雨水流量计算软件

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降雨量径流量计算公式

降雨量径流量计算公式

降雨量径流量计算公式降雨量和径流量可是个挺有意思的话题,咱们先来说说降雨量。

降雨量呢,简单说就是在一定时间内落到地面上的雨水的深度。

这就好比天上像是有个巨大的水龙头,哗啦啦地往下倒水,而我们要算一算到底倒了多少水到地上。

那径流量又是啥呢?它指的是在一定时段内通过河流某一断面的水量。

比如说一条河,在一段时间内流过的水的多少就是径流量。

要计算降雨量,常用的公式是:降雨量(mm)= 雨量筒中雨水的深度(mm)。

听起来好像挺简单,但实际测量可没那么容易。

想象一下,下雨天,我们拿着雨量筒放在外面,眼巴巴地等着雨水落进去。

有时候风一吹,雨水可能就飘到别的地方去了,或者雨量筒放的位置不太对,得到的数据就不准确啦。

再来说说径流量的计算。

常见的公式有:径流量 = 过水断面面积 ×流速 ×时间。

这就像是在算一条河在一段时间内运输了多少“货物”(水)。

不过要准确测量过水断面面积和流速也不是一件轻松的事儿。

我记得有一次,我们去一个小山区考察水情。

那天下着小雨,我们带着各种测量工具,想要弄清楚当地的降雨量和径流量。

我们把雨量筒小心翼翼地放在空旷的地方,还得时刻盯着,怕有什么东西干扰了测量。

到了测量河流径流量的时候,更是费了好大的劲。

有人拿着流速仪在河边小心翼翼地测量,生怕一不小心掉进水里,还有人在计算过水断面面积,忙得不亦乐乎。

经过一番努力,我们终于得到了数据。

可是在计算的时候发现,因为一些小小的误差,结果和预期的不太一样。

这让我们深刻体会到,哪怕是一点点的偏差,在计算降雨量和径流量时都可能带来很大的影响。

在实际应用中,降雨量和径流量的计算可重要啦。

比如说在水利工程设计中,要根据降雨量来规划水库的容量,要是算少了,水库可能装不下雨水,造成洪涝灾害;算多了,又浪费资源。

径流量的计算能帮助我们了解河流的水情,合理安排水资源的利用。

而且,对于城市的排水系统设计,降雨量的计算也是关键。

要是算少了,下大雨的时候,街道可能就变成“小河”啦,给大家的出行带来很大的不便。

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)

雨水流量公式详解(含计算过程及结果)雨水流量是研究城市排水系统设计和防洪工程中的重要参数。

目前常用的雨水流量计算方法是基于雨水流量公式进行。

本文将详细介绍雨水流量公式的计算过程与结果。

一、理论背景雨水流量公式是通过对降雨特点的分析,以及流域面积、地形、土壤类型等因素的考虑,推导出的一种计算雨水流量的方法。

雨水流量公式的应用可以帮助工程师有效地评估和设计城市排水系统,确保其具有良好的抗洪能力和排水效果。

二、常见的雨水流量公式1. 曼宁公式曼宁公式是计算河流或渠道中雨水流量的一种经验公式,常用于城市排水系统的设计与规划。

该公式的基本形式为:Q = C × A × R^2/3 ×S^1/2,其中Q代表雨水流量,C为曼宁系数,A为截面面积,R为湿周(即水流与湿周长的比值),S为水流的比降。

2. 多项式公式多项式公式是通过对实测雨水流量数据进行分析和拟合得到的一种较为精确的计算方法。

多项式公式的形式为:Q = a × A^b × C^c × R^d × S^e,其中a、b、c、d、e是经验系数,A、C、R、S分别为截面面积、湿周、湿周与截面面积的比值、水流的比降。

3. 水动力学模型水动力学模型是基于流体动力学原理建立的一种计算雨水流量的方法。

通过对流速、水位、涌浪等水力要素的观测,运用数值解法求解流体动力学方程,得到雨水流量的准确计算结果。

三、计算过程以曼宁公式为例,现将具体的计算过程进行说明。

步骤一:确定曼宁系数根据河流或渠道的特征,选择合适的曼宁系数。

曼宁系数的选择需考虑流域的地貌、土壤类型、河床或渠道的形状等因素。

步骤二:测量截面面积和湿周在河流或渠道选取一截面进行测量,测量得到截面的面积A和湿周R。

步骤三:查阅水流比降表根据所在地区的地形特征,查询水流比降表,得到水流的比降S。

步骤四:代入公式进行计算将步骤一至步骤三所得数据代入曼宁公式,即可计算出雨水流量Q 的数值。

暴雨流量计算方法和步骤汇总

暴雨流量计算方法和步骤汇总

暴雨流量计算方法和步骤汇总
一、设计频率确定:
设计频率是暴雨流量计算的基础,可以根据所在地的降雨资料和工程
的要求来确定,常见的设计频率有2年、5年、10年、20年等。

