推荐:建筑给排水知识点:雨量分析的几个要素有哪些
雨量分析与暴雨强度公式教程
暴雨强度公式的准确性受到气象数据、地形地貌数据等因素的影响,存在一定的误差。此外,暴雨强度公式在应用过程中需要考虑不同地区的具体情况,需要进行适当的修正和调整。
暴雨强度公式的优缺点
03
CHAPTER
暴雨强度公式推导
通过收集降雨数据,分析降雨量与时间的变化规律,建立数学模型。
确定降雨量与时间的关系
降雨历时(T)
表示径流与降雨量之间的比例关系,通常根据地区和地表类型确定。
径流系数(C)
根据具体公式,可能还包括其他参数,如汇流时间、流域面积等。
其他参数
暴雨强度公式参数解释
选择具有代表性的暴雨事件或地区,如某城市或某流域。
选择实例
收集相关气象、水文和地形数据。
数据收集
将数据代入暴雨强度公式,计算暴雨强度。
在城市排水系统设计中,暴雨强度公式用于计算排水管道的排水能力,确保城市在暴雨时能够有效地排水防涝。
在灾害风险评估中,暴雨强度公式用于评估不同降雨条件下可能造成的损失和影响。
暴雨强度公式的应用场景
优点
暴雨强度公式能够根据不同地区的气象、地形、城市特征等因素,较为准确地预测降雨量和降雨强度,为城市规划、灾害防控等方面提供科学依据。
应急响应
在暴雨天气发生时,启动应急响应机制,组织抢险救灾工作,保障人民生命财产安全。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
雨水收集利用
利用雨水收集系统,将雨水收集起来用于绿化灌溉、冲厕、洗车等生活和工业用途,减少对城市供水的依赖。
水资源评估
通过雨量分析和暴雨强度公式,评估城市雨水资源的数量和质量,为雨水资源的开发和利用提供依据。
水资源保护
加强水资源保护,防止水体污染和生态破坏,促进水资源的可持续利用。
雨水排水系统的水力计算资料
雨水排水系统的水力计算资料一、引言雨水排水系统在城市的建设中起着至关重要的作用。
它们被设计用于有效地收集和排除降雨期间产生的雨水,以避免洪水和滞水的发生。
为了确保雨水排水系统的设计符合实际需要,并且具备良好的水力性能,水力计算是必不可少的一项任务。
本文将介绍雨水排水系统水力计算所需的基本资料和计算方法。
二、雨水排水系统的基本构成雨水排水系统由下述几个主要组成部分组成:1. 排水管道:排水管道是雨水排水系统的核心组成部分。
它们负责将雨水从收集点输送到排放点。
排水管道的直径、长度和坡度是水力计算的重要参数。
2. 排水口:排水口是设计用于接收雨水的出水点。
它们通常位于地面上,通过排水管道将雨水排放到指定的位置,如河流、湖泊或下水道。
3. 水槽和沉积池:水槽和沉积池用于收集和处理排水过程中的杂质和沉积物,以确保排水系统的正常运行。
三、水力计算所需资料在进行雨水排水系统的水力计算时,需要收集和准备以下基本资料:1. 雨量资料:雨量资料用于确定设计雨量,并根据不同的设计频率选择适当的设计雨量。
通常使用的雨量数据包括年均雨量、极大雨量和持续时间曲线等。
2. 地形资料:地形资料包括城市的地形图、高程数据、建筑物分布图等。
这些资料将被用于确定排水系统的布局和地势差,进而影响水力计算的结果。
3. 排水系统布局图:排水系统布局图是指排水管道、排水口、水槽和沉积池的位置和互连关系图。
布局图可帮助识别排水管道长度、直径和接口参数。
4. 排水管道断面图和参数:排水管道断面图用来确定管道的几何形状及其参数,如直径、横截面积等。
这些参数对于计算流量和流速至关重要。
5. 地表渗透性资料:地表渗透性资料反映了地面的渗透能力,影响了雨水的入渗速率和排水速度。
四、水力计算方法进行雨水排水系统的水力计算时,可以采用下述常用的水力计算方法:1. 流量计算: 根据设计雨量和排水区域的面积,以及地表渗透性等因素,计算出入水量或总流量。
- 根据径流公式和设计雨量,计算出径流流量;- 根据地表渗透性和面积,计算出地表径流流量;- 将径流流量和地表径流流量相加,得到总流量。
给水排水
暴雨强度的重现期: 暴雨强度的重现期: 是指某种强度的降雨和大于该强度的降雨重复出现的时间间隔。 是指某种强度的降雨和大于该强度的降雨重复出现的时间间隔。 P=N/m
暴雨强度曲线与暴雨强度公式
暴雨强度曲线: 根据自记雨量记录是一阵降雨的前半段记录,曲线上每一点 的斜率代表某一瞬时的暴雨强度,曲线上各点的斜率是变化 的,表明这阵雨的暴雨轻度是变化的。
暴雨强度曲线与暴雨强度公式
暴雨强度曲线与暴雨强度公式
暴雨强度公式: Q=167A1(1+clgP)/(t+b)n
q=167i
雨量分析的要素
降雨面积: 降雨面积是指降雨所笼罩的面积,就 是指接受雨水的地面面积。用F表示, 其计量单位用hm2或km2表示。 汇水面积: 汇水面积是指降水面积的一部分,雨水 管道汇集和排除雨水的面积,用F表示 其计量单位用hm2或km2表示。
雨量分析的要素
降雨强度的频率: 降雨强度的频率: 是指某种强度的降雨和大雨该强度的降雨出的次数, 是指某种强度的降雨和大雨该强度的降雨出的次数,占观测年限内降雨 总次数的百分数。频率小的暴雨出现的可能性小,反之则大。 总次数的百分数。频率小的暴雨出现的可能性小,反之则大。
雨量分析的要素
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,单位为min或h 降雨强度: 是指某一连续降雨时段内的平均降雨量,时间短、暴雨强度 大,即单位时间的平均降雨深度,用(mm/min) 公顷)表示 表示 ; 在工程上,常用单位时间内单位面积上的降雨体积q(L/s.
