雨水管渠系统设计
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10020 (1 0.56lg1.0) 4509 0.45 (L/s)/hm2 10 2t2 36 46 2t2
则雨水设计流量为:
4509 Qy q0 F F (L/s) 46 2t2
(5)根据上述结果,列表计算各设计管段的设计流量 如设计管段1 ~2的设计流量为:
计算各管段的长度,并将其填入表中
(4)划分并计算各设计管段的汇水面积。 按照就近排入附近管道的原则,并兼顾汇水面积的大小来划分量 测各汇水面积的大小,并填入下表
(5)进行管段的水力计算
设计管 段编号 管长 L 汇水 面积F
q0= ψ q=0.5×[500(1+1.38lgP)]/(10+2∑t2)0.65=250/ (10+2∑t2)0.65
Q12 4509 Qs Qg Qy 0.324 1.24 1.0 20 1.24L/s 46 2t 2
因为1 ~2管段为起始管段,所以t2=0,则:
Q12
4509 0.40 20 1.24 142L/s 46 0
将此结果列入表1中第12项。
10020(1 0.56 lg p) q t 36
街区面积及工业废水量
街区面积编号 工业废水量 (L/s) F1 F2 F3 20 30 90 街区面积编号 工业废水量 (L/s) F4 F5 90 35
[解] 计算方法及步骤如下: (1)划分并计算各设计管段及汇水面积,见下表
(2)根据地形图读出各检查井处的设计地面标高见下表
(6)根据设计管段设计流量,当粗糙系数n=0.013时, 查满流水力计算表,确定出设计管段的管径、坡度、 流速及管内底标高和埋设深度。其计算结果分别列 入表1中第13、14、15、16、20、21和23项。 (7)进行旱流流量校核 计算结果见表1中第24~26项。 计算说明如下: 1)表中第17项设计管道输水能力是指设计管径在 设计坡度条件下的最大输水能力,此值应接近或略 大于第12项的设计总流量。 2)1~2管段因旱流流量太小,末进行旱流校核, 应加强养护管理或采取适当措施防止淤塞。
(2)设计依据 排水流域划分及管道定线:结合城市总体规 划及地形分布,由于该城市地形平坦,故 按就近原则将城市划分为几个排水流域; 计算各管段的汇水面积:地形平坦时,按就 近原则,地形起伏大时,按水流方向划分 汇水面积,并编号,计算其数值并标入图 中;
(3)划分设计管段。
设置检查井,确认设计节点并编号,计算各检查井的地面标高
2、支管与干管的计算是同时进行计算的,在支管与干管相交
的检查井处,必然会有两个∑t2和两个管低标高值。相交后 的下游管段水力计算时,应采用大的∑t2和小的管底标高值。 3、在水力计算中,管道坡度变化不大时,随着流量的增大, 流速应该是逐渐变大或不变。
1 2 3
4
(7)绘制雨水干管平面图和纵剖面图
二、截流式合流制排水管道计算
埋深 终点
0.76 0.84
96.00? 165
0.315 14.030 0.190
14.060
12.730
12.415
1.3 1.75
1.65 1.94
14.060 14.060
12.315 12.215
(6)水力计算中应注意的问题
1、在计算中,碰到下游管段的设计流量小于上游管段的设计 流量时,下游管段的设计流量应取上游管段的设计流量。
5)5~6管段的本段旱流流量和雨水设计流量均按起 始管段进行计算。
(8)溢流井的计算 经溢流井溢流的混合污水量为:
565.45 367.76 197.69L/s 0.20m3 / s
选用溢流堰式溢流井,溢流堰顶线与截流干管的中 心线平行,则:
Q M 3 l 2.5h5.0
因薄壁堰M=2.2,设堰长L=1.5m,则:
单位面积 径流量q0 设计 流量 管径 D 坡度 I
管内雨水流行时间
∑t2
t2
1~2 2~3
150 100
1.69
4.07
0
3.29
3.29
55.97
40.29
94.58
163.98
400
500
2.1
1.9
流速 v
管道输 水能力 Q’
坡降 I· L
设计地面标高 起点 终点
设计管内底标高 起点 终点 起点
3)由于在5节点处设置了溢流井,因此5~6管段可 看作截流干管,它的截流能力为:
