雨水口汇水面积
雨水口计算方法
雨水口计算方法雨水口是指用于收集和排除雨水的设施,通常用于建筑物的屋顶、道路、广场等地方。
它的作用是将雨水引导到排水系统中,防止水浸泡地面或进入建筑物内部,保证环境的干燥和安全。
一、雨水口的分类根据功能和形状的不同,雨水口可以分为多种类型。
常见的有集水井、雨水篦子、雨水斗等。
1. 集水井:集水井是一种较大的雨水口,通常设置在地面上,用于收集大面积的雨水。
它由井盖、井筒和底座组成,井盖上设有雨水篦子,可以阻止杂物进入井内。
井筒下部连接排水管道,将雨水引导到下水道或污水处理设施中。
2. 雨水篦子:雨水篦子是一种常见的雨水口,通常设置在建筑物的屋面或地面上。
它由篦子和篦子框组成,篦子上设有细小的孔,可以过滤掉杂物,只将雨水通过。
雨水篦子一般设置在下水道入口处,起到收集雨水和防止堵塞的作用。
3. 雨水斗:雨水斗是一种用于收集雨水的设备,通常设置在建筑物的屋面或立面。
它由斗口、斗体和斗底组成,斗口连接屋面或立面的水槽,将雨水引导至斗体中,然后通过斗底的排水管道排除。
雨水斗一般用于较小面积的雨水收集,常见于民居和小型建筑中。
二、雨水口的安装和维护1. 安装:在建筑物的设计和施工阶段,需要合理规划雨水口的数量和位置。
通常根据场地的坡度和雨水的流量来确定。
安装时应注意雨水口与排水管道的连接紧密,避免漏水和积水现象。
2. 维护:雨水口的维护保养非常重要,它直接关系到雨水的排放效果和排水系统的正常运行。
定期清理雨水篦子上的杂物和污垢,防止积聚影响排水;检查雨水口的密封性能,及时修复漏水问题;清理雨水斗和排水管道,确保畅通无阻。
三、雨水口的重要性1. 防止水浸泡:合理设置和使用雨水口可以有效防止雨水浸泡地面,避免地面积水现象的发生。
尤其对于道路和广场等公共场所来说,保持地面的干燥和安全非常重要。
2. 防止建筑物受损:雨水口的设置可以避免雨水进入建筑物内部,防止墙体、地板等结构受到水浸的损坏。
特别是在雨水较大或连续降雨的情况下,雨水口的作用更加明显。
雨水口规范
雨水口设计应按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第 4.7 节雨水口有关规定。
雨水口布置应根据地形及汇水面积确定,完全按道路长度均匀布置,不仅浪费投资,且不能收到预期的效益。
对于低洼和易积水地段,雨水径流面积大,径流量较一般为多,如有植物落叶,容易造成雨水口的堵塞。
为提高收水速度,需根据实际情况,雨水口可采用串联形式,但个数不宜超过 3 个。
当道路纵坡大于0.02 时,因纵坡大于横坡,雨水流人雨水口少,故沿途可少设或不设雨水口。
坡段较短( 一般在300m 以内) 时,往往在道路低点处集中收水,较为经济合理。
雨水口的形式和数量,应按汇水面积所产生的雨水流量、雨水口的泄水能力确定,其雨水口的泄水能力应大于雨水设计流量。
什么情况下设置单篦雨水口,什么情况下设置双篦雨水口?1.通常单篦雨水口设于道路,而双篦雨水口设于广场地面;2.平篦式单篦雨水口的泄水能力:20L/S平篦式双篦雨水口的泄水能力:35L/S平篦式多篦雨水口的泄水能力:15L/S(每篦)根据地块的用地性质来判断将来有没有可能布置雨水口,再就是根据地形和地面种类来判断可能汇入道路上的雨水量,只考虑靠近道路的一小部分区域。
在一般管道支架的设计中,我们通常选用的支架仅仅为固定架,支撑架或者限位架,并没有绝对的限值一说,但是对于热应力管道,通过应力计算后,允许在一定小范围内移动,这时候就需要定值限位架了,也就是按照应力计算结果,给出最大的允许移动距离,如果达到这个数值,支架就起到绝对限制作用。
