雨水管道的设计与计算
雨水管道的设计计算
地面种类
ψ
各种屋面、混凝土和沥青路面
0.90
大块石铺砌路面和沥青表面处理的碎石路面
0.60
级配碎石路面
0.45
干砌砖石和碎石路面
0.40
非铺砌地面
0.30
公园或绿地
0.15
1.2 雨水管道的设计
尽量利用池塘、 河浜受纳地面径 流,最大限度地 减少雨水管道的 设置。
利用地形, 就近排放 地面水体, 降低造价。
平坦地区:为避免干沟埋深过 大,增加造价,干沟应设在流域 的中部,以减少两侧支沟长度。
陡坡地区:为避免因沟道坡度太陡, 设跌水窨井等特殊构筑物,使干沟与 等高线斜交,以适当减少干沟坡度。
雨水沟系常沿道路铺设, 设在道路中线的一侧,与道路 相平行,尽量在快车道以外。
雨水口的设置位置,要 配合道路边沟,在道路交叉 口处,雨水不应漫过路面。
设计降雨历时:以排水面积中最远的一点到集水 点的雨水流行时间作为设计降雨历时。
t t1 t2
t2
l 60 v
(min)
式中: t——设计降雨历时(排水面积的集水时间),min;
t1——地面积水时间,min; t2——在管道中流行的时间,min; l——集中点上游各沟段的长度,m;
v——相应各管段的设计流速,m/s。
步骤5:根据各管段的假定流速,算出集流时间t,比流量q0, 设计流量qv,而后从水力学算图上选定管径D与坡度I,并确定相 应的流速v,当所确定的流速v与假定流速有出入时,再调假定 流速并进行重新计算,最终使假定流速与确定的流速两者一致
步骤6:计算各管底高程,并填入表格
雨水管道平面图的绘制
规划阶段
雨水管道水力学设计的准则
管道按满流设计,明沟应留超高,不小于0.2m。 最小设计流速为0.75m/s,明沟为0.4 m/s。 管道可不考虑最大流速,明沟的最大流速按下页表采用。 最小管径300mm,最小坡度0.003;雨水口连接管管径 200mm,最小坡度0.01。 雨水沟道流速公式。 管段衔接一般用管顶平接,当条件不利时也可用管底平接。 最小覆土厚度,在车行道下时,一般不小于0.7m,基础应 设在冰冻线以下。 在直线管段上窨井的最大间距见下表。
第九章雨水管渠系统的设计
第九章雨水管渠系统的设计雨水管渠系统是城市排水系统中重要的组成部分,它负责收集并排除城市中的雨水。
在城市化进程中,雨水管渠系统的设计和建设变得尤为重要。
本文将探讨雨水管渠系统的设计方法和注意事项。
一、雨水管渠系统的设计原则1. 保证排水功能:雨水管渠系统的设计首要目标是确保排水功能的可靠性。
要求设计合理的管径、坡度和配置,使其能够有效地收集和排除大量的雨水。
2. 考虑水资源利用:在设计雨水管渠系统时,应考虑水资源的合理利用。
可以通过引入雨水收集设施、增加蓄水容量等方式,将雨水利用于景观绿化、冲洗马路等用途,减轻城市供水压力。
3. 考虑环保和生态因素:雨水管渠系统的设计应注重环保和生态因素。
可以采用生态沟渠、湿地处理等技术手段,促进雨水的自然分散和净化,减缓城市水体的污染。
4. 考虑城市规划要求:雨水管渠系统的设计要与城市规划相协调。
要根据城市的用地功能和道路布局,合理配置雨水收集点、雨水口等设施,确保整个系统顺畅运行。
二、雨水管渠系统的设计步骤1. 确定收集区域:首先需要确定雨水管渠系统的收集区域。
根据城市规划和地形地貌特点,划分出需要收集雨水的区域。
2. 计算设计雨量:根据当地气象数据和统计资料,计算出设计雨量,即单位时间内的最大雨水量。
这是确定雨水管渠系统设计参数的基础。
3. 确定管道类型和规格:根据设计雨量和收集区域的特点,选择适当的管道类型和规格。
常见的管道材料有混凝土管、钢管、玻璃钢管等。
管道的规格应根据流量、坡度等因素进行合理计算。
4. 设计管道线路和布置:根据收集区域的地形地貌和城市规划要求,设计管道的线路和布置。
要合理选择管道的坡度,确保雨水能够顺利流动,并避免积水和堵塞。
5. 设计雨水口和检查井:根据管道线路和布置,确定雨水口和检查井的位置和数量。
雨水口和检查井的设置要便于维护和清理,以确保系统的正常运行。
6. 设计雨水储存设施:根据设计要求和城市需求,设计雨水储存设施,如雨水花园、蓄水池等。
