803
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本发明涉及一种截能减排土地湿化减灾的渗水井及其设置方法。截能减排土地湿化减灾的渗雨井,其特征是:所述渗雨井为竖直深入地下圆环状结构,并在圆环状结构的侧面设置有渗水孔,圆环状结构的上部设置过滤泥土的过滤盖,过滤盖的上端面低于周围地平面。该截能减排土地湿化减灾的渗水井及其设置方法:根据不同地理条件,采用不同的方法将雨汛期的储存在地下,使干燥的高地保持湿润,地表地下水位提高,高山及高地植被茂密根系发达,干旱期缩短,汛洪降低,水土流失量减少,干旱期缩短,植被茂盛,根系发达,从而减少了地质灾害发生,由于将雨水储存了地下,进而补充了地下水,地壳下沉及漏斗现象也能得到缓解。
本发明涉及一种自动化真三轴智能装配物理模拟试验装置系统及试验方法,装置系统包括模型反力结构和液压加载系统;所述模型反力结构包括位于四周和上下六个面的反力墙,六个反力墙组成容纳试样的空间,每个墙面均与液压加载系统连接,在液压加载系统作用下,对试样施加真三轴载荷;其中顶部墙面可开启,便于试样的机械移出。顶梁自动化升降平移系统、可吊装底板配合,可方便实现模型的移出,为地质力学模型试验的发展提供了更安全、高效、智能的自动化试验装置。
1187
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本公开公开了基于综合属性测度的岩爆危险性预测方法、系统及介质,包括:确定岩爆危险性的评价指标、评价等级和分级标准;根据分级标准,构建岩爆危险性各评价指标的单指标属性测度函数;根据历史岩爆数据,采用频数统计法确定各评价指标权重;获取待预测样本,根据单指标属性测度函数,计算待预测样本的单指标属性测度;根据待预测样本的单指标属性测度和各评价指标权重,计算综合属性测度;针对综合属性测度,采用置信度准则对待预测样本的岩爆危险性进行预测。该评价模型考虑了地下工程地质条件的复杂性和风险的不确定性,为岩爆危险性评价提供了一种有效的方法和途径,在工程实践中具有一定的可行性和适用性。
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本发明提供了一种油藏生产动态预测方法及装置,其中该方法包括:根据地质参数、岩石与流体参数以及施工资料,确定单井数值模拟数据集;基于单井数值模拟数据集,进行油藏数值模拟,确定用于油藏生产动态预测的标准数据集;根据标准数据集,建立用于油藏生产动态预测的深度置信网络模型;利用深度置信网络模型,对目标井进行油藏生产动态预测,得到目标井的生产动态预测结果。该方法可以快速准确地对非常规油藏中油井的生产动态进行预测;对于给定的区块,深度置信网络模型可以无限次使用;无需目标井投产使用,还将大大缩短压裂工艺优化设计所需要的时间,提供工作效率。
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本发明公开一种基于遗传算法驱动支持向量机的烃源岩类型识别方法,该方法通过岩石热解分析仪对岩样进行热解分析,并测量样品的S0、S1、S2、S4、Tmax、总有机碳含量TOC等关键参数,通过HI‑Tmax图版识别烃源岩类型,结合研究区地质特征进一步分析不同类型烃源岩的测井响应特征,依据不同类型烃源岩测井响应,建立基于遗传算法驱动的支持向量机识别烃源岩类型。本发明采用了地球物理方法基于常规测井曲线数据来识别烃源岩类型,打破了使用常规地球化学参数交会图识别烃源岩类型的局限性,可以根据已建立的研究区域的识别模型对多口井资料进行处理,对烃源岩类型的识别具有重要意义。
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本发明公开了一种土壤污染修复检测用深度采样装置,包括活塞缸、中隔板、采样杆、采样槽、上活塞环、下活塞环、上液压管、下液压管、拉杆,通过预先钻孔设备钻孔后放入外管体,放置到合适的位置时,拉动拉杆,活塞缸顶起活动环向上运动,使得撑杆将倒挂板顶出,支撑在钻孔后的地质内孔上,此时再通过下液压管注液,将采样杆推出进行采样,而后在通过上液压管注液,采样杆回缩,再将拉杆下压,撑杆失力,倒挂板回缩,取出外管体1,完成采样。本发明适用于深度土壤采样,且采用液压动力,在进入深处后自动施力,操作简便,且能够保护采集的样本,不与其他深度的样本混合,使得采样精准,使用方便,具有推广应用的价值。