这是因为管道很少是单独一根的,尤其是对于热应力管道,通常是按照一个管系来进行考虑,如果主管道的热应力变形达到一定数值,会对支管产生非常大的应力,在应力计算的时候,会对此主管作出定值限制。
城市道路雨水量计算方法与雨水口设置的初步探讨一、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。
雨水计算
田茂强 广州白云山建筑设计院
1、屋面雨水流量按下式计算:
Q=KFq/10000
式中:Q——屋面雨水设计流量(升/秒)
K——设计重现期为一年和屋面宣泄能力的系数
F——屋面雨水汇水面积(平方米)
q——当地降雨历时为 5min 的降雨强度(升/公顷.秒)
rg 确定屋面雨水汇水面积成为计算屋面雨水量的关键环节,在实际工程中,建筑物屋面形式多样,计算 o 屋面雨水汇水面积的方法也有所不同。下面就不同的屋面形式如何计算屋面的汇水面积做初步探讨。
tp: 编 t屋面形式 h号
表1
最大迎风面面积 F2 的计算式
①
F2=bH=BH
如果 H1=H2,则 F2=bH1=bH2
②
如果 H1>H2,则 F2=bH2+B1(H1-H2)
如果 H1<H2,则 F2=bH1+B2(H2-H1)
③
F=hH
如果 H1=H2=H3,则 F2=bH1=bH2=bH3
国 ac 如果 H1=H2=H3=H4,则 F2=0 中 n 如果 min[H1,H2,H3,H4]=H1,则以 B1·H1 为基准面,F2 - i 算法同④(其中 B1=b),其余类推
⑤
h 如果 min[H1,H2,H3,H4]=Hl=H2,则以 b2·Hl 为基准面, 界 c F2 算法同②(其中 b2=b),其余类似 如果 min[H1,H2,H3,
网 r. 2、根据国家《建筑给水排水设计规范》的规定,屋面雨水汇水面积应按屋面的水平投影面积计算,窗井 e 和高层建筑裙房应附加高层侧墙面积的一半折算为屋面的汇水面积,即按下式计算:
水 at F=F1+F2/2 镇 w 式中:F——屋面雨水汇水面积(平方米)
雨水汇水面积
雨水汇水面积【篇一:雨水流量计算公式】雨水流量计算公式:式中:q——雨水设计流量(l/s);根据不同地貌选择径流系数f——汇水面积(ha);式中:p——设计重现期(a);t——降雨历时(min)。
【篇二:雨水花园面积确定计算书】雨水花园面积设计参考书xxx日对雨水花园汇水面积进行了测量。
房屋集水面积:180m2,地面集水面积:270m2,北侧道路集水面积没有测量。
此方案仅计算房屋集水面积以及地面集水面积,不计算房屋北侧道路集水面积。
由于该别墅的市政排水设施不完善,雨水花园不设置底层的排水设施,导致雨水渗透速率较低,故而雨水花园面积计算按照不考虑下渗计算,面积可由控制径流量的目标与蓄水层深度确定,估算方法如下:af?adh?/hm其中:af--雨水花园面积,m2;ad--总汇水面积,m2;h--设计降雨量,mm;?--径流系数;hm--蓄水层深度,mm.经查阅相关手册及文献以及现场测量确定:ad?450m2,h=100mm?=0.6hm=200mm计算得:af=135m2按此估算方法得到的设施面积是偏安全的,面积越大越安全。
景观设计时参考此参数,并可做适当调整,当方案做出后,可以再进行校核计算,确保方案可行性。
【篇三:雨水口布置要求】城市道路设计规范 cjj 37-90第12.1.4条雨水口的设置规定如下:一、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均应设置口。
道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口。
二、雨水口型式有平箅式、立式和联合式等。
平箅式口有缘有平箅式和地面平箅式。
