雨水管道设计

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雨水管道的设计计算

雨水管道的设计计算

地面种类
ψ
各种屋面、混凝土和沥青路面
0.90
大块石铺砌路面和沥青表面处理的碎石路面
0.60
级配碎石路面
0.45
干砌砖石和碎石路面
0.40
非铺砌地面
0.30
公园或绿地
0.15
1.2 雨水管道的设计
尽量利用池塘、 河浜受纳地面径 流,最大限度地 减少雨水管道的 设置。
利用地形, 就近排放 地面水体, 降低造价。
平坦地区:为避免干沟埋深过 大,增加造价,干沟应设在流域 的中部,以减少两侧支沟长度。
陡坡地区:为避免因沟道坡度太陡, 设跌水窨井等特殊构筑物,使干沟与 等高线斜交,以适当减少干沟坡度。
雨水沟系常沿道路铺设, 设在道路中线的一侧,与道路 相平行,尽量在快车道以外。
雨水口的设置位置,要 配合道路边沟,在道路交叉 口处,雨水不应漫过路面。
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。
t t1 t2
t2
l 60 v
(min)
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——在管道中流行的时间,min; l——集中点上游各沟段的长度,m;
v——相应各管段的设计流速,m/s。
步骤5:根据各管段的假定流速,算出集流时间t,比流量q0, 设计流量qv,而后从水力学算图上选定管径D与坡度I,并确定相 应的流速v,当所确定的流速v与假定流速有出入时,再调假定 流速并进行重新计算,最终使假定流速与确定的流速两者一致
步骤6:计算各管底高程,并填入表格
雨水管道平面图的绘制
规划阶段
雨水管道水力学设计的准则
管道按满流设计,明沟应留超高,不小于0.2m。 最小设计流速为0.75m/s,明沟为0.4 m/s。 管道可不考虑最大流速,明沟的最大流速按下页表采用。 最小管径300mm,最小坡度0.003;雨水口连接管管径 200mm,最小坡度0.01。 雨水沟道流速公式。 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,在车行道下时,一般不小于0.7m,基础应 设在冰冻线以下。 在直线管段上窨井的最大间距见下表。

雨水管道的设计与计算

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。

雨水管道的设计

雨水管道的设计

3 雨水管道的设计3、1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瞧某市排水管道设计布置总平面图。

3、2求单位面积径流量q =€ q0 av式中q —单位面积径流量€ —平均径流系数avq —暴雨强度公式由于影响因素多,要精确求定V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V值见表3、1。

表3、1径流系数V值表中所列为单一覆盖时的V值。

但汇水面积就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,V值也不同。

所以,整个汇水面积上的平均径流系数V av值就是按各类地面面积用av 加权平均法计算得出。

F i x €式中Fi ——汇水面积上各类地面的面积(ha);M ——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屮 =0、9X 0、36+0、9X 0、16+0、4X 0、1+0、3X 0、2+0、15X 0、18 = 0、av5953、3雨水干管的设计流量与水力计算3、3、1 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:Q ,屮 … q … F式中 Q ---------- 雨水设计流量(L/s);V ——径流系数,其值小于1; F ——汇水面积(ha);q ----- 设计暴雨强度(L/s 、ha)。

(2) 暴雨强度公式qA” + ClgP) q ,―—(t + b)n式中q ——设计暴雨强度P ――设计重现期(a);t ----- 降雨历时(min);A 1,C,b,n ――地方参数,根据统计方法进行计算确定。

