U型灌溉渠道断面设计及水力要素计算表
灌排渠道工程计算方法
1. 灌排渠道工程对项目区的灌溉渠道进行衬砌,并新建一部分梯形渠道。
其中干支渠采用梯形渠道,上宽分别为4.5m 和2.0m ;斗渠和农渠分别采用U80和U60现浇混凝土衬砌,衬砌厚度6cm ,具体的梯形断面渠道典型设计和防渗U 型断面渠道典型设计如下。
(2) 防渗U 型渠道典型设计 ① 设计灌溉保证率的确定根据项目区水系状况、水资源和水文气象的实际情况,依据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99),本次溧阳市高标农田建设工程规划采用的设计灌溉保证率为75%。
② 设计灌溉模数的确定项目区农作物以水稻、小麦、蔬菜、特种经济作物为主,由于水稻的需水量比其它的农作物大的多,而且水稻灌溉用水时,其它作物的需水量较小,因此项目区的设计灌溉模数可以按水稻的需水量计算。
在水稻的泡田期和全生育区中,泡田区的为用水高峰,因此设计灌水模数按泡田定额计算。
溧阳市别桥镇的泡田定额取100 m 3/亩,水稻田种植比α为88%,水稻栽插期T=6d ,提水灌区机泵每天运行时间为20-22h,取t=20h ,则设计灌水模数为:1000.881001003636620m q Tt α⨯=⨯=⨯⨯⨯= 2.037 m 3/(s·万亩) ③ 渠系布置项目区规划在斗渠口修建提水泵站,灌溉渠道分斗、农二级固定渠道,田面灌水采用畦灌,斗、农渠均实行续灌。
项目区的各个提水泵站斗控制的灌溉面积大致相等,选择项目规划区北侧,红星河、兴隆河三排河之间的灌溉面积作为典型设计区。
典型设计区斗渠控制面积1100亩,农渠灌溉控制面积120亩。
④ 渠道设计流量的确定参照《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99),渠道设计流量依据种植面积、灌水模数和渠系水利用系数确定。
渠道设计流量推算如下: 斗渠的设计流量:渠系水利用系数取斗η=0.85斗斗斗η=⨯=⨯=/ 2.0370.11/0.850.2636Q q A m 3/s农渠设计流量:农渠水利用系数.90=农η,田间水利用系数95.0=田η农农农田ηη=⨯=⨯⨯=Q q A /() 2.0370.012/(0.90.95)0.0286m 3/s⑤ U 渠道断面计算由斗、农渠的设计流量,设计斗、农渠U 砼渠道断面: 已知条件,渠道的设计流量农斗、Q Q ,渠道糙率系数013.0n =,斗、农渠纵坡比降为:000/31=斗i 、1000/1=农i 。
灌溉渠道设计
农渠横断面设计设计流量是进行水力计算,确定渠道过水断面尺寸的主要依据,合理的渠道、横断面除了满足渠道的输水、配水要求外,还应满足渠床稳定条件,包括纵向稳定和平面稳定两个方面。
纵向稳定要求渠道在设计条件下工作,不发生冲刷和淤积,或在一定时期内冲淤平衡。
平面稳定要求渠道在设计条件下工作时,渠道水流不发生左右摇摆。
渠道横断面尺寸要依据渠道设计流量通过水力计算加以确定。
一般情况下采用明渠均匀流公式计算:即Q=AC Ri式中:Q—渠道设计水深(m3/s)A—渠道过水断面面积(m2)R—水力半径i—渠底比降1R1/6进行计算,其中n为糙C—谢才系数,一般采用满宁公式C=n率农渠的渠底比降,应尽可能选用和地面相近的渠底比降,此处取i=0.0029。
渠床糙率系数:采用砼护面,预制板砌筑,n=0.017.农渠采用梯形断面,渠道内、外边坡系数m=1.25。
采用试算法:初选定b=0.36m, n=0.017, Q=0.123 m3/s, i=0.0029经试算得h=0.23mA=(b+mh)h=0.149 (m2)V=Q/A=0.8255 (m/s)渠道的不冲流速和土壤性质,水流含砂量,断面水力要素有关,一般土渠的不冲流速为V= 5.0(m/s)所以,V不冲=KQ0.1 = 5×0.1230.1=4.054 (m/s)渠道的不淤流速,由不淤流速经验公式:V不淤=C0Q0.5式中:C0为不淤流速系数,随渠道流量和宽深比而变,此处取C0=0.4 V不淤=0.4×0.1230.5=0.140(m/s)V不淤=0.140(m/s)<V=0.8255(m/s)<V不冲=4.054(m/s) 满足不淤不冲流速,断面尺寸适合,即:b= 0.36 (m), i=0.0029, m=1.25, n=0.017 , Q=0.123农渠横断面水力要素表预制C20砼厚取0.20m,现浇C15砼压顶厚取0.30m,宽取0.60m。