缘石平箅式雨水口适用于有缘石的道路。
地面平箅式适用于无缘石的路面、广场、地面低洼聚水处等。
立式雨水口有立孔式和立箅式,适用于有缘石的道路。
其中立孔式适用于箅隙容易被杂物堵塞的地方。
联合式口是平箅与立式的综合形式,适用于路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处。
三、口的泄水能力,平箅式口约为20l/s,联合式雨水口约为30l/s。
雨水口规范
雨水口设计应按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第 4.7 节雨水口有关规定。
雨水口布置应根据地形及汇水面积确定,完全按道路长度均匀布置,不仅浪费投资,且不能收到预期的效益。
对于低洼和易积水地段,雨水径流面积大,径流量较一般为多,如有植物落叶,容易造成雨水口的堵塞。
为提高收水速度,需根据实际情况,雨水口可采用串联形式,但个数不宜超过 3 个。
当道路纵坡大于0.02 时,因纵坡大于横坡,雨水流人雨水口少,故沿途可少设或不设雨水口。
坡段较短( 一般在300m 以内) 时,往往在道路低点处集中收水,较为经济合理。
雨水口的形式和数量,应按汇水面积所产生的雨水流量、雨水口的泄水能力确定,其雨水口的泄水能力应大于雨水设计流量。
什么情况下设置单篦雨水口,什么情况下设置双篦雨水口?1.通常单篦雨水口设于道路,而双篦雨水口设于广场地面;2.平篦式单篦雨水口的泄水能力:20L/S平篦式双篦雨水口的泄水能力:35L/S平篦式多篦雨水口的泄水能力:15L/S(每篦)根据地块的用地性质来判断将来有没有可能布置雨水口,再就是根据地形和地面种类来判断可能汇入道路上的雨水量,只考虑靠近道路的一小部分区域。
在一般管道支架的设计中,我们通常选用的支架仅仅为固定架,支撑架或者限位架,并没有绝对的限值一说,但是对于热应力管道,通过应力计算后,允许在一定小范围内移动,这时候就需要定值限位架了,也就是按照应力计算结果,给出最大的允许移动距离,如果达到这个数值,支架就起到绝对限制作用。
这是因为管道很少是单独一根的,尤其是对于热应力管道,通常是按照一个管系来进行考虑,如果主管道的热应力变形达到一定数值,会对支管产生非常大的应力,在应力计算的时候,会对此主管作出定值限制。
城市道路雨水量计算方法与雨水口设置的初步探讨一、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。
屋面雨水管汇水面积
屋面雨水管汇水面积【篇一:屋面排水】平屋面的排水一般采用墙外设檐沟和屋面本身找坡两种办法来解决。
在外墙或女儿墙外作成檐沟,立面造型要受到一定约束,不能完全实现。
在女儿墙内的屋面板上做边沟,与屋面的梁、板有矛盾,故意做成凹槽结构也有困难,房间内的空间也有影响,光靠不太厚的保温(隔热)层也不可能,削减了保温(隔热)层也不利,该边沟的保温(隔热)层也难保护;故意加厚找坡层和保温(隔热)层,像地下车库加厚垫层来设边沟也不合适(见图1)。
因此,有把屋面板由结构找主坡,建筑做边坡来解决,但由于平面不规则,变化较多,结构找坡受到一些限制,也难以实现。
另外,房间内的顶上板面不平,看起来不舒服。
因此,全由建筑找坡较为简便灵活。
这里讨论研究的问题也仅限于此。
图1 削减保温(隔热)层形成边沟一.雨水口设置的一般原则1. 排放方式2. 汇水面积计算(2) 墙面:高层建筑的裙房、窗井及贴近高层建筑外墙的地下车库的出入口坡道,除计算自身的面积外,还应将高出的侧墙面积按1/2折算成屋面汇水面积来进行计算。
有几面高出屋面的侧墙时,通常只计算大的一面(或墙面最大投影面积)。
3. 汇水面积小于150平方米的屋面不宜只设一个雨水口。
