排水系统计算
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施工期间的排水系统水力计算在施工期间,为确保工地排水系统的正常运行,需要进行相应的水力计算。
水力计算是根据施工期间排水管网的特点和需求,通过分析管道流量、管道阻力等参数,以确保排水系统的设计合理性和运行稳定性。
本文将介绍施工期间排水系统水力计算的基本原理和步骤。
一、施工期间排水系统概述施工期间排水系统是为了排走施工现场的降水、污水等废水,保证施工期间工地的排水不受阻碍。
施工期间排水系统由排水管道、排水设备等组成。
为了确保排水管道正常运行,需要进行水力计算来确定管道尺寸、水流速度、流量等参数。
二、水力计算的基本原理1. 流量计算:根据施工现场的降水量、污水产生量等,计算出排水管道系统需要处理的总流量。
2. 管道阻力计算:通过管道材质、尺寸、布置方式等参数,计算出管道的摩阻系数和管线的总阻力。
3. 泵站的选择和设计:根据施工期间排水系统需要,选择合适的泵站,并设计泵站的流量、扬程等参数。
三、施工期间排水系统水力计算步骤1. 确定流量需求:根据施工现场的降水量和污水产生量,计算出排水管道系统需要处理的总流量。
流量需求是确定其他参数的基础。
2. 确定管道材质和尺寸:根据总流量和预计的流速,选择合适的管材和管径。
不同管材和管径会对水力计算结果产生影响。
3. 计算管道阻力:根据所选管道的材质、管径、长度、弯头、阀门等参数,计算出排水系统的总阻力。
阻力计算可以采用经验公式或通过软件模拟计算。
4. 确定泵站的选择和设计:根据总流量和所需扬程,选择合适的泵站,并设计泵站的工作参数。
5. 系统优化和校核:对进行水力计算得到的参数进行优化和校核,确保排水系统设计合理、安全稳定。
四、示例计算假设施工现场的降水量为1000m³/h,预计的污水产生量为500m³/h,需要计算排水系统的水力参数。
1. 确定流量需求:总流量 = 降水量 + 污水产生量总流量 = 1000m³/h + 500m³/h总流量 = 1500m³/h2. 确定管道材质和尺寸:根据总流量和预计的流速,选择合适的管材和管径。
雨水排水系统的水力计算资料一、引言雨水排水系统在城市的建设中起着至关重要的作用。
它们被设计用于有效地收集和排除降雨期间产生的雨水,以避免洪水和滞水的发生。
为了确保雨水排水系统的设计符合实际需要,并且具备良好的水力性能,水力计算是必不可少的一项任务。
本文将介绍雨水排水系统水力计算所需的基本资料和计算方法。
二、雨水排水系统的基本构成雨水排水系统由下述几个主要组成部分组成:1. 排水管道:排水管道是雨水排水系统的核心组成部分。
它们负责将雨水从收集点输送到排放点。
排水管道的直径、长度和坡度是水力计算的重要参数。
2. 排水口:排水口是设计用于接收雨水的出水点。
它们通常位于地面上,通过排水管道将雨水排放到指定的位置,如河流、湖泊或下水道。
3. 水槽和沉积池:水槽和沉积池用于收集和处理排水过程中的杂质和沉积物,以确保排水系统的正常运行。
三、水力计算所需资料在进行雨水排水系统的水力计算时,需要收集和准备以下基本资料:1. 雨量资料:雨量资料用于确定设计雨量,并根据不同的设计频率选择适当的设计雨量。
通常使用的雨量数据包括年均雨量、极大雨量和持续时间曲线等。
2. 地形资料:地形资料包括城市的地形图、高程数据、建筑物分布图等。
这些资料将被用于确定排水系统的布局和地势差,进而影响水力计算的结果。
3. 排水系统布局图:排水系统布局图是指排水管道、排水口、水槽和沉积池的位置和互连关系图。
布局图可帮助识别排水管道长度、直径和接口参数。
4. 排水管道断面图和参数:排水管道断面图用来确定管道的几何形状及其参数,如直径、横截面积等。