雨量分析及暴雨强度公式
一、雨量分析
Hale Waihona Puke 二、暴雨强度曲线与暴雨强度公式
城市道路雨水量计算方法与雨水口设置
城市道路雨水量计算方法与雨水口设置城市发展过程中,道路建设是一个重要的环节。
而在道路建设中,雨水排水是一项非常重要的任务。
有效的雨水排水系统能够减少城市内涝的发生,确保交通畅通和城市的可持续发展。
因此,城市道路雨水量的准确计算方法及合理的雨水口设置成为研究和规划的重点。
一、城市道路雨水量计算方法为了准确计算城市道路雨水量,我们需要考虑以下几个因素:降雨量、道路面积、透水率、雨水径流等。
1. 降雨量降雨量是计算雨水量的基础,可以通过气象数据或历史降雨数据获取。
一般根据统计学原理,选取适当的设备进行监测,如雨量计或气象站等。
根据统计数据,可以得到不同时间段的降雨量,用于计算雨水量。
2. 道路面积道路面积是计算雨水量的另一个重要因素,需要测量或估算道路的有效面积。
有效面积即雨水能够直接流入下水道的道路区域,一般为道路的横截面积减去路灯、树木等不可透水部分的面积。
3. 透水率透水率指的是道路表面的渗透能力,通常用百分比来表示。
一般情况下,道路表面有着不同的材料和结构,透水率也会有所不同。
透水率越高,雨水流失越快,需要计入总体雨水量的部分就会减少。
4. 雨水径流雨水径流是指雨水从道路表面流入下水道的过程。
根据不同的降雨强度和道路设计,雨水径流会有所不同。
在计算雨水量时,需要根据具体情况来确定雨水径流的比例。
基于以上几个因素,我们可以综合计算城市道路的雨水量。
一般常用的计算方法包括理论计算法和实测计算法。
理论计算法是通过利用数学公式和相关参数来计算雨水量。
根据地理环境、气象条件和道路设计等因素,确定适当的公式和参数,进行计算。
该方法适用性较广,但需要准确的参数和理论基础支持。
实测计算法是通过实地调查和实测数据来计算雨水量。
具体而言,在道路建设完成后,通过设置雨水监测设备,记录降雨量和雨水径流等数据来计算雨水量。
该方法需要长时间的实测和数据统计,准确性较高。
二、雨水口设置雨水口是城市道路雨水排水系统中的关键设施之一,在道路设计中需要合理设置和布置,以确保雨水的畅通排出。
雨量分析与暴雨强度公式
10.3.2 雨水管渠设计参数 (一)水力计算的基本公式
Q=ω ⋅ v
1 v= ⋅R ⋅I n
式中
2 3 1 2
Q —— 流量(m3/s); 流量( /s) ω —— 过水断面面积(m2); 过水断面面积( v —— 流速(m/s); 流速(m/s); R —— 水力半径(m); 水力半径( I —— 水力坡度; 水力坡度; n —— 粗糙系数。 粗糙系数。
2.例题
雨水从各汇水面积上最远点分别流入雨水口 a、b、c、d的地面集水时间均为τ1,并假设: 并假设: 1)汇水面积随集水时间的增加而均匀增加; 汇水面积随集水时间的增加而均匀增加; 2)降雨历时 t 等于或大于汇水面积上最远 点的雨水流达设计断面的集水时间τ 点的雨水流达设计断面的集水时间τ1; 3)径流系数ψ为定值。 为定值。
10.1.1 雨量分析 1.降雨量 降雨量 2.降雨强度(暴雨强度) 降雨强度( 降雨强度 暴雨强度) 3.降雨面积和汇水面积 降雨面积和汇水面积 4.降雨的频率和重现期 降雨的频率和重现期
暴雨强度公式是( 、 暴雨强度公式是 )、 ( )、( )三者间关系的数学 、 三者间关系的数学 表达式,我国常用的暴雨强度公式为: 表达式,我国常用的暴雨强度公式为:
一般在建筑密度较大、地形较陡、雨水口布置 一般在建筑密度较大、地形较陡、 较密的地区,宜采用较小值, min。 较密的地区,宜采用较小值,取 t1=5~8 min。 在建筑密度较小、地形较平坦、 在建筑密度较小、地形较平坦、雨水口布置较 10~ min。 疏的地区,宜采用较大值,取 t1=10~15 min。 疏的地区,宜采用较大值, 同时,起点检查井上游地面雨水流行距离以不 同时, 超过120 超过120~150 m为宜。 120~ m为宜 为宜。 应结合当地具体条件,合理地选定 t1值。 应结合当地具体条件, t1选用过大,将会造成排水不畅,致使管道上游 选用过大,将会造成排水不畅, 地面经常积水; 地面经常积水; 选用过小,又将加大雨水管渠尺寸, 选用过小,又将加大雨水管渠尺寸,从而增加工 程造价。 程造价。
室外排水系统设计中的水力计算考虑因素
