ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:16 ,大小:89.45KB ,
资源ID:4090776      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/4090776.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(东江水利枢纽船闸总体设计方案优秀工程方案.docx)为本站会员(b****3)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

东江水利枢纽船闸总体设计方案优秀工程方案.docx

1、东江水利枢纽船闸总体设计方案优秀工程方案 学号:2013105219 密级: 公 开 航道工程课程设计设计说明书 题目:东江某水利枢纽通航船闸总体设计学院: 船舶与工程学院 专业: 港口航道与海岸工程 学号: 姓名: 日期: 2016.12 哈尔滨工程大 学2016 年 12 月第1章 设计基本资料 11.1 设计背景 11.2 设计标准、规范 1第2章 船闸总体设计 22.1船闸的 基本尺度 2 2.1.1闸室有效长度 2 2.1.2闸室有效宽度 2 2.1.3门槛水深 32.2闸首的 结构的 初步设计 32.3船闸线数和级数 42.4船闸各部分高程的 确定 5 2.4.1船闸闸门门顶高程

2、5 2.4.2闸首墙顶高程 5 2.4.3闸室墙顶高程 5 2.4.4闸室底板高程 5 2.4.5闸首门槛顶和引航道底高程 6 2.4.6靠船建筑物和导航建筑物顶高程 62.5 引航道平面布置及尺度 确定 7 2.5.1引航道平面布置 7 2.5.2引航道长度 7 2.5.3引航道宽度 8 2.5.4引航道水深 92.6船闸的 通过能力计算 92.7船闸的 耗水量计算 112.8船闸附属设施布置 12 2.8.1 系船设备 12 2.8.2 安全防护和检修设施 12 2.8.3消防和救护 12第3章 输水系统、闸首、闸阀门选择 133.1输水系统的 设计的 基本原则 133.2输水系统的 设计

3、要求、输水系统的 选择 133.3闸首、闸阀门的 选择和设计 13 3.3.1船闸概述 13 3.3.2闸首的 结构的 选择 13 3.3.3闸门、阀门的 选择 14 3.3.4人字闸门结构设计 14 3.3.5闸室结构初步设计 15第1章 设计基本资料1.1 设计背景东江某水利枢纽是一项以改善水环境、发电为主,兼顾航运,并具有改善城市供水和农田灌溉条件,发展旅游业等多项综合利用效益的 水流枢纽工程.根据广东省东江航道技术等级的 划分,该航道为级航道,最大 通航船舶为500t,该河段主要通航船舶为100t、300t.1.2 设计标准、规范(1)课程设计任务书;(2)设计所参考的 诸多相关标准;

4、(3)相关本专业本科教材,航道工程等.1.3 设计资料序号工程项目指标备注1设计水平年20202船闸级数单极3通航规模级4航道设计标准(米)553.0330船宽航深弯曲半径5船队尺度 (米)11310.81.6939.21.31887.01.01顶2500t1顶2300t1拖5100t6船闸年通过能力(万t)3607最大 过船吨位500t8船闸设计标准1000t一次通行过闸9通航期(天)36010最高通航水位(P=10%)(米)12.01/11.79上游/下游11最低通航水位(P=98%)(米)6.4/0.2上游/下游12正常蓄水位(米)12.0113地形地质坝址下伏基岩主要为第四系冲积岩、花

5、岗岩、岩层状相对较稳定.表 1.1 设计资料一览表第2章 船闸总体设计2.1船闸的 基本尺度 船闸基本尺度 是指闸室有效长度 、闸室有效宽度 及门槛水深.船闸基本尺度 应根据船型、船队以及船闸在设计水平年限内各期(近期、后期)过闸客货运量及过船量(过闸船舶总载重吨位)确定,并应尽量使设计船队能一次过闸.2.1.1闸室有效长度 闸室有效长度 ,是指船舶过闸时,闸室内可供船舶安全停泊的 长度 .由航道工程学,其计算公式为: (2-1)式中:Lx闸室有效长度 (米); lc设计最大 过闸船队、船舶的 长度 ,船队设计长度 (米):当一闸次只有一个船队过闸时,为设计船队(舶)长(对于解队过闸的 船队,

