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建筑给水排水工程重点整理模板

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一、给水系统的分类

给水系统按照其用途可分为3类基本给水系统:

1.生活给水系统

供人们在不同场合的饮用、烹饪、盥洗、洗涤、沐浴等日常生活用水的给水系统。其水质必须符合国家规定的生活饮用水卫生标准。

2生产给水系统

供给各类产品生产过程中所需的用水、生产设备的冷却、原料和产品的洗涤及锅炉用水等的给水系统。生产用水对水质、水量、水压及安全性随工艺要求的不同, 而有较大的差异。

3.消防给水系统

供给各类消防设备扑灭火灾用水的给水系统。消防用水对水质的要求不高, 但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。

上述3类基本给水系统能够独立设置, 也可根据各类用水对水质、水量、水压、水温的不同要求, 结合室外给水系统的实际情况, 经技术经济比较, 或兼顾社会、经济、技术、环境等因素的综合考虑, 设置成组合各异的共用系统。如生活、生产共用给水系统, 生活、消防共用给水系统, 生产、消防共用给水系统, 生活、生产、消防共用给水系统。还可按供水用途的不同、系统功能的不同, 设置成饮用水给水系统、杂用水(中水)给水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火给水系统、水幕消防给水系统, 以及循环

或重复使用的生产给水系统等等。

给水方式是指建筑内给水系统的具体组成与具体布里的实施方案(同时, 根据管网, 水平干管的位置不同, 又分为下行上给式、上行下给式、中分式以及枝状和环状等形式。

在初步设计过程中, 可用经验法估算建筑所需水压, 看能否采用直接给水方式:即1层为100kPa, 2层为120kPa, 3层以上每增加1层, 水压增加4okPa。

三、分区给水方式

1.利用外网水压的分区给水方式

2.设高位水箱的分区给水方式

一般各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0. 45MPa, 且最大

不得大于0. 55MPao

.钢管的连接方法

钢管的连接方法有螺纹连接、焊接和法兰

连接。

(1)螺纹连接

即利用带螺纹的管道配件连接。配件用可锻铸铁制成, 抗腐性及机械强度均较大, 也分镀锌与不镀锌两种, 钢制配件较少。镀锌钢管必须用螺纹连接, 其配件也应为镀锌配件。这种方法多用于明装管道。

(2)焊接

焊接是用焊机、焊条烧焊将两段管道连接在一起。优点是接头紧密, 不漏水, 不需配件, 施工迅速, 但无法拆卸。焊接只适用于不镀锌钢管。这种方法多用于暗装管道,

(3)法兰连接

在较大管径( 50mm以上)的管道上, 常将法兰盘焊接(或用螺纹连接)在管端, 再以螺栓将两个法兰连接在一起, 进而两段管道也就连接在一起了。法兰连接一般用在连接阀门, 止回阀, 水表, 水泵等处, 以及需要经常拆卸, 检修的管道上。

止回阀和截止阀有方向性的

水表: 水表是一种计量用户累计用水量的仪表。

流速式水表的构造和性能

建筑给水系统中广泛采用的是流速式水表。这种水表是根据管径一定时, 水流经过寸水表的速度与流量成正比的原理来测量的。

流速式水表按翼轮构造不同分为旋翼式和螺翼式,

给水管道的布置

室内给水管道的布置, 有以下几个原则:

1,满足良好的水力条件, 确保供水的可靠性, 力求经济合理;

2,保证建筑物的使用功能和生产安全;

3,保证给水管道的正常使用;

4,便于管道的安装和维修

5,管道布置形式

给水管道的布置按供水可靠程度要求可分为枝状和环状两种形式。前者单向供水, 供安全可靠性差, 但节省管材, 造价低;后者管道相互连通, 双向供水, 安全可靠, 但管线长, 造价高。一般建筑内给水管网宜采用枝状布置。高层建筑、重要建筑宜采用环状布置。

按水平干管的敷设位置又可分为上行下给、下行上给和中分式三种形式。

生活饮用水的配水出口与用水设备(卫生器具)溢流水位之间, 应有不小于出水口直径2. 5倍的空气间隙

贮水池应设进水管, 出( 吸) 水管, 溢流管, 泄水管, 人孔, 通气管和水位信号装置

当生活和生产调节水箱兼作消防用水贮备时, 水箱的有效容积除生活或生产调节水量外, 还应包括10min的室内消防设计流量(这部分水量平时不能动用)。水箱内的有效水深一般采用0.70到2.50m, 水箱的保护高度一般为200mm

室内消防系统根据灭火方式和使用灭火剂的种类不同可分为消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统和其它使用非水灭火剂的固定灭火系统, 如二氧化碳灭火系统、干粉灭火系统、泡沫灭火系统、蒸汽灭火系统、卤代烷灭火系统等。

灭火剂的灭火原理可分为四种:冷却、隔离、窒息和化学抑制。前三种为物理灭火过程.化学抑制为化学灭火过程。

室内消火栓给水系统的组成:室内消火栓给水系统一般由消火栓箱、消火栓、水带、水枪、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器、加压水泵、报警装置等组成

消火栓有单出口和双阀双出口两种, 单出口消火拴口径有50mm和65mm两种, 双出口消火栓只有口径为65mm

消火栓的保护半径是指消火栓, 水带和水枪选定后, 水枪上倾角不超过45°条件下, 以消火栓为圆心, 消火栓能充分发挥作用的半径。

手提式水枪的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过直径38cm圆圈为止的一端射流长度

当发生火灾消防泵工作时, 同一立管上不同高度的消火栓压力是不同的, 当栓口压力超过0. 5MPa时, 射流的反作用力使消防人员难以控制水枪射流方向, 从而影响灭火效果。因此, 压力过大的消火栓应采取减压措施。减压值应为消火栓口实际压力值减去消火栓工作压力值。