室外排水系统设计中的水力计算考虑因素随着城市发展的不断扩张,室外排水系统的规模和复杂性也越来越高。
在设计与建设室外排水系统时,水力计算是一个至关重要的环节。
水力计算能够确保排水系统的正常运行,保证水流的畅通和稳定性。
在室外排水系统设计中,有几个主要的水力计算考虑因素。
首先,流量计算是室外排水系统设计中的一个重要方面。
确定正确的流量,能够保证系统的运行效率和稳定性。
在进行流量计算时,需要考虑降雨量、地表径流量和污水流量等因素。
降雨量的计算可以基于历史数据或气象预报来确定,而地表径流量的计算则需要考虑地形、土壤类型和覆盖率等因素。
此外,污水流量的计算需要根据人口数量、用水量和其他相关因素进行估算。
通过准确的流量计算,可以确保排水系统能够应对不同的情况,如大雨或高峰时段的排水需求。
其次,水力坡度也是室外排水系统设计中需要考虑的因素之一。
水力坡度是指排水管道的倾斜度,可影响水流的速度和流动性。
如果水力坡度太小,水流速度会减慢,从而导致堵塞和积水等问题;而如果水力坡度太大,水流速度会过快,可能造成设备受损或水力冲击。
因此,在室外排水系统的设计中,需要满足水力坡度的合理范围,以保证水流的畅通和稳定。
此外,管道直径的选择也是室外排水系统设计中需要考虑的因素之一。
管道直径的大小会直接影响水流的速度和容量。
如果管道直径过小,可能导致水流速度过快,从而造成水力冲击和设备损坏;而如果管道直径过大,可能会浪费材料和空间资源。
因此,在设计室外排水系统时,需要结合流量计算和水力坡度等因素,合理选择管道的直径,以确保系统的正常运行。
最后,还需要考虑其他的水力计算因素,如弯头、阀门和反水口等设备的布置和选型。
这些设备的设计和选择会对水流的畅通性和系统的稳定性产生影响。
合理布置和选型这些设备,可以减少水流的阻力和波动,保证水流的平稳和畅通。
综上所述,水力计算是室外排水系统设计中的一个重要环节。
正确计算流量、合理确定水力坡度和管道直径,并合理布置和选型其他设备,在保证系统正常运行的同时,还能提高排水系统的效率和稳定性。
雨水排水系统的水力计算资料
雨水排水系统的水力计算资料一、引言雨水排水系统是城市基础设施中的关键部分,对于城市的正常运行和居民的生活至关重要。
水力计算是设计雨水排水系统的基础工作,通过准确的水力计算可以确保系统运行的有效性和可靠性。
本文将介绍雨水排水系统水力计算所需的资料和要点。
二、雨量资料雨量资料是进行水力计算的前提,可以通过多种途径获取,主要包括以下几种方式:1. 监测站点资料:各地区的气象监测站会定期记录和发布降雨数据,包括降雨量、持续时间等信息。
2. 雨水监测器数据:在现代城市中,常常会设置雨水监测器,通过获取实时数据来进行水力计算。
3. 历史数据:根据当地气象部门或相关研究机构的记录,可以获取历史降雨数据,用于分析和预测。
三、地形资料地形资料对于水力计算具有重要影响,主要包括以下几类资料:1. 高程数据:通过高程图、数字高程模型等形式,确定地表的高程变化,以便进行水流模拟和水位计算。
2. 地图资料:包括土地利用、地貌等信息,用于确定地表的渗透性和径流情况。
3. 建筑物资料:收集建筑物的高度、面积等参数,以便计算雨水径流的量和速度。
四、管径和坡度资料在进行水力计算时,需要准确了解各种管道的尺寸和坡度,以确保系统的正常运行和排水能力。
相关资料包括:1. 管道直径:收集系统中各个管道的直径和材质,以便计算管道的流量和速度。
2. 管道长度:获取各个管道的长度信息,用于计算管道的摩阻损失和水流速度。
3. 管道坡度:了解系统中各个管道的坡度,确保水流的畅通和排水效果。
五、其他资料除了上述资料外,还有一些其他资料对于水力计算也具有一定的重要性,如:1. 堰涌现象:了解可能出现的堰涌现象,并设置相应的安全措施。
2. 泵站资料:如果系统中设计了泵站,需要收集泵站的相关参数,如流量、扬程等。
3. 地下管网资料:如果系统中存在地下管网,需要了解地下管线的布局和特性,以便进行水力计算和维护。
六、水力计算软件为了准确、高效地进行水力计算,可以使用一些专业的水力计算软件,例如SWMM(Storm Water Management Model)、EPANET等。
建筑屋面雨水排水系统总结
建筑屋面雨水排水系统总结1. 引言在建筑设计和建设过程中,屋面雨水排水系统被视为一个重要的组成部分。
