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排水管网优秀课程设计计算任务书.docx

1、山东农业大学课程设计任务书题 目齐河县开发I区污水、雨水管网设计学 院水利土木工程学院专 业给排水科学和工程学生姓名卞晓彤班 级级3班指导老师姜瑞雪指导老师签字教研室主任签字下发日期年12月7日目录目录2第一章:设计任务41.1设计资料41.1.1条件图4齐河县开发区计划图一张(含地形标高)。41.1.2城市概况41.1.3气候条件41.1.4水文及地质51.1.5关键工业企业51.1.6其它参数51.2设计标准51.3 设计任务6第2章 方案选择和确定72.1 排水体制确实定72.2 工业废水和城镇排水系统关系选择72.3 污水处理方法选择8第3章 污水管网工程设计83.1 污水管网定线83

2、.1.1污水管道定线基础标准93.1.2污水管道定线考虑原因93.1.3 排水流域划分103.1.4 污水主干管定线103.1.5 污水干管定线103.1.6 出水口形式103.2污水设计流量113.2.1划分设计管段113.2.2污水管道设计流量计算123.3 污水管道水力计算133.3.1水力计算公式143.3.2 设计参数143.3.3污水管道水力计算193.4污水管网平面部署图203.5 污水管网主干管剖面图20第4章 雨水管网工程设计204.1 雨水管网定线204.1.1 雨水管道定线基础标准204.1.2 划分排水流域和雨水管道定线考虑原因214.1.3 雨水管道定线214.1.4

3、 出水口形式214.2 雨水设计流量224.2.1 雨水计算公式224.3 雨水管道水力计算234.3.1 水力计算公式234.3.2 设计参数244.3.4 雨水管道水力计算254.4污水管网平面部署图274.5污水管网主干管剖面图28第五章设计总结28参考文件29第一章:设计任务1.1设计资料1.1.1条件图齐河县开发区计划图一张(含地形标高)。1.1.2城市概况齐河县在山东省省会济南市市西,黄河北岸,和济南市隔河相望。依据齐河县开发区总体计划,人口密度达400人/10000m2。1.1.3气候条件齐河县属暖温带半湿润大陆性季风气候,平均气温13.4,多年平均降水量622mm,雨热同期,四

4、季分明,气候温和,热量充足,适宜多个农作物生长。主导风向为西南风,次为西北风。1.1.4水文及地质齐河县城除黄河外均属海河流域徒骇河水系,河网密布,境内流长326.24公里。齐河县因为靠近黄河,水源充足,平时流量较大,枯水期有时断流。本县内最长河流是赵牛河,汇入徒骇河。赵牛河50年一遇最高洪水位20.00米,常水位18.00m;最低水位16.50m,河床高程15.00m。齐河县现成地质条件很好,地下土壤为砂质粘土,地下水水位深度在45m,最大冻土深度为0.40m。1.1.5关键工业企业齐河县开发区关键排污企业位置已标在县城计划图纸上。各排污企业排污量见下表。关键工业企业排污量一览表序号企业名称

5、流量(m3/d)改变系数1酒厂15001.22制药厂15001.33屠宰厂30001.24造纸厂45001.25化肥厂45001.36化工厂30001.21.1.6其它参数综合生活污水定额160L/人d,街道污水管起点埋深1.50m。暴雨强度公式:1.2设计标准实施国家相关环境保护政策,符合国家相关规范和标准要求,在城镇总体布局基础上,结合地形和环境保护要求统一计划城镇排水管道系统;既技术优异,又切合实际,安全适用,含有良好环境效益,经济效益和社会效益;做到技术可靠,经济合理。1.3 设计任务依据给城镇总平面图和设计原始资料,独立完成该城镇排水管道系统设计。包含:(1)了解和熟悉城镇概况;(2

6、)确定排水系统体制;(3)考虑工业废水和城镇生活污水有没有合并处理可能性;(4)依据城镇污水是分散处理或集中处理,确定污水厂、出水口位置;(5)污水管道部署和定线;(6)污水管道设计流量计算;(7)污水主干管水力计算;(8)雨水管渠部署和定线;(9)雨水管渠设计流量计算和水力计算; (10)绘制排水管网总平面图; (11)绘制污水主干管及雨水干渠纵断面图。第2章 方案选择和确定2.1 排水体制确实定 在城镇和工业企业中,通常有生活污水、工业废水和雨水。合理地选择排水体制,是城镇和工业企业排水系统计划和设计关键问题。它不仅从根本上影响排水系统设计、施工、维护管理,而且对城镇和工业企业计划和环境保

