雨水溢流口计算
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水规P86页4.9.9条,重要公建及高层建筑的屋面雨水雨水斗加溢流口的总排水能力为50年重现期,对于一般建筑,二者总排水能力为10年重现期,那么对于有溢流口的建筑来说,一般建筑,雨水斗管5年水量,10年的水量减去5年的水量为溢流水量,重要公建及高层建筑,雨水斗管10年水量,50年的水量减去10年的水量为溢流水量,如果雨水斗内排,设备接管,如果雨水斗外排,建筑接管,设备校核;指明一点,5年重现期的水量乘以2远远小于10年重现期雨水量,勿混淆;但一般来说:所有的建筑基本都不做溢流口,因为屋面防水卷材必须有250的高度要求,之上才是溢流口的下边缘,那么这250厚的雨水对于结构来说是非常大的荷载。
因此,目前基本没有做溢流口的,所以,雨水斗的排水能力要为全部水量,即对于重要公建及高层建筑,雨水斗承担50年重现期的雨水量。
汇水面积包括平面面积和立面面积的一半,其中立面面积指最大一侧的立面面积,绝不是4个面的面积之和;65型雨水斗泄流量:12L/S(DN100)87型雨水斗泄流量:12L/S(DN100)87型雨水斗泄流量:26L/S(DN150)87型雨水斗泄流量:40L/S(DN200)还要注意,外审让离住宅最近的雨水斗排掉自身区域的雨量,还要把住宅楼下来的水量也排走,不能说这个都排不掉,雨水越过下一个区让另一个斗排走,因此才出现了楼周边的排水区域都是两个87雨水斗(DN150)的,而离住宅远处的区域就一个斗。
某住宅(上部住宅,下部办公及商业裙房的综合楼)屋顶雨水斗承担50年重现期的雨水量,外排至裙房屋面,裙房采用内排水,由于住宅与裙房都没有溢流口,所以裙房屋面雨水斗承担10年重现期的雨水量,汇水面积为整个裙房的平面面积(已含住宅屋面面积)外加住宅部分里面面积的一半,最终不是雨水斗平分的总雨水量,而是先画好分片的区域,每个区域内的单个或多个雨水斗排掉其所负责的汇水面积内的雨水量,注意此时裙房屋面的雨水斗排掉的雨水含住宅屋面的,但是没有采用50年重现期,而是与裙房屋面一样,采用10年重现期。
溢流计算公式
摘要:
1.溢流计算的重要性
2.溢流计算公式的定义和原理
3.溢流计算公式的应用实例
4.溢流计算公式的局限性和改进方向
正文:
溢流计算在工程领域中具有重要的意义,特别是在水利工程、给排水工程等涉及到流体输送的领域。
合理地进行溢流计算,可以有效地防止由于流体过量而引发的事故,保证工程的稳定性和安全性。
为了更好地进行溢流计算,人们研究出了一系列的溢流计算公式。
溢流计算公式的定义和原理比较复杂,一般涉及到流体的连续性方程、能量方程等基本物理方程。
其中,最常用的是伯努利方程,它是基于流体流动过程中的能量守恒原理推导出来的。
通过这个方程,可以计算出流体在管道中的压力、流速、流量等重要参数,从而为溢流计算提供依据。
在实际应用中,溢流计算公式可以帮助工程师们快速、准确地判断管道是否会发生溢流现象。
例如,当管道中的流体流量超过管道的设计流量时,管道就会发生溢流。
通过使用溢流计算公式,可以计算出这个临界流量,从而及时采取措施防止溢流的发生。
然而,溢流计算公式也存在一些局限性。
例如,当管道中的流体非牛顿流体时,溢流计算公式就不再适用。
此外,溢流计算公式还存在一些假设,如管
道是恒定的、流体是均匀的等,这些假设在实际情况中可能并不成立。
因此,为了提高溢流计算的准确性,人们还在不断地研究和改进溢流计算公式。
总的来说,溢流计算公式是工程领域中非常重要的工具,它不仅可以帮助工程师们预防溢流事故,还可以提高工程的效率和安全性。
溢流率的计算公式为多少溢流率是指液体从容器中溢出的速率,通常用于描述液体流动的速度和稳定性。
在工程和科学领域中,溢流率的计算是非常重要的,可以帮助工程师和科学家设计和优化流体系统。
溢流率的计算公式取决于液体的性质和流动条件。
在一般情况下,溢流率可以通过以下公式进行计算:Q = C A (2gh)^0.5。