它不仅可以有效地管理和处理雨水排放,还可以提高建筑物的可持续性和环境友好性。
本文将对建筑屋面雨水排水系统进行总结,包括系统的组成部分、设计原则和主要技术。
2. 组成部分建筑屋面雨水排水系统通常由以下几个主要组成部分组成:2.1 屋面收水系统屋面收水系统是指对雨水进行收集和导引的部分。
它通常包括天沟、屋脊线、排水口等。
天沟是屋面上最常见的收水方式,它可以将雨水引导到屋脊线,然后通过排水口排出建筑物。
2.2 雨水收集设备雨水收集设备用于收集和储存雨水,以备后续使用。
常见的雨水收集设备包括雨水桶、雨水收集罐等。
这些设备可以通过管道与屋面收水系统相连接,将收集到的雨水导入到储存设备中。
2.3 雨水利用系统雨水利用系统用于处理和利用收集到的雨水。
它可以通过滤网、沉淀池等方式去除雨水中的杂质和污染物,并将处理后的雨水用于植物浇灌、冲厕、洗车等方面。
2.4 排水系统排水系统用于将收集到的雨水排出建筑物。
它通常包括雨水管道、雨水排放口等。
排水系统需要合理设计,确保雨水顺畅地从建筑物中排出,防止漏水和积水的发生。
3. 设计原则设计建筑屋面雨水排水系统时,需要遵循以下几个原则:3.1 性能可靠性建筑屋面雨水排水系统的设计应具有良好的性能可靠性。
它不仅要能够应对正常的雨水排放,还需要能够应对极端天气条件下的降雨。
系统的排水能力和排水速度需要满足建筑物的设计要求。
3.2 经济性建筑屋面雨水排水系统的设计应具有一定的经济性。
在设计过程中,需要综合考虑成本、效益和可行性,选择合适的材料和设备。
3.3 环境友好性建筑屋面雨水排水系统的设计应具有一定的环境友好性。
它应该能够最大程度地减少对自然环境的影响,并促进水资源的节约和循环利用。
3.4 可持续性建筑屋面雨水排水系统的设计应具有一定的可持续性。
它应该能够提高建筑物的能源效率和资源利用率,并减少对传统水资源的依赖。
排水管网第3章雨水
径流量指进入雨水管渠部分的雨水。 2. 影响因素:
地面覆盖情况,地面坡度,地貌,建筑密度,路 面铺砌情况等 与降雨历时、暴雨强度及暴雨类型有关
Q = ΨqF
1. 径流系数指径流量与降雨量的比值。其值小于1。
3. ψ值确定
1° 加权平均法计算整个汇水面积上的ψ值 2°设计中采用区域综合径流系数
式中: q——设计暴雨强度,L/s.公顷; P——设计重现期,年; t——降雨历时,min; A1,c,b,n——地方参数,根据统计方法进行确定。
3.2雨量管渠设计流量的确定
一、雨水管渠设计流量计算公式
Q = ΨqF
式中:Q——雨水设计流量,L/s; Ψ——径流系数,其数值小于1; F——汇水面积,公顷; q——设计暴雨强度,L/s.公顷。
从流域上最远一点的雨水流至出口断面 的时间称为流域的集流时间或集水时间
极限强度法:即承认降雨强度随
3.2雨量管渠设计流量的确定
极限强度理论包括两部分内容:
当汇水面积上最远点的雨水流达集流点时, 全面积产生汇流,雨水管道的设计流量最大 ; 当降雨历时等于汇水面积上最远点的雨水流 达集流点的集流时间时,雨水管道需要排除 的雨水量最大。
3.3雨量管渠系统的设计和计算
四、雨水管渠系统的设计步骤和水力计算
(6)计算单位面积径流量q0 ;
q 0 = q •ψ= 167 A1 (1 + c lg P )ψ ( t 1 + mt 2 + b ) n
(7)列表进行干管、支管水力计算,求得各管段设计 流量,确定各管段D、v、I、管底标高及埋深等; (8)绘制图纸:包括平面图和纵剖面图。
3.3雨量管渠系统的设计和计算
五、雨水管渠系统设计计算举例
《给水排水管道系统 第2版》第2章-2排水系统流量
2.1 给水系统设计流量
2.2 污水设计流量
2.3 雨量分析要素
2.2污水设计流量
(对照给水系统设计流量)
2.2.1居民生活污水设计流量
1.居住区居民生活污水量
Q1 Q1 K z
n N
Q1 =
×K z ( L / s )
24 ×3600
n ——居民生活污水定额(L/人·d)(与给水不同)
度的降雨)平均10年发生一次
P 和Pn互为倒数
如表2-5某市不同降雨历时的暴雨强度
120.5
暴雨强度公式
设计暴雨强度
t ——设计降雨历时,雨水从设计管段服务面积
最远点达到设计管段起点的时间,预习第5章
雨水管渠设计流量
并非所有雨水均进入管道
渗/滞/蓄/净/用/排
汇水面积小于2km2时,按暴雨强度计算:
许模拟任何多样的、相互作用的化学成分系统