雨水管渠系统的设计课件.ppt

雨水管渠系统的设计课件.ppt
(1)汇水面积随降雨历时的增加而均匀的增加;
(2)降雨历时t等于或大于汇水面积最远点的雨水流达设计断面的集水 时间τ;
(3)径流系数Ψ为确定值,为讨论方便,假定其值等于1。
求:图中各管段的设计流量
A
B
C
τ1
1
2
3
4
解:(1)管段1~2的雨水设计流量
Q1~2= Ψ1·q1·FA=q1·FA
其中,q1为降雨历时t= τ1时对应的暴雨强度。
0
∫ 其中:
τ0
i·dt
0
表示的是τ0时段内的总降雨量h
所以:Qn=f·h=
Fh
τ0
=F·i
▪ 若流量的单位以L/s表示,则: Qn = 167F i = Fq (L/S)
4、雨水管段的设计流量计算举例
A
B
C
1
2
3
4
图中:A、B、C为3块互相毗邻的区域,设面积FA=FB=FC,雨水从各块 面积上的最远点分别流入设计断面1、2、3所需的集水时间均为 τ1( min),并设:
暴雨强度公式是反映暴雨强 度q(i)、降雨历时t、重现期P 三者之间的关系,是设计雨水 管渠的依据。
我国《室外排水设计规范》 中规定,我国采用的暴雨强度 公式的形式为:
q167A1(1clgP) (t b)n
降雨历时
式中: q——设计暴雨强度,L/s.ha;
(min)
P——设计重现期,年;
t ——降雨历时,min;
▪ 暴雨强度是描述暴雨特征的重要指标,是 确定雨水设计流量的重要依据。
▪ 在任一场暴雨中,暴雨强度随降雨历时的 变化而变化 。就雨水管渠设计而言,有意 义的是找出降雨量最大的那个时段内的降 雨量。因此,暴雨强度的数值与所取的连 续时间段t的跨度和位置有关。在城市暴雨 强度公式推求中,经常采用的降雨历时为 5min、10min、15min、20min、30min、 45min、60min、90min、120min等9个历 时数值,特大城市可以用到180min。

屋面雨水排水方式及雨水管的设计要求

屋面雨水排水方式及雨水管的设计要求

屋面雨水排水方式及雨水管的设计要求1.1.屋面雨水排水方式屋面雨水排水系统应迅速、及时地将屋面雨水排至室外雨水管渠或地面屋面雨水排水方式分为外排水和内排水两类。

外排水是指屋面不设雨水斗且建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。

按屋面有无天沟,又分为檐沟外排水和天沟外排水两种方式。

檐沟外排水由檐沟、雨水斗、承雨斗及立管组成。

天沟外排水系统由天沟、雨水斗、排水立管及排出管组成。

内排水是指屋面设雨水斗且建筑物内部有雨水管道的雨水排放方式或排水系统。

内排水系统由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。

内排水系统按每根立管接纳的雨水斗的个数,分为单斗和多斗雨水排水系统两类,单斗系统一般不设悬吊管。

按雨水排至室外的方法,内排水系统可分为架空管排水系统和埋地管排水系统。

架空管内排水系统是通过架空管将雨水排人埋地管中,由于使用要求不同,又可分为敞开式和封闭式。

内排水系统两种。

(1)架空管排水系统将雨水通过架空管道系统直接引到室外排水管(渠)中,室内不设埋地管,可以避免室内冒水。

架空管道需用金属管材多,易产生凝结水,管系内不能排入生产废水。

(2)埋地管排水系统埋地管排水系统是通过架空管、立管将雨水接入室内埋地管排至室外,按使用要求又分敞开式和封闭式两种:1)敞开式内排水系统。

由架空管道将雨水引入室内埋地管的检查井中,然后由埋地管引至室外。

若设计和施工不当,会引起检查井发生冒水现象。

此种系统可使用非金属材料,并可排入生产废水。

2)封闭式内排水系统。

封闭式内排水系统是压力排水,埋地管在检查井内装设封闭的三通管,管口用盖封闭以防冒水。

封闭式排水系统用于不允许冒水的建筑物。

系统不能排入生产废水。

1.2.雨水管的设计要求(1)雨水量计算屋面雨水排水系统雨水量的大小是设计计算雨水排水系统的依据,其值与该地暴雨强度、汇水面积、以及径流系数有关。

1)设计降雨强度应按当地或相邻地区暴雨强度计算确定。

建筑屋面、建筑物基地、居住小区的雨水管道的设计降雨历时,可按下列规定确定:A.屋面雨水排水管道设计降雨历时按5min计算。

雨水管道设计 文档

雨水管道设计 文档

一、雨水管渠设计的主要内容包括:1.确定当地的暴雨强度公式或暴雨强度曲线;2.划分排水流域,进行雨水管渠的定线;3.划分设计管段,计算各设计管段雨水设计流量;4.进行管渠的水力计算,确定各设计管段的管径、坡度、标高及埋深。

