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文档介绍

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【篇一:3雨水管道的设计】
雨水管道的设计

该地区的雨水采纳管道采集后直接排入就近水体的方式办理,因为各区汇水分界明显,坡度走势清楚,部分地区有逆坡现象,故雨水管道部署采纳沿街顺坡部署,使雨水可以被很好的采集与排放。雨水干管数目:4条。详尽雨水管道部署请参看某市排水管道设计部署总平面图。

q0??avq
式中q0—单位面积径流量?av—均匀径流系数q—暴雨强度公式
?
av
?
f??
i
i
f
市里地面种类如:屋面占36%,混凝土路面占16%,碎石路面占10%,非铺砌路面占20%,绿地占18%
依据市里地面覆盖状况
av

采纳的流量公式
城市、厂矿中雨水管渠因为汇水面积小,属小汇水面积上的排水构
筑物,其雨水设计流量可采纳下式:
q???q?f
q?
式中q――设计暴雨强度
a1(1?clgp)
(t?b)n
p――设计重现期(a);t――降雨历时(min);
a1,c,b,n――地方参数,依据统计方法进行计算确立。
本设计采纳以下公式计算:
q?
1272(1?)

(t?)
设计重现期的采纳原由和数值暴雨强度随重现期的不一样而不一样。
在设计中若重现期采纳较大,则暴雨强度大,相应的雨水设计流量大,管渠的断面相应大。这样偏安全,有益于防范地面积水,但工程造价高。
若重现期采纳较低,则暴雨强度小,雨水设计流量小,管渠断面小。这样工程造价低,但可能会发生排水不畅、地面积水,或对城市生活及生产造成危害。
应依据汇水地区性质、地形特色平和候特色等因素确立。在同一排
水系统中可采纳同一重现期或不一样重现期。~3a,
重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重结果的地区,一般
采纳3~5a,并应与道路设计协调。特别重要地区和次要地区可酌情
增减。
本设计中选择p=1a。(4)集水时间采纳数值
对管道的某一设计断面来说,集水时间t由地面集水时间t1和管内
流行时间t2两部分构成:
t=t1+mt2
式中t——降雨历时t1——地面集水时间

(min)
(min)

;
,视距离长短、地形坡度和地面铺盖状况
而定,
一般采纳5~15min
-管渠内雨水流行时间

;
(min)


t2??
l
60v
式中l——各管段的长度(m);
v——各管段满流时的水流速度

(m/s)

;

60——单位换算系数,
1min=60s。本设计中选择t1=10min。
(5)折减系数的采纳说明
的含义即为:因减小了管道排水的断面尺寸使上游蓄水,就必然会增加泄水时间。因此采纳了增加管道中流行时间的方法,达到适
当折减设计流量,从而减小管道断面尺寸的要求。所以,折减系数实质是苏林系数与管道调蓄利用系数的乘积。
我国《室外排水设计规范》建议:暗管:

m=2

,明渠:

m=

。在
斜坡地区,暗管的m=~2。
在本设计中,采纳m=2。
(1)设计充满度
雨水较污水洁净得多,对环境的污染较小,加上暴雨径流最大,而相应的较高设计重现期的暴雨强度的降雨历时一般不会很长,且从减少工程投资的角度来讲,雨水灌渠同意溢流。故雨水灌渠的充满
度按满管流设计,即h/d=1,,。
设计流速
为了防范雨水所夹带的泥沙等无机物,在灌渠内积淀下来而拥堵灌
渠:①。②初步管段地形平坦,。③明渠内最小设计流速为

为了防范管壁和渠壁的冲洗损坏,且最大流速只发生在暴雨时期,历时较短,所以对雨水管渠的最大设计流速规定为:金属管最大流速为10m/s;非金属管最大流速为5m/s;明渠中水流深度为




时,最大设计流速宜按规范采纳。
管渠设计流速应在最小流速与最大流速范围内。(4)最小管径和最
小设计坡度
街道下的雨水管道,最小管径为300mm,
邻居内部的雨水管道,最小管径一般采纳200mm,相应的最小坡度

;
.(5)检查井最大间距
检查井平时设在管渠交汇、转弯、管渠尺寸或坡度改变、跌水等处
以及相隔必定距离的直线管渠段上。。
采纳的管材
采纳钢筋混凝土圆管排水,粗糙系数

n=



(7)

起点埋深的确


在污水排水地区内,雨水管道起点是对管道系统的埋深起控制作用的地址。所以起点埋深的确定对对管道系统的埋深有很大影响。本设计确立起点埋深为2m。
连接方式
雨水管道在管径、坡度、高程、方向发生变化及支管接入的地方都
需要设置检查井。在设计时一定考虑在检查井内上下游管道连接时的高程关系问题。雨水管道一般采纳管顶平接。
雨水干管水力计算成就表
【篇二:雨水管设计】
详尽计算公式为:
天沟计算:
q=1/k*a*100r*sqrti/(n+sqrtr)
r=a/(2h+w)
w=a*(s1+s2/r)/3600
此中:sqrt表示开平方根
q--天沟排水量(立方米/秒)
k--安全系数()
a--排水有效面积(平方米)
i--排水坡度
n--粗糙系数()
h--天沟积水深度
w--降水量(立方米)
a--采纳的降雨强度(立方米/小时)
s1--屋面投影面积(平方米)
s2--流过雨水的外墙面积(平方米)
r--风速系数(一般取2)
落水管的计算:
q=c*a*sqrt(2gh)
s=q/(a*3600)
n=s/s
此中:q--落水管排水量(立方米/秒)
c--流量系数()
a--落水管有截面积(平方米)
g--重力加速度()
h--天沟积水深度(米)
s--每根落水管的屋面汇水面积(平方米)
i
a--降雨强度(立方米/小时)
n--落水管数目
s--屋面受水面积(平方米)
自然也可依据落水管径和降水强度直接查表知落水管的部署,详参给排水规范
目录
大纲Ⅰ
abstractⅡii
1建筑设计1