7、护影响深远,同时也影响排水系统工程总投资和早期投资费用和维护管理费用。通常排水系统体制选择是一项很复杂很关键工作。排水体制选择应该依据城镇及工业企业计划,环境保护要求,污水利用情况,原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件,从全局出发,在满足环境保护前提之下,经过技术经济比较,综合考虑确定。排水系统体制通常分为合流制和分流制。二者优缺点比较见表2.1。表2.1 合流制和分流制比较合流制分流制直流分散式截留式完全分流式不完全分流式环境保护角度排污口多,水未处理,不满足环境保护要求晴天污水能够全部处理,雨天存在溢流污水全部处理,初降雨水未处理,但能够采取搜集方法污水全部处理,初降雨水未处理

8、,但不易采取搜集方法工程造价角度低管渠系统低,泵站污水厂高,管渠系统高,泵站污水厂低早期低,长久高,灵活管理角度不便,费用低管渠管理简便,费用低,污水厂泵站管理不便轻易轻易经过上述比较,完全分流制体系工程造价即使稍高,不过环境保护效果好,管理方便,对于该镇本身来讲,只有一条河流过,其对该镇以后发展意义很大,必需保护好河水资源,环境保护要求高。中国室外排水设计规范(GB50014-)要求,在新建地域排水系统通常采取分流制。综合考虑分析,本工程即属于新建地域排水系统,并结合该镇地形,气候,原有排水设施情况等原因考虑,本镇排水系统体制选择完全分流制(雨污分流制)。2.2 工业废水和城镇排水系统关系选

9、择这是工业废水和城镇污水是否合并问题。当工业企业在城镇内,应尽可能考虑将工业废水直接排入城镇排水系统,利用城镇排水系统统一排除和处理,这是比较经济。但并不是全部工业废水全部能直接排入城镇排水系统,中国室外排水设计规范(GB50014-)要求:工业废水接入城镇排水系统水质,不应影响城镇排水管渠和污水处理厂等正常运行;不应对养护管理人员造成危害;不应影响处理后出水和污泥排放和利用,且其水质应按污水排入城镇下水道水质标准(CJ3082-1999)实施。在工业企业中,通常采取分流制排水系统,生产污水和生产废水间相互不宜混合,多数采取清污分流、分质分流,当生产污水和生活污水成份和水质同生活污水相同时,可

10、将生活污水和生产污水用同一管道系统来排放;生产废水可直接排入雨水管道或在生产中反复使用。通常食品厂及肉类加工厂等废水,水质和生活污水相同,当工厂在镇区内或距镇区较近时,可考虑将这类废水直接排入城镇排水管道。符合排入城镇下水道工业废水,单独进行无害化处理后直接排放,通常并不经济合理。本镇现在工厂有酒厂、制药厂、屠宰厂、造纸厂、化肥厂、化工厂,能够经处理后直接排入城镇排水管道,和生活污水统一处理。工业废水管道接入城镇排水系统时,必需按废水水质接入对应城镇排水管道。废水管道宜尽可能降低出口,在接入城镇排水管道前应设置监测设施。2.3 污水处理方法选择综合考虑本镇地形,气候和水体情况和城镇发展计划,并

11、经过经济技术比较,采取污水合并集中处理方法,具体考虑原因以下:(1) 将污水合并处理能够表现规模效益。 (2) 依据水流方向和常年风向,选择污水厂场址。室外排水设计规范(GB50014-)要求,污水厂位置选择必需在城镇水体下游,便于处理后出水会用和安全排放;污水厂厂址选择应该有扩建可能。具体选址参见该排水管道设计部署总平面图。总而言之,方案确定为:将两区污水合并搜集,并输送至在河西北区沿河下游污水处理厂进行处理。第3章 污水管网工程设计3.1 污水管网定线3.1.1污水管道定线基础标准充足利用城镇地形、地质、地貌特点,尽可能在管线较短和埋深较小情况下,让最大区域污水能自流排出。部署管线是确定污