5.确定可能设置的雨水泵站、调节池、排放口6.绘制管渠平面图及纵剖面图。

二、雨水管网平面布置特点1.充分利用地形,就近排入水体雨水管渠应尽量利用自然地形坡度布置,要以最短的距离靠重力流将雨水排入附近的池塘、河流、湖泊等水体中。

一般情况下,当地形坡度较大时,雨水干管布置在地形低处或溪谷线上;当地形平坦时,雨水干管布置在排水流域的中间,以便于支管接入,尽量扩大重力流排除雨水的范围。

分散出水口:当管道将雨水排入池塘或小河时,水位变化小,出水口构造简单,宜采用分散出水口。

就近排放管线短、管径小,造价低。

集中出水口式:当河流等水体的水位变化很大,管道的出水口离常水位较远时,出水口的构造就复杂,因而造价较高,此时宜采用集中出水口式布置形式。

2.尽量避免设置雨水泵站当地形平坦,且地面平均标高低于河流的洪水位标高时,需将管道适当集中,在出水口前设雨水泵站,经抽升后排入水体。

尽可能使通过雨水泵站的流量减到最小,以节省泵站的工程造价和经常运行费用。

3.根据具体条件合理采用明渠或暗管暗管:在城市市区或厂区内,由于建筑密度高,交通量大,一般采用暗管排除雨水。

特点:卫生条件好、不影响交通,造价高。

明渠:在城市郊区,建筑密度较低,交通量较小的地方,一般考虑采用明渠。

特点:造价低;但明渠容易淤积,孳生蚊蝇,影响环境卫生,且明渠占地大,使道路的竖向规划和横断面设计受限,桥涵费用也增加。

在地形平坦、埋设深度或出水口深度受限制的地区,可采用暗渠(盖板渠)排除雨水4.雨水管渠布置应与城镇规划相协调应根据建筑物分布、道路布置、街区内部地形、出水口位置等布置;雨水管道平行道路敷设;宜在人行道或绿化带;雨水干管的平面和竖向布置要考虑其他地下建筑物,竖向布置上要考虑满足最小净距。

雨水管渠系统的设计

雨水管渠系统的设计
➢ 当t= τ0时,全方面积汇流; ➢ 当t>τ0时,t增大,F不变,q减小,Q减小
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
极限强度理论旳内容
当汇水面积上最远点旳雨水达集流点时, 全方面积汇流,雨水管渠旳流量最大。 当降雨历时等于汇水面积上最远点旳雨水 达集流点旳集流时间时,雨水管道旳雨量 最大。
道路上平均间隔30~80m应设置一雨水口
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
有条件时应尽量采用明渠排水
城郊或新建工业区、建筑密度低旳地域及交通 量小旳地域
尽量采用道路边沟排水以降低管道用量
设置排洪沟排出雨洪径流
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雨水管渠水力计算旳设计参数
设计充斥度 管道设计充斥度按满流考虑 明渠超高≥0.20m 街道边沟超高≥0.03m
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立体交叉道路排水
尽量缩小汇水面积 取用较高旳排水设计原则 雨水口旳布设位置要便于拦截径流 管道布置应于其他市政管道综合考虑 合适加大管道断面 设置排水及降低地下水位旳措施
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排洪沟旳设计与计算
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
tc :相应于Qmax时旳设计降雨历时(s)
:下游干管设计流量旳降低系数
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
调整池下游干管设计流量计算
Q Q max Q
Q’:调整池下游干管汇水面积上旳雨 水 设计流量
文档仅供参考,如有不当之处,请联系改正。
校核调整池旳放空时间
放空时间按照水力学中变水头下旳非稳定流进行 计算,不得超出24h ,然后按照调整池放空时间要 求校核选用旳出水管管径是否满足

3雨水管道的设计

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

雨水管道设计

一、雨水管道施工方案为收集道路附近的雨水,主要管径为D=800mm钢筋混凝土管道,自流方式汇入东南侧污水处理池。

管道埋深一般为3m左右,管道坡度2‰~2.5‰。

1.1、雨水管道施工工艺流程测量放线→沟槽挖土和支护→管道基础施工→铺设管道→砖砌检查井→沟槽回填1.2、测量放线根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。