在同一汇水区域内, 雨水立管不应小于两条,且负荷均匀(用檐沟排水,应在檐沟末端或山墙上设溢流口)。
4. 雨水口或雨水管的间距应根据其排水能力、屋面和檐沟坡度等因素考虑决定,一般不宜大于24m。
5. 雨水管径不得小于100mm。
7. 屋面变形缝应避免设计成平缝,采用高低缝时,低缝附近不应处于排水的下坡,更不应在雨水口附近。
变形缝的屋面,应加设溢水口。
8. 排水坡度规范中规定,平屋面的排水坡度宜为2%~3%,结构找坡宜为3%,材料找坡(即建筑找坡)宜为2%,天沟(檐沟)纵向坡度不应小于0.3%。
在设计实践中,权衡利弊,主坡作成2%,副坡(即边坡)作成0.5%较合适。
9. 高层建筑中,由于雨水管中的空气和涡流等原因,致使低层处的阳台地漏溅水、冒水,故屋面和阳台的雨水管不宜合用。
排水计算规范及标准
1、雨水设计标准以《上海市城市排水(雨水)防涝综合规划》(上海市水务局,2016.3)、《上海市城镇雨水排水设施规划及设计指导意见》(2014.11)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2016年版)及《上海市漕河泾开发区松江生产性服务业功能区SJT00201单元控制性详细规划》为指导,本工程雨水管道设计标准和参数选用如下:1)设计暴雨强度 现行暴雨强度公式: 式中:q ——设计暴雨强度 [L/(s •hm 2)] P ——设计暴雨重现期 (a ) 采用P =3a 。
t ——降雨历时 (min ) t =t 1+t 2t 1 ——地面集水时间 (min ) 集水时间取t 1=12 min 。
t 2 ——管内雨水流行时间 (min ) 2)雨水设计流量 Qy =q ψF (L/s ) 式中:][)hm /()0.7()lg 846.01(16002656.0⋅++=s L t P qQy ——雨水设计流量(L/s)ψ——综合径流系数,取ψ=0.5。
F ——汇水面积(hm2)q ——设计暴雨强度 [L/(s•hm2)]3)综合迳流系数Ψ根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2016年版),汇水面积的综合径流系数应按地面种类加权平均计算。
表4-2 径流系数根据《上海市城镇雨水排水设施规划及设计指导意见》(2014.11)综合本地区各用地种类及用地比例,并结合低影响开发理念,新建小区应采用渗透调蓄等措施来降低雨水径流,计算得该地区综合径流系数Ψ=0.5。
4)管道粗糙系数钢筋砼管取0.013。
本次设计雨水流量按现行暴雨强度公式计算,并采用新暴雨强度公式复核,取其中大值作为设计流量。
5)雨水口收水能力计算上海市城市道路,采用上海市暴雨强度公式计算;重现期取3年,沥青路面粗糙度系数取0.011;综合迳流系数取0.90;本工程道路标准断面雨水口单侧路面收水宽度为10m,按照30m间距布置,以一个雨水口为计算单元, 汇水面积为F2=300m2,路面集流时间t1=3min,雨水口及连管流量应为雨水管设计重现期计算流量2倍。
雨水管网设计与计算1
(L/s ·ha);
t 1-2—— 管段1~2的管内雨水流行时间
(min)。
32
(3)设计管段3~4的雨水设计流量
Q34 q3 F1 F2 F3
(L/s)
式中
q3—— 管段3~4的设计暴雨强度,即相应 于降雨历时 t=τ 1 + t 1-2 + t 2-3
第9章 雨水管网设计与计算
9.1 雨量分析与暴雨强度公式 9.2 雨水管网设计流量计算 9.3 雨水管网设计与计算 9.4 合流制管网设计与计算
2
雨水管渠设计的主要内容包括: 1.确定当地的暴雨强度公式或暴雨强度曲线; 2.划分排水流域,进行雨水管渠的定线; 3.划分设计管段,计算各设计管段雨水设计流
