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设计过程 1、确定干管流向、汇水面积、管道布置。 2、管道开始汇流时间,由于街坊内部有排水系统,估算取15min 。 3、重现期采用T=1年。 4、暴雨强度公式, 北京地区T=1时为 : 5、该区平均径流系数 设计过程 6、水利和流量计算 (1)1号井以上的汇水面积A1为街坊面积加上1号井以上的街道汇水面积,A1=2.37公顷。 汇流时间:t=15 min 设计重现期:T=1年 计算暴雨强度: 平均径流系数: =0.66 设计流量: A1=2.37公顷 设计过程 由1号井至2号井管底设计纵坡i=0.002,经计算得管径D=700mm 设计流速v=1.076m/s。管内底进口设计标高:46.56m,出口设计标高:46.44m。 管内流行时间 : (2)2号井以上的汇水面积A2= A1+2.0+0.42=4.79公顷(增加体育馆面积的一半再加上街道汇水面积)。 汇流时间:t=15+2t2=16.86min。 设计流量: A2=4.79公顷 设计过程 由2号井至3号井管底纵坡i=0.002,计算得设计管径D=900mm,设计流速v=1.273m/s。 管内底进口设计标高:46.34m,出口设汁标高:46.22m。 其余各分段的计算方法同上,依此类推。 (3) 如图所示,由10号井至11号井,此段改为明渠排水,其累积汇水面积A=22.98公顷,聚积时间t=28.94min, 降雨强度: 平均径流系数: 设计流量: A=22.98公顷 设计过程 设明渠底宽b=1m,边坡系数m=1.5; i=0.002 ,糙率 n=0.025,由 、式 、式 和 计算得设计水深h=0.93m=930mm。 设计流速: 出口河道正常水位为45.50m,所以渠底设计标高:进口为44.78m;出口为44.56m,计算成果列入表8-9(p166) 雨水口的构造形式 : 2)立式雨水口: 有立孔式和立蓖式两种。适用于有路缘石的道路,其中立孔式适用于蓖隙容易被杂物堵塞的地方。 3)联合式雨水口: 在水平和垂直方向上均有雨水蓖子。宜用于径流集中且有杂物堵塞处。 雨水口布设 : 雨水口平面布置、结构形式、间距、竖向高程: 低洼积水点和交叉口竖向规划必须的雨水口。 根据道路纵横坡、街道宽度、周围建筑物,选择雨水口形式及布设方式。 根据当地暴雨强度、雨水口泄洪能力,确定雨水口数量、位置与间距,一般25~50m,纵坡较大或过小时都应缩小间距。。 交叉口单独设计。 立式雨水口进水孔底面比附近地面略低;平箅式雨水口比附近路面低3-5厘米。 雨水口的泄水能力按下式计算: 3.雨水口的泄水能力 式中:Q——雨水口排泄的流量,m3/s; ω——雨水口进水面积,m2; C——孔口系数,圆角孔用0.8,方角孔用0.6; g——重力加速度; h——雨水口上允许贮存的水头,一般认为街沟的水深不宜大于侧石高度的2/3,一般采用h=0.02~0.06m; k——孔口阻塞系数,一般k=2/3。 检查井可连接沟管,相邻两个检查井之间的管道应在同一直线上,便于检查和疏通操作。 检查井设置在管道容易沉积及经常需要检查的地方。 (二)检查井 改变方向处 改变坡度处 改变高程处 改变断面处 跌水处 直线段间隔距离 第三节 锯齿形街沟设计 一 设置条件和目的: 在地形平坦的城市道路,纵坡很小 排水不畅,容易产生积水,进而对路基路面产生危害 街沟是解决路面排水的一种有效方法。 二 缺点: 施工麻烦,改扩建困难,影响行车 三 设计要求(规范规定): 1 纵坡小于0.3%时可在车行道边缘1~3m范围内设置; 2 保持缘石顶面线与道路中心线的中心线纵坡平行,交替改变缘石顶面线与路面间的高度; 3 缘石高度雨水口处18~25cm,分水点处8~12cm 交替改变平石标高并调整道路; 街沟宽度b根据道路横坡横坡大小和道路宽度确定; 6 道路过窄时不宜设置。 四计算公式 设计要点:确定分水点和雨水口的位置 计算公式: 第三节 雨水管渠设计流量计算 雨水管渠的设计流量一般按下式计算: 式中:Q——雨水设计流量,L/s; q——设计暴雨强度,L/s/10000m2); ψ——径流系数; F——流域汇水面积,10000m2。 (一)径流系数ψ 定义:某时段内的径流量(流入雨水管渠的雨
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