U型渡槽结构计算书
一、基本资料1.1工程等别根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)、《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)和《村镇供水工程技术规范》(SL687—2014)的规定,工程设计引水流量为3.9m³/s,供水对象为一般,确定本项目为Ⅳ等小(1)型工程。
主要建筑物等级为4等,次要建筑物等级为5等,临时建筑物等级为5等。
渡槽过水流量≤5m³/s,故渡槽等级均为5级。
1.2设计流量及上下游渠道水力要素正常设计流量1.83m³/s,加大流量2.29 m³/s。
1.3渡槽长度槽身长725m,进出口总水头损失0.5m。
1.4地震烈度工程区位于安陆市北部的洑水镇、接官乡和赵鹏镇三个乡镇,属构造剥蚀丘岗地貌。
根据国家标准1:400万《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),工程区地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,相应的地震基本烈度小于Ⅵ度,建筑物不设防。
1.5水文气象资料安陆市属亚热带季风气候区,春秋短,冬夏长,四季分明,兼有南北气候特点。
年最高气温40.5℃,最低气温-15.3℃,多年平均气温15.9℃。
年日照时数1920—2440h,日照率49%,居邻近各县(市)之冠。
太阳总辐射年平均112千卡/cm2,年际变化不大,4-10月辐射量占全年的71.43%。
10℃以上积温为4486—4908℃。
多年平均无霜期246d。
境内多年平均降雨量1117mm,年降雨量很不稳定,最多年份可达1772.6mm (1954年),最少年份只有652.9 mm(1978年),降水量年内分配很不均匀,4-10月份平均降雨量占全年降雨量的85%以上,多年平均蒸发量1587.3mm,由于降水量年际和年内间变化大,导致洪涝旱灾发生频繁。
二、水力计算2.1槽身水力计算槽身水力计算采用明渠均匀流公式:Q=AR2/3i1/2/n式中:Q——设计流量,m3/s;A——槽身过水断面面积,m2;R——水力半径,m;i——槽身纵坡;n——糙率系数,混凝土槽身一般采用n=0.013~0.014。
U型输水渠道横断面计算
某工程典型设计
名称
支渠 斗渠 农渠
设计流量 Q /m3· s
0.545 0.257 0.046
倾斜角a
8 8 8
圆弧半径 r /m
0.631 0.476 0.226
设计水深 h /m
0.820 0.619 0.305
圆弧段高度 h 1/m
0.543 0.410 0.195
圆弧以上水深 过水断面面 h 2/m 积A /m2
0.277 0.209 0.111 0.872 0.496 0.117
平均流速 v /m· s
0.626 0.518 0.392
1/ 4 3/8
由加大流量计算结果 加大流量半径r/m渠道水深/m 0.696 0.820 0.249 0.305
注:设计流量小于1m3/s,故加大百分数按30%取。
2
r(cm) а(°) N0
15~30 5~6 0.65~0.35
U型渠水力计算公式
U型渠水力计算公式U型渠是一种常见的渠道形式,主要应用于农田排灌、水利工程以及城市雨水排水系统等领域。
在U型渠设计和水力计算中,有一些常用的公式可以用来计算流量、水深等参数。
以下是一些常用的U型渠水力计算公式。
1.流量计算公式:U型渠的流量计算公式主要有曼宁公式和查克森公式两种。
其中,曼宁公式是最常用和普遍适用的公式。
曼宁公式:Q=(1.486/n)*A*R^(2/3)*S^(1/2)其中,Q为流量(m³/s),n为曼宁粗糙系数,A为截面面积(m²),R为湿周(m),S为水流坡度(m/m)。
