给排水雨水管道设计计算要点
- 格式:doc
- 大小:679.50 KB
- 文档页数:14
第一章管道安装说明及工程量计算规则说明一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖管道、套管安装及管支架制作安装。
二、界线划分:1.给水管道:(1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界;(2)室外管道与市政管道界线以水表井为界,无水表井者以与市政管道碰头点为界。
2.排水管道:(1)室内外界线以出户第一个排水检查井为界;(2)室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。
3.采暖管道:(1)室内外界线以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界;(2)锅炉房或泵站管道与本章界线以外墙皮1.5m为界;(3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界;(4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界。
三、本章定额包括以下工作内容:1.管道及接头零件安装。
2.水压试验或灌水试验。
3.室内DN32以内钢塑复合管、不锈钢管、铝合金衬塑给水管,DN32以内螺纹连接的钢管、铜管均已包括管卡及托钩安装。
4.室内塑料给水管、铝塑复合给水管均包括管(托)座及吊托支架的安装。
5.钢管及铜管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管均不得换算。
6.排水管、雨水管均已包括立(支)管卡、托吊支架,水平干管支架应另行计算。
7.排水管包括透气帽安装;雨水管包括雨水漏斗制作,雨水漏斗如为成品应另行计算主材。
8.穿墙及过楼板铁皮套管安装的人工。
四、本章管道安装定额不包括以下工作内容:1.室内外管道沟土方及管道基础,执行《甘肃省建筑工程预算定额》相应子目。
2.管道安装中的法兰、阀门及伸缩器的制作安装,按本册定额相应子目另计。
3.室内外给水铸铁管、室内雨水管、室外塑料给水管(胶圈接口)、室外塑料给水管(热熔连接)、室外塑料排水管(承插胶圈接口)的接头零件本身价格,按设计数量另行计算。
4.室内楼地面内敷设管适用于无管件连接要求的生活给水管、采暖管,当两种不同材质管道连接时,其转换接头价格应另行计算,出地面时如需加装套管,其套管本身价格应另行计算。
给排水、采暖、燃气工程工程量计算规则:(一)管道安装说明:1、本定额适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖热源管道,法兰、套管、伸缩器等的安装。
2、界线划分(1)给水管道1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界;2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。
(2)排水管道1)室内外以出户第一个排水检查井为界;2)室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。
(3)采暖热源管道1)室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1。
5m为界;2)与工业管道界线以锅炉房或泵站外墙皮1。
5m为界;3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界;4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本定额项目的界线,以泵间外墙皮为界。
3、本定额包括以下工作内容:(1)管道及接头零件安装。
(2)水压试验或灌水试验。
(3)室内DN32以内钢管包括管卡及托钩制作安装。
(4)钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管均不得换算。
