可控源音频大地电磁法(CSAMT)勘查设计培训资料
可控源音频大地电磁法CSAMT介绍

红透山小西堡区56线可控源电阻率断面图
比例尺 1:10000
ZK56-4
ZK56-1
ZK56-3 ZK56-2
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1300米
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5000 3500 2000 1500 1200 1000 700 600 500 400 300 200 100 50 30 0
本区围岩电阻率多在 1000欧 姆 米以上 , 在 这样的高阻区,低频 段常常进入“过渡 区”,甚至进入“近 场区”。不作“非远 区场校正”(或“近 场校正”),可能会 导致近地表层的视电 阻率畸变!
铜录山31线CSAMT法反演电阻率断面及解释推断图(2010年计算)
200 0
-200 -400 -600 -800 -1000 -1200 -1400
静态效应的例子
MT法
已建立 多种
“静态 效应校 正”方 法,效 果不错
CSAMT“静态效应”的特点
CSAMT相对于MT静态效应有特点
1. 测量电极距较小,静态效应更突出; 2. 高频段供电电流较小,观测误差较大
3. 测点距较小,且通常(标量测量)与 测量电极距相同,成EMAP布极;
4. 相位观测精度可能较高。
红透山小西堡区42线可控源电阻率断面图
比例尺 1:10000
200 0
上部静态效应 的“挂面条” 异常,使中部 的低阻异常形 态畸变。
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0
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可控源音频大地电磁法(CSAMT)勘查设计资料

可控源音频大地电磁法(CSAMT)勘查方案设计单位:二〇〇八年四月第一章前言1.1 项目概况目标任务是:查明区内地层、及构造的分布情况………………………1.2位置与交通1.3自然地理及经济地理概况1.4以往开展的类似工作第二章工作区域地质及构造情况第三章工作方法3.1测网布设3.2 工作方法及技术要求本次物探工作投入可控源音频大地电磁法执行以下有关规范、规程:1) 《可控源声频大地电磁法勘探技术规程》(SY/T 5772 – 2002)2) 《物化探工程测量规范》(DZ/T0153-1995)3) 《地球物理勘查图式图例及用色标准》(DZ/T0069 –1993)(1)工作中采用的仪器为加拿大凤凰公司生产的V8多功能电法采集系统。
根据工作区要求的勘查深度大、附近人文干扰大等实际情况,采用抗干扰能力强的可控源音频大地电磁法(CSAMT法)进行勘查,CSAMT法测量方式采用标量。
收发距暂定为3km,具体将按试验结果定。
了解300m深度范围内岩体、构造分布情况。
(2)数据处理采用V8多功能采集系统配套反演软件。
了解矿区内异常响应特征,包括异常强度、形态、范围、时间特性、频率特性、地质噪声及信噪比等,查明外来电磁噪声电平及干扰特征,检查设计工作精度工作装置等是否合理工方法是否有效等,并依据方法试验结果确认,确定最佳的装置和测量参数。
3.3 质量要求和评价3.4 可控源音频大地电磁法(CSAMT)精度及质量要求1)本次CSAMT测量的质量评价将通过计算检查点与原始测量卡尼亚电阻率的均方相对误差Mr来衡量。
其计算公式如下:Mr<±5%为合格。
2)质量检查:总工作量的5%。
3)CSAMT工作精度综合CSAMT测地工作精度要求,CSAMT精度用电磁法测地精度表中B级精度。
3.5 仪器型号及主要技术指标3.5.1本项目拟使用以下几种物探仪器:V8多功能接收机、TXU-30多功能发射机、30KW发电机3.5.2各仪器主要技术指标如下:1)V8多功能接收机主要技术指标V8是加拿大凤凰公司自1975年以来研制开发的第八代多功能电法系统,在非常成熟的系统2000和V5,V6A的基础上,V8更趋向于尽善尽美,包括轻便坚固的采集系统和GPS同步系统以及触摸式防水ASCII键盘和彩色的背光屏幕,让操作员可以轻松地对数据质量进行监控处理。