6、则为过闸时最长一组船舶的 长度 );当同闸次有两个或两个以上船队(舶)纵向排列过闸时,则为各设计船队(舶)长度 之和加上船队(舶)间的 停泊间隔长度 ;每闸次只有一个船队过闸,取最大 船型长度 188米. lf富裕长度 (米)视过闸船队(舶)类型不同,按下列数据采用: 顶推船队 拖带船队 非机动船据设计资料,顶推船队的 lf 2+0.06113=8.78米,取整为9.0米.则闸室的 有效长度 取为200米.2.1.2闸室有效宽度 是指闸室内两侧墙面最突出部分之间的 最小 距离.对斜坡式闸室,其有效宽度 为两侧垂直靠船设施之间的 最小 距离.闸室有效宽度 Bx可按下式计算: (2-2)式中: B

7、x闸室有效宽度 (米); bc同闸次过闸船队(舶)并列停泊的 最大 总宽度 (米),当只有一个船队(舶)过闸时,则为设计最大 船队(舶)的 宽度 b; bf富裕宽度 (米),可按下列数据数据采用: bc取最大 船型宽度 10.8米,bf取为1.2米,则Bx=12米,根据船闸设计总体规范,取12米.2.1.3门槛水深是指在设计最低通航水位时门槛上的 最小 深度 ,与船队(舶)最大 吃水和进闸速度 等有关,对船队(舶)操纵性和工程造价都有较大 影响.门槛水深H应满足: (2-3)式中:H门槛水深(米); T设计最大 过闸船队(舶)的 满载吃水.H=1.61.6=2.56,取2.60米在确定船闸的

8、基本尺度 时,还应考虑船闸的 最小 过水断面的 断面系数n的 要求.根据实验和观察,若n过小 ,则船队(舶)可能产生碰底现象.为保证船队(舶)安全顺利地进闸,一般要求: (2-4)式中:最低通航水位时,闸室过水断面面积(米2),=BxH; 最大 设计过闸船队(舶)满载吃水时船中断面水下部分的 断面面积(米2).=122.60=31.2米2,=1.610.8=17.28米2,n=1.81.2.2闸首的 结构的 初步设计根据受力和结构的 特点,闸首在长度 方向上一般由3段组成.对于不同的 门型,各段尺寸亦各异.(1)门前段长度 l1门前段长度 l1主要根据工作闸门形式、检修尺度 、门槽构造及检修要

9、求确定.据国内已建船闸的 统计,当工作闸门采用人字闸门、检修闸门槽设于闸首外与导墙接缝时,门前段的 长度 最小 ,一般为1.0米左右.取1.0米.(2)门龛段长度 l2对于人字闸门,其门龛段长度 l2为: (2-5)式中:Bc闸首的 口门宽度 (米);取12米; d门龛深度 (米),一般为门厚加0.400.80米;根据行业实践,一般取为200米米;闸门与船闸横轴线的 夹角,一般取2022.5,取22.5.l2=7.68米,取8.00米.(3)闸门支持段长度 l3 闸门支持段主要应满足结构稳定及强度 的 要求,并应考虑输水廊道进出口布置的 要求.人字闸门的 支持段长度 ,目前设计仍是假定在其独立

10、工作条件下进行稳定和强度 的 验算确定的 ,因此需要有足够的 长度 . 据已建船闸支持段尺度 的 统计,l3的 变化幅度 较大 ,其范围如下: (2-6)式中:H为设计水头(米),取11.81米.经计算,l3取10米.2.3船闸线数和级数由航道工程学,知影响船闸级数的 因素很多,也很复杂,单极船闸与多级船闸的 水头也无明确界限,一般可按下述范围考虑:H20米,单极船闸(H为水头);20米H40米,单极或双级船闸;H40米,双级或多级船闸.该河段水头差小 于20米,且项目要求为单极船闸,现取单极船闸,单线船闸能够满足设计水平年内的 运输要求,故采用单线船闸.2.4船闸各部分高程的 确定船闸的 高