12、水管道系统总体部署关键步骤。在定线时应考虑地形等原因影响。依据地形,污水厂和出水口位置部署污水管道,依次定出主干管、干管、街道支管,并考虑设置泵站合理位置。通常应将主干管和流域干管放在较平坦集水线上,让污水尽可能以重力流排送,污水干管和主干管应尽可能避免和障碍物相交,如遇特殊地形时应考虑特殊方法(如跨越河道倒虹管等),在图上标明。3.1.2污水管道定线考虑原因污水管道定线考虑原因有:地形和用地布局;排水体制和线路数目;污水厂和出水口位置;水文地质条件;道路宽度;地下管线及构筑物位置;工业企业和产生大量污水建筑物分布情况。 在一定条件下,地形通常是影响管道定线关键原因。定线时应充足利用地形,利用

13、排水系统部署形式,使管道走向符合地形趋势,尽可能做到顺坡排水,尽可能不设泵站或少设泵站。 污水支管平面部署取决于地形及街区建筑特征,并便于用户接管排水。 污水主干管走向取决于污水厂和出水口位置。 采取排水体制也影响管道定线。 考虑到地质条件,地下构筑物和其它障碍物对管道定线影响。尽可能回避不良地质条件地带和障碍。处理好和现实状况建筑物,构筑物和计划道路关系,实在不能避开时应采取对应工程方法。 管道定线时还需考虑街道宽度及交通情况。 管道定线,不管在整个城镇或局部地域全部可能形成多个不一样部署方案。应进行方案技术经济比较。 结合江河走向和计划中道路实施,合理部署管线,以利于减小施工难度。 3.1

14、.3 排水流域划分定线前首先依据地形划分排水流域。排水流域划分通常依据地形及城镇(地域)竖向计划进行。在丘陵及地形起伏地域,地形改变较显著,可按等高线划出分水线,通常分水线和流域分界线基础一致。在地形平坦无显著分水线地域,或向一方倾斜时,可依据面积大小划分,使各相邻流域管道系统能合理分担排水面积,使干管在最大合理埋深情况下,流域内绝大部分污水能以自流方法接入。不设泵站或少设泵站。每一个排水流域往往有1个或1个以上干管,依据流域地势标明水流方向和污水需要抽升地域。 3.1.4 污水主干管定线 本镇地形属于丘陵地带,布设排水管段区域含有显著坡度走向和分界,又因为河流从两区间经过,为排水发明了很好条

15、件和可能,经分析,本镇排水管道采取分流式排水体制,各区污水经搜集后由主干管输送到污水处理厂后集中排放。综合考虑该区地形,地貌,坡度,污水厂位置和可能埋设深度等原因,污水主干管选择临近河边道路处埋设,走向由高到低。具体部署请参看该镇排水管道设计部署总平面图。3.1.5 污水干管定线因为各区含有显著坡度走向,故各区污水干管部署宜充足利用这种地形顺坡铺设,使每个小区污水能够自流排出。各区污水经支管系统进入污水干管搜集并经污水主干管汇流至污水处理厂处理达标后排放。具体部署请参看该镇排水管道设计部署总平面图。3.1.6 出水口形式排水管渠排入水体出水口位置和形式,应依据污水水质、下游用水情况、水体水位改

16、变幅度、水流方向、波浪情况、地形变迁和主导风向等原因确定。出水口和水体岸边连接处应采取防冲、加固等方法,通常见浆砌块石做护墙和铺底,在受冻胀影响地域,出水口应考虑用耐冻胀材料砌筑,其基础必需设置在冰冻线以下。污水排水管渠出水口通常采取淹没式,见图3.1。以使污水和水体水混合很好,其位置处考虑上述原因外,还应取适当地卫生主管部门同意。假如需有污水和水体水流充足混合,则出水口可长距离伸入水体分散出口,此时应设标志,并取得航运管理部门同意。3.2污水设计流量3.2.1划分设计管段依据管道平面部署,划分设计管段(定出检验井位置并编号),量出主干管设计管段长度, 街坊排水面积划分 ,依据污水管道部署,划

17、分各设计管段服务街坊排水面积,编上号码并按其平面形状计算面积(以公顷计),用箭头表示污水流向。见表3.1图3.1 淹没式出水口表3.1街坊编号12345678910街坊面ha1.7661.67151.94311.64751.43444.8684.05024.11643.10852.2528街坊编号11121314151617181920街坊面ha3.12082.78233.20312.95392.60393.12643.36342.65572.51172.1758街坊编号21222324252627282930街坊面ha2.38212.36451.96656.43817.064210.0168

