3 雨水管道的设计

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雨水管道的设计计算

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。

雨水管道的设计与计算

雨水管道的设计与计算

Hit——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%mnqF ——雨水设计流量(L/s );——径流系数,其数值小于1);))s ha 。

: 1167(1lg )()nA c P qt 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0.7583027.3(10.655lg )(19)p qt (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。

雨水管道施工方案_

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筑物或城市规划中,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:根据建筑物或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。

雨水管渠系统的设计和计算

雨水管渠系统的设计和计算

4.确定各排水流域的平均径流系数值 5.确定设计重现期P、地面集水时间t1 6.求单位面积径流量q0 7.列表进行雨水干管的设计流量和水力计算, 8.绘制雨水管道平面图及纵剖面图。
5 雨水管渠设计计算举例
定线 划分管段并编号 划分汇水面积 计算径流系数ψ=0.5 确定P=1a、t1=10min 确定起点埋深h=1.30m 确定暴雨强度公式,算q0 计算
I=0.0028 V=1.02
例2 已知:n=0.013,Q=400L/s,该管段地面坡度为i= 0.002 求:D、v、i
v=1.4 I=0.004 D=600
v=1.0 I=0.0018 D=700
例3 已知:n=0.013,Q=500L/s,上游如例2 求:本段D、v、i
5 3 2
9
10
11 12
16
17
18
19 3
1
3.划分并计算各设计管段的汇水面积 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而划定。 地形较平坦时,可按就近排入附近雨水管道的原则 划分汇水面积; 地形坡度较大时,应按地面雨水径流的水流方向划 分汇水面积。 将每块面积进行编号,计算其面积的数值注明在图 中。 汇水面积除街区外,还包括街道、绿地。
V=1.0 I=0.0015 D=800
明渠和盖板渠的底宽,不宜小于0.3m。 无铺砌的明渠边坡,根据不同的地质按下表采 用;
用砖石或混凝土块铺砌的明渠可采用1:0.75—1:1 的边坡
4 雨水管渠系统的设计步骤和水力计算
步骤: (1)管道定线:根据地形特点,布置雨水管渠,雨水 应以最短的距离尽快排入水体。 (2) 划分干管和支管的服务面积,进行编号并计算 出面积的大小。 (3) 确定干管和支管的检查井位置和编号,并计算 设计管段长度和管渠总长度。 (4) 列表计算各设计管段的设计流量:地面径流系 数、暴雨强度和集水面积的乘积。 (5)列表进行水力计算。 (6) 图纸绘制:根据管道定线结果绘制平面图;根 据水力计算最终结果,绘制的纵断面图。

雨水管渠系统的设计课件.ppt

雨水管渠系统的设计课件.ppt
(1)汇水面积随降雨历时的增加而均匀的增加;
(2)降雨历时t等于或大于汇水面积最远点的雨水流达设计断面的集水 时间τ;
(3)径流系数Ψ为确定值,为讨论方便,假定其值等于1。
求:图中各管段的设计流量
A
B
C
τ1
1
2
3
4
解:(1)管段1~2的雨水设计流量
Q1~2= Ψ1·q1·FA=q1·FA
其中,q1为降雨历时t= τ1时对应的暴雨强度。
0
∫ 其中:
τ0
i·dt
0
表示的是τ0时段内的总降雨量h
所以:Qn=f·h=
Fh
τ0
=F·i
▪ 若流量的单位以L/s表示,则: Qn = 167F i = Fq (L/S)
4、雨水管段的设计流量计算举例
A
B
C
1
2
3
4
图中:A、B、C为3块互相毗邻的区域,设面积FA=FB=FC,雨水从各块 面积上的最远点分别流入设计断面1、2、3所需的集水时间均为 τ1( min),并设:
暴雨强度公式是反映暴雨强 度q(i)、降雨历时t、重现期P 三者之间的关系,是设计雨水 管渠的依据。
我国《室外排水设计规范》 中规定,我国采用的暴雨强度 公式的形式为:
q167A1(1clgP) (t b)n
降雨历时
式中: q——设计暴雨强度,L/s.ha;
(min)
P——设计重现期,年;
t ——降雨历时,min;
▪ 暴雨强度是描述暴雨特征的重要指标,是 确定雨水设计流量的重要依据。
▪ 在任一场暴雨中,暴雨强度随降雨历时的 变化而变化 。就雨水管渠设计而言,有意 义的是找出降雨量最大的那个时段内的降 雨量。因此,暴雨强度的数值与所取的连 续时间段t的跨度和位置有关。在城市暴雨 强度公式推求中,经常采用的降雨历时为 5min、10min、15min、20min、30min、 45min、60min、90min、120min等9个历 时数值,特大城市可以用到180min。

雨水管布置

雨水管布置

雨水管的布置城市道路的雨水管线应平行于道路的中心线或规划红线。

雨水干管一般设置在街道中间或一侧,并宜设在快车道以外,当道路红线宽度大于60M时,可考虑沿街道两侧作双线布置。

由于雨水管道施工及检修对道路交通干扰很大,因此,雨水干管应尽可能不布置在主要交通干道的行车道下,而宜直接埋设在绿带或较宽的人行道下,并注意与行道树、杆柱、侧石等保待一定的横向距离。