可控源音频大地电磁法(CSAMT)在深部地热资源勘查中的应用

可控源音频大地电磁法(CSAMT)在深部地热资源勘查中的应用摘要:地热资源勘查有很多常规方法,比如说高密度电法、联合剖面法等等,它们在某些地方受布极的限制束手无策,亦受到功率的限制在勘探深度上也不是很理想,这就在一些地热赋存较深的地方就无法使用常规方法探测到,本文通过列举应用CSAMT法在广东某度假村探测深部地热资源勘查的例子,实现了寻找深部地热资源的目的,进而更广泛的将CSAMT应用于地热资源勘查中。
关键词:CSAMT,电阻率,深部地热Abstract: There are many conventional methods for geothermal resource exploration, for example, high-density power law, the joint profile method, in some places by the cloth restrictions helpless, are also subject to power constraints in the exploration depth is not very satisfactory, whichwhere some of the ground heat occurrence deeper the conventional method to detect this article by List application CSAMT method in Guangdong a resort probe deep geothermal resources exploration of examples to achieve the purpose of looking for deep geothermal resources, and thus more widely the willthe CSAMT used in the exploration of geothermal resources.Key Words: CSAMT, resistivity, deep geothermal随着人们生活水平的不断提高,对地热资源的需求量越来越多,于是寻找地热资源已经成为公益性的项目,于是在部分城市或休闲度假区开展地热资源勘查显得尤为重要,开展城市地热资源勘查不仅有利于促进当地经济的良性发展,还有利于节约能源,构建良好的生存环境都有重要的意义。
2013电法勘探原理09

电偶极源电磁场的分布特点
•近区(A) (近场, 感应场微弱)靠
近供电偶极,电场水平分量正比于地 下电阻率,且与频率无关。近区视电 阻率是接-发距r的函数。近区电场E 按1/3衰减,磁场H按1/2衰减。近区 测量结果与直流电阻率测深相类似。
•过渡区(B) 场的性质非常复杂,
波阻抗既与收发距r和大地电阻率ρ有 关,又与频率f和方位角Φ 有关。
CSAMT的理论与应用
2013年10月
1、概述
可控源音频大地电磁法(CSAMT)是 20世纪80年代兴起的一种电磁勘探技术. 它通过测量电场(Ex)与磁场(By)的水 平分量求取地下介质的电阻率. 经过近20年的技术学习、掌握、更新和 改造,在这一技术领域的理论方法、野外 数据的采集、室内资料的处理和解释等 方面已取得了大量的研究成果;
• 晚上可将接收机内存储的数据文件通过 RS232接口输入计算机,计算机通过处理 软件对所测数据进行处理.
• (3)软件系统包括TCMV,TCMT,TC MP,TCMS,TCMG,TCMGS,S TATIC,SCSIO等,可对测量数据 进行传输、近场改正、静态改正、正反 演计算和绘制原始测深曲线及各种彩色 (或黑白)断面图及切片图,供推断解释使 用.
• CSAMT反演后的视电阻率剖面如图1, 解释剖面如图2(图中虚线为推断地质界 线).
• 无论界面深度,含水层,隔水层及基岩形态 都反映的比较准确.