查克森公式:Q=(1.075/n)*A*R*S^(1/2)其中,Q为流量(m³/s),n为查克森系数,A为截面面积(m²),R为湿周(m),S为水流坡度(m/m)。
2.水深计算公式:U型渠的水深可以通过曼宁公式中的截面面积A计算得到。
水深(深度)h=A/B其中,h为水深(m),A为截面面积(m²),B为底宽(m)。
3.临界水深计算公式:临界水深是指水流速度和压力所能达到的最大值,超过该水深后,水流动能转变为压力能,发生跌水现象。
临界水深h_c=(Q^2/(g*A^2))^0.2其中,h_c为临界水深(m),Q为流量(m³/s),g为重力加速度(9.81m/s²),A为截面面积(m²)。
4.断面形状系数计算公式:断面形状系数用于表示U型渠的截面形状,一般取决于渠底与渠壁的比例。
断面形状系数K=B/(h+2h_x)其中,K为断面形状系数,B为底宽(m),h为水深(m),h_x为距渠底1/4处的高度(m)。
5.波速计算公式:波速是指水波在渠道中的传播速度,可以用来计算冲击力和激浪的压力。
波速c=(g*h)^(1/2)其中,c为波速(m/s),g为重力加速度(9.81m/s²),h为水深(m)。
以上是一些常用的U型渠水力计算公式,它们可以帮助工程师和设计者在U型渠项目中进行流量、水深等参数的计算和设计。
标准U形断面渠道临界水深的近似计算
3.1 水面位于半圆形断面时的临界 水深
当渠道通过流量不大于分界流量 时,即 Q≤Qfj 时,水面位于底部半圆形弧 段 内 ,此 时 临 界 水 深 的 求 法 可 采 用 优 化 拟合的方法得到近似解公式。
将 式(3)、(4)代 入 式(1)中 ,得 半 圆 形断面临界水深的基本方程为
1. 临界流的基本方程
标准 U 形断面如图 1所示。 临界流的基本方程为
(1)
图 1 标准 U 形断面 式中:α 为流速分布不均匀系数;Q 为 流 量 ,m3/s;g 为 重 力 加 速 度 ,一 般 取 9.81m /s2;Ak 为 相 应 于 临 界 水 深 时 的 过 水 断 面 面 积 ,m2;Bk 为 相 应 于 临 界 水 深 时 的 水 面 宽 度 ,m 。 半圆形断面的水力要素
2r 代入临界流基本方程中,可得到分界 流量表达式。
此时圆心角 (5)
将 式(5)代 入 半 圆 形 断 面 水 力 要 素 式(2)(3)) 将 式(7)(8)代 入 式(1)中 ,得 标 准 U 形断面分界流量计算公式为
(9) 式 中 :Qfj 为 分 界 流 量 ,m3/s;其 他 符 号意义同前。
根据标准 U 形断面的特点,临界水 深 的 计 算 采 用 分 段 计 算 办 法 ,下 部 按 半 圆 形 断 面 计 算 ,其 方 程 为 超 越 方 程 ,无 法 得 到 解 析 解 ,可 采 用 优 化 拟 合 的 方 法 得到近似解。通过引进一个无量纲临 界 水 深 参 数 ,对 半 圆 形 断 面 临 界 水 深 的 方 程 做 适 当 变 换 处 理 ,得 到 一 个 公 式 形 式 相 对 简 单 、计 算 精 度 较 高 的 计 算 公 式。上部矩形段通过理论推导可得到 解析解。
U型渡槽结构计算书
一、基本资料1.1工程等别根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)、《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)和《村镇供水工程技术规范》(SL687—2014)的规定,工程设计引水流量为3.9m³/s,供水对象为一般,确定本项目为Ⅳ等小(1)型工程。
主要建筑物等级为4等,次要建筑物等级为5等,临时建筑物等级为5等。
渡槽过水流量≤5m³/s,故渡槽等级均为5级。
1.2设计流量及上下游渠道水力要素正常设计流量1.83m³/s,加大流量2.29 m³/s。
1.3渡槽长度槽身长725m,进出口总水头损失0.5m。
1.4地震烈度工程区位于安陆市北部的洑水镇、接官乡和赵鹏镇三个乡镇,属构造剥蚀丘岗地貌。
