设计计算
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设计计算方法1 管式折叠纸盒的尺寸计算①内部尺寸纸盒的内部尺寸计算公式为: Xii k X X +=max式中,X i 是纸盒的内部尺寸(mm );X max 是被包装物最大外形尺寸(mm );k Xi 是纸盒内部尺寸修正系数(mm )。
对于折叠纸盒,在长、宽方向k Xi =3~5mm ;在高度方向k Xi =1~3mm 。
当被包装物是弹性物体如服装,k Xi 取小值;若被包装物是刚性物体如仪表,k Xi 则应取大值。
②制造尺寸纸盒的制造尺寸计算公式为:X i k t n X X +-+=)1(式中,X 是纸盒制造尺寸(mm );X i 是纸盒内部尺寸(mm );n 是在某方向上的纸板层数;t 是纸盒的纸板厚度(mm );k X 是纸盒制造尺寸修正系数(mm )。
制造尺寸修正系数k X 包含以下几方面的影响:a 纸板湿度变化的影响 纸板具有吸水性,湿度大会造成纸板尺寸增大,干燥则会使纸板尺寸缩小。
b 加工工艺的影响 机械的加工精度及工艺条件对纸板尺寸变化会产生作用。
c 纸板纵横向纤维的影响 纸板纵横向纤维组织的差异,促使纸板尺寸在环境湿度变化时在纵向和横向出现变化差异。
d 尺寸方向差异的影响 由于折叠纸盒的成型特点及考虑包装被包装物后承重方向问题,纸盒在长、宽、高方向上纸板的尺寸变化是有差异的。
考虑以上影响因素,一般在长度和宽度方向上k X 取2mm ,在高度方向上k X 取1mm 。
在严格控制纸板湿度和加工工艺条件的情况下,k X 则可以忽略不计。
③外部尺寸纸盒的外部尺寸计算公式为:t X X +=0式中:X 0是纸盒外部尺寸(mm );X 是纸盒制造尺寸(mm );t 是纸盒的纸板厚度(mm )。
对于复杂结构形式的折叠纸盒,其内部尺寸、制造尺寸和外部尺寸则应根据具体情况来具体分析。
2 罩盖盒的有关尺寸计算公式为:盒体 X i k t m X X +++=)1(X i k nt X t X X ++=+=0盒盖X o k t m X X '+-+=')1(X X i k k t n m X '++-++=)1(X X i k k t n m X X '++++=')(0式中,X i 是盒体内部尺寸(mm );X 是盒体制造尺寸(mm );X 0是盒体外部尺寸(mm ); X ′是盒盖制造尺寸(mm );0X '是盒盖外部尺寸(mm );n 是盒体纸板层数;m 是盒盖纸板层数;t 是纸板厚度(mm );k X 是盒体制造尺寸修正函数(mm );k X ′是盒盖制造尺寸修正系数(mm )。
线上设计费取费计算公式
作为写作专家,我可以为您提供一种线上设计费取费计算公式的示例。
请注意,这只是一种可能的方法,具体的计算公式可能因设计师的经验、项目复杂性和市场需求而有所不同。
以下是一个基本的计算公式:设计费 = 基本费用 + 项目复杂性费用 + 经验加成费用1. 基本费用:这是设计师为完成项目所需的最低费用。
它通常基于设计师的小时工资和预计完成项目所需的时间。
例如,如果设计师每小时收取50美元,并且预计完成项目需要20小时,则基本费用为50美元/小时 * 20小时 = 1000美元。
2. 项目复杂性费用:这是根据项目的复杂程度而增加的额外费用。
复杂性可以包括设计要求、技术难度、创意挑战等因素。
根据设计师对项目难度的评估,可以增加一个百分比来计算该费用。
例如,如果设计师认为该项目比平均项目复杂50%,则可以将基本费用乘以1.5来得到项目复杂性费用。
3. 经验加成费用:这是根据设计师在行业中的经验和声誉而增加的额外费用。
经验丰富的设计师通常能够提供更高质量的设计和更高效的工作流程,因此他们可能会收取更高的费用。
根据设计师的经验水平,可以增加一个百分比来计算该费用。
例如,如果设计师有10年经验,并且经验加成费用为10%,则可以将基本费用乘以1.1来得到经验加成费用。
请注意,这只是一个示例计算公式,具体的设计费取费计算公式可能因各种因素而有所不同。
在实际应用中,建议与设计师进行详细讨论,并根据项目要求和双方协商确定最终的设计费用。
