雨水水力计算表
雨水管道水力计算书
7.01
393.30
0.4
1103.29
10.75
0.75
1.00
3.0
98
0.29
2.17
1707.1
Y69
Y74
1.50
0.00
1.50
404.35
0.4
242.61
10.00
0.00
0.60
1.0
159
0.16
0.89
252.4
Y74
Y79
1.96
1.50
3.46
369.09
0.4
510.82
404.35
0.55
318.02
10.00
0.00
0.60
2.0
199
0.40
1.26
356.9
Y212
Y211
0.00
5.43
5.43
401.93
0.4
872.99
10.16
0.16
0.80
3.0
18
0.05
1.87
941.5
Y236
Y239
2.98
0.00
2.98
404.35
0.3
361.25
10.00
0.42
1.87
941.5
Y198
Y203
2.54
0.00
2.54
404.35
0.2
205.41
10.00
0.00
0.60
3.0
144
0.43
1.55
437.2
Y203
Y204
0.00
6.88
排水工程水力计算表
雨水管段水力计算 单位面积径流 量 设计流量 设计管断面 水力坡度 q0=ψ ×q Q(L/s) D(mm) S (L/s.104m2) 189.78 121.65 107.78 95.83 281.83 903.25 1440.48 1850.03 500 800 1100 1250 0.0025 0.0023 0.0011 0.0009
1250 1500 1600 1800ห้องสมุดไป่ตู้1800
0.0011 0.001 0.0016 0.0013 0.0017
1.17 1.26 1.67 1.63 1.86
0.313 0.375 0.400 0.450 0.450
76.923 76.923 76.923 76.923 76.923
管道输水 能力Q' (L/s) 188.80 634.18 1025.30 1304.13
雨水排水系统的水力计算
前进
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6.3 雨水排水系统的水力计算
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5.径流系数
后退
前进
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6.3 雨水排水系统的水力计算
6.3.2 系统计算原理与参数
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1.雨水斗泄流量
重力流状态下,雨水斗的排水状况是自由堰流,通过雨水斗
的泄流量与雨水斗进水口直径和斗前水深有关,可按环形溢
流堰公式计算:
6.3 雨水排水系统的水力计算
6.3.3 设计计算步骤
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2.天沟外排水 天沟布置 即确定天沟的分水线及每条天沟的汇水面积;按照屋面的
构造一般应在伸缩缝或沉降缝作为天沟分水线,单坡的排泄长 度不宜大于 50m。天沟较长时,坡度不能太大,但最小坡度不 得小于0.003。
确定天沟断面 天沟形状:矩形、梯形、半圆形、三角形等。 天沟尺寸:根据排水量、天沟汇水面积计算,根据每一条天沟
管径 I
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
75mm
3.07 3.77 4.35 4.86 5.33 5.75
100mm 150mm 200mm 250mm
6.63 8.12 9.38 10.49 11.49 12.41
19.55 23.94 27.65 30.91 33.86 36.57
211(110.85lgP) q
(t8)0.70
后退
前进
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6.3 雨水排水系统的水力计算
6.3.1 屋面雨水设计流量计算
屋面雨水排水管道的设计降雨历时可按5min计算, 居住小区的雨水管道设计降雨历时应按下式计算:
t t1M2t
雨水管道水力计算表格
9字
未来研究可以进一步优化表 格的算法和参数,提高其计 算精度和适用范围。
9字
此外,加强与其他领域的交 叉研究,如水文学、环境工 程和城市规划等,有助于推 动雨水管道系统的综合发展 。
谢谢您的聆听
THANKS
数据输入
将收集到的数据准确无误地输入到表格中 对应的单元格中。
数据处理
根据水力学原理,计算出管道中的流速、 水头损失等参数,并将结果填入表格中。
表格输出与解读
表格打印
将制作好的表格打印出来,以便后续使用和分析 。
表格解读
根据表格中的数据,分析管道的水力性能,评估 其是否满足设计要求,并提出相应的改进措施。
