(完整版)重庆最新暴雨强度公式2017年6月实施
重庆主城暴雨强度公式推求_邱兆富
第21卷第6期重庆建筑大学学报Vol.21No.6 1999年12月Journal of Chon gq in g Jianzhu Universit y Dec.1999文章编号:1006-7329(1999)06-0016-04
重庆主城暴雨强度公式推求
邱兆富曾晓岚郝以琼张智
(重庆建筑大学城市建设学院400045)
摘要根据重庆主城三十年(1954~1983)的原始暴雨资料,采用/年多个样法0建立数理统计样本,分别应用指数分布曲线和皮尔逊-Ó型分布曲线,调整样本中暴雨资料频率,得出暴雨强度-降雨历时-重现期的关系,在此基础上首次提出并运用/解析法0和/分组平均法0求解单一重现期暴雨强度公式的参数、调整各重现期暴雨强度公式的参数值,得到重庆市主城暴雨强度公式。
关键词暴雨强度;雨水;排水系统
中图法分类号TU992.02文献标识码A
雨水排水系统的投资较大,约占排水工程总投资的60%~70%,甚至更多[1]。雨水排水系统的投资与该系统的设计流量有直接关系:设计流量大,投资高;设计流量小,投资低;而设计流量计算的基本依据之一即是暴雨强度公式,故合理推求暴雨强度公式十分重要。推求暴雨强度公式时其暴雨选样方法在水文统计中有年最大值法、年超大值法与超定量法三种,通常认为年最大值法与年超大值法需资料20年以上,而超定量法与年多个样法仅需资料10年以上[2],且资料年份越长越为可靠;而我国城市暴雨强度公式统计频率分布曲线,习惯上采用皮尔逊-Ó型曲线选配,但是皮尔逊-Ó型曲线在实用上又存在c s计算复杂,三参数拟合困难,难以达到理论精度等缺陷。目前我国的地方气象台、站绝大多数已采用自记雨量计记录降雨过程,并已积累了较长年限的降雨资料,为推求合理的、可靠性高的暴雨强度公式提供了有力依据。而重庆现行暴雨强度公式是用重庆市8年的暴雨资料得出的,其资料年份短、可靠性较差,不符合重庆实际,难以适应市政建设的需要。本文以重庆主城为例,在研究暴雨强度公式推求方法的基础上,得出重庆主城暴雨强度公式,为重庆雨水排水系统的规划、设计和管理提供重要的依踞。
(完整word版)重庆市暴雨强度修订公式与设计暴雨雨型
- 3 -
附件:
重庆市暴雨强度修订公式与设计暴雨雨型
一、修订后的主城区暴雨强度公式
(一)主城区暴雨强度公式
1、沙坪坝:
595.0)5.408()
lg 958.01(1321++=
t P q (升/ 秒•公顷)
2、巴南:
709
.0)480.9()
lg 867.01(1898++=
t P q (升/ 秒•公顷)
3、渝北:
561
.0)713.9()
lg 945.01(1111++=
t P q (升/ 秒•公顷)
其中:P ——设计重现期(年),取值详《室外排水设计规范》;
q ——暴雨强度 (升/ 秒•公顷);
t ——降雨历时(min ),取值详《室外排水设计规范》。
(二)暴雨强度公式适用范围
重庆市主城区暴雨强度公式适用范围见下图:
1、沙坪坝暴雨强度公式适用范围:长江和嘉陵江之间的地区,包括沙坪坝区、渝中区、九龙坡区、大渡口区和北碚区嘉陵江以南部分区域。
2、巴南暴雨强度公式适用范围:长江以南地区,包括巴南区、南岸区。
3、渝北暴雨强度公式适用范围:长江和嘉陵江以北的地区,包括渝北区、江北区和北碚区嘉陵江以北部分区域。
- 4 -
二、修订后的主城区外各区县暴雨强度公式
1、璧山:
790
.0)327.18()
lg 906.01(2784++=
t P q (升/ 秒•公顷 )
2、荣昌:
554.0)677.4()
lg 841.01(1000++=
t P q (升/ 秒•公顷)
3、长寿:
595.0)725.5()lg 932.01(986++=
t P q
(升/ 秒•公顷)
4、涪陵:
720.0)647.12()
重庆市暴雨强度修订公式与设计暴雨雨型(20200930062855)
附件:
重庆市暴雨强度修订公式与设计暴雨雨型
一、修订后的主城区暴雨强度公式
(一)主城区暴雨强度公式
1沙坪坝:
1132(1 0.958lgP)
0.595
(t 5.408)
(升/秒?公顷)
2、巴南:
1898(1 0.867 IgP) (t 9.480)0.709(升/秒?公顷)
3、渝北:
1111(1 0.945 IgP) (t 9.713)0.561(升/秒?公顷)
其中:P――设计重现期(年),取值详《室外排水设计规
范》;
q――暴雨强度(升/秒?公顷);
t ----- 降雨历时(min),取值详《室外排水设计规范》
(二)暴雨强度公式适用范围
重庆市主城区暴雨强度公式适用范围见下图:
1、沙坪坝暴雨强度公式适用范围:长江和嘉陵江之间的地区,包括沙坪坝区、渝中区、九龙坡区、大渡口区和北碚区嘉陵江以南部分区域。
2、巴南暴雨强度公式适用范围:长江以南地区,包括巴南区、南岸区。
3、渝北暴雨强度公式适用范围:长江和嘉陵江以北的地区,包括渝北区、江北区
和北碚区嘉陵江以北部分区域
4、涪陵:
、修订后的主城区外各区县暴雨强度公式
1璧山:
2、荣昌:
3、长寿: (t
18.327)0'790
1000(1 0.841lg P) (t
4.677)0'554
986(1 0.932lg P)
(t 5.725)0'595
2784(1 0.906lgP)
(
升 / q (
升 / q
秒?公
顷)
秒?公
顷)
秒?公
顷)
1975(1 0.633lgP) (t 12.647)0'720
(升/秒?公顷)
14、彭水:
1332(1 0.880 IgP) (t 9.168)0.637
(完整版)防洪评价报告
目录
1 概述 (1)
1.1 项目背景 (1)
1.2 评价依据 (2)
1.3 技术路线 (2)
1.4 研究内容 (3)
1.5 高程与平面控制系统说明 (3)
2 基本情况 (3)
2.1 建设项目概况 (3)
2.1.1 工程设计布置原则 (3)
2.1.2 工程总体布置方案 (4)
2.1.3 等级划分、设计荷载组合、参数与设计标准 (4)
2.1.4 排水系统 (5)
2.2 河道基本情况 (5)
2.2.1 河道概况 (5)
2.2.2 河道地质条件 (6)
2.2.3 水文、行洪 (8)
2.2.4水文泥沙 (14)
2.3 现有水利工况及其它设施情况 (15)
2.3.1 防洪护岸及天仙拦砂坝情况 (15)
2.3.2 主要桥梁情况 (15)
2.3.3 其它情况 (15)
3 河床演变分析 (16)
3.1 河道历史演变概况 (16)
3.2 河道近期演变分析 (16)
3.2.1 河道形态变化分析 (17)
3.2.2 河道冲淤量 (17)
4 防洪评价计算 (18)
4.1 数学模型基本原理 (18)
4.1.1 模型计算控制方程 (18)
4.1.2 模型方程离散和求解 (19)
4.1.3 模型计算范围及边界处理 (20)
4.2 数学模型验证 (21)
4.2.1 模型验证计算资料 (21)
4.2.2模型验证计算成果 (21)
4.3 计算条件 (22)
4.3.1 计算方案 (22)
4.3.2拟建工程概化 (22)
4.4 计算成果分析 (22)
4.4.1 断面缩窄率分析 (22)
4.4.2 对水位影响分析 (23)
4.4.3对流速影响分析 (23)
(完整word版)重庆市暴雨强度修订公式与设计暴雨雨型
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附件:
重庆市暴雨强度修订公式与设计暴雨雨型
一、修订后的主城区暴雨强度公式
(一)主城区暴雨强度公式
1、沙坪坝:
595.0)5.408()
lg 958.01(1321++=
t P q (升/ 秒•公顷)
2、巴南:
709
.0)480.9()
lg 867.01(1898++=
t P q (升/ 秒•公顷)
3、渝北:
561
.0)713.9()
lg 945.01(1111++=
t P q (升/ 秒•公顷)
其中:P ——设计重现期(年),取值详《室外排水设计规范》;
q ——暴雨强度 (升/ 秒•公顷);
t ——降雨历时(min ),取值详《室外排水设计规范》。
(二)暴雨强度公式适用范围
重庆市主城区暴雨强度公式适用范围见下图:
1、沙坪坝暴雨强度公式适用范围:长江和嘉陵江之间的地区,包括沙坪坝区、渝中区、九龙坡区、大渡口区和北碚区嘉陵江以南部分区域。