(5)铸铁排水管、雨水管及塑料排水管,均包括管卡及托吊支架、通气帽、雨水漏斗制作安装。
(6)穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。
4、本定额不包括以下工作内容:(1)室内外管道沟土方及管道基础,应执行《全国统一建筑工程基础定额》.(2)管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作、安装,按相应项目另行计算。
(3)室内外给水、雨水铸铁管包括接头零件所需的人工,但接头零件价格应另行计算。
(4)DN32以上的钢管支架,按本定额管道支架另行计算。
(5)过楼板的钢套管的制作、安装工料,按室外钢管(焊接)项目计算。
工程量计算规则:(1)各种管道,均以施工图所示中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门,管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。
(2)镀锌铁皮套管制作以“个"为计量单位,其安装已包括在管道安装定额中,不得另行计算。
(3)管道支架制作安装,室内管道公称直径32㎜以下的安装工程已包括在内,不得另行计算,公称直径32㎜以上的,可另行计算。
给排水雨水管道设计计算Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】3 雨水管道设计计算3.1雨水排水区域划分及管网布置3.1.1 排水区域划分该区域最北端有京杭大运河,中部有明显分水线。
因此以明远路为分界线,明远路以北雨水排入大运河,以南地区雨水排入中部水体。
这样划分有利于减小雨水管线长度和管道,并且可以缩小管径,提高经济效益。
3.1.2 管线布置根据该地区水体及地势特点,雨水管道为正交式布置,沿水体不设主干管,雨水通过干管直接排入水体。
一些距水体较近的街区的雨水直接以地表径流的方式直接流入水体。
明远路以北区域雨水干管的走向为自南向北;以南地区部分干管走向为自南向北,部分为自北向南,个别自南北汇入中间,具体流向根据水体所在位置确定。
具体如图3所示。
3.2雨水流量计算图3 雨水管道平面布置(初步设计)3.2.1 雨量分析要素a) 降雨量指一定时段降落在某一点或某一面积上的水层深度,其计量单位以mm计。
也可用单位面积上的具体及(L/ha)表示[9]。
b) 降雨历时指一次连续降雨所经历的时间,可以指全部降雨时间,也可以指其中某个个别的连续时段,其计量以min或h计,可从自记雨量记录纸上读取。
c) 暴雨强度指某一连续降雨时段内的平均降雨量,用i表示Hit(3-1)式中,i——暴雨强度(mm/min);H——某一段时间内的降雨总量(mm);t——降雨时间(min)。
在工程上常用单位时间内单位面积上的降雨体积q表示。
d) 降雨面积指降雨所笼罩的面积。
单位为公顷(ha)雨水管渠的收集并不是整个降雨面积上的雨水,雨水管渠汇集雨水的地面面积称为汇水面积。
每根管段的汇水面积如下表所示:表7 汇水面积计算表:管道编号管道长度(m)本段汇水面积编号本段汇水面积(ha)传输汇水面积(ha)总汇水面积(ha)4~35783~258、592~166、69126~7650 9~8530 8~75416~1060(3)、61(3)10~1161(4)11~1260(4)、6212~1350(2)、52(2)13~1450(1)、50(2)14~1546(2)17~1861(1)、(2)0 18~1960(1)、(2)19~204720~2148、4921~2245(2)23~2431(2)、320 24~2529、3025~2626、2726~276、7(27~286、728~296(、730~3124(2)、31(1)0 31~3224(1)、2832~3322、2533~344(、5(4)34~354(、5(3)35~364()、5(2)37~3820、230 38~3918(2)、2139~403(2)、4(40~413(1)、4(41~422(2)、4(43~4418(1)0 44~451(3)45~41(2)47~48370 48~4935、3649~5033、3450~519(、9(53~54 8(2) 55~56 38、39 0 56~57 11(2)、13(2)57~58 11(1)、13(1) 58~59 10(2)、12(2) 60~61 40 0 61~62 41、42 62~63 15(3) 63~64 15(2) 65~66 43、44 0 66~67 16(3)、17(3) 67~6816(2)、17e) 暴雨强度频率和重现期 指定暴雨强度出现的可能性一般不是预知的。
