城市道路雨水量计算方法与雨水口设置.doc

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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 一、前言      当路面水不能迅速排泄时,路面会形成水膜而影响行车安全,因此须在道路汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径流的街坊或庭院的出水口等处设置雨水口(道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口),以及时排除路面雨水,确保在设计重现期内排水畅通、不积水;确保在超过设计重现期时,退水快、积水时间短 二、迳流理论  2.1迳流产生过程[2]     一般而言,地面点在受雨过程中,首先被植物截留。在地面开始受雨时因地面干燥,渗水率较大,而降雨的起始雨率还小于入渗率,这时降雨被地面全部吸收。随着历时的增长,雨率大于入渗率后地面开始产生余水,当余水量积满洼地后,开始地面迳流,这时部分余水产生积水深度,部分余水产生迳流,在雨率增至最大时相应产生最大余水率,之后雨率逐渐递减,余水率亦渐减小,当雨率降至入渗率时,余水现象停止,但这时有地面积水存在,故仍然产生迳流,入渗率仍按地面入渗能力渗漏,直至地面积水消失,迳流       ?? 才告终止,而后洼地积水逐渐渗完。渗完积水后,地面实际渗水率将按雨率渗漏,直至雨终。见下图一。   对于道路路面而言,无植物截留,且迳流系数较一般地面大得多,因此余水历时、迳流历时、降雨总历时三者的起始点基本相同,累积入渗量极小,其曲线h可看成与x轴平行、接近x轴的一条曲线;再者由于路面相对平坦,死水曲线与累积入渗量曲线h可近似看作重叠。 2.2流域汇流过程     图二中各条曲线t1,t2,……,tn为等流时线,每条等流时线上各点的雨水流至集水口a的时间是相等的,集流时间(t)是流域边缘线上的雨水流达a点的时间。     在地面迳流开始后不久,a点所汇集的流量仅来自靠近a点的小块面积上的雨水,这时较远处的雨水仅流至中途,随着产生迳流和降雨时间的增长,在a点汇集的流量中的汇流面积不断增加,当流域边缘上的雨水也流达a点时,这时全面积汇流,a点的流量达最大。因此,相应于流域集流时间的全面积迳流产生最大迳流量,又称极限强度法。  全流域迳流在集流口出现的流量来自t时段内的降雨量。 三、雨水口泄水能力与布置 3.1雨水口泄水能力   雨水口的泄水能力与雨水口的型式、箅前水深等因素有关。由《给水排水标准图集》(合订本)S2(下)(国家建筑标准设计)中的“雨水口(一) 铸铁井圈”章节可知,经过1:1的水工模型的水力实验(道路纵坡3‰~3.5%,横坡1.5%,箅前水深40mm),各类雨水口的设计泄水能力如下: 表一??雨水口泄水能力表 雨水口型式 雨水口泄水能力(升/秒) 平箅式单箅雨水口 20 平箅式双箅雨水口 35 平箅式多箅雨水口 15(每箅) 偏沟式单箅雨水口 20 偏沟式双箅雨水口 35 偏沟式多箅雨水口 15(每箅) 联合式单箅雨水口 30 联合式双箅雨水口 50 联合式多箅雨水口 20(每箅) 由于杂物的阻塞作用,雨水口实际泄水能力应乘以0.5~0.7的系数,在后面的算例中,系数选0.7。 3.2雨水口布置     根据《室外排水设计规范》[4](GBJ 14-87)第3.7.1至3.7.3条规定:“雨水口的型式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路型式确定。”??“雨水口的间距宜为25~50米。 注:低洼和易积水地段,应根据需要适当增加雨水口。”??“当道路纵坡大于0.02时,雨水口间距可大于50m,其型式、数量和布置应根据具体情况和计算确定。坡段较短时可在最低点处集中收水,其雨水口的数量或面积应适当增加。”     根据雨水迳流理论,当道路坡度大时,水流速度变快,汇流时间t1变短,坡上的雨水口对雨水截留作用减小,雨水流往下游,同一坡度的道路越长,下游汇流的水量越多。但是,从暴雨强度公式还可以看出,道路越长,则径流时间越长,暴雨强度越小,对下游雨水口的影响程度不易确定。因此,设在道路低洼处的雨水口数量与类型须计算确定。 四、雨水量计算方法 4.1路面迳流系数   迳流系数的大小与覆盖面类型有关,根据《公路排水设计规范》[5](1997)规定,混凝土或沥青路面的迳流系数ψ见表二。 ?? 表二??路面迳流系数 路面类别 迳流系数ψ 沥青混凝土路面 0.95 水泥混凝土路面 0.90 透水性沥青路面 0.60~0.80 粗料路面 0.40~0.60 粗粒土坡面和路肩 0.10~0.30 细粒土坡面和路肩 0.40~0.65 4.2 重现期       根据《城市道路设计规范》[6](CJJ 37-90)第12.1.2条规定:“城区道路排水设计重现期见表三,重现期高于地区排水标准时,应增设必要的排水设施。” “当郊区道路所在地区有城市排水管网设施或排水规划时,应按表三

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