水流报警器装置由警铃, 压力开关和水流指示器构成

三、排水系统的组成

1卫生器具和生产设备受水器 2.排水管道

3.通气管道

4.清通设备

5.提升设备

6.污水局部处理构筑物

排水塑料管常标注公称外径De

存水弯的类型主要有S形和P形两种

S形存水弯常采用在排水支管与排水横管垂直连接部位。

P形存水弯常采用在排水支管与排水横管和排水立管不在同一平面位置而需连接的部位。

排水立管与排出管端部的连接, 宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。排出管至室外第一个检查井的距离不

浅谈建筑给水排水工程设计与运用

浅谈建筑给水排水工程设计与运用 发表时间:2019-09-11T14:21:51.030Z 来源:《房地产世界》2019年6期作者:骆世鹏 [导读] 本文首先对建筑给排水设计工作体系的应用进行分析,其次阐述了建筑给排水设计方案优化与应用,以供参考。 骆世鹏 身份证号码:45068119901112xxxx 摘要:我国经济自改革开放以来取得了较快的发展,居民对建筑设计提出了更高的安全性和舒适性要求。目前我国水资源较为缺乏,建筑给排水设计工作也变得越来越重要,我国建筑给排水系统也得到快速的发展和应用。本文首先对建筑给排水设计工作体系的应用进行分析,其次阐述了建筑给排水设计方案优化与应用,以供参考。 关键词:建筑给水排水;工程设计;应用;优化;运用 一、分析建筑给排水设计工作体系的构建 1、吸取外国经验,构建合理的给排水设计体系 现阶段,随着建筑工程项目的增多,为给水排水工程的设计与应用方面提供了丰富的机遇,从而极大的提升了我国在给排水工程上设计的经验,避免了错误的出现。此外,加强对外国经验与技术方面的学习,并于我国实际给排水工程的实际应用情况相结合,从而帮助我国为健全给水排水设计体系奠定了坚实的基础,同时,也为我国建筑给水排水设计步骤与流程的规范起到积极的作用。除此之外,在建筑工程之中,给水排水工程与民众的实际生活与工作方面也有着紧密联系。所以,在设计建筑给排水工程时,除了要考虑建筑工程的属性外,还需将设计人员的理论知识与经验相结合,从而使给排水工程的设计更加合理、可靠,对完善建筑给水排水设计体系有着积极的帮助作用。 2、规范设计标准,确保建筑使用效果 近年来,我国在经济方面取得的成绩有目共睹,所以民众对于建筑工程的舒适程度也有着更加严格的要求。现阶段,智能化已经成为我国建筑设计主要的发展方向。在设计建筑,尤其是高层建筑过程中,消防系统的设计无疑是当中的关键环节,以此来避免火灾影响扩大化。所以,对于给排水工程的设计人员来讲,其必须严格遵从给排水设计标准或者规范中的要求来完成建筑给水排水工程设计,做好消防方面的设计工作,同时保证建筑的排水功能可以在有效发挥,对建筑安全与舒适程度的提高有着积极的作用。 二、建筑给水排水工程的设计与应用 给水与排水工程是整个建筑工程设计过程中非常重要的两部分,下面将依次对给水与排水工程设计方案的优化与应用方面进行分析: 1、建筑给水设计方案的优化与应用 一般来说,消防给水与给水管道等是给水系统设计的主要部分,其中,如果室内存在较大的使用面积,则通常会设置一个或者多个卫生间,同时也会将厨房与卫生间之间预留一定距离,所以会造成给水管道的长度显著增加。与此同时,当增加给水管道长度之后,则不可避免的会导致噪音在管线末端出现,从而会因此影响民众的日常生活,同时也会增加供水管道的压力,致使隐患问题在管道使用中出现。因此,在设计建筑给水系统时,需要对民众生活影响因素予以慎重考虑,注意给水管道的噪音问题,设置相对合理的管道长度,以免当中出现压力过大和与其相关的一系列问题。此外,在建筑工程给水系统中,消防给水设计也是当中重要的一环。通常来讲,在民用建筑中,消防给水系统会单独的予以设计,以保证在火灾出现后,可以将民用的生命以及财产损失控制在最小范围。另外,在设计建筑工程过程中,消防系统需要予以合理且人性化的设计,根据建筑工程本身的特点与用途,将一定规格的排水管与消防水泵等设置其中,方便消防系统可以更好的对火灾事故进行更有效的控制,同时也可将消防给水系统设计的经济性与合理性更好的表现出来。 2、建筑排水设计方案的优化与应用 通常来讲,排水管道与地漏等是建筑排水系统中主要的组成部分。在一些老旧建筑中,铸铁管道是当中排水系统主要使用的材质,但随意使用时间的增长,其难免会出现生锈腐蚀,致使漏水情况出现,对民众的生活有一定影响。然而,随着材料技术的不断发展,以塑料为主要材质的管道在排水工程中得到了更多的应用,其在耐用性方面有着极大的优势,而缺点则是噪音大,所以在布置管道时,要对其布置方式予以优化,降低噪音对民众的影响。另外,地漏通常会设置在排水量较大的厨房以及浴室等区域,如果地漏排水不畅,则会导致室内累积大量的水而无法有效排出,一旦渗漏到楼下,则会导致彼此出现一定程度的经济损失,所以保持地漏的通畅性是十分关键的。为此,在设计排水系统时,注意完善并优化地漏方面的设计,对地漏水封深度予以有效控制,增强防涸功能。同时,对于特殊地段来讲,例如,淋浴间,可在此设置更大规格的地漏,有助于增加排水量,避免积水过多问题的出现。最后,在设计排水管道时,要注意根据排水区域不同来合理的选择排水管道材质,有助于提高其使用年限,避免渗水问题的出现。同时,如条件允许,可增加隔音材料的使用,或者将减压阀门设置在管道中,有助于避免共振噪音的出现。 3、管道排水设计方案的优化与应用 建筑排水系统包括排水管道和地漏等。目前排水管道所选用的管道材质主要是铸铁,但铸铁排水管道的缺点是容易生锈,因此对居民生活产生影响。目前我国通常采用塑料排水管道,避免管道生锈的问题,这种新型排水管道目前应用较广泛。但这种管道的缺点是噪音较大,对居民生活产生影响;塑料管道跟其他管道相比更易产生噪音,因此设计人员应对塑料管道设置进行优化,再设计过程中尽可能将排水管道设计在距离卧室较远的位置,并安装消声装置降低噪声对居民的影响。有排水需要的房间应设置地漏,这种设施是为了防止用水量较大的厨房、浴室等发生流水故障给居民带来经济损失和不便,因此地漏的设置也应合理。建筑物设计需要优化地漏,按照建筑给排水设计规范合理设计。对于淋浴间建筑排水设计应采用特殊型号的地漏,提高美观的同时有效的控制水封深度。排水管材选择应符合实际情况,选择隔音材料和减压阀,防止共振噪声,保障居民日常休息不受影响。 4、节能设计的应用 建筑设计时应贯彻国家节能减排的战略目标,并严格遵守规范标准对建筑给排水系统设计。目前太阳能环保系统的应用增加了建筑设计的环保性,利用更加无污染、可再生的太阳能,有效降低了对环境的污染,并提高的经济效益。节能型设备的应用,不仅可以有效降低水资源的消耗,还极大的减少居民的经济支出。目前新建的住宅都安装了太阳能热水器。其工作原理是利用太阳能循环泵供水对贮水箱的