这些参数对于计算流量和流速至关重要。
5. 地表渗透性资料:地表渗透性资料反映了地面的渗透能力,影响了雨水的入渗速率和排水速度。
四、水力计算方法进行雨水排水系统的水力计算时,可以采用下述常用的水力计算方法:1. 流量计算: 根据设计雨量和排水区域的面积,以及地表渗透性等因素,计算出入水量或总流量。
- 根据径流公式和设计雨量,计算出径流流量;- 根据地表渗透性和面积,计算出地表径流流量;- 将径流流量和地表径流流量相加,得到总流量。
建筑内部排水系统的计算引言建筑内部排水系统是现代建筑中一个重要的组成部分。
它起着将废水从建筑物中排出的作用,确保建筑物内部的卫生和舒适。
本文将介绍建筑内部排水系统的计算方法,包括流量计算、管道尺寸计算和坡度计算等。
流量计算建筑内部排水系统的流量计算是为了确定排水管道的尺寸和容量。
流量计算需要考虑建筑物内部的水源和水流量等因素。
常见的流量计算方法包括以下几个步骤:1.确定建筑物的水源2.估计每个使用点的水流量3.计算建筑内部的总流量4.根据总流量确定排水管道的尺寸和容量确定水源建筑物可使用的水源包括自来水管道和储水设备等。
确定水源后,需要了解水源的压力和流量等参数。
估计每个使用点的水流量每个使用点的水流量根据建筑物的用途和设计需求进行估算。
可以参考建筑设计规范和使用经验进行估算。
计算建筑内部的总流量将每个使用点的水流量相加即可得到建筑内部的总流量。
需要考虑同时使用多个使用点的情况。
确定排水管道的尺寸和容量根据建筑内部的总流量,可以选择合适的排水管道尺寸和容量。
排水管道的尺寸需要满足建筑设计规范的要求,并考虑未来的扩展和维修等因素。
管道尺寸计算建筑内部排水系统的管道尺寸计算是为了确定管道的直径和长度。
管道尺寸计算需要考虑管道的材料、流量和压力等参数。
确定管道材料常见的管道材料有铸铁、钢、铜和塑料等。
确定管道材料需要考虑建筑的使用环境和使用要求。
管道直径的选择需要满足建筑设计规范的要求,并考虑水流速度和压力损失等因素。
可以使用流量计算结果和管道摩阻系数等参数进行管道直径的计算。
确定管道长度管道长度是指建筑内部排水系统中各管道的总长度。
管道长度需要考虑建筑布局和管道的走向等因素。
坡度计算建筑内部排水系统的坡度计算是为了确保废水能够顺利流向排水口。
坡度计算需要考虑管道的材料、长度和流量等参数。
坡度是指管道在水平方向上的倾斜程度。
适当的坡度可以保证废水能够顺利流动,避免积水和堵塞等问题。
根据建筑设计规范和使用经验,可以确定合适的坡度范围。
给排水工程中的排水能力计算方法在给排水工程中,排水能力计算是非常重要的一项工作。
它能够帮助工程设计师确定合理的排水管道尺寸,确保排水系统的正常运行。
本文将介绍一些常用的排水能力计算方法,以帮助读者更好地了解该领域。
1. 水流量计算方法在排水工程中,首先需要计算水流量。
一种常用的计算方法是根据设计排水量和管道的流速来确定水流量。
设计排水量是指特定场所根据预定几率内可能出现的峰值排水量,它一般由规范或经验确定。
而管道的流速是指单位时间内通过管道的流量,通常根据排水系统的性质和特点确定。
通过将设计排水量除以流速,就能得到水流量。
2. 勾股定理计算方法当排水管道的布置为直线型时,可以使用勾股定理来计算排水能力。
勾股定理是指在直角三角形中,直角边的平方等于其他两条边的平方和。
在排水工程中,排水能力与排水管道的横截面积有关。
通过测量管道的水流速度和水流高度,可以利用勾股定理计算得到管道的横截面积,从而得到排水能力。
3. 额定流速计算方法额定流速是指在合理范围内,管道可以保持稳定流动的速度。
在排水工程中,常常将额定流速作为设计要求。
