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;第7章建筑雨水排水系统;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7-3雨水内排系统流动物理现象(自学);单斗雨水排水系统:
悬吊管上连接单个雨水斗雨水排水系统。
雨水斗水气流动状态:
降雨过程中,伴随降雨历时延长,雨水斗泄
流量Qy与天沟水深h、掺气量比K、雨水入口处压力
值P1、流量递增时间t等诸参数关系见下页图。;;k;悬吊管系统水气流状态
悬吊管泄流能力远小于立管,伴随天沟水深
改变,悬吊管内出现不一样压力状态:;重力流状态:天沟水深比较小时,雨水进入雨水斗
时呈自由堰流状态,悬吊管内空气贯
通,为不满流重力流状态。
气水混合两相流:天沟水位增加,泄流量增大,悬
吊管内压力会出现壅水状态气
水两相流。如立管中形成水塞,
则会产生抽吸作用,利于雨水
排泄。
压力流状态:满流时为压力流。;附图4单斗雨水系统压力改变曲线;多斗系统雨水排水系统(气水两相流)
一根悬吊管上接几个(普通不超出4个)雨水斗。
特点:
一根悬吊管上不一样位置雨水斗泄流能力
不一样,距离立管越远雨水斗,泄流量越小,距离
立管越近雨水斗泄流量越大。P206图
实测:近斗泄流能力为远斗泄流能力数十倍,
远斗因为少受或不受立管负压抽吸作用影响。天沟水位高,泄流量亦不会显著增加,故多设亦无实际意义。;1.设计暴雨强度q
设计暴雨强度公式中应有重现期p(年)和屋面集水时间t(5min)两个参数。设计重现期应依据生产工艺及建筑物性质确定,普通采取2-5年,主要大于2023年。工业建筑可参考下页表各种数据确定。;工业企业特征;2.汇水面积F(m2)(雨水聚集面积)
屋面汇水面积普通较小,普通以m2计算。对有一定坡度屋面,汇水面积应按照水平投影面积计算。
a、一面有侧墙:其面积50%计入汇水面积。
b、有两面相邻侧墙:两面积平方和平方根50%计入汇水面积。
C、有两面相对侧墙:等高时,不计入;不等高时,按高出低墙部分面积50%计入汇水面积。(补例题)
;4.雨水量计算公式;1.依据屋面???度和建筑无立面要求等情况,按经
验布置立管(8——12m)
2.划分并计算每根立管汇水面积,
3.计算每根立管需排泄雨水量Q。
4.查表(p435附录6.4)使设计雨水量小于表中最大设计泄流量,确定雨水立管管径。;第7章建筑雨水排水系统
7.4雨水排水系统水力计算
7.4.3天沟外排水设计计算(校核重现期、或定天沟尺寸);第7章建筑雨水排水系统
7.4雨水排水系统水力计算
7.4.3天沟外排水设计计算(校核重现期、或定天沟尺寸);;;1.雨水斗p209
渲泄流量与雨水斗前水深相关,随水深增大而
增大,斗前水深普通不超出100mm。
p209表6.1是雨水斗最大允许泄流量。;
2.连接管:管径普通和雨水斗相同,直接选取。
3.悬吊管
悬吊管泄流量与连接雨水斗个数、管道坡
度、管道长度等原因相关。
悬吊管最大泄流量见p433附录6.1——6.2。。;4.立管
立管连接一根悬吊管时,立管管径与悬吊管管径相同。若一根立管连接两根悬吊管时,应计算设计排水量查p211表6.3确定管径。
5.排出管
管径普通与立管相同,为改进排水系统泄水
能力,也能够比立管大一级。;6.埋地管
为排水通畅,坡度应大于0.003。敞开式排水
系统按非满流设计,最大允许充满度在管径小于或
等于300mm时为0.50;管径350~450mm时为0.65;
管径大于500mm时为0.80。密闭式内排水系统按满
流计算。
埋地管计算方法和步骤与悬吊管相同。;内排水系统设计计算包含选择布置雨水斗,布
置并确定连接管、悬吊管、立管、排出管和埋地管。
依据最大允许泄流量换算成最大允许汇水面积:p208;
F
Q
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