(完整版)雨水流量公式详解(含计算过程及结果)
雨水设计流量公式Q S=qΨF 式中Q S———雨水设计流量(L /s)q———设计暴雨强度,(L /s・ha) Ψ———径流系数F———汇水面积(ha公顷)其中一、暴雨强度公式为:q=3245.114(1+0.2561lgP) (t+17.172)0.654式中t———降雨历时(min)P———设计重现期(年)(一)设计降雨历时t=t1+mt2,式中t——设计降雨历时(min)t1——地面集水时间(min)t2——雨水在管渠内流行的时间(min)m——折减系数t1的确定:地面集水时间t1受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。
在实际应用中,要准确地计算t1值是比较困难的,所以通常取经验数值,t1=5~15min。
在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,t1=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,t1值可取10~15min。
m的确定:暗管m=2,明渠m=1.2,在陡坡地区,暗管折减系数m=1.2~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。
t2的确定:t2=∑L 60v式中t2——雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)v——各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:v=1n∙R23∙I12式中v——流速(m/s)R——水力半径(m) I——水利坡度n——粗糙系数R确定:R=A XA——输水断面的过流面积(m2)X——接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:(二)设计重现期(P)P的确定:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第3.2.4 条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。
同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。
重现期一般采用0.5~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。
给水排水管道工程第10章 雨水管网设计与计算
累计曲线
瞬时曲线 t(x5min) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
时间h 8
2.降雨历时
连续降雨的时段,可以指一场雨的全部时间,也可以指 其中某一连续时段。用t表示,单位以 min 或 h 计。 3.降雨强度(暴雨强度) (1)单位时间的平均降雨深度,用 i 表示:
在分析暴雨资料时,必须选用对应各降雨历时的最大
降雨量。各历时的暴雨强度为最大平均暴雨强度。
10
5.降雨频率
(1)暴雨强度的频率--观测资料的统计分析 某一特定暴雨强度的频率是指等于或大于该值的暴雨 强度出现的次数 m与观测资料总项数 n之比的百分 数,即: m
Pn =
n
× 100 %
11
若每年只选一个雨样,称为年频率 n = N,
我国常用暴雨强度公式
q=
式中
167 A1 (1 + c lg P)
(t + b)
n
计算确定。
q —— 设计暴雨强度(L/s· ha); P —— 设计重现期(a); t —— 降雨历时(min); A1、c、b、n —— 地方参数,根据统计方法
《给水排水设计手册》第5册收录了我国若干城市的 暴雨强度公式,统计时可直接选用。目前尚无暴雨强 度公式的城镇,可借用附近气象条件相似地区城市的 暴雨强度公式。
i =
H t
(mm/min)
2
(2)单位时间内单位面积上的降雨体积:
q = 0.001 m x 10000 m
= 167 i(L/s· ha)
x 1000 / 60
9
暴雨强度
描述暴雨特征的重要指标--确定雨水设计流量的重 要依据。
雨水流量公式详解(含计算过程及结果)
雨水流量公式详解(含计算过程及结果)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1雨水设计流量公式式中———雨水设计流量(L /s)q———设计暴雨强度,(L /sha)Ψ———径流系数F———汇水面积(ha公顷)其中一、暴雨强度公式为:式中t———降雨历时(min)P———设计重现期(年)(一)设计降雨历时,式中t——设计降雨历时(min)——地面集水时间(min)——雨水在管渠内流行的时间(min)m——折减系数的确定:地面集水时间受水区面积大小、地形陡缓、屋顶及地面的排水方式、土壤的干湿程度及地表覆盖情况等因素的影响。
在实际应用中,要准确地计算值是比较困难的,所以通常取经验数值,=5~15min。
在设计工作中,按经验在地形较陡、建筑密度较大或铺装场地较多及雨水口分布较密的地区,=5~8min;而在地势平坦、建筑稀疏、汇水区面积较大,雨水口分布较疏的地区,值可取10~15min。
m的确定:暗管m=2,明渠m=,在陡坡地区,暗管折减系数m=~2,经济条件较好、安全性要求较高地区的排水管渠m可取1。
的确定:式中——雨水在管渠内流行时间(min)L——各管段的长度(m)v——各管段满流时的水流强度(m/s)v的确定:式中v——流速(m/s)R——水力半径(m)I——水利坡度n——粗糙系数R确定:A——输水断面的过流面积(X——接触的输水管道边长(即湿周)(m)n的确定:(二)设计重现期(P)P的确定:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第条原规定:雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。
同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。
重现期一般采用~3年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用3~5年,并应与道路设计协调。
特别重要地区和次要地区可酌情增减。
二、汇水系数的确定(Ψ)汇水面积通常是由各种性质的地面覆盖组成的,随着它们占有的面积比例变化,Ψ的值也各异。
屋面雨水管计算范文
屋面雨水管计算范文1.计算雨水的水量:首先要计算屋面的面积和雨水的降水量,以确定所需要的雨水管的容量。
通常使用以下公式计算:雨水的水量=屋面面积×降水量其中,降水量可以通过气象数据或历史降水记录获取,单位一般是毫米。
2.确定雨水管的数量:根据所需雨水的水量和雨水管的容量,可以计算需要多少根雨水管。
计算公式如下:雨水管的数量=雨水的水量/雨水管的容量需要注意的是,雨水管的容量要根据材料和直径来确定。
常用的雨水管材料有PVC、铝合金和不锈钢等。
3.确定雨水管的直径:根据雨水管的数量和雨水管的容量,可以初步估计所需的雨水管的直径。
一般而言,雨水管的直径越大,其容量越大。
但是直径过大也会增加成本和施工难度,因此需要根据实际情况进行权衡。
4.判断雨水管的坡度:为了确保雨水能够自然流动,雨水管需要设置一定的坡度,使得雨水能够顺利排出。
通常建议的坡度为每米0.01米。
根据建筑结构和屋面形状,可以计算出雨水管的长度和所需的坡度。
5.确定雨水管的材料:选择适合的雨水管材料也是十分重要的。
常用的材料有PVC、铝合金和不锈钢等。
不同材料的雨水管有不同的特点和适用范围,需要根据实际情况来选择。
6.考虑管道的连接和分支:在实际设计中,还需要考虑到雨水管的连接和分支。
雨水管的连接主要是通过法兰、弹套和硅胶等方式进行连接,而分支部分则需要设置适当的支管和分支管。
总结起来,屋面雨水管的计算需要考虑到雨水的水量、雨水管的数量、雨水管的直径、雨水管的坡度、雨水管的材料以及雨水管的连接和分支等因素。
通过合理的计算和设计,可以确保屋面雨水的顺利排出,防止雨水滞留造成损害。
