建筑屋面雨水排水系统资料.ppt

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6.3 雨水排水系统的水力计算 6.3.3 设计计算步骤  径流系数ψ=0.9,将表6-1的雨水斗最大允许泄流量带入上式,可得雨水斗最大允许汇水面积表,见附录6-6。  ⑴ 根据建筑物内部墙、梁、柱的位置,屋面的构造和坡度划分为几个系统,确定立管的数量和位置; ⑵ 根据各个系统的汇水面积,查附录6-6确定雨水斗的规格和数量; ⑶ 确定连接管管径,连接管管径与雨水斗出水管管径相同。对于单斗系统,悬吊管、立管、排出横管的管径均与连接管管径相同;  重力流和重力半有压流内排水系统具体的设计步骤为: * 6.3 雨水排水系统的水力计算 6.3.3 设计计算步骤 ⑷ 计算悬吊管连接的各雨水斗流量之和,确定(重力流)或计算(重力有压流)水力坡度,查附录6-1或附录6-2,确定悬吊管的管径,悬吊管的管径宜保持不变。 ⑸ 计算立管连接的雨水斗泄流量之和,查立管最大允许泄流量表确定立管管径,当立管只连接一根悬吊管时,因立管管径不得小于悬吊管管径,所以立管管径与悬吊管管径相同。 ⑹ 排出管管径一般与立管管径相同,如果为了改善整个雨水排水系统的泄水能力,排出管也可以比立管放大1级管径。 ⑺ 计算埋地干管的设计排水量,确定(重力流)或计算(重力有压流)水力坡度,为保障排水通畅, 埋地管坡度应不小于0.003,查附录6-3确定埋地横干管的管径。 * 6.3 雨水排水系统的水力计算 6.3.3 设计计算步骤   ⑴.计算屋面总的汇水面积; ⑵.计算总汇水面积上的暴雨量; ⑶.确定雨水斗的口径和数量; ⑷.布置雨水斗,组成屋面雨水排水管网系统; ⑸.绘制水力计算草图,标注各管段的长度,雨水斗、悬吊管和埋地干管起端与末端的标高; ⑹.估算计算管路的单位等效长度的阻力损失 ⑺.估算悬吊管的单位管长的阻力损失。 4.压力流(虹吸式)雨水系统设计计算步骤 * 6.3 雨水排水系统的水力计算 6.3.3 设计计算步骤   ⑻.初步确定管径。根据最小允许流速Vmin和悬吊管的单位管长的阻力损失RX0查附录6-5虹吸式雨水管道水力计算表,初步确定悬吊管管径。立管与排出管管径可采用相应的控制流速初选管径,立管管径一般可比悬吊管末端管径小一号。 ⑼.列表进行水力计算求出各管段的沿程水头损失、局部水头损失、位置水头、各节点的压力。 ⑽.校核 ①系统的最大负压值(悬吊管与立管连接处); ②不同支路计算到某一节点的压力差; * 6.3 雨水排水系统的水力计算 6.3.3 设计计算步骤   ③系统出口压力余量。 若不满足,则应对系统中某些管段的管径进行调整,必要时有可能对系统重新布置,然后再次进行水力计算,直至满足为止。 ⑾.按最后结果绘制正式图纸。 * 下一章 第7章 建筑内部热水供应系统  * 回到本章目录 回到总目录 回到本章目录 回到总目录 回到本章目录 回到总目录 第6章 建筑屋面雨水排水系统 6.1 建筑雨水排水系统的组成与分类 6.2 雨水内排水系统中的水、气流动规律 6.3 雨水排水系统的水力计算 第6章 建筑屋面雨水排水系统 6.1 建筑雨水排水系统的 分类与组成 * 6.1 建筑雨水排水系统的分类与组成  6.1.1 建筑雨水排水系统分类   按建筑物内部是否有雨水管道分为两类 内排水系统 外排水系统 1.   按雨水在管道内的流态分为重力无压流、重力半有压流和压力流三类。 2.   按屋面的排水条件分为檐沟排水、天沟排水和无沟排水。 3.   按出户埋地横干管是否有自由水面分为敞开式排水系统和密闭式排水系统两类。 4.  按一根立管连接的雨水斗数量分为单斗系统和多斗系统。 5. * 6.1 建筑雨水排水系统的分类与组成  6.1.2 建筑雨水排水系统的组成 6.1.2 建筑雨水排水系统的组成   普通外排水由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成,见图6-1。   降落到屋面的雨水沿屋面集流到檐沟,然后流入隔一定距离设置的立管排至室外的地面或雨水口。 1. 普通外排水 承雨斗 立管 雨水斗 檐沟 女儿墙 6-1 普通外排水 * 6.1 建筑雨水排水系统的组成与分类  6.1.2 建筑雨水排水系统的组成   天沟外排水由天沟、雨水斗和排水立管组成。   天沟设置在两跨中间并坡向端墙,雨水斗设在伸出山墙的天沟末端,也可设在紧靠山墙的屋面,见图6-2。 2. 天沟外排水 天沟 溢流口 山墙 泄压管 消能池 检查井 雨水斗 图6-2 天沟外排水(Ⅰ-Ⅰ剖面) * 6

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