18、6.33164.82879.77441.9811街坊编号31323334353637383940街坊面ha2.82164.75172.64141.9374.73351.58262.4784.93482.94642.3711街坊编号41424344总面积(ha)157.8537街坊面ha5.52452.45892.43377.73513.2.2污水管道设计流量计算(1) 居住区比流量依据各区污水量标准n(L/人d)和人口密度N(人/ha)可求出各区生活污水平均比流量q0。即q0=nN/86400(L/sha)(2) 各集中流量表3.2集中流量序号企业名称流量(m3/d)流量(L/s)改变系数最高

19、时流量1酒厂150017.361.220.832制药厂150017.361.322.573屠宰厂300034.721.241.674造纸厂450052.081.262.505化肥厂450052.081.367.716化工厂300034.721.241.67(3) 计算设计流量在此镇污水设计中,共有6个集中流量,对应设计流量分别为20.833333、22.569444、41.666667、62.5、67.708333、41.666667。管段12为主干管起始管段,则以23 、34、45、56、3837管段为中间主干管管段,以1239为末端管段,以12和23为例进行各管段设计流量计算:在12管段中

20、,无集中流量汇入,无转输流量,本段街坊面积为9.7744ha,故平均日流量为,在23管段中,无集中流量汇入,有三两段居民生活污水转输流量,分别是3837和3736管段汇入,和街坊28生活污水流入,管段23平均日流量为24.14533L/s,设计流量,则管段12设计流量为15.723,管段23设计流量为45.93。其它管段设计流量计算结果见表3.3。表3.3污水管段设计流量计算3.3 污水管道水力计算采取钢筋混凝土管道排水,粗糙系数n0.014,主干管部署位置详见平面部署图。3.3.1水力计算公式流量公式 管段断面面积公式3.3.2 设计参数1) 设计充满度 在设计流量下,污水在管道中水深h和管

21、道直径D之间比值称为设计充满度(或水深比),图3.4示。表3.4 排水管渠粗糙系数表管渠种类n 值陶土管,铸铁管0.013混凝土和钢筋混凝土,水泥砂浆抹面渠道0.013-0.014石棉水泥管 钢管0.012浆砌砖渠道0.015浆砌块石渠道0.017干砌块石渠道0.020-0.025土明渠(带或不带草皮)0.025-0.030图3.2 充满度示意当1时成为满流,当1时,成为非满流、其中雨水管道按满流设计,污水管道按非满流设计。中国最大设计充满度要求如表3.5。表3.5 最大设计充满度管径(D)或暗渠高(H)(mm)最大设计充满度(h/D或h/H)2003000.553504500.6550090

22、00.7010000.75要求按非满流设计原因:污水流量时刻在改变,极难正确计算,而且雨水或地下水可能经过检验井盖或管道接口渗透污水管道。所以,有必需保留一部分管道断面,为未预见水量增加留有余地,避免污水溢出妨碍环境卫生。污水管道内沉积污泥可能分解析出部分有害气体。另外,污水中如含有汽油、苯、石油等易燃液体时,可能形成爆炸性气体。故需留出合适空间,以利管道通风,排除有害气体,对预防管道爆炸有良好效果。便于管道疏通和维护管理。 在计算污水管道充满度时,不包含短时间内忽然增加污水量,但当管径小于或等于300mm时,应按满流复核。2) 设计流速污水在管内流动缓慢时,污水中所含杂质可能下沉,产生淤积;

23、当污水流速增大时,可能产生冲刷现象,甚至损坏管道。为了预防管道中产生淤积或冲刷,设计流速不宜过小或过大,应在最大和最小设计流速范围之内。 依据中国污水管道实际运行情况监测数据并参考国外经验,污水管道最小设计流速定为0.6m/s;金属管道最大设计流速为10 m/s,非金属管道最大设计流速为5 m/s。3) 最小管径通常在污水管道系统上游部分,设计污水流量很小,若依据流量计算,则管径会很小。依据养护经验证实,管径过小极易堵塞,比如150mm支管堵塞次数,有时达成200mm支管堵塞次数两倍,使养护管道费用增加。而200mm和150mm管道在一样埋深下,施工费用相差不多。另外,采取较大管径,可选择较小