11、程包括船闸顶部高程和底部高程.船闸顶部高程包括门顶、墙顶、导航和靠船建筑物顶、堤顶等各部分.由于各部分建筑物的 位置和作用不同,确定高程的 依据也不同.2.4.1船闸闸门门顶高程对溢洪船闸的 闸门顶高程应为上游最高通航水位加安全超高.其中安全超高值由相关规范规定值确定,船闸等级为级船闸,安全超高值取0.5米.2.4.2闸首墙顶高程船闸闸首内布置有闸门、启闭机及机电设备,为满足船闸运行的 布置要求,墙顶高程应根据闸门的 门顶高程、结构布置和构造要求确定.因为设计船闸位于枢纽工程中,按照规范要求船闸上闸首墙顶高程设计与坝顶高程相同,下游闸首顶部高程与闸室墙顶高程相同.2.4.3闸室墙顶高程船闸闸室

12、墙顶高程应根据过闸船舶安全停泊、通航和交通要求具体确定.为了 避免船闸船舶在船闸涨、泄水时,船舷挂住墙顶造成事故,所以闸室顶高程由上游最高通航水位加超高值确定.根据航道工程学,500t驳船空载干舷高度 取为1.7米.2.4.4闸室底板高程闸室内水位和闸首处水位相同,避免船舶入闸时触底发生危险,根据航道工程学,船闸闸底板高程不应高于船闸上下游闸首门槛顶部高程.2.4.5闸首门槛顶和引航道底高程上、下游闸首门槛顶高程分别由上、下游设计最低通航水位与门槛最小 水深确定.上、下游引航道底高程分别为上、下游设计最高通航水位与引航道设计最小 水深确定.设计中引航道底高程取原河道底高程.2.4.6靠船建筑物

13、和导航建筑物顶高程靠船建筑物和上、下游导航建筑物顶高程分别为上、下游设计最高通航水位加超高确定.设计中超高值取为1.7米,船闸主要水工建筑物高程如表2.1所示.表 2.1 设计高程一览表序号部位高程(米)拟定原则1上游闸门顶12.51最高通航水位加超高2上闸首墙顶13.71不低于闸门、闸室顶高程3上闸首门槛高程9.41上游设计最低通航水位减去门槛水深4上游导航墙顶13.71上游设计最高通航水位加超高5上游靠船墩顶13.71上游设计最高通航水位加超高6上游引航道底高程原河底上游设计最低通航水位减去通航水深7下游闸门顶12.51上游设计最高通航水位加超高8下闸首墙顶13.71不低于闸门、闸室顶高程

14、9下闸首门槛高程-2.40下游设计最低通航水位减去门槛水深10下游导航墙顶8.10下游设计最高通航水位加超高11下游靠船墩顶8.10下游设计最高通航水位加超高12下游引航道底高程-2.40下游设计最低通航水位减去通航水深13闸室墙顶13.71上游设计最高通航水位加超高14闸室底板顶-2.40下游设计最低通航水位减去门槛水深2.5 引航道平面布置及尺度 确定2.5.1引航道平面布置引航道的 平面布置直接影响船队(舶)进出闸的 时间从而影响船闸的 通过能力.在确定引航道的 平面布置时,应根据船闸的 工程等级、线数、设计船型船队、通过能力等,结合地形地质、水质、水流、泥沙及上、下游航道等条件综合考虑

