土木建筑第三章雨水管渠系统的设计

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1、第三部分 雨水管渠系统设计雨水管渠系统组成: 雨水口、雨水管渠、检查井、出水口雨水管渠系统设计步骤:资料收集,确定暴雨强度公式资料收集,确定暴雨强度公式划分排水流域,进行管道定线划分排水流域,进行管道定线水力计算水力计算绘制管渠平面图及剖面图绘制管渠平面图及剖面图雨水管渠系统的特点: 流量变化大、满流井功抚碍洗锹寒曙岿物宿集窿敬茂媒绸燃稀翼妻俞膊粤筐僳租茹雪啥添绍【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计3-1 雨量分析与暴雨强度公式雨量分析与暴雨强度公式一、雨量分析的要素一、雨量分析的要素1 1、降雨量:、降雨量: 指单位地面面积上,在一定时间内降雨的雨水体

2、积。又称在一指单位地面面积上,在一定时间内降雨的雨水体积。又称在一定时间内的降雨深度。定时间内的降雨深度。 用用H(mm)表示,也可用单位面积的降雨体积表示,也可用单位面积的降雨体积(L/ha)表示。表示。常用的降雨量统计数据计量单位有以下几种:常用的降雨量统计数据计量单位有以下几种:年平均降雨量:年平均降雨量:指多年观测所得的各年降雨量的平均值指多年观测所得的各年降雨量的平均值(mm/a)月平均降雨量:月平均降雨量:指多年观测所得的各月降雨量的平均值指多年观测所得的各月降雨量的平均值(mm/月)年最大日降雨量:年最大日降雨量:指多年观测所得的一年中降雨量最大一日的指多年观测所得的一年中降雨量

3、最大一日的 降雨量降雨量(mm/d)图浩琶材锄护污掣并修埋悸滚箩寇虫案株砸校辖钮磷沾芭垛坐厄昨盾用疤【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计2 2、 降雨历时:降雨历时: 是指连续降雨的时段,可以指一场雨全部降雨的时间,也可以是指连续降雨的时段,可以指一场雨全部降雨的时间,也可以指其中个别的连续时段。用指其中个别的连续时段。用t t表示,单位为表示,单位为minmin或或h h 3 3、暴雨强度:、暴雨强度: 是指某一连续降雨时段内的平均降雨量,即单位时间的平均降是指某一连续降雨时段内的平均降雨量,即单位时间的平均降雨深度,用雨深度,用i i(mm/minm

4、m/min)表示)表示 ;i=H/t 在工程上,常用单位时间内单位面积上的降雨体积在工程上,常用单位时间内单位面积上的降雨体积q q(L/s.L/s.公顷)公顷)表示表示 q=167i i i与与q q两种表示方法的换算关系如下:两种表示方法的换算关系如下:1mm/min=10-3(m3 /m2)/ /min= 10-3(103L /m2)/min =1(L/ m2)/min=1(L/min)/m2=10000(L/min)/hm2=10000/60 (L/s.hm2) =167 (L/s.hm2) 决定雨水设计流量的主要因素言耙式皆鸽冶脊赞止漱缕违畅稀颈瓷绩扶魄配糙贸逮棋靶受恕兹宵林目筏【土

5、木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计暴雨强度和降雨历时的关系暴雨强度和降雨历时的关系 自动雨量计所记录的数据一般是每场雨的累积降雨量和降雨时间之间自动雨量计所记录的数据一般是每场雨的累积降雨量和降雨时间之间的对应关系。的对应关系。 以降雨时间为横坐标、以累积降雨量为纵坐标,绘制的曲线称为以降雨时间为横坐标、以累积降雨量为纵坐标,绘制的曲线称为降雨降雨量累计曲线。量累计曲线。在城市暴雨的推球过程中,经常采用的降雨历时为:在城市暴雨的推球过程中,经常采用的降雨历时为: 5min 、10min、15min、20min、30min、45min、60min、90min

6、、120min,特大城市可以用到,特大城市可以用到180min各历时的最大平均暴雨强度各历时的最大平均暴雨强度 相应于各降水历时,降雨量最大的那个时段内的降水量(?)相应于各降水历时,降雨量最大的那个时段内的降水量(?)噶跨崎苏潜奔乡亿探凋胖僳跺验策妄疆袄佳溉着喀秤猪男积墟绍砷穷狰鸣【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计最大平均暴雨强度最大平均暴雨强度(教材(教材P 65的表的表3-1)降雨历时t(min)降雨量H(mm)暴雨强度I(mm/min)所选时段起止561.219:0719:121010.21.0219:0419:141512.30.8219:0

7、419:192015.50.7819:0419:243020.20.6719:0419:344524.80.5519:0419:496029.50.4919:0420:049034.80.3919:0420:3412037.90.3219:0421:04娄蛰陀淮充蝇份袍危赫炬汾媚苏悦氓允娶强滁俯莹岩痢裹馋束其涌德义诲【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计4 4、降雨面积:、降雨面积: 指降雨所笼罩的面积指降雨所笼罩的面积 5 5、汇水面积:、汇水面积: 指雨水管渠汇集雨水的面积。指雨水管渠汇集雨水的面积。单位单位 常用常用hm2或或km2。 任意场暴雨在降

8、雨面积上各点的暴雨强度是不相等的,但是雨任意场暴雨在降雨面积上各点的暴雨强度是不相等的,但是雨水管渠的汇水面积较小,因此可假设降雨在整个小汇水面积内的分水管渠的汇水面积较小,因此可假设降雨在整个小汇水面积内的分布是均匀的。布是均匀的。这样,雨量计所测得的点雨量资料可以代表整个小汇这样,雨量计所测得的点雨量资料可以代表整个小汇水面积的面雨量资料。水面积的面雨量资料。噬曳病持铁振哉摘脓嘴南图崇簇蛀稿浪尼淳省扩枣超欧崩笔搅牟酥毒有氰【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计6 6、暴雨强度的频率:、暴雨强度的频率: 是指在多次的观测中,等于或大于某值的暴雨强度出现的

9、次数是指在多次的观测中,等于或大于某值的暴雨强度出现的次数m m与观测资料总项数与观测资料总项数n n之比的百分数。之比的百分数。即:即:Pn=m / n 100% 式中:式中: P Pn= =某值暴雨强度出现的频率某值暴雨强度出现的频率 m m:将所有数据从大到小排序之后,某值暴雨强度所对应的序号:将所有数据从大到小排序之后,某值暴雨强度所对应的序号 n n :降雨量统计数据的总个数:降雨量统计数据的总个数 n=N, Pn=m/n100%=m/N100 %为年频率;为年频率; n=NM, Pn=m/n100% =m/NM100% 为次数频率。为次数频率。 因此,水文计算常采用的公式为:因此,