雨水管道水力计算表格
汇报人:XXX
202X-XX-XX
CONTENTS
• 引言 • 雨水管道水力计算基础知识 • 雨水管道水力计算表格制作 • 实际应用与案例分析 • 结论与展望
01
引言
目的和背景
雨水管道水力计算表格旨在为工程师和设计师提供一种方便的工具,用于计算雨水管道的水力参数, 如流速、水头损失等。
该表格综合考虑了管道的几何尺寸、流量、流速和摩擦系数等因素,提供 了准确的水力计算结果。
通过使用该表格,工程师和设计师可以快速评估不同设计方案的技术和经 济可行性,为决策提供有力支持。
展望与未来研究方向
9字
随着城市雨洪管理需求的不 断提高,雨水管道水力计算 表格的应用前景将更加广阔 。
9字
同时,结合新型材料、技术 和设计理念,探索更为高效 和可持续的雨水管道系统解 决方案。
通过精确计算雨水管道的排水能力, 可以有效地预防城市内涝,保障市民 的生命财产安全。
案例分析:某城市雨水管道设计
虹吸雨水系统水力计算
工程名称
局部阻力名称及数量 沿程阻力 弯头 H=R*L 三通 过渡段 kPa 15° 0.1 30° 0.3 45° 0.4 70° 0.6 90° 0.8 0.6 1.8 ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
资用压头 ΔHi m 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 19.87 21.07
节点静压 不平衡差值 Pi kPa kPa #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! -
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
883 84883 115002 180718 246433 377865 450531 295803
moca moca moca moca moca moca moca moca moca
2.30 0.80 0.60 0.60 0.60 0.60 1.60 0.60 1.80
#VALUE! #VALUE! 出口流速满足要求 10.50 10.50 12.00 12.00 12.00 24.00 1.01 1.00 2.01 2.01 1.51 2.00 80 80 80 80 70 100 79 79 79 79 67 105 2.14 2.14 2.45 2.45 3.40 2.77 112819 112819 128936 128936 152029 194017 moca moca moca moca moca moca #VALUE! ######## #VALUE! ######## #VALUE! ######## #VALUE! ######## #VALUE! ######## #VALUE! ######## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2.30 0.60 2.90 2.90 2.90 0.60 2.29 2.29 3.00 3.00 5.79 3.84 5.28 1.38 8.69 8.69 16.80 2.30 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
雨水管道水力计算表w
5 C2-C1 142.59 841.17 5.20 0.00 5.20 137.69 0.00 2.72 0.87 1.1 800 715.97 438.57 0.48 0.157
6 C1-C 244.70 1085.87 5.70 5.20 10.90 7 C-D 217.61 1303.48 5.15 25.14 30.29 8 D-E 280.52 1584 10.26 30.29 40.55
2.4 1300 4657.78 2364.44 0.48 0.896
2
500 307.17 168.87 0.48 0.333
2.8 600 638.73 324.90 0.48 0.865
2.5 1300 4733.44 2413.19 0.48 0.708
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
56.96 55.38 53.48 50.75 47.85 46.10 44.26 42.72 40.81
15.15 2.49 1.63 2.0 1300 4062.50 2158.43 0.48 0.486
17.64 2.01 1.58 19.65 3.22 0.78
1.9 1300 4062.50 2103.77 0.48 0.363 1.3 600 337.21 221.39 0.48 0.197
11 E-F 242.90 2159.75 6.87 48.69 55.56
12 F-G 191.16 2311.11 2.23 55.56 57.79