2、巴南暴雨强度公式适用范围:长江以南地区,包括巴南区、南岸区。
3、渝北暴雨强度公式适用范围:长江和嘉陵江以北的地区,包括渝北区、江北区和北碚区嘉陵江以北部分区域。
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二、修订后的主城区外各区县暴雨强度公式
1、璧山:
790
.0)327.18()
lg 906.01(2784++=
t P q (升/ 秒•公顷 )
2、荣昌:
554.0)677.4()
lg 841.01(1000++=
t P q (升/ 秒•公顷)
3、长寿:
595.0)725.5()lg 932.01(986++=
t P q
(升/ 秒•公顷)
4、涪陵:
720.0)647.12()
全国各地暴雨强度公式
全国各地暴雨强度公式
19
14 9
18 0
20 7
21 8
22 3
20 6
21 9
18 4
20 4
17 2
20 0
21 3
19 7
20 7
20 5
21 2
19 3
20 1
21 0
20 7
19 9
21 8
19 7
20 2
18 5
21 1
20 4
20 6 19 7 18 8 22 5 18 9 25 3 21 0
18 6
19 8 23 3 20 6 24 5 29 6 23
14 3
14 8
99 18 5
重庆地区暴雨空间分布及雨量分时特征
---------------------------------------------
http: / / w w w . qxkj. net. cn 气象科技
重 庆 市 夏 季 主 要 极 端 天 气 风 险 评 估 (YW GG M S~201806)项 目资助
d 6 . 2
。 荣 昌 、 渝 北 、 梁 平 、 开 州 、 彭 水 、 酉 阳 等 地 大 暴 雨 出 现 频 率 较 高 ,南 川 、万 盛 大 暴 雨 相 对 较 少 。 暴 雨 平 均 雨 量 大
值 区 分 布 在 主 城 区 、西 部 、东 北 部 . 西 南 部 暴 雨 平 均 雨 量 较 低 。 重 庆 地 区 的 暴 雨 在 不 同 时 段 主 要 影 响 区 域 不 同 。 铜
(完整版)雨水流量公式详解(含计算过程及结果)
雨水设计流量公式
Q S=qΨF 式中
Q S———雨水设计流量(L /s)
q———设计暴雨强度,(L /s・ha) Ψ———径流系数
F———汇水面积(ha公顷)
其中
一、暴雨强度公式为:
q=3245.114(1+0.2561lgP) (t+17.172)0.654
式中
t———降雨历时(min)
P———设计重现期(年)
(一)设计降雨历时
t=t1+mt2,
式中
t——设计降雨历时(min)
t1——地面集水时间(min)
t2——雨水在管渠内流行的时间(min)
m——折减系数
t1的确定:
地面集水时间t1受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。在实际应用中,要准确地计算t1值是比较困难的,所以通常取经验数值,t1=5~15min。在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,t1=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,t1值可取10~15min。
m的确定:
暗管m=2,明渠m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。
t2的确定:
t2=∑L 60v
式中
t2——雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)
v——各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:
v=1
n
∙R
2
3∙I
1
2
式中
v——流速(m/s)R——水力半径(m) I——水利坡度n——粗糙系数
R确定:
R=A X
A——输水断面的过流面积(m2)