24、坡度,使管道埋深减小。所以,为了养护工作方便,常要求一个许可最小管径。厂区内工业废水管、生活污水管、街坊内生活污水管200mm城市街道下生活污水管300mm在进行管道水力计算时,上游管段因为服务排水面积小,所以设计流量小,按此流量计算得出管径小于最小管径,此时就采取最小管径值。在这些管段中,当有合适冲洗水源时,可考虑设置冲洗井。 4) 最小设计坡度在污水管道系统设计时,通常使管道埋设坡度和设计地域地面坡度基础一致,但管道坡度造成流速应等于或大于最小设计流速,以预防管道内产生沉淀。这一点在地势平坦或管道走向和地面坡度相反时尤为关键。具体要求见规范。5) 控制点埋深和覆土厚度确实定在污水排水区域内

25、,对管道系统埋深起控制作用地点称为控制点。所以控制点埋深确实定对对管道系统埋深有很大影响。本设计确定控制点埋深为1.86m。为了降低造价,缩短施工期,管道埋设深度愈小愈好。但覆土厚度应有一个最小限值,不然就不能满足技术上要求。除考虑管道最小埋深外,还应考虑最大埋深问题。污水在管道中依靠重力从高处流向低处。当管道坡度大于地面坡度时,管道埋深就愈来愈大,尤其在地形平坦地域更为突出。埋深愈大,则造价愈高,施工期也愈长。荷载要求:必需预防管壁因地面荷载而受到破坏;最小覆土在车行道下不 小于0.7m。冰冻要求:必需预防管道内污水冰冻和因土壤冻胀而损坏管道 无保温方法时,管内底科埋设在冰冻线以上0.15m

26、 有保温方法或水温较高管道,可依据经验埋得较浅部分必需满足街区污水连接管衔接要求 最大覆土:不宜大于78m,理想覆土:12m减小埋深采取方法:加强管材强度;填土提升地面高程以确保最小覆土厚度;设置泵站提升管位等方法,减小控制点管道埋深,从而减小整个管道系统埋深,降低工程造价。 6) 检验井最大间距检验井通常设在管渠交汇、转弯、管渠尺寸或坡度改变、跌水等处和相隔一定距离直线管渠段上。直线段上最大间距见表3.6。当排水管管径(街道排水管)大于800mm时,可不设检验井,而设连接暗井。表3.6 检验井最大间距管径或暗渠净高(m)污水管道最大间距(m)2004004050070060800100080

27、1100150010016001207) 采取管材采取钢筋混凝土圆管排水,粗糙系数n0.014。8) 控制点确实定控制点可能位置: 各条管道起点大全部是这条管道控制点; 这些控制点中离出水口最远一点,通常就是整个系统控制点; 含有相当深度工厂排出口或一些低洼地域管道起点,也可能成为整个管道系统控制点。控制点确定标准:确定控制点标高,首先应依据城市竖向计划,确保排水区域内各点污水全部能够排出,并考虑发展,在埋深上合适留有余地。其次,不能因照料部分控制点而增加整个管道系统埋深。计算控制点时,关键是考察所选点对指定点埋深影响程度。所选定可疑控制点通常为最远点,集中流量排入点等,将这些点进行比较,对整

28、个系统埋深起决定作用点则为控制点。确定控制点后,才能确定系统主干管,进行系统管网计算。9) 管道衔接方法确实定污水管道在管径、坡度、高程、方向发生改变及支管接入地方全部需要设置检验井。在设计时必需考虑在检验井内上下游管道衔接时高程关系问题。管道在衔接时应遵照两个标准:尽可能提升下游管段高程,以降低管道埋深,降低造价;避免上游管段中形成回水而造成淤积。 管道衔接方法,通常有水面平接和管顶平接两种。图3.3所表示。水面平接是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端在指定设计充满度下水面相平,即上游管段终端和下游管段起端水面标高相同。通常同管径时采取。优点:能降低下游管段埋深。缺点:轻易在上游管

29、段形成回水。管顶平接是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端管顶标高相同。通常不一样管径时采取。优点:不致于在上游管段产生回水。缺点:下游管段埋深将增加。污水管道衔接总标准:不管采取哪种衔接方法,下游管段起端水面和管底标高全部不得高于上游管段终端水面和管底标高。 此次设计管道平接方法采取水面平接。跌水连接:当管道敷设地域地面坡度很大时,为了调整管内流速所采取管道坡度将会小于地面坡度。为了确保下游管段最小覆土厚度和降低上游管段埋深,可依据地面坡度采取跌水连接。图3.4所表示。 图3.3 管道衔接方法(1) 水面平接;(2)管图3.4 管段跌水连接1管段;2跌水井3.3.3污水管道水力计算水