输水质模拟与分析
同济大学翻译了汉化版EPANETH,EPANETMSXH
F ( L / s )
n
( t1 t 2 b )
室外排水设计标准(2021)
室外排水设计标准(2021)
室外排水设计标准(2021)
室外排水设计标准(2021)
注:教材本节修订内容
表5-14
雨水管渠设计重现期(年)
注:教材本节修订内容
表5-15
城市内涝防治设计重现期(年)
究、水资源综合管理等
给排水常用软件1-MIKE
mike basin和mike urban 水资源模拟与分析
软件(MIKE HYDRO Basin)应用于流域水资源
建筑排水设计知识点
建筑排水设计知识点建筑排水是建筑工程中非常关键的一环,它涉及到排水系统的设计、建设和维护。
一个合理、有效的排水设计能够确保建筑物的排水畅通,防止洪水和水浸等问题的发生。
本文将介绍建筑排水设计的几个重要知识点。
一、排水系统的类型及其特点1. 雨水排水系统雨水排水系统用于收集、贮存和排放建筑物的雨水。
它主要由雨水管道、雨水收集池、雨水排放管道和雨水口等组成。
在设计雨水排水系统时,需要考虑建筑物的屋面面积、雨水流量和雨水排放的地点等因素。
2. 污水排水系统污水排水系统用于收集、处理和排放建筑物的污水。
它主要由污水管道、检修井、泵房和生化池等组成。
在设计污水排水系统时,需要考虑建筑物的使用类型、日用水量和污水处理要求等因素。
3. 雨水与污水合流系统雨水与污水合流系统是将建筑物的雨水与污水混合后一起排放的系统。
它主要由雨水与污水合流管道、检修井和污水处理设施等组成。
在设计雨水与污水合流系统时,需要考虑雨水与污水的流量比例、混合后的水质及其对环境的影响等因素。
二、排水系统的设计原则1. 畅通性原则排水系统设计的首要目标是保证排水通畅,避免堵塞和积水现象的发生。
因此,在设计过程中需要充分考虑管道的坡度、管径和流速等参数,确保排水顺畅。
2. 安全性原则排水系统设计必须符合建筑安全标准,确保排水设施的稳定和可靠。
例如,在设计雨水排水系统时,需要考虑抗震、抗风等特殊环境下的影响,选择合适的材料和结构。
3. 经济性原则排水系统设计需要符合经济高效的原则,实现资源的合理利用。
在设计过程中,需要根据具体情况选择适当的材料、工艺和设备,避免不必要的浪费。
三、排水系统设计的要点1. 管径计算在排水系统设计中,管径的选择十分重要。
通常,根据建筑物的用途和日用水量,可以通过一定的计算方法确定合适的管径。
此外,还需要考虑管道的总长、坡度和流速等因素,确保排水畅通。
2. 坡度设计排水管道的坡度设计直接影响到排水的速度和效果。
过大或过小的坡度都会导致排水不畅或者造成管道磨损。
第9讲(2):建筑雨水排水系统讲解
到。
q yj
qj
1.67
A(1+c lgP) (t+b) n
9.2 雨水系统设计计算
一、雨水量计算 3、设计重现期P(了解)
表9-2 各种汇水区域的设计重现期
q yj
汇水区域名称
设计重现期(a)
屋面
一般性建筑 重要公共建筑
≥2~5 ≥10
室外场地
居住小区 车站、码头、机场的基地
≥1~3 ≥2~5
Williams)计算,也可采用柯尔勃克公式
m q yj
(Colebrook-Whites)。压力流雨水系统的雨水
斗和管道一般由专业设备商配套供应,选用
水头损失计算公式时需参考供货商的意见。
(二)压力流雨水系统计算
3、悬吊管和立管的管径确定
悬吊管和立管的管径选择计算应同时满足下列条件:
(1) 悬吊管最小流速不宜小于1m/s,立管最小流速不宜小于2.2m/s。 管道最大流速宜小于6m/s,不得大于10m/s。
或者多个立管,但雨水斗在同一高度时,可设在
m q yj
外墙处;当两个及以上的立管接入同一排出管,
且雨水斗设置高度不同时,则各立管分别设出口,
出口设在与排出管连接点的上游,先放大管径再
汇合。
(二)压力流雨水系统计算
5、计算步骤
(1) 计算各斗汇水面积内的设计雨水量Q;
(2) 计算系统的总高度H(雨水斗和系统出口的高差)和管长L(最远的斗 到系统出口);
4、汇水面积(计算)
6)四面侧墙,最低墙顶以下的面积不计入, 最低墙以上的面积,按1)或2)、3)、5) 折算的汇水面积;
(3)窗井、贴近建筑外墙的地下汽车库出入 口坡道和高层建筑裙房屋面的雨水汇水面积, 应附加其高出部分侧墙面积的1/2。
给排水专业问答