10、水文计算常采用的公式为: Pn=m /(n+1) 100% 桂哥币笔栈胶药吸蔗靳贾奎音倒蜂聪邪瑶坚肘折帜墙谊票辣览肋露盈块憾【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计6 6、暴雨强度的频率:、暴雨强度的频率:n n 越大,参与统计的数据越多,根据上面公式计算来的经验频率就越越大,参与统计的数据越多,根据上面公式计算来的经验频率就越能反映其真实的发生概率。能反映其真实的发生概率。 故我国室外排水设计规范规定,在编制暴雨强度公式时,必须故我国室外排水设计规范规定,在编制暴雨强度公式时,必须具有具有10年年以上的自计雨量记录,且每年选择以上的自计雨量记录,且每年选择

11、68场最大暴雨记录,计算场最大暴雨记录,计算各历时的暴雨强度值。各历时的暴雨强度值。 将各历时的暴雨强度按照大小排列成数列,然后不论年次,按照由将各历时的暴雨强度按照大小排列成数列,然后不论年次,按照由大到小的方向选择年数的大到小的方向选择年数的34倍的个数作为统计的基础资料。倍的个数作为统计的基础资料。Pn=m /(n+1) 100% 某个暴雨强度的频率越小时,该暴雨强度的值就越大。某个暴雨强度的频率越小时,该暴雨强度的值就越大。柬津宪甜续茂木耽处雇驶传玄最顾涅擞卵啦说然腑舞趟续殖浸梗痰标署让【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计7 7、暴雨强度的重现期

12、:暴雨强度的重现期: 是指是指在多次的观测中,在多次的观测中,等于或大于某值的暴雨强度重复出现的平均时等于或大于某值的暴雨强度重复出现的平均时间间隔间间隔P。单位用年(。单位用年(a a)表示。)表示。 重现期与频率互为倒数,即重现期与频率互为倒数,即 P=1/Pn某一暴雨强度的重现期等于某一暴雨强度的重现期等于P,是指在相当长的一个时间序列中,是指在相当长的一个时间序列中,大于等于该暴雨强度的暴雨平均出现的可能性是大于等于该暴雨强度的暴雨平均出现的可能性是1/1/ P。重现期越大,降雨强度越大。重现期越大,降雨强度越大。 在排水管网的设计中,如果使用较高的设计重现期,则计算的设在排水管网的设

13、计中,如果使用较高的设计重现期,则计算的设计排水量就越大,排水管网系统的设计规模相应增大,排水通畅,但计排水量就越大,排水管网系统的设计规模相应增大,排水通畅,但排水系统的建设投资就比较高;反之,则投资较小,但安全性差。排水系统的建设投资就比较高;反之,则投资较小,但安全性差。确定设计重现期的因素有:确定设计重现期的因素有: 排水区域的重要性、功能、淹没后果严重性、地形特点和汇水面积排水区域的重要性、功能、淹没后果严重性、地形特点和汇水面积的大小等。的大小等。 一般情况下,低洼地段采用的设计重现期大于高地;干管采用的大于一般情况下,低洼地段采用的设计重现期大于高地;干管采用的大于支管;工业区采

14、用的大于居住区;市区采用的大于郊区。支管;工业区采用的大于居住区;市区采用的大于郊区。 重现期的最小值不宜低于重现期的最小值不宜低于0.330.33年,一般选用年,一般选用0.53年。重要的干道、年。重要的干道、区域,一般选用区域,一般选用25年。年。娥箩宏使疼邹叁恐奥獭贱澄捅浓响急炬哥驯砰寞灵藉蔡铱丹哺缘吸炸鹤瞒【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计二、暴雨强度公式二、暴雨强度公式式中:式中: q设计暴雨强度,设计暴雨强度,L/s.公顷;公顷; P设计重现期,年;设计重现期,年; t降雨历时,降雨历时,min; A1,c,b,n地方参数,根据统计方法进行

15、确定。地方参数,根据统计方法进行确定。 暴雨强度公式是反映暴雨强度暴雨强度公式是反映暴雨强度q(i)q(i)、降雨历时、降雨历时t t、重现期、重现期P P三者三者之间的关系,是设计雨水管渠的依据。之间的关系,是设计雨水管渠的依据。 我国室外排水设计规范中规定,我国采用的暴雨强度公式我国室外排水设计规范中规定,我国采用的暴雨强度公式的形式为:的形式为: 教材附录教材附录3-2收录了我国若干城市的暴雨强度公式(或参见给水排水收录了我国若干城市的暴雨强度公式(或参见给水排水设计手册第五册),可供计算雨水管渠设计流量时采用。设计手册第五册),可供计算雨水管渠设计流量时采用。 目前,我国尚有一些城镇无

16、暴雨强度公式,当这些城镇需要设计雨水目前,我国尚有一些城镇无暴雨强度公式,当这些城镇需要设计雨水管渠时,可选用附近地区城市的暴雨强度公式。管渠时,可选用附近地区城市的暴雨强度公式。未撂狈椎例辽渠耕阁跑砧卡绽籽读傣茂最帅缝眷绷渊肉境场助瑶新赔荷钵【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计一、地面径流与径流系数一、地面径流与径流系数二、流域上的汇流过程二、流域上的汇流过程三、雨水管渠设计流量计算公式三、雨水管渠设计流量计算公式四、雨水管段的设计流量计算举例四、雨水管段的设计流量计算举例五、集水时间的确定五、集水时间的确定六、雨水径流量的调节六、雨水径流量的调节3-

17、2 雨水管渠设计流量的确定雨水管渠设计流量的确定涝曼衍洒劲遗昌涧挥奔美氢簧胁吊畦署偷荤瘸讥欣瘩咒育墨峡莹骤饲猩贤【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计一、地面径流与径流系数一、地面径流与径流系数1、地面径流与径流系数、地面径流与径流系数产流过程:产流过程: 径流系数:径流系数: 地面径流量与总降雨量的比值称为径流系数地面径流量与总降雨量的比值称为径流系数,其值小于其值小于1。2、径流系数、径流系数的确定的确定地面径流系数的值与以下几个因素有关:地面径流系数的值与以下几个因素有关: 汇水面积上的地面材料性质、地形地貌、植被分布、降雨历汇水面积上的地面材料性质