根据国家标准1:400万《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),工程区地震动峰值加速度为0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,相应的地震基本烈度小于Ⅵ度,建筑物不设防。
1.5水文气象资料安陆市属亚热带季风气候区,春秋短,冬夏长,四季分明,兼有南北气候特点。
年最高气温40.5℃,最低气温-15.3℃,多年平均气温15.9℃。
年日照时数1920—2440h,日照率49%,居邻近各县(市)之冠。
太阳总辐射年平均112千卡/cm2,年际变化不大,4-10月辐射量占全年的71.43%。
10℃以上积温为4486—4908℃。
多年平均无霜期246d。
境内多年平均降雨量1117mm,年降雨量很不稳定,最多年份可达1772.6mm (1954年),最少年份只有652.9 mm(1978年),降水量年内分配很不均匀,4-10月份平均降雨量占全年降雨量的85%以上,多年平均蒸发量1587.3mm,由于降水量年际和年内间变化大,导致洪涝旱灾发生频繁。
二、水力计算2.1槽身水力计算槽身水力计算采用明渠均匀流公式:Q=AR2/3i1/2/n式中:Q——设计流量,m3/s;A——槽身过水断面面积,m2;R——水力半径,m;i——槽身纵坡;n——糙率系数,混凝土槽身一般采用n=0.013~0.014。
U形水力计算表准
0.41 0.4 0.41 0.4 0.4
设计流量Q (m3/s)
0.405 0.405 0.405 0.405 0.405
0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
0.017 0.0018 0.003 0.0025 0.0015
0.365 0.365 0.365 0.365 0.365
0.29 0.4 0.42 0.273 0.372 0.4
1.366 1.625 1.668 1.323 1.56 1.625
0.213 0.246 0.251 0.207 0.238 0.246
水力 半径R(m)
1.37 1.01 0.96 1.48 1.1 1.01
0.46 0.58 0.6 0.44 0.55 0.58
0.4 0.41 0.4 0.4 0.41 0.41
设计流量Q (m3/s)
0.405 0.405 0.405 0.405 0.405 0.405
0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
0.0038 0.0017 0.0015 0.0046 0.0021 0.0017
0.365 0.365 0.365 0.365 0.365 0.365
0.25 0.25 0.25 0.25
0.248 0.221 0.154 0.178
1.312 1.228 0.999 1.082
0.189 0.18 0.154 0.164
水力
1.9 1.18 1.61 0.73
0.30 0.39 0.31 0.44
设计水深 H(m)
0.60 0.60 0.60 0.60
设计水深 H(m)
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
灌溉设计计算表格
m s ——旱地灌水定额,m³/亩 h——计划湿润层深度(cm);田作物取0.4-0.6m,
β1——灌溉后图层允许达到的含水量上限,β1=24.7%;取田间持水率的0.85β2——灌溉前图层含水量下限,β2=19.5%;取田间持水率的0.65
η——喷洒水的有效利用系数,灌区灌溉季节平均风速低于3.4m/s,η=0.8~0.9湿润地区r——土壤容重r=1.45g/cm 3
KN/m³=0.1g/cm³
T=m/E d
T——设计灌水周期,天
m——设计灌水定额,mm
Ed——作物日蒸发量(耗水强度),mm/d,取设计代表年高峰期平均年,根据当地实测资
Q——灌溉系统设计流量
m——苗圃的灌水定额,m 3/亩
T——灌水周期,d
A——设计灌溉面积,亩
t——系统日工作小时数,h
η——灌溉水利用系数
设计灌水周期计算公式
灌溉系统设计灌水流量计算公式
灌水定额计算公式