给排水专业计算公式大全排水工程是城市建设中不可或缺的一项工程,而排水专业计算公式是保证排水工程正常运行的基础。
本文将介绍排水专业常用的计算公式,供相关从业人员参考。
一、流量计算公式1.管道流量计算公式Q=V×A其中,Q表示管道流量,V表示流速,A表示管道横截面积。
2.雨水流量计算公式Q=C×i×A其中,Q表示雨水流量,C表示径流系数,i表示降雨强度,A表示集水面积。
3.雨水排水量计算公式V=Q×T其中,V表示雨水排水量,Q表示雨水流量,T表示持续时间。
二、水力计算公式1.普朗克公式V=C×R^0.63×S^0.54其中,V表示水流速度,C表示流速系数,R表示水力坡度,S表示水力半径。
2.曼宁公式V=(1/n)×R^0.667×S^0.5其中,V表示水流速度,n表示河床粗糙系数,R表示水力半径,S表示水力坡度。
三、水头计算公式1.水头损失计算公式H=∑(ξ×L×V^2)/(2g)其中,H表示总水头损失,ξ表示管道阻力系数,L表示管道长度,V表示流速,g表示重力加速度。
2.水力坡降计算公式S=∑(ΔH/ΔL)其中,S表示水力坡降,ΔH表示高度差,ΔL表示水流的水平距离。
四、阻力计算公式1.流体阻力计算公式F=R×A×V^2其中,F表示阻力,R表示阻力系数,A表示阻力面积,V表示流速。
2.管道阻力计算公式ΔP=λ×(L/D)×(V^2/2g)其中,ΔP表示管道阻力损失,λ表示摩阻系数,L表示管道长度,D表示管道直径,V表示流速,g表示重力加速度。
五、泵站计算公式1.泵站扬程计算公式H=Hs+Hf+Hw其中,H表示总扬程,Hs表示水泵静态扬程,Hf表示摩擦损失扬程,Hw表示水位涨落扬程。
2.泵站功率计算公式P=Q×H×η其中,P表示泵站功率,Q表示流量,H表示扬程,η表示泵机效率。
给排水管道计算随着城市化进程和人口的增加,给排水系统的规划和设计变得越来越重要。
而在给排水系统的设计中,对于管道的计算是其中一个关键的步骤。
本文将介绍一些常见的给排水管道计算方法和原则。
1. 流量计算在给排水系统设计中,首先需要确定管道内流体的流量。
流量是设计过程中的一个基本参数,对于确定管道尺寸和材料的选取都有重要的影响。
流量的计算可以根据目标水流量和系统所需的工作压力来进行。
常见的流量计算方法包括单位时间内的流量计算和单位面积内的流量计算等。
2. 压力损失计算管道中的水流在运动过程中会发生一定的阻力和压力损失。
在给排水系统的设计中,需要计算管道的压力损失,以便确定管道尺寸和材料的选择。
常见的压力损失计算方法包括经验公式法、试验法和数值模拟法等。
3. 管道尺寸计算确定管道尺寸是给排水系统设计中的关键环节之一。
管道尺寸的选择需要考虑流量、压力损失、材料和经济性等因素。
常见的管道尺寸计算方法包括经验公式法、经验系数法和利用流体动力学原理的数值模拟法等。
4. 材料选择在给排水管道的设计中,材料的选择是一个关键的决策。
材料的选择需要考虑到水质、流量、压力和使用寿命等因素。
常见的材料有钢管、铸铁管、铜管、塑料管等。
根据不同的工程要求,选择合适的材料可以提高管道的使用寿命和可靠性。
5. 排水计算在给排水系统设计中,排水计算是其中一个重要的环节。
排水计算主要是为了确定排水管道的尺寸和材料,以保证系统的正常排水。
排水计算需要考虑到排水的流量、排水的速度和管道的坡度等因素。
常见的排水计算方法包括经验公式法、经验系数法和梯度法等。
综上所述,给排水管道计算是给排水系统设计中一个非常重要的环节。
通过合理的流量计算、压力损失计算、管道尺寸计算、材料选择和排水计算等,可以保证给排水系统的正常运行和安全性。