`LD型电动单梁起重机设计计算书LD10t-13.52m-10m股份有限公司2012.6.16一、起重机的总体要求与已知参数额定起重量: Q=n G =10000kg 葫芦自重: 葫G =1098kg 跨度: L=13.52m 起升速度: m in /7~7.0m V =起升 小车运行速度: m in /20~0.2m V =小 大车运行速度: min /20~0.2m V =大 起重机工作级别: A4二、大车运行机构设计计算1、大车运行机构电机选择(1) 大车运行机构静阻力:kN g G G W zd n jd 279.1009.08.9)51.410()(=⨯⨯+=••+=ω jd W 大车运行机构静阻力n G 起重量,取10t zd G 大车自重,取4.51tω 静阻力系数,查表取0.009(2) 大车惯性阻力kN a G G k W zd n ad 967.3228.0)5.410(2.1)(=⨯+⨯=•+•=ad W 大车起动时的惯性阻力k 考虑旋转件的惯性阻力系数, k 取1.2 a 起动平均加速度大车起动加速度 228.0035.0==k V ak V 额定运行速度,min /20m V V k ==大(3) 风阻力N W fd 0=室内用风阻力不计(4) 大车运行机构电动机功率kW Z P p P K K p m cpfdad jd t h d 58.0212056.150.012.111=⨯++⨯⨯=•++••=λ d P 大车电机功率jd P 按静阻力计算的静功率kW V W P k jd jd 50.085.06020279.160=⨯⨯=•=ηad P 按惯性阻力计算的功率kW V W P k ad ad 56.185.06020967.360=⨯⨯=•=η 2、 大车运行机构减速机选择:52.5820138027.0=⨯⨯=••=ππKV nR iR 车轮直径:270mmn 电动机转速 i 机构传动比按减速机、电机样本选取 LDA ,58.95 ZDY (D )22-4/1.5kW三、主梁设计计算1、主梁断面几何特性LD10-13.52m 的断面如右图所示: 计算得主梁断面惯性矩为:Ix= 2224147663.1084mm Iy=419499208.1274mm 2、主梁强度计算根据此种梁的结构特点,主梁强度计算按第Ⅱ类载荷进行组合。
基坑工程课程设计计算书
基坑工程课程设计计算书
1.设计要求:
根据给定的基坑工程设计任务,完成基坑工程的计算书。
计算书应包含以下内容:
- 基坑的开挖计算
- 基坑支护结构的设计计算
- 地下水的渗流计算
- 基坑工程的监测计算
2.基坑开挖计算:
- 根据基坑设计要求,计算基坑的开挖深度、开挖体积、开挖面积等参数。
- 根据土壤力学和岩土力学原理,计算和分析不同土壤类型的开挖深度限制和开挖工况。
3.基坑支护结构的设计计算:
- 根据基坑深度和周围土层力学参数,设计合理的基坑支护结构。
- 计算支撑结构的荷载和变形情况,确定支撑结构的类型和尺寸。
4.地下水渗流计算:
- 根据基坑周围的地下水情况,进行水位计算和渗流计算。
- 分析渗流路径、水压力等参数,确定地下水对基坑支护结构的影响。
5.基坑工程监测计算:
- 根据监测点的位置和要求,计算监测点的变形和应力等参数。
- 分析监测数据,评估基坑工程的安全状况。
以上是基坑工程课程设计计算书的基本要求和内容。
具体的计算方法和公式需要根据具体的设计任务和土层情况确定。
设计计算书应简明扼要、准确合理,结合实际情况进行相应的分析和评估。
某XX项目设计费计算
二、审核依据:
〔1〕、设计费依据计价格[2002]10号;
〔2〕、对相关行业的市场调查;
〔3〕、已经审定的招标控制价。
三、审核说明:按照《规定》服务收费标准,结合项目工程概况,对该项目工程的收费基价及计算系数进行取定:
设计费相关系数:设计收费基价按设计收费基价(附表一)采用直线内插法确定,复杂程度调整系数依据相关工程类别工程特征为I级,其系数0.85,专业调整系数依据附表二工程类别,工程系数为1.0,附加调整系数取定为1.5,比例表系数为1。
建安工程总造价2150000元。
设计费:
工程设计收费基价=(20.9-9.0)×(215-200)/(500-200)+9.0=95950元(内插法计算)
基本设计收费=95950(工程设计收费基价)×0.85(复杂程度调整系数)×1.0(专业调整系数)×1.5(附加调整系数)×1.25(其他调整系数)
=152920.3元
其他设计收费=0元
工程设计费基准价=152920.3基本设计收费)+0(其他设计收费)=152920.3元折前工程设计费=152920.3
根据市场行情调整:工程设计费=152920.3(折前工程设计费)×65%(打折折扣)=99398.195元
四、审核结果:
审核工程设计费99398.2元。
设计费差额计算方法
设计费计算国家标准相关规定及计算方式:
工程设计收费按照下列公式计算
1.工程设计收费=工程设计收费基准价×(1±浮动幅度值)
2.工程设计收费基准价=基本计收费+其他设计收费
3.基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数
工程设计收费基准价
工程设计收费基准价是按照本收费标准计算出的工程设计基准收费额,发包人和设计人根据实际情况,在规定的浮动幅度内协商确定工程设计收费合同额。
基本设计收费
基本设计收费是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件收取的费用,并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务。
其他设计收费
其他设计收费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关服务收取的费用,包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。
工程设计收费基价
工程设计收费基价是完成基本服务的价格。
工程设计收费基价在《工程设计收费基价表》中查找确定,计费额处于两个数值区间的,采用直线内插法确定工程设计收费基价。
结构设计计算题第一类:①计算矩形面梁钢筋截面面积A s例1、已知矩形截面梁截面尺寸b×h=200×500mm,承受弯矩M d=100kNm,所用混凝土C30,钢筋HRB400,计算所需受拉钢筋截面面积A s。
Ⅰ类环境,二级安全等级。
第一步:出受压区高度x公式:0Md=f cd bx(h0-x/2),其中x≤ξb h0第二步:求出面积A s公式: A s=f cd bx/f sd(题目要求配筋就配筋,不要求就直接把算出来的A s代入第三步的公式里)第三步:计算实际配筋率公式:A s/b h0>ρmin(不想计算实际配筋率的也可计算出A s与ρmin bh比较,A s>ρmin bh即为满足条件)②复核矩形面梁是否安全例2、已知矩形截面梁截面尺寸b×h=200×500mm,承受弯矩M d=100kNm,所用混凝土C30,钢筋HRB400,已配受拉钢筋A s=3φ18,问梁的正截面是否安全?Ⅰ类环境,二级安全等级。
第一步:计算实际配筋率ρ= A s/b h0>ρmin第二步;求出受压区高度x公式: f sd A s=f cd bx,其中x≤ξb h0截面不会发生超筋第三步:求最大承载力M uMu=f cd bx(h0-0.5x),M u>γ0Md 即结构安全第二类:①求轴心受压构件钢筋截面面积As’例3:已知轴心受压柱,截面尺寸b×h=350×350mm,计算长度l0=4.2m,采用C30混凝土和HRB400钢筋,承受轴力N d=1700kN。
求所需纵向钢筋截面面积。
Ⅰ类环境,二级安全等级。
第一步:计算As’公式:A s’=(γ0N d/0.9ϕ- f cd A)/ f sd’A s’>ρmin b h,即为满足要求②复核轴心受压构件是否安全例4:已知轴心受压短柱(ϕ=1),截面尺寸b×h=350×350mm,采用C30混凝土和HRB400钢筋,承受轴向压力N=1800KN,已配受压钢筋4φ18,问构件是否安全?Ⅰ类环境,二级安全等级。