(n0 1)Qh (31) 91.94 367.76L/s
将此值列入表中第11项。 4)5~6管段的旱流流量为4~5管段的旱流流量和 5~6管段本段的旱流之和。即:
91.94 35 0.69 127.63L/s
(3)计算生活污水比流量qS n 100 280 qs 0.324(L/s hm 2 ) 86400 86400 则生活污水设计流量为:
QS qS FKZ 0.324FKZ (L/s)
(4)确定单位面积径流量q0并计算雨水设计流量 单位面积流量为:
10020 (1 0.56lg P) q0 q 0.45 t 36
Q 2.2 1.5 h
3 2.5
5.0
解得h=0.167m,即溢流堰末端堰顶以上水层高度为 0.167 m。该水面高度为溢流井下游管段(截流干 管)起点的管顶标高。 该管顶标高为: 17.520+0.8=18.320 m 溢流堰末端堰顶标高为: 18.320-0.167=18.153 m
此值高于河流平均水面标高17.500m,故河水不会 倒灌。
一、雨水管渠系统设计计算举例
例1 已知某居住区平面图.地形西高东低,东面有一自南向北流 的河流,河流常年洪水位14m,常水位12m.该市的暴雨强度公式 给定.要求布置雨水管道并进行干管的水力计算。
(1)基础资料
暴雨强度公式:
500 (1 1.38 lg P) q q 0.65 t
暴雨强度重现期P=1.0a 地面集水时间t1=10min 城市综合径流系数Ψ =0.5 折减系数m=2.0 管道起点埋深采用1.0m
例2 某市一小区域的截流式合流干管的平面布置如 下图所示。
工厂
F1
工厂
F2
F3
工厂
F4
F5
工厂
1
2
3
4
5
1
6
处理厂
2
河
① 溢流Biblioteka Baidu;② 出水口
(1)基础资料
• • • • • • • • • • •
已知该市暴雨强度公式; 设计重现期P=1a; 地面集水时间t1=10min; 平均径流系数; 0.45 设计地区人口密度 ; 280cap / hm2 生活污水量定额 n=100L/(cap· d); 总变化系数 Kz=1.0; 截流倍数 n0=3; 管道起点埋深为 1.75m; 出口处河流的平均水面标高为 17.500m; 该区域内有五个工业企业,其工业废水量见下表。
则雨水设计流量为:
4509 Qy q0 F F (L/s) 46 2t2
(5)根据上述结果,列表计算各设计管段的设计流量 如设计管段1 ~2的设计流量为:
计算各管段的长度,并将其填入表中
(4)划分并计算各设计管段的汇水面积。 按照就近排入附近管道的原则,并兼顾汇水面积的大小来划分量 测各汇水面积的大小,并填入下表
(5)进行管段的水力计算
设计管 段编号 管长 L 汇水 面积F
q0= ψ q=0.5×[500(1+1.38lgP)]/(10+2∑t2)0.65=250/ (10+2∑t2)0.65
Q12 4509 Qs Qg Qy 0.324 1.24 1.0 20 1.24L/s 46 2t 2
因为1 ~2管段为起始管段,所以t2=0,则:
Q12
4509 0.40 20 1.24 142L/s 46 0
将此结果列入表1中第12项。
10020(1 0.56 lg p) q t 36
街区面积及工业废水量
街区面积编号 工业废水量 (L/s) F1 F2 F3 20 30 90 街区面积编号 工业废水量 (L/s) F4 F5 90 35
[解] 计算方法及步骤如下: (1)划分并计算各设计管段及汇水面积,见下表
(2)根据地形图读出各检查井处的设计地面标高见下表
(6)根据设计管段设计流量,当粗糙系数n=0.013时, 查满流水力计算表,确定出设计管段的管径、坡度、 流速及管内底标高和埋设深度。其计算结果分别列 入表1中第13、14、15、16、20、21和23项。 (7)进行旱流流量校核 计算结果见表1中第24~26项。 计算说明如下: 1)表中第17项设计管道输水能力是指设计管径在 设计坡度条件下的最大输水能力,此值应接近或略 大于第12项的设计总流量。 2)1~2管段因旱流流量太小,末进行旱流校核, 应加强养护管理或采取适当措施防止淤塞。