在实际的设计过程中,需要综合考虑各种因素,并根据具体工程情况进行细致的计算和分析。
排水工程计算书一、雨水管道水力计算(一)、计算依据1、《室外排水设计规范》(GB50014-2006);2、《城市道路设计规范》(CJJ37-90);3、《城市防洪工程设计规范》(GJJ50-92);4、《给水排水设计手册》;5、《曹溪东片区控制性详细规划》、《东山片区控制性详细规划-调整》及《龙岩市中心城区管线综合规划》进行汇水流域及雨水系统设计;6、雨水汇水流域计算图(附图一)。
(二)、本工程雨水管除收集道路二侧地块的雨水外,主要转输闽大路、莲庄路、莲东南路、东环路以及其它规划支路的雨水或山洪水。
2、防洪设计标准,山洪防洪标准重现期为153、暴雨强度:采用福建省建设厅发布的《城市及部分县城暴雨强度公式》DBJ13-52-2003中的龙岩市暴雨强度公式:q=2399.136(1+0.471LgP)/(t+8.162)0.756(L/s·ha)式中:q------设计暴雨强度(L/s·ha);P------设计重现期(a);t-------设计降雨历时(min)。
4、设计降雨历时,按下公式计算:t=t1+mt2 (min)式中:t------降雨历时(min);t1-----地面集水时间,一般采用5min;m-----折减系数,暗管折减系数m=2,明渠折减系数m=1.2;t2-----管渠内雨水流行时间(min)。
5、设计流量:Q=qψF(L/s)式中:Q------雨水设计流量(L/s);ψ------径流系数,区内综合径流系数取0.65,公园绿地综合径流系数取0.2,山体取0.15;F------汇水面积(ha)。
6、排山洪管道根据初步设计的批复按公路小流域公式进行计算,公式为给排水设计手册第二版第七册《城镇防洪》公路科学研究所的简化公式:Qp=Φ(h-z)3/2f4/5(m3/s)式中:Qp------雨水设计流量(m3/s);Φ------地貌系数,取0.15;h------径流深度(mm),取30mm;z------植物和坑洼滞流的拦蓄厚度(mm),取15mm;f------汇水面积(平方公里)。
给排水工程中的雨水收集系统水量计算与设计在城市建设和水资源利用的过程中,雨水收集系统起到了非常重要的作用。
通过合理设计和计算,能够有效收集和利用雨水资源,实现节约用水和环境保护的目标。
本文将针对给排水工程中的雨水收集系统,进行水量计算与设计的详细探讨。
一、雨水收集系统的概述雨水收集系统是指将降雨过程中产生的雨水收集起来,经过过滤和储存后,再利用于灌溉、景观水体、地下水补给等多种用途的系统。
该系统包括雨水收集面积的计算、雨水径流的计算、贮水容量的设计等。
二、雨水收集面积的计算雨水收集系统的首要任务是确定需要收集的雨水量。
而雨水量的计算则需要先确定收集面积。
常见的方法有以下两种:1.简化法:该方法适用于小范围的雨水收集系统,通过建筑物屋面面积和附属设施的面积来估算雨水收集面积。
2.分区法:该方法适用于大范围的雨水收集系统,通过将区域划分为若干个雨水径流面积相似的区域,再计算每个区域的雨水收集面积。
三、雨水径流的计算雨水径流是指降雨量超过地表的渗透和蒸发损耗后,形成的地表径流。
计算雨水径流有多种方法,常见的有以下几种:1.常用公式法:基于单位面积降雨量和流域面积,利用常用的经验公式进行雨水径流的计算。
例如,汉森公式、SCS曲线法等。
2.水文模型法:基于流域水文特性和降雨预报数据,建立数学模型,通过计算和模拟,得出雨水径流的量值。
四、贮水容量的设计贮水容量是指雨水收集系统中用于存储雨水的容器的容量。
贮水容量的设计需要考虑降雨频率、收集面积、储水需求等因素。
常见的设计方法有以下几种:1.经验法:根据工程经验和实际情况,确定贮水容量的大致数值。
这种方法适用于小范围、简单的雨水收集系统。
2.水文模型法:通过建立水文模型,模拟和计算各种条件下的雨水径流,并根据实际需求确定贮水容量。
五、其他设计要点除了上述的水量计算与贮水容量设计外,还需要考虑以下几个方面的设计要点:1.水质处理:雨水收集系统中的雨水经过收集和贮存后,需要进行适当的水质处理,以保证水质符合国家标准和要求。