1、排水系统的体制,一般分为哪两种类型?并简述两类体制的区别?答:分为合流制排水系统和分流制排水系统两种;合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在一起排出的系统;分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排出的系统。
2、如何选择排水体制?答:排水体制(分流制或合流制)的选择,应根据城镇的总体规划,结合当地的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原有排水设施、污水处理程度和处理后出水利用等综合考虑后确定。
同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度。
新建地区的排水系统宜采用分流制。
合流制排水系统应设置污水截流设施。
对水体保护要求高的地区,可对初期雨水进行截流、调蓄和处理。
在缺水地区,宜对雨水进行收集、处理和综合利用。
3、排水系统设计应考虑那些因素?答:污水的再生利用,污泥的合理处置;与邻近区域内的污水和污泥的处理和处置系统相协调;与邻近区域及区域内给水系统和洪水的排除系统相协调;接纳工业废水并进行集中处理和处置的可能性;适当改造原有排水工程设施,充分发挥其工程效能。
4、城市污水排水系统的主要组成部分有哪些?答:室内污水管道系统和设备;室外污水管道系统;污水泵站及压力管道;污水处理与利用构筑物;排入水体的出水口。
5、工业废水排水系统的主要组成部分有哪些?答:车间内部管道系统和设备;厂区管道系统;污水泵站及压力管道;废水处理站。
6、雨水排水系统的主要组成部分有哪些?答:房屋的雨水管道系统和设备;街坊或厂区雨水管渠系统;街道雨水管渠系统;排洪沟;出水口。
7、何为排污管道的设计充满度?答:在设计流量下,污水在管道中的水深和管道直径的比值成为设计充满度,当其等于1时,称为满流,小于1时称为不满流。
8、简述影响雨量分析的要素有哪些?答:主要有以下要素:降雨量、降雨历时、暴雨强度、降雨面积和汇水面积、雨水频率和重现期等。
9、雨水管渠系统平面应如何布置?答:充分利用地形,就近排入水体;根据城市规划布置雨水管道;雨水口的布置应使雨水不致漫过路口;雨水管渠采用明渠或暗管应结合具体条件确定;设置排洪沟排出设计地区以外的雨洪水。
雨季施工排水设计
雨季施工排水设计在工程建设中,排水设计是至关重要的环节之一,尤其是在雨季这个特殊的时期。
合理的排水设计能够有效地预防和减轻水患给工程带来的不利影响,保障工程的顺利进行和安全性。
本文将针对雨季施工排水设计展开论述,介绍一些常用的施工排水措施和方法。
1. 水资源调查与分析在进行排水设计前,首先需要对施工区域的水资源进行调查与分析。
了解周边水系的情况,包括河流、湖泊和水库的位置、容量等参数。
同时,需要研究降雨的特点和趋势,以确定设计所需考虑的最大雨量和频率。
基于这些数据,可以确定最佳的排水方案。
2. 雨季施工地形分析在进行排水设计时,对施工地形的分析也非常重要。
通过对施工区域地势的了解,可以确定雨季排水的目标和施工排水系统的布设。
在平坦区域,常采用自然排水的方法,即利用重力将水排至低洼地带,最终进入河流或水域。
而在山区或坡地,可能需要采用引导水流的措施,如建设排水沟、梯田等。
3. 排水系统设计合理的排水系统设计可以确保施工期间的排水效果。
常用的雨季施工排水设计有以下几种方式:(1)暂时性排水系统:根据施工区域的具体情况,临时设置雨水排水系统,以保证施工现场排水顺畅。
可以采用挖掘临时排水沟、设置暂时性雨水收集装置等方式。
(2)永久性排水系统:对于一些规模较大、长期存在的施工项目,可以考虑建设永久性排水系统。
该系统通常包括排水沟、排水管道和水泵等组成部分,以确保施工区域在雨季也能正常排水。
(3)水土保持措施:为了防止雨季大量水流冲刷施工现场,需要采取水土保持措施。
如铺设防护网、设置固定植被等,以减少水土流失和土壤侵蚀。
4. 施工排水管理除了排水系统的设计外,施工排水管理也是雨季施工中不能忽视的重要环节。
以下是一些建议:(1)实施定期巡检:对排水系统进行定期巡检,尤其是在雨季来临前和期间。
发现问题及时修复和维护,确保排水系统的正常运行。
(2)清理排水设施:定期清理排水设施,清除杂物和堆积的泥沙,以保证水流通畅。
建筑设计中的降雨排水系统设计