4、墨西哥Taxco工区外景
Taxco工区测网布置图
A-A’线地质剖面
(after G.P. Salas, 1991)
CSAMT 卡尼亚电阻率和阻抗相位拟断面
• (2)接收机系统包括由微机控制的智能化 数字接收机、磁探头和不极化电极.接收 机一次可同时接收上述不同频率系列
可控源音频大地电磁法及在地质勘探中的应用重点

可控源音频大地电磁法及在地质勘探中的应用人民长江 2012 年个分量 ( Ex、Ey、Hx、Hy、Hz) 。
与大地电磁场不同,CSAMT 场源不是全方位的,所以需要两个场源。
为了完全确定阻抗张量,总共需要测量 10 个分量。
张量测量一般用于构造复杂的地区和测深点距比地质构造尺寸大很多的地区。
( 2) 矢量。
CSAMT 利用单一个场源来测量 4 个或5 个分量( Ex、Ey、Hx、Hy,有时加测 Hz) 。
矢量 CSAMT数据提供了关于地下二维或三维构造的信息,但比张量测量的信息少。
矢量 CSAMT 在各向异性不强的地区确定复杂地质构造较为有效。
( 3) 标量。
最简单,也是目前所有商业仪器及野外采用的 CSAMT 形式,亦可称为可控源音频大地电流法( CSAET) 。
它系统地测量电场,只在个别点测量磁场,从而把电场的测量值转换为近似的卡尼亚电阻率。
勘探深度影响到 CSAMT 设计中的每一个参数,如观测频率、发收距等。
CSAMT 的勘探深度与大地电阻率和信号频率有关,可按 Bostick 深度公式计算。
CSAMT 的实际勘探深度为 10 ~ 3 000 m。
3 数据处理与资料解释数据处理主要包括数据编辑、曲线圆滑、主轴判别、静态效应及地形效应校正等。
室内数据处理的过程包括: ① 对数据进行编辑处理,对照野外记录观察原始曲线形态,判断并剔除飞点、跳点,圆滑曲线,压制噪声,在此基础上给出原始电阻率断面图; ② 结合地形、地质资料评估静态、地形的影响程度,并对初步处理后的数据进行静态校正,进而反演计算。
针对工作环境和地质条件复杂且地表电性不均匀的实际情况,综合分析地下介质电导率,同时采用五点二次滤波去噪、曲线平移和设置汉宁窗滤波法进行静态校正,将三者结合取得较好的校正效果,可真实地反映地下的地质情况。
4 工程应用实例广西桂中治旱乐滩水库引水灌区工程是以乐滩水库水源为主的大型引水工程。
引水工程位于桂西山地与桂中盆地过渡地带,干渠工程主要经过的地层有泥盆系、石盆系、二迭系、三迭系及第四系地层。
可控源音频大地电磁测深法(CSAMT)

paleoburial hill
-2000
-2000
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-3500
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-4000
汇报内容
• 野外施工方法 • 理论模拟 • 资料处理 • 实例 • 资料归档
野外资料归档
• 应提交的原始资料:
– 原始数据盘; – 操作员工作记录、测点班报; – 视电阻率原始记录曲线; – 点位测量记录及其数据盘; – 仪器检测、维护及标定记录。
可控源音频大地电磁法
(Controlled Source Audio Magnetotelluric method)
汇报内容
• 野外施工方法 • 理论模拟 • 资料处理 • 实例 • 资料归档
可控源音频大地电磁法(CSAMT),采用人工 场源供电,其频率范围为0.25~8192Hz。由于 CSAMT法所观测电磁场的频率范围、场强和方向 可由人工控制,其观测方式又与MT方法相同, 所以称为“可控源音频大地电磁法”。
• 提交的主要地质成果图件:
– 地质、地球物理综合解释图; – 构造单元划分图; – 断裂展布图; – 岩性预测图; – 局部构造预测图; – 油气远景预测图。
• 最终成果报告
汇报内容
• 野外施工方法 • 理论模拟 • 资料处理 • 实例 • 资料归档
理论模拟计算
10000
RHO(omm) after correct
RHO(omm) pre-correct Ex
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100
10
10
1
10000 1000
100