(2)设计依据 排水流域划分及管道定线:结合城市总体规 划及地形分布,由于该城市地形平坦,故 按就近原则将城市划分为几个排水流域; 计算各管段的汇水面积:地形平坦时,按就 近原则,地形起伏大时,按水流方向划分 汇水面积,并编号,计算其数值并标入图 中;
(3)划分设计管段。
设置检查井,确认设计节点并编号,计算各检查井的地面标高
2、支管与干管的计算是同时进行计算的,在支管与干管相交
的检查井处,必然会有两个∑t2和两个管低标高值。相交后 的下游管段水力计算时,应采用大的∑t2和小的管底标高值。 3、在水力计算中,管道坡度变化不大时,随着流量的增大, 流速应该是逐渐变大或不变。
1 2 3
4
(7)绘制雨水干管平面图和纵剖面图
二、截流式合流制排水管道计算
埋深 终点
0.76 0.84
96.00? 165
0.315 14.030 0.190
14.060
12.730
12.415
1.3 1.75
1.65 1.94
14.060 14.060
12.315 12.215
(6)水力计算中应注意的问题
1、在计算中,碰到下游管段的设计流量小于上游管段的设计 流量时,下游管段的设计流量应取上游管段的设计流量。
5)5~6管段的本段旱流流量和雨水设计流量均按起 始管段进行计算。
(8)溢流井的计算 经溢流井溢流的混合污水量为:
565.45 367.76 197.69L/s 0.20m3 / s
选用溢流堰式溢流井,溢流堰顶线与截流干管的中 心线平行,则:
Q M 3 l 2.5h5.0
因薄壁堰M=2.2,设堰长L=1.5m,则:
单位面积 径流量q0 设计 流量 管径 D 坡度 I
管内雨水流行时间
∑t2
t2
1~2 2~3
150 100
1.69
4.07
0
3.29
3.29
55.97
40.29
94.58
163.98
400
500
2.1
1.9
流速 v
管道输 水能力 Q’
坡降 I· L
设计地面标高 起点 终点
设计管内底标高 起点 终点 起点
3)由于在5节点处设置了溢流井,因此5~6管段可 看作截流干管,它的截流能力为:
(n0 1)Qh (31) 91.94 367.76L/s
将此值列入表中第11项。 4)5~6管段的旱流流量为4~5管段的旱流流量和 5~6管段本段的旱流之和。即:
91.94 35 0.69 127.63L/s
(3)计算生活污水比流量qS n 100 280 qs 0.324(L/s hm 2 ) 86400 86400 则生活污水设计流量为:
QS qS FKZ 0.324FKZ (L/s)
(4)确定单位面积径流量q0并计算雨水设计流量 单位面积流量为:
10020 (1 0.56lg P) q0 q 0.45 t 36
Q 2.2 1.5 h
3 2.5
5.0
解得h=0.167m,即溢流堰末端堰顶以上水层高度为 0.167 m。该水面高度为溢流井下游管段(截流干 管)起点的管顶标高。 该管顶标高为: 17.520+0.8=18.320 m 溢流堰末端堰顶标高为: 18.320-0.167=18.153 m
此值高于河流平均水面标高17.500m,故河水不会 倒灌。
一、雨水管渠系统设计计算举例
例1 已知某居住区平面图.地形西高东低,东面有一自南向北流 的河流,河流常年洪水位14m,常水位12m.该市的暴雨强度公式 给定.要求布置雨水管道并进行干管的水力计算。
(1)基础资料
暴雨强度公式:
500 (1 1.38 lg P) q q 0.65 t
暴雨强度重现期P=1.0a 地面集水时间t1=10min 城市综合径流系数Ψ =0.5 折减系数m=2.0 管道起点埋深采用1.0m
例2 某市一小区域的截流式合流干管的平面布置如 下图所示。
工厂
F1
工厂
F2
F3
工厂
F4
F5
工厂
1
2
3
4
5
1
6
处理厂
2
河
① 溢流Biblioteka Baidu;② 出水口
(1)基础资料
• • • • • • • • • • •
已知该市暴雨强度公式; 设计重现期P=1a; 地面集水时间t1=10min; 平均径流系数; 0.45 设计地区人口密度 ; 280cap / hm2 生活污水量定额 n=100L/(cap· d); 总变化系数 Kz=1.0; 截流倍数 n0=3; 管道起点埋深为 1.75m; 出口处河流的平均水面标高为 17.500m; 该区域内有五个工业企业,其工业废水量见下表。