建筑设计中的降雨排水系统设计随着城市化和人口增长的迅速发展,建筑设计变得至关重要。
其中,降雨排水系统是一个至关重要的环节,它直接关系到建筑物及其周围环境的防水和排水功能,能有效地减少大雨天气对建筑物和周围环境的损害。
本文将详细介绍建筑设计中的降雨排水系统设计。
一. 降雨系统的设计要素在降雨排水系统中,水的流动从设计到实施都不可避免地受到以下要素的影响:1.建筑物特点和用途:建筑物的特点和用途对整个降雨排水系统设计的要求有很大的影响,比如建筑物的尺寸、形状和高度,建筑物类型和使用类型等,都是影响设计要素的重要因素。
2.降雨水量:降雨水量取决于气象条件和城市环境,因此降雨系统应根据每个地区的降雨特点进行调整,并考虑未来可能出现的极端天气事件。
3.排水能力:除了需要考虑到降雨系统的总容量,还需要确定每个雨水下水道、框架排水系统或其他降雨处理设施的排水能力。
4.平面排水系统:如何将建筑物的表面水流引入排水系统以便排除是很重要的一个问题。
5.地下排水系统:地下水位是否超过了建筑物的基础,排水系统需要考虑到这一点而采用适当的技术手段。
二. 降雨排水系统的类型根据建筑物和周围环境情况,降雨排水系统的类型可以分为三种:1.径流系统:径流系统是一种地面排水系统,它将降雨水流的水流引入地下或外部排水系统。
这种系统适合于由大量硬质铺装的街道、露台等场所,适用于公共和商业使用的建筑物,以及不需要滤水和治理的动植物园等。
2.滞留系统:滞留系统是指将降雨水在建筑物内暂时储存的系统,以适应建筑物和周围环境之间水的平衡和互动,以增加植物和水体的生态系统。
这种系统适用于大型热带城市或公园的建筑物,以及轻型商业和民用建筑物。
3.滞蓄系统:滞蓄系统是将降雨水集中后进行储存处理的一种系统。
目前国际上主要采用这种系统,适用于大型的市政工程、办公楼和生产车间等。
三. 降雨排水系统的设计降雨排水系统设计不仅要考虑设计要素和类型,还要根据建筑物使用和场地特点程序,以下是几个需要注意的方面:1.水量调节:为了减少水的加速度、控制排水能力和减少对地下和地表环境的影响,应设计一种调节水量的方式。
给排水设计雨水量计算公式
给排水设计雨水量计算公式在城市建设中,给排水设计是一个非常重要的环节,其中雨水量的计算是其中的一个关键步骤。
合理的雨水量计算可以为城市的排水系统设计提供重要的依据,保障城市的排水系统运行畅通,减少城市内涝的发生。
在给排水设计中,雨水量的计算是一个复杂的过程,需要考虑到多种因素,包括降雨强度、流域面积、地形等因素。
本文将介绍给排水设计中常用的雨水量计算公式,帮助读者更好地理解和应用这些公式。
首先,我们需要了解一些基本的概念。
在给排水设计中,降雨强度是一个非常重要的参数,它表示单位时间内降水的总量。
通常用毫米/小时来表示。
另外,流域面积也是一个关键的参数,它表示雨水流入的区域的总面积。
地形也会对雨水量产生影响,比如在山区降雨可能会更加集中,而在平原地区降雨可能会更加均匀。
常用的雨水量计算公式包括哈默尔公式、理查德森公式和合理公式等。
下面我们将分别介绍这些公式的计算方法和应用场景。
1. 哈默尔公式。
哈默尔公式是一种常用的雨水量计算方法,适用于小流域的雨水量计算。
其计算公式如下:I = a t^b。
其中,I表示降雨强度,单位为毫米/小时;t表示暴雨历时,单位为小时;a和b为经验系数,通常由实测数据确定。
哈默尔公式的优点是简单易用,适用于小流域的雨水量计算。
但是由于其是经验公式,对于不同地区的适用性有一定局限性。
2. 理查德森公式。
理查德森公式是另一种常用的雨水量计算方法,适用于中小流域的雨水量计算。
其计算公式如下:I = C i^n。
其中,I表示降雨强度,单位为毫米/小时;i表示单位面积平均降雨量,单位为毫米;C和n为经验系数,通常由实测数据确定。
理查德森公式的优点是适用范围广,可以用于中小流域的雨水量计算。
但是由于其也是经验公式,对于不同地区的适用性也有一定局限性。
3. 合理公式。
合理公式是一种综合考虑了流域面积、地形等因素的雨水量计算方法,适用于大流域的雨水量计算。
其计算公式如下:I = P (1 + K log(A/A0))。
水流设计基础知识点总结
水流设计基础知识点总结水流设计是指在城市规划和建筑设计中考虑水流的流动和利用的过程。
正确的水流设计可以有效地改善城市环境,提供人们的生活质量,保护生态环境和灾害防治。