(完整word版)道路工程材料知识点考点总结

道路工程材料知识点考点 绪论 ● 道路工程材料是道路工程建设与养护的物质基础,其性能直接决定了道路工程质量和服务寿命和结 构形式。 ● 路面结构由下而上有:垫层,基层,面层。 ● 面层结构材料应有足够的强度、稳定性、耐久性和良好的表面特性。 第一章 ● 砂石材料是石料和集料的统称 ● 岩石物理常数为密度和孔隙率 ● 真实密度:指规定条件下,烘干岩石矿质实体单位真实体积的质量。 ● 毛体积密度:指在规定条件下,烘干岩石矿质实体包括空隙(闭口、开口空隙)体积在内的单位毛 体积的质量。 ● 孔隙率:是指岩石孔隙体积占岩石总体积(开口空隙和闭口空隙)的百分率。 ● 吸水性:岩石吸入水分的能力称为吸水性。 ● 吸水性的大小用吸水率与饱和吸水率来表征。 ● 吸水率:是岩石试样在常温、常压条件下最大的吸水质量占干燥试样质量的百分率。 ● 饱和吸水率:是岩石在常温及真空抽气条件下,最大吸水质量占干燥试样质量的百分率。 ● 岩石的抗冻性:是指在岩石能够经受反复冻结和融化而不破坏,并不严重降低岩石强度的能力。 ● 集料:是由不同粒径矿质颗粒组成的混合料,在沥青混合料或水泥混凝土中起骨架和填充作用。 ● 表观密度:是指在规定条件下,烘干集料矿质实体包括闭口空隙在内的表观单位体积的质量。 ● 级配:是指集料中各种粒径颗粒的搭配比例或分布情况。 ● 压碎值:用于衡量石料在逐渐增加的荷载下抵抗压碎的能力,也是石料强度的相对指标。压碎值是对石料的标准试样在标准条件下进行加荷,测试石料被压碎后,标准筛上筛余质量的百分率。1000 1?='m m Q a (1m :试验后通过2.36mm 筛孔的细集料质量) ● 磨光值:是反映石料抵抗轮胎磨光作用能力的指标,是决定某种集料能否用于沥青路面抗滑磨耗层 的关键指标。 ● 冲击值:反映粗集料抵抗冲击荷载的能力。由于路表集料直接承受车轮荷载的冲击作用,这一指标 对道路表层用料非常重要。 ● 磨耗值:用于评定道路路面表层所用粗集料抵抗车轮磨耗作用的能力。 ● 级配参数: ?? ???分率。质量占试样总质量的百是指通过某号筛的式样通过百分率和。筛分级筛余百分率之总分率和大于该号筛的各是指某号筛上的筛余百累计筛余百分率率。量占试样总质量的百分是指某号筛上的筛余质分级筛余百分率i i i A a ρ 沥青混合料 水泥混合料 粗集料 >2.36mm >4.75mm 细集料 <2.36mm <4.75mm

最新建筑给排水知识点总结资料

一、建筑内部给水系统 三种给水系统:生活给水系统生产给水系统消防给水系统; 生活给水系统:生活饮用水系统直饮水系统杂用水系统;给水系统的组成:1引入管(室外给水管网的接管点引入建筑物内的管段)2水表节点(设在引入管上的水表及其前后的阀门和泄水装置的总称)3给水管网:干管(总干管,是浆水从引入管输送至建筑物各区域的管段),立管,支管,分支管(配水支管,将水从支管输送至各用水设备的管段。我国给水管道常用钢管铸铁管塑料管复合管)4给水附件:截止阀(关闭严密水流阻力大局部阻力系数和管径成正比),闸阀(全开时水流直线通过水流阻力小有杂质落入易磨损),蝶阀(阀板在90°翻转范围内起调节、节流和关闭作用,操作扭矩小启闭方便结构紧凑体积小),止回阀(阻止管道中水反向流动)5配水设施(生活生产和消防给水系统管网上终端用水点的设施)6增压和贮水设备7水表;给水方式的基本形式:依靠外网压力1直接给水方式2设水箱的给水方式;依靠水泵升压1设水泵的给水方式2设水泵水箱的给水方式3气压给水方式(变压式定压式)4分区给水方式5分质给水方式;管道布置基本要求:1确保供水安全和良好水力条件力求经济合理2 保护管道不受损害3不影响生产安全和 建筑物的使用4便于安装维修。一般采用枝状布置:上行下给,下行上给,中分式给水管道敷设有明装和暗装两种。明装即管道外露优点是安装维修方便造价低但影响美观表面结露积灰尘。暗装即管道隐蔽,如设在墙中,不影响室内美观整洁但施工复杂维修困难造价高;管道防护:防腐;防冻防露;防漏;防振; 二、建筑内部给水系统的计算 设计秒流量:建筑物内卫生器具按最不利情况出流时的最大瞬时流量;气压给水设备:利用密闭罐中压缩空气的压力变化调节和压送水量,在给谁系统中起增压和调节作用。分类和组成:按输水压力的稳定性分为变压式和定压式;按气水接触方式分为补气式和隔膜式;优点:灵活性大设置位置不受限制便于隐蔽安装拆卸都很方便成套设备都在工作生产现场集中组装占地面积小工期短土建费用低,实现了自动化操作便于维护管理,水质不易被污染还有助于消除水锤的影响;缺点:调节容积小贮水量少一般调节水量只占总容积%20-30压力容器制造加工难度大变压式压力变化较大对给水附件使用寿命影响较大;耗电量大;使用范围:适用于有升压要求但又不适宜设置水塔或高位水箱的小区或建筑物内的给水系统,小型简易和临时性给水系统和消防给水系统。回流污染:无防倒流污染措施时非饮用水和其他液体倒流入生活给水系统污染水质。水箱的配管:进水管出水管溢流管泄水管通气管水位信号装置。高层建筑给水系统竖向分区的基本形式:串联式(各区分设水箱和水泵,低区的水箱作上区的水池。优点:无需设置高压管线和高压水泵,水泵可保持在高效区工作能耗较少管道布置简单节省耗材。缺点是供水不够安全下区供水故障将影响上层供水,水箱等分散设置不方便管理且占用一定的建筑面积,容积较大造成结构符合和造价)减压式(建筑用水由设在底层的水泵一次提升至屋顶水箱,再通过各区减压装置依次向下供水优点:水泵数量减少占地面积小集中设置便于维修管理管线简单投资省,共同缺点:各区用水均需提升至屋顶水箱但水箱容积大对建筑物结构和抗震不利同时增加了电耗供水不够安全局部故障将影响各区供水)并联式(各区生涯设备集中在底层或者 精品文档