其中,Q表示溢流率,单位为立方米每秒(m³/s);C表示流量系数,是一个与液体性质和流动条件有关的常数;A表示流动截面积,单位为平方米(m²);g表示重力加速度,取9.81米每平方秒;h表示液体的高度,单位为米(m)。
这个公式是基于托利米利公式(Torricelli's law)推导而来的,托利米利公式描述了液体从孔洞中溢出的速率。
通过适当的实验和数据分析,科学家和工程师可以确定流量系数C的数值,从而计算出液体的溢流率。
在工程实践中,溢流率的计算对于设计和优化液体系统非常重要。
例如,在水利工程中,工程师需要计算河流的溢流率,以便确定水坝和水闸的设计参数;在化工工程中,工程师需要计算管道和阀门的溢流率,以便确保液体能够稳定地流动和控制。
除了上述的溢流率计算公式外,还有一些其他的方法和模型可以用于计算溢流率。
例如,有限元模拟和计算流体力学(CFD)可以通过数值计算的方式来预测液体的溢流率;实验室测试和现场观测可以通过直接测量的方式来确定液体的溢流率。
这些方法各有优劣,工程师和科学家需要根据具体情况选择合适的方法来计算溢流率。
总之,溢流率的计算是工程和科学领域中的重要问题,涉及到流体力学、传热传质和控制工程等多个学科领域。
通过合适的实验、数据分析和数值计算,工程师和科学家可以准确地计算出液体的溢流率,并据此进行系统设计和优化。
希望本文介绍的溢流率计算公式能够对相关领域的工程师和科学家有所帮助。
建筑物雨水系统水力计算设计技术规范5.4.187型斗雨水系统计算。
1 单斗系统。
单斗系统的雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出横管的口径均相同,系统的设计流量(金属或非金属材质)不应超过表5.4.1—1中的数值。
表5.4.1-1 单斗系统的最大排水能力口径(mm)75 100 150 2008 16 32 52排水能力(L/s)2 多斗系统雨水斗。
悬吊管上具有1个以上雨水斗的多斗系统中,雨水斗的设计流量根据表5.4.1—2取值。
最远端雨水斗的设计流量不得超过表中数值。
其他斗与立管的距离逐渐变小,泄流量会依次递增。
为更接近实际,设计中宜考虑进这部分附加量,令距立管较近的雨水斗划分的汇水面积增大些,即设计流量加大些。
建议以最远斗为基准,其他各斗的设计流量依次比上游斗递增10%,但到第5个斗时,设计流量不宜再增加。
表5.4.1-2 87型和65型雨水斗的设计流量口径(mm)75 100 150 200排水能力(L8 12 26 40/s )3 多斗系统悬吊管。
多斗悬吊管的排水能力可按式5.4.1—1~式5.4.1—3近似计算,其中充满度h/D 不大于0.8。
vA Q =(5.4.1-1)21321I R nv = (5.4.1-2) L h h I /)(∆+=(5.4.1-3)式中 Q ——排水流量(m3/s); v ——流速(m /s); A ——水流断面积(m ’); n ——粗糙系数; R ——水力半径(m); I ——水力坡度;h ——立管顶部即悬吊管末端的最大负压(mH 2O),取0.5;△h ——雨水斗和悬吊管末端的几何高差(m); L ——悬吊管的长度(m)。
悬吊管的管径根据各雨水斗流量之和确定,并宜保持管径不变。
钢管和铸铁管的设计负荷可按表5.4.1-3选取,表中n =0.014,8.0=Dh。
各种塑料管的设计负荷可按表5.4.1-4选取,表中n =0.01,充满度0.8。
表5.4.1-3 多斗悬吊管(铸铁管、钢管)的最大排水能力(L/s)管径(mm)水力坡度I75 100 150 200 2500.02 3.07 6.63 19.55 42.10 76.33 0.03 3.77 8.12 23.94 51.56 93.50 0.04 4.35 9.38 27.65 59.54 107.96 0.05 4.86 10.49 30.91 66.57 120.19 0.06 5.33 11.49 33.86 72.92 132.22 0.07 5.75 12.41 36.57 78.76 142.82 0.08 6.15 13.26 39.10 84.20 142.82 0.09 6.52 14.07 41.47 