计算额定流速的方法是利用流速公式:V = Q/A,其中V为流速,Q为水流量,A为管道的横截面积。
通过对排水量进行合理分配,可以得到相应的额定流速。
4. 标准曲线法计算方法标准曲线法是一种常用的排水能力计算方法,适用于复杂排水系统的设计。
该方法通过实测或经验确定标准曲线,并根据实际情况进行修正。
标准曲线法计算排水能力的步骤包括:确定设计排水量、选择合适的标准曲线、计算相应的水深和流速、绘制流量-水深曲线图。
根据曲线图,可以得出排水系统的排水能力,并进行必要的调整。
5. 数值模拟计算方法随着计算机技术的发展,数值模拟计算方法在排水能力计算中得到广泛应用。
该方法通过对排水系统进行数学模型的建立和计算机仿真,可以更精确地计算排水能力。
通过输入系统的几何参数、水力参数和边界条件等,运用数值计算方法求解流体力学方程,得到流速、压力等关键参数,并进一步计算排水能力。
排水沟系统计算排水沟系统计算涉及多个方面,包括尺寸、流量、坡度以及所需的工程量等。
以下是一些关键的计算方法和公式:1. 排水沟尺寸计算:宽度:通常,排水沟的宽度应大于或等于排水管的直径。
深度:应足够容纳排水管和水流。
长度:根据实际需要进行设计。
2. 排水沟流量计算:常用的计算公式为:Q = K ×B ×D ×VQ:排水沟的流量,单位为m³/s。
K:系数,一般取0.7\~0.8。
B:排水沟的宽度,单位为m。
D:排水沟的深度,单位为m。
V:水流速度,单位为m/s。
另一个常用的公式是曼宁公式:Q = A ×R^(2/3) ×S^(1/2)A:排水沟横截面积,单位为平方米。
R:湿周半径,单位为米。
S:水流坡度,单位为米/米。
3. 排水沟坡度计算:常用的计算公式为:S = (H/L) ×100S:排水沟的坡度。
H:高度差,单位为m。
L:水平距离,单位为m。
通常,排水沟的坡度应大于0.5%。
4. 工程量计算:土方工程量:需要计算挖掘排水沟所需的土方工程量。
例如,混凝土的用量= 长度×截面积×厚度。
砖砌工程量:为了加强排水沟的稳定性,可以在排水沟两侧砌砖。
砖的用量= 长度×砌筑高度×砖长×砖宽÷砖高。
排水管工程量:在排水沟中安装排水管以将雨水排放到下水道或其他排水设施中。
5. 雨水排水量计算:计算公式:Q = C ×I ×AQ:雨水排水量,单位为m³/s。
C:径流系数,无单位,取值范围为0.5\~0.9。
I:降雨强度,单位为mm/h。
A:室外排水沟的有效面积,单位为m²。
在进行排水沟系统计算时,需要综合考虑多个因素,包括排水沟的尺寸、流量、坡度以及所需的工程量等。
同时,还需要考虑降雨强度、径流系数等因素对雨水排水量的影响。
这些计算方法和公式可以帮助工程师和设计师进行排水沟系统的规划和设计。
第五章建筑内部排水系统的计算1.以每人每日为标准2.以卫生器具为标准2.以卫生器具为标准)(3)最小管径厨房的排水立管最小管径为75mm,公共食堂干管管径不小于100mm,支管管径不小于75mm;凡连接大便器的支管其最小管径为100mm;小便槽和连接3个及3个以上小便器的排水管支管管径不小于75mm。
一、横管的水力计算2.水力计算方法附录5.2生活污水铸铁排水管水力计算表 附录5.1排水塑料管水力计算表排水设计秒流量通气方式查表排水立管管材双立管排水系统排三立管排水系统三、通气管管径的确定2.伸顶通气立管 可与污水管同径; 在最冷月平均气温低于-13℃ 的地区,在室内平顶或吊顶以下 0.3m处将管径放大一级。