建筑给水排水工程设计

建筑给水排水工程设计

毕业设计 题目紫微住宅小区1号楼给排水工程设计专业给水排水工程 班级 XXXX 学生XXXX 指导教师XXXXXX XXXX 年

摘要 本设计的主要任务是进行西安市紫薇住宅小区的给水排水设计。这是一栋18层商住楼。本工程为本工程为二类高层住宅楼,,地下一层,地上十八层层,地下一层为丙类库房。主体部分一层为商业,二到十八层为住宅。总建筑面积为:6339.62,建筑高度:52.60m。屋面为不上人屋面。一层与地下室层高1m,2至18层层高2.9m。每层包括3户,每户设卫生间各一个,共有洗手盆1个,大便器1个,洗脸盆1个,洗衣机1个,洗涤盆1个。根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备系统。该大楼要求消防给水系统安全可靠,设置独立的消火栓系统以及自动喷水灭火系统,消防时直接启动消防泵。生活水泵可以根据用户需要自动启动,并且自动稳压。本设计说明书包含建筑工程设计中的生活给水,消防给水,雨水,生活污水等设计项目。主要内容包括生活给水系统的设计计算、消火栓给水系统的设计计算、喷淋系统的设计计算、生活污水排水系统的设计计算、屋面雨水排水系统的设计计算。 关键词:生活给水,消火栓给水,自动喷淋系统,建筑排水 1

Abstract The main task of this design is to be water supply and drainage design Xi'an Lagerstroemia residential district. This is a 18-storey commercial and residential. The project-oriented engineering as second-class high-rise residential buildings ,, basement, ground eighteen layers, Class C basement storeroom. The ground floor of the main business, two to eighteen floors for residential. The total construction area: 6339.62, building height: 52.60m. The roof is not accessible roof. Floor and basement floors 1m, 2 - 18 layers of high 2.9m. Each includes three, one each household toilet set, a total wash basin, a toilet, a wash basin, a washing machine, a washing basin. According to building nature, purpose and construction unit requirements, has improved the indoor water supply and drainage sanitation systems. The building requires fire water system is safe and reliable, set up a separate fire hydrant system and automatic sprinkler system, fire pump fire when started directly. Living water pump can be started automatically according to user needs, and automatic voltage regulator. The design manual contains architectural engineering design life, water supply, fire water, rainwater, sewage and other design projects. The main contents include domestic water supply system design calculations, design hydrant water supply system calculation, design sprinkler system calculation, design calculations 1

土木工程材料知识点归纳版

1.弹性模量:用E表示。材料在弹性变形阶段内,应力和对应的应变的比值。反映材料抵抗弹性变形能力。其值 越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小,抵抗变形能力越强 2.韧性:在冲击、振动荷载作用下,能吸收较大能量产生一定变形而不致破坏的性质。 3.耐水性:材料长期在饱和水作用下不被破坏,强度也不显著降低的性质,表示方法——软化系数:材料在吸水 饱和状态下的抗压强度与干燥状态下的抗压强度之比K R = f b/f g 软化系数大于0.8的材料通常可以认为是耐水材料;对于经常位于水中或处于潮湿环境中的材料,软化系数不得低于0.85;对于受潮较轻或次要结构所用的材料,软化系数不宜小于0.75 4.导热性:传导热量的能力,表示方式——导热系数,材料的导热系数越小,材料的绝热性能就越好。影响导热性 的因素:材料的表观密度越小,其孔隙率越大,导热系数越小,导热性越差。由于水与冰的导热系数较空气大,当材料受潮或受冻时会使导热系数急剧增大,导致材料保温隔热方式变差。所以隔热材料要注意防潮防冻。 5.建筑石膏的化学分子式:β-CaSO4˙?H2O 石膏水化硬化后的化学成分:CaSO4˙2H2O 6.高强石膏与建筑石膏相比水化速度慢,水化热低,需水量小,硬化体的强度高。这是由于高强石膏为α型半水石膏, 建筑石膏为β型半水石膏。β型半水石膏结晶较差,常为细小的纤维状或片状聚集体,内比表面积较大;α型半水石膏结晶完整,常是短柱状,晶粒较粗大,聚集体的内比表面积较小。 7.石灰的熟化,是生石灰与水作用生成熟石灰的过程。特点:石灰熟化时释放出大量热,体积增大1~2.5倍。应 用:石灰使用时,一般要变成石灰膏再使用。CaO+H2O Ca(OH)2+64kJ 8.陈伏:为消除过火石灰对工程的危害,将生石灰和水放在储灰池中存放15天以上,使过火灰充分熟化这个过程 叫沉伏。陈伏期间,石灰浆表面应保持一层水,隔绝空气,防止发生碳化。 9.石灰的凝结硬化过程:(1)干燥结晶硬化:石灰浆体在干燥的过程中,因游离水分逐渐蒸发或被砌体吸收,浆体 中的氢氧化钙溶液过饱和而结晶析出,产生强度并具有胶结性(2)碳化硬化:氢化氧钙与空气中的二氧化碳在有水分存在的条件下化合生成碳酸钙晶体,称为碳化。由于空气中二氧化碳含量少,碳化作用主要发生在石灰浆体与空气接触的表面上。表面上生成的CaCO3膜层将阻碍CO2的进一步渗入,同时也阻碍了内部水蒸气的蒸发,使氢氧化钙结晶作用也进行的缓慢。碳化硬化是一个由表及里,速度相当缓慢的过程。