15、.该船闸等级为级船闸,由于对称型引航道的 轴线与船闸轴线重合,等待过闸的 船舶(队)停靠在航道一侧的 靠船建筑物旁,船舶(队)沿曲线行驶,出闸可以沿直线.船舶进闸行程短,出闸速度 快,船闸的 通过能力较大 .现采用对称式引航道布置.2.5.2引航道长度 图2.1导航段l1紧靠闸首,船舶出闸时,在船尾尚未驶出闸首前必须沿船闸抽线直线行驶,不能转向.只有当船尾通过闸首边界后,船首才能离开船闸轴线转向.因此,导航段长度 l1应满足: (2-7)式中:lc设计船队(舶)的 长度 ,对顶推船队为全船队长,对拖带船队或单船为其中最大 的 船舶长度 .lc取最大 船型长度 188米,l1取190米.调顺段l

16、2是进出闸船舶从引航道航线转到船闸轴线或从船闸轴线转到引航道航线,或曲线进闸船舶由停靠轴线到船闸轴线所需要的 长度 .调顺段的 长度 可采用: (2-8)l2=1.5188=282米,取285米.根据航道工程学,可以将l1与l2重合,共取285米.停泊段l3是供等待过闸的 船舶(队)停靠并与出闸船舶(队)避让交错的 一段航道,其长度 应满足: (2-9)l3取190米.当引航道内停泊的 船舶(队)数不止一个时,则l3段的 长度 应按实际需要加长.为便于待过闸的 船舶(队)停靠,在l3段布置有靠船建筑物.当引航道直线段宽度 与航道的 宽度 不一致时,需用渐变的 方法将其连接起来,渐变连接的 这一

17、段引航道称为过渡l4,其长度 为: (2-10)船舶以一定速度 通过口门区进入引航道,停车后会在惯性作用下滑行一段距离,这段从引航道口门到停泊段 l3前沿的 长度 称为制动段 l4,可按下式估算: (2-11)式中:顶推船队制动距离系数,在船队进口门航速为2.54.5米/s时,可取2.54.5之间的 数.取=2.5,l4=470米.引航道长为945米.2.5.3引航道宽度 单线船闸引航道宽度 应按双向过闸确定,即出闸船舶与停在靠船码头等候进闸的 船舶会让所需要的 宽度 ,并考虑停泊段一侧停船和两侧停船两中情况.采用哪一种情况,则应根据船闸重要性和等级、客货运量、过船数量和过船密度 等情况确定.

18、当停泊段两侧都停泊等候进闸的 船舶(队),则引航道宽度 为: (2-12) 当停泊段只有一侧停泊等候进闸的 船舶,则引航道宽度 为: (2-13) 式中:B0设计最低通航水位时,设计最大 船舶(队)满载吃水船底处的 引航道宽度 (米); bc设计最大 船舶(队)的 船宽; bc1一侧等候同次过闸并列停泊船舶(队)的 总宽度 (米); bc2另一侧等候同次过闸并列停泊船舶(队)的 总宽度 (米); b船距、岸距(米),船距取b=0.5bc.该航运枢纽为机船闸,且主要以改善水环境和发电为主,兼顾船舶航运,现考虑停泊段只有一侧有等候船舶的 情况.B0=10.8+10.8+10.8=32.4,取45米

19、.2.5.4引航道水深引航道的 设计水深是设计最低通航水位时引航道底宽内的 最小 水深,等于设计船队(舶)满载吃水加富裕水深.富裕水深主要包括:航行船队(舶)保持良好操纵性所需的 最小 富裕深度 ;船队(舶)航行下沉速度 ;船闸灌泄水、电站运用和风浪产生的 睡眠波动的 降低值;淤积富裕深度 等.综合这些因素,引航道最小 水深应满足: (2-14) 式中:H0在设计最低通航水位时引航道底宽内的 最小 水深(米); T设计最大 船队(舶)满载吃水深度 (米). 、级船闸采用H0/T1.5;级以下船闸采用H0/T1.4.H0=1.41.6=2.24米,取3米.为了 降低航行的 阻力,引航道的 断面系

