3-雨水管道的设计
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_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
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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。
第四章 城镇雨水管渠的设计

暴雨强度
暴雨强度公式1:
暴雨强度公式2:
换算系数K:
暴雨强度
自记雨量曲线实际上是降雨量 累积曲线。曲线上任一点的斜 率表示降雨过程中任一瞬时的 强度,称为瞬时暴雨强度。 由于曲线上各点的斜率是变化 的,表明暴雨强度是变化的。 曲线愈陡、暴雨强度愈大。 在分析暴雨资料时,必须选用 对应各降雨历时的最陡那段曲 线,即最大降雨量。但由于在 各降雨历时内每个时刻的暴雨 强度也是不同的,因此计算出 的各历时的暴雨强度称为最大 平均暴雨强度。
降雨历时
降雨历时 是指连续降雨的时段,可 以指一场雨全部降雨的时 间,也可以指其中个别的 连续时段。用t表示,以 min或h计。 一场暴雨经历的整个时段 称为阵雨历时。
暴雨强度
暴雨强度:是指在某一连续降雨时段(如10min、 20min、 30min )内的平均降雨量,即单位时间 的平均降雨深度,用i表示。 在一场暴雨中,暴雨强度是随降雨历时变化的。 如果所取历时长,则与这个历时对应的暴雨强度 将小于短历时对应的暴雨强度; 在推求暴雨强度公式时,降雨历时常采用5、10、 15、20、30、45、60、90、120min9个时段。
暴雨强度
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ha或km2为单位。 任一场暴雨在降雨面积上各点的暴雨强度是不相等的, 就也就是说,降雨是非均匀分布的。 城镇或工厂的雨水管渠或排洪沟汇水面积较小,一般小 于100km2,最远点的集水时间不至超过60min到120min。 在这种小汇水面积上降雨不均匀分布的影晌较小。因此, 可假定降雨在整个小汇水面积内是均匀分布,即在降雨 面积内各点的i相等。从而可以认为,雨量计所测得的点 雨量资料可以代表整个小汇水面积的面雨量资料,即不 考虑降雨在面积上的不均匀性。
雨水管道施工组织设计方案
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目录第一章项目概述和编译基础 (2)1.1 项目概述 (2)1.2 环境概况及地质条件 (2)1.3 编译依据 (4)第二章施工准备 (4)2.1 技术准备 (4)2.2 材料准备 (4)2.3 施工人员配备 (4)2.4.准备临时设施 (5)2.4.1 场地布置 (5)2.4.2 临时用电量 (5)2.4.3 临时用水 (5)第三章建设计划 (6)3.1 施工原则 (6)3.2 施工过程 (7)3.3 测量放样 (7)3.4 井点降水 (8)3.5 管段加工运输 (10)3.6 沟槽开挖和沟槽支护 (11)3.6.1 沟渠开挖支护施工要点 (11)3.6.2 沟槽开挖施工技术保障措施 (12)3.7 管道基础 (13)3.7.1 管道基础施工要点 (13)3.7.2 管道基础施工技术保障措施 (14)3.8 管道铺设 (15)3.9 管道接口 (16)3.10 沙井砌筑 (17)3.10.1 沙井砌筑施工要点 (17)3.10.2 人孔砌筑技术保障措施 (18)3.11 雨水管出口 (19)3.12闭水试验 (20)3.13 管道码头 (21)3.14 海沟开垦 (21)第四章项目进度表 (22)4.1 持续时间目标 (22)4.2 施工进度控制措施 (23)4.3 工期保障措施 (23)第五章施工质量保证措施 (24)第六章施工安全保障措施 (26)第七章文明施工保障措施 (29)第一章项目概述和编译基础1.1 项目概述1、管道位置:新建雨水管道位于养老院老大门外的路边。
原检查井位于山脚下主干道外的天然排水沟内,全长220米。
2、项目围绕疗养院和池塘的排水系统,雨水管转入雨水井和池塘,将雨水排入原过道涵洞(涵洞长6米,需疏浚),然后排入山下的天然排水沟。
.3、管道的用途:DN800~DN1200管道采用承插式钢筋混凝土管(PH-48),“O”形橡胶圈接口;4.管道基础:采用钢筋混凝土管道,地基采用300mm厚砾石砂垫层,管道码头回填管道采用中粗砂。
第三章-雨水管渠系统的设计PPT课件

.