管道中心线和井中心位置须经监理复核。

根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。

1.3、沟槽开挖和支护及排水设施由于现场埋地各专业管道比较复杂,为保证其它管道不被损坏,管沟开挖采取人机结合的方法进行。

施工时,要按照工区段的划分情况分段施工。

开挖前,对地下管线情况进行实地调查、进行物探确定位置,不明处开挖探坑,确定好开挖尺度,由专人指挥、看护,不得损坏其它管线。

(1)开挖遇其它管线时,确定安全距离,并对所遇管线先进行支撑,悬吊等保护后,然而开挖土方。

(2)施工时现场应设置明显标志,根据现场实际情况在单位门口及十字路口处,架设临时便桥(T20),采取施工措施加快施工进度,尽快恢复交通。

(3)土方开挖后,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,槽底以上20cm必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。

(4)挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边不宜小于0.8m。

在电杆、变压器附近堆土时其高度要考虑到距电线的安全距离,离槽边距离不得小于1.2m,施工机具设备停放离沟槽距离不得小于0.8m。

槽底量出检验尺寸、标高,合格后填写工程报验单报请有关部门验槽。

沟槽开挖时边开挖边进行沟槽支护,支护采用组合钢撑板,其尺寸为厚6~6.4cm、宽16~20cm,长3~4m,横向放置,竖撑采用20×20cm木方,中间采Φ63.5×6mm钢管作为撑柱。

雨水 管道 设计 说明书

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

雨水管网设计和计算-全面
加强雨水管网的日常维护和管理,防止管网淤塞和溢流,确保污染物不超标排放。
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。

雨水管道设计

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。

建筑屋面雨水立管设计安装规范

建筑屋面雨水立管设计安装规范

建筑屋面雨水立管设计安装规范篇一:建筑雨落水管道工程技术规程建筑雨落水管道工程技术规程一、施工与验收标准1、执行标准中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)。

由于目前尚无有效的施工规程可依照执行,故参照原上海市标准《屋面雨水排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(DBJ08-42-95)。