给排水计算规则归纳总结随着城市化的不断进展,给排水系统在现代社会中扮演着重要的角色。
为了确保给排水系统的运行安全和效率,各种计算规则被制定和使用。
本文将对给排水计算规则进行归纳总结,以便更好地理解和应用这些规则。
一、给水计算规则1. 水需求计算给水系统设计的首要任务是计算出合理的水需求量。
常用的计算方法有基于人均水需求和峰流率的方法。
根据该地区的人口数量和生活水需求量,可以计算出所需的总供水量。
2. 管道尺寸计算在给水系统设计中,管道尺寸的选择是非常重要的。
管道尺寸要根据所需的流量、压力损失以及管道材料等因素进行计算。
通常采用径流速度法或经验公式来确定管道尺寸。
3. 消防水源计算消防系统是给水系统中的一个重要组成部分。
在计算消防水源时,需要考虑消防水泵的功率、所需的喷水量以及供水时间等因素。
确保消防系统能够在紧急情况下提供足够的水量是至关重要的。
二、排水计算规则1. 排水管道尺寸计算排水系统中的管道尺寸选择要根据设计流量和坡度,考虑允许的流速和水力坡度。
根据流速和坡度的要求,可以计算出合适的排水管道尺寸,以确保排水系统的正常运行。
2. 排水设计流量计算在排水系统设计中,需要计算出适当的排水设计流量。
这取决于建筑物的类型、使用场所、预期排水负荷和流量系数等因素。
通过综合考虑这些因素,可以得出准确的排水设计流量,以满足排水系统的需求。
3. 雨水排放计算雨水排放是排水系统中重要的环节之一。
在计算雨水排放时,需要考虑雨水的收集面积、降雨强度和地面径流系数等因素。
通过合理计算,可以得出适当的雨水排放量,以防止排水系统过载。
三、综合计算规则1. 综合管网计算在实际工程中,给排水系统的计算规则通常是综合考虑各种因素进行设计。
综合管网计算要求对给水和排水系统进行整体分析,以确保系统的平衡和协调。
通过精确的计算,可以达到最佳的给排水系统设计效果。
2. 泵站设计计算泵站设计是给排水系统中重要的组成部分。
在进行泵站设计计算时,需要考虑泵的功率、扬程、流量和效率等因素。
3雨水管道设计计算3.1雨水排水区域划分及管网布置3.1.1排水区域划分该区域最北端有京杭大运河,中部有明显分水线。
因此以明远路为分界线,明远路以北雨水排入大运河,以南地区雨水排入中部水体。
这样划分有利于减小雨水管线长度和管道,并且可以缩小管径,提高经济效益。
3.1.2管线布置根据该地区水体及地势特点,雨水管道为正交式布置,沿水体不设主干管,雨水通过干管直接排入水体。
一些距水体较近的街区的雨水直接以地表径流的方式直接流入水体。
明远路以北区域雨水干管的走向为自南向北;以南地区部分干管走向为自南向北,部分为自北向南,个别自南北汇入中间,具体流向根据水体所在位置确定。
具体如图3所示。
3.2雨水流量计算图3雨水管道平面布置(初步设计)3.2.1 雨量分析要素a)降雨量指一定时段降落在某一点或某一面积上的水层深度,其计量单位以mm计。
也可用单位面积上的具体及(L/ha)表示[9]。
b)降雨历时指一次连续降雨所经历的时间,可以指全部降雨时间,也可以指其中某个个别的连续时段,其计量以min或h计,可从自记雨量记录纸上读取。
c)暴雨强度指某一连续降雨时段内的平均降雨量,用i表示Hit(3-1)式中,i——暴雨强度(mm/min);H——某一段时间内的降雨总量(mm);t——降雨时间(min)。
在工程上常用单位时间内单位面积上的降雨体积q表示。
d)降雨面积指降雨所笼罩的面积。
单位为公顷(ha)雨水管渠的收集并不是整个降雨面积上的雨水,雨水管渠汇集雨水的地面面积称为汇水面积。
每根管段的汇水面积如下表所示:表7 汇水面积计算表:管道编号管道长度(m)本段汇水面积编号本段汇水面积(ha)传输汇水面积(ha)总汇水面积(ha)5~4230.7656 6.670 6.67 4~3153.84578 6.6714.67 3~2230.7658、5918.6814.6733.35 2~1153.8466、691233.3545.35 6~7192.36511.86011.86 9~8230.76538.1508.15 8~7153.84549.788.1517.93 16~10230.7660(3)、61(3)8.1508.15 