因此,屋面雨水管计算是建筑设计过程中不可忽视的环节。
雨水管道施工方案_
雨水管道施工方案_引言概述:雨水管道施工方案是指在建造物或者城市规划中,为了有效排除雨水而制定的一套施工方案。
良好的雨水管道施工方案可以确保雨水排放畅通,防止水浸、水患等问题的发生。
本文将从五个大点出发,详细阐述雨水管道施工方案的相关内容。
正文内容:1. 雨水管道设计1.1 管道布置:根据建造物或者城市规划的具体情况,合理布置雨水管道的走向和分支,确保雨水能够顺利流入排水系统。
1.2 管道材料选择:根据管道的使用环境和要求,选择合适的材料,如塑料、铸铁等,以确保管道的耐用性和抗腐蚀性。
1.3 管道直径计算:根据预测的雨水流量和管道长度,进行管道直径的计算,以确保管道能够承载所需的流量。
2. 管道施工过程2.1 地面准备工作:清理施工区域,确保地面平整,清除障碍物,为管道的敷设做好准备。
2.2 管道敷设:按照设计方案,将管道逐段敷设在预定位置,并进行连接,确保管道的连续性和密封性。
2.3 管道固定和支撑:根据需要,在管道敷设过程中进行固定和支撑,以确保管道的稳定性和安全性。
2.4 管道施工质量控制:在施工过程中,进行管道的质量检查和验收,确保施工质量符合要求。
3. 排水系统设计3.1 排水井设置:根据需要,在合适的位置设置排水井,以便于雨水的集中排放和管理。
3.2 排水管道连接:将雨水管道与排水井连接,确保雨水能够顺利流入排水系统。
3.3 排水系统的坡度设计:根据雨水排放要求,合理设计排水管道的坡度,以确保雨水能够快速流入排水井。
4. 排水系统施工4.1 排水井安装:按照设计要求,将排水井安装到预定位置,并进行固定和密封,以确保排水井的功能正常。
4.2 排水管道连接:将排水井与雨水管道连接,确保雨水能够顺利流入排水井。
4.3 排水系统测试:在施工完成后,进行排水系统的测试,确保系统的正常运行和无泄漏现象。
5. 施工质量控制5.1 材料质量控制:对所使用的管道材料进行质量检查和验收,确保材料的符合标准和要求。
雨水管网计算书
雨水管网计算书设计步骤:1、雨水量计算(1)暴雨强度公式:11号-永安暴雨强度公式()()741.0279.8lg 537.01271.2251++=t P q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 );重现期:为1年,即P=1a降雨历时:21mt t t +=式中 t —— 设计降雨历时(min );t1 —— 地面集水时间(min ),取10min ;t2 —— 管渠内雨水流行时间(min );m —— 折减系数,取2。
(2)径流系数计算:根据规划的地区类别,采用区域综合径流系数,城区取0.6,大面积绿地取0.5。
2、雨水管网定线:(1)充分利用地形,就近排入水体。
雨水管渠应尽量利用自然地形坡度布置,要以最短的距离靠重力流将雨水排入附近的池塘、河流、湖泊等水体中。
在每一排水流域内,结合建筑物及雨水口分布,充分利用各排水流域内的自然地形,布置管道,使雨水以最短距离靠重力流就近排入水体。
在总平面图上绘出各流域的主干管、干管和支管的具体位置。
在图上对管道及划分的面积进行编号,见附后图。
(2)出水口布置:由于河流穿过城市,根据地型的变化,在河道两旁设分散式出水口,按就近原则把管道划分到各个出水口出。
3、划分设计管段:把两个检查井之间流量不变且预计管径和坡度也不变的管段定为设计管段。
对于长度大于350米以上的路段,划分2~3个设计管段,流量变化大、拐弯处设置检查井对管道划分。
设计管段检查井从上游往下游依次编号。
4、汇水面积划分:各设计管段汇水面积的划分应结合地形坡度、汇水面积的大小以及雨水管道布置等情况进行划定。
地形较平坦时,按就近排入附近雨水管道的原则划分;地形坡度较大时,按地面雨水径流的水流方向划分。
并将每块面积进行编号,计算其面积并将数值标注在图上。
见附后图。
5、管段设计流量及管道水力计算:列表进行雨水干管的水力计算,求得各设计管段的设计流量。
雨水管道设计规范