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本发明提供了一种二维多边形图元的矩形视窗剪裁绘图方法,属于计算机图形学技术领域。本发明通过选取多边形第一个内部点为起点,逐次遍历分析多边形各边与矩形视窗边界的空间关系,得到矩形视窗内多边形的边界点,从而裁剪掉无效区域、降低绘图时空复杂度。本发明适用于任意凹、凸多边形被矩形视窗裁剪的情况,可用于地质、工业与建筑等大尺度制图软件的高效绘图,具有较高的时空效率。
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本发明提供一种基于油水井压力耦合分析的低效水循环矿场识别方法,包括:步骤1,划分低效水循环分析单元;步骤2,确定低效水循环油水井间压力分布规律及判别界限;步骤3,监测水井静压水平及压降规律;步骤4,监测油井静压水平;步骤5,对低效水循环分析单元内所有油、水井的实测静压水平进行构造校正;步骤6,绘制低效水循环分析单元油水井压力耦合分析图,识别存在低效水循环的油水井对;步骤7,综合确定低效水循环油水井对中的水窜层位。该方法能够准确描述特高含水油田低效水循环空间分布,为油田开发调整提供精准地质依据,有效阻断和弱化低效水循环,强化潜力层段、潜力方向的驱替,从而改善油田开发效果,提高水驱采收率。
1067
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本发明公开了一种源头减弱采动地裂缝发育的煤柱间隔错式工作面布局方法,其包括以下步骤:步骤1.确定所要开采区域的上煤层工作面、下煤层工作面的整体布局形式;步骤2.确定上煤层工作面、下煤层工作面采用的采煤方法、采煤工艺、巷道布置、采空区处理方法、工作面走向长度、工作面倾向长度、采高;步骤3.确定间隔煤柱宽度;步骤4.构建实质反映上煤层工作面、下煤层工作面生产地质条件的数值模拟计算模型以及监测获取煤层开采过程中的地表沉陷数据,并绘制地表沉陷曲线;步骤5.根据工作面布局方式,确定上煤层工作面、下煤层工作面的开采顺序,形成采煤系统、掘进系统、运输系统、通风系统、排水系统。
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本发明涉及一种隧道开挖支护后围岩侵限变形的主动撑护结构及方法,在隧道内设置永久钢拱架和永久性防护网,且在永久性防护网表面喷射永久喷浆体;在垂直于隧道进深方向,设置有放射状均匀分布的钻孔,钻孔一端插入用于注浆固定的抗拉套管,另一端固定连接有可焊接套管接头;另外本申请提出的一种隧道开挖支护后围岩侵限变形的主动撑护方法,通过建立永久主动撑护系统实现隧道易出现塌陷区域的加固。本方法把隧道开凿过程的人为扰动出现侵限、坍塌的地质灾害的被动治理,转换为由抗拉套管和与之连接的钢拱架形成的主动支撑系统,结构简单、施工方便、效率高,有效实现隧道易坍塌围岩段的整体加固稳定性。
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本发明公开了一种林区树木根部肥水施用支管,具有横截面内径为20-30mm圆形管体,所述管体表面上具有70-90眼/m2、直径为2.5-3.5mm的均布渗水圆孔。当本发明在埋于地表面以下30厘米的土层中时,与低压管道配合使用能对树木根部提供有效的水肥补给,既节约了水资源又减少了化肥的使用量,从而也带来土地质量的恢复,同时也改善了环境。
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本发明公开了一种TBM施工隧道前向三维激发极化法超前探测装置系统及方法,充分利用全断面开挖隧道狭小的探测空间,通过控制器控制供电和测量电极舱、屏蔽电极舱舱门开启并控制相应液压递送装置将供电、测量和屏蔽电极系统自动快速地布置到TBM掘进工作面及其后方的边墙底板上,在屏蔽电流系统的作用下,层析探测供电电流指向工作面前方,利用这种前向三维激发极化探测方法可以获得工作面前方的三维地质信息,并可利用激发极化半衰时之差与水量的关系定量的预报含水体的水量大小,同时半衰时之差参数对于自由水和束缚水具有较强的区分能力。
1125
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本发明涉及一种用于地质勘探人为产生震动的含有重锤设备装置,尤其是车载脉冲震源设备。包括气缸、液压驱动机构、重锤支架以及安装在重锤支架上的重锤;重锤支架包括水平设置的上固定板、下固定板、连接杆,下固定板固定连接在车辆底盘上,锤体位于下固定板的安装孔中,在锤体的中轴线位置设置有空腔,该空腔中设置有气缸,所述气缸的顶端与上固定板固定连接,在锤体与上固定板或者下固定板之间设置有锁扣;所述连接杆为空心管状,连接杆中插装拉杆,拉杆的上端铰接液压杆的举升端,液压杆支撑端固定连接在车辆底盘上。在拉杆的下端固定连接锤击板。该脉冲震源设备结构紧凑、体积小,可以车载,方便自由行走,便于野外机动灵活使用。