13 G2-G1 151.36 2539.56 14 G1-G 228.45 2699.52
15 G-H 159.96 2908.62 16 H-I 209.10 3069.24 17 I2-I1 160.62 3323.9
给排水雨水管道设计计算
3雨水管道设计计算3.1雨水排水区域划分及管网布置3.1.1 排水区域划分该区域最北端有京杭大运河,中部有明显分水线。
因此以明远路为分界线,明远路以北雨水排入大运河,以南地区雨水排入中部水体。
这样划分有利于减小雨水管线长度和管道,并且可以缩小管径,提高经济效益。
3.1.2 管线布置根据该地区水体及地势特点,雨水管道为正交式布置,沿水体不设主干管,雨水通过干管直接排入水体。
一些距水体较近的街区的雨水直接以地表径流的方式直接流入水体。
明远路以北区域雨水干管的走向为自南向北;以南地区部分干管走向为自南向北,部分为自北向南,个别自南北汇入中间,具体流向根据水体所在位置确定。
具体如图3所示。
3.2雨水流量计算图3雨水管道平面布置(初步设计)3.2.1 雨量分析要素a)降雨量指一定时段降落在某一点或某一面积上的水层深度,其计量单位以mm 计。
也可用单位面积上的具体及(L/ha)表示[9]。
b)降雨历时指一次连续降雨所经历的时间,可以指全部降雨时间,也可以指其中某个个别的连续时段,其计量以min或h计,可从自记雨量记录纸上读取。
c)暴雨强度指某一连续降雨时段内的平均降雨量,用i表示Hit=(3-1)式中,i——暴雨强度(mm/min);H——某一段时间内的降雨总量(mm);t——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q表示。
d)降雨面积指降雨所笼罩的面积。
单位为公顷(ha)雨水管渠的收集并不是整个降雨面积上的雨水,雨水管渠汇集雨水的地面面积称为汇水面积。
每根管段的汇水面积如下表所示:表7 汇水面积计算表:管道编号管道长度(m)本段汇水面积编号本段汇水面积(ha)传输汇水面积(ha)总汇水面积(ha)5~4230.7656 6.670 6.67 4~3153.84578 6.6714.67 3~2230.7658、5918.6814.6733.35 2~1153.8466、691233.3545.356~7192.36511.86011.86 9~8230.76538.1508.15 8~7153.84549.788.1517.93 16~10230.7660(3)、61(3)8.1508.15 10~11115.3861(4) 5.938.1514.08 11~12153.8460(4)、6222.9714.0837.05 12~13192.350(2)、52(2)10.6237.0547.67 13~14230.7650(1)、50(2)10.6247.6758.29 14~15230.7646(2)21.3458.2979.63 17~18115.3861(1)、(2)11.86011.86 18~19269.2260(1)、(2) 4.4411.8616.3 19~20230.7647 5.1916.321.49 20~21230.7648、4914.2321.4935.72 21~22230.7645(2)10.2335.7245.95 23~24192.331(2)、329.4909.49 24~25153.8429、3011.129.4920.61 25~26153.8426、2719.3420.6139.95 26~27153.846(2.2)、7(2.2)9.6739.9549.62 27~28173.076(2.1)、7(2.1)9.6749.6259.29 28~29173.076(1.2)、7(1.2)9.6759.2968.96 30~31192.324(2)、31(1)13.34013.34 31~32230.7624(1)、2814.8213.3428.16 32~33153.8422、2517.0428.1645.2 33~34153.844(4.2)、5(4)12.0645.257.26 34~35153.844(4.1)、5(3)12.0657.2669.32 35~36153.844(2.2)、5(2)12.0669.3281.38 37~38230.7620、2331.42031.42 38~39153.8418(2)、2128.2331.4259.65 39~40153.843(2)、4(3.2)13.6459.6573.29 40~41153.843(1)、4(3.1)13.6473.2986.93 41~42153.842(2)、4(1.2)12.5386.9399.46 43~44153.8418(1)12.45012.45 44~45153.841(3)8.8612.4521.31 45~4230.761(2)8.8621.3130.17 47~48269.2237 1.480 1.48 48~49192.335、3611.12 1.4812.6 