3.汇合通气立管D2 de ≥ d max + 0.25∑ d i2A 1B 2C 3第三节建筑排水系统设计计算步骤一、系统的选择污废水的性质排水体制污废水污染程度污废水综合利用的 可能性和处理要求第三节建筑排水系统设计计算步骤一、系统的选择不通气 伸顶通气 专用通气立管通气 特制配件通气通气方式第三节建筑排水系统设计计算步骤二、管道系统的布置水力条件好 占地面积小安全可靠 施工安装 维护管理方便工程造价低 美观第三节建筑排水系统设计计算步骤二、管道系统的布置第三节建筑排水系统设计计算步骤三、绘制计算用图排水计算用图第三节建筑排水系统设计计算步骤三、绘制计算用图排水系统计算用图第三节建筑排水系统设计计算步骤四、计算排水流量1.平均时排水量和最大时的排水量 2.排水设计秒流量q p = 0.12α N P + qmaxq p = ∑ q0 i n0 i bii =1m第三节建筑排水系统设计计算步骤11 10五、确定各管道的管径912 1534 8 13横支(干)管 立管 通气管系7 612145第三节建筑排水系统设计计算步骤横管水力计算表五、确定各管道的管径管路 编号 卫生器具名称数量 排水当量总 数Np 设计秒流 量 (L/s) 管径 (mm) 坡度 备注立管水力计算表管路 编号 卫生器具名称数量 排水当量总数 Np 设计秒流量 (L/s) 管径 (mm) 备注流量扬程生活污水单独排放时化粪池最大使用人数(附录4.2)生活污水单独排放时化粪池最大使用人数(附录4.2)各层横支管配管计算表卫生器具数及当量数大便器 小便器 污水盆管段 编号 n N n N n N 当量总数 ∑Np 流量 q u (L/s) 管径DN (mm)坡度0~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~61 2 34.5 4.5 4.51 2 2 2 20.3 0.3 0.3 0.3 0.31 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 0.3 1.60 6.10 10.6015.102.03 2.28 2.4350 75 75 110 110 1100.026(1)横支管。
排水系统验算(彩板/天沟/落水管)
Date17/1/25申鹏包装主车间
一。
屋面排水系统
1选用屋面彩板类型ZL-825(B)彩板沟宽b245mm
彩板沟高d62mm
彩板波长a410mm
2最大板长L31m
3排水坡度i0.10000
4本地最大暴雨强度v200mm/hr
5金属板摩擦系数n0.0125
6计算最大集水量Q=(a/1000)*L*(v/1000)/36000.00071M^3/SEC 7彩板最大排水能力q=b*d*(1/n)*((b*d)/(2d+b))2/3*(i)1/2
q=0.75*b*d*(0.00075*b*d/(1.5*d+b))^(2/3)*SQRT(i)/(1000000*n)0.03007M^3/SEC Q<q OK!
二。
天沟排水系统
1选用天沟高H200mm
2选用天沟宽W300mm
3天沟排水坡度i10.001
4柱距X7.5m
5女儿墙高度Y0m
6集水面积S=X*(L+Y*TAN(π/6))232.5m2
7最大集水量Q1=S*v/36000000.01292m3/sec 8天沟最大排水能力q1=W*H*(1/n)*((W*H)/(2H+W))2/3*(i1)1/2
q1=0.75*H*W*(0.75*H*W/(1500*H+1000*W))^(2/3)*SQRT(i1)/125000.02025m3/sec Q1<q1OK!
三。
落水管排水系统
1位差损失h=0.75*H/10000.15m
2落水管折管形状阻抗K K1--> 45度= 0.24
K2--> 90度= 1.13
3需要落水管截面积A=Q1/SQRT((2*9.8*h)/(2*K1+K2))0.0096m2
4需要落水管直径Φ11.0cm
落水管选用直径Φ=5"。