雨水管道水力计算表
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
【刘可】市政道路雨污水计算书
雨污水计算书前程路位于县西部,产业带内,规划等级为一级公路。
本项目北起G220,沿线下穿陇海铁路、跨越七里河、引黄南干渠,与规划新安路(航海东路东延线)相交,终点为X013(中芦路),全长6.625851km。
本路规划断面为60m(规划红线):5m(人行道)+5m(绿化带)+5m(非机动车道)+3m(绿化带)+24m(机动车道)+3m(绿化带)+5m(非机动车道)+5m(绿化带)+5m(人行道)。
近期工程仅实施机动车道部分,实施断面为:0.75m(土路肩)+24m(机动车道)+0.75m(土路肩)。
根据工程实际情况并结合《郑州汽车及装备制造产业园总体规划-雨水、防洪工程规划图(2006-2020年)》,本工程雨水分三部分排放,G220--(K0+128)段雨水由南向北排入G220现状盖板沟中;K0+128至七里河段雨水由北向南排入七里河中(该段铁路立交内的雨水需经泵站提升后排放,该设计由甲方另行委托);七里河以南的所有雨水均由南向北排入七里河,其中中途经过一条现状排洪沟(K2+078)时,据调查,该排洪沟可以作为雨水通道使用,因此雨水管道在此断开,同时又考虑到将来该排洪沟有废弃的可能,所以雨水管道高程上又允许该雨水继续向北排入七里河,如排洪沟废弃,可以把在此断开的雨水管道接通,即可实现雨水继续向北排入七里河的总体设想。
设计标准:雨水为一年二遇,地面集水时间取10分钟,地面径流系数为0.5。
雨水服务两侧平均1/4街区的范围,仅计算一侧雨水的水力计算表,另一侧相同。
本工程污水分三部分排放,G220—陇海铁路段污水由南向北排放,在G220附近溢流到本次设计雨水管中,从而排入G220现状盖板沟中;陇海铁路—七里河段的污水由北向南汇集,最终排入七里河截污管中,近期暂溢流到本次设计的雨水管中,从而排入七里河;七里河以南的污水均由北向南向航海路汇集,并最终排入航海路规划污水干管中,由于航海路规划污水管未修建,因此此段污水暂在规划航海路处与雨水管连通,将污水溢流到七里河。
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。
营口市水力计算HLY-2
设计参数:
设计城市: 辽宁省 营口市
暴雨强度公式: i=(A×(1+C×lgP))/((t+B)**D)
暴雨参数: A=10.096 B=8.0 C=0.77 D=0.72 E=0.0当地降雨5min的降雨量: 409.111 L/(s.ha)
重现期(年):5.0 屋面渲泄系数:1.0
系统形式:虹吸压力流 管件计算方式:阻力系数法
最小管径(mm):110,最大允许误差(KPa):5.00
计算结果:
雨水斗数据
最大损失路径:
13-12-11-10-9-8-7-6-21-20-19-18
可用高差: 24.50 m, 总损失:14.02 mH2O, 剩余压头:10.48 mH2O
最小损失路径:
13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
可用高差: 24.50 m, 总损失:13.53 mH2O, 剩余压头:10.97 mH2O
平衡度:
要求最大平衡误差: 0.51m, 计算最大平衡误差: 0.48m
误差满足工程要求!
不满足负压条件的管段有 0 段管段满足工程条件!
不满足虹吸条件的雨水斗有 0 个雨水斗满足工程条件!