换热器的设计型计算Q=q m1C p1(T 1-T 2)=q m2C p2(t 2-t 1)Q=KA ∆t m 2211221A A A 1αλδα++=m A K(无相变传热过程,Re>104,Pr>0.7, bd PrRe .,.80210230λαα=()()12211221t T t T t T tT t m -----=∆ln 1、 设计型计算的命题给定生产任务:q m1,T 1→T 2(or q m2,t 1→t 2)选择工艺条件:t 1,t 2计算目的:换热器传热面积A 及其它有关尺寸(管子规格,根数);qm2特点:结果的非唯一性。
2、 计算公式: 质量衡算:p V N nu d q ⋅⋅=24π热量衡算:Q=q m1C p1(T 1-T 2)=q m2C p2(t 2-t 1)传热速率式:Q=KA ∆t m3、 计算方法:1)计算换热器的热流量)(2111T T Cp q Q m -=2)作出适当的选择并计算平均推动力m t ∆),,,,(2121流向t t T T f t m =∆∴必须选择A 、流向(逆流.并流.复杂流动方式)B 、选择冷却介质出口温度3)计算冷热流体与管壁的对流体给热系数和总传热系数必须选择:A 、冷,热流体各走管内还是管外B 、选择适当的流速C 、选择适当的污垢热阻4)由传热基本方程m t KA Q ∆=计算传热面积关键是:条件参数的选择!4、 条件参数的选择选择的原则:技术可行,经济合理1) t 1:决定于工艺需要,现实条件,经济性。
温度要求不很低,以水为冷却剂时,应以夏季水温为设计温度更安全。
2)t 2:技术:理论上t2可选范围经济性:q m1C p1(T 1-T 2)=q m2C p2(t 2-t 1)t 2越大,q m2消耗越少,↓1122p m p m C q C q⇒经常性操作费用少但∆t m ↓,同时q m2↓可能导致K ↓则mt K Q A ∆⋅=↑⇒设备投资费用大 ∴有经济优化问题。
设计费计算公式设计费的计算方式啊,这可是个有意思的话题。
咱先来说说一般常见的设计费计算方法。
通常呢,有按照面积来算的,比如说室内设计,会根据房子的建筑面积或者使用面积乘以一个单价;还有按照项目总造价的百分比来算的,像是一些大型的工程设计。
就拿我之前遇到的一个事儿来说吧。
有个朋友开了一家小咖啡店,想找设计师做个独特的装修设计。
设计师给他报价的时候,就是按照面积来计算的。
朋友的咖啡店面积不大,大概一百来平。
设计师说每平米收费 300 元。
这可把我朋友惊到了,他原本以为也就一百多一平米呢。
不过后来设计师跟他详细解释了,说这个价格包含了从初步的概念设计到最后的施工图,还有选材的建议等等一系列服务。
而且设计师还拿出了之前做过的一些类似项目的案例,那效果确实不错,很有特色,让人一进去就感觉特别舒适和温馨。
再说说按百分比算的。
比如说一个建筑工程项目,总造价预计是1000 万,设计费可能就按照 5%来收,那就是 50 万。
这种方式呢,对于设计方来说,风险相对小一些,因为项目造价越高,设计费也就越高。
还有一种是按照时间来计费的。
比如说设计师每小时收费 500 元。
这种方式一般用在比较复杂或者不确定因素较多的项目上。
我就听说过有个企业做品牌形象设计,因为需求一直在变,最后就是按照时间来结算设计费的。
另外,还有一种固定费用的方式。
比如说一个简单的 logo 设计,设计师直接报一个固定的价格,比如 5000 元,不管花多少时间和精力,就这个价。
不过,设计费的计算可没那么简单,不是说套个公式就能搞定的。
得考虑好多因素呢!像设计的复杂程度、设计师的经验和知名度、项目的紧急程度等等。
比如说,同样是室内设计,如果是普通的住宅,设计要求不高,可能收费就低一些。
但要是那种高档别墅,业主各种个性化的要求,那设计费可就蹭蹭往上涨啦。
还有啊,要是找个知名的设计师,那费用肯定也高。
人家有名气,作品有保障,自然价格也不便宜。
再比如说,项目特别紧急,需要设计师加班加点赶出来,那费用也得相应增加。
第三章 污水处理构筑物的设计计算 3.1 中格栅设计计算 3.1.1设计参数 (1)设计流量smdmQ/347.0/30000max。 (2)第一道格栅设置在污水提升泵之前,采用中格栅,栅条间隙为16~40mm。 (3)当栅条间隙在16~25之间时,栅渣截留量为0.10~0.05m3/(103m3污水)。 (4)为防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速(过栅流速)一般采用0.6~1.0m/s。 (5)格栅间设置的工作平台标高应高出栅前最高设计水位0.5m。 3.1.2 设计计算 3.1.2.1格栅间隙数