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1
fre q .(h z)
第六章可控源音频大地电磁测深

第六章可控源音频大地电磁测深可控源音频大地电磁测深(Controlled Source Audio —frequency Magnetotelluric , 简称 CSAMT 是一种利用接地水平电偶源为信号源的一种电磁测深法。
该方法的工作频率为音频,其原理和常规大地电磁测深法类似,其实质是利用人工激发的电磁场来弥补天然场能量的不足。
由于 CSAMT 具有野外数据质量高、重复性好,解释与处理方法简单(解释方法直接套用 MT 方法、解释剖面横向分辨率高、方法不受高阻层屏蔽及工作成本低廉等优点。
近年来,该方法不仅在我国南方和西北地区油气勘探中得到了广泛应用,而且在工程物探、电法找水和地热与金属矿勘探方面也受到了地球物理工作者的青睐。
4.6.1 CSAMT 的基本理论根据在南方地区的试验发现,电偶极子方式的 CSAMT 具有机动性强、效率高、成本低但勘探深度小于 MT ,较之磁偶极子方式更适应于南方地区的油气勘探工作。
因此,本章中仅介绍电偶极子方式的 CSAMT 法。
一、均匀半空间介质中接地水平电偶极子的电磁场如图 4.6.1 建立直角坐标系。
假定电偶极子向地下供入的是谐变场 i t ew - ,在似稳状态下,我们有 P 点的电磁场分量的表达式为3 cos 1(1 2 ikr r Idl E e ikr rqps - éù =++ ëû (4.6.1 3 sin 2(1 2 ikr Idl E e ikr r q qps - éù =-+ ëû (4.6.211101 3 sin 3(((((( 22222222 r o Idl ikr ikr ikr ikr ikr ikr ikr H I K I K I K r q p ìü éù=+- íý êú ëû îþ(4.6.3112 cos (( 222r Idl ikr ikrH I K r q p =-(4.6.422 22 3sin 1 1(1 23 ikrz Idl H e ikr k r k r q p éù =--+- êú ëû(4.6.5式中,s 为均匀介质中的电导率;Idl 为电偶极矩;r 为收发距;q 为 P 点的方位角; m I 、 m K 为第 m 阶修改后的贝塞尔函数。
可控源音频大地电磁测深-最新资料

可控源音频大地电磁测深-最新资料可控源音频大地电磁测深引言近年来,针对隐伏矿体和构造特征的研究,可控源音频大地电磁测深(CSAMT)测量方法,在多金属固体勘查中应用效果日益见好[1]。
但据其钻探验证结果,见矿情况不尽如人意。
主要原因是没有对多种电法探测技术进行灵活运用或工作量投入,没有针对其多解性的减少而优化利用,包括采用什么技术方法,如何依据已知地质特征合理布置试验和开展工作,以及后续针对主要参数进行的合理地质解释。
作者基于架子山银钼矿区,合理投入可控源音频大地电磁测深(CSAMT)-时间域激电中梯剖面测量(TDIP),采用这种综合电法测量方法对成矿预测有利地段进行了探测,并通过钻孔工程验证,效果较好,说明可控源音频大地电磁测深(CSAMT)-时间域激电中梯剖面测量(TDIP)的综合电法测量方法探测隐伏地质体及其构造是可行的。
1. 矿区地质特征架子山银钼矿区位于查干敖包�D�D阿荣旗断裂(29号断裂)与大兴安岭主脊�D�D多伦断裂带(40号断裂)交汇处附近,属大兴安岭中生代火山岩区,见图1-1[2]。
属大兴安岭中段华力西、燕山期铁、钨、金、铅三级成矿带的西段。
多金属矿床均与中生代火山岩系,印支、燕山期中酸性花岗岩侵入岩有关系。
其中大型的矿床有花敖包特铅锌银矿、扎木钦铅锌矿、拜仁达坝银铅锌矿和道伦达坝铜多金属矿以及维拉斯托铜多金属矿等[3]。
1.1 地层矿区出露地层主要为侏罗系上统满克头鄂博组(J3mk)的凝灰岩、流纹岩;玛尼吐组(J3mn)的英安岩、安山岩、安山质凝灰岩;白音高老组(J3b)的含角砾凝灰岩、凝灰角砾岩等。
其中含矿围岩主要为玛尼吐组安山岩、蚀变安山岩以及安山质晶屑岩屑凝灰岩(图1-2)。
1.2 岩体研究区岩浆活动明显,岩浆岩发育,主要为侏罗纪侵入岩和脉岩。