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本发明提供一种井震多级约束的砂砾岩扇体沉积相带精细划分方法,包括:统计不同相带砂砾岩扇体岩性速度及密度,建立正演模型,并对砂砾岩体正演模型开展地震相分析;建立砂砾岩扇体期次层序界面;确定地震相为一级约束条件;确定测井敏感曲线为二级约束条件;根据步骤1追踪的砂砾岩体期次界面,建立砂砾岩体构造期次模型;开展进行变差函数的分析,确定变量的空间结构参数;输出模拟结果,并沿步骤1追踪的砂砾岩体期次界面进行平面属性提取,实现砂砾岩体沉积亚、微相的井震多级约束相带划分。该井震多级约束的砂砾岩扇体沉积相带精细划分方法在精细期次划分与构造期次建模的地质模型下开展数值模拟,实现了砂砾岩沉积体井震数值模拟沉积相带精细划分。
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本发明公开了一种基于物质能量平衡原理的天然气水合物藏储量核算方法,包括以下步骤:1)收集天然气水合物藏的基础地质参数和开发参数;2)假设水合物的分解率并根据物质平衡方程计算水合物原始储量;3)根据得到的水合物原始储量和能量守恒原理计算水合物的总分解焓;4)根据水合物的分解动力学得到新的水合物的分解率;5)判断水合物的分解率与假设分解率是否满足误差要求,若不满足,采用计算得到的分解率进行迭代计算,直至满足误差要求。本方法将物质平衡方程、能量守恒原理和水合物分解动力学相结合对天然气水合物藏原始储量进行核算,具有计算速度快、实用性强的特点,可为天然气水合物藏的合理开发提供技术支持。
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本发明提供基于时空双变网格的弹性波正演模拟技术,针对已知的地震地质模型,根据地下介质的速度参数和弹性参数确定目标区域和背景区域的稳定性条件,从而计算出不同尺度的空间网格大小并对速度场进行离散化处理;然后利用泰勒公式和有限差分技术得到不同尺度网格点上变量的空间任意精度差分公式,即空间常网格算子和空间变网格算子的任意偶数阶精度空间差分公式,利用推导出的空间差分公式计算精细剖分区域、粗糙剖分区域和中间过渡带区域的波场值;在时间层的波场外推过程中,对不同网格剖分区域采用不同的时间采样间隔满足局部稳定性条件,分别得到精细时间层内精细网格点处的波场值以及全局时间层内粗糙网格点处的波场值;在每一个全局时间层内,将精细网格剖分区域的波场值传递到粗糙网格剖分区域,得到整个速度场在此时刻的空间波场值;最后利用上述方法在每个时间层进行波场外推,得到单炮的正演模拟记录;满足了浅层的局部稳定性条件,从而避免了频散噪音的产生。
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测井电缆与测井仪器连接多芯电缆,属电器领域产品,主要用于石油地质勘探中各种油气井的测井、取芯等,作业时用于电缆与仪器的连接部分。其特征是电缆中间采用多股绞合钢芯(5)为中心线,在此电缆钢芯外挤包一层橡胶塑料(4),在钢芯外层绞合6至10芯以上绝缘线芯为电缆的主线芯导体(1),并在主线芯导体(1)外挤包一层氟塑料(2),每根线芯再用硅橡胶挤包主线芯护套(3),电缆绞合成型后,再挤包一层橡胶制成的电缆外护套(6)构成。主要有益效果是提高了测井工作效率,缩短测井作业时间与周期,使测井过程简单化,延长了电缆使用寿命,降低了测井成本,同时与电缆和仪器连接提供了方便。
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油井加热信号电缆属工业领域的电器产品,主要用于石油地质勘探中各种稠油井、采油、监测和修井作业等。解决油气井在采油、采气、监测、修井工中的专用电缆;它采用使绝缘层厚度增加,线芯截面积增大,并采用棉线填充外绕包屏蔽层构成,其特征是在绕包屏蔽层7之外装配内层铠装钢丝2与外层铠装钢丝1,在导电电体6绕包屏蔽层7之内与导电导体6、信号线导体8之间的空隙、填充涤棉线4构成。本发明主要优点是解决和防止信号失真和衰减问题,提高采油、测井、修井等工作效率和工作信号的准确性,提高稠油产量,减少劳动强度和工作量。降低了采油、测井、修井等成本。