84.20 142.82 ≥0.10 6.88 14.83 41.47 84.20 142.82 表5.4.1-4 多斗悬吊管(塑料管)的最大排水能力(L/s)D e (mm)水力坡度I 90×3.210×3.2125×3.7160×4.7200×5.9250×7.30.02 5.76 10.20 14.30 27.66 50.12 91.02 0.03 7.05 12.49 17.51 33.88 61.38 111.480.04 8.14 14.42 20.22 39.12 70.87 128.720.05 9.10 16.13 22.61 43.73 79.24 143.920.06 9.97 17.67 24.77 47.91 86.80 157.650.07 10.77 19.08 26.75 51.75 93.76 170.290.08 11.51 20.40 28.60 55.32 100.23 170.290.09 12.21 21.64 30.34 58.68 100.23 170.29≥0.10 12.87 22.81 31.98 58.68 100.23 170.294 多斗系统立管。
雨水管排水计算公式在建筑设计中,雨水管排水计算是非常重要的一部分。
合理的雨水管排水设计可以有效地避免建筑物受到雨水侵蚀和损坏,保护建筑物的结构和外观。
在进行雨水管排水计算时,需要考虑建筑物的屋面面积、雨水的流量、雨水管的尺寸和坡度等因素。
本文将介绍雨水管排水计算的基本原理和相关公式。
首先,我们需要了解一些基本的概念。
雨水管排水计算的关键参数包括雨水的流量和雨水管的尺寸。
雨水的流量取决于建筑物的屋面面积和降雨强度。
一般来说,建筑物的屋面面积越大,降雨强度越大,雨水的流量就越大。
而雨水管的尺寸则取决于雨水的流量和排水速度。
为了确保雨水能够迅速排出建筑物,我们需要选择合适尺寸的雨水管,并确定合适的坡度,使雨水能够顺利地流出。
在进行雨水管排水计算时,我们可以使用以下的基本公式:1. 雨水的流量计算公式:Q = A × i。
其中,Q 代表雨水的流量,单位为立方米/秒;A 代表建筑物的屋面面积,单位为平方米;i 代表降雨强度,单位为米/秒。
通过这个公式,我们可以计算出雨水的流量,从而确定需要排水的量。
2. 雨水管的尺寸计算公式:D = √(8Q/πv)。
其中,D 代表雨水管的直径,单位为米;Q 代表雨水的流量,单位为立方米/秒;v 代表雨水管的流速,单位为米/秒。
通过这个公式,我们可以计算出合适尺寸的雨水管直径,从而确保雨水能够迅速排出建筑物。
3. 雨水管的坡度计算公式:S = h/L。
其中,S 代表雨水管的坡度,单位为米/米;h 代表雨水管的高度差,单位为米;L 代表雨水管的长度,单位为米。
通过这个公式,我们可以计算出合适的雨水管坡度,使雨水能够顺利地流出建筑物。
在实际的雨水管排水计算中,我们还需要考虑一些其他因素,比如雨水管的材质、连接方式、防止堵塞的措施等。
在选择雨水管的材质时,我们需要考虑其耐腐蚀性能和使用寿命;在确定雨水管的连接方式时,我们需要考虑其密封性能和安装方便性;在设计防止堵塞的措施时,我们需要考虑其清洁性和维护便利性。
屋面雨水排水系统溢流口计算
1.1溢流口的最大溢流设计流量可按下列公式计算:
(1.1-1)
(1.1-2)
式中: Q q ——溢流口服务面积内的最大溢流水量(L/s );
b ——溢流口宽度(m );
h ——溢流口高度(m );
g ——重力加速度,(m/s 2),取9.81;
h max ——屋面最大设计积水高度(m );
h b ——溢流口底部至屋面或雨水斗(平屋面时)的高差(m )。
1.2溢流口的宽度可按下式计算:
b =Q q N ℎ1−32 (1.2)
式中:h 1——溢流口处的堰上水头(m ),宽顶堰宜取0.03m ;
N ——溢流口宽度计算系数,可取1420~1680。
1.3溢流口处堰上水头之上的保护高度不宜小于50mm 。
1.4当溢流口采用薄壁堰时,其设计流量可按下式计算:
(1.4)
式中:K ——堰流量系数。