49~50153.8433、347.4212.620.02 50~51153.849(1.2)、9(2.2) 5.9320.0225.95 51~52192.39(1.1) 2.9725.9528.92 52~53134.619(2.1) 2.9728.9231.89 53~54134.618(2) 4.6731.8936.56 55~56153.8438、3948.91048.91 56~57153.8411(2)、13(2)11.7848.9160.6957~58 134.61 11(1)、13(1)11.78 60.69 72.47 58~59 134.61 10(2)、12(2)12.67 72.47 85.14 60~61230.7640 22.23 0 22.23 61~62 203.838 41、42 31.13 22.23 53.36 62~63 203.838 15(3) 6.72 53.36 60.08 63~64 203.838 15(2) 6.72 60.08 66.8 65~66 203.838 43、44 49.06 0 49.06 66~67 203.83816(3)、17(3)16.85 49.06 65.91 67~68 203.838 16(2)、17(2)16.8565.9182.76e) 暴雨强度频率和重现期 指定暴雨强度出现的可能性一般不是预知的。
建筑小区雨水排水管道水力计算模板
建筑小区雨水排水管道水力计算模板建筑小区的雨水排水系统是保障小区正常使用的重要组成部分。
为了确保该系统的设计和施工质量,需要进行水力计算。
下面是一个建筑小区雨水排水管道水力计算的模板,供参考:1.管道类型和参数-管材:PVC管道-管径:根据设计要求选择合适的管径-坡度:根据实际情况确定合适的坡度,通常为0.5%-1%2.设计流量计算-设计雨量:根据当地气象资料和规范要求确定设计雨量-单位面积径流量:根据建筑面积和设计雨量计算单位面积径流量-总流量:根据建筑面积和设计雨量计算总流量,考虑到降雨过程的时间分布特性3.管道水力计算- 选择适当的Manning粗糙系数,一般为0.01-0.015- 根据管道类型和参数,利用Manning公式计算流速-计算流速时,考虑到管道内壁的磨损和堵塞情况-根据流速和管径,计算流量-根据管道的长度、坡度和流量计算管道的水力坡降4.管道选择和布置-选择合适的管道材质和规格,确保足够的流量传输能力-合理布置管道,减少管道的弯曲和拐角,以减小水力阻力-根据管道的长度、坡度和流量确定管道的支承间距和固定方式5.防止堵塞和破损-采取合适的防堵塞措施,如设置倒角、斜坡等-定期检查并清理排水管道,确保畅通-防止小区内的杂物和垃圾进入排水管道6.排水口和排放方式-确定适当的排水口位置-根据设计要求和当地规范,选择合适的排放方式,如自然排放或引入污水处理系统7.模拟实验验证-根据设计计算结果,进行实验模拟验证,以确保设计的可行性和准确性-根据实验结果,对设计进行必要的调整和改进以上是建筑小区雨水排水管道水力计算的一个模板,根据具体情况和要求,可以进行相应的调整和补充。
水力计算是确保雨水排水系统正常运行的重要环节,需要进行详细的设计和计算,确保系统的可靠性和安全性。
给水水力计算表
拖布盆
无热水0 当量
有热水1 当量
个数
总当量数
0
Ng
初算秒流量qg
1.50 1.00
0
0 0.00
洗脸盆
0.75 0.50
0
洗手盆
感应式 0.50 0.50
0
混合式 0.75 0.50
0
浴盆
单阀 1.00 1.00
0
混合 1.20 1.00
0
累加秒流量(L/s) 最终秒流量qg 管径DN(mm) 流速V(m/s)
0 0.00
20 0.00
粉红色区域为手动输入项目
、养老院、办公楼、商场、图书 筑的生活给水设计秒流量,
淋浴器
养院
2
酒店式公寓
2.2
宿舍(Ⅰ、Ⅱ类)、旅馆、招
待所、宾馆
2.5
客运站、航站楼、会展中心、
公共厕所
3
最终α值 1.5
管径
≤20 ≤40 ≤70 ≥80
冷水 热水
流速
1
0.8
1.2
1
1.5
1.2
1.8
1.2
大便器
混合 0.75 0.50
0
冲洗水箱 0.50 0.50 0
自闭式 6.00 6.00
0
小便器
0.50 0.50
0
洗衣机
1.00 1.00
0为手动输入项目来自建筑物名称幼儿园、 托儿所、 养老院 门诊部、诊疗所 办公楼、商场 图书馆
雨水管计算公式表格
2
2
0.9 0.6
15
2 0.013
外环雨水管道水力计算表
暴露强度公式 167A(1+ClgP)/power(t+b,n)
AC b
57.694 0.9269 31.546
n
1.008
管段间 距
管内流 行时间
(分)
设计降雨 暴雨强度q
管段编号 L(米)
t2(分)
m*t2 (分)
历时t(分)
(L/S/ha)
0
0.00 0.00
0.00
1.00
0.9 0.48 0.48 85.55
0.6 0.76 0.76 90.30
175.85 600 1.2 V太小 #VALUE!