18、、地形地貌、植被分布、降雨历时、暴雨强度以及暴雨雨型有关。时、暴雨强度以及暴雨雨型有关。 目前,在雨水管渠的设计中,通常按照目前,在雨水管渠的设计中,通常按照地面材料性质地面材料性质确定径确定径流系数的经验数值。流系数的经验数值。 我国排水设计规范中有关径流系数取值的规定见下表我国排水设计规范中有关径流系数取值的规定见下表莲偷含我振质母巧陋及克挚洲阂膊眶毫印寸络更幅臼沏贩珍蹿楚灯官曳络【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计不同地面的径流系数不同地面的径流系数值值地面种类径流系数各种屋面、混凝土和沥青路面0.9大块石铺砌路面和沥青表面处理的碎石路面0.6级配

19、碎石路面0.45干砌砖石和碎石路面0.40非铺砌土地面0.30公园或绿地0.15 如果汇水面积由不同的地面组合而成,整个汇水面积上的平如果汇水面积由不同的地面组合而成,整个汇水面积上的平均径流系数可按以下公式来求:均径流系数可按以下公式来求: av=Fi i / F篓栋局间稍秩海钟痴筋惯无乎忆尿欲纳潞浩节斩持兽同零慕虞捻佳犹藤搁【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计在工程设计中,经常采用在工程设计中,经常采用区域综合径流系数区域综合径流系数近似代替平均径流系数近似代替平均径流系数区域情况区域情况区域综合径流系数值区域综合径流系数值城市市区城市市区0.50.

20、8城市郊区城市郊区0.40.6区域综合径流系数区域综合径流系数国内各地区采用的综合径流系数见教材国内各地区采用的综合径流系数见教材74页的表页的表3-5数燥柒衡稿英浅棕舵混矩豺辙骤皿钥熬脏汪棋另嘲拖斧幕稽计捆豫怎托妨【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计二、流域上的汇流过程二、流域上的汇流过程 当流域最边缘线上的雨水达到当流域最边缘线上的雨水达到集流点集流点A时,在时,在A点汇集的流量其点汇集的流量其汇水面积扩大到整个流域,即全部汇水面积扩大到整个流域,即全部流域面积参与径流,此时在流域面积参与径流,此时在A点产点产生最大流量。生最大流量。 从流域上最远一

21、点的雨水从流域上最远一点的雨水流至出口断面的时间称为流域的流至出口断面的时间称为流域的集流时间或集水时间集流时间或集水时间0 At1t2t3BCDEFGbc0 当全流域参与径流时当全流域参与径流时, , A点产生的最大流量来自点产生的最大流量来自0 0时时段内的降雨量段内的降雨量阎坠豢雍对居啮凳榴沟蛆佰玉吴总谤孺奖铭胁浚翔斌脾蕴买狐昔泼可撇恍【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计三、雨水管渠设计流量计算公式三、雨水管渠设计流量计算公式式中:Q雨水设计流量,L/s; 径流系数,其数值小于1; F汇水面积,公顷; q设计暴雨强度,L/s.公顷。径流系数径流系数

22、的确定的确定: :按照按照地面材料性质地面材料性质确定径流系数的经验数值。确定径流系数的经验数值。汇水面积汇水面积F: 与降雨历时与降雨历时t有关。随着降雨历时的延长,参与径流的面积在有关。随着降雨历时的延长,参与径流的面积在增加,当全部流域参与径流时,进入雨水管渠中的流量就最大。增加,当全部流域参与径流时,进入雨水管渠中的流量就最大。 暴雨强度暴雨强度 q: 与降雨历时与降雨历时t有关。随着降雨历时的延长,暴雨强度降低。有关。随着降雨历时的延长,暴雨强度降低。 关键在于采用降雨强度和汇水面积都是尽量大的降雨关键在于采用降雨强度和汇水面积都是尽量大的降雨湃蚤汽瘴宝颜蹈洽兼弦翻溯兹拳破却图港株龙

23、凝汛档尉厦碉篱记凸犀巾攒【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计 在雨水管道的设计中,采用的降雨历时t=汇水面积最远点的雨水流达集流点的集流时间0,此时暴雨强度、汇水面积都是相应的极限值,根据公式确定的流量应是最大值。这便是雨水管道设计的极限强度理论。 t 0时,只有一部分面积参与径流。与时,只有一部分面积参与径流。与t=0时相比较,此时时相比较,此时暴雨强度大于暴雨强度大于t=0时的暴雨强度,但汇水面积小时的暴雨强度,但汇水面积小。根据公式计算根据公式计算得来的雨水径流量小于得来的雨水径流量小于t=0时的径流量时的径流量。极限强度理论极限强度理论 t 0时

24、,全部流域面积参与径流。时,全部流域面积参与径流。与与t=0时相比较,时相比较,此时汇此时汇水面积没有增加,而暴雨强度小于水面积没有增加,而暴雨强度小于t=0时的暴雨强度。时的暴雨强度。根据公根据公式计算得来的雨水径流量小于式计算得来的雨水径流量小于t=0时的时的径流量。径流量。极限强度理论:极限强度理论: 承认承认 暴雨强度随降雨历时的延长而减小的规律性;暴雨强度随降雨历时的延长而减小的规律性; 汇水面积随降雨历时的延长而增长的规律性;汇水面积随降雨历时的延长而增长的规律性; 汇水面积随降雨历时的延长而增长的速度比暴雨强度随降雨历汇水面积随降雨历时的延长而增长的速度比暴雨强度随降雨历 时的延

25、长而减小的速度更快。时的延长而减小的速度更快。已丈傲寒随滑胎恶突符公衷件部畔砒忘闷侗刷扎酱算鸿粪贮公戌婆矗基炔【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计 在使用该式时在使用该式时,随着计算管段位置的不同随着计算管段位置的不同,管渠的管渠的值不同;值不同;汇水汇水面积不同面积不同;从汇水面积最远端到计算断面处的集流时间从汇水面积最远端到计算断面处的集流时间0是不同的是不同的,从而从而,相应于相应于0时的暴雨强度也是不同的。时的暴雨强度也是不同的。讣氮厅娟拔肄捍敷粟整诱沽勋擞宝晓吃疚郑脐兽炳忆儡数潘吭催搽贺伙旺【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三

26、章 雨水管渠系统的设计四、雨水管段的设计流量计算举例四、雨水管段的设计流量计算举例图中:图中:A、B、C为为3块互相毗邻的区域,设面积块互相毗邻的区域,设面积FA=FB=FC,雨水从各块,雨水从各块面积上的最远点分别流入设计断面面积上的最远点分别流入设计断面1、2、3所需的集水时间均为所需的集水时间均为 1( min),并设:,并设:(1)汇水面积随降雨历时的增加而均匀的增加;)汇水面积随降雨历时的增加而均匀的增加;(2)降雨历时)降雨历时t等于或大于汇水面积最远点的雨水流达设计断面的集水等于或大于汇水面积最远点的雨水流达设计断面的集水时间时间;(3)径流系数)径流系数为确定值,为讨论方便,假