X——接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:
山区泥石流地段公路桥涵设计探讨
山区泥石流地段公路桥涵设计探讨
摘要:威宁至围仗高速公路在么站隧道出口至金斗隧道进口段设置金斗互通,由于该段泥石流频发,泥石流的形成条件、基本特征以及汇流参数分析是控制本
段桥涵设计的关键。本文结合工点地形、地貌以及工程地质条件,暴雨洪水设计
流量分别采用《贵州省暴雨洪水计算实用手册》(修订版)和中铁西南科学研究
院谭炳炎推荐公式计算来推算泥石流洪峰流量、流速、冲起高度、爬高等参数。
计算结果表明:在极端天气下,泥石流虽不能翻爬冲上桥面,但有冲击桥墩的可能,须对泥石流沟进行处治,现场已设置有导流槽,但导流槽部位破损,建议对
导流槽进行修补,并加强桥台防护措施。
关键词:山区泥石流;桥涵设计;暴雨洪水设计流量
中图分类号:U44 文献标志码:
A 文章编号:
泥石流是产生于沟谷中或坡地上的一种含有大量泥砂、石块等固体物质的特
殊洪流,具有突发性、破坏性极大、运动快速、历时短暂等特点[1]。泥石流是我
国山区公路建设中一种常见的地质灾害,尤其是在我国西南地区,如贵州、四川、云南、甘肃等省份,仅公路沿线已经探明的大型、特大型泥石流沟就有6000余
条[2],而潜在的泥石流沟更是多达数万条。泥石流对公路桥涵的破坏主要有冲击
桥墩、冲刷侵蚀桥涵基础、堵塞桥涵等[3-4]。
本文结合威(威宁)围(围仗)高速公路工程设计实际,对泥石流地区公路
桥涵设计进行探讨,以期供类似工程地质条件下桥涵设计人员参考。
1 工程概况
威围高速公路是《贵州省高速公路网规划》中“第二横”大兴至威宁高速的
最末段,本项目及云南段杨柳至宣威高速公路贯通后,将北联拟建都香国高六盘
重庆市暴雨强度修订公式与设计暴雨雨型
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重庆市暴雨强度修订公式与设计暴雨雨型
一、修订后的主城区暴雨强度公式
(一)主城区暴雨强度公式
1、沙坪坝:
595.0)5.408()
lg 958.01(1321++=
t P q (升/ 秒•公顷)
2、巴南:
709
.0)480.9()
lg 867.01(1898++=
t P q (升/ 秒•公顷)
3、渝北:
561
.0)713.9()
lg 945.01(1111++=
t P q (升/ 秒•公顷)
其中:P ——设计重现期(年),取值详《室外排水设计规范》;
q ——暴雨强度 (升/ 秒•公顷);
t ——降雨历时(min ),取值详《室外排水设计规范》。
(二)暴雨强度公式适用范围
重庆市主城区暴雨强度公式适用范围见下图:
1、沙坪坝暴雨强度公式适用范围:长江和嘉陵江之间的地区,包括沙坪坝区、渝中区、九龙坡区、大渡口区和北碚区嘉陵江以南部分区域。
2、巴南暴雨强度公式适用范围:长江以南地区,包括巴南区、南岸区。
3、渝北暴雨强度公式适用范围:长江和嘉陵江以北的地区,包括渝北区、江北区和北碚区嘉陵江以北部分区域。
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二、修订后的主城区外各区县暴雨强度公式
1、璧山:
790
.0)327.18()
lg 906.01(2784++=
t P q (升/ 秒•公顷 )
2、荣昌:
554.0)677.4()
lg 841.01(1000++=
t P q (升/ 秒•公顷)
3、长寿:
595.0)725.5()lg 932.01(986++=
t P q
(升/ 秒•公顷)
4、涪陵:
720.0)647.12()
重庆暴雨强度计算
原来计算公式
q=2509(1+0.8451gp)/(t+14.095)0.753
p=3lgP=0.47712125 T=5t+14.095=19.095汇流面积=80000
综合迳流系数取0.6
(t+14.095)0.7539.21578864 q=382.012576升/秒.公顷
雨水流量1833.66036升/秒
沙坪坝区:1年≤P≤10年时
q=1563.609(1+0.633lgp)/(t+60947)0.624