2、适用范围适用于一般民用与工业建筑的屋面雨水排水管道工程的施工及验收。

二、管道施工要求1、一般规定1.1雨水管系统安装应在屋面排水口及其连接管已埋设,防水工程及外墙装饰工程完成后进行。

1.2管、槽安装施工前应符合以下条件:(1)设计施工图和有关技术文件齐全,且经施工技术交底;(2)施工材料及机具等能保证正常施工;(3)施工场地已具备安装条件。

1.3固定管、槽用的管卡,应采用与管槽有相同使用年限的硬质聚氯乙烯材质制作。

托勾及锚固件等铁件应镀锌或涂塑处理。

木樽应经防腐处理。

1.4 雨水管系统应采用顺插连接。

接口处应当立管与横管的水平夹角小于450角时,接口应有防渗漏措施。

1.5雨水管系统的落水斗、管卡、拉攀和托勾应用金属膨胀螺栓或经防腐处理的木樽用木螺丝固定。

膨胀螺栓、木樽锚着混凝土或砖石基层应不小于20mm,外露金属件应作防腐处理。

1.6立管管卡间距不大于1500mm。

“S”形弯管、阳台连接管应有固定措施。

1.7檐水槽托勾间距不应大于800mm,悬臂段不应大于200mm。

排水口两端均应设置托勾。

1.8配件及固定配件所采用的材料宜与管、槽材料使用寿命相同。

外露金属件表面应固封或涂刷防腐材料。

2、安装准备2.1管道安装前应按照设计施工图、配件图在现场进行配料。

2.2根据设计图在现场确定檐水槽排水口或落水斗位置,对雨水管进行实测弹线,并根据规定,在墙面上打好木樽孔洞或预埋膨胀螺栓。

2.3对阳台板、遮阳板、雨蓬板的预留孔洞应进行检查修正。

预留孔洞宜比雨水管大40~45mm。

雨水管设计规范

雨水管设计规范

雨水管设计规范【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。

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。

在同一设计地区,可采用同一重现期或不同重现期。

市政雨水管道施工方案设计

市政雨水管道施工方案设计

市政雨水管道施工方案设计1. 引言随着城市化进程的加速,城市面临着越来越多的雨水排放问题。

市政雨水管道的施工方案设计是确保雨水正常排放、保障城市排水系统稳定运行的关键因素。

本文将重点讨论市政雨水管道施工方案的设计要点和流程。

2. 施工前的准备工作在进行管道施工方案设计之前,需要进行以下准备工作:2.1. 实地勘察实地勘察是了解施工区域地形、地貌等自然条件的必要步骤。

通过实地勘察,可以确定管道敷设的最佳路径,避免不必要的施工难度。

此外,还需要了解地下现有管道、电缆等设施的位置,以避免施工过程中损坏。

2.2. 管道设计根据实地勘察结果,进行雨水管道的设计。

管道设计需要考虑雨水排放量、地形地势、土壤条件等因素。

确保管道设计合理,能够满足城市排水要求。

2.3. 施工材料和设备准备根据管道设计要求,准备相应的施工材料和设备。

施工材料包括管道、管件、阀门等,施工设备包括挖掘机、起重机等。

3. 施工方案设计根据前期准备工作的结果,进行施工方案设计。

施工方案设计包括以下要点:3.1. 施工顺序根据管道敷设的路径和管道设计要求,确定施工顺序。

通常情况下,应优先进行地面挖掘和地下管道敷设工作,然后进行管道连接和固定。

3.2. 施工方法根据施工区域的具体情况,选择合适的施工方法。

常见的施工方法包括开挖法、顶管法、水平定向钻孔法等。

3.3. 安全措施在施工方案设计中,必须考虑安全措施。

施工现场应设立安全警示标志,工人应佩戴个人防护装备,严格遵守施工操作规程,确保施工过程中的安全。

4. 施工流程基于施工方案设计,制定具体的施工流程。

一般而言,市政雨水管道的施工流程包括以下步骤:4.1. 地面挖掘根据施工方案设计,使用挖掘机等设备进行地面开挖,将管道敷设区域暴露出来,为后续施工做准备。

4.2. 地下管道敷设使用顶管法等施工方法,将雨水管道逐段敷设到地下。

在敷设过程中,应保证管道的坡度和连接的密封性。

4.3. 管道连接和固定在地下管道敷设完成后,进行管道的连接和固定。

第八章-雨水管网设计

第八章-雨水管网设计
(3)谢才系数(曼宁公式) C=R1/6/n=0.771/6/0.025=38.3
(4)原有排洪沟的过水能力 Q’=AC(Ri)0.5 =5.135×38.3×(0.77×0.0045)0.5 =11.6 m3/s
该值小于洪峰流量15 m 3/s,故沟断面略小,需要修整。
(5)修整方案一:利用原有断面,增加深度至2m,有效 水深h=1.7m:
(5)确定设计重现期P,地面集水时间 求单位面积径流量(暴雨强度与径流系 数的乘积) (6)列表进行雨水干管的设计流量和水 力计算,以求得各管段的设计流量﹑管 径﹑坡度﹑流速﹑管底标高﹑管道埋深 (7)绘制雨水管道平面图,纵剖面图
五. 设计计算例题
• 如图,已知1 地形西高东低,东面有一条自南 向北得天然河流,河水常年洪水位为14米,常 水位12米,暴雨强度公式为,求:进行雨水管 道布置和干管的水力计算。
第八章 雨水管网设计与计算
一.雨水管渠系统的组成:雨水口,雨水管渠,检查井,出 水口等构筑物组成一整套工程设施
二.雨水管渠的任务:及时汇集并排除暴雨形成的地面径流, 以保障城市人民的生命安全和工农业生产的正常进行.
三.雨水管渠设计的主要内容 1.确定当地暴雨强度公式 2.划分排水流域,进行雨水管渠的定线,确定可能设置 的调节池,泵站位置 3.确定设计参数 4.计算设计流量和进行水力计算,确定每一设计管段的 断面尺寸﹑坡度﹑管底标高及埋深 5.绘制管渠平面图及纵剖面图
7.90
18~19
43~50
5.19
0 1.69 4.07 6.67 10.72 18.24 20.10 22.94 29.83 31.22 39.12
1.69 4.07 6.67 10.72 18.24 20.10 22.94 29.83 31.22 39.12 44.31