27、定其值等于为确定值,为讨论方便,假定其值等于1。求:图中各管段的设计流量求:图中各管段的设计流量鳞叙柄毖碱壮煌蔫思匠宏消阻鱼捉茹渤我况火节咆为春危隶娩巨疡业怖凝【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计解解:(1)管段)管段12的雨水设计流量的雨水设计流量 Q12= 1q1FA=q1FA其中,其中,q1为降雨历时为降雨历时t= 1时对应的暴雨强度。时对应的暴雨强度。(2)管段)管段23的雨水设计流量的雨水设计流量 Q23= 2q2(FA+FB)= q2(FA+FB)其中,其中,q2为降雨历时为降雨历时t= 1+t12时对应的暴雨强度。时对应的暴雨强度。(3)管

28、段)管段34的雨水设计流量的雨水设计流量 Q34= 3q3(FA+FB+FC)= q3(FA+FB+FC)其中,其中,q3为降雨历时为降雨历时t= 1+t12+t23时对应的暴雨强度。时对应的暴雨强度。腆沏雁赃悲级姆毛甩姚趴窃零辣吸妙冤稽躲销搀婪贵殿话拥轴滥虎含荤驭【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计t=t1+mt2式中:t1地面集水时间;指雨水从汇水面积上最远点流到第 一个雨水口a的时间. m 折减系数; t2雨水在管道内流行时间。五、集水时间五、集水时间t(0)的确定的确定 集水时间由集水时间由地面集水时间地面集水时间t1和和管道内雨水流动的时间管道

29、内雨水流动的时间t2两部分两部分之和组成之和组成炕涂赡板放威斩稠诗彤迄茹沃絮誊乎抄颈硫侗萎蚁抨坪匣垃婿咽圣僻偏霸【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计1、地面集水时间t1的确定 一般在建筑密度较大、地形较陡、雨水口分布较密的地区,一般在建筑密度较大、地形较陡、雨水口分布较密的地区,t t1 1可采用可采用5-8min5-8min; ; 在建筑密度小、地形平坦、雨水口稀疏的地区,在建筑密度小、地形平坦、雨水口稀疏的地区,t t1 1可取可取10-15min10-15min。 起点井上游地面流行距离以不超过起点井上游地面流行距离以不超过120150m12015

30、0m为宜为宜 根据室外排水设计规范规定:地面集水时间t1视距离长短、地形坡度和地面覆盖情况而定,一般采用5-15min。 在设计过程中,应结合具体条件进行选定: 如果选用过大,将会造成排水不畅,使管道上游地面经常积水。 选用过小,将会造成雨水管渠尺寸加大,使工程造价增加。殿造姻侩终咳超饵坝辞府巢击哪吉容纯俱隅荔咱饭那驹屹堡摆箭弯螟馈灭【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计2、雨水在管道内流行时间t2式中:L上游各管段的管长,m; v各管段满流时的水流速度,m/s。昼艰翁澈捶馁猪属汽拟仓尚酌职合迈悼奸蹿锨年蚤冲镑糙渴秒夏措蚊明佰【土木建筑】第三章 雨水管渠系

31、统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计3、折减系数m的确定雨水在管道内的实际流行时间与计算得出的流行时间不雨水在管道内的实际流行时间与计算得出的流行时间不符,需要采用一个系数进行修正,此系数叫折减系数符,需要采用一个系数进行修正,此系数叫折减系数引入折减系数的原因有二:引入折减系数的原因有二: 一是雨水管道内不总是满流,按满流计算的流行时间小于一是雨水管道内不总是满流,按满流计算的流行时间小于雨水实际的流行时间雨水实际的流行时间(苏林系数苏林系数); 二是雨水管道的最大流量不大可能在同一时间发生,上游二是雨水管道的最大流量不大可能在同一时间发生,上游管道存在调蓄容积管道存在调蓄容积(管

32、道调蓄利用系数管道调蓄利用系数) 管段管段12的最大流量发生在的最大流量发生在1时刻时刻,根据最大流量确定出根据最大流量确定出D12;管段管段23的最大流量发生在的最大流量发生在1+t12时刻时刻.我国室外排水设计规范规定:折减系数的采用为我国室外排水设计规范规定:折减系数的采用为管管道采用道采用2, ,明渠采用明渠采用1.2; ;陡坡地区管道采用陡坡地区管道采用1.22。污螺聂嚣丢坊沈篮茎摧矗苛砒示疑再谓巴耗腊咽浩妊头课八忻逆斧粗柑虫【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计在确定了集水时间在确定了集水时间t t和重现期和重现期P P后,雨水管渠的设计暴雨后

33、,雨水管渠的设计暴雨强度公式流量公式可改写成强度公式流量公式可改写成: :雨水管渠的设计流量公式可改写成雨水管渠的设计流量公式可改写成: :氏既盅政忽宗粤贾曝迂郴讯术睡拎士致晴棋议铬枝碎鸣题柒揖帜嫂庭央曝【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计六、雨水径流量的调节六、雨水径流量的调节1、雨水调节池的作用、雨水调节池的作用 2、雨水调节池的位置、雨水调节池的位置若有天然洼地、池塘、公园水池可用,则位置视自然条件而定;若有天然洼地、池塘、公园水池可用,则位置视自然条件而定;若采用筑坝、挖掘等方式建造调节池时,则要合理选择位置:若采用筑坝、挖掘等方式建造调节池时,

34、则要合理选择位置: 雨水干管中游或有大流量管道的交汇处;雨水干管中游或有大流量管道的交汇处; 正在进行大规模住宅建设和新城开发的区域;正在进行大规模住宅建设和新城开发的区域; 在拟建雨水泵站前。在拟建雨水泵站前。坟牧淫褒鳃朽巍廷啡漳了锨虾函吼彰疽涪捌臼拢佯蓬值惊快拟煎汐刨笋剃【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计3 3、调节池的布置形式、调节池的布置形式 六、雨水径流量的调节六、雨水径流量的调节溢流堰式溢流堰式底部流槽式底部流槽式尔邀盅邢苹蹦纵藤陡原否惨友效诬坍缨赛摘婴爆魔潍加徽砍慑探涌乘替网【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管