2019年一级建造师市政知识点总结-给水排水工程

四、城市给水排水工程 lK414010 给水排水厂站工手呈结构与特点 lK414011 厂站王程结构与施工方法 一、给水排水场站工程结构特点 (一)场站构筑物组成(2018年单选题) (1)给水处理构筑物包括:调节池、调流阀井、格栅间及药剂间、集水池、取水泵房、混凝沉淀池、 澄清池、配水井、混合井、预臭氧接触油、主臭氧接触池、滤池及反冲洗设备间、紫外消毒间、膜 处理车间、清水池、调蓄清水池、配水泵站等。 污水处理构筑物包括:污水进水闸井、进水泵房、格栅间、沉砂池、初次沉淀池、二次沉淀池、曝气池、配水井、调节池、生物反应池、氧化沟、消化池、计量刷、闸井等。 (2)工艺辅助构筑物,指主体构筑物的走道平台、梯道、设备基础、导流墙(椭)、支架、盖板、栏杆等的细部结构工程,各类工艺井(如吸水井、泄空井、浮渣井)、管廊桥架、闸槽、水槽(廊)、穿孔、孔口等。 (3)辅助建筑物,分为生产辅助性建筑物和生活辅助性建筑物。生产辅助性建筑物指各项机电设备的建筑厂房如鼓风机房、污泥脱水机房、发电机房、变配电设备房及化验室、控制室、仓库、料库、 机修(电修)间等。生活辅助性建筑物包括综合办公楼、食堂、浴室、职工宿台、车库等。 (二)构筑物结构形式与特点 (1)水处理(调蓄)构筑物和泵房多数采用地下或半地下钢筋混凝土结构,特点是构件断面较薄,属于薄板或薄壳型结构,配筋率较高,具有较高抗渗性和良好的整体性要求。少数构筑物采用土膜结构 如稳定塘等,面积大且有一定深度,抗渗性要求较高。 (2)工艺辅助构筑物多数采用钢筋混凝土结构,特点是构件断面较薄,结构尺寸要求精确;少数采用 钢结构预制,现场安装,如出水堰等。 (5)工艺管线中给水排水管道越来越多采用水流性能好、抗腐蚀性高、抗地层变位性好的PE管、球 墨铸铁管等新型管材。 二、构筑物与施工方法 (一)全现浇混凝土施工 (1)水处理(调蓄)构筑物的钢筋混凝土池体大多采用现浇混凝土施工。浇筑混凝土时应依据结构形式分段、分层连续进行,浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定,一般为: 1)采用振动棒进行振捣时,混凝土分层振捣最大厚度运振捣器作用部分长度的1.25倍,且最大不超 过500mm 。 2)采用平板振动器进行振捣时,混凝土分层振捣最大厚度运200mm 。 3)采用附着振动器进行振捣时,混凝土分层振捣最大厚度,要根据附着振动器的设置方式,通过试验确定。 现浇混凝土的配合比、强度和抗渗、抗冻性能必须符合设计要求,构筑物不得有露筋、蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等质量缺陷,且整个构筑物混凝土应做到颜色一致、棱角分明、规则,体 现外光内实的结构特点。 (2)水处理构筑物中圆柱形混凝土池体结构,当池壁高度大(12-18m) 时宜采用整体现浇施工,支模 方法有:满堂支模法及滑升模板法。前者模板与支架用量大,后者宜在池壁高度不小于15m时采用。(3)污水处理构筑物中卵形消化池,通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板施工。消化池钢筋混凝土主体外表面,需要做保温和外饰面保护。 (二)单元组合现浇混凝土施工

排水工程施工图设计说明文本

西南大学内部道路工程雨水排水工程竣工图说明 一、竣工依据及遵循的规范和设计原则: 1、建设方提供的该工程1:500现状地形图及综合管线物探资料 2、《西南大学内部道路施工图设计文件》(重庆市市政设计研究院) 3《西南大学内部道路工程管网综合规划》(重庆市规划设计研究院) 4、场踏勘的实际情况 5、家相关规范和标准 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《给水排水工程构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164-2004) 《重庆市市政公用工程初步设计文件编制技术规定》。 6、工程的竣工原则是: 1)执行国家关于环境的保护政策,符合国家的有关法规、规范及标准; 2)以城市总体规划和片区控制性详细规划及现状管线为指导,在道路设计的基础上,对该项目的排水进行系统的工程设计,为规划区内人口和经济增长提供安全的水环境。 3)排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要,同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按远期设计,并能适应片区建设需要,考虑分期实施的可能性。 4)新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况,结合地块建设规划,在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。 5)排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实,在满足设计标准的前提下,尽量考虑利用现有管网体系和排水设施,并将其整合以发挥功能。 6)施工选材在不断总结科研和工程实践的基础上,既考虑技术发展的趋势,积极推动新技术、新工艺、新材料的应用,同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。 7)排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊,在考虑经济性的同时预留足够的空间,为管线综合提供条件。 二、工程概述: 本项目位于重庆市北碚区西南大学农林区校园内,道路起点位于西南大学3号门入口,连通现状天生路,道路向西北方向延伸与在建体育场后车行道出口相接,主路全长133.29m,设计车速20km/h,路幅宽度为20m,车行道宽12m,双侧人行道宽4m。 由于路幅宽度限制,本次综合管网横断面设计中各种管线均按照单侧敷设考虑。雨水管单侧布置在西南侧人行道下。