%
n——观测资料总项数 m——暴雨强度出现的次数
10
若每年只选一个雨样,称为年频率式
n = N,
Pn
m N
100 %
N——降雨观测资料的年数
若平均每年选入 M个雨样数,称为次频率式。
n
=
N·M,
Pn
m NM
100
M——每年选入的平均雨样数
11
这一定义是假定降雨观测资料年限非常长,可代
似地区城市的暴雨强度公式。
16
9.2 雨水管网设计流量计算
9.2.1 地面径流与径流系数
1.地面径流:在地面沿地面坡度流动的雨水,称
为地面径流。
雨水管渠就是收集雨水地面径流量。
2.径流系数
径流量 降雨量
1
道路排水汇水面积经验贴
道路排水汇水面积经验贴声明:此贴所有内容皆来自于“土木在线”,是众多从事排水设计的前辈贡献出来的智慧与经验,本人不过是整理归纳了一下而已,呈现出来,以飨各位从事排水设计的新手朋友。
一、道路排水行业发展前景1、道路排水设计(主要是指城市的道路排水设计)我认为从以下几个方面入手:1.首先要了解城市的排水专项规划,专项规划可以为设计提供:道路排水区域的排水体制是分流制还是合流制;设计路段的汇水区域大小;雨水、污水的排水去向等。
2.了解雨水、污水现状接入管道的标高、管径。
2、做给排水来说,道路排水是比较有前途的,因为市政道路无他也就那么三四个专业,给排水是其中的大项,地位就好像建筑里边的结构。
至于有些同志说技术含量低,是因为他们做的不多,没接触过什么大工程而已,真是搞到大工程阶段,绝对是市政几个专业里边技术含量最足的专业。
还有,市政给排水是有规范和设计手册的,上边有位同志也提错了。
3、其实道路给排水也不是很难,只是需要考虑的东西很多,有很多应该是规划给布置好,例如管线应该布置哪里;有一些应是甲方提供资料,例如管内底标高。
不过我在现实中做时,这些都要自己考虑。
对了,我做的主要是城市主干道的排水管线。
由于国家的四万亿经济刺激,我来这几个月是活最多的时候,并且是小院,给排水全院就我一个人。
所以做工作也是在学习,不过学的很痛苦,现在回过头看看以前走过的路,真的很艰辛。
我希望你能有个师傅带带,这个过程能稍微轻松许多。
希望你能早日由新手成为老手。
4、个人感觉道路排水面比较窄,基本上也就是大学排水工程上册那一点内容,以后转型的机会很少,上手也很快,理论的东西很少,主要就积累一点经验,我正想往建筑水上转,接触面广了,便于以后发展。
5、我做道路给排水有几年了,感觉这东西好做,但要做好却很不容易。
平时多看看规范和图集上的说明,多到现场,看看施工中是什么情况,积累经验吧。
希望和大家多交流!6、做道路排水一定要与道路专业紧密结合,明确道路的红线范围,其中机动车道、人行道、绿化带的范围宽度,道路的坡向,对于你的管线布置起决定性作用。
雨水管道汇水面积的划分方法
雨水管道汇水面积的划分方法
雨水管道的汇水面积计算,严格来说,应该按分水线来计算,但是在市政道路下的管道,有时候按分水线来计算,往往是市政道路周围7、8百米范围内的雨水需进入市政雨水管道,一计算,当管道长度有1公里时,往往需要2~3米的排水管道,在现实中往往很少这么做,我们现在一般就按道路周围100~200米范围进行计算. 1,一般坡度的屋面雨水的汇水面积按屋面水平投影面积计算.
2,高出汇水面的侧墙,应将侧墙面积的1/2
折算为汇水面积.同一汇水区\x0d内高出的侧墙多于一面时,按有效受水侧墙面积的1/2
折算汇水面积.
3,窗井、贴近建筑外墙的地下汽车库入口坡道和高层建筑裙房屋面的雨水\x0d 汇水面积,应附加其高出部分侧墙面积的1/2
.4,屋面按分水线底排水坡度划分为不同排水区时,应分区计算集雨面积和\x0d雨水流量.