0.9 0.21 0.69 #VALUE!
0.6 0.42 1.18 #VALUE!
#VALUE! 600 2.3
0.97 #VALUE!
1.54 193.37 1.39
10 道路 243.60 0.9 0.11 0.11 24.12
地块 243.60 0.6 0.27 0.27 39.46
457.58 800
3
1.34 672.52 0.23
区块重现期 道路重 道路径 区块径 地面集水 折减系 雨水钢砼管 (年) 现期(年) 流系数 流系数 时间(分) 数m 粗糙系数
000外环雨水管道水力计算表暴露强度公式0906150013167a1clgppowertbn57694092689315461008管段间距设计降雨汇水面积计算流量设计管径设计坡度设计流量降落量管内底标高备注管段编号lshaq1lsdmm18015道路000000地块00010091712018道路1930709000000000地块193070623230266442664460011031227036区块重现期年道路重现道路径流系数区块径流系数地面集水时雨水钢砼管粗糙系数管内流行时间分暴雨强度q径流系t2分mt2历时t分增数ha总数ha上端米下端米入起端点区块长度区块重现期年道路重现道路径流系数区块径流系数地面集水时雨水钢砼管粗糙系数管内流行时间分暴雨强度q径流系t2分mt2历时t分增数ha总数ha上端米下端米入起端点区块长度v太小区块重现期年道路重现道路径流系数区块径流系数地面集水时雨水钢砼管粗糙系数管内流行时间分暴雨强度q径流系t2分mt2历时t分增数ha总数ha上端米下端米入起端点区块长度v太小区块重现期年道路重现道路径流系数区块径流系数地面集水时雨水钢砼管粗糙系数管内流行时间分暴雨强度q径流系t2分mt2历时t分增数ha总数ha上端米下端米入起端点区块长度滨二雨水管道水力计算表暴露强度公式0906150013167a1clgppowertbn57694092689315461008管段间距设计降雨汇水面积计算流量设计管径设计坡度设计流量降落量管内底标高备注管段编号lshaq1lsdmm16015道路000000地块00010015161202666667266667176666667道路194690906106110689地块19469061291291506925758600251012850703016171201983642198364196503085道路185500903609716195地块18550061362652949545690800171015062602017400115198571198571216360189道路177270904714422974地块1772706126391415886456210000907040001217400200213820821382123774227道路169310903918327886地块16931061084995069278577
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大 0.009 0.009 0.012 0.013 0.013 0.025 0.015 0.017 0.02
粗糙系数
小 0.01 0.01 0.012 0.013 0.014 0.03 0.015 0.017 0.025
平均 0.0095 0.0095 0.012 0.013 0.0135 0.0275 0.015 0.017 0.0225
3.74 通过 4.90 通过 4.69 通过 4.69 通过
14 最小 设计 流速
通过
通过
通过
通过 通过 通过 通过
15 设计 流量 m3/s
1.39
1.39
1.06
1.06 1.39 5.31 5.31
16
流量 判断
17 富余 流 量%
18
降雨 历时
19
暴雨 强度
通过
通过
通过
通过
通过 通过 通过
0.95800
5.40800
0.59500
343 L/S.hm2
0.01350
第4.2.5
排水管道
最大设计
5.0 流速
4.2.7条
排水管渠
最小设计
0.75 流速
暴雨强度公式参数
A
B
1132.000 0.958
1898.000 0.867
1111.000 0.945
1004.000 0.750