最新建筑给水排水工程设计说明书精编版

2020年建筑给水排水工程设计说明书精编 版

建筑给水排水工程 设计说明书 一、工程概况

本工程为具有餐饮、住宿、办公会议功能的综合楼。 二、建筑设计资料 建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也设于地下层中。1层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数200人。2~8层为客房, 客房共有床位172张,每间客房均带有卫生间。9层为会议室和休息室,屋顶层为电梯机房和中央热水机组间,屋顶水箱设于屋顶层之上。 根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备及集中热水供应系统,要求全天供应热水。该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统及自动喷水系统,每个消火栓内设按钮,消防时直接启动消防泵。生活水泵要求自动启动。管道要求全部暗敷设。 三、城市给水排水资料 1、给水水源 本建筑以城市给水管网为水源,大楼西面有一条DN400的市政给水干管,接管点比该处地面低0.5m,常年资用水头为200 Kpa,城市管网不允许直接抽水。 2、排水条件 本地区建有生活污水处理厂,城市排水污(废)水、雨水分流制排水系统。本建筑东侧有DN600的市政排水管道(管底标高:-1.50m)和雨水管(管底标高:-2.00m)。 3、热源情况

本地区无城市热力管网,该大楼自设集中供热机组间。 4、卫生设备情况 除卫生设备、洗衣房、厨房用水外,其它未预见水量按上述用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量 二、设计过程说明 1、给水工程 根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的工作水压,仅为200kpa,故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,地下层和一层直接接入室给水管,2~3层采用上行下给方式。4~9层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给。因为市政管网不允许直接抽水,故在建筑物地下室内设生活——消防合用水池。屋顶水箱设水位继电器自动合闭水泵。 2、排水工程 室内排水管采用合流排放,直接排入城市污水管道,没有专用勇气管。因美观要求,部分排水管道不能伸顶通气,故在八层把专用通气立管连接起来,保证所有排水管通气。 雨水管没有八棍,从室内墙角通下,直接排入市政雨水管,装修时把管道掩埋。 3、热水供应工程 室内热水采用集中式热水供应系统,由设于层顶的中央热水机组直接供给,采用上行下给方式。冷水由水箱供给。在每棍热水立管的末端设热水回水

土木工程材料知识点整理(良心出品必属精品)

土木工程材料复习整理 1.土木工程材料的定义 用于建筑物和构筑物的所有材料的总称。 2.土木工程材料的分类 (一)按化学组成分类:无机材料、有机材料、复合材料 (二)按材料在建筑物中的功能分类:承重材料、非承重材料、保温和隔热材料、吸声和隔声材料、防水材料、装饰材料等(三)按使用部位分类:结构材料、墙体材料、屋面材料、地面材料、饰面材料等 3.各级标准各自的部门代号列举 GB——国家标准 GBJ——建筑行业国家标准 JC——建材标准 JG——建工标准 JGJ——建工建材标准 DB——地方标准 QB——企业标准 ISO——国际标准 4.材料的组成是指材料的化学成分、矿物成分和相组成。 5.材料的结构 宏观结构:指用肉眼或放大镜能够分辨的粗大组织。其尺寸在10-3m级以上。 细观结构:指用光学显微镜所能观察到的材料结构。其尺寸在10-3-10-6m级。 微观结构:微观结构是指原子和分子层次上的结构。其尺寸在10-6

-10-10m 级。微观结构可以分为晶体、非晶体和胶体三种。 6.材料的密度、表观密度、堆积密度、密实度与孔隙率、填充率与空隙率的概念及计算 密度:材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。(质量密度) 密实体积:不含有孔隙和空隙的体积(V)。 g/cm3 表观密度:材料在自然状态下,单位体积的质量。(体积密度) 表观体积:含有孔隙但不含空隙的体积(V0)。(用排水法测得的扣除了材料内部开口孔隙的体积称为近视表观体积,也称视体积。 ㎏/m3或g/cm3 堆积密度:材料在堆积状态下,单位体积的质量。(容装密度) 堆积体积:含有孔隙和空隙的体积(V0’)。 ㎏/m3 密实度:密实度是指材料体积内,被固体物质所充实的程度。 v m = ρv o m = 0ρ' 00 v m ='ρ00100%100%V D V ρρ =??=%100101??-=W V V m m W ρ

2013年给排水工程师专业知识点备考资料整理三

给水除氧系统的优化与改进 中国神马集团公司动力厂热电装置是生产尼龙66盐的配套装置,为全公司各生产装置的系统提供合格的高、中、低压蒸汽以及部分生产装置余热炉的锅炉水,其给水除氧系统的作用是除去给水中所含的氧,保证给水品质,避免热力设备受到氧腐蚀,延长使用寿命,给水除氧系统工艺流程如图1。 除氧设备选用大气压力式除氧器,其基本结构如图2所示。其工作原理为:除氧水首先进入中心进水管,继而流入环形配水管,在环形配水管上装有若干可调式不锈钢弹簧喷嘴,水由喷嘴喷成雾状。加热蒸汽从除氧塔下部向上流动,由于汽水间传热面积增大,水被很快地加热到除氧塔内压力下的饱和温度,于是水中溶解的气体大部分以小气泡的形式逸出。在喷雾层的下边还装设一些固定填料(如ω形不锈钢片),使水在填料层上形成水膜,水的表面张力减小,于是残留在水里10%~20%的气体就较容易地扩散到水的表面。分离出来的气体与少量蒸汽(约是加热蒸汽的3%~5%)由塔顶排气管排出。 1存在的问题 给水除氧系统运行近4年来,发现在工艺、设备等方面存在一些缺陷,造成溶解氧严重超标,最大达352μg/l,最小为6μg/l,合格率仅为12%,通过分析,发现系统存在问题主要有以下几点。 1.1软水加热器故障 我们知道,气体从水中分离出来的一个必要条件就是必须将水加热到除氧器内蒸汽压力的饱和温度,当除氧器进水温度过低时,除氧水水温达不到除氧器内压力的饱和温度,给水中的溶解氧就会增加。我公司除氧器进水湿度要求不低于40℃,而按原设计的工艺流程,当软水加热器故障时,给水通过旁路未经加热进入除氧器,温度较低,不能保证进水温度。 1.2除氧塔内部件易损坏 通过对除氧器历年来检修情况统计发现:除氧塔内喷嘴容易损坏,填料变形,筛盘因螺丝易松动、脱落而倾斜,这些缺陷致使水和汽在除氧器内分布不匀,流动受阻,汽水接触面及接触时间减少,导致除氧效果恶化。 1.3取样条件不能满足要求