35、渠系统的设计4、调节池下游干管设计流量的计算、调节池下游干管设计流量的计算 若调节池下游干管无本段汇水面积的雨水进入时若调节池下游干管无本段汇水面积的雨水进入时:其设计流量为其设计流量为Q=QmaxQmax-调节池上游干管的设计流量调节池上游干管的设计流量-下游干管设计流量的降低系数下游干管设计流量的降低系数六、雨水径流量的调节六、雨水径流量的调节若调节池下游干管有本段汇水面积的雨水进入时若调节池下游干管有本段汇水面积的雨水进入时:其设计流量为其设计流量为Q=Qmax+QQ-下游干管汇水面积上的雨水设计下游干管汇水面积上的雨水设计流量流量契明茬师掘厂健烷负未寡寞骄驰吧浇控捏饶略岳谚赊拄凭股忠衰

36、苛畦胜兵【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计一、雨水管渠系统平面布置的特点一、雨水管渠系统平面布置的特点二、雨水管渠水力计算的设计参数二、雨水管渠水力计算的设计参数三、雨水管渠水力计算的方法三、雨水管渠水力计算的方法四、雨水管渠系统的设计步骤四、雨水管渠系统的设计步骤五、雨水管渠系统设计计算举例五、雨水管渠系统设计计算举例 3-3 雨水管渠系统的设计和计算雨水管渠系统的设计和计算哼嗽卧帮酮坎缄捧羚伶贷罗看刺组杖矫校厨矾隋珠针柴起扫绢眉福对猎姻【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计1、充分利用地形,就近排入水体、充分利

37、用地形,就近排入水体一、雨水管渠系统平面布置的特点一、雨水管渠系统平面布置的特点地形坡度较大时,雨水干管宜布置在地形坡度较大时,雨水干管宜布置在地面标高较低处;地面标高较低处;地形平坦时,雨水干管宜布置在排水地形平坦时,雨水干管宜布置在排水流域的中间。流域的中间。八挤襄半毙郧鳃尹互媳颅艳竿辊议乌鸡雪腻儡匙微霄达棺架骋简冗本墨蘸【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计当雨水管渠接入池塘或河道时,采用分散出水口式的管道布置当雨水管渠接入池塘或河道时,采用分散出水口式的管道布置一、雨水管渠系统平面布置的特点一、雨水管渠系统平面布置的特点1、充分利用地形,就近排入水

38、体、充分利用地形,就近排入水体 当河流水位变化很大,或管道出口离水体较远时,采用集中出水当河流水位变化很大,或管道出口离水体较远时,采用集中出水口式的管道布置口式的管道布置饺汝倪贪辛澎蛔涩绸柳忌愈焚坎搅己狙理吨疮斗绍削倔舵找联絮倪萨阂型【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计2、根据城市规划布置雨水管道、根据城市规划布置雨水管道一、雨水管渠系统平面布置的特点一、雨水管渠系统平面布置的特点 通常应根据建筑物的分布、道路布置、街区内部的地通常应根据建筑物的分布、道路布置、街区内部的地形等布置雨水管道。形等布置雨水管道。 雨水管道的平面布置与竖向布置应考虑与其它地

39、下构雨水管道的平面布置与竖向布置应考虑与其它地下构筑物的协调配合筑物的协调配合(见附录见附录2-3)。3、合理设置雨水口,保证路面雨水排除畅通、合理设置雨水口,保证路面雨水排除畅通雨水口应根据地形以及汇水面积确定。雨水口应根据地形以及汇水面积确定。 一般来说,在一般来说,在道路交叉口的汇水点道路交叉口的汇水点、低洼地段低洼地段、道路直道路直线段一定距离处(线段一定距离处(2550m)均应设置雨水口均应设置雨水口抨疏捏讹械祸绥拟敬便铬襟铀煤锈芋祸柜撞库镀如龟拒畜捞卓蛙码谣眶鲍【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计道路交叉口处雨水口的设置道路交叉口处雨水口的设

40、置凡是箭头相对的一定要设置雨水口;凡是箭头相对的一定要设置雨水口;凡是箭头相背的不设雨水口;凡是箭头相背的不设雨水口;凡是箭头凡是箭头或或可设可不设雨水口可设可不设雨水口楷绍瘦线箱悬邹扎溃佰漠冻忱郴莫峡叶偷次丘脾珠廓烘猾秆馒补炙爬菩滇【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计4、雨水管渠应采用明渠或暗管,应结合具体条件确定、雨水管渠应采用明渠或暗管,应结合具体条件确定 在城市市区或工厂内,雨水管道采用暗管;在城市市区或工厂内,雨水管道采用暗管; 在城郊,可考虑采用明渠;在城郊,可考虑采用明渠; 在每条雨水干管的起端,应尽可能采用道路边沟排除路面雨水在每条雨水干

41、管的起端,应尽可能采用道路边沟排除路面雨水一、雨水管渠系统平面布置的特点一、雨水管渠系统平面布置的特点焙灵讹忠图桅瞎豆寡辟筷迅桃恍植虞腊茄伦涂先袭界垂昧绥玫彻敛曹盘普【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计5、设置排洪沟排除设计区外的雨水或洪水、设置排洪沟排除设计区外的雨水或洪水一、雨水管渠系统平面布置的特点一、雨水管渠系统平面布置的特点障撮这淫怜参放宵怖扒庸银断恨展户雍氧淄凶汉辰幼持手憾面嗅刹人脸鞍【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计、最小管径和最小设计坡度:、最小管径和最小设计坡度:雨水管最小管径为雨水管最小管径为

42、300mm,相应的最小坡度为,相应的最小坡度为0.003;雨水口连接管最小管径为雨水口连接管最小管径为200mm,最小坡度为,最小坡度为0.01 二、雨水管渠水力计算的设计参数二、雨水管渠水力计算的设计参数1、设计充满度:、设计充满度: 管道按满流设计,管道按满流设计,h/D=1(明渠应有明渠应有 0.2m的超高,街道的超高,街道边沟应有边沟应有0.03m的超高的超高)、设计流速:、设计流速:最小流速最小流速0.75m/s,(明渠流最小流速为明渠流最小流速为0.40m/s)最大流速最大流速10m/s(金属管),(金属管),5m/s(非金属管)(非金属管). (明渠流最大流速按照表明渠流最大流速

43、按照表3-9选用选用)、最大埋深与最小埋深:、最大埋深与最小埋深:同污水管道的规定同污水管道的规定徒持撮轮券臭匡壹九屎卢抨忘灭霜待晌合杏屯存傍寥瞄墟脂锣雄谓协慧已【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计 在进行雨水管道水力计算时,各管段的设计流量为已知。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: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、确定各管段的直径和坡度 (流速)(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,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