此外,雨水管线还应尽可能避免或减少与河流、铁路、以及其它城市地下管线的交叉,避免造成施工困难;必须交叉时,应尽量正交,并保证相互之间有一定的竖向间隙。

雨水管与其它管线发生平交时其它管线一般可用倒虹管的办法。

如雨水管和污水管相交,一般将污水管用倒虹管穿过雨水管的下方。

如果污水管的管径较小,也可在交汇外加建窨井,将污水管改用生铁管穿越而过。

当雨水管与给水管相交时,可以把给水管向上做成弯头,用铁管穿过雨水窨井。

由于雨水在管道内是靠本身重力而流动的,所以雨水管道应由上游向下游倾斜。

雨水管的纵断面设计应尽量与街道地形相适应,即管道纵坡尽可能与街道纵坡取得一致。

这样,不致使管道埋设过深,可节省土方量。

因此在城市道路纵断面设计时,应考虑雨水的排除问题,为排除雨水创造条件。

另外,路面上汇集的雨水往往带有尘土、沙、煤屑等物,易于在管道内沉淀,因此要求管道内雨水宜有较高的流速,以防止或减少沉淀,其设计流速常采用自清流速,一般为0.75米/秒,这就要求而水管的最小纵坡不得太小,一般不小于0.3%。

为了满足管中雨水流速不超过管壁受力安全的要求,对雨水管的最大纵坡也要加以控制,通常道路纵坡大于4%时,为了不使雨水管纵坡过大,需分段设置跌水井。

管道的埋设深度,对整个管道系统的造价和施工影响很大,管道越深则造价越高,施工越困难,所以管道埋深不宜过大。

管道最大允许埋深,根据技术经济指标及施工方法决定,一般在干燥土壤中,管道最大埋深不超过7~8M,地下水位较高,可能产生流沙的地区不超过4~5M。

雨水管道布置

雨水管道布置

雨水管道布置【篇一:排水管道布置和敷设要求及注意事项】一、室内排污管道的布置要求1 、排水管道一般应地下设置或地面上楼板下明设,如建筑工艺有特殊的要求时,可在管槽、管道井或吊顶内暗设,但应便于安装和检修。

2 、不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上面。

3 、架空管道不得敷设在生产工艺或卫生有特殊要求的生产房内,以及食品和贵重商品仓库,通风小室和配电间内。

4 、不得布置在食堂、饮食业的副食操作烹调上方。

当条件限制不能避免时,应采取防护措施。

5、管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、烟道和风道,当条件限制必须穿过时,应采取相应的技术措施。

6、管道不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础。

在特殊情况下,应与相关专业协商处理。

7 、生活污水管不得穿越卧室、病房等对卫生,安静要求较高的房间,并不宜靠近与卧室相邻的外墙。

8 、排污立管应设在靠近最脏、杂质最多的排水点。

10 、管道穿过承重墙或基础处,应预留洞口,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不宜小于0.15m. 。

11 、高耸构筑物和构筑高度在50m 以上,或抗震设防8 度地区的高层建筑,应在立管每隔二层设置伸缩接头。

12 、立管仅设置伸顶通管时,最低排水横管与立管相接处距立管底部距离不得小于下表 1 的规定。

最低横管与立管连接处至立管底部距离表 1 注:①当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横干管比之连接的立管大一号管径时,可将表中垂直距离缩小一档。

②排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距离不宜小于 3.0 m. ③不能满上述两条件时,则排水支管应单独排出室外。

13 、一般厂房,为防止机械损坏管道,管道最小埋设深度应按下表2 规定:埋管深度表2注:在铁路下应敷设钢管或给水铸铁管;管道的埋设深度不小于 1.0m 管材和附件一、管材的选用:1. 生活污水管道一般采用硬聚氯乙烯管或铸铁管。

2. 工业废水管材可根据废水性质,管材的机械强度及管道敷设方法等因素,经技术经济比较后确定。

雨、污水管道埋设及检查井砌筑施工技术要求

雨、污水管道埋设及检查井砌筑施工技术要求

雨、污水管道的埋设及砌筑检查井要求一、工艺流程:测量放样→沟槽开挖→管底标高控制→ 基底清理→垫层找平→雨、污水管道敷设→沟槽回填(管顶50cm)→洒水夯实→闭水实验→沟槽回填→洒水夯实→验收。

二、材料要求:1、雨、污水管道均为钢带增强HDPE 管,车行道下管道环刚度不小于12KN/m2 ,人行道下管道环刚度不小于8KN/m2 ,纵向雨水管道管径为 DN1000,纵向污水管道管径为 DN600;2、施工使用的管材必须是经过专业实验室批量实验合格并取得检验合格的产品,出具生产许可证(复印件)、检验合格证书;3、管材要求外观一致,内壁光滑平整,管身不得有裂缝,管口不得有破损、裂口、变形等缺陷;4、管材端面应平整,与管中轴线垂直,轴线不得有明显的弯曲出现,管材插口外径、承口内径的尺寸及圆度必须符合产品标准的规定。

三、技术要求1、管道施工要求1.1、沟槽1.1.1、沟槽槽底净宽度设计为管外径大于等于500mm 的=管外径+2*400mm;管外径不大于500mm 的=管外径 +2*300mm;1.1.2、严格控制沟槽基底标高,不得扰动基底原状土,基底地基承载力不小于 120KM/m2 。