二、计算降雨量:
根据设计频率和所在地的降雨统计资料,可以推测出相应的设计雨量。

常见的推测方法有平均降雨强度法、杰森定律法和个例法等。

三、确定流域面积:
流域面积是指暴雨流量计算的范围,一般是指水流汇集的区域。

可以
通过地理信息系统(GIS)或测算方法来确定。

四、计算时程单位线:
时程单位线是描述雨水径流随时间的变化规律的曲线,可以通过统计
降雨资料和水文资料,使用时程单位线法计算出来。

时程单位线反映的是
单位面积上的径流量随时间的变化规律。

五、单位线法计算:
单位线法是暴雨流量计算的常用方法,主要包括以下几个步骤:
1.将流域面积等分成若干小面积。

2.根据小面积的时程单位线和面积比例,计算每个小面积的单位线。

3.将各个小面积的单位线叠加,得到总的单位线。

4.根据总的单位线和设计雨量,计算出瞬时流量。

5.将瞬时流量积分得到单位时间内的总流量。

六、流量计算:
根据瞬时流量和计算时间间隔,可以计算出单位时间内的总流量。

可以使用Simpson法、矩形法等数值计算方法。

以上就是暴雨流量计算方法和步骤的汇总。

需要注意的是,在实际应用中还需考虑降雨的时空分布、流域的特性等因素。

同时,暴雨流量计算是一个复杂的过程,需要具备相关的水文学和水利工程知识。

(完整版)雨水流量公式详解(含计算过程及结果)

(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。

给排水水力计算软件工具使用说明(1)

给排水水力计算软件工具使用说明(1)

给排水水力计算工具集*********************************************************** ********************版本号:1.1更新日期:2004.7.28版本更新说明:1.修正了给水水力计算默认管材下改变温度时计算报错的bug;2.修正了排水水力计算铸铁管和PVC-U排水管管径变化时无法自动调整坡度的bug,修正了PVC-U管材计算内径。

*********************************************************** ********************摘要依据国家最新规范及标准图等,并通过实际工程应用,设计开发的给排水计算工具。

关键词给排水设计计算软件开发Visual Basic从事给排水设计过程中,使用过一些他人开发的计算软件,发现有些软件的操作不太方便,功能不全,毕业到现在2年来,机器上积攒了不少软件,存在功能交叉,管理不便,同时由于新规范的颁布,有些计算方法已不能满足新规范要求,为此决定开发一个功能相对集成的软件。

部分版块参考相关软件进行界面设计,经过数月内部测试,目前v1版基本完成,主要包括如下版块:给水水力计算、满流非满流水力计算、雨水水力计算、消火栓水力计算、灭火器配置计算、化粪池选型、钢制管件、防水套管、排水管件。

下面将介绍各版块的设计依据及设计思路。

1. 给水水力计算用于钢衬塑复合管、PP-R 冷、热水管、薄壁不锈钢管、衬树脂铸铁管、普通钢管、铸铁管、铜管的水力计算。

设计依据《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003 《给水排水设计手册》第二版《2003全国民用建筑工程设计技术措施》给排水分册 沿程水头损失h i =k ·i ·L= k ·105C h -1.85d j -4.87q g 1.85·L, 流速v=2g 41q j d Sh i -沿程水头损失 i-单位长度水头损失d j-管道计算内径q g-给水设计流量C h-海澄-威廉系数L-管道长度v-流速k-温度修正系数,默认值为1.0当输入流量、管长后,选择管材、管径,软件自动确定海澄-威廉系数、计算内径等。

利用Excel软件进行排水管道水力计算

利用Excel软件进行排水管道水力计算

面积 A 公式为
A = (arccos (1 - 2 k) - (4 k - 4 k2) 0. 5 ×
(1 - 2 k) ) D2/ 4
(4)
当 > 0. 5 时 , 据文献 [2 ] , 推导出水力断面面积
A 公式为
A = (π - arcos (1 - 2 k) - (4 k - 4 k2) 0. 5 ×
目前 ,市场上有一些商业性的排水管网设计计 算软件 ,鉴于其知识产权及二次开发问题 ,一些设计 部门开始利用 Excel 软件来辅助排水管道的水力计 算 。从设计部门制作和网上下载的 Excel 电子表格 看 ,体现了 Excel 辅助排水管道水力计算直观 、快捷 的优点 ,但还存在查表频繁 、少数计算公式不正确及 参数调整随意等缺点 ,另外 ,在少数文献中 ,也存在 一些值得推敲的问题 。为此 ,有必要对 Excel 辅助 排水管道水力计算中出现的一些问题 ,作进一步的 探讨 ,并制作出科学的 Excel 电子表格 ,以保证排水 管道水力计算的规范和准确 。
m2 ,前者小于后者 。显然 , 公式 (5) 又出现充满度 k
值增大 ,水力断面面积 A 减小的错误 。
1. 3 管径 D 的求算问题
在进行管道水力计算时 , 是在已知设计流量 Q
及管道粗糙系数 n 条件下 , 求管径 D 、水力半径 R 、
充满度 k 、管道坡度 I 和流速 v 。由于方程中有 5 个
- (4 k - 4 k2) 0. 5 (1 - 2 k) ) ]} 0. 5
(7)
当 k > 0. 5 时 , D = { 4 Q/ [ v ×(π - arccos (2 k
- 1) - (4 k - 4 k2) 0. 5 (1 - 2 k) ) ]} 0. 5