21
• 极限强度理论承认:
•
暴雨强度随降雨历时的延长而减小的规律性;
•
汇水面积随降雨历时的延长而增长的规律性;
•
汇水面积随降雨历时的延长而增长的速度比暴雨
强度随降雨历 时的延长而减小的速度更快。
.
22
t﹤ τ0时,只有一部分面积参与径流。与t=τ0时 相比较,此时暴雨强度大于t=τ0时的暴雨强度,但汇 水面积小。根据公式计算得来的雨水径流量小于t=τ0 时的径流量。
Ψav=∑Fi ·Ψi / F
.
17
在工程设计中,经常采用区域综合径流系数近似代替平均径流系数
区域情况 城市市区 城市郊区
区域综合径流系数 区域综合径流系数值 0.5~0.8 0.4~0.6
国内各地区采用的综合径流系数见教材74页的表3-5
.
18
二、雨水管渠设计流量计算公式
式中:Q——雨水设计流量,L/s;
.
27
习题
•
某雨水干管如图所示布置,各街区面积均为2.5ha,
假定设计流量均从设计管段起点进入。已知当重现期
为p=1a时,该地区的暴雨强度公式为 ,若径流系数
自动雨量计所记录的数据一般是每场雨的累积降雨量和降雨时间之间 的对应关系。
以降雨时间为横坐标、以累积降雨量为纵坐标,绘制的曲线称为降雨 量累计曲线。 ①在城市暴雨的推球过程中,经常采用的降雨历时为:
5min 、10min、15min、20min、30min、45min、60min、 90min、120min,特大城市可以用到180min
教材附录3-2收录了我国若干城市的暴雨强度公式(或参见《给水排水
设计手册》第五册),可供计算雨水管渠设计流量时采用。
雨水管渠设计重现期
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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。
雨水 管道 设计 说明书

雨水课程设计一、划分排水流域及管道定线根据该市区的总平面布置图,可知该市地形西面较为平坦、东面较为陡峭,分为河南河北两区,雨水就近排入各雨水口。
该市内建筑较多,相应的交通量会比较大,故雨水管道采取暗管。
根据总平面图给出的标高绘制等高线。
再根据等高线合理布置雨水口,适当划分排水区域。
根据地形、雨水口分布定管线,使绝大部分雨水以最短的距离排入街道低侧的雨水管道。
拟将该市划分为82个流域。
二、划分设计管段根据管道的具体位置,在管道转弯处、管径或坡度改变出,有支管接入出或两条以上管道交汇处以及超过一定距离的直线管端上都应该设置检查井。
把两个检查井之间流量没有变化且预计管径和坡度也没有变化的管段定位设计管段。
并从管段从下游往下游按循序进行检查井的编号。
三、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。
并将每块面积进行编号,计算其面积的数值。
下表为汇水面积计算表。
汇水面积计算表四、确定平均径流系数屋面,径流系数0.90,所占比例43%;砼沥青路面,径流系数0.90,所占比例8%;碎石路面,径流系数0.40,所占比例4%;非铺砌地面,径流系数0.30,所占比例19%;沥青表面处理的碎石路面,径流系数0.60,所占比例6%;公园和菜地,径流系数0.15,所占比例20%。
故平均径流系数为:0.600.1520%0.606%0.3019%0.404%0.908%0.9043%=⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=P ψ五、根据确定的设计参数,求单位面积径流量q 0设计径流量公式:nb t cLgP qF Q )()1(167A 1++==ψ有关参数:A1=20 C=0.7 b=19 n=0.86故单位面积径流量为:(取重现期P=1a)5.020)92(2004t q ∑+=六、确定起点埋深根据冰冻情况,雨水管道衔接要求及承受荷载的要求,确定管道起点的埋深。
雨水管网设计和计算-全面

环境友好型设计
遵循可持续发展的原则,采用 环境友好型的雨水管网设计, 如采用自然排水、低影响开发 等技术。
优化管网布局,减少对土地资 源的占用和破坏,降低对城市 景观的影响。
考虑采用可再生能源和环保材 料,如太阳能、生物材料等, 以降低能耗和资源消耗。
02
雨水管网设计基础
设计参数
设计降雨量
根据地区的气象资料和暴雨强度 公式,计算出设计降雨量,作为 雨水管网设计的重要参数。