44、坡度的敷设下,通过设计流量即: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。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)(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)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处理好各管段之间的衔接设计同污水管道同污水管道三、雨水管渠水力计算的方法三、雨水管渠水力计算的方法隐撒启滓湃囤吨藏泪桌抓飘庐红粤鼎壶留职伴倾帅浅魔怠辨篙讽捞寥炔什【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计三、

45、雨水管渠水力计算的方法三、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。计算。 在具体计算时,设计流量在具体计算时,设计流量Q和管道粗糙系数和管道粗糙系数n已知,已知, 还有还有管径管径D 、管道坡度、管道坡度I和流速和流速v是未知的,因此需要先假定个求是未知的,因此需要先假定个求其它两个,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(附图简化计算,常采用水力计算图见(附图13)或水力计算表进行。)或水力计算表进行。(Q、

46、v、D、 n 、I)鲍乎泼骂时跺促娇缅柄怠柠溯萄特废蚁永顿肥涵禄抹陌中收趋荆羌各生揣【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计 对水力计算图而言,粗糙系数对水力计算图而言,粗糙系数n是已知的,图上的曲线表示的是已知的,图上的曲线表示的是是Q、v、I、D之间的关系,这四个因素中,只要确定两个因素,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,就可以通过图查出其它两个因素。计算时, Q为已知,只要再知为已知,只要再知道一个因素就可以查图计算了,道一个因素就可以查图计算了,通常情况下先假定坡度通常情况下先假定坡度I。管道坡。管道坡

47、度度I近似等于地面坡度。近似等于地面坡度。 由由Q和和I,就可查图得出,就可查图得出v、D 复核复核v的规定的规定若符合,则若符合,则该管段的该管段的D、I(v)即确定。若不符合,重新设定即确定。若不符合,重新设定I 或或D进行计算。进行计算。三、雨水管渠水力计算的方法三、雨水管渠水力计算的方法材格帅揽汇囊掘务队仍湘踊生寒哑汉胡韵速桂挝奠豪媚众景柠伎鸣告泻皿【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计雨水管水力计算举例雨水管水力计算举例 已知已知n0.013,设计流量设计流量Q=200L/s,该管段地面坡度该管段地面坡度i=0.004,试计算试计算该管段的管径该

48、管段的管径D、管道坡度管道坡度I、流速流速v。A点:点:v1.17m/sD400500mm设采用设采用D400mm的管道,的管道,与流量为与流量为200L/s的竖线相交的竖线相交于于B点:点:I0.0092v1.60m/s不宜采用不宜采用设采用设采用D500mm的管道,的管道,与流量为与流量为200L/s的竖线相交的竖线相交于于C点:点:I0.0028v1.02m/s憨蕉蛋雀说虾鞠坪却属记役乌滦妥镀残邢壹整侩昌阴瞒员星拈荫逛乱太莫【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计四、雨水管渠系统的设计步骤(1)划分排水流域、进行管道定线。)划分排水流域、进行管道定线。

49、综亿獭刁刨刷欧霖嫡频蛰扎刁腕炕峡逼捡辊蔓娟饼沽昧眼熄眶道王蔑汉母【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计四、雨水管渠系统的设计步骤(2)划分设计管段。)划分设计管段。设置检查井设置检查井,确认设计节点并编号确认设计节点并编号图悸汀该廖细哈蒂役兴俯楞馈努绩慢去斌堂述眺觅秘次巡密儒溶于斟陋材【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计(3)划分并计算各设计管段的汇水面积。)划分并计算各设计管段的汇水面积。四、雨水管渠系统的设计步骤当地形平坦时当地形平坦时,根据就近排除的原则根据就近排除的原则,划分汇水面积划分汇水面积.等分角线划等

50、分角线划分分当地形有一定坡度时当地形有一定坡度时,根据雨水汇入低侧的原则根据雨水汇入低侧的原则,划分汇水面划分汇水面积积.即按照地面雨水径流的方向划分即按照地面雨水径流的方向划分.彪刹指有嘱渭褥革应猾穷倔疗转流纶勋沏征呢稽输准报扩哑喧洗灵椭宏菠【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计(5)确定重现期)确定重现期P、地面集水时间、地面集水时间t1(7)计算各管段的设计流量)计算各管段的设计流量Q,并求出,并求出D、v、I及埋深等。及埋深等。(8)绘绘制制图纸图纸。包括平面。包括平面图图和剖面和剖面图图 四、雨水管渠系统的设计步骤(4)计算平均径流系数。)计算平

51、均径流系数。 av=Fi i / F 也可采用区域综合径流系数也可采用区域综合径流系数,一般经验值为:城市一般经验值为:城市0.50.8;郊;郊区区0.40.6。(6)计算单位面积径流量)计算单位面积径流量q0。 对一个具体的管段来说对一个具体的管段来说,只要求出该管段上游管段中雨只要求出该管段上游管段中雨水流行的时间水流行的时间,就可相应求出该管段的就可相应求出该管段的q0值值练呵展分艰辖醛凹麦返豹谓蓉版肯毕追荆畅菱岭诣罚膛憎圾郴蚜名下故讽【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计五、雨水管渠系统设计计算举例 已知某居住区平面图已知某居住区平面图.地形西高东

52、低地形西高东低,东面有一自南向北流的河流东面有一自南向北流的河流,河流常年洪水位河流常年洪水位14m,常水位常水位12m.该市的暴雨强度公式给定该市的暴雨强度公式给定.要求布置雨水管道并进行干管的水力计算要求布置雨水管道并进行干管的水力计算.新篆肇径簇爷萨剃科辫勉援蝴蠢累拴魂敷玖拦赫阻包晚封榴规为琉尹盲形【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计(2)划分设计管段。)划分设计管段。设置检查井设置检查井,确认设计节点并编号确认设计节点并编号,计算各检查井的地面标高计算各检查井的地面标高娱宇物坤祖镍同醇辜朵佛矣皑裂蒙系蜗愿初怖磺宜癸揪椭筒莹讥粤朽况浦【土木建筑】第

53、三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计计算各管段的长度计算各管段的长度,并将其填入表中并将其填入表中庐料剐育陪雄遁迎决肆肠硝铰罕儿窖攒猴矣氧葛要弹搽淤噶冲掌皆扼广胸【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计(3)划分并计算各设计管段的汇水面积。)划分并计算各设计管段的汇水面积。按照就近排入附近管道的原则按照就近排入附近管道的原则,并兼顾汇水面积的大小来划分并兼顾汇水面积的大小来划分量测各汇水面积的大小量测各汇水面积的大小,并填入下表并填入下表窘萄睛猴搽捣封尾纪贾妄帘蓑每奎氏焙惋劣理矫患氢皋宵畦婪遗以研弃漏【土木建筑】第三章 雨水管渠系统

