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城市雨水管渠系统的规划设计.ppt

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雨水管渠水力计算的设计参数3、最小管径和最小设计坡度:雨水管最小管径为300mm,相应的最小坡度为0.003;雨水口连接管最小管径为200mm,最小坡度为0.011、设计充满度:管道按满流设计,h/D=1.(明渠应有≧0.2m的超高,街道边沟应有≧0.03m的超高)4、最大埋深与最小埋深:同污水管道的规定2、设计流速:最小流速0.75m/s,(明渠流最小流速为0.40m/s)最大流速10m/s(金属管),5m/s(非金属管).(明渠流最大流速按照表9-7选用).二、雨水管渠水力计算的方法在进行雨水管道水力计算时,各管段的设计流量为已知。雨水管网水力计算包括两方面内容:1、确定各管段的直径和坡度(流速)确定出的雨水管段直径和坡度,必须符合设计规范要求,即:计算得来的一定管径在一定坡度的敷设下,通过设计流量时,流速要满足最小流速、最大流速的要求。(与污水管道的水力计算有不同)2、确定各管段始点和终点的埋设深度(水面标高、管底标高)处理好各管段之间的衔接设计同污水管道二、雨水管渠水力计算的方法确定管段的直径和坡度,应从上游管段开始,依次向下游管段计算。在具体计算时,设计流量Q和管道粗糙系数n已知,还有管径D、管道坡度I和流速v是未知的,因此需要先假定1个求其它两个,这样的数学计算非常复杂,而且经常要试算。为了简化计算,常采用水力计算图见(图9-3)或水力计算表进行。(Q、v、D、n、I)对水力计算图而言,粗糙系数n是已知的,图上的曲线表示的是Q、v、I、D之间的关系,这四个因素中,只要确定两个因素,就可以通过图查出其它两个因素。计算时,Q为已知,只要再知道一个因素就可以查图计算了,通常情况下先假定坡度I。管道坡度I近似等于地面坡度。由Q和I,就可查图得出v、D→复核v的规定→若符合,则该管段的D、I(v)即确定。若不符合,重新设定I或D进行计算。12二、雨水管渠水力计算的方法雨水管水力计算举例已知n=0.013,设计流量Q=200L/s,该管段地面坡度i=0.004,试计算该管段的管径D、管道坡度I、流速v。A点:v=1.17m/sD=400~500mm设采用D=400mm的管道,与流量为200L/s的竖线相交于B点:I=0.0092v=1.60m/s不宜采用设采用D=500mm的管道,与流量为200L/s的竖线相交于C点:I=0.0028v=1.02m/s划分排水流域,进行管道定线12在每一排水流域内,结合建筑物及雨水口分布,充分利用各排水流域内的自然地形,布置管道,使雨水以最短距离靠重力流就近排入水体。在总平面图上绘出各流域的主干管、干管和支管的具体位置。3根据城市总体规划图,按地形划分排水流域。雨水管网设计步骤划分设计管段根据管道的具体位置,在管道转弯、管径或坡度改变、有支管接入、管道交汇等处以及超过一定距离的直线管段上都应设置检查井。把两个检查井之间流量不变且预计管径和坡度也不变的管段定为设计管段。并从管段上游往下游依次进行检查井的编号。各设计管段汇水面积的划分应结合地形坡度、汇水面积的大小以及雨水管道布置等情况而划定。01地形较平坦时,可按就近排入附近雨水管道的原则划分;02地形坡度较大时,应按地面雨水径流的水流方向划分。并将每块面积进行编号,计算其面积并将数值标注在图上。汇水面积除包括街坊外,还应包括街道、绿地等。03(三)确定各设计管段的汇水面积通常根据排水流域内各类地面的面积数或所占比例,计算出该排水流域的平均径流系数。也可根据规划的地区类别,采用区域综合径流系数。(四)确定各排水流域的平均径流系数01结合地形特点、汇水面积的地区建设性质和气象特点确定设计重现期。各排水流域的设计重现期可相同,也可不同。根据设计地区的建筑密度、地形坡度和地面覆盖种类、街坊内是否设置雨水暗管等,确定雨水管道的地面集水时间。(五)确定设计重现期P和地面集水时间t102(六)求单位面积径流量q0暴雨强度q与径流系数ψ的乘积,称为单位面积径流量q0。即:对于某一设计来说,式中P、t1、ψ、m、A1、b、c、n均为已知数,只要求得各管段的管内雨水流行时间t2,就可求出相应于该管段的q0值。(L/s·ha)雨水管道管径小于或等于400mm采用圆形断面的混凝土管,管径大于400mm采用钢筋混凝土管。(七)管渠材料的选择1雨水管道平面图和纵剖面图的绘制方法和要求与污水管道相同(九)绘制雨水管道的平面图和纵剖面图3(八)雨水管道的水力计算列表进行雨水干管的

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