雨水设计流量的计算公式

雨水设计流量的计算公式

雨水设计流量的计算公式雨水设计流量是指针对城市排水系统设计的一个重要指标,通过计算得出的结果可以用来确定排水系统各个部分的尺寸和容量。

本文将介绍雨水设计流量的计算公式及其相关知识点。

一、什么是雨水设计流量?雨水设计流量是指在一定的时间内,某个特定的区域或设施所要排水的最大流量。

通常用来设计雨水管道、雨水收集系统和雨水水库等工程项目。

二、计算雨水设计流量的公式在计算雨水设计流量时,常用的公式有雷诺公式和曼宁公式。

1. 雷诺公式雷诺公式是最常用的计算雨水设计流量的公式之一。

其公式如下:Q = K * A * R^n其中,Q为雨水设计流量(m^3/s),K为系数,A为截面积(m^2),R为半径(m),n为雷诺数。

2. 曼宁公式曼宁公式是根据河道流量的实测资料,经过统计和拟合得到的经验公式,用于计算河道的水流速度和流量。

曼宁公式的公式如下:Q = A * V其中,Q为雨水设计流量(m^3/s),A为截面积(m^2),V为流速(m/s)。

三、雨水设计流量的计算步骤计算雨水设计流量的步骤主要包括以下几个方面:1. 确定计算标准:根据相应的规范和标准,确定计算的基本要求和准则。

2. 收集雨量资料:通过获取气象站点的实测资料或使用统计学方法,收集雨水的降雨数据。

3. 计算截面系数:根据工程所用的截面形状,计算相应的截面系数。

4. 计算流量系数:根据工程的特点和条件,计算相应的流量系数。

5. 计算雨水设计流量:利用公式和相关参数,计算雨水设计流量。

6. 检查和修正:对计算结果进行检查和修正,并进行必要的优化。

四、雨水设计流量的影响因素计算雨水设计流量时,需要考虑以下几个主要影响因素:1. 雨水的降雨强度:降雨强度越大,雨水设计流量就越大。

2. 城市区域的面积:城市区域的面积越大,雨水设计流量也就越大。

3. 城市区域的土壤类型:不同种类的土壤具有不同的渗透能力,土壤渗透能力越低,雨水设计流量就越大。

4. 城市区域的地形和排水条件:地形和排水条件良好的区域,雨水设计流量相对较小。

雨水流量

雨水流量

屋面雨水按t=5min的降雨强度、雨水设计重现期P=10年计算。

雨水流量计算资料乃取自北京地区的降雨强度公式,其设计参数详列如下:重现期p=10年,降雨强度(5分钟)q=2001(1+0.811㏑P)/(t+8)0.711q=2001(1+0.811㏑10)/(5+8)0.711=5.85升/秒/100平方米1. 所有屋面汇水面积约=24550平方米,雨水设计流量Q1= k xΨx q x F= 1 x 0.9 x 5.85 x 24550= 1293 升/秒地面雨水按t=5min的降雨强度、雨水设计重现期P=5年计算。

q=2001(1+0.811㏑P)/(t+8)0.711q=2001(1+0.811㏑5)/(5+8)0.711=5.06升/秒/100平方米2. 地面硬地汇水面积约=12770平方米,绿化地面汇水面积约=12770平方米雨水设计流量Q2 = k xΨx q x F= 1 x 0.9 x 5.06 x 12770 + 1 x 0.25 x 5.06 x 12770= 743 升/秒C05地块总雨水设计流量Q = Q1+Q2= 1293 + 743= 2036 升/秒DN600雨水管的排水能力按下面公式计算,取n=0.011,ⅰ=0.003,R=0.15m(满流计算)Q= 1 / n X R2/3Xⅰ1/2 X A= 1 / 0.011 X 0.152/3 X 0.0031/2 X 3.14 X 0.62/ 4= 397.5 m3/ sC03地块需要DN600雨水管数量:= 2036 / 397.5= 5.1≈5注:k - 校正系数q- 设计暴雨强度Ψ- 流量径流系数 F - 汇水面积Q - 排水流量n- 粗糙系数R- 水力半径ⅰ- 坡度A- 截面积。

鸿业市政管线设计软件HY-SZGX V9.0功能介绍

鸿业市政管线设计软件HY-SZGX V9.0功能介绍

鸿业市政管线设计软件 HY-SZGX v9.0功能介绍本系统由给排水专业人员和计算机专业人员共同开发而成,经过多年的扩充升级,最新版本为9.0版。

目前在全国的市政设计单位得到广泛使用和认可。

市场占有率多年稳居第一。

从地形处理到道路绘制,从平面设计到纵断面设计,从给水、污水、雨水设计到各类管线综合调整,从管网平差计算到污水雨水计算。

软件基本涵盖了市政管线设计的全部内容。

与工程实际理念相通,使用起来没有距离感。

动态可视化纵断面设计,纵断设计结果自动返回平面,自动标注、设计调整图面标注自动更新,管道可采用PLINE、LINE和ARC表示,具有专业覆盖面广、自动化程度高、符合设计人员思维习惯等特点。