10~11115.3861(4) 5.938.1514.08 11~12153.8460(4)、6222.9714.0837.05 12~13192.350(2)、52(2)10.6237.0547.67 13~14230.7650(1)、50(2)10.6247.6758.29 14~15230.7646(2)21.3458.2979.63 17~18115.3861(1)、(2)11.86011.86 18~19269.2260(1)、(2) 4.4411.8616.3 19~20230.7647 5.1916.321.49 20~21230.7648、4914.2321.4935.7221~22230.7645(2)10.2335.7245.95 23~24192.331(2)、329.4909.4924~25153.8429、3011.129.4920.61 25~26153.8426、2719.3420.6139.95 26~27153.846(2.2)、7(2.2)9.6739.9549.62 27~28173.076(2.1)、7(2.1)9.6749.6259.29 28~29173.076(1.2)、7(1.2)9.6759.2968.96 30~31192.324(2)、31(1)13.34013.34 31~32230.7624(1)、2814.8213.3428.16 32~33153.8422、2517.0428.1645.233~34153.844(4.2)、5(4)12.0645.257.26 34~35153.844(4.1)、5(3)12.0657.2669.32 35~36153.844(2.2)、5(2)12.0669.3281.38 37~38230.7620、2331.42031.42 38~39153.8418(2)、2128.2331.4259.65 39~40153.843(2)、4(3.2)13.6459.6573.29 40~41153.843(1)、4(3.1)13.6473.2986.93 41~42153.842(2)、4(1.2)12.5386.9399.46 43~44153.8418(1)12.45012.45 44~45153.841(3)8.8612.4521.31 45~4230.761(2)8.8621.3130.17 47~48269.2237 1.480 1.4848~49192.335、3611.12 1.4812.649~50153.8433、347.4212.620.02 50~51153.849(1.2)、9(2.2) 5.9320.0225.95 51~52192.39(1.1) 2.9725.9528.92 52~53134.619(2.1) 2.9728.9231.89 53~54134.618(2) 4.6731.8936.56 55~56153.8438、3948.91048.91 56~57153.8411(2)、13(2)11.7848.9160.69 57~58134.6111(1)、13(1)11.7860.6972.47 58~59134.6110(2)、12(2)12.6772.4785.14 60~61230.764022.23022.23 61~62203.83841、4231.1322.2353.36 62~63203.83815(3) 6.7253.3660.08 63~64203.83815(2) 6.7260.0866.865~66203.83843、4449.06049.06 66~67203.83816(3)、17(3)16.8549.0665.91 67~68203.83816(2)、17(2)16.8565.9182.76e)暴雨强度频率和重现期指定暴雨强度出现的可能性一般不是预知的。
但它出现的次数服从一定的统计规律,可以通过对以往大量观测资料的统计分析,计算某个特定的降雨历时的暴雨强度发生频率。
暴雨强度频率是指等于或超过某指定暴雨强度值出现的次数m 与观测资料总项数n 之比,即:100%nmP n(3-2)3.2.2 雨量基本公式雨水设计流量按下式计算: Q qF(3-3)式中Q ——雨水设计流量(L/s );——径流系数,其数值小于1; F ——汇水面积(ha );q ——设计暴雨强度(/())L s ha 。