p=3lgP=0.47712125 T=5t+6.947=11.947汇流面积=80000
综合迳流系数取0.6
(t+6.947)0.624 4.7012087 q=433.047501升/秒.公顷
雨水流量2078.62801升/秒
沙坪坝区:10年≤P≤100年时
q=1467.622(1+0.997lgp)/(t+9.671)0.655
p=15lgP= 1.17609126 T=5t+9.671=14.671汇流面积=80000
综合迳流系数取0.6
(t+9.671)0.655 5.80806027 q=469.633965升/秒.公顷
雨水流量2254.24303升/秒
巴南区:1年≤P≤100年时
q=1737.388(1+0.724lgp)/(t+7.149)0.692
p=3lgP=0.47712125 T=5t+7.149=12.149汇流面积=80000
综合迳流系数取0.6
(t+7.149)0.692 5.62991773 q=361.612155升/秒.公顷
雨水流量1735.73834升/秒
重庆市气象灾害防御条例(2017修订)
重庆市气象灾害防御条例(2017修订)
【发文字号】重庆市人民代表大会常务委员会公告[2017]第29号
【发布部门】重庆市人大(含常委会)
【公布日期】2017.09.29
【实施日期】2018.01.01
【时效性】现行有效
【效力级别】省级地方性法规
重庆市人民代表大会常务委员会公告
(〔2017〕第29号)
《重庆市气象灾害防御条例》已于2017年9月29日经重庆市第四届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过,现予公布,自2018年1月1日起施行。
重庆市人民代表大会常务委员会
2017年9月29日
重庆市气象灾害防御条例
(2002年12月6日重庆市第一届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过根据
2004年6月28日重庆市
第二届人民代表大会常务委员会第十次会议《关于取消部分地方性法规中行政许可项目
的决定
》第一次修正
根据2005年5月27日重庆市第二届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改
〈重庆市气象灾害防御条例〉的决定
》
第二次修正根据2010年7月23日重庆市第三届人民代表大会常务委员会第十八次会
议《关于修改部分地方性法规的决定》
第三次修正2017年9月29日重庆市第四届人民代表大会常务委员会第三十九次会议修
订)
目录
第一章总则
第二章规划与建设
第三章监测、预报与预警
第四章防灾减灾
第五章社会参与
第六章法律责任
第七章附则
第一章总则
第一条为了防御气象灾害,避免、减轻气象灾害造成的损失,保障人民生命和财产安全,促进经济社会发展,根据《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》等法律、行政法规,结合本市实际,制定本条例。
重庆市主城区排水(雨水)设施及管网规划
附件2:
重庆市法定城乡规划全覆盖
重庆市主城区排水(雨水)设施及管网规划
(2015-2020)
重庆市城乡建设委员会
二O一七年十月
为贯彻落实党的十八届三中全会和重庆市市委四届三次、四次全会精神,重庆市第四届城乡规划委员会(以下简称市规委会)第一次全体会议审议通过了《重庆市法定城乡规划全覆盖工作计划》(以下简称《工作计划》),力争在2年内,并确保3年内完成主城区法定城乡规划全覆盖。法定城乡规划全覆盖工作是法定规划编制的全覆盖,是专业、专项规划的全覆盖以及专业、专项规划涉及空间管控的相关内容落实到法定规划中的过程。
我市在2014年间,根据国办发[2013]23号文、住房城乡建设部建城[2013]98号文和重庆市政府渝府办发[2013]124号文的等相关文件要求,编制了《重庆市主城区排水(雨水)防涝综合规划》,该规划的编制从地下排水管网建设改造、低影响开发设施规划建设、调蓄设施及泵站规划建设、内河水系规划改造建设等多个领域进行了论述,旨在通过综合性、全方位的手段缓解城市内涝灾害频发的情况。该项规划的编制成果已于2014年经市委市政府批准并呈报给国家住建部进行审核。