1332.000 0.880
90
2776 城市建筑密集区 ##### 0.60 1666 0.05
S4 S4-S5 S4#### 0.60 2732 0.09
70
18903 城市建筑密集区 ##### 0.60 11342 0.36
220
47049 城市建筑密集区 ##### 0.70 32934 1.03
723%
4112%
1895%
1095% 288% 416% 498%
10.0
10.0
10.5
10.0 10.7 11.0 11.7
#####
#####
#####
##### ##### ##### #####
0.17 0.27 0.30 0.08 4.39 通过 通过 0.31 通过 84% 10.0 #####
0.17 0.27 0.60 0.15 4.90 通过
0.03 0.15 0.60 0.15 4.90 通过
0.05 0.20 0.60 0.15 3.74 通过
0.09 0.36 1.03 0.89
0.24 0.36 0.65 0.61
0.60 0.60 1.20 1.20
0.15 0.15 0.30 0.30
金属宽度 石棉管道 混凝土管道 塑料管道
第4.2.5排水管道最大设计流速 管道类别
最大设计流 速 10.0 3.0 5.0 5.0
4.2.7条排水管渠最小设计流速 管渠类别
污水管道在设计充满度 雨水管道满流 明渠
最小流速 0.6 0.75 0.4
干砌砖石和碎 非铺砌土路面 公园或绿地 城市建筑密集 城市建筑较密 城市建筑稀疏
PVC-U管、PE 玻璃钢管 石棉水泥管、 陶土管、铸铁 混凝土管、钢 土明渠(包括 浆砌砖渠道 浆砌块石渠道 干砌块石渠道
金属宽度 石棉管道 混凝土管道 塑料管道
污水管道在设 雨水管道满流 明渠
降雨历时 设计重现期
城市名称
粗糙系数管渠类别
最大设计流速管道类别
最小设计流速管渠类别
A B C D 设计暴雨强度 粗糙系数
最大设计流速
最小设计流速
城市名称 沙坪坝 巴南 渝北 合川 江津 南川 铜梁 彭水 涪陵
15 3
沙坪坝 混凝土管、钢筋混凝土管、水泥 砂浆抹面渠道
塑料管道
雨水管道满流
设计暴雨强度计算
1132.00000
1
2
汇水面积编号
管道 长度
面积
米 平方米
3 地面种类 输入=引用
排水管水力计算
4
水力 坡度
5
径流 系数
6 乘积
7 雨水 设计 流量 m3/S
S1
120
8667 城市建筑密集区 ##### 0.60 5200 0.17
S2
140
1693 城市建筑密集区 ##### 0.60 1016 0.03
S2-S3
0.350 0.250 0.100 0.600 0.450 0.200
0.450 0.350 0.200 0.850 0.600 0.450
0.400 0.300 0.150 0.725 0.525 0.325
表4.2.3排水管渠粗糙系数
管渠类别
PVC-U管、PE管 玻璃钢管 石棉水泥管、钢管 陶土管、铸铁管 混凝土管、钢筋混凝土管、水泥砂浆抹面渠道 土明渠(包括带草皮) 浆砌砖渠道 浆砌块石渠道 干砌块石渠道
地面种类
各种屋面、混凝土和沥青路面 大块石铺砌路面和沥青表面处理的碎石路面 级配碎石路面
大 0.850 0.550 0.400
小 0.950 0.650 0.500
平均 0.900 0.600 0.450
干砌砖石和碎石路面 非铺砌土路面 公园或绿地 城市建筑密集区 城市建筑较密集区 城市建筑稀疏区
170
48677 城市建筑密集区 ##### 0.60 29206 0.89
污水
120
8667 城市建筑密集区 ##### 0.60 5200 0.17
管水力计算
8 分段 累计 流量 m3/S
9 理论 管径 计算
m
10 设计 取整 管径
m
11
水力 半径
12 流速 m/s
13 最大 设计 流速
1642.000 0.815
1516.000 0.945
1035.000 0.763
1975.000 0.633
C 5.408 9.48 9.713 8.698 9.168 10.333 10.351 5.24 12.647
MIN 输入=引 用 输入=引 用 输入=引 用 输入=引 用
D 0.595 0.709 0.561 0.567 0.637 0.71 0.653 0.56 0.72