软件深度和灵活性可满足全国不同地区设计人员施工图的要求。

采用最新的标准图集和制图标准,保证设计的先进性。

HY-SZGX V9.0的CAD操作平台为美国AutoDesk公司的AutoCADR2000~2011。

一、地形、道路、总图软件中充分考虑了道路与管线设计之间的紧密联系,提供了地形处理、平面道路的绘制、建构筑物绘制等功能。

对于已有道路条件图的情况,软件中提供了比较完整的地形处理、道路数据转换接口,快速得到管线设计要求的数据条件,不必依赖道路软件。

可处理自然地形和设计地形。

根据道路边线自动生成道路中心线,更好地进行现状路改造。

可支持大地测量坐标和施工坐标双坐标系。

道路、建构筑物绘制绘制道路自动提取道路沿线地形标高二、平面设计根据给水、污水、雨水管道各自的特点,结合道路的特征采用自动定线和交互定线相结合的方式,快速得到管道平面布置图。

对于原来的规划图,还可以采用定义管线功能把规划图中的已有管线定义成给排水管线。

对于没有道路的给水输水管线和向水体排放的雨污水管线,软件中引入管线桩号的概念,可以根据管道里程桩来进行设计。

管线可以用PLINE、LI NE或ARC表示。

快速布置管线、井类、雨水口、预埋管道,可以识别用户自定义的雨水口,管道标高可由多种方式快速获得。

给排水计算工具集

给排水计算工具集

给排水计算工具集
在给排水工程设计中,有许多计算工具和软件可供使用,这些工具可以帮助工程师进行快速准确的计算和设计。

以下是一些常用的给排水计算工具集:
1.水力计算软件:这类软件用于进行水力计算,包括水管网络的流量、压力、水头损失等参数的计算。

一些流行的水力计算软件包括EPANET、WaterCAD、WaterGEMS等。

2.下水道设计软件:用于进行排水系统设计和模拟,包括污水管道的流量、泵站选择、雨水径流计算等。

一些常用的下水道设计软件有SWMM、SewerCAD、SewerGEMS等。

3.雨水收集软件:用于计算雨水收集系统的尺寸和设计。

这类软件可以帮助工程师确定雨水收集的面积、储水容量等。

常见的软件包括Rainwater Harvesting Design和Rainwater Calculator等。

4.管道流量计算工具:这类工具用于计算不同尺寸和材质的管道的流量和速度。

工程师可以使用这些工具来优化管道尺寸和材质,以满足设计要求。

5.水泵选型软件:用于根据给定的流量和扬程条件选择合适的水泵。

这类软件可以帮助工程师快速选定适合工程需求的水泵。

6.水池和水箱设计软件:用于设计和计算不同类型的水池和水箱的容量和尺寸,例如储水池、水塔等。

7.管道材料计算工具:用于计算不同材料的管道的压力损失和流量特性,帮助工程师选择合适的管道材料。

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)

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。

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雨水管道水力计算程序实例

雨水管道水力计算程序实例
对于程序设计来说要考虑流速一坡度一管径之间的关系在满足前面所述的约束条件的前提下选择合适的设计参数尽可能地降低工程造价
雨水管道水力计算程序实例
黄江华, 李勇政 ( 深圳市公路勘察设计院, 广东 深圳 583) 1 1 0
摘要: 在雨水管 连的设计当中, 通过查表等方法来确定管径、 坡非常 管 繁琐, 计算机程序来 采用 计算可大 大 提高工作效率。 本文主要介绍了 uIp 用Atl 语言编制水力模型、 os i 设计流程程序。 关位词: 雨水管道; 水力计算; 程序

圈 1 计林机水力计抹粗序棍圈
(i # a pm ) r

相同管径时, 管道坡度与流速的平方成正比, 所 以减小流速能有效地减小管道坡度及埋深。 因为管 道坡度只对最小管径有约束, 埋深也只有最小值约 束, 无法作为程序中的变盆来考虑, 而流速受最大最 小值约束, 选择流速作为控制参数。 所以 在本程序的设计中, 不同管段的流速随设计流 量的增大而按 00 m 。 .1 的台阶增加。 / 设计流量不 变, 流速也不变。 同时为了 不使流速过大, 当上一管 段的流速超过 1 m 8 本段的流速可不再增加。 . /时, 5 22 选 . 择合适的管径 在初选一个流速的 情况下, 根据设计流t计算 的管径一般不等于可选的规格管径, 而是界于两种 规格管径之间。 选择大一级的 管径, 可减小管坡及埋 深; 选择小一级的管径, 节省了管材, 但增大了管坡
; 错误处理重定义
பைடு நூலகம்
( a* *W 脚) dn  ̄ ( d
(它 i .叼* ̄ *n) l (i " c n l \ ) a e dn pn Fni Cm e " rt u t o
(i" p h 一 g - 播 F g ) p Cy t r o凡 m e! n"

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)