排水工程说明(施工图设计)

排水工程设计说明 1 设计依据 1.1 设计委托书 1.2市定津路工程/市仁和路工程/市新乐路工程—排水工程图纸 1.3 市同乐村华南城拆迁安置小区地块中部分地块回建区的排水总平图纸 1.4《市政公用工程设计文件编制深度规定》(中华人民国建设部,2013年) 1.5 设计标准及标准设计规、 1)《室外排水设计规》(50014-2006)(2011年版) 2)《城镇给排水技术规》(GB50788-2012) 3)《城市工程管线综合规划规》(GB50289-98) 1.6 采用的国家的标准图集 1) 市政排水管道工程及附属设施06MS201 1.7相关施工及验收规 1)《给水排水构筑物施工及验收规》GB50141-2008 2)《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-2008 3)《市市政排水工程施工管理暂行规定》的通知南建(2010)10号2010年4月14日2 工程概况 2.1 工程概况及设计容 工程概况:拟建项目为市同乐村华南城拆迁安置小区排水工程,位于市江南沙井片区,回建房区域南侧临定津路,西侧临新乐路,东侧临仁和路,北侧为定津北侧规划路(暂定名)。回建房区域长约300m,宽约240m,按照业主提供的资料,以及现场踏勘为依据,安置小区的小区道路宽为8m。2.2设计容及规模 1)设计容:本工程包括安置小区排水工程,即雨水、污水工程设计。分两期完成,结合实际情况,目前仅实施一期。本工程一期分三部分实施:一期雨水(26、28、25队);一期雨水(15、33、29队);一期污水。本册主要为:一期污水。 2)项目分期实施: 本项目分两期完成,结合实际情况,目前仅实施一期。一期雨水及污水施工围总图见图SS-00。 本工程第一期分三部分实施:一期雨水(26、28、25队);一期雨水(15、33、29队);一期污水;其余部分为第二期。 3)一期污水设计规模:污水管全长:543米(包含雨水连接管长度),管径 d400,坡度i=0.002~i=0.005,检查井18座,防坠网18座。 3 排水现状及规划 3.1 排水现状 本工程安置小区位于江南区,即安置小区南侧临定津路,西侧临新乐路,东侧临仁和路,北侧为定津北侧规划路(暂定名)。目前几条路排水工程现状情况如下,定津路及仁和路为现状道路,排水管道均已建成;新乐路施工图完成阶段;定津北侧规划路(暂定名)为方案阶段。 目前结合安置小区各个地块排水设计资料,以及考虑到本项目即将施工,所以必须将管道接入现状排水管道,才能确保本小区排水顺畅。经实地现场踏勘以及根据业主要求,本小区雨水管道分两个出水口接入定津路北侧预埋雨水检查井,即雨水排出口A和雨水排出口B;污水管道只能接入定津路与仁和路交叉口处预留污水井。 现场地形地貌踏勘图片如下: 根据现场踏勘情况,目前26队,27队的产业用地已完成主题建设;15队,26队及33队回建小区已完成主体建设;(只有26队回建区域完成了化粪池建设,其余地块均未建设。)其余各队回建区域均未开工建设。15队及33队产业用地正在进行地下室基坑施工,规划道路五下面为地下室,不能设置污水管道,远期污水将排入地块西侧规划道路六的污水管道即可;雨水管道

工程材料知识点总结

第一章 1.三种典型晶胞结构: 体心立方: Mo 、Cr 、W 、V 和 α-Fe 面心立方: Al 、Cu 、Ni 、Pb 和 β-Fe 密排六方: Zn 、Mg 、Be 体心立方 面心立方 密排六方 实际原子数 2 4 6 原子半径 a r 4 3= a r 4 2= a r 21= 配位数 8 12 12 致密数 68% 74% 74% 2.晶向、晶面与各向异性 晶向:通过原子中心的直线为原子列,它所代表的方向称为晶向,用晶向指数表示。 晶面:通过晶格中原子中心的平面称为晶面,用晶面指数表示。 (晶向指数、晶面指数的确定见书P7。) 各向异性:晶体在不同方向上性能不相同的现象称为各向异性。 3.金属的晶体缺陷:点缺陷、线缺陷、面缺陷 4.晶体缺陷与强化:室温下金属的强度随晶体缺陷的增多而迅速下降,当缺陷增多到一定数量后,金属强度又随晶体缺陷的增加而增大。因此,可以通过减少或者增加晶体缺陷这两个方面来提高金属强度。 5..过冷:实际结晶温度Tn 低于理论结晶温度To 的现象称为过冷。 过冷度 n T T T -=?0 过冷度与冷却速度有关,冷却速度越大,过冷度也越大。 6.结晶过程:金属结晶就是晶核不断形成和不断长大的过程。 7.滑移变形:单晶体金属在拉伸塑性变形时,晶体内部沿着原子排列最密的晶面和晶向发生了相对滑移,滑移面两侧晶体结构没有改变,晶格位向也基本一致,因此称为滑移变形。 晶体的滑移系越多,金属的塑性变形能力就越大。 8.加工硬化:随塑性变形增加,金属晶格的位错密度不断增加,位错间的相互作用增强,提高了金属的塑性变形抗力,使金属的强度和硬度显著提高,塑性和韧性显著降低,这称为加工硬化。 9.再结晶:金属从一种固体晶态过渡到另一种固体晶态的过程称为再结晶。 作用:消除加工硬化,把金属的力学和物化性能基本恢复到变形前的水平。 10.合金:两种或两种以上金属元素或金属与非金属元素组成的具有金属特性的物质。 11.相:合金中具有相同化学成分、相同晶体结构并有界面与其他部分隔开的均匀组成部分称为“相”。 分类:固溶体和金属间化合物 第二章 1.铁碳合金相图(20分) P22