雨水管道施工方案_

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造物或者城市规划中,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:根据建造物或者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。

雨水管道工程施工设计方案

雨水管道工程施工设计方案

雨水管道工程施工设计方案1.项目概述本项目是针对一些地区的雨水排水问题而进行的工程施工设计。

根据当地的气候和地理条件,设计一个完善的雨水管道系统,以解决城市道路和建筑物中的排水问题。

本方案将包括管道的设计、材料选择、施工工艺和安全措施等方面的内容。

2.设计方案2.1管道设计根据地区的降雨量和道路建筑物的排水需求,确定管道的尺寸和布置。

一般来说,大型道路需要较大直径的管道,而建筑物通常需要小口径的排水管。

管道的设计还需要考虑地势的高低,尽量使管道保持坡度,以便实现自然流动。

2.2材料选择选择耐腐蚀、耐压力和耐磨损的材料作为管道的材料。

常用材料包括钢、铸铁和塑料。

钢管具有较高的强度和耐久性,适用于大口径的管道;铸铁管具有较好的耐腐蚀性和耐压性,适用于中小口径的管道;塑料管具有较好的耐腐蚀性和易于施工的特点,适用于中小型管道。

2.3施工工艺施工前需要进行周密的施工工艺设计。

工艺设计包括挖掘施工、管道敷设、管道连接和管道修复等环节。

管道施工过程中需要遵循相关的安全规范,并采取相应的安全措施,如悬挑施工时设置警示标志,使用合适的安全带等。

2.4安全措施为确保施工过程的安全,需要采取一系列安全措施。

首先,需要进行现场勘察,了解地质和地下设施的情况,避免施工过程中的意外事故。

其次,在挖掘施工过程中需要使用合适的挖掘设备,确保工作面的稳定和安全。

另外,在高地下水位区域,需要加强排水和防渗措施,防止管道被淹没。

3.工程进度和任务分配根据设计方案,制定工程进度表和任务分配表。

工程进度表包括各个施工环节的起止时间和完成情况,以及整个项目的总工期。

任务分配表则是将各个施工任务分配给相应的施工人员和队伍,确保施工进度和质量。

4.质量控制在施工过程中,需要进行质量控制,确保工程的质量符合相关标准和规范。

质量控制包括施工材料的检验,施工工艺的验收和工程的验收等环节。

同时,需要制定质量控制计划和报告,记录工程的施工过程和质量情况。

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频率太抽象,为了通俗起见,往往用重现期一词
等效地代替频率一词。
降雨强度的重现期:指等于或超过某一降雨强度的雨出现一 次的平均间隔时间,单位用年(a)表示。
重现期与频率互为倒数,即 T 1 。 P
m Pn (n 1)T 100 %
洪水的大小 洪水重现期
频率
50年一遇 50年
2%(0.02)
100年一遇 100年
汇水面积的平均径流系数按地面种类加权平均计算,
即用面积内各类地面的的百分比乘以各类地面的径流系数
加和得到
即: Yii
Yi 为区域内各类地面所占总面积的百分比。
上面公式也可为:
iSi Si
其中 Si 为各类地面的面积
综合径流系数
区域情况 城市建筑密集区 城市建筑较密集区 城市建筑稀疏区
ψ 0.60~0.85 0.45~0.6 0.20~0.45
即在面积内各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。
推理公式:
雨水沟道设计流量一般采用推理公式计算:
Qs KiA qA
式中:Qs——雨水管道的设计流量,L/s; A ——排水面积,hm2; i ——降雨强度,mm/min; q ——降雨强度,L/(s·hm2); K ——单位换算系数,等于167;
选用重现期,主要看: 管道溢流; 地区积水将造成的危害; 施工费用。
雨水管渠设计重现期,应根据汇水ห้องสมุดไป่ตู้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0.5~3a,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, 一般采用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。
第四章 城镇雨水沟道的设计