1.2、基底清理1.2.1、沟槽开挖到设计标高后,应人工清理基底,清除扰动松软土层及石块等硬质尖锐物体并找平。

1.2.2、施工遇地下水时,须先进行降排水,严禁水下施工;当基底地基承载力达不到设计要求时,需进行加固处理。

1.3、垫层找平1.3.1、200mm 厚粗砂垫层基础,施工人员根据测量放样的标高挂线找平,不得盲目施工。

1.4、雨、污水管道敷设1.4.1、管材下管前,必须进行全面逐节检查,在没有任何缺陷的情况下才可以被允许放入沟槽内;1.4.2、管道接口:采用电热熔带连接方式,应在产家现场技术指导下进行;1.4.3、下管时应采用可靠的吊具,平稳下沟,不得与沟壁、沟底激烈碰撞,吊装时应有两个支撑点,严禁穿心吊;1.4.4、管材连接时必须对连接部位、密封件等配件清理干净,不得附有土和其他杂质;1.4.5、管道敷设后,因意外造成的管壁局部损坏,当局部损坏的孔径不超过 60mm 或环向、纵向裂缝不超过管周长的 1/12 时,可采用焊枪进行修补。

雨水管渠设计重现期

雨水管渠设计重现期

雨水管渠设计重现期【篇一:雨水管道设计要点】雨水管道设计要点:221降雨强度:采用以上计量单位时,由于1mm/min=l(l/m)/min =10000(l/min)/hm,可得i和q之间的换算关系为:式中 q—降雨强度,(l/s)/hm;i —降雨强度,mm/min。

2(9-2)2暴雨强度的计算:式中—设计暴雨强度,(l/s)/hm;—设计重现期,a;2(9-9)—降雨历时,min。

—地方参数(待定参数),根据统计方法进行计算确定雨水设计流量计算公式雨水管渠的设计流量按下式计算:(9-12)式中—雨水设计流量,l/s;—径流系数,径流量和降雨量的比值,其值小于1;—汇水面积,hm;假定:(1)暴雨强度在汇水面积上的分布是均匀的;(2)单位时间径流面积的增长为常数;(3)汇水面积内地面坡度均匀;径流系数的确定设计规范》gb50101-2005中有关径流系数的取值见表9-3。

径流系数值表9-322实际设计计算中,在同一块汇水面积上,兼有多种地面覆盖的情况,需要计算整个汇水面积上的平均径流系数值。

(9-14)式中-汇水面积上的平均径流系数;-汇水面积上各类地面的面积,hm;-相应于各类地面的径流系数;-全部汇水面积,hm。

22在设计中可采用区域综合径流系数。

国内部分城市采用的综合径流系数值见表9-5。

一般城市市区的综合径流系数采用0.5~0.8,城市郊区的径流系数采用0.4~0.6。

室外排水设计规范》gb50101-2005推荐的城市综合径流系数取值见表9-6。

1. 设计重现期p的确定一般情况下,低洼地段采用的设计重现期应大于高地;干管采用的设计重现期应大于支管;工业区采用的设计重现期应大于居住区。

市区采用的设计重现期应大于郊区。

设计重现期p的最小值不宜低于0.33a,一般地区选用0.5~3a,对于重要干道或短期积水可能造成严重损失的地区,一般选用3~5a,并应与道路设计相协调。

特别重要的地区,可根据实际情况采用较高的设计重现期。

3雨水管道的设计

3雨水管道的设计

3雨水管道的设计雨水管道的设计是城市基础设施规划的重要组成部分,它的主要功能是将雨水从建筑物和道路排放到合适的地方,避免水患和水浸问题的发生,同时也有助于水资源的合理利用。

本文将从设计原则、管道类型、施工要点等方面进行分析和探讨。

设计原则:1.结构合理性:雨水管道的设计应符合正常使用需求,确保排水顺畅,避免积水和堵塞。

2.安全性:雨水管道的设计应考虑到使用安全,如避免交,注意管道的强度和稳定性,以防止在使用过程中发生事故。

3.环保性:雨水管道的设计应考虑到环境保护,如采用可再生材料,建立雨水收集系统等,促进水资源的合理利用,减少对环境的损害。

管道类型:1.地面排放:这种方式适用于雨水量较小的区域,通过雨水口将雨水直接排放到地面下的下水道或水体中,常见的地面排水系统包括雨水口、雨水篦子等。

2.建筑物排放:这种方式适用于建筑物的雨水排放,通过建筑物内部的排水系统将雨水排放到下水道或水体中,常见的建筑物排水系统包括雨水管、雨水斗等。

3.雨水收集:这种方式适用于雨水资源缺乏的地区,通过收集雨水进行储存和利用,一方面可以避免水资源的浪费,另一方面可以提供灌溉、冲厕等用水需求,常见的雨水收集系统包括雨水收集桶、雨水收集箱等。