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本发明公开了一种基于物探方法的多参量综合岩爆预测方法,包括:步骤一:根据工程现场实测点的主应力数据,采用径向基函数神经网络,反演计算区域的初始地应力场,获取研究对象的高应力区域分布情况;步骤二:根据步骤一获取的高应力区域分布情况结合现场岩石力学试验,对高应力区域的岩爆强度进行判别;步骤三:采用TSP203系统对岩爆高风险区域进行探测,获取掌子面前方的地层岩性条件,并结合地应力场反演数据,对掌子面前面长距离范围内的岩爆强度进行精细预测。该方法的预测结果可为工程地质人员的现场岩爆预测提供参考,在实际运用过程可结合现场开挖结果和预报结果,进行综合分析,判定掌子面前方岩爆情况。
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本发明提供一种海上新区滚动勘探开发的方法,该海上新区滚动勘探开发的方法包括:步骤1,根据油藏描述和储层预测,明确本地区的成藏特征,对没有探井钻遇的有利含油砂体进行预测;步骤2,利用油藏工程方法和数值模拟技术论证研究区的开发技术政策;步骤3,在开发技术政策的指导下,对研究区进行井网部署;步骤4,预测出研究区周边有利砂体实现储量一次动用需要增加的新井数,在开发平台设计时,预留井槽钻滚动井;步骤5,对周边预测的有利砂体部署开发滚动井,落实其含油性。本发明解决了海上由于探井少,在研究区周边可能还有含油砂体没有被发现,在研究区被开发后造成周边石油地质储量被漏失,从而造成资源和经济效益的损失问题。
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本发明属于煤地质勘探技术领域,涉及一种煤层形成的水体变化曲线绘制方法,先对不同宏观煤岩组分或夹矸岩性进行编号,再确定绘制煤层形成水体变化曲线的比例尺,按照各分层统计的厚度从下往上绘制地层剖面或者煤层柱状剖面;然后绘制煤层形成的水体变化曲线,按照煤层形成水体曲线特征,寻找突变点并进行标注,结合煤层形成水体变化过程对煤层形成环境进行描述解释;其工艺简单,操作方便,丰富了多层煤或含有多种类型夹矸的煤层形成时水体变化分析曲线的绘制思路与方法,能更准确的恢复和分析各类煤层形成的沉积环境。
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本发明公开了一种地下工程破碎围岩注浆加固效果的综合定量检测方法,该方法基于围岩钻孔取芯、地质雷达探测、钻孔窥视探测及原位钻孔围岩强度测试等四种技术检测手段,分别统计分析得到注浆前后围岩钻孔取芯提高率、破损面积加固提高率、裂隙闭合提高率及强度参数提高率等参数,并通过权重分析法,对注浆加固效果进行综合定量分析,建立注浆加固效果定量评价指标,对地下工程破碎围岩注浆加固效果进行科学合理评价。本发明的一种地下工程破碎围岩注浆加固效果的综合定量检测方法,克服了现有地下工程破碎围岩注浆加固效果技术检测手段落后、评价方法单一、无法定量等缺点,检测手段先进,方法更具新颖性,与传统经验定性分析方法相比更具科学性。
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本发明提供一种盆缘负向构造成藏可能性研究方法,该盆缘负向构造成藏可能性研究方法包括:步骤1,对目的层段储层采集流体包裹体样品,通过流体包裹体均一温度的测定分析来确定研究区油气成藏期次;步骤2,通过古构造恢复,同时进行沉积储层分析明确砂体展布规律,从而落实不同成藏期次油气运移方向、油气输导体系及油气波及的最大范围;以及步骤3,根据步骤2中得到的成藏期油气运移规律,结合现今有利圈闭分析,对油气可能聚集带进行预测。该盆缘负向构造成藏可能性研究方法为一种有效的具有现实可操作性的综合各地质要素的研究方法,解决盆缘负向构造成藏可能性问题。
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本发明涉及地下空间设施安防管理信息化系统,属于城市地下设施公共安全技术领域。其解决了现有技术存在的基础设施和地质,以及地下管线和设备的安全管理问题。本发明包括一体化融合应用管理平台和地下预警管理系统,其中,一体化融合应用管理平台与地下预警管理系统相互连接构建成局域网;地下预警管理系统分为直埋式地下管道预警管理系统、管廊管沟预警管理系统、采用介入式处理方式的管廊管沟与直埋式的结合式预警管理系统、解决地下管线的反恐防爆预警管理系统。本发明通过建立地下一体化的管理运营平台,实现以数据为核心的安全运营服务模式,实现单项与整体的有机结合,成为国家及地方新型智慧城市不可缺的公共安全应急信息化系统。