m s =667hr(β1-β2)/η
η
⋅⋅⋅=t T A
m Q
水率的0.85
,η=0.8~0.9湿润地区取大值0.9
η
0.9
均年,根据当地实测资料确定,。
u形渠道的水力最佳断面及正常水深的计算
u形渠道的水力最佳断面及正常水
深的计算
U型渠道的水力最佳断面是指在一定条件下,给定一定的渠底断面形状,能够使得渠道具有最小水力损失的断面积。
U型渠道的水力最佳断面及正常水深的计算,包括断面形状、断面面积、正常水深和水力损失四个方面。
一、断面形状 U型渠道水力最佳断面形状是由水力学原理决定的,经过大量实验研究表明,渠道断面形状最佳的是一种中央凹部,周围凸部的形式,即U型渠道的断面形状。
二、断面面积 U型渠道的断面面积可以根据渠道流量进行计算,在保证水力最佳断面形状的前提下,根据渠道流量不同,可以计算出渠道的断面面积。
三、正常水深正常水深是指渠道在正常情况下的水深,在计算U型渠道的正常水深时,需要考虑到渠底护坡、渠堤高度和渠道水力损失等因素,根据其中的每个因素,依次进行计算,并综合考虑,最后得出U型渠道的正常水深。
四、水力损失水力损失是指在渠道中所发生的损失,在计算U型渠道的水力损失时,需要考虑到渠底护坡、渠
堤高度、渠道断面形状和断面面积等因素,根据其中的每个因素,依次进行计算,并综合考虑,最后得出U型渠道的水力损失。
总之,U型渠道的水力最佳断面及正常水深的计算,需要考虑断面形状、断面面积、正常水深和水力损失四个方面,根据各个因素的影响,综合考虑,最终得出U型渠道的最佳断面形状和正常水深。
渠道水力计算表
n
2/3 1/2
V 不淤=COQ
0.5
式中 Q—渠道设计流量,m3/s; w—过水断面面积,m2; n—渠道糙率; R—渠道水力半径,m; i—渠道比降.
Q—渠道设计流量
C0—不淤流速系数
渠道流量=万亩灌水率/灌溉水利用系数*(灌溉面积/10000)*续灌渠道加大流量的加大百分数
量的深比 C。 0.2 3--5 0.3345 Q﹥10m3/s
Q=5-10m /s b/h﹥20 0.2 b/h﹤20 0.4 3 0.4 Q﹤5m /s
3
水深h 安全超高 过水面积w 湿周x 水力半径R 糙率n 渠道比降i 流量Q 流速v 1.2 0.2 1.44 3.6 0.4 0.025 2000 0.6992 0.48557
断面尺寸
b=
1.2
h=
1.4
编辑绿色区域即可
V 不淤=COQ
0.5
Q—渠道设计流量(m3/s) C0—不淤流速系数,随渠道流量和宽深比而变化
设计流量(m /s) 加大百分数(%)
3
<1 35-30
续灌渠道加大流量的加大百分数 1-5 5-20 20-50 30-25 25-20 20-15
50-100 15-10
100-300 10-5
>300 <5
Q= 渠宽b 1.2
0.98
0.7125
650
1
0.089404
浆砌块石0.02≤n≤0.03
U形渠道水力计算的显式计算式
U形渠道水力计算的显式计算式李风玲;文辉;陈雄【摘要】通过选择适当的变量及曲线拟合得到U形断面的正常水深和临界水深的显式公式,代替了目前采用的图解、试算等方法.该公式形式简洁、准确.在工程常用范围内临界水深的最大相对误差小于0.618%, 正常水深的最大相对误差小于1.074%,它将给设计人员带来极大的方便.【期刊名称】《水利水电科技进展》【年(卷),期】2010(030)001【总页数】3页(P65-67)【关键词】U形渠道;近似算法;显式计算式【作者】李风玲;文辉;陈雄【作者单位】惠州学院建筑与土木工程系,广东,惠州,516007;惠州学院建筑与土木工程系,广东,惠州,516007;茂名学院建筑工程学院,广东,茂名,525000【正文语种】中文【中图分类】TV133梯形断面是一种非常传统的输水渠道的断面形式,已有不少国内外学者在其最优断面方面进行了大量研究[1-3]。
与梯形断面相比,U形断面具有以下特点:①渠口宽度小、节省耕地;②水力半径大,从而使沿程水头损失小,水力条件优越;③冻胀分布均匀,冻胀变形很小且易复位。
U形断面渠道在中小型输水渠道中有取代传统梯形渠道的发展趋势。