施工要点:1.材料选择:雨水管道的材料应具有耐腐蚀、耐磨损、耐高温等特点,常用的材料包括PVC管、HDPE管、铸铁管等。

2.坡度控制:雨水管道的斜度控制是确保排水顺畅的重要因素,一般情况下,设计坡度应为0.5%-1%。

3.连接方式:雨水管道的连接方式有橡胶垫圈密封连接、橡胶垫圈套接连接、焊接连接等,选择适合的连接方式可以确保管道的密封性和稳定性。

4.排水能力:雨水管道的排水能力需要根据具体情况进行计算,确保能够满足设计的排水要求,尤其是在暴雨和洪水等特殊气象条件下。

5.检查井设置:根据雨水管道的长度和形状,适当设置检查井可以方便日后的维修和排查管道问题。

总结:雨水管道的设计是城市建设中不可忽视的一部分,它对于城市的排水系统和环境保护起着重要的作用。

排水管网-第3章

排水管网-第3章

难点
• (1)暴雨强度曲线,暴雨强度公式;
• (2)雨水管渠设计流量计算公式,径流 系数的确定,设计重现期、地面集水时 间、管渠内流行时间的确定;
• (3)雨水管渠水力计算的设计数据和水 力计算方法。
概述
1、雨水管渠系统: 收集并排除降雨径流和融雪径流的管
渠系统。
2、雨水排水系统的任务: 及时地汇集并排除暴雨形成的地面径
4. 雨水管段的设计流量 (图3-4)
假定:
① 假定A、B、C各处ψA=ψB=ψC=ψ ② 各汇水面积的集水时间均为τ1 ③ 汇水面积F 随降雨历时t的增加而均匀增加
则有:Q1-2=ψ FA·q1 (l/s)
q1——管段1~2的设计暴雨强度,即t =τ1 时的最大平
均降雨强度,由暴雨强度公式求及。
(1)取值:管道采用2,明渠采用1.2,陡 坡地区采用1.2~2
(2)苏林系数与管道调蓄利用系数的乘积。
• 苏林系数
① 按满流设计
② 根据极限强度法,雨水管渠中的流量和 流速是逐渐增大的,形成满流。所以会 出现按满流时的设计流速计算所得的雨 水流行时间小于管渠内实际的雨水流行 时间的情况。
a. 经验频率
b. 年频率式:若每年只选一个雨样(年最大值法
选样),则n=N,
Pn

m100% N
c. 次频率式:若M>1,即每年选入M个雨样数
(一年多个样法选样),则n=NM,
Pn

m 10% 0 NM
因选择的年限是有限的,因此,不
能保证样本中最后一项(即m=NM)就是
整个降雨历史中的最小值。所以:
第三章
雨水管渠系统的设计
内容
• (1)雨量分析的几个要素,暴雨强度曲线,暴雨 强度公式;

雨水管渠设计流量的确定(23页)

雨水管渠设计流量的确定(23页)

3
4
5
雨水管渠设计流量计算公式
流量叠加法
t=15min 1
t=16min 2
t=17min 3
4
5
t=15min 1
t=16min 2
t=17min 3
4
5
径流系数的确定
1 降雨在整个汇水面积上是均匀分布的;
2 降雨强度在选定的降雨时段内不变;
假定条件
3 4
雨水从计算管段的起端汇入管段; 径流系数为确定值,为讨论方便假定其值等于1;
影响地面集水时间的主要因素有地面坡度、地面覆盖、降雨强度和地面集水距离
对还是错?
集水时间的确定
L——各管段的长度,m; V——各管段满流时的水流速度,m/s; 60——时间的单位换算系数。
5min
雨水管渠设计流量计算公式
极限强度理论
Q
q
F
Q=q × F
集水时间
降雨历时
极限强度理论(一句话概括):承认面积增加的影响大于雨强减小的影响,即在汇水面积最大前提 下降雨历时最短时,Q最大。即降雨历时=集流时间(最远点面积雨水刚到达设计断面时间)时, Q 最大。
雨水管渠设计流量计算公式
极限强度理论
Qs =ψqF
Q一雨水设计流量(L/s) ;
q一设计暴雨强度[L/ (s-hm2) ];
Ψ一径流系数;
F一汇水面积(hm2)。
注:当有允许排入雨水管道的生产废水排入雨水管道时,应将其水量计算在内。
雨水管渠设计流量计算公式
一、地面上产流过程
思考: 1. 地面入渗率在降雨过程中是否变化? 2. 降雨量一地面入渗流=径流量?
圆石路面
0.6
非铺砌路面

第3章雨水管渠系统的设计1-2

第3章雨水管渠系统的设计1-2
在工程上,常用单位时间内单位面积上的降雨体积 q(L/(s· ha))表示。 q与i之间的换算关系是将每分钟的 降雨深度换算成每公顷面积上每秒钟的降雨体积.即;
10000 1000 i q 167 i 1000 60
4.降雨面积和汇水面积 降雨面积是指降雨所笼罩的面积, 汇水面积是指雨水管渠汇集雨水的面积。 用F表示,以公顷或平方公里为单位(ha或 km2)。
3. 公式推导:P 70-72
3.雨水管段的设计流量计算
上图中,假设: FA=FB=FC 集水时间均为τ1(min) (1)汇水面积随降雨历时的增加而均匀的 增加; (2)降雨历时t等于或大于汇水面积最远点 的雨水流达设计断面的集水时间τ ; (3)径流系数ψ为确定值,为讨论方便假定 其值等于1。
按满流时的设计流速计算所得的雨水流 行时间小于管渠内实际的雨水流行时间。 苏林系数:大多数雨水管渠中雨水的流 行时间比按最大流量计算的流行时间大 20% ,因此用大于 1 ( 1.2 )的系数乘以用 满流的流速计算出的管内雨水流行时间。
当任一管段发生设计流量时,其他管段 都不是满流(特别是上游管段),所以可设 想利用此上游管段存在的空隙容积,使 —部分水量暂时贮存在此空间内,而起 到调蓄管段内最大流量的作用,从而可 以削减其高峰流量,减小管渠断面尺寸 ,降低工程造价。——管道调蓄利用系数 折减系数m实际是苏林系数与管道调蓄利 用系数两者的乘积。
一般情况下采用下面两式计算年频率和 次频率 年频率: 次频率:
(2)暴雨强度的重现期 某特定值暴雨强度的重现期是指等于或 大于该值的暴雨强度可能出现一次的平均 间隔时间,单位用年(a)表示。 重现期P与频率互为倒数。 即;
相应可得:
对于年频率式:
对于次频率式:

S1-03 雨水管施工图说明

S1-03 雨水管施工图说明

一 概述1.1工程概况1、本项目位于无锡南长滨河新城,道路呈东西向布置,设计标准为城市支路,设计速度为30Km/h 。

本次设计起点位于正在建设中的芦中路,桩号为K0+000.000,道路向东延伸,设计终点位于运河西路,桩号为K0+306.586,道路总长约300m 。

2、本册为雨水管线单项施工图,雨水管主管管径为d500~d600。

3、无锡市暴雨强度公式:845.0)469.18(lgT537.18551.28t i ++= 其中: i —— 暴雨强度(mm/min )P —— 重现期(a )t —— 集水时间(min )雨水管设计重现期2年。

集水时间本次设计取10min 。

4、雨水设计流量公式:F 167iQ ψ= 其中Q -设计流量(L/S );ψ-综合径流系数,取0.65;F -汇水面积(ha ) 5、本次设计名海路沿线汇水区域根据路网建设情况及河道位置来划分,名海路主要汇水区域在于道路南侧的建筑以及地面排水,面积约为2.0ha 。

全线雨水排入道路北侧规划芦村浜河道中。

故本次设计名海路沿线汇水区域见下图:管径计算结果如下:序号 雨水管长度L 汇水面积P 径流系数暴雨强度i 计算流量Q 计算选取管径 水力坡降 流速设计管径容许最大流量(m ) (ha) (mm/min) l/s D (m ) (m/s ) (L /S ) 15072.00.651.56338.680.600.00531.57444.89二 设计依据及规范2.1设计依据名海路(又称鸿运路)(芦中路~运河西路)施工图设计的主要设计依据是: 1. 无锡鼎鸿园区建设发展有限公司与我公司签订的《无锡南长滨河新城6条市政道路工程设计合同》;2. 无锡市规划局《名海路(芦中路-运河西路)工程规划设计方案审查意见》(锡规道审(2015)第002号);3. 无锡市南长区发展和改革局关于《名海路(芦中路-运河西路)工程核准批复》(锡南发改投许【2015】第3号);4. 无锡市规划局《名海路(芦中路-运河西路)工程建设项目选址意见书》(选字第320201201500002);5. 无锡市建设局关于《名海路(芦中路-运河西路)道路工程初步设计的批复》; 6. 《名海路(又称鸿运路)(芦中路-运河西路)初步设计》审查意见; 7. 《无锡市中心城区控制性详细规划》;8. 由本公司测量部提供的《名海路(又称鸿运路)(芦中路-运河西路)全线测量资料》(2014年10月);9. 江苏中设工程咨询集团有限公司提供的 《名海路(又称鸿运路)(芦中路-运河西路)工程地质勘察说明书》(2014年10月);2.2执行的规范标准本次设计遵循的标准、规范、规程如下:2.2.1设计规范《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版)《给水排水管道工程结构设计规范》(GB50332-2002)《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)《城市道路检查井盖技术规范》(DB31/T324-2004)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)2.2.2施工验收规范《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)《埋地塑料排水管道施工》(06MS201-2)2.2.3其他标准及图集《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS 164:2004)《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-98)《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T20221-2006)《江苏省工程建设标准设计图集----给水排水图集》(苏S01-2012)《国家建筑标准设计图集---市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)三管道部分1、主管本次设计范围设置雨水管2根:位于道路两侧车行道下,距道路中心线5.5m处,管径为d500~d600。

建筑屋面雨水立管设计安装规范

建筑屋面雨水立管设计安装规范

建筑屋面雨水立管设计安装规范篇一:建筑雨落水管道工程技术规程建筑雨落水管道工程技术规程一、施工与验收标准1、执行标准中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)。

由于目前尚无有效的施工规程可依照执行,故参照原上海市标准《屋面雨水排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(DBJ08-42-95)。