雨水流量公式详解(含计算过程及结果)在水资源管理和城市规划领域,雨水流量的计算是一项至关重要的工作。

通过准确计算雨水流量,可以有效地规划水资源利用和城市排水系统设计。

本文将详解雨水流量的计算过程,并提供相应的公式和实例。

一、雨水流量的概念和影响因素雨水流量是指在一定时间内径流的体积或质量,它受到多种因素的影响,包括降雨强度、时间分布、雨水径流曲线、地形、土壤类型和植被覆盖等。

准确计算雨水流量需要综合考虑这些因素,并利用相应的公式来进行计算。

二、雨水流量公式及计算过程1. 均匀降雨模型均匀降雨模型是计算雨水流量的基础模型,它假设降雨的强度在一段时间内保持恒定。

根据该模型,雨水流量的计算公式为:Q = C × A × i其中,Q表示雨水流量,C为径流系数,A为流域面积,i为雨水平均降雨强度。

2. Rational公式Rational公式是一种较为常用的雨水流量计算方法,适用于小流域或城市区域。

根据该公式,雨水流量的计算公式为:Q = CiA其中,Q表示雨水流量,C为系数(代表径流系数和水文学公式之间的关系),i为设计暴雨强度,A为流域面积。

3. SCS Curve Number法SCS Curve Number法是美国农业部Soil Conservation Service提出的一种雨水流量计算方法,适用于具有不同土壤类型和植被覆盖的流域。

根据该方法,雨水流量的计算公式为:Q = (P - 0.2S)² / (P + 0.8S)其中,Q表示雨水流量,P为降雨深度,S为地表蓄水容量。

三、实例分析为了更好地理解和应用上述公式,我们以一个示例来进行实际计算。

假设某城市的小流域面积为5000平方米,设计暴雨强度为60毫米/小时,通过Rational公式计算雨水流量如下:Q = 0.8 × 60 × 5000计算得出,雨水流量为240,000立方米/小时。

接下来,我们通过SCS Curve Number法计算雨水流量。

雨水量计算

雨水量计算

雨水量计算雨水设计流量公式F q Q ⨯⨯=ϕ式中:Q ——设计流量(L/S );ϕ——径流系数,取0.5;F ——汇水面积(ha );q ——暴雨强度(L/S •ha )暴雨强度计算公式,采用唐山市暴雨强度公式: )hm (L/s tlgP)0.87935(1q 20.6⨯⨯+= 式中:P ——设计重现期,取1.0年;t ——降雨历时(min ),t=t 1+mt 2;t 1——地面积水时间,取15min ;t2——管渠内流行时间(min );m ——管渠延缓系数,管及暗渠取m=2.0,明渠取m=1.22. 备注:1ha=10000m 2(1)采用雨水回收系统,节能量考虑唐山地区降雨量较为丰富,建议本项目建立屋面雨水回收系统,收集后过滤泥沙,用于绿化和浇洒场区道路和地面。

本项目屋面汇水面积约为83704m 2。

唐山地区年平均降雨量为625mm ,雨水平均径流系数为 0.9,初期雨水弃流系数取0.85,季节折减系数取 0.80,渗入系数取 0.20,则屋面年可收集雨水量为:屋面年可收集雨水量=降雨量×汇流面积×径流系数×弃流系数×季节折减系数。

=0.625×83704×0.9×0.85×0.80=3.20万m3经分析,给水系统通过采用进一步的节能措施,年可约用水量3.20万m3,可满足本项目用于绿化和浇洒场区道路和地面用水及循环水补水,则年节约用水量为 3.20万m3折合标准煤2.74tce。

(2)采用太阳能路灯系统本项目室外照明装机功率为40.74kW,有功功率41kW,经低压侧补偿后(增加变压器损耗后)电器计算负荷为:有功功率37.27kW,经计算室外照明年耗电量为22.36万kWh。

如采用太阳能照明系统,则年节约电力22.36万kWh,折标煤27.48tce。

1-ICM( 城市综合流域排水模型系统)的软件简单介绍和优势小结-simple Version

1-ICM( 城市综合流域排水模型系统)的软件简单介绍和优势小结-simple Version

1综合的城市排水,流域及海绵城市一体化模型系统InfoWorks ICM可以完整模拟城市雨水循环系统,实现了城市排水管网系统模型与河道模型的整合,更为真实的模拟地下排水管网系统与地表收纳水体之间的相互作用。

它在一个独立模拟引擎内,完整的将城市排水管网及河道的一维水力模型,同城市/流域二维洪涝淹没模型,海绵城市的低影响开发系统(包括雨水资源的利用)的模拟,洪水风险等的评估等整合在一起,是世界上第一款实现在单个模拟引擎内组合这些模型引擎及功能的软件。

1.1水文计算模块InfoWorks ICM包括多种产汇流模型,包括但不限于固定径流系数,Horton,Green-Ampt,SCS 等产流(径流量)模型,以及Wallingford,Large Catch,SWMM等等汇流模型。

1.21维排水系统的模拟模块InfoWorks ICM可模拟完整模拟管道和明渠内的水力学状态,可精确模拟回水和冒溢(溢流)等现象,可模拟水泵、孔口、堰流、闸门、调蓄池等排水构筑物的水力状况。