2结构方案设计说明7
























拉条计算............................................
49
8支撑设计..............................................
50

屋面横向水平支撑设计.................................
50

柱间支撑设计........................................
53iv
9屋面板设计和计算.....................................
58

内力及截面验算......................................
58

强度验算............................................
61

刚度验算............................................
61
10吊车梁的设计.........................................
63

吊车梁的设计.......................................
63
11节点设计.............................................
71

柱脚设计...........................................
71

梁柱节点设计.......................................
73

牛腿...............................................
79

抗风柱的计算.......................................
81
12基础设计计算.........................................
84

基础设计资料.......................................
84

基础底面尺寸设计...................................
84
13全文总结...........................................
91
14参照文件...........................................
57v
【篇三:给排水雨水管道设计计算】
雨水管道设计计算


该地区最北端有京杭大运河,中部有明显分水线。所以以明远路为分界线,明远路以北雨水排入大运河,以南地区雨水排入中部水体。这样划分有益于减毛毛雨水管线长度和管道,而且可以减小管径,提升经济效益。
依据该地区水体及地势特色,雨水管道为正交式部署,沿水体不设骨干管,雨水经过干管直接排入水体。一些距水体较近的街区的雨水直接以地表径流的方式直接流入水体。明远路以北地区雨水干管的走向为自南向北;以南地区部分干管走向为自南向北,部分为自北向南,个别自南北汇入中间,详尽流向依据水体所在地址确立。详尽如图3所示。

图3雨水管道平面部署(初步设计)
降雨量指一准时段下降在某一点或某一面积上的水层深度,其
计量单位以mm计。也可用单位面积上的详尽及(l/ha)表示[9]。
降雨历时指一次连续降雨所经历的时间,可以指所有降雨时间,
也可以指此中某个个其余连续时段,其计量以min或h计,可从自
记雨量记录纸上读取。
c)暴雨强度指某一连续降雨时段内的均匀降雨量,用i表示i=
ht
(3-1)
式中,i——暴雨强度(mm/min)

;
h——某一段时间内的降雨总量(mm);t——降雨时间
在工程上常用单位时间内单位面积上的降雨体积q表示。

(min)


降雨面积指降雨所笼罩的面积。单位为公顷(ha)
雨水管渠的采集其实不是整个降雨面积上的雨水,雨水管渠齐集雨水
的地面面积称为汇水面积。每根管段的汇水面积以下表所示:
表7汇水面积计算表:
管道长度本段汇水面积管道编号本段汇水面积编号(m)(ha)5~4
4~33~22~16~79~88~7
、5966、69655354


传输汇水面积
(ha)


总汇水面积
(ha)
16~(3)、61(3)10~(4)11~12
~~~~
18~~~
60(4)、6250(2)、52(2)50(1)、50(2)
46(2)61(1)、(2)60(1)、(2)4748、49
21~~~~~27
~~~31

31~~
45(2)31(2)、3229、3026、276()、7()6()、7()6
)、7()24(2)、31(1)24(1)、2822、25












33~()、5(4)34~()、5(3)
35~()、5(2)37~~
39~~~~~
~~~49

49
~~
52~
~~
~
20
、2318(2)、213(2)、4()3(1)、4
()2(2)、4()
18(1)1(3)1(2)3735、3633
、349()9()8(2)38、3911
2)、13(2)
50~
9()、9()
57~
11(1)、13(1)
58~
10(2)、12(2)60~~
62~~
65~
4041、4215(3)15(2)43
、44
66~(3)、17(3)67~
(2)、17(2)
e)暴雨强度频率和重现期
指定暴雨强度出现的可能性一般不是预
知的。但
它出现的次数遵从必定的统计规律,可以经过对过去大批察看资料的统计解析,计算某个特定的降雨历时的暴雨强度发生频率。
暴雨强度频率是指等于或超出某指定暴雨强度值出现的次数m与察看资料总项数n之比,即:
pn=
mn100%
(3-2)

雨水设计流量按下式计算:
q=yqf(3-3)
式中q——雨水设计流量(l/s);
y
——径流系数,其数值小于1;
f——汇水面积(ha);
q——设计暴雨强度(l/(s?ha))。暴
(3-4)
雨强度公式:
q=
167a1(1+clgp)
(t+b)
n
式中:q——设计暴雨强度(l/s?ha);p——设计重现期(a);t——降雨历时(min);
a1,c,b,n——地方参数,依据统计方法计算确立,本设计中暴雨强度
公式为:
q=
(3-5)
+(1
(t+19)
0.
)
758
雨水流量主要参数及其确立依照
下降在地面上的雨水,一部分被植物和地面的凹地截流,一部分渗透土壤,