水力坡降
水力坡降是管道中水流速度和方 向的变化,影响管道的排水能力 和水力计算。
汇流面积
汇流面积是指雨水径流的集水区 域,其大小直接影响雨水流量和 管网规模。
设计标准与规范
防洪设施规划
在管网设计中充分考虑防洪设施的布局,如排涝泵站、防洪闸门等, 以提高管网的防洪能力。
紧急应对措施
制定针对极端降雨事件的应急预案,包括预警机制、抢险救援措施 等,以降低灾害损失。
06
计算实例与验证
案例选择与数据准备
案例选择
选择具有代表性的城市区域,如老城区、新城区或工业区,进行雨水管网设计和计算。
国家标准
遵循国家相关的设计规范和标准,如《室外排水设计 规范》等。
地方标准
根据不同地区的实际情况和特点,制定符合地方条件 的设计标准和规范。
环保标准
考虑雨水排放对环境的影响,符合环保标准和要求。
管道材料与连接方式
管道材料
01
常见的管道材料包括铸铁、混凝土、PVC等,根据实际情况选
择合适的材料。
连接方式
水头损失的计算是雨水管网设计中的重要环节,它关系到管 道的坡度、管径、流速等参数的选择,进而影响整个管网的 排水效果。
市政雨水管道平面布置原则

市政雨水管道平面布置原则城市雨水收集管道规划设计,既要考虑到雨水能顺利地从建筑物、车间、工厂区或居住区内排泄出去,又要考虑到经济合理性。
管线布置应遵循以下几点:(1)充分利用地形,就近排入水体。
规划雨水管线时,首先按地形划分排水区域,再进行管线布置。
根据分散和直接的原则,多采用正交式布置,使雨水管渠尽量以最短的距离重力排入附近的池塘、河流、湖海等水体中。
(2)结合街区及道路规划布置。
道路通常是街区内地面径流的集中地,所以道路边沟最好低于相邻街区地面标高,尽量利用道路两侧边沟排除地面径流。
雨水管渠应平行道路敷设,宜布置在人行道或绿地带下,不宜布置在快车道下和交通量大的干道下,从排除地面雨水的角度考虑,道路纵坡宜为0.3%-6%。
(3)结合城市竖向规划。
进行城市竖向规划时,应充分考虑排水的要求,以便能合理利用自然地形就近排出雨水,另外对竖向规划中确定的填方或挖方地区,雨水管渠布置必须考虑今后地形变化,作出相应处理。
(4)尽量避免设置雨水泵站。
由于暴雨形成的雨水量大,雨水泵站的投资也很大,且雨水泵站在一年中运转时间短,利用率低,所以应尽可能靠重力流,但在一些地势平坦、区域较大或受潮沙影响的城市,必须设置时,应使经过泵站排泄的雨水径流量减少到最小限度。
(5)雨水管渠采用明渠或暗管应结合具体条件确定。
一般在城市市区,建筑密度较大交通频繁地区,均采用暗管排雨水,尽管造价高,但卫生情况较好,养护方便,在城市或建筑密度低,交通量小的地方,可采用明渠,以节省工程费用,降低造价。
(6)雨水排出口的布置。
雨水出口的布置有分散和集中两种布置形式,在出口的水体离流域附近,水体的水位变化不大,洪水位低于流域地面标高,出水口的建筑费用不大时,宜采用分散出口,以便雨水就近排放,使管线较短,减小管径;反之,则可采用集中出口。
(7)雨水蓄水池的设计。
结合城市规划尽量利用洼地和河湖系统,调节洪峰,降低沟道设计流量。
必要时可以开挖一些池塘、人工河,以达到储存径流量,就近排放的目的。
雨水管道设计

雨水管道设计【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。
雨水管道改造施工组织设计

第一章第二章第三章工程概况一、工程说明1、工程名称:萧林路雨水管道改造2、工程建设地点:萧林路3、工程内容:本工程内容包括土石方工程、道路工程、市政管网工程、拆除工程。
二、施工目标1、施工工期:按照招标文件的要求总工期80天。
我公司对本工程的投标工期为80天(日历天)。
2、工程质量:我公司确保工程质量等级“合格”争创“优良”。
3、施工安全:确保安全施工无事故。
4、文明施工:争创文明施工现场。
三、施工条件1、该工程主要为管道工程。
施工中根据现场情况采用封闭或半封闭施工以便于交通运输。
2、水、电设施施工用水、生活用水采用就进接入。
第二章施工准备我单位高度重视本标段工程,中标后将把其列为我处本年重点在建工程项目。
本着精干高效的原则,组建本工程项目经理部。
项目经理部人员迅速到位,并立即组织相关人员、机械、设备进场,展开施工作业的全面准备工作。
项目经理部为我单位派出机构,全面负责对所承包工程的管理。