1.4A 建筑屋面雨水溢流设施的泄流量宜按现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015的规定进行计算确定。
23q 2385h g b Q =b h h h -max =231q 2h g Kb Q =。
城市道路雨水量计算方法与雨水口设置一、前言当路面水不能迅速排泄时,路面会形成水膜而影响行车安全,因此须在道路汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径流的街坊或庭院的出水口等处设置雨水口(道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口),以及时排除路面雨水,确保在设计重现期内排水畅通、不积水;确保在超过设计重现期时,退水快、积水时间短二、迳流理论2.1 迳流产生过程 [2]一般而言,地面点在受雨过程中,首先被植物截留。
在地面开始受雨时因地面干燥,渗水率较大,而降雨的起始雨率还小于入渗率,这时降雨被地面全部吸收。
随着历时的增长,雨率大于入渗率后地面开始产生余水,当余水量积满洼地后,开始地面迳流,这时部分余水产生积水深度,部分余水产生迳流,在雨率增至最大时相应产生最大余水率,之后雨率逐渐递减,余水率亦渐减小,当雨率降至入渗率时,余水现象停止,但这时有地面积水存在,故仍然产生迳流,入渗率仍按地面入渗能力渗漏,直至地面积水消失,迳流才告终止,而后洼地积水逐渐渗完。
渗完积水后,地面实际渗水率将按雨率渗漏,直至雨终。
见下图一。
对于道路路面而言,无植物截留,且迳流系数较一般地面大得多,因此余水历时、迳流历时、降雨总历时三者的起始点基本相同,累积入渗量极小,其曲线h可看成与 x 轴平行、接近 x 轴的一条曲线;再者由于路面相对平坦,死水曲线与累积入渗量曲线 h 可近似看作重叠。
2.2 流域汇流过程图二中各条曲线 t1 ,t2 ,⋯⋯, tn 为等流时线,每条等流时线上各点的雨水流至集水口 a 的时间是相等的,集流时间( t )是流域边缘线上的雨水流达 a点的时间。
在地面迳流开始后不久, a 点所汇集的流量仅来自靠近 a 点的小块面积上的雨水,这时较远处的雨水仅流至中途,随着产生迳流和降雨时间的增长,在 a 点汇集的流量中的汇流面积不断增加,当流域边缘上的雨水也流达 a 点时,这时全面积汇流, a 点的流量达最大。
溢流计算公式摘要:一、引言二、溢流计算公式的定义与基本原理1.溢流计算公式的概念2.基本原理三、溢流计算公式的应用1.工程领域中的应用2.其他领域的应用四、溢流计算公式的优缺点分析1.优点2.缺点五、结论正文:一、引言在当今社会,计算技术已经渗透到各个领域,溢流计算公式作为一种重要的计算方法,广泛应用于各种实际问题中。
本文将对溢流计算公式进行详细的介绍和分析。
二、溢流计算公式的定义与基本原理1.溢流计算公式的概念溢流计算公式,是一种计算液体在管道中流动时,由于流速过大而产生的瞬间压力损失的计算方法。
它的主要目的是为了预测液体在管道系统中的压力变化,从而为工程设计和运行提供依据。
2.基本原理溢流计算公式基于伯努利定理,即流体在流动过程中,沿着流线方向,流速增加,压力降低;流速减小,压力增加。
根据这一原理,可以推导出溢流计算公式。
三、溢流计算公式的应用1.工程领域中的应用在工程领域,溢流计算公式主要应用于给排水系统、消防系统、石油化工等领域。
通过对管道系统的压力变化进行预测,可以有效地指导工程设计和优化系统运行。
2.其他领域的应用除了工程领域外,溢流计算公式在其他领域也有广泛应用,如航空航天、生物医学等。
在这些领域中,通过对流体的流动特性进行研究,可以为相关领域的发展提供理论支持。
四、溢流计算公式的优缺点分析1.优点溢流计算公式具有较高的理论精度,计算结果较为可靠。
同时,它具有较好的通用性,可以适用于多种流体和管道系统。
2.缺点然而,溢流计算公式也存在一定的局限性。
首先,它是一种理论模型,计算结果受到许多假设条件的限制,与实际工程应用可能存在一定差距。
其次,在复杂的三维流场中,溢流计算公式可能无法准确描述流体的流动特性。