算
书屋
计
水
面
雨
管段数据。
l雨水管渠设计流量计算公式
解:采用n=0.013的水力计算图。
横坐标找到Q=200L/s,纵坐标找到i=0.004,两线交于A点,得到 v=1.17m/s,符合规定;而D界于400~500mm之间。
采用D=400mm时, i=0.0092, v=1.60m/s。I与地面坡度相差太大。 采用D=500mm时, i=0.0028, v=1.02m/s。结果合适。
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:一般不小于0.7m。
四、雨水管渠水力计算的方法
由于h/D=1,故只需确定Q、D、v、I值。Q值可经过 计算求得,然后选定D值,即可查表求得v、I值 例:已知n=0.013,设计流量Q=200L/s,地面坡 度i=0.004,试计算该管段的管径D,管底坡度I及 流速v。
一、设计暴雨强度的确定
1.地面积水时间: 指从汇水面积上最远点到第一个雨水口所需的 时间。 2.管内雨水流行时间:指从雨水设计管段起点 流至终点所需时间。 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。
图9-9地面集水时间t1示意图 1.房屋.2.屋面分水线3.道路边沟 4.雨水管5.道路
t tt11 m m t2
l t2 (min) 60 v
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——在沟道中流行的时间,min;
m---- 折减系数 l——集中点上游各沟段的长度,m; v——相应各沟段的设计流速,m/s。
二 雨水管段设计流量的计算
雨水管道设计的极限强度理论包括两部分内容: 1.当汇水面积最大,最远点的雨水流到设计断面时,雨水管道 的设计流量最大。 2.当降雨历时等于集水时间,雨水管道需要排除的水量是最 大的。最远点的雨水流到设计断面的集水时间等于降雨历 时,这种计算雨水管道设计流量的方法,称为极限强度法。
污水管水力计算
第2.2.1条 雨水设计流量按下式计算式中,Q=qψFQ--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)注:当有生产废水排入雨水管道时,应将其水量计算在内。
第2.2.2条 径流系数按下表采用。
平均径流系数可按加权平均计算。
径流系数ψ综合径流系数ψ第2.2.3条 设计暴雨强度(见专用表)第2.2.4条 雨水设计重现期:一般选用0.4~3a,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2~5a.第2.2.5条 设计降雨历时,按下式计算:t=t1+mt2式中,t--降雨历时(min);t1--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5~15min;m--折减系数,暗管折减系数m=2,明渠折减系数m=1.2 ;t2--管渠内雨水流行时间(min)注:在陡坡地区,采用暗管时折减系数m=1.2~2.第2.3.1条 合流管道的总设计流量应按下式计算:第2.3.1条 合流管道的雨水重现期可适当高于同一情况下的雨水管道设计重现期。
第3.2.1条 排水管渠的流速,应按下式计算:V=(1/n) R2/3I1/2式中,V--流速 (m/s);R--水力半径(m);I--水力坡降;n--粗糙系数.第3.2.2条 管渠粗糙系数按下表选用:管渠粗糙系数 n第3.2.3条 排水管渠的最大设计充满度和超高,应遵守下列规定:一、污水管道应按不满流计算,其最大设计充满度应按下表采用。
最大设计充满度注:在计算污水管道充满度时,不包括淋浴或短时间内突然增加的污水量,但当管径小于或等于300mm时,应按满流复核.二、雨水管道和合流管道应按满流计算。
三、明渠超高不得小于0.2m。
第3.2.4条 排水管道的最大设计流速应遵守下列规定:一、金属管道为10m/s;二、非金属管道为5m/s;第3.2.6条 排水管渠的最小设计流速应遵守下列规定:一、污水管道在设计充满度下为0.6m/s;二、雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s;三、明渠为0.4m/s。
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
雨水水力计算公式
雨水水力计算公式雨水水力计算在水利工程和城市排水系统设计中可是相当重要的一部分呢。
它就像是一个神秘的密码,解开了就能让雨水乖乖听话,流到该去的地方,不造成麻烦。
先来说说雨水流量的计算吧。
雨水流量的计算公式通常是:Q =ψ×q×F 。
这里的 Q 表示雨水设计流量,ψ 是径流系数,q 是设计暴雨强度,F 则是汇水面积。
径流系数ψ 呢,它反映了降雨形成径流的比例。
比如说,一块完全不透水的地面,径流系数就接近 1 ;而一块长满花草树木、能很好吸收雨水的绿地,径流系数就会小很多。
想象一下,学校里的水泥操场和旁边的小花园,在一场大雨过后,操场可能很快就有积水,而小花园里的雨水大多都被土壤和植物吸收了,这就是径流系数不同导致的。
设计暴雨强度 q ,它和降雨的时间、地点都有关系。
不同地区、不同降雨历时,暴雨强度都不一样。
这就好像不同城市的天气脾气不一样,有的城市雨来得急、下得猛,有的城市则是细雨绵绵。
汇水面积 F 相对好理解,就是雨水汇集的区域面积。
比如说一个小区,所有雨水最终流到一个排水口,这个小区的占地面积就是汇水面积。
在实际计算中,可不能简单地套公式就完事。
得考虑很多因素。