侏罗纪侵入岩主要为侏罗纪钾长花岗岩和侏罗纪正长岩、侏罗纪闪长岩少量。
脉岩有花岗闪长岩脉、花岗岩脉、正长斑岩脉、闪长玢岩脉和石英脉。
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可控源音频大地电磁法(C S A M T)勘查设计
精品资料
可控源音频大地电磁法(CSAMT)勘查方案
设计单位:
二〇〇八年四月
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2
第一章前言
1.1 项目概况
目标任务是:查明区内地层、及构造的分布情况………………………
1.2位置与交通
1.3自然地理及经济地理概况
1.4以往开展的类似工作
第二章工作区域地质及构造情况
第三章工作方法
3.1测网布设
3.2 工作方法及技术要求
本次物探工作投入可控源音频大地电磁法执行以下有关规范、规程:
1) 《可控源声频大地电磁法勘探技术规程》(SY/T 5772 – 2002)
2) 《物化探工程测量规范》(DZ/T0153-1995)
3) 《地球物理勘查图式图例及用色标准》(DZ/T0069 –1993)
(1)工作中采用的仪器为加拿大凤凰公司生产的V8多功能电法采集系统。
根据工作区要求的勘查深度大、附近人文干扰大等实际情况,采用抗干扰能力强的可控源音频大地电磁法(CSAMT法)进行勘查,CSAMT法测量方式采用标量。
收发距暂定为3km,具体将按试验结果定。
了解300m深度范围内岩体、构造分布情况。
(2)数据处理采用V8多功能采集系统配套反演软件。
了解矿区内异常响应特征,包括异常强度、形态、范围、时间特性、频率特性、地质噪声及信噪比等,查明外来电磁噪声电平及干扰特征,检查设计工作精度工作装置等是否合理工方法是否有效等,并依据方法试验结果确认,确定最佳的装置和测量参数。
3.3 质量要求和评价
3.4 可控源音频大地电磁法(CSAMT)精度及质量要求
1)本次CSAMT测量的质量评价将通过计算检查点与原始测量卡尼亚电阻率的均方相对误差Mr来衡量。
其计算公式如下:
Mr<±5%为合格。
2)质量检查:总工作量的5%。
3)CSAMT工作精度
综合CSAMT测地工作精度要求,CSAMT精度用电磁法测地精度表中B级精度。
3.5 仪器型号及主要技术指标
3.5.1本项目拟使用以下几种物探仪器:V8多功能接收机、TXU-30多功能发射机、30KW发电机
3.5.2各仪器主要技术指标如下:
1)V8多功能接收机主要技术指标
V8是加拿大凤凰公司自1975年以来研制开发的第八代多功能电法系统,在非常成熟的系统2000和V5,V6A的基础上,V8更趋向于尽善尽美,包括轻便坚固的采集系统和GPS同步系统以及触摸式防水ASCII键盘和彩色的背光屏幕,让操作员可以轻松地对数据质量进行监控处理。
V8有三个电道和三个磁道,磁道可以连接MTC-50,AMTC-30磁探头或TDEM 线圈。
V8可以单机工作;也可以和多个其他系统单元如V8或RXU-3ER(3个电道采集站)组成多测站多道无线局域网络采集系统。
所有地记录单元及场源发射均通过GPS信号保持精确同步,在GPS信号不好的地方,系统内晶振时钟会自动启动同步.
(1)其技术特点为:
●先进地模块化设计●灵活,配置可选择●重量轻,便携
式
●工作温度:-20℃到+50℃●网络化,站与站或和发射机之间无连
线
●场源和接收网络均通过GPS同步●不受地域限制高精度同步叠加,扫频
●可控源功能,用户可添加测量频点提高测量分辨率
●发电机可根据用户需要在国内采购(50Hz/60Hz,220伏输出,3相,功率大小按实际需要配备)
(2)综合技术指标
道数: 3磁道,3电道,若组成网络化采集系统,道数不受限制
频率范围: 10,000Hz 到 0.00005Hz(20,000秒)
数据存储: 512MB可移动式闪存(可升级扩展)
摸数转换器:每道一个,24位,96,000HE
重量:7公斤
键盘:触摸防水ASCII码键盘
显示:阳光下可视彩色液晶背光显示屏,分辨率为640*480
接头:多针军用规格磁探头连接口,GPS天线,电瓶和接地接头,四个电道(AMT,MT)接线柱
输入电压:12V 直流
功耗:约15瓦
处理器:工业级586和快速辅助处理器
环境:工作温度:-20°C到+50°C