2、适用范围适用于一般民用与工业建筑的屋面雨水排水管道工程的施工及验收。

二、管道施工要求1、一般规定1.1雨水管系统安装应在屋面排水口及其连接管已埋设,防水工程及外墙装饰工程完成后进行。

1.2管、槽安装施工前应符合以下条件:(1)设计施工图和有关技术文件齐全,且经施工技术交底;(2)施工材料及机具等能保证正常施工;(3)施工场地已具备安装条件。

1.3固定管、槽用的管卡,应采用与管槽有相同使用年限的硬质聚氯乙烯材质制作。

托勾及锚固件等铁件应镀锌或涂塑处理。

木樽应经防腐处理。

1.4 雨水管系统应采用顺插连接。

接口处应当立管与横管的水平夹角小于450角时,接口应有防渗漏措施。

1.5雨水管系统的落水斗、管卡、拉攀和托勾应用金属膨胀螺栓或经防腐处理的木樽用木螺丝固定。

膨胀螺栓、木樽锚着混凝土或砖石基层应不小于20mm,外露金属件应作防腐处理。

1.6立管管卡间距不大于1500mm。

“S”形弯管、阳台连接管应有固定措施。

1.7檐水槽托勾间距不应大于800mm,悬臂段不应大于200mm。

排水口两端均应设置托勾。

1.8配件及固定配件所采用的材料宜与管、槽材料使用寿命相同。

外露金属件表面应固封或涂刷防腐材料。

2、安装准备2.1管道安装前应按照设计施工图、配件图在现场进行配料。

2.2根据设计图在现场确定檐水槽排水口或落水斗位置,对雨水管进行实测弹线,并根据规定,在墙面上打好木樽孔洞或预埋膨胀螺栓。

2.3对阳台板、遮阳板、雨蓬板的预留孔洞应进行检查修正。

预留孔洞宜比雨水管大40~45mm。

学校雨水管道课程设计

学校雨水管道课程设计

学校雨水管道课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解雨水管道的基本概念,掌握其功能和设计原则。

2. 学生能够了解学校雨水管道系统的构成,包括排水设施、管道布局及排水口等。

3. 学生掌握雨水管道的相关参数,如直径、坡度等,并能运用到实际设计中。

技能目标:1. 学生能够运用图示和模型制作方法,展示学校雨水管道系统。

2. 学生能够运用测量工具和计算方法,进行简单的雨水管道设计。

3. 学生能够分析学校雨水管道存在的问题,并提出改进措施。

情感态度价值观目标:1. 学生培养对环境保护和资源利用的责任意识,关注雨水收集和利用的重要性。

2. 学生通过课程学习,增强团队协作能力和问题解决能力。

3. 学生能够认识到工程设计与现实生活的紧密联系,激发对工程学科的兴趣。

课程性质:本课程为实践性、探究性课程,结合学校实际情况,让学生在实际操作中掌握知识,培养技能。

学生特点:六年级学生对新事物充满好奇,具备一定的观察能力和动手能力,但可能对工程设计和计算方法较为陌生。

教学要求:结合学生特点,采用直观教学和实践活动相结合的方法,引导学生主动参与,注重培养学生的实际操作能力和问题解决能力。

通过课程学习,使学生能够将所学知识应用于实际生活,提高环境保护意识。

二、教学内容1. 雨水管道基本概念:介绍雨水管道的定义、功能、分类及设计原则,结合课本第二章内容。

2. 学校雨水管道系统构成:讲解学校雨水管道系统的组成部分,包括排水设施、管道布局、排水口等,参照课本第三章相关内容。

3. 雨水管道参数:学习雨水管道的直径、坡度等参数,结合课本第四章内容,让学生了解参数对设计的影响。

4. 图示和模型制作:教授如何运用图示和模型制作方法,展示学校雨水管道系统,参考课本第五章内容。

5. 测量和计算方法:介绍简单的测量工具和计算方法,进行雨水管道设计,结合课本第六章内容。

6. 问题分析与改进措施:引导学生分析学校雨水管道存在的问题,提出改进措施,结合课本第七章内容。

雨水排水管道施工方案

雨水排水管道施工方案

目录一、工程概况2二、施工准备22.1准备工作2三、管道沟槽开挖施工方法23。

1管道沟槽开挖2四、管道安装施工工艺34。

1管材选用34.2施工原则44.3施工工艺流程54.4沟槽检查验收54.5管道铺设基本要求54.6 HDPE管道施工6五、安管的质量标准85。

1质量检验标准85。

2管道灌水试验8六、沟槽回填施工方法96.1沟槽回填9七、施工要求107。

1技术要求107.2安全要求101一、工程概况雨棚雨水排水采用87型雨水斗排水系统,排水立管暗设在雨棚钢柱中,经排水干管汇集,沿护坡骨架穿过骨架基础,最终排至护坡外的站场排水沟.安装在雨棚柱内采用内外热镀锌钢管,柱外雨水管干管采用HDPE给水管,热熔连接,钢管与HDPE管采用法兰连接。

二、施工准备2。

1准备工作施工全过程做到“六落实”即施工负责人、施工员、质安员“三位一体”人员落实;施工方案、施工技术措施落实;施工机械设备落实。

对现场有关管理人员、班组长、操作人员的技术交底及施工规范、质量验收标准交底落实,各级人员的岗位职责落实.三、管道沟槽开挖施工方法3.1管道沟槽开挖管道定位测量和放线结束后,经监理单位同意后,可以进行沟槽开挖。

在施工前应查明施工相关地下情况,调查的主要内容有:各沟槽段的地下水位和土质情况,地下各种电缆的具体位置,施工沟渠与已建的沟渠、构筑物衔接的平面位置和高程校对等,以便合理地采取相应的措施.根据现场实际情况,沟槽开挖的方法应根据沟槽的断面形式、地下的复杂程度、土质坚硬程度、工作量和施工场地的大小以及机械配备、劳动力条件等条件确定,采用机械及人工开挖。