就像我之前参与过一个老旧小区排水系统改造的项目。
那小区一下大雨就积水,居民们苦不堪言。
我们去实地勘察,发现原来的排水管道管径太小,而且汇水面积计算不准确,导致雨水排放不畅。
我们重新测量了小区的地形,仔细分析了地面的材质,确定了更准确的径流系数。
还根据当地的气象资料,计算出适合的设计暴雨强度。
经过一番努力,重新设计了排水系统。
当改造完成后,再遇到大雨,小区里再也没有出现积水的情况,居民们脸上都露出了开心的笑容。
再说说雨水管道的水力计算。
这涉及到流速、管径、坡度等参数的确定。
流速不能太快也不能太慢,太快了可能会冲刷管道,太慢了又容易造成淤积。
管径要根据流量来选择,合适的管径才能保证雨水顺利通过。
坡度则要保证雨水能够自流排放,又不能太大导致水流过于湍急。
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
雨水排水系统的水力计算
0.025
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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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3.横管 横管包括悬吊管、管道层的汇合管、埋地横干管和出户管,
横管可以近似地按圆管均匀流计算:
I 的确定分为重力流和重力半有压流两种情况。 横管的管径根据各雨水斗流量之和确定,并宜保持管径不变。
取25×10-5 m;
α ——充水率,塑料管取0.3,铸铁管取0.35;
d ——管道计算内径,m。
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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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重力半有压流状态 雨水排水立管 按水塞流计算, 铸铁管充水率:
α=0.57~0.35
小管径取大值, 大管径取小值。
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
6.3.2 系统计算原理与参数
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5.溢流口 功能:主要是雨水系统事故时排水和超量雨水排除。
按最不利情况考虑,溢流口的排水能力应不小于50年重
现期的雨水量。溢流口的孔口尺寸可按下式近似计算:
式中
Q——溢流口服务面积内的最大降雨量,L/s; b——溢流口宽度,m; h——溢流孔口高度,m; m——流量系数,取385; g——重力加速度,m/s2,取9.81。
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)。
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(年) (升/秒.公顷)立米/秒) ( (立米/秒) (米) (‰) (米/秒)(立米/秒) (米) 1 1 1 1 1 1 220.71 217.60 212.46 207.97 202.53 196.42 0.03 0.05 0.10 0.24 0.28 0.34 0.3 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.75 0.75 0.91 1.19 1.19 1.19 0.05 0.05 0.11 0.34 0.34 0.34 0.090 0.066 0.114 0.105 0.135 0.162
附录5.2.1
工程编号: 工程名称: 计算管段 编 号 起 迄 长度L 汇水面积 本段F 累积∑F 径流系数 设计流速 Ψ
雨水管道水力计算表
(适用范围:圆形断面,满流,n=0.013) 设计降雨强度 集水时间(分钟) t1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 m* t2 0.5 0.9 1.5 2.1 2.8 3.7 t 10.5 10.9 11.5 12.1 12.8 13.7 重现期P 强度q 集中流量 设计流量 Qj Qs 管径D 坡度i 流速v 设 计 管 段 流量Q 降落量△H 管内底高程(米) 上端 下端 -0.090 -0.090 -0.256 -0.570 -0.675 -0.810 -0.156 -0.370 -0.675 -0.810 -0.972 共 页, 第 页 流量误差 △Q (立米/秒) 0.02 0.00 0.02 0.09 0.06 0.00
Y-10 Y-11 Y-11 Y-12 Y-12 Y-13 Y-13 Y-14 Y-14 Y-15 Y-15 Y-16
计算:
校核:
日期:
注:1、蓝色区域为填写不分,白色区域请勿改动. 2、降雨强度q中的参数 A1,C,6,n需查询《给排水设计手册》我国城镇暴 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
(米) (公顷) (公顷) 30.0 22.0 38.0 35.0 45.0 54.0 0.39 0.24 0.53 1.75 0.50 0.90 0.39 0.63 1.16 2.91 3.41 4.31 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40