结合2014年排水防涝综合规划的相关规划内容,在此基础之上,按照今年中央及市级部门的最新要求,重庆市城乡建设委员会委托重庆市市政设计研究院开展了本次《重庆市主城区排水(雨水)设施及管网规划(2015~2030)》编制工作。
本规划的出台有利于贯彻《重庆市法定城乡规划全覆盖工作计划》,有利于法定指导主城区排水(雨水)设施的规划建设,将为重庆市主城区在排水(雨水)管网及设施合理规划建设、地下排水管网信息化建设、城市内涝防治等方面打下扎实的基础。
(完整版)暴雨强度公式计算方法
(完整版)暴⾬强度公式计算⽅法
⼀、定义
暴⾬强度:指单位⾯积上某⼀历时降⽔的体积,以升/(秒?公顷)(L/(S?hm2))为单位。专指⽤于室外排⽔设计的短历时强降⽔(累积⾬量的时间长度⼩于120 分钟的降⽔)
暴⾬强度公式:⽤于计算城市或某⼀区域暴⾬强度的表达式
⼆、
其他省市参考公式:
三、暴⾬强度公式修订
⼀般⽓候变化的周期为10~12年,考虑到近年来的⽓候变化异常,5~10年宜收集新的降⽔资料,对暴⾬强度公式进⾏修订,以应对⽓候变化。
⼯作流程:
1.资料处理;
2.暴⾬强度公式拟合(单⼀重现期、区间参数公式、总公式);
3.精度检验;
4.常⽤查算图表编制;
5.各强度暴⾬时空变化分析
注意事项:
基础⽓象资料
采⽤当地国家⽓象站或⾃动⽓象站建站~⾄今的逐分钟⾃记⾬量记录,降⽔历时按5、10、15、20、30、45、60、90、120、150、180 分钟共11种,每年每个历时选取8 场最⼤⾬量记录;
年最⼤值法资料年限⾄少需要20 年以上,最好有30 年以上资料;
年多个样法资料年限⾄少需要10 年以上,最好有20 年以上资料。
统计样本的建⽴
年多个样法:每年每个历时选择8个最⼤值,然后不论年次,将每个历时有效资料样本按从
⼤到⼩排序排列,并从⼤到⼩选取年数的 4 倍数据,作为统计样本。
年最⼤值法:选取各历时降⽔的逐年最⼤值,作为统计样本。
(具有⼗年以上⾃动⾬量记录的地区,宜采⽤年多个样法,有条件的地区可采⽤年最⼤值法。
若采⽤年最⼤值法,应进⾏重现期修正)
具体计算步骤:
⼀、公式拟合
1.单⼀重现期暴⾬强度公式拟合
暴雨强度公式
公式 q=2822(1+0.775lgP)/(T1+MT2+12.8P0.076)0.77 计算参数 集流时间(分钟) P重现期(年) 径流系数 F汇水面积(公顷) 计算结果 q(升/秒*公顷) 3023.843 Q设计流量(L/s) 173568.6 15 20 0.7 82
Байду номын сангаас
2017版8月版重庆主城暴雨强度公式-计算表
大概面积 11400 24500 44500 72000
大概面积 9300 20000 36300 59000 89000
管径 DN300 DN400 DN500 管径 DN300 DN400
坡度 0.04 0.04 0.04 坡度 0.05 0.05
排水能力 251.4 541.5 981.7 排水能力 281.1 605.4
坡度 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
排水能力 177.8 382.9 694.2 1128.8 1702.8
雨水沟 h=D
(按满流计算)设计流量:q=v*π *(D/4)2 设计流速:v=1/n*R2/3*I1/2 沟宽 水深 暗沟坡度 流速 流量 粗糙系数 水力半径 水流断面 湿周 v 2 mm mm i q(L/s) n R(m) A(m ) χ (m) (m/s) 1#接口 300 200 0.005 0.90 53.90 0.014 0.075 0.06 0.8 2#接口 300 200 0.005 0.90 53.90 0.014 0.075 0.06 0.8 3#接口 300 200 0.005 0.90 53.90 0.014 0.075 0.06 0.8 4#接口 300 200 0.005 0.90 53.90 0.014 0.075 0.06 0.8 5#接口 300 200 0.005 0.90 53.90 0.014 0.075 0.06 0.8