1.31维河网的模拟模块InfoWorks ICM可模拟复杂的河网和滞洪区,包括树枝状的、分叉的和回路河网,以及受堤坝或防洪堤保护的滞洪区。

1.4排水及河网系统中的水工控制结构计算模块InfoWorks ICM可模拟复杂的水工结构,如泵,闸,堰等,并可用于实时控制RTC和分析,容许选用不同的控制对象(如水位,流量和时间等),并定义简单或复杂的运行逻辑,用于控制泵站、闸门和堰。

1.5RTC实时控制调度模块InfoWorks ICM能够采用RTC实时控制模块,模拟各种控制调度的原则,允许设定复杂的条件语句,根据时间,各种水力条件如流量、水位,水位变化等,降雨强度等等,以及各种条件的组合,测试各种洪水调度预案,达到最终的调度目标;1.6二维地面洪水淹没演进模块InfoWorks ICM包含一个更快、更准、更详细的地面洪水演算模型。

模拟出洪水在地面上行进的过程,获得淹没时间,范围和深度等数据结果。

雨水流量计算公式

雨水流量计算公式

雨水流量计算公式在城市规划和水资源管理中,了解雨水的流量是非常重要的。

通过准确计算雨水的流量,我们可以预测洪水的风险,设计合适的排水系统,以及保护环境和基础设施免受雨水的破坏。

本文将介绍雨水流量计算的公式和方法。

雨水流量的计算涉及到降雨强度、径流系数和流域面积等因素。

以下是常用的雨水流量计算公式:Q = CiA其中,Q表示雨水流量(单位为立方米/秒),C是径流系数,i表示降雨强度(单位为毫米/小时),A表示流域面积(单位为平方千米)。

径流系数是表征降雨中被流进河道或溪流的雨水比例的一个参数。

该系数的数值取决于流域的土地利用类型和地形状况等因素。

一般来说,城市区域的径流系数较高,而农田和森林等自然地区的径流系数较低。

根据不同的情况,可采用经验值或实测数据来确定径流系数。

降雨强度指的是单位时间内降下的雨水量。

通常以毫米/小时来表示。

为了计算降雨强度,我们需要知道降水量和时间的关系。

从气象部门或其他可靠来源获得的降水数据可以帮助我们计算降雨强度。

流域面积是指搜集降雨水分的区域的总面积。

流域可以是一个整个城市的范围,也可以是一个小河流的流域。

通常,流域面积以平方千米为单位。

在计算流域面积时,应确保所有涉及到的地理特征都被包括进去,例如小溪、湖泊和流入流出的地下水等。

通过上述公式,我们可以计算出特定时间内雨水的流量。

然而,需要注意的是,以上计算方法假设雨水流量均匀分布在整个流域面积上。

实际情况中,流域的地形、土地利用和排水系统等因素都会对雨水的流量产生影响,因此应谨慎使用这些公式。

在应用这些公式时,我们需要先将降雨数据转化为适当的单位。

通常,从气象部门获取的降雨数据以小时为单位,并以毫米为单位。

我们可以将其转化为毫米/小时,以与公式中的单位相匹配。

另外,流域面积也要根据实际情况进行调整,确保遵循所选公式的单位要求。

当我们计算雨水流量时,还可以利用地理信息系统(GIS)来处理流域的空间数据。

通过使用GIS软件,我们可以创建流域边界、计算流域面积,并在计算过程中进行空间分析。

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雨水流量计算软件【篇一:雨泰屋面虹吸雨水排放系统水力分析软件】第一章屋面虹吸雨水排放1.系统特点1.1 工法在使用功能上的特点由于雨泰屋面虹吸雨水排放系统水力分析软件依据虹吸原理,在雨水排放过程中极易达到管内满水状态,且流速快,流量大,在使用中明显的体现出了屋面排水能力强的特点。

虹吸雨水管道的理论流量,在设计阶段参考了该地区的年均降水量与数十年来的最大降雨量,尤其是当雨季来临时,雨水量的突然增大更有利于虹吸现象的形成。

换言之,就是当屋面的雨水累积量越大,其排放的速度就越快,这一难能可贵的特点在普通的重力排放系统中是根本无法实现的。

1.2 工法与传统施工方法的先进性和新颖性雨泰屋面虹吸雨水排放系统水力分析软件采用高密度聚乙烯管,这种管材能承受较大的冲击力,且不会因弯曲而破裂、折断,还具有耐腐蚀性,其抗极端温度范围也大,一般在-30℃~100℃,同时管材的自身重量轻,施工方便,可使安装工效大大提高。

因此,在与传统的屋面重力流排水系统相比较,虹吸排水具有十大优点:1.2.1 适用于各种类型、各种用途的建筑物(平屋顶建筑同样适用);1.2.2 排水管道无需坡度排设;1.2.3 由于虹吸排水在产生虹吸作用时,管道内呈满水状态,且系统的水流流速很高,故其泄流量较之重力排水系统大大提高;1.2.4 系统所需的地下埋管较少; 1.2.5 现场的施工量减少; 1.2.6管道及配件的使用量减少; 1.2.7 降低了排水管道的管径;1.2.8 由于重力排水系统悬吊水平管道需要有坡度,这样其他管道、设备安装标高随之降低,安装空间减小,而虹吸排水的管道本身就少,加之其无需敷设坡度,进而节约了安装空间;1.2.9 当虹吸排水系统产生虹吸作用时,水流流速很高,管道具有较好的自洁能力;雨泰屋面虹吸雨水排放系统水力分析软件1.2.10 从设计到施工简单快捷。