5,资料参考:半球形屋面或斜坡较大的屋面,其汇水面积等于屋面的水平\x0d投影面积与竖向投影面积的一般之和.。
雨水汇水面积
雨水汇水面积【篇一:雨水流量计算公式】雨水流量计算公式:式中:q——雨水设计流量(l/s);根据不同地貌选择径流系数f——汇水面积(ha);式中:p——设计重现期(a);t——降雨历时(min)。
【篇二:雨水花园面积确定计算书】雨水花园面积设计参考书xxx日对雨水花园汇水面积进行了测量。
房屋集水面积:180m2,地面集水面积:270m2,北侧道路集水面积没有测量。
此方案仅计算房屋集水面积以及地面集水面积,不计算房屋北侧道路集水面积。
由于该别墅的市政排水设施不完善,雨水花园不设置底层的排水设施,导致雨水渗透速率较低,故而雨水花园面积计算按照不考虑下渗计算,面积可由控制径流量的目标与蓄水层深度确定,估算方法如下:af?adh?/hm其中:af--雨水花园面积,m2;ad--总汇水面积,m2;h--设计降雨量,mm;?--径流系数;hm--蓄水层深度,mm.经查阅相关手册及文献以及现场测量确定:ad?450m2,h=100mm?=0.6hm=200mm计算得:af=135m2按此估算方法得到的设施面积是偏安全的,面积越大越安全。
景观设计时参考此参数,并可做适当调整,当方案做出后,可以再进行校核计算,确保方案可行性。
【篇三:雨水口布置要求】城市道路设计规范 cjj 37-90第12.1.4条雨水口的设置规定如下:一、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均应设置口。
道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口。
二、雨水口型式有平箅式、立式和联合式等。
平箅式口有缘有平箅式和地面平箅式。
缘石平箅式雨水口适用于有缘石的道路。
地面平箅式适用于无缘石的路面、广场、地面低洼聚水处等。
立式雨水口有立孔式和立箅式,适用于有缘石的道路。
其中立孔式适用于箅隙容易被杂物堵塞的地方。
联合式口是平箅与立式的综合形式,适用于路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处。
三、口的泄水能力,平箅式口约为20l/s,联合式雨水口约为30l/s。
边坡汇水面积.doc
边坡汇水面积说到边坡汇水面积,现阶段,针对边坡汇水面积,如何计算?基本概况如何?以下是中国下面梳理边坡汇水面积相关内容,基本情况如下:边坡汇水面积基本概况:汇水面积计算1、屋面:屋面汇水面积按屋面的水平投影面积计算。
以雨水立管100为例,其排水量为19,当降雨厚度为100mm/h时,汇水面积为680平方米,深圳市的降雨强度,重现期五年的小时降雨量厚度为262mm/h,则汇水面积可达260平方米,但考虑到雨水斗的单斗、多斗,悬吊管的单斗、多斗与坡度等多种不利因素,再加上一定的安全系数,因此不能完全单一地按立管的排水量来计算汇水面积。
所以深圳市要求单个雨水口最大汇水面积宜小于150平方米。
2、墙面:高层建筑的裙房、窗井及贴近高层建筑外墙的地下车库的出入口坡道,除计算自身的面积外,还应将高出的侧墙面积按1/2折算成屋面汇水面积来进行计算。
有几面高出屋面的侧墙时,通常只计算大的一面。
3.、汇水面积小于150平方米的屋面不宜只设一个雨水口。
在同一汇水区域内,雨水立管不应小于两条,且负荷均匀。
4、雨水口或雨水管的间距应根据其排水能力、屋面和檐沟坡度等因素考虑决定,一般不宜大于24m。
5、雨水管径不得小于100mm。
6、高低跨屋面的高处屋面汇水面积<100平方米时,可排到低屋面上。
出水口的下面应设防护板,一般为C20的50050050混凝土板。
汇水面积>100平方米时,应直接与低处屋面的雨水管或雨水排放系统连接。
7、屋面变形缝应避免设计成平缝,采用高低缝时,低缝附近不应处于排水的下坡,更不应在雨水口附近。
变形缝的屋面,应加设溢水口。
8、排水坡度规范中规定,平屋面的排水坡度宜为2%~3%,结构找坡宜为3%,材料找坡宜为2%,天沟纵向坡度不应小于0.3%。
在设计实践中,权衡利弊,主坡作成2%,副坡作成0.5%较合适。
9、高层建筑中,由于雨水管中的空气和涡流等原因,致使低层处的阳台地漏溅水、冒水,故屋面和阳台的雨水管不宜合用。
雨水口计算方法(一)
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。
【精品市政工程知识】如何合理划分市政道路雨水管径汇水面积?