给水排水管网系统知识点整理

给水排水管网系统知识点整理 1、给水的用途有:生活用水、工业生产用水和市政消防用水三大类。 2、给水排水官网系统的组成: (1)给水管网系统一般由:输水管(渠)、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 (2)排水管网系统一般由:废水收集设施、排水网管、水量调节池、提升泵站、废水输水管(渠)和排放口等构成。 3、居民用水:指居民家庭生活中饮用、烹饪、洗涤等用水,是保障居民日常生活、身体健康、清洁卫生和生活舒适的重要条件。 4、公共设施用水:指籍贯、学校、医院、宾馆、车站、公共浴场等公共建筑和场所的用水供应,要求用水量大、用水地点集中,水质要求与居民生活用水相同。 5、工业企业生活用水:工业企业区域内从事生产和管理工作的人员 在工作时间内的饮用、烹饪等生活用水,水质要求与居民生活用水一样。 6、工业生产用水:指工业生产过程中为满足生产工艺和产品质量要 求的用水,可分为产品用水、工艺用水、辅助用水。 7、市政和消防用水:是指城镇或工业企业区域内的道路清洗、绿化浇灌、公共清洁卫生和消防的用水。 8排水工程:用于废水收集、处理和排放工程设施。废水分为:生活污

水、工业废水和雨水三种,其中含有大量有机物污染物是废水处理的重点对象。 9、城市供水系统需要具备充足的水资源、取水设施、水质处理设施 和输水及配水管道网络系统。 10、给水排水系统的水质关系:原水水质标准—给水水质标准—排放 水质标准。 11、给水官网系统分类:(1)按水源分类:单水源和对水源给水管网系 统。(2)按系统构成分:统一给水官网系统和分区给水管网系统。 (3)按输水方式分:重力输水管网系统和压力输水管网系统。 12、排水体制:不同排除方式所形成的排水系统称为排水体制。分为合流制和分流制两种。 第2章 1、地形是影响污水管道定线的主要因素。 2、区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系 统,称为区域排水系统。 3、试诉区域排水系统的有何优缺点: (1)优点:污水厂数量少,处理设施大型化集中化,每单位水量 的基建和运行管理费用低,比较经济;污水厂占地面积小,节省土地;水质、水量变化小,有利于运行管理;④河流等水资源利用与 污水排放的体系合理化,而且可能形成统一的水资源管理体系等。 (2)缺点:当排入大量工业废水时,可能使污水处理发生困难;工程设施规模大,组织与管理要求高,而且一旦污水厂运行管理不当,

排水施工图设计总说明

排水工程设计说明 一、工程概况 道本工程位于成都市温江区,道路起点接花都大道东段,终点接成温邛高速南侧辅道,全长563.204米,道路红线宽20米。雨水管道位于道路中线西侧 5.5m,管径为DN600~800,坡度i=0.003,雨水排入花都大道东段仁心沟;污水管道位于道路中线东侧5.5m,管径为DN500,坡度i=0.003,污水排入花都大道东段已建污水管网。 2.管线设计桩号与道路中线桩号一致。 3.设计依据及参考资料 1)测量资料:业主提供的实测1:500地形图及道路规划红线; 2)温江区污、雨水规划; 3)《2013年城乡基础设施建设项目二标段-城外西街等12条道路工程(成外东街道路)岩土工程勘察报告》; 4)《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版); 5)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002); 6)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002); 7)《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 8)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008; 9)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008; 10)市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版) 11)《成都市城市道路各类地下管线检查井、井圈、井盖设计施工补充规定》(成都市城乡建设委员会,2011.5.24)。 12)成都市城市管理局等六个单位关于印发《成都市城市道路桥梁检查井盖监督管理技术规定(暂行)》的通知成城发【2012】241号。 4.初步设计审查意见执行情况:已按初步审查意见优化完善。 5.沿线地质简况: 勘察场地地势开阔,地形起伏较小,交通便利,勘探点孔口高程介于528.7~530.2m之间,相对高差1.5m左右。地貌属于岷江水系Ⅰ级阶地。 根据地面工程地质调绘、钻探及原位测试结果,场区第四系地层由全新统人工填土层(Q4ml),第四系全新统冲积层(Q4al+pl)组成。道路地下水主要为孔隙水,埋藏于第四系砂土、卵石层中。勘察期为平水期,测得地下水位埋深4.0~4.5,相应标高为523.74~524.00m,场地地下水位年变化幅度为1.50~2.00。地下水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 拟建路段场地抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第三组,设计基本地震加速度值 0.10g,设计特征周期0.45s,场地类别为Ⅱ类建筑场地。 二、设计标准 1.雨水管道: 按满流设计,采用成都市暴雨强度公式,设计重现期P=3年,综合迳流 系数ψ=0.65,地面集水时间t1=15分钟。 2.污水管道: 本片区采用面积比流量进行污水流量计算,面积比流量采用0.554/s.ha。 三、管材及基础 1.雨水进水管采用Ⅱ级钢筋混凝土平口管,360度混凝土满包基础。 2.管顶覆土小于1.0m,或管道过河时,采用II级钢筋混凝土平口管或企口管,360度 混凝土满包基础。 3.管顶覆土1.0m≤H≤7.0m时,采用钢筋混凝土承插管(GB/T11836-2009)或企口管, 180度砂石基础,作法见国标图集06MS201-1-11。管顶覆土1.0m≤H≤4.5m时采用II级管,管顶覆土4.5m<H≤7.0m时采用III级管。 4.管顶覆土7.0m

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