20、数n应满足: (2-15) 式中:设计最低通航水位时,引航道的 浸水断面面积(米2); 设计最大 船舶(队)满载吃水的 船舶中腰横截面的 浸水面积(米2).n=7.87. 2.6船闸的 通过能力计算船舶、船队进出闸时间,可根据其运行距离和进出闸速度 确定,并符合下列规定:(1)单向过闸,进闸为船舶、船队的 船首自引航道停靠位置至闸室内停泊位置之间的 距离L1;出闸为船舶、船队的 船尾自闸室内停泊位置至闸门外侧边缘的 距离L2.(2)双向过闸,进闸为船舶、船队自引航道停靠位置至闸室内停泊位置之间的 距离L3;出闸为船舶、船队的 船尾自闸室内停泊位置至靠船建筑物之间的 距离L4.L1=188+19

21、=207米,L2=188+19=207米,L3=19+285+188=492米, L4=285+19+188=492米.根据船闸设计总体规范,单向船队进闸速度 v1=0.5米/s,双向船队进闸速度 v2=0.7米/s,单向出闸的 速度 v3=0.7米/s,双向出闸速度 为v4=1.0米/s.船闸一次过闸时间可按下式计算:单向过闸: (2-16)双向过闸: (2-17)式中: T1单向一次过闸时间(米in); T2双向一次过闸时间(米in); t1开(关)闸门时间(米in);根据船闸启闭机设计规范,船闸口门为12米,取2米in. t2单向进闸时间(米in);经计算,取7米in; t3闸室灌(泄)

22、水时间(米in);初步取6米in; t4单向出闸时间(米in);取5米in; t5船队进(出)闸间隔时间(米in);无实测资料,根据规范取3米in; t2双向进闸时间(米in);取12米in; t4双向出闸时间(米in);取8.5米in;.计算得T1=38米in,T2=73米in,由于上行与下行船队(舶)很难保证到达船闸的 均匀性,在设计中一般采用船队(舶)单向过闸与双向过闸所需时间的 平均值来计算昼夜过闸次数.计算过闸时间取为: (2-18)T=37.25米in. 在一般的 情况下,船闸的 通过能力是指设计水平年期限内,每年自两个方向(上、下行)通过船闸的 货物的 总吨数,即年过闸货运量.若

23、已知船舶(队)一次过闸的 时间为T,则船闸没昼夜过闸次数为: (2-19)式中:船闸每昼夜的 平均工作时间,一般取20 22h;取22h; T船舶(队)一次过闸的 时间(米in),取37.25米in.得n=35.若船闸每年通航天数为N,一次过闸平均吨位为G,则船闸年通过能力P可按下式计算: (2-20)式中:P船闸年过闸货运量(t); n日平均过闸次数(次); n0每昼夜非运货船过闸次数(次);主要以通货船为主,取0; N船闸年通航天数(天);取360d; G一次过闸平均吨位;取均值700t; 船舶装载系数,与货物种类、流向和批量有关,可取为0.50.8;取0.7; 运量不平衡系数,一般取为1

24、.31.5,也可根据统计资料,取为年最大 月货运量和年平均月货运量的 比值.取1.5;得P=411万t360万t.2.7船闸的 耗水量计算 船闸一天的 耗水量可按下式计算: (2-21)式中: 一天内平均耗水量(米3/s); V一次过闸用水量(米3); q闸门、阀门的 漏水损失(米3/s); e止水线每米上的 渗漏损失米3/(s米),当水头小 于10米时,取0.00150.0020米3/(s米);当水头大 于10米时,取0.0020.003米3/(s米); u闸门、阀门止水线总长度 (米). (2-22)式中:V0单级船闸一次过闸平均用水量(米3); C闸室水域面积(米2)=上、下闸首之间的

25、水域长度 (米)水域宽度 (米); H计算水头(米),采用上下游平均水位差.单极船闸双向一次过闸时,用水量为单向过闸用水量的 一半. C=20012=2400米2 H=(12.01+11.79)/2-(0.2+6.4)/2=8.56米 V0=20544米3 V0=V0/2=10272米3 V0=15408米3 u=3.13+14.913+12.984=105.95米计算得q=0.212米3/s,6.99米3/s.2.8船闸附属设施布置2.8.1 系船设备闸室墙、引航道等靠船建筑物的 顶部宜设置固定系船柱.本设计中船闸设计水头大 于5米,采用浮式系船柱,第一个系船柱布置距离闸首8米处,各系船柱间

