就可以設集中泵房 ,因為出泵管在住宅內部走管,而住宅內部管線的維護和保 養則要容易得多,而且對小區總體管線綜合沒有影響。所以如 果高層住宅區要設集中泵房,可以建議建筑專業把高層住宅 的地下室連通。

綜合以上所述,給水泵房的設置在給排水設計中是相當重 要的一個環節,一般在建筑的方案階段,給排水專業就應該參 與進來,結合建筑方案提出給水泵房設置的各種可能性,隨著 設計的不斷深入,結合當地自來水公司的實際情況,根據項目 運轉周期,與建筑專業協調,共同設計出一個最為經濟合理 的給水泵房。
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 2006-01-18 19:05:13      
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