但在U形断面的设计及水力计算中,其正常水深和临界水深方程为含参数的高次方程,理论上无解析解,传统求解方法是用试算法、图解法及迭代法进行求解,计算过程相当繁琐且误差较大。
U形断面临界水深、正常水深的直接计算尚未见报道。
目前只有张志昌等[4]在U形渠道水力最优断面计算方面得到了一些重要结论。
为此,从U形断面渠道临界流方程、明渠均匀流基本方程出发,对其进行恰当的恒等变形,应用优化拟合的方法,根据文献[5]可知:U形断面渠道圆心半角的取值范围θ0∈[70°,90°],本文重点研究这种U形断面无量纲水深β∈(0,2]范围内的正常水深和临界水深的直接计算公式。
1 U形渠道的水力计算公式U形渠道断面见图1(图中r为底弧半径)。
u型渠道水力计算
U型渠的水力计算U型断面接近水力最优断面,具有较大的输水输沙能力,占地较少,省工省料,而且由于整体性好,抵抗基土冻胀破坏的能力较强。
因此,U型断面受到普遍欢迎,在我国已广泛使用,多用混凝土现场浇筑。
图4-31为U型断面示意图,下部为半圆形,上部为稍向外倾斜的直线段。
直线段下切于半圆,外倾角a=5°~20°,随渠槽加深而增大。
较大的U型渠道采用较宽浅的断面,深宽比H/B=0.65~0.75,较小的U型渠道则宜窄深一点,深宽比可增大到H/B=1.0。
U型渠道的衬砌超高a1和渠堤超高a(堤顶或岸边到加大水位的垂直距离)可参考表4-19确定。
表4-19 U型渠道衬砌超高a1和渠堤超高a值表加大流量(m3/s) <0.5 0.5~1.0 1.0~10 10~30a1(m) 0.1~0.15 0.15~0.2 0.2~0.35 0.35~0.5a(m) 0.2~0.3 0.3~0.4 0.4~0.6 0.6~0.8注:衬砌体顶端以上土堤高一般用0.2~0.3m。
U型断面有关参数的计算公式见表4-20。
表4-20 U型断面有关参数计算公式名称符号已知条件计算式过水断面 A r、α、h2湿周X r、α、h2水力半径R A、X上口宽 B r、α、H直线段外倾角αr、B、H圆心角θr、B、H圆弧段高度h1 r、α圆弧段以上水深 h2 r、α、h水深h r、α、h2衬砌渠槽高度H h、a1U型断面水力计算的任务是根据已知的渠道设计流量Q、渠床糙率系数n和渠道比降i求圆弧半径r和水深h。
由于断面各部分尺寸间的关系复杂,U型断面的设计,需要借助某些尺寸间的经验关系,如公式(4-57)和表4-21给出的经验关系。
设计步骤如下:(1)确定圆弧以上的水深h2,圆弧以上水深h2和圆弧半径r有以下经验关系:(4-57)式中: Na——直线段外倾角为a时的系数。
a=0时的系数用N0表示。
直线段的外倾角a和N0值都随圆弧半径而变化,见表4-21。
U型渠水力计算公式
0.136
0.35 0.489 0.350 0.301
0.171
0.35 0.524 0.220 0.182
0.115
水深
h
0.261 0.143 0.153 0.150 0.162 0.193 0.166 0.520 0.520 0.520 0.520 0.358 0.332 0.330 0.319 0.392 0.377 0.385 0.442 0.398 0.370 0.269 0.238 0.236 0.284 0.215 0.355 0.289 0.405 0.473 0.297
i
0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006667 0.006667 0.006667 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.002 0.005
0.176
0.35 0.455 0.265 0.238
0.121
0.35 0.455 0.246 0.220
0.112
0.35 0.455 0.244 0.219
0.111
0.35 0.455 0.237 0.212
0.108
0.35 0.455 0.291 0.260
0.132
0.35 0.455 0.279 0.250
V最大
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5