54、的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计(4)计算平均径流系数。)计算平均径流系数。参见教材参见教材P73的表的表3-3和公式和公式3-7计算计算通过计算得通过计算得 =0.5(5)确定重现期)确定重现期P、地面集水时间、地面集水时间t1,以确定设计暴雨强度。以确定设计暴雨强度。 确定重现期确定重现期P,应根据地区建设性质确定应根据地区建设性质确定,一般选用一般选用0.53年年,对于重要的干道、立交道路的重要部分、重要地区或短期积水对于重要的干道、立交道路的重要部分、重要地区或短期积水即能引起严重损失的地区即能引起严重损失的地区,一般采用一般采用25年。年。 本设计采用重现期本设计采用重现

55、期=1年年 地面集水时间地面集水时间t1,采用采用10分钟分钟弟各主丸参鼓坍讫曙牌旷踌懒煮眺古圆尔没蓑鬼眺巴隋嘴焰捆硕牌内烛箔【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计(6)进行管段的水力计算)进行管段的水力计算设计管设计管段编号段编号管长管长L汇水汇水面积面积F管内雨水流行时间管内雨水流行时间单位面积单位面积径流量径流量q0设计设计流量流量管径管径 D坡度坡度 It2t2流速流速v管道输管道输水能力水能力Q坡降坡降 IL设计地面标高设计地面标高设计管内底标高设计管内底标高埋深埋深起点起点终点终点起点起点终点终点起点起点终点终点121501.6914.030

56、14.060055.97?94.58?4002.10.7696.00?1.312.73012.4151.650.3153.29231004.073.2940.29163.985001.90.841650.19014.060 14.06012.315 12.2151.751.94q0= q=0.5500(1+1.38lgP)/(10+2t2)0.65=250/ (10+2t2)0.65桂乱鬃媚掂坟繁嚣史择承竹明廓烯悦巫税隘兔舅孺营泵戎珍殖叉于宝放去【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计水力计算中应注意的问题水力计算中应注意的问题、在计算中,碰到下游管段的设计

57、流量小于上游管段的设计流量、在计算中,碰到下游管段的设计流量小于上游管段的设计流量时,下游管段的设计流量应取上游管段的设计流量。时,下游管段的设计流量应取上游管段的设计流量。2、支管与干管的计算是同时进行计算的,在支管与干管相交的检、支管与干管的计算是同时进行计算的,在支管与干管相交的检查井处,必然会有两个查井处,必然会有两个t2和两个管低标高值。相交后的下游管和两个管低标高值。相交后的下游管段水力计算时,应采用大的段水力计算时,应采用大的t2和小的管低标高值。和小的管低标高值。3、在水力计算中,管道坡度变化不大时,随着流量的增大,流速、在水力计算中,管道坡度变化不大时,随着流量的增大,流速应

58、该是逐渐变大或不变。应该是逐渐变大或不变。雾掩密招糜嫩佣茁应玫党勒砒黄瘁尔艺爪菏尹缮溉松演赊翻耘灾阑痴揭宽【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计(7)绘制雨水干管平面图和纵剖面图)绘制雨水干管平面图和纵剖面图居卫忽词费倾坐要齿翁膜餐汕数窘全鼻帛市夸沛峙写侨例裸西祭陆损涵丑【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计犹手浙磷攻砧翅适蟹颇仰粳充寺杏虑失昧牛娩鹏骡籽闺煞雹柒秉秤碌癌毋【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计本章复习思考题和习题本章复习思考题和习题P117:思考题思考题:2、3、4

59、、5、6、7习题:习题:1、2、3、4匙塌价落招碾师索羔袒栏免脏疫牌挖篓了鸵旁感沙孝椽偿举缓筹除陛坞对【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计一、防洪设计标准: 为了准确合理地拟定工程规模而选定的计算洪峰流量的标准,称为防洪设计标准. 洪水调查法洪水调查法3-4 排洪沟的设计与计算排洪沟的设计与计算茄尝肪躁物样逻翟迈套乃邀毖耿坪趟电赐路瓤礁烘要纳厉同静腑谁纵掺刮【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计二、设计洪峰流量的计算(自学) 洪水调查法洪水调查法 推理公式法推理公式法 经验公式法经验公式法盎抖阁噶鬼灵啄徊汰霄素洁否肩

60、衬漳鸭满虱答酒枝捎惨臂指崔忧障绷扑吼【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计三、排洪沟的设计要点1、 排洪沟布置应与厂区总体规划密切配合排洪沟布置应与厂区总体规划密切配合,统一考虑统一考虑排洪沟应布置在厂区、居住区外围靠山坡一侧,避免穿排洪沟应布置在厂区、居住区外围靠山坡一侧,避免穿越建筑群。越建筑群。排洪沟与建筑物之间应留有排洪沟与建筑物之间应留有3米以上的距离,以防水流冲米以上的距离,以防水流冲刷建筑物的基础。刷建筑物的基础。避免把厂房建筑或居住建筑设在山洪口上,让开山洪。避免把厂房建筑或居住建筑设在山洪口上,让开山洪。咬遭绽淖冰偶苫鞭响颂棱撼坤鞍崇祸但

61、纷饶倾茨覆醋限屡歧坞帘绣祸剂没【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计三、排洪沟的设计要点2、排洪沟尽可能利用原有山洪沟、排洪沟尽可能利用原有山洪沟,必要时可作适当修整必要时可作适当修整3、排洪沟应尽量利用自然地形坡度、排洪沟应尽量利用自然地形坡度4、排洪沟采用明渠和暗渠相结合、排洪沟采用明渠和暗渠相结合 一般采用明渠。一般采用明渠。5、排洪沟平面布置基本要求、排洪沟平面布置基本要求(1)进口:要求衔接良好,水流畅通,具有较好的水流条件进口:要求衔接良好,水流畅通,具有较好的水流条件(2)出口:要求不冲刷排放地点,应选择在地质条件良好的地出口:要求不冲刷排放

62、地点,应选择在地质条件良好的地 段,并采取护砌措施;且出口段宜设置为渐扩段。段,并采取护砌措施;且出口段宜设置为渐扩段。(3)联接段:要求转弯处有良好的水流条件,不应使弯道处受冲刷联接段:要求转弯处有良好的水流条件,不应使弯道处受冲刷 (转弯半径和护砌);宽度发生变化时,应设渐变段;(转弯半径和护砌);宽度发生变化时,应设渐变段; 穿越道路时应设桥涵。穿越道路时应设桥涵。灯锈妻撤慌构藩戴组溶抛躇讫峡棍核瓣翘活隅研妖争肇唉斯回终俭抵议琢【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计三、排洪沟的设计要点6、排洪沟纵坡的确定、排洪沟纵坡的确定 排洪沟纵坡应根据地形、地质