在以上这十大优点中,最为可贵的是建筑物屋面即使是平屋顶也能使用,以及现场施工量大大减少这两点。

2 适用范围本工法适用于公用建筑、民用建筑及各类工业厂房等建筑物的屋面雨水排放系统以及生活污水、生产废水等的排放,对屋面及管道的坡度没有过于严格的要求。

雨泰屋面虹吸雨水排放系统水力分析软件具有很大的推广价值,在现代建筑中,科学技术的发展、新型材料的应用,人们对建筑的实用性、美观性的要求越来越高,因此,雨泰屋面虹吸雨水排放系统水力分析软件具有广泛的发展前景和空间,特别是在厂房、机场、体育馆、展览馆等建筑中其适用性将日益体现。

3 工艺原理4 施工工艺流程及操作要点4.1 施工工艺流程图:钢筋混凝土板不锈钢底盘模板图4.1.1雨水斗固定示意图4.2 虹吸雨水斗的安装要求: 4.2.1 雨水斗的固定(见图4.1.1)土建在混凝土封堵完成后,土建方制作防水,同施工时在天面雨水斗安装位置留孔(ty56 时保证防水层施工不要超过规定的界限。

钢筋混凝土板图4.1.2防水卷材施工示意图4.2.3 夹圈安装在防水卷材施工完成后,在屋面找平层施工前,安装夹圈。

如下图图 4.1.3 夹圈安装4.2.4 找平层的施工:找平施工做到夹圈的边缘(土建方施工)见下图图4.1.4 找平层施工示意图在屋面工程结束后,虹吸管路安装完成后,安装空气挡板或防护罩。

4.2.5 管道的安装1)切割管材,必须使端面垂直于管轴线。

管材切割一般使用管子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛边和毛刺。

2)管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。

3)用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度,热熔深度应符合规范和设计要求。

4)熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意其方向,在管材和管材的直线方向上,用辅助标志标出其位置。

5)连接时,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转把管件推到加热头上,达到规定标志。

加热时间必须满足热熔工具生产厂家的规定。

6)达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入到所标刻度,使接头处粘接均匀牢固。

4.2.6 管道的固定方法在安装管道系统以前,按照设计位置把固定系统安装好。

首先,对于悬吊管道的消能悬吊系统,按照设计的数量和位置先把安装片焊接在钢结构上,如果是钢筋混凝土结构,则用钢膨胀螺栓把安装片固定在钢筋混凝土上,用螺杆、管卡紧固装置把型号为30*30*1.5的镀锌方钢固定起来,水平度调整至符合设计要求。

以便进行水平管道的安装。

(如下图)图水平管道的固定方法对于立管的固定装置,同样按照设计要求和规范规定把安装片固定在柱子上或墙壁上,以便进行立管管卡的安装。

(如图)【篇二:屋面天沟排水计算】天沟排水计算技术手册来源先闻公司发布于 2011/9/8 9:44:38 评论(4) 有5159人阅读软件为屋面天沟排水的相关计算,计算主要遵循《给水排水设计手册》第二册《建筑给水排水》(第二版)中的相关条文及规定。

天沟设置天沟的断面形式一般选择矩形或者梯形等。

天沟坡度不宜太大,一般以0.003~0.006为宜。

天沟流水长度不宜大于50m。

但有些厂房根据屋面形式、天沟做法及车间跨度等要求,天沟长度也有长达70多米。

为了防止天沟末端处积水,可在山墙部分的天沟设置溢流口。

天沟系统一般由天沟、雨水斗和落水管组成。

落水管排泄的雨水总量,不应超过下表所列数值:雨量计算雨量应根据当地的暴雨公式,按下列条件换算成小时降雨厚度(mm/h)。

(1)降雨历时,采用5min。

(2)重现期应根据生产工艺和土建情况确定,见下表。

一般情况采用一年,但不得小于室内雨水道所采用的重现期。

注:1、将表中1、2两项中有关相应的数值相加,即可求得计算值。

2、机械设备可能因水而受损害的生产,系指下列类型公称:丝绸厂、卷烟厂、棉纺织厂、冶金厂以及各种金属加工厂、化学联合企业等。

(3)计算公式:参数说明:为小时降雨厚度(mm/h);【篇三:建筑雨水虹吸排水系统】建筑雨水排水系统建筑雨水排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。

建筑雨水排水系统的分类根据不同的分类标准,雨水系统有不同的类别:1)屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为:外排水系统和内排水系统。