在开挖过程中由管理人员在现场指挥并经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置,确保沟槽中心不偏移.1、沟槽应分段开挖,并应确定开挖顺序和分层开挖深度,若有坡度,应由低向高处进行.2、开挖人员不应分布过密,以间隔5m为宜,在开挖过程中和敞沟期间应保持沟壁完整,防止坍塌,必要时应支撑保护.3、开挖沟槽遇有管道、电缆或其它构筑物时,应严加保护,并及时与有关单位联系,会同处理.4、沟槽检查验收:沟槽开挖完成后,进行检查验收。

雨水管道设计规范

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。

雨水管道的施工注意事项(三篇)

雨水管道的施工注意事项(三篇)

雨水管道的施工注意事项1.根据施工图纸放出排水管道的走向,复核园路平面的位置与雨污水管道的关系,根据排水管道的直线段长度,设置若干路桩和龙门板。

每隔30米设置1根,地面坡度变化处适当增加木桩。

为便于计算,管道中线上的桩,自起点开始按里程注明桩号,并用红油漆写在木桩侧面,如整桩的桩号为0+30,即此桩离起点距离为30米。

为了避免测设中桩的错误,量距要用钢尺丈量二次,丈量时要尽量保持尺身的平直。

2.龙门板由坡度板和高程板组成,沿中线每10-20米和检查井处设置龙门板,中线测设时,板距中线控制桩,用经纬仪将管道中线投影到各坡度板上,并用小钉定其位置,各龙门板上的中线钉的连接标明管道的中线方向。

在连线上挂垂球,将中线位置投影到管槽内,以控制管道中。

以中心线为准,放出混凝土垫层边。

3.为了控制管道槽开挖深度,应根据附近水准点,用水准仪测出各坡度板顶高程。

根据管道坡度,计算出该管道设计高程,坡度板顶与管道设计高程之差即为由坡度板顶往下开挖的深度,开挖深度应加上管壁和垫层的厚度。

4.由于管道线桩在施工中要被挖掉,为便于恢复中线和阴井的位置,应在不受施工干扰,易于保存桩线的地方测设施工控制桩,控制桩采用大木桩,钉好后必须采取适当的保护措施。

5.管道的沟槽采用人工开挖,基底不能超挖,如果有超挖,则要用道砟回填、夯实。

沟槽开挖后,应立即浇素砼,避免流砂引起基底土质变动,管道坡度应在浇砼时复核一次。

6.窨井宜当天砌筑,当天粉刷,砖要充分湿润。

如果是矩形窨井,则窨井的盖座边线应平等于道路或建筑物的走向。

7.管道两边回土时,应从两侧均匀下土,分层夯实。

雨水管道的施工注意事项(二)雨水管道的施工是建筑工程中非常重要的一环,它的质量直接关系到建筑物的排水效果和使用寿命。

为了确保雨水管道施工的质量和安全性,有一些注意事项需要遵守。

下面将详细介绍雨水管道施工的注意事项。

1.设计合理。

在进行雨水管道施工前,需要进行详细的设计工作,确保管道的位置、大小和倾斜度等参数都符合要求。

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3 雨水管道的设计3.1划分并计算各设计管段的汇水面积该地区的雨水采用管道收集后直接排入就近水体的方式处理,因为各区汇水分界明显,坡度走势清晰,部分区域有逆坡现象,故雨水管道布置采用沿街顺坡布置,使雨水能够被很好的收集与排放。

雨水干管数量:4条。

具体雨水管道布置请参看某市排水管道设计布置总平面图。

3.2求单位面积径流量q q av ψ=0式中 0q —单位面积径流量 av ψ—平均径流系数 q —暴雨强度公式由于影响因素多,要精确求定ψ值较为困难。

因此目前径流系数通常采用按地面覆盖种类确定的经验数值。

径流系数ψ值见表3.1。

表3.1 径流系数ψ值地面种类ψ值 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 非铺砌土路面 0.30 公园和绿地0.15表中所列为单一覆盖时的ψ值。

但汇水面积是由各种性质的地面覆盖所组成,在整个汇水面积上它们各自占有一定的比例,随它们占有的面积比例的变化,ψ值也不同。

所以,整个汇水面积上的平均径流系数ψav 值是按各类地面面积用加权平均法计算得出。

iiF Favψψ⨯=∑式中 Fi ——汇水面积上各类地面的面积(ha); ψi ——相应于各类地面的径流系数; F ——全部汇水面积(ha)。

市区地面种类如: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%根据市区地面覆盖情况avψ=0.9×0.36+0.9×0.16+0.4×0.1+0.3×0.2+0.15×0.18=0.5953.3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) 采用的流量公式城市、厂矿中雨水管渠由于汇水面积小,属小汇水面积上的排水构筑物,其雨水设计流量可采用下式:F q Q ⋅⋅=ψ式中 Q —— 雨水设计流量(L/s); ψ —— 径流系数,其值小于1; F ——汇水面积(ha); q ——设计暴雨强度(L/s.ha)。

(2) 暴雨强度公式1nA (1Clg P)q (t b)+=+式中 q――设计暴雨强度P――设计重现期(a); t――降雨历时(min);1A ,C ,b ,n――地方参数,根据统计方法进行计算确定。

本设计采用如下公式计算:0.561272(10.65lg P)q (t 6.64)+=+ (3) 设计重现期的选取理由和数值暴雨强度随重现期的不同而不同。

在设计中若重现期选用较大,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,有利于防止地面积水,但工程造价高。