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本发明涉及一种水驱油藏加密井井位确定方法,步骤如下:搜集与整理油藏的地质资料、目前的开发状况以及需进行加密的区域、加密井的井数和井型、注采井的井底流压;给定初始加密井位,对该加密井位的各注采连线方向的渗透率、孔隙度、初始含水饱和度进行等效处理;建立注采方向含水饱和度和井距之间的关系,计算在该加密井位下达到加密效果评价时间时各注采方向的含水饱和度及其平均值;确定各注采方向的井位位移;合成加密井位位移,确定加密井位的移动距离和移动方向,确定下一个加密井的井位;计算加密井位下各注采方向的含水饱和度,再迭代计算,直到得到最优的加密井井位。本发明能够找到水驱油藏均衡驱替最大化的加密井井位,提高优化效率。
本发明涉及一种海底有上覆致密盖层水合物开采诱发灾害实验模拟研究装置与实验方法,包括大气‑深水‑地层自然环境可视化模拟系统、天然气水合物注采模拟系统、温度控制系统、压力控制系统、数据采集系统和影像采集系统;本发明设计合理、功能完善且操作简便,借助本发明提供的实验方法,可以对海底有上覆致密盖层水合物开采诱发灾害进行有效的模拟操作,通过相应温度、压力以及气体浓度传感器对模拟过程中的相关数据进行实时监控,利用摄影装置对模拟过程进行全程图像采集。对海底天然气水合物安全高效的开发具有一定的指导价值,对由此造成的地质环境灾害的触发机制的认识与研究具有重要意义,具有广泛的推广应用前景。
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本发明公开一种煤矿顶板裂隙形态及其演化过程的精密搜索观测方法,第一步使用地质钻机进行顶板钻孔;第二步使用岩层观测记录仪搜索表面裂隙区;第三步使用双端堵水器搜索上述表面裂隙区内的延深裂隙;第四步:分析数据,确定延深裂隙位置;第五步在延深裂隙的位置安装多点位移计观测裂隙演化数据;第六步:综合分析由双端堵水器,岩层观测记录仪及多点位移计取得的数据,即可确定顶板裂隙的分布,形态及演化过程。本发明整个观测过程最大程度节约了观测成本的同时,得到了裂隙位置,表面裂隙形态,延深裂隙程度和裂隙演化过程的完整数据,结果精确。
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本发明涉及石油与天然气开采技术领域,具体涉及一种基于多重压缩感知的地震弱信号增强方法,通过首先设置不同的稀疏度参数对地震数据进行随机亚采样,对随机采样后的地震道进行稀疏小波变换,得到稀疏域系数向量,利用压实感知理论和地震弱信号的可感知性,在一定的能量范围内提取特征信号,通过反变换得到不同稀疏度下的地震数据,再对这些处理后的数据进行叠加,保证对弱信号的充分拾取,该方法可为信噪比低、地震反射能量不强地区的地下隐蔽地质体的识别提供技术支持。
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本发明涉及油气田勘探开发领域,尤其是裂缝发育模式与储层基质‑裂缝渗透率敏感性预测方法。在建立裂缝性储层微小单元体的双孔双渗表征模型的基础上,模拟得到裂缝的孔渗参数分布,通过精细的小区块地质模型进行裂缝多参数模拟,划分不同地区裂缝的发育模式;利用基质的孔渗参数分布,建立储层基质‑裂缝渗透率敏感性数学模型;最后优选储层勘探、开发区块。本发明对于多裂缝发育模式与储层基质‑裂缝渗透率敏感性预测具有较高的实用价值,并且预测成本低廉、可操作性强,预测结果对裂缝性储层的勘探开发具有实际意义。
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本发明涉及短靶前距水平井钻井工艺技术领域,具体地说就是一种煤层气井短靶前距水平井一体化的工艺方法。一种煤层气井短靶前距水平井一体化的工艺方法,可在最小5‑1/2”套管(外径139.7mm、内径124mm)内开窗侧钻,也可新钻井眼,适应性更广;造斜率范围达到0.4~1°/m,节约有效进尺;钻井施工结合地质导向,提高煤层着陆准确性及钻遇率;水平段钻井使用清水施工,无储层污染;水平段长>200m,扩大煤层控制面积;完井管串采用悬挂器+钢制套管+投球滑套,完井固井,封固悬挂器以下环空,支撑井壁的同时为后续改造提供支持;储层改造结合压裂技术,增大油气通道,提高单井产量。
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