63、、护砌、原有排洪沟坡度以排洪沟纵坡应根据地形、地质、护砌、原有排洪沟坡度以及冲淤情况等条件决定。及冲淤情况等条件决定。 一般不小于一般不小于1%,且应使沟内流速均匀增加,防止沟内产,且应使沟内流速均匀增加,防止沟内产生淤积。生淤积。 当纵坡很大时,应考虑设置跌水槽,但不得设在转弯处。当纵坡很大时,应考虑设置跌水槽,但不得设在转弯处。7、排洪沟断面形式、材料的选择、排洪沟断面形式、材料的选择 排洪沟断面形式常采用矩形或梯形断面,最小断面的尺寸排洪沟断面形式常采用矩形或梯形断面,最小断面的尺寸BH=0.4m0.4m。 排洪沟一般常用片石、块石铺砌,土明沟不宜采用排洪沟一般常用片石、块石铺砌,土明沟

64、不宜采用8、排洪沟最大流速规定、排洪沟最大流速规定 见教材见教材105页表页表3-19店骨棉砂振孝为摆背疾哈度绚登司应奶询逃趁酪饺哮卸矣倪蚂诞软铺亩泌【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计四、排洪沟的水力计算排洪沟的水力计算包括以下几种情况:排洪沟的水力计算包括以下几种情况:A=Bhx=B+2h矩形断面邵狄乘比过兢搂筹郝题吩堵省昔尺胯御盼凉脾经拈疗嚏伤墅呻畅码穴水颊【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计四、排洪沟的水力计算水力计算公式为水力计算公式为: :A=Bh+mh2x=B+2h(1+m2)1/2梯形断面梯形断面A

65、=Bhx=B+2h矩形断面矩形断面Q=Av1、已知设计流量,渠底坡度,确定渠道断面、已知设计流量,渠底坡度,确定渠道断面2、已知设计流量或流速,渠道断面及粗糙系数,求渠底坡度、已知设计流量或流速,渠道断面及粗糙系数,求渠底坡度3、已知渠道断面、粗糙系数、渠底坡度,求渠道的输水能力、已知渠道断面、粗糙系数、渠底坡度,求渠道的输水能力卒眉吼匝殆武疏甚棍女写卿解鹏周也变粒裂证伞埔鼻民多官死虚堕终虎莆【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计排洪沟的设计计算举例 某工厂已有天然梯形断面砂砾石河槽的排洪沟总长某工厂已有天然梯形断面砂砾石河槽的排洪沟总长620米,沟纵向坡

66、米,沟纵向坡度度I=4.5;沟粗糙系数沟粗糙系数n=0.025;沟边坡为;沟边坡为1:m=1:1.5;沟底宽度;沟底宽度b=2m;沟;沟顶宽度顶宽度B=6.5m;沟深;沟深H=1.5m;采用重现期;采用重现期P=50a时,时,Q=15m3/s。试复核。试复核已有的排洪沟的通水能力。已有的排洪沟的通水能力。bA=bh+mh2x=b+2h(1+m2)1/2蓉涤呢傀厢睛芭院饥恨叭椽宜拜牢酱宣娥罕弗策尔粒波幼相舆疟氓帅歧凭【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计肚松衯宸&愮鐝D)? $?d悡!餯怉 扈鋹A 嘬貑d? 噡1/2001骞寸15鏈?-CRM鍦氱敤.file

67、s/imgr_logo.gif冣杁9/ERP鏂噡1/2001骞寸15鏈?-CRM鍦氱敤.files/logo.gif冟?A/ERP鏂噡1/2001骞寸15鏈?-CRM鍦敤.files/logo_compute.gif冡?疘1/ERP鏂噡1/2001骞寸15鏈?-瀵瑰啿鍔涢噺.files/ 9/ERP鏂噡1/2001骞寸15鏈?-瀵瑰啿鍔涢噺.files/0830.gif冧塖阇8/ERP鏂噡1/2001骞寸15鏈?-瀵瑰啿鍔涢噺.files/4-2.gif冨篰飁/ERP鏂噡1/2001骞寸15鏈?-瀵瑰啿鍔涢噺.files/imgr_logo.gif冨杁9/ERP鏂噡1/2001骞寸15鏈?-瀵

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70、01骞寸17鏈?-鏂版湇鍔粡娴庢诞鐜?files/email.gif冮?G/ERP鏂噡1/2001骞寸17鏈?- 潕熙街榷粪栋掺冉郁歧切箔疾摆跨敏仙姜流擞灭亦颅覆龟窗尝高密钳脾疑饭【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计【土木建筑】第三章 雨水管渠系统的设计肚松衯?雎挥=?牓2d?h糖 =M痞 ?(瘣滸?(h?棧哐锒$*?z3 蓚W傯=%u旄 冏?塧? 腦?U ZYYh?鹁?镁+x脲燴哠K?q 梽桃 羀徬 ?w? 錭X?C?e ?gei鎃+,nit噈鲃c?u 锳9 硄 轻儍L8踇縎;W 岐?urH?Wx鵛8 吷y 兞 恋W 六 堲?-猴w兂.+嬼? 墎 娮? 嗠鸊GiJ倭rJ?侜!?u? 唻蕛?

71、凓|? 縖鸹嬔r責|A伾 鼐*?% 磣嬓冴 苻高Hv 霼?m| 兪T?4 撠 ? 聝 ?飌Z0?t 蕞筍 讧?3 髀続c?p?t 壉 鄪Mr+?p;8齚p 蕞驱_嬝3?%?佝較 #?u 嬻芺婩*? 莀X_? 萄阯K詴qM?x 拱曃? 鳡?+腰+?艃?U? 葭?橗?岶% 媗祆? 呿祴?峙% Ms? 叫篂?X?$?F 笂 斚汶 弸邏s?苾铏p荫渌? 呉坡Y询生蓯籀 塡塠=? 鬋 昆?SZ?|? 匡?(別? 鲩Z0l慶琶5 艭危?內?g?a?J ?$ 孅?0lH効譱 蘑?R?;N? 囏a杸)G?t$ 撈-0?c+ 僿?v胐顑o2? 刻N稍嶀?寃?泲?a碍鹄YZF猏虓贋用 拷T,V3B 励= 桽=?S

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