若重现期选用较低,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。

应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

在同一排水系统中可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般选用0.5~3a ,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,一般选用3~5a ,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。

本设计中选择P=1a 。

(4) 集水时间选取数值对管道的某一设计断面来说,集水时间t 由地面集水时间t 1和管内流行时间t 2两部分组成:t =t 1 + mt 2式中 t ——降雨历时(min);t 1——地面集水时间(min),视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定,一般采用5~15 min ;m ——折减系数,暗管m=2,明渠m=1.2,在陡坡地区,暗管m=1.2~2; t 2-管渠内雨水流行时间(min)。

∑=vLt 602 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 。

本设计中选择t 1=10min 。

(5) 折减系数的选取说明m 的含义即为:因缩小了管道排水的断面尺寸使上游蓄水,就必然会增长泄水时间。

因而采用了增长管道中流行时间的办法,达到适当折减设计流量,进而缩小管道断面尺寸的要求。

因此,折减系数实际是苏林系数与管道调蓄利用系数的乘积。

我国《室外排水设计规范》建议:暗管:m=2,明渠:m=1.2。

在陡坡地区,暗管的m=1.2~2。

在本设计中,选取m=2。

3.3.2雨水管道的水力计算(1)设计充满度雨水较污水清洁得多,对环境的污染较小,加上暴雨径流最大,而相应的较高设计重现期的暴雨强度的降雨历时一般不会很长,且从减少工程投资的角度来讲,雨水灌渠允许溢流。

故雨水灌渠的充满度按满管流设计,即h/D=1,明渠则应有等于或大于0.2m的超高,街道边沟应有等于或大于0.03m的超高。

(2)设计流速为了避免雨水所夹带的泥沙等无机物,在灌渠内沉淀下来而堵塞灌渠:①满流时最小流速不得小于0.75m/s。

②起始管段地形平坦,不小于0.6m/s。

③明渠内最小设计流速为0.40m/s。

为了防止管壁和渠壁的冲刷损坏,且最大流速只发生在暴雨时期,历时较短,因此对雨水管渠的最大设计流速规定为:金属管最大流速为10m/s;非金属管最大流速为5m/s;明渠中水流深度为0.4—1.0m时,最大设计流速宜按规范采用。

管渠设计流速应在最小流速与最大流速范围内。

(4) 最小管径和最小设计坡度街道下的雨水管道,最小管径为300mm,相应的最小坡度为0.003;街坊内部的雨水管道,最小管径一般采用200mm,相应的最小坡度为0.01.(5) 检查井最大间距检查井通常设在管渠交汇、转弯、管渠尺寸或坡度改变、跌水等处以及相隔一定距离的直线管渠段上。

直线段上的最大间距见表3.2。

(6) 采用的管材采用钢筋混凝土圆管排水,粗糙系数n=0.014。

(7) 起点埋深的确定表3.2 检查井最大间距管径或暗渠净高(m) 雨水(合流)管道最大间距(m)200~400 50500~700 70800~1000 901100~1500 1201600~2000 120在污水排水区域内,雨水管道起点是对管道系统的埋深起控制作用的地点。

因此起点埋深的确定对对管道系统的埋深有很大影响。

本设计确定起点埋深为2m。

(8) 衔接方式雨水管道在管径、坡度、高程、方向发生变化及支管接入的地方都需要设置检查井。

在设计时必须考虑在检查井内上下游管道衔接时的高程关系问题。

雨水管道一般采用管顶平接。

雨水干管水力计算成果表设计管段编号管长汇水管内雨水单位面积设计管径坡度流速管道坡降I*L(m)设计地面标高设计管内底标高(m)埋深(m)面积流行时间(min)径流量流量输水能力(m)L(m) F(ha)∑t2=∑L/vt2=L/vq0(L/(s.ha))Q(L/s)D(mm)(‰)V(m/s)Q`(L/s)起点终点起点终点起点终点a~b 262.97.3704.471156.7321155.115110010.98930.8530.263 255.7 255.4 253.7253.437 2 1.963b~c 233.89.384.471.968135.4951270.94313001.1 1.242626.7670.257 255.4254.8252.7252.443 2.7 2.357c~d 25013.86.4381.398113.7031569.10115001.2 1.395263.4250.30254.8 254.8252.334252.034 2.466 2.766d~e 27019.267.8361.131108.0722081.46718001.3 1.6310122.7320.351254.8 254.8 251.693251.342 3.107 3.458e~f 39032.368.9671.305104.0543367.18718001.7 1.8612666.1320.663254.8 254.7 251.371250.708 3.429 3.992f~g 233.354.0310.2720.6599.95397.59718004 2.815209.5320.933254.7 254 250.891249.958 3.809 4.042g~h30082.5810.9220.71697.9968092.51020004.2 3.121917.21.26254251249.411248.151 4.589 2.849h~水体564.3117.5611.6381.17996.01211287.17122003.2 3.230319.2121.806254251249.411247.605 4.589 3.395(9)检查井及其数量表4.4 雨水主干管工程数量表管径D(mm) 管长L(m) 管材检查井数量备注1100262.9 钢筋混凝土圆管 31300233.8 钢筋混凝土圆管 31500250 钢筋混凝土圆管 31800893.3钢筋混凝土圆管82000 300 钢筋混凝土圆管 32200 564.3 钢筋混凝土圆管 5。

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