项目经理部由项目经理、项目负经理、项目总工程师、项目总经济师、项目会计师各1人和施工技术科、安全质量科、测量试验科、物资设备科、计划财务科、综合办公室6个科室组成。
配备有丰富施工经验的专业工程师和管理人员。
二、施工队划分项目部下设四个施工队,分别为路基施工队、管道施工队、路面施工队、综合施工队,配足配强施工技术力量,强化计划管理实施,确保本工程在我公司投标承诺施工工期内优质如期(提前)竣工,为建设单位早日投入使用作出努力。
四、开工前准备1、现场准备人员及物资设备的进场,总体原则是根据工程施工进度的实际需要和监理工程师的要求,分期分批地进入现场,并依据实际情况随时进行调整。
首批进场人员的准备工作有:清理平整场地、修筑便道、接通水电线路、建立对外通信联络、埋设施工标志、修建临时房屋及围护结构、建立各种必须的临时设施、安装调试二灰碎石搅拌站和水泥混凝土拌和场,建立工地试验室,联系购进地材、主材、与业主建立联络网络,办理有关施工的各种证件、手续(包括进场人员、车辆的施工通行证、人员的暂住证等),建立工地安全施工体系,征求业主的意见、进行工程信息咨询等。
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(lgT 537.18551.28t 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 167i Q 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。
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。
3雨水管线施工方案及工艺
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雨水管线工程施工方案一、施工组织1、人员组织:根据本工程的现状和特点,施工管理及技术人员由项目经理根据各部门人员部署统一安排。
2、施工部署:目前雨水管线工程仅在凉水河南侧路(凉水河桥以东部分)进行施工,全长252m,其中管径为1200cm的76m,管径为900cm的176m。
施工时为保证原有地下管线安全,在开工前做好详细调查工作,并进行探坑开挖,施工时采取人工配合机械开挖基槽,并对开挖出来的需要留存的原有管线进行悬吊保护处理。
二、雨水管线工程施工工艺(一)、沟槽开挖:1)、沟槽开挖前根据设计图纸及施工方案进行中线定位,采用坐标法测放管线中线桩时,应在起点、终点、平面折点、竖向折点及直线段的控制点等位置测设中心桩。
管线中桩每10m一点,桩顶钉中心钉,并应在沟槽外适当位置设置栓桩;根据中线控制桩及放坡方案测放沟槽上口开挖位置线,现场撒白灰线标注,然后在上口线外侧对称钉设一对高程桩,每对高程桩上钉一对等高的高程钉。
高程桩的纵相间距宜为l0m。
2)、本段地下水以上层滞水为主,本方案暂不考虑降水施工。
待进场后根据地质情况再确定具体降水措施,如遇上层滞水,采用明排降水。
在基坑开挖过程中在基底两侧设置0.3×0.3的排水沟。
3)、采用机械挖槽人工配合清底。
机械挖槽应确保槽底土壤不被扰动,设计槽底高程以上留20cm左右不挖、待人工清挖。
4)、开槽过程中,如遇地下管线,应摸清情况及时保护,需保留的,做悬吊保护。
5)、严格控制槽底高程和宽度,防止超挖。
φ48钢管搭设6)、槽边1m处沿沟槽走向设1.2m高红白漆护栏,并围防汛埂,以防雨水冲槽。
7)、沟槽施工时先开挖两个井段长度约80m,开挖出的渣土全部外运,好土部分堆放,其余外运,待该两段具备回填条件时,将新开挖的好土直接用于回填,这样可以减少土方占用场地,避免外运增加的费用及污染,其余段落依次循环,形成流水作业。
8)、开槽完成后,约请监理单位、设计单位以及地勘单位验槽,对于回填土、软土等不良地质地段以及肥槽地段,按设计单位意见进行地基处理后方可进入下道工序。
雨水管设计规范

雨水管设计规范【篇一:雨水管道设计重点】雨水管道设计重点:221 降雨强度:采纳以上计量单位时,因为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),依据统计方法进行计算确立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 ;假设:( 1)暴雨强度在汇水面积上的散布是均匀的;(2)单位时间径流面积的增添为常数;( 3)汇水面积内陆面坡度均匀;径流系数确实定设计规范》 gb50101-2005中有关径流系数的取值见表9-3 。