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【精品市政工程知识】如何合理划分市政道路雨水管径汇水面积?
如何合理划分市政道路雨水管径汇水面积?
雨水面积的划分是根据地形等高线来划分的,道路排水有点像河道排水,但是又有区别。
平原:例如海口、北京等
1、如果城区中的道路排水,那按照一楼的说法,主要排除在道路100~200范围的雨水,这种说法是对的。
因为道路路网一般两路口的间距在300m 左右,雨水的排除就主要是道路两侧的雨水。
2、如果是郊区道路或公路,就要按照地形等高线来划分。
但是,平原地区起伏不大,雨水的汇水面积也基本上是在道路两侧200M左右,主要是看等高线的坡向。
丘陵或地形起伏较大的地区:要结合实际地形来划分,例如重庆、南宁等1、对于城区中的道路排水,就要结合实际地形来划分,道路高得地方,主要排除在道路100~200范围的雨水。
道路低的地方,有可能带有附近几公顷的面积。
2、如果是郊区道路或公路,有可能就排除路面本身的雨水,因为,道路比道路两侧的地形高得多。
低的地方,有可能带有几公顷的雨水。
总之,结合规划,结合路网、结合现况等高线,具体问题具体分析。
结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。
事实表明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。
在现实生活中,大多数的人,对学习很难做到学而不厌,学习不是一朝一夕的事,需要坚持。
希望大家坚持到底,现在需要沉淀下来,相信将来会有更多更大的发展前景。
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雨水口汇水面积
【篇一:城市道路雨水量计算方法与雨水口设置】
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。
内的降雨量。
三、雨水口泄水能力与布置
3.1雨水口泄水能力
雨水口的泄水能力与雨水口的型式、箅前水深等因素有关。
由《给
水排水标准图集》(合订本)s2(下)(国家建筑标准设计)中的“雨水口(一)铸铁井圈”章节可知,经过1:1的水工模型的水力实验(道路纵坡3?~3.5%,横坡1.5%,
箅前水深40mm),各类雨水口的设计泄水能力如下:
表一雨水口泄水能力表
由于杂物的阻塞作用,雨水口实际泄水能力应乘以0.5~0.7的系数,在后面的
算例中,系数选0.7。
3.2雨水口布置
根据《室外排水设计规范》[4](gbj 14-87)第3.7.1至3.7.3条规定:“雨水口的型式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨
水口的泄水能力及道路型式确定。
” “雨水口的间距宜为25~50米。
注:低洼和易积水地段,应根据需要适当增加雨水口。
” “当道路纵
坡大于0.02时,雨水口间距可大于50m,其型式、数量和布置应根
据具体情况和计算确定。
坡段较短时可在最低点
处集中收水,其雨水口的数量或面积应适当增加。
”
根据雨水迳流理论,当道路坡度大时,水流速度变快,汇流时间t1
变短,坡上的雨水口对雨水截留作用减小,雨水流往下游,同一坡
度的道路越长,下游汇流的水量越多。
但是,从暴雨强度公式还可
以看出,道路越长,则径流时间越长,暴雨强度越小,对下游雨水
口的影响程度不易确定。
因此,设在道路低洼处
的雨水口数量与类型须计算确定。
四、雨水量计算方法 4.1路面迳流系数
迳流系数的大小与覆盖面类型有关,根据《公路排水设计规范》[5](1997)规
表二路面迳流系数
4.2 重现期
根据《城市道路设计规范》[6](cjj 37-90)第12.1.2条规定:“城