bhvQnsinmax
式中 maxQ——最大设计流量,m/s;
——格栅倾角,°,取60°;
v——过栅流速,m/s,取smv/9.0;
h——栅前水深,m,取mh4.0;
b——栅条间隙,m,取mb02.0
则栅条间隙数:
85.449.04.002.060sin347.0n个(取n=45) 3.1.2.2 栅槽宽度 栅条宽取s=0.01m,栅槽宽一般比格栅宽0.2~0.3m,取0.2m。 栅槽宽 2.0)1(bnnsB 则 mB54.12.04502.0)145(01.0 3.1.2.3 过水渠道渐宽部分的长度 111tan2
BBL
式中 1L——过水渠道渐宽部分的长度,m;
1B——过水渠道宽,m,取1.0m;
1——渐宽部分展开角,°,取20°
则 mL74.020tan20.154.11 3.1.2.4 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度
mLL37.0274.0212 3.1.2.5过栅水头损失 01khh
sin220gvh
34)(bs
式中 h1——设计水头损失,m; h0——计算水头损失,m; g——重力加速度,m/s; k——系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3; ——阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数=2.42,将值
代入与关系式即可得到阻力系数的值。
mgvkh103.060sin81.929.0)02.001.0(42.23sin223421 3.1.2.6 栅后槽的总高度 H=h+h1+h2
式中
h2——栅前渠道超高,m,取0.3m H=0.4+0.103+0.3=0.803m 栅前槽的总高度 H1=0.4+0.3=0.7m 3.1.2.7 栅槽总长度
mHLLL01.360tan7.00.15.037.074.0tan0.15.0121
3.1.2.8 每日栅渣量
ZKWQW1000864001max
式中 W1——栅渣量,m3/103m3(污水),格栅间隙为16-25mm时,W1=0.10~0.15,设计中取W1=0.07。 dmdmW/2.0/4.15.1100007.0347.0.86400033 由上式计算得,格栅宜采用机械清渣。
图1 格栅设计计算简图 3.1.2.9 格栅除污机的选择 由《给排水设计手册》查得,选用JT-1500型阶梯式格栅除污机,具体规格如下表。 表1 格栅除污机规格表 公称宽度B/mm 安装角度α/(°) 栅条间隙/mm 电机功率/Kw 槽深/m 1500 50,55,60 20 0.75~3 <3
3.2 泵房设计计算 3.2.1 设计要求及参数 (1)泵站选用自灌式,集水池与格栅、机器间合建的泵站。 (2)集水池的有效容积应大于污水泵5min的出水量。 (3)在满足有效容积的要求时,集水池最高水位一般采用与进水管渠的设计水位标高相平,任何情况下集水池最高水位不得超过进水管管顶。 (4)集水池应保证水流平稳,流态良好,不产生涡流和滞留,必要时设置导流墙,水泵吸水管按集水池中轴线对称布置。 (5)每台泵设单独吸水管及吸水喇叭口,喇叭口直径宜为水泵吸水管直径的1.5倍,喇叭口外缘与集水坑边缘净距采用喇叭口直径的0.75~1.00倍。 (6)喇叭口与集水坑的底的距离以喇叭口直径的0.8倍为宜,相邻喇叭口的中心距离应根据水泵机组布置要求确定,不得小于喇叭口直径的1.5倍。 (7)集水池的标高一般采用进水管管底标高以下1.5~2.5m,集水坑深度以0.5~0.7m为宜,坡度不应小于0.05,坡向水坑。 3.2.2 选泵 3.2.2.1 流量的确定 拟采用5台泵,其中4用1备。 每台泵的设计流量