径流系数值表9-322实质设计计算中,在同一块汇水面积上,兼有多种地面覆盖的状况,需要计算整个汇水面积上的均匀径流系数值。
(9-14 )式中-汇水面积上的均匀径流系数;-汇水面积上各种地面的面积,hm ;-相应于各种地面的径流系数;-所有汇水面积,hm。
22在设计中可采纳地区综合径流系数。
国内部分城市采纳的综合径流系数值见表 9-5 。
一般城市市里的综合径流系数采纳 0.5 ~0.8 ,城市郊区的径流系数采纳 0.4 ~0.6 。
室外排水设计规范》 gb50101-2005 介绍的城市综合径流系数取值见表 9-6 。
1.设计重现期 p 确实定一般状况下,低凹地段采纳的设计重现期应大于高地;干管采纳的设计重现期应大于支管;工业区采纳的设计重现期应大于居住区。
市里采纳的设计重现期应大于郊区。
区采纳 0.5 ~ 3a ,对于重要干道或短期积水可能造成严重损失的地域,一般采纳 3~ 5a ,并应与道路设计相协调。
雨水管道设计规范
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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。
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3 雨水管道的设计
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。
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。
表 径流系数ψ值
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。
i
i
F F
av
ψ
ψ
⨯=
∑
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
av
ψ=×+×+×+×+×=
雨水干管的设计流量和水力计算 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/。
(2) 暴雨强度公式
1n
A (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:
0.56
1272(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~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=,在陡坡地区,暗管m=~2; t 2-管渠内雨水流行时间(min)。
∑
=v
L
t 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。
=10min。
本设计中选择t
1
}
(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=。
在陡坡地区,暗管的m=~2。
在本设计中,选取m=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的超高,街道边沟应有等于或大于的超高。
(2))
(3)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s。
②起始管段地形平坦,不小于s。
③明渠内最小设计流速为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—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;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.
(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。
(6) 采用的管材
采用钢筋混凝土圆管排水,粗糙系数n=。
(7) 起点埋深的确定
表检查井最大间距
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
'
(9);
(10)检查井及其数量
表雨水主干管工程数量表。