区道路排水设计重现期见表三,重现期高于地区排水标准时,应增
设必要的排水设施。
” “当郊区道路所在地区有城市排水管网设施或
排水规划时,应按表三规定选用适当的重现期。
”
城市道路路面雨水设计重现期与道路类别、城市级别有关。
道路类
别越高,城市级别越高,其重现期越大。
表三城市道路排水设计重现期
4.3雨水量计算1)路面集水时间
路面集水时间tl应在综合考虑地面集水距离、汇水面积、地面覆盖、地面坡度和降雨强度等因素的基础上确定。
雨水口间的集水距离一般不超过50米,因此,路面集水时间t1可
以直接取5~10min。
慎重起见,t宜取小值5min。
2)设计雨水量
与雨水管渠的设计相类似,路面雨水量q计算公式如下
【篇二:雨水口排水能力计算】
1、雨水口泄水能力计算
h—雨水篦上的水深。
1.5q=m立篦(孔)泄水量采用堰流公式
:; c
式中 mc--孔口流量系数;
h—雨水篦前的水深;
b—雨水篦的进水孔口有效面积。
孔口流量系数因孔口的形状、孔口边缘情况以及雨水篦厚度(及孔
口篦厚度)的不同而取值不同,并且考虑到实际使用中雨水口通常
有堵塞现象,故雨水口的泄水能力采用下式计算:
q=
式中 w—雨水篦的进水孔口面积;
c—孔口系数,圆角孔取0.8,方角孔取0.6
h—雨水篦上的水深,通常取0.04~0.06m;
k—孔口堵塞系数,一般取2/3;
经过计算,泄水能力为18.7l/s;
【篇三:雨水篦子规范】
雨水篦子规范
7.1 雨水口的形式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路形式确定。
4.7.2 雨水口间距宜为25~50m。
连接管串联雨水口个数不宜超过3个。
雨水口连接管长度不宜超过25m。
4.7.3 当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50m,其形式、数量和布置应根据具体情况和计算确定。
坡段较短时可在最低点处
集中收水,其雨水口的数量或面积应适当增加。
4.7.4 雨水口深度不宜大于lm,并根据需要设置沉泥槽。
遇特殊情
况需要浅埋时,应采取加固措施。
有冻胀影响地区的雨水口深度,
可根据当地经验确定。
条文说明
4.7.1 规定雨水口设计应考虑的因素。
雨水口的形式,主要有平篦式
和立篦式两类。
平篦式水流通畅,但暴雨时易被树枝等杂物堵塞,
影响收水能力。
立篦式不易堵塞,边沟需保持一定水深,但有的城
镇因逐年维修道路,由于路面加高,使立篦断面减小,影响收水能力。
各地可根据具体情况和经验确定。
雨水口布置应根据地形及汇
水面积确定,有的地区不经计算,完全按道路长度均匀布置,不仅
浪费投资,且不能收到预期的效益。
4.7.2 规定雨水口间距和连接管长度等。
根据各地设计、管理的经验和建议,确定雨水口间距、连接管横向
雨水口串联的个数和雨水口连接管的长度。
为保证路面雨水宣泄通畅,又便于维护,雨水口只宜横向串联,不
应横、纵向一起串联。
对于低洼和易积水地段,雨水径流面积大,
径流量较一般为多,如有植物落叶,容易造成雨水口的堵塞。
为提
高收水速度,需根据实际情况适当增加雨水口,或采用带侧边进水
的联合式雨水口和道路横沟。
4.7.3 关于道路纵坡较大时的雨水口设计的规定。
根据各地经验,对丘陵地区、立交道路引道等,当道路纵坡大于
0.02 时,因纵坡大于横坡,雨水流人雨水口少,故沿途可少设或不
设雨水口。
坡段较短 ( 一般在 300m 以内 ) 时,往往在道路低点处集中收水,较为经济合理。
4.7.4 规定雨水口的深度。
雨水口不宜过深,若埋设较深会给养护带来困难,并增加投资。
故
规定雨水口深度不宜大于1m 。
雨水口深度指雨水口井盖至连接管管底的距离,不包括沉泥槽深度。
在交通繁忙行人稠密的地区,根据各地养护经验,可设置沉泥槽。