本文将介绍水流设计的基础知识点。
一、水文环境分析在进行水流设计之前,需要对水文环境进行分析。
水文环境分析旨在了解降雨量、径流量、地貌等自然环境因素对水流的影响。
这有助于确定合适的水流设计方案,预测水流情况,避免水流造成的问题。
二、排水系统设计排水系统设计是水流设计的重要组成部分。
合理的排水系统设计可以有效地排除雨水,提高城市的抗洪能力。
排水系统包括雨水收集、储存、排放等环节。
在设计过程中,需要考虑降雨频率、降雨强度、地面透水性等因素。
三、水体景观设计水体景观设计是指将水流运用到城市景观中,以提高城市的美观程度和生态价值。
水体景观设计包括喷泉、湖泊、小溪等景观形式。
在设计过程中,需要考虑水体的位置、形状、水质等因素,以及与周围环境的协调性。
四、水利设施设计水利设施设计是指为了有效利用水流而建设的设施。
常见的水利设施包括水坝、水闸、水库等。
在设计过程中,需要考虑设施的结构强度、水流压力、流量控制等因素。
五、泵站设计泵站设计是指用于提升和输送水流的设施。
泵站设计需要考虑泵的功率、扬程、流速等参数,以及与排水系统或供水系统的连接方式和控制方式。
六、水资源管理水流设计中的一个重要方面是水资源管理。
水资源管理包括合理利用水资源、保护水资源和防治水污染等措施。
合理的水资源管理可以提高水流的利用效率,保护生态环境,提供可持续的水资源供应。
七、水流模拟与分析水流模拟与分析是利用计算机技术对水流进行模拟和分析。
通过建立数学模型和仿真实验,可以预测水流的行为,评估设计方案的效果。
水流模拟与分析能够提供科学依据,指导水流设计的决策和调整。
八、水文知识与法规进行水流设计还需要了解相关的水文知识和法规。
水文知识包括水文循环、水文特征等方面的知识。
法规方面,需要了解相关法律法规对水流设计的要求和限制。
径流系数降雨量
(L/s ·ha);
t 1-2—— 管段1~2的管内雨水流行时间
(min)。
(3)设计管段3~4的雨水设计流量
Q34 q3 F1 F2 F3
(L/s)
式中
q3—— 管段3~4的设计暴雨强度,即相应 于降雨历时 t=τ 1 + t 1-2 + t 2-3
水面积较小,一般小于100 km2,其汇水面积上最远
点的集水时间不超过60 min到120 min,这种较小的
汇水面积,在工程上称为小汇水面积。在小汇水面积
上可忽略降雨的非均匀分布,认为各点的暴雨强度都
相等。
5.降雨的频率和重现期
(1)暴雨强度的频率 某一大小的暴雨强度出现的可能性是不能预知的,
只能通过对以往大量观测资料的统计分析,计算其发 生的频率,才能推求其今后发生的可能性。
中降雨量最大一日的绝对量。
2.降雨历时 是指连续降雨的时段,可以指一场雨全部的时
间,也可以指其中个别的连续时段。用 t表示,单
位以 min或 h计,从自计雨量记录纸上直接读得。
3.降雨强度(暴雨强度) 降雨强度是指某一连续降雨时段内的平均降雨
量,即单位时间的平均降雨深度,用 i表示。
i H (mm/min) t
某次阵雨不同降雨历时最大暴雨强度计算?
4.降雨面积和汇水面积 (1)降雨面积——是指降雨所笼罩的面积,即降雨
的范围。 (2)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)。 任一场暴雨在降雨面积上各点的暴雨强度是不相
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建筑给排水知识点:雨量分析的几个要素有哪些
降雨量(H):mm,单位面积上的降雨体积;
降雨历时(t):min,连续降雨的时间;
暴雨强度(q):L/s.ha,单位时间内,单位面积上的降雨体积;
汇水面积(F):ha,雨水管渠汇集雨水的面积;
暴雨强度的重现期(P):a,等于或大于某特定值的暴雨强度可能出现一次的平均间隔时间;
根据当地实际情况,正确选择设计参数,才能做出经济合理的设计。
结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。
事实表明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。
在现实生活中,大多数的人,对学习很难做到学而不厌,学习不是一朝一夕的事,需要坚持。
希望大家坚持到底,现在需要沉淀下来,相信将来会有更多更大的发展前景。