hmQQ/5.3124243000043max 3.2.2.2 扬程估算 )(静0.2~5.10.2HH 式中 2.0——污水泵及泵站管道水头损失,m; 1.5~2.0——自由水头估算值,m,取2.0m; H静——水泵集水池的最低水位与H1与水泵出水井水位H2之差,单管出水井的最高水位与地面高差估计值为7.0m,集水池水深为4.0m。 则水泵扬程 mH150.20.20.40.7 3.2.2.3 选泵 由《给排水设计手册》查得,选用350 QW 1200-18-90型潜水排污泵,各项指标如下表。 表2 潜水排污泵指标表 项目 数值 项目 数值
型号 350QW 功率/kW 37 流量/(m3/h) 350 效率/% 77.8 扬程/m 17 排水口径/mm 200 转速/(r/min) 980 重量/kg 1100 3.2.3 集水池设计计算 3.2.3.1 最小水深 喇叭口在最低水位时淹没水深为1.0m,其最低水位时水深h h=0.8D+1.0 式中 D——喇叭口口径,m,进水管管径采用500mm,则喇叭口口径D=1.5×0.5=0.75m。 则最小水深为 h=0.8×0.75+1.0=1.6m 3.2.3.2 集水池有效容积 按一台水泵20min的出水量设计计算,则集水池有效容积为: 27.1162060350mQTV
3.2.3.3 集水池面积
1hVA 式中 h1——集水池的有效水深,m,取2.0m。 mA3.580.27.116 3.2.3.3 集水池尺寸确定 集水池的长度 L=5D+1.5×4D+0.3×2=5×0.75+1.5×4×0.75+0.3×2=8.85m(取8.9m) 集水池的宽度 mLAB6.69.83.58 3.2.3.4 潜水泵的布置 本设计中共有5台潜水泵,5台泵并排布置,具体的尺寸为: 泵轴间的间距为:1350mm; 泵轴与半圆直径墙的直线间距为:2000mm; 泵轴与进水半圆墙的切线间距为:3000mm。 3.2.3.5 泵房高度的确定 (1)地下部分 集水池最高水位为中格栅出水水位标高即:mH35.1331 集水池最低水位为: m15.1332.035.133 集水池最低水位至池底的高差按水泵安装要求去1.20m则泵房地下埋深: mH35.820.135.1335.1401 3.2.3.6 地上部分: 2H=n+a+c+d+e+h 式中: n——一般采用不小于0.1,取为0.1m; a——行车梁高度,查《给水排水设计手册(第二版)》为0.7m; c——行车梁底至起吊钩中心距离,查《给水排水设计手册(第二版)》知至少为1.06m, d——起重绳的垂直长度;取0.5m; e——最大一台水泵或电动机的高度;为2.14m。 h——吊起物低部与泵房进口处室内地坪的距离,0.2m
2H=0.1+0.7+1.06+0.5+2.14+0.2=4.7m,本设计取6.0m。 则泵房高度: mHHH05.137.435.821 3.2.3.7 泵房的附属设施 (1)水位控制:为适应污水泵房开停频率的特点,采用自动控制机组运行,自动控制机组启动停车的信号,通常是由水位继电器发出的。 (2)门:泵房与中格栅合建,至少应有满足设备的最大部件搬迁出入的门,取宽3.4m、高3.0m。 (3)窗:泵房于阴阳两侧开窗,便于通风采光,开窗面积不小于泵房的1/5,于两侧各设4扇窗,其尺寸为1000×1200mm。 3.2.3.8 泵房值班室、控制室及配电间 值班室设在机器间一侧有门相通,并设置观察窗,根据运行控制要求设置控制(或控制台)和配电柜,本设计泵房值班室及控制室合建。 平面尺寸为:8.0m×8.0m。 泵房值班室,控制室及配电间与细格栅间合建。 3.3 细格栅设计计算 3.3.1 设计参数 (1)设计流量smdmQ/347.0/30000max。 (2)细格栅设置在污水提升泵之后,栅条间隙为1.5~10mm。 (3)为防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速(过栅流速)一般采用0.6-1.0m/s。 (4)格栅间设置的工作平台标高应高出栅前最高设计水位0.5m。 3.3.2 设计计算 3.3.2.1 栅条间隙数
bhvQnsinmax
式中