雨水管道设计规范【篇一: 3 雨水管道的设计】3雨水管道的设计3.1 区分并计算各设计管段的汇水面积该地域的雨水采纳管道采集后直接排入就近水体的方式办理,因为各区汇水分界显然,坡度走势清楚,部分地区有逆坡现象,故雨水管道部署采纳沿街顺坡部署,使雨水能够被很好的采集与排放。
雨水干管数目: 4 条。
详细雨水管道部署请参看某市排水管道设计部署总平面图。
3.2 求单位面积径流量q0??avq式中 q0 —单位面积径流量 ?av —均匀径流系数q —暴雨强度公式?av?f??iif市里地面种类如:屋面占 36% ,混凝土路面占 16% ,碎石路面占10% ,非铺砌路面占 20% ,绿地占 18%依据市里地面覆盖状况av3.3 雨水干管的设计流量和水力计算 3.3.1 雨水水力计算的设计参数(1)采纳的流量公式城市、厂矿中雨水管渠因为汇水面积小,属小汇水面积上的排水构筑物,其雨水设计流量可采纳下式:q???q?fq?式中q――设计暴雨强度a1(1?clgp)(t?b)np――设计重现期 (a); t ――降雨历时 (min) ;a1 ,c, b,n――地方参数,依据统计方法进行计算确立。
本设计采纳以下公式计算:q?1272(1?0.65lgp)(t?6.64)(3)设计重现期的选用原因和数值暴雨强度随重现期的不一样而不一样。
在设计中若重现期采纳较大,则暴雨强度大,相应的雨水设计流量大,管渠的断面相应大。
这样偏安全,有益于防备地面积水,但工程造价高。
若重现期采纳较低,则暴雨强度小,雨水设计流量小,管渠断面小。
这样工程造价低,但可能会发生排水不畅、地面积水,或对城市生活及生产造成危害。
应依据汇水地域性质、地形特色随和候特色等因素确立。
在同一排水系统中可采纳同一重现期或不一样重现期。
重现期一般采纳0.5 ~ 3a ,重要干道、重要地域或短期积水即能惹起较严重结果的地域,一般采纳 3~ 5a,并应与道路设计协调。
特别重要地域和次要地域可酌情增减。
雨水管道水力计算书
雨水管道水力计算书一、设计背景及目的随着城市化进程的不断发展,雨水排放和管理成为城市建设中的重要问题。
为了保障城市雨水的有效排放和管理,需要对雨水管道的水力进行合理计算,确保雨水能够顺利流动并避免管道过载或堵塞的情况发生。
本文旨在进行雨水管道的水力计算,以确保设计的合理性和安全性。
二、计算方法1. 雨水管道的参数确定在进行水力计算之前,我们首先需要确定雨水管道的相关参数。
包括管道的内径(d),长度(L),斜度(S),流量(Q)等。
根据实际情况和设计要求,确定这些参数的数值。
2. 流量计算雨水管道的水力计算主要是通过计算流量来决定管道的尺寸和流速。
根据经验公式和实测数据,我们可以采用以下公式进行流量的计算:Q = C × A × V其中,Q为流量,C为流量系数,A为管道的横截面积,V为流速。
3. 管道尺寸计算在确定了流量之后,我们需要根据管道的流量和流速来计算管道的尺寸。
根据流体力学的知识,可以通过以下公式计算管道的尺寸:d = √(4 × Q / (π × V))其中,d为管道的内径。
4. 水力坡度计算水力坡度是指管道在单位长度内的高度差,也称为水头损失。
水力坡度的大小直接影响雨水流动的速度和效果。
一般情况下,水力坡度的计算可以通过以下公式进行:S = J × L其中,S为水力坡度,J为水头损失系数,L为雨水管道的长度。
5. 管道材质选择根据实际情况和设计要求,我们需要选择合适的管道材质。
一般情况下,可以选择耐腐蚀性能好、抗压能力高的材质,如PVC管、铸铁管等。
三、计算实例为了更好地说明雨水管道水力计算的方法和步骤,我们以一个具体的实例进行计算。
假设雨水管道的内径为0.6米,长度为500米,流量为2立方米/秒,我们可以根据上述计算方法得出以下解算结果:- 管道尺寸计算:根据公式d = √(4 × Q / (π × V)),我们可以计算得出管道的尺寸为0.84米(保留两位小数)。
建筑小区雨水排水管道水力计算
L——设计管段上游各管段管长,m
υ——设计管段上游各管段的设计流速,m/s 当建筑小区的各种地面参数资料不不足时,径流系数可根据小区内建筑密度
按小区综合径流系数选取。小区综合径流系数见表1-3-4。