2)TXU-30多功能发射机发送机及电源技术指标
(1)其技术特点为:
●高度集成,轻便●高精度GPS同步±0.1us ●适用于常规电法物探
●使用200-240V,50/60/400Hz, 5~30KVA任一款三相输出发电机
(2)综合技术指标
尺寸: 46厘米宽*36厘米高*56厘米厚
重量: 50公斤
环境: 工作温度:-20°C 到 +45°C
存放温度:-35°C 到 +50°C
最大功率输出: +25°C时20千瓦
占空比: 100%,可调节
功效: 全功率的85%
电流范围:0.5-40安培
电压范围:25-1000伏
输入电压: 200-240伏,3相50/60/400赫兹
频率范围: 0.0039赫兹到10,000赫兹(频率域)
时间控制: GPS同步±0.1us
用户接口: 电缆连接的控制面板
异常保护: 输入电压超限保护
功效: 输出电压超限保护输出电流超限保护高温保护
3)发电机组主要参数
常用功率:24至30KW 瞬态电压调整率: ≦±15%
电压稳定时间: ≦0.5sec 额定电压:3相220伏(相与相间电压
220V)
额定电流:大于54A 电压波动率: ≦1.0%
额定频率:50Hz 稳态频率调整率: ≦1% 额定功率因素:COS=0.8(滞后) 瞬态频率调整率≦±10% 稳态电压调整率≦1% 频率稳定时间: ≦3sec
频率波动率: ≦1%
3.6可控源音频大地电磁法(CSAMT)数据处理及解释方法
由于存在静态效应、近场效应的存在,在野外现场工作时尽量加大发射功率,加大发射与接收间距,室内通过空间滤波软件减小静态效应的影响。
1) 预处理要求:
a)可对采集的数据做平滑插值和校正处理;
b)应检查和剔除畸变点,不宜对数据做自动平滑,不随意删除频点,对曲线首尾支畸变严重的频点,应参考相邻测点予以校正;
c)对于相对误差在10%以内的覆盖点,可以进行算术平均处理或不作处理;对于相对误差大于10%但曲线形态一致的覆盖点应作平移处
理;
d)静态位移校正应根据已知地质资料和原始剖面等值线图及地形起伏情况,选择参数及最佳静态位移校正方法。
2) 资料解释要求:
a)定性解释和定量解释应相结合;
b) 定性解释可根据测深曲线类型、正演电阻率剖面上异常电阻率
数值分布情况判断和确定地质电性模型、异常性质和分布情况;
c) 应对比同一剖面上多个分量的测深曲线类型和电阻率剖面的异
常情况;
d)可将反演的电阻率剖面或典型测深曲线与钻孔揭示的地层和不良
地质体进行对比,建立地质电性模型的对应关系。
e)定量解释应采用二维解释,异常深度宜通过已知钻孔的目的层深度进行校正。
3.7 异常解释与验证、推断图件编制
野外工作结束后,拟提交以下图件:
1)物探工作实际材料图; 1:2000
2) CSAMT卡尼亚电阻率剖面图; 1:2000
3) CSAMT带地形二维反演剖面图; 1:2000
4)CSAMT解释推断成果图; 1:2000
5)物探综合成果图; 1:2000
3.8 报告编写
物探成果报告由专人负责编写,结论要符合客观实际。
报告内容如下:
1) 序言;
2) 地质、地球物理特征;
3) 工作方法及质量评价;
4) 数据处理方法及结果;
5) 解释推断;
6) 结论和建议。
第四章工作部署
工作量可控源音频大地电磁法(CSAMT)剖面,CSAMT剖面工作量
5.3km。
点距50米,107点。
第五章预期提交成果
5.1 原始资料
1)可控源音频大地电磁法测深测量原始数据
5.2 成果报告
1)交通位置图; 1:2000
2)CSAMT卡尼亚电阻率剖面图(原始); 1:2000
3)CSAMT相位剖面图(原始); 1:2000
4)CSAMT带地形二维反演剖面图; 1:2000
5)CSAMT解释推断成果图; 1:2000
6)物探成果综合报告。
5.3 提交成果时间
本次物探项目预定于2008年月底完成野外数据采集,月完成室内资料整理,提交物探成果综合报告。
第六章组织机构与人员、设备安排
第七章质量保障与安全措施
精品资料
第八章经费预算
本次物探项目概算总费用共23.61万元。
按优惠价报价:23.61*0.8=18.89万元。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢11。