第一节 雨水径流量的计算 第二节 雨水径流量调节及利用 第三节 雨水管渠的设计 第四节 合流制管道系统 第五节 城镇防洪
第一节 雨水径流量的估算
雨量参数:
雨水管道和合流管道的设计以降雨量为基 础,其设计流量为雨水径流量。
阵雨历时:指一场降雨经历的整个时段。 降雨历时:指降雨过程中任一连续的时段。
非铺砌地面 公园或绿地
ψ 0.85-0.95 0.55-0.65 0.40-0.50 0.35-0.45 0.25-0.35 0.10-0.20
综合径流系数
综合径流系数,可按规范的规定取值。
t-降雨历时(min);
P-设计重现期(a);
A1、C、n、b-参数,根据统计方法进行计算确定。 在具有十年以上自动雨量记录的地区,设计暴雨强
度公式可按室外排水规范附录A的有关规定编制。
雨水沟道设计流量的估算——设计降雨历时的确定
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。
t t1 t2
t2
L 60 v
(min)
式中: t——设计降雨历时(排水面积的集水时间),min;
t1——地面集水时间,min; t2——在管道中流行的时间,min; l——集中点上游各管段的长度,m;
v——相应各管段的设计流速,m/s。
雨水沟道设计流量的估算——设计重现期的确定
设计雨水管道,确定设计降雨强度时,常选 用重现期较短的当地降雨强度。
任一场暴雨在降雨面积上各点的暴雨强度是 不相等的,就是说,降雨是非均匀分布的。 但城镇或工厂的雨水管渠或排洪沟汇水面积 较小,一般小于100平方公里,最远点的汇水 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响较小。因此, 可假定降雨在整个小汇水面积内是分布均匀,
雨水沟道设计流量的估算——设计降雨强度的确定
降雨分析
一个自记雨量计降雨记录的整理—雨量曲线和雨量公式 分析每一年的记录
整理每一年的降雨分析汇总表 编制降雨分析整理成果表和绘制雨量曲线
全国十大城市雨量公式摘要表
设计降雨强度公式
q
167
A1(1 C (t b)n
lg
P)
q-设计降雨强度(L/s. hm2);
单位时间单位面积上 的降雨体积
雨量参数:
降雨强度频率:通常称单位时间内某种事件 出现的次数(或比例)为频率,水文统计上, 用频率反映水文事件出现的频繁情况。
降雨强度的重现期。
降雨强度的频率:指相等或大于某降雨强度的雨出现的次数 m 与总观测次数 n 之比,即:
p m 100% n 1
这是理论频率,必须假设 n→∞,但实际上 n 只是一定年限 内有限的降雨强度值。所以该公式计算出的降雨强度频率只能反 映一定时期内的经验,不能反映整个降雨的规律,故称为经验频 率。
1%(0.01)
年平均降雨量:多年观测所得的各年降雨量 的平均值;
月平均降雨量:多年观测所得的各月降雨量 的平均值;
年最大日降雨量:多年观测所得的一年中降 雨量最大一日的绝对量。
历史上出现的最大日或最大24小时降雨量对 城镇雨水沟道设计有参考价值。
降雨量一般用自记降雨计记录。
降雨面积和汇水面积 (1) 降雨面积:降雨所笼罩的面积; (2) 汇水面积:雨水管渠汇集雨水的面积。
雨量参数:
深度
降雨量:一段时间内降落在某一面积上的总水量。
表示方式
深度h(mm)
体积
1hm2面积上的降雨量(m3·hm-2)
降雨强度:指在某一降雨历时内的平均降雨量。
表示方式
i = h / t(mm ·min-1)
某个汇水面积上单 位时间平均降雨深 度
q = K i =166.7 i (L·s-1·hm-2)
国内一些城市采用的设计重现期
雨水沟道设计流量的估算——径流系数的确定
影响径流系数的因素:地面的透水性、地面坡度、 降雨情况(久雨和暴雨)。
汇水面积的平均径流系数常采用面积内各类地面的 径流系数的加权平均值。
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 干砌砖石和碎石路面
ψ ——径流系数,其值小于1,地面径流量与降雨量之比。
径流系数
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 干砌砖石和碎石路面
非铺砌土路面 公园或绿地
ψ 0.85~0.95 0.55~0.65 0.40~0.50 0.35~0.45 0.25~0.35 0.10~0.20
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