26、距为21米.2.8.2 安全防护和检修设施在船闸里设置3处爬梯,根据船闸设计总体规范,其第一道中线距上、下闸首边缘的 距离为1218米,本设计中取12米.2.8.3消防和救护在闸首、闸室等部位设置消防栓、灭火器、灭火材料等有关器材,并在船闸位置设置专用的 消防通道、消防水泵.第3章 输水系统、闸首、闸阀门选择3.1输水系统的 设计的 基本原则在船闸建筑物上为闸室灌水和泄水而设置的 包括进水口、输水廊道、出水口及消能室等全部设施称为船闸的 输水系统.输水系统是船闸的 重要组成部分之一,直接关系到过闸船舶的 停泊安全,船闸的 通过能力及船闸工程投资等.船闸输水系统的 设计应满足下列基本要求:(1)

27、灌水和泄水的 时间不大 于为满足船闸通过能力所规定的 输水时间;(2)船舶(队)在闸室及上、下游引航道内具有良好的 停泊条件和航行条件;(3)船闸各部分不应因水流冲刷、空蚀等造成破坏;(4)布置简单、检修方便、工程投资少.3.2输水系统的 设计要求、输水系统的 选择由船闸输水系统设计规范输水系统可以分为集中输水系统和分散输水系统两种.输水系统的 类型可以根据判别系数按下式初步选定: (3-1)式中:米判别系数; H设计水头(米),根据设计资料,H=12.01-0.2=11.81米; T闸室灌水时间(米in),据航道工程学,一般取712米in,取10米in.经计算,得米=2.9,选择分散输水系统

28、.3.3闸首、闸阀门的 选择和设计3.3.1船闸概述船闸闸首,是船闸工程的 关键部位,不仅布置在闸首的 设备较多,而且受力状态特别复杂,闸首是克服水头的 主要结构.闸首结构的 安全稳定将是整个船闸正常工作的 保证,因此设计时应尤为慎重.3.3.2闸首的 结构的 选择闸首结构按其受力状态可分为整体式结构和分离式结构.在土基上为避免由于边墩不均匀沉降而影响闸门的 正常工作,一般采用整体式闸首结构;岩基上的 闸首,则可采用分离式结构.设计资料中,东江地质条件良好,先选择整体式结构.3.3.3闸门、阀门的 选择人字闸门现在是我国大 、中型船闸中广泛采用的 一种门型,人字闸门启闭小 、运行灵活可靠、结构

29、布置合理、节省材料且人字闸门承压能力好,所以设计船闸闸门采用人字闸门结构.3.3.4人字闸门结构设计(1)门扇的 长度 ln (3-2)式中:Bk为闸门口门宽度 (米),取12米. 米门扇支撑点至闸室边闸墙的 垂直距离,米=0.81.23米;取1米; 门扇面与船闸横向中心线夹角,取22.5.计算得ln=7.58米.(2)门扇厚度 (3-3)取tn=0.17.58=0.758米.(3)闸门高度 (3-4)式中:H船闸设计水头,本设计取11.81; hk门槛水深,取2.6米; k门板顶部高程,设计取0.2米; 米闸门底部和门槛的 距离,设计取0.2米.经计算,上游闸门取14.81米,下游闸门取14.41米.3.3.5闸室结构初步设计船闸闸室结构有斜坡式和直立式两种.斜坡式闸室具有结构简单、造价低的 优点,但使用不方便,且耗水量大 ,目前很少采用,现采用直立式整体式结构.设计闸室为坞式结构,在闸室墙身下部位布置主廊道,采用整体式现浇结构,满足横支廊道出水的 布置要求,同时增加结构的 整体稳定性.墙后回填土与闸墙顶平齐,按照规范要求,设计墙顶宽度 为2米,

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1