五、结论总的来说,溢流计算公式作为一种重要的计算方法,在工程设计和科学研究中发挥着重要作用。
城市道路雨水量计算方法与雨水口设置一、前言当路面水不能迅速排泄时,路面会形成水膜而影响行车安全,因此须在道路汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径流的街坊或庭院的出水口等处设置雨水口(道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口),以及时排除路面雨水,确保在设计重现期内排水畅通、不积水;确保在超过设计重现期时,退水快、积水时间短二、迳流理论2.1迳流产生过程[2]一般而言,地面点在受雨过程中,首先被植物截留。
在地面开始受雨时因地面干燥,渗水率较大,而降雨的起始雨率还小于入渗率,这时降雨被地面全部吸收。
随着历时的增长,雨率大于入渗率后地面开始产生余水,当余水量积满洼地后,开始地面迳流,这时部分余水产生积水深度,部分余水产生迳流,在雨率增至最大时相应产生最大余水率,之后雨率逐渐递减,余水率亦渐减小,当雨率降至入渗率时,余水现象停止,但这时有地面积水存在,故仍然产生迳流,入渗率仍按地面入渗能力渗漏,直至地面积水消失,迳流才告终止,而后洼地积水逐渐渗完。
渗完积水后,地面实际渗水率将按雨率渗漏,直至雨终。
见下图一。
对于道路路面而言,无植物截留,且迳流系数较一般地面大得多,因此余水历时、迳流历时、降雨总历时三者的起始点基本相同,累积入渗量极小,其曲线h可看成与x轴平行、接近x轴的一条曲线;再者由于路面相对平坦,死水曲线与累积入渗量曲线h可近似看作重叠。
2.2流域汇流过程图二中各条曲线t1,t2,……,tn为等流时线,每条等流时线上各点的雨水流至集水口a的时间是相等的,集流时间(t)是流域边缘线上的雨水流达a点的时间。
在地面迳流开始后不久,a点所汇集的流量仅来自靠近a点的小块面积上的雨水,这时较远处的雨水仅流至中途,随着产生迳流和降雨时间的增长,在a 点汇集的流量中的汇流面积不断增加,当流域边缘上的雨水也流达a点时,这时全面积汇流,a点的流量达最大。
雨水口计算方法(一)雨水口计算介绍在建筑设计和水利工程中,计算雨水口的尺寸和数量是非常重要的任务。
雨水口是用来收集和排除雨水的设备,通常安装在建筑物的屋面或地面上,以防止雨水积聚和造成损害。
本文将详细介绍各种方法来计算雨水口的尺寸和数量。
方法一:面积法1.测量屋面或地面上待收集雨水的面积(单位:平方米)。
2.根据雨水的平均量和收集效率,计算出每个雨水口的需要收集的雨水量(单位:升)。
3.根据计算结果,确定每个雨水口的尺寸和数量。
方法二:降雨强度法1.根据所在地区的降雨强度标准,确定每小时降水量的值(单位:毫米/小时)。
2.根据待收集雨水的面积和降雨强度,计算出每个雨水口每小时需要排除的雨水量(单位:升/小时)。
3.根据计算结果,确定每个雨水口的尺寸和数量。
方法三:排水管道法1.根据建筑物的类型和规模,确定需要设置的排水管道数量和尺寸。
2.根据每个排水管道的承载能力和流速要求,计算出每个雨水口的尺寸和数量。
3.根据计算结果,确定每个雨水口的尺寸和数量。
方法四:经验法1.根据经验数据和以往的工程实践,获取雨水口的尺寸和数量的参考值。
2.根据具体项目的情况,进行适当调整和修正。
3.根据修正后的数据,确定每个雨水口的尺寸和数量。
注意事项•在进行计算之前,要充分了解和考虑项目的具体要求和特点。
•在选择合适的计算方法时,要综合考虑经济性、可行性和实际需求。
•在计算过程中,要合理利用计算软件和工具,以提高计算效率和准确性。
结论通过面积法、降雨强度法、排水管道法和经验法这四种方法,可以有效地计算出雨水口的尺寸和数量。
在实际项目中,可以根据具体的要求和情况,选择合适的方法进行计算,并适当调整和修正结果。
这样可以确保雨水口的设计与实际需求相符,提高工程的质量和效益。
方法一:面积法•测量屋面或地面上待收集雨水的面积(单位:平方米)。
•根据雨水的平均量和收集效率,计算出每个雨水口的需要收集的雨水量(单位:升)。
•根据计算结果,确定每个雨水口的尺寸和数量。