模块一 建筑小区生活污水排水系统设计
5)汇水面积F的求定
ψa=∑fi·ψi/∑fi
(1-3-6)
ψa——小区平均地面径流系数 fi——小区内各种地面面积,hm2
ψi——各种地面径流系数
各种地面径流系数见表1-3-3。
模块一 建筑小区生活污水排水系统设计
4)降雨历时t
降雨历时是很重要的设计参数,选择不当会使设计流量过大或过小。
t=t1+mt2 (1-3-7)
流速控制下的最小坡度要求。详见表1-3-5。 2)雨水管段的设计流量如果小于表1-3-5规定的最小管径在最小设计坡度时
的通过流量,则该管段称为非计算管段。非计算管段应采用最小管径并按最
小坡度进行设计。小区雨水管道最小管径、最小设计坡度见表1-3-6。 3)雨水管道水力计算的其他规定可参照污水管道的规定执行
4)雨水管道应按满流设计
模块一 建筑小区生活污水排水系统设计
模块一 建筑小区生活污水排水系统设计
模块一 建筑小区生活污水排水系统设计
模块一 建筑小区生活污水排水系统设计
模块一 建筑小区生活污水排水系统设计
模块一 建筑小区生活污水排水系统设计
R——水力半径,m,满流R=D/4
(3)计算方法
水力计算时,雨水管渠一般采用满流重力流设计计算,与污水管道计算方法 相同,采用流量和流速公式直接求解困难,需要试算和迭代。计算时一般采
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H
i
t
——暴雨强度(mm/min)
——某一段时间内的降雨总量(
——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
100%m
n
qF ——雨水设计流量(L/s );
——径流系数,其数值小于1);
))s ha 。
: 1167(1lg )
()n
A c P q
t b
/s ha ); ——地方参数,根据统计方法计算确定,本设计中暴雨强度
0.758
3027.3(10.655lg )
(19)
p q
t (2-5)
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
对管道的某一设计断面来说,集水时间t有地面集水时间t
1
和管内雨水流行时间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) 60
L
t
v
(2-6)
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、雨水管水力计算
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
入雨水管渠的原则,划分每一设计管段所承担的汇水面积,将每块汇水面积值填入表格第三项,承载这一块面积的管道编号及管道长度填入第1及第二项。
b) 每段干管开始管段的总管道流行时间为0min ,根据该地区暴雨强度公式:0.758
3027.3(10.655lg )
(19)p q
t 计算q 值,用计算出的q 值乘以径流系数0.6即为
单位面积径流量q 0,填入表中第6项。
q 0与面积的乘积为设计流量Q ,填入表中第7项。
c) 根据设计流量确定管道直径、坡度、流速值,填入第8、9、10项,注意这几个值的相互关系,管道坡度不能太大,会影响埋深;注意流速要在最大流速及最小流速之间。
管道输水能力比设计输水能力略大,或者一样,填入第11项。
d) 设计流速已知之后,用该段管段除以设计流速为本端管道流行时间,填入第5项。
下一管段的总流行时间是上一管段的第4及第5项制和,填入这一管段的第4项。
坡度和这一段管道的长度的乘积为坡降,填入第12项。
e) 该地区地势平坦,地面标高全部为20.20m ,填入表格第13、14项。
开始管段起点埋深必须比设计最小埋深大,填入第17项。
管内底起点标高为地面标高减去起点埋深,填入第15项。
管内底终点标高为地面标高减去坡降,填入第16项。
终点埋深为地面标高减去管内底终点标高,填入第18项。
雨水管道因为是满流设计,所以管段全部为管顶平接。