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市政工程
计算题
用水量预测
最大采水量
给水管网计算(管径+水力)
污水管道管径、埋设深度计算:
布设污水管道
划分并计算汇水面积
从远端点开始,向下游列表计算设计流量
根据管段长度、管段起讫点地面高程,计算出管段的地面坡度
根据管段设计流量,参照地面坡度,试定管径,求出D 、v、i、h/D
计算管道充盈度
计算管段两端的高差,确定管段起端点、终端点高程(注意:控制点的埋深,管段衔接处的衔接方式)
计算管段起端点、终端点埋深和覆土深度
雨水管道管径、埋设深度计算:
竖向标高,土方计算
概论
主要任务:根据城市经济社会发展目标,结合本城市发展实际情况,合理确定规划期内各项工程系统的规模、容量,科学布局各项设施,制定相应的策略和措施。
主要作用:指导各城市工程系统设施的发展与建设;综合协调城市基础设施的建设,合理利用城市空间;为城市的发展规划提供依据
给水工程规划
概述;城市用水量预测;城市给水水源规划;城市给水工程设施规划;城市给水管网规划
概述(组成)
取水工程:将水从水源地取送到城市净水工程
净水工程:将水净化,并加压输入城市管网
输配水工程:
输水工程-仅起输水作用的管道和设施
配水工程-将水配送到用户的管道和设施
用水量预测
日变化系数:Kd=年最高日用水量/年平均日用水量
一般特大城市Kd取1.1~1.2,大城市1.15~1.3,中小城市1.2~1.5。
时变化系数:Kh=最高日最大时用水量/最高日平均时用水量
指最高日中最大一小时用水量与平均时用水量的比值。
『两个系数多用于由平均推最高』
分类求和法:
居住区最高日生活用水量Q1
公共建筑生活用水量Q2
工业企业职工生活用水量Q3
工业企业职工淋浴用水量 Q4
工业企业生产用水量Q5,等于同时使用的各类工业企业或各生产车间用水量之和
市政用水量Q6
未预见水量(包括管网漏失水量),一般按以上各项和的10~15%计算
城市规划中,常基于规划人口和规划用地的数量,根据单位人口或单位用地的用水量标准,来预测规划年的总用水量。
总规-人口或建设用地面积;控规-建设用地面积、建筑面积;修详规-建筑面积、人口
其他预测方法:年递增率法;城市发展增量法;线性回归法;生长曲线法
『以上预测方法求单类用水量,再结合在一起进行分类求和求总用水量』
城市给水水源规划:
城市水源的选择:
水量充沛
天然河流 取水量≤ 河流枯水期可开采量
地下水 取水量≤可开采量
水质满足《生活饮用水源水质标准》
协调于其它用水的关系、结合城市的规划布局注意水源的防护与管理
国家标准《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001)中仍执行该方案。
该方案将地下水资源划分为补给量、储存量和允许开采量三类:
补给量:指天然状态或开采条件下,单位时间内,通过各种途径进入含水层(或含水系统)的水量。一般包括地下水径流补给量、大气降水的入渗补给量、地表水的入渗补给量、和人工补给量等。
储存量:指地下水在补给与排泄过程中,某一时间段内在含水层(或含水系统)中储存的重力水体积。
允许开采量:又称可开采量,指通过技术经济合理的取水构筑物,在整个开采期内出水量不会减少,动水位不超过设计要求,水质和水温变化在允许范围内,不影响已建水源地正常开采,不发生危害性环境地质现象等前提下,单位时间内从含水系统或取水地段中能够取得的水量。
简言之,允许开采量就是用合理的取水工程,能从含水系统或取水地段中取得出来,但不会引起一切不良后果的最大出水量。
允许开采量的组成:由于天然补给量与天然排泄量近似相等,即Q补≈Q排,并且开采量在数值上已接近或等于允许开采量,所以:
Q允开= ΔQ补 +ΔQ排 + ΔQ可动
这个方程表明,允许开采量实质上是由三部分组成的:
1)增加的补给量(ΔQ补),可称为开采夺取量;
2)减少的天然排泄量(ΔQ排),可称为开采截取量;
3)可动用的储存量(ΔQ可动)。
地表水可开采量:
地表水的水位每年均不相同,表示各年的水量亦不相同,常用某一高程的水位出现的频度来描述水位的变化规律。
水位频率的计算方法(经验法):
排顺序:将收集到的各年洪水、枯水水位(或流量)按递减(求洪水水位或流量时)或递增(求枯水水位或流量时)顺序排列成表,并按顺序编号。
算频率:用经验公式计算低于某一水位(或流量)出现的频率
P=m/(n+1)X100%
P-等于或大于某一水位(或流量)的频率。
m-水位或流量的编号。
n-观测水位(或流量)的总个数。
连曲线:以洪水、枯水位(或流量)为纵坐标,以频率为横坐标,在概率坐标纸上绘出频率曲线。
推求分析:将概率曲线延长,推求较小或较大频率的水位(或流量)值。
设计枯水流量按90
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