暴雨强度公式: 1167(1lg )()nA c P qt b(3-4)式中: q ——设计暴雨强度(/L s ha ); P ——设计重现期(a ); t ——降雨历时(min );A 1,c,b,n ——地方参数,根据统计方法计算确定,本设计中暴雨强度公式为:0.7583027.3(10.655lg )(19)p qt(3-5)雨水流量主要参数及其确定依据a) 径流系数Ψ降落在地面上的雨水,一部分被植物和地面的洼地截流,一部分渗入土壤,余下的一部分沿地面流入雨水灌渠,这部分进入雨水灌渠的雨水量称作径流量。
径流量与降雨量的比值称径流系数Ψ,其值常小于1。
径流系数的值与汇水面积的地面覆盖情况、地面坡度、地貌、建筑密度的分布、路面铺砌等情况相关。
由于影响因素很多,精确求它的值是相当困难的,因此我们采用经验数值确定。
该区域大部分地区为沥青路面,有部分地区为公园及绿地,综合径流系数为0.6。
b)重现期P暴雨强度随着重现期的不同而不同。
在雨水管渠设计中,若选用较高的设计重现期,计算所得设计暴雨强度大,相应的雨水设计流量大,管渠的断面相应大。
这对防止地面积水是有利的,安全性高,但经济上则因管渠设计断面的增大而增加了工程造价;若选用较低的设计重现期,管渠断面的相应减小,这样虽然可以降低工程造价,但可能会经常发生排水不畅、地面积水而影响交通,甚至给城市人民的生活及工业生产造成危害。
雨水管渠设计重现期的选用,应根据回水面积的地区建设性质(广场、干道、厂区、居住区)、地形特点、汇水面积和气象特点等因素确定,一般选用0.5~3a,对于重要干道,立交道路的重要部分,重要地区或短期积水即能引起较严重的地区,宜采用较高的设计重现期,一般选用2~5a,并应和道路设计协调[9]。
对于特别重要的地区可酌情增加,而且在同一排水系统中也可采用同一设计重现期或不同的设计重现期。
雨水管渠设计重现期规定的选用范围,是根据我国各地目前实际采用的数据,经归纳综合后确定的。
在选用雨水管渠的设计重现期是,必须根据当地的气候、地形等条件确定。
我国南部地区主要城市的重现期间下表:选择该地区选择暴雨重现期为0.7a。
c) 集水时间t和管内雨水流行对管道的某一设计断面来说,集水时间t有地面集水时间t1时间t2部分组成[3]。
地面集水时间t1的确定地面集水时间是指雨水从汇水面积上最远点流到第1个雨水口的时间。
影响t1的因素众多,如地形坡度、地面铺砌、地面种植、水流路程等,因此一般对t1不进行计算,而采用经验数值。
根据《室外排水设计规范》规定:地面积水时间视距离长短和地形坡度及地面覆盖情况而定,一般采用t1=5~15min。
根据经验,在建筑密度大、地形较陡、雨水口分布较密的地区或街区内设置的雨水暗管,可取5~8min;而在建筑密度小,汇水面积较大、地形平坦、雨水口布置较稀疏的地区,取10~15min[9]。
管渠内雨水流行时间t2的确定t2的计算公式为:2(min) 60Ltv(3-6)式中:L——各管段的长度(m);v——各管段满流时的水流速度(m/s);60——单位换算系数,1min=60s。
3.3雨水管水力计算3.3.1水力计算参数确定a)设计充满度雨水中主要含有泥砂等无机物质,不同污水的性质,加以暴雨径流量大,而相应较高设计重现期的暴雨强度的降雨历史一般不会很长。
故管道设计充满度按满流考虑,即h/D=1。
明渠则应由等于或大于0.20m的超高。
街道边沟应有等于或大于0.03m的超高[3]。
b)设计流速雨水中挟带泥砂等无机物质,为避免这些物质在管渠内沉淀下来而堵塞管道,雨水管渠的最小设计流速应大于污水管道。
具体雨水管道的最小及最大设计流速如下表所示:表8 最小及最大设计流速c) 最小管径与最小设计坡度:雨水管道的最小管径为300mm,相应的最小坡度为0.003m,雨水口连接管最小管径为200mm,最小坡度为0.01。
d) 最小埋深与最大埋深具体规定同污水管道。
e)雨水管径的断面形式雨水管道中常用的断面形式大多为圆形,但尺寸较大时,宜采用矩形、马蹄形或其它形式。