外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。

2)按照屋面有无天沟可以分为檐沟外排水和天沟外排水3)根据系统是否与大气相通分为密闭系统和敞开系统4)按雨水管中水流的设计流态可分为重力半有压流雨水系统、重力无压流雨水系统和压力流雨水系统(虹吸式雨水系统)5)根据立管连接雨水斗的个数分为单斗、多斗雨水排水系统虹吸系统的原理及其特点降雨时屋面上积水达到一定高度,通过气水分离的雨水斗,利用建筑物屋面的高度差所产生的势能,使流态由附膜壁流转化为气水混合流,最后达到水一相流状态,排水管道内逐渐产生真空进行排水。

系统能充分利用水的动能,在密闭的管道中产生连续不断的虹吸作用,实现快速、高效的排除屋面雨水。

它是解决大屋面雨水排放的先进排水技术。

由于虹吸排水系统是经过精确的水力计算而设计的排水系统,其管道内按满流状态设计,经过高精度计算,能充分利用水的动能使系统产生虹吸作用。

水流流速快、流量大、管道有较好的自洁能力、相同管径排水量大等优点。

和传统重力排水系统相比有以下特点:广泛适用于各种不同类型、用途的建筑物;悬吊管无需坡度敷设;降低管材的管径;现场施工量减少;使用更少的材料;节省安装空间;管道具有自洁能力,不易堵塞;从设计到施工简单快捷。

随着建筑技术的不断发展,大空间、大容量、大面积的公共建筑,工业厂房、库房需求量越来越大;对屋面雨水排放技术的要求将越严格,同时也推动新的排水技术的发展。

屋面面积的增大,排水管道也必须增大管道数量增多,这必将会影响建筑物美观和实用的要求。

传统的排水方式已不能完全满足现代建筑的需求,而虹吸排水系统的应用是解决现代建筑大面积屋面排水问题的有效解决方式。

虹吸排水技术具有很高的推广价值和广阔的发展前景。

自从上个世纪九十年代初期国内建筑业便开始采用虹吸排水系统。

特别是在一批大型项目,如厂房、机场、体育馆、展览馆等建筑中的实践应用均取得良好的排水效果,而且至今系统运行良好。

虹吸系统组成和材质虹吸系统由虹吸试雨水斗、尾管、连接管、悬吊管、立管、埋地管、检查口和固定及悬吊系统组成。

虹吸试雨水斗:雨水斗一般由反旋涡顶盖、格栅片、底座和底座支管组成。

额定流量分12l/s 、25l/s、40l/s、60l/s和72l/s等,最常用的为25l/s和40l/s两种额定流量的雨水斗。

虹吸试雨水斗材质可采用铸铁、铝合金、不锈钢、高密度聚乙烯(hdpe)和聚丙烯(pp)等。

管材和管件:用于虹吸式屋面雨水排水系统的管道,应采用铁管、钢管(镀锌钢管、涂塑钢管)、不锈钢管和高密度聚乙烯(hdpe)管等材料。

用于同一系统的管材和管件以及与虹吸式雨水斗的连接管,宜采用相同的材质。

这些管材除承受正压外,还应能承受负压。

固定件:管道安装时应设置固定件。

固定件必须能承受满流管道的重量和高速水流所产生的作用力。

对高密度聚乙烯(hdpe)管道必须采用二次悬吊系统固定。

虹吸设计虹吸系统的反方案设计包括两个方面:方案初步设计系统深化校核方案初步设计虹吸系统的初步设计主要包括暴雨强度、汇水面积、雨水斗型号及数量等的确定和雨水斗、管道的布置。

1)暴雨强度在选择暴雨强度和重现期时要考虑建筑物用途和其重要性等等因数,并结合《建筑给排水设计规范》来确定,虹吸系统的重现期不应小于规范要求。

一般虹吸系统的暴雨重现期不小于当地5年,取10年居多,也会因建筑物要求适当增高。

因一些地区暴雨强度有两个或更多的计算公式,设计时最好有相应设计师提供的具体数据,保证设计取值准确。

没有溢流的雨水系统是不安全的。

溢流的功能主要是雨水系统事故排水和超量雨水的排除。

建筑物的溢流可以以溢流口或溢流系统的方式设置。

溢流口是在天沟或其他集水区域的侧墙上一定高度设置的排水口;溢流系统又可以分为重力式和虹吸式。

溢流口或溢流系统应设置在溢流时雨水能通畅流达的场所,溢流口或溢流装置的设置高度应根据建筑屋面允许的最高溢流水位等因素确定,最高溢流水位应低于建筑屋面允许的最大积水深度,没有具体要求时,将溢流系统或溢流口的进水最低点设在天沟最低点以上100mm至150mm位置。

溢流重现期选择一般是与虹吸系统相结合的。

如:一般要求虹吸系统及溢流的总排水能力不低于当地50年重现期。

欧洲国家vdi协会设计规范认为,屋面溢流装置必须能够满足百年一遇的降雨强度下时的雨水流量进行校核。

溢流系统的暴雨强度就是总的暴雨强度减去相应的虹吸系统暴雨强度,因为50年的暴雨强度比10年的暴雨强度一般相差不会超过10年暴雨强度的一半,这样就使溢流的暴雨强度比虹吸的暴雨强度小很多,响应的流量负荷也小很多,我们可以在天沟两端或在天沟中间位置设置溢流系统或溢流口。

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