30、力计算目标在于合理经济地确定管道管径、流速、充满度及坡度,深入求定管道埋深。水力计算应列表进行,水力计算中数值V、h/D、i、D应符合规范相关设计流速、最大设计充满度、最小管径、最小设计坡度要求。为降低错误,在计算同时绘制管道纵断面草图,方便进行查对。从水力计算表中摘录主干管管段编号、管长、管径、充满度、流速、坡度、埋深(上、下端)列成表格,现在从节点1开始,从上游管段依次向下游管段进行水力计算,计算过程详见下表。具体计算过程以下所表示:1、首先依据初设图纸和设计流量分布表格把管段编号、长度、设计流量、上下端地面标高等已知数据分别填入表格中格列中。 2、确定管段起点埋深,节点1埋深为1.5米,

31、将起点埋深填入表中,同时计算起点管内底标高24.50-1.50=23.00m,填入表中。3、设计12管段:依据设计流量,城市街道下 要求最小管径,最小流速和最大充满度,经过查询水力计算表,选择适宜管径、流速及对应坡度和充满度。对应于12管段而言,设计流量为15.72L/s,经过查询水力计算表可知,管径300mm,对应坡度I=3.00,流速为0.62m/s,充满度是38.8%,以上数据分别填入下表中对应位置。4、设计管段12衔接处 依据管径和充满度计算管内水深H=0.30.388=0.12m,上端水面标高为23.00+0.12=23.12m,依据坡度和管长计算管段降落量IL=2943.00=0.

32、88m,下端水面标高为23.12-0.88=22.24 m,管内底标高22.24-0.12=22.12m,下端管道埋深是23.90 -22.12=1.78 m,以上数据分别填入下表中对应位置。 管段12和管段23采取管顶平接,即令管段12终点管顶标高和管段23起点管顶标高相等。最终,依据上述设计计算方法继续进行计算,直到完成表格中全部项目,则完成了全部水力计算。计算结果见表3.7表3.7 污水管网主干管水力计算3.4污水管网平面部署图详见图纸3.5 污水管网主干管剖面图详见图纸第4章 雨水管网工程设计4.1 雨水管网定线4.1.1 雨水管道定线基础标准雨水管渠部署遵照以下标准:充足利用地形,以

33、最短距离,靠重力流就近排入水体。依据城市计划部署雨水管道。合理部署雨水口,以确保路面雨水排除通畅。雨水管道采取明渠或暗管应结合具体条件确定。设置排洪沟排除设计地域以外雨洪径流。4.1.2 划分排水流域和雨水管道定线考虑原因依据地形划分排水流域,划分干渠集水面积,注意面积划分时汇水面积增加应大致均匀。标出水流方向,部署管渠、雨水管渠部署时应充足利用地形,使雨水能以最短距离就近排入水体。通常情况下,当地形坡度较大时,雨水干管宜垂直于等高线部署在地形低处或溪谷上,地形平坦时,雨水干管宜部署在排水流域中间。雨水管渠系统宜采取正交式部署形式,分散部署雨水出水口。另外,应充足考虑采取明渠可能性。4.1.3

34、 雨水管道定线该市雨水采取管道搜集后直接排入就近水体方法处理,因为各区汇水分界显著,坡度走势清楚,部分区域有逆坡现象,故雨水管道部署采取沿街顺坡部署,使雨水能够被很好搜集和排放。具体雨水管道部署请参看某市排水管道设计部署总平面图。4.1.4 出水口形式雨水排水管出水口能够采取非淹没式,具体形式见图4.1和图4.2。其底标高最好在水体最高水位以上,通常在常水位以上,以免水体水倒灌。当出口标高比水体水面高出太多时,应考虑设置单级或多级跌水。图4.1 一字式出水口图4.2 八字式出水口4.2 雨水设计流量4.2.1 雨水计算公式(1) 城市、厂矿中雨水管渠因为汇水面积小,属小汇水面积上排水构筑物,其

35、雨水设计流量可采取下式: 式中 Q 雨水设计流量(L/s); 径流系数,其值小于1; F 汇水面积(ha); q 设计暴雨强度(L/s.ha)。 (2) 暴雨强度公式 (L/sha)(3) 设计重现期选择理由和数值暴雨强度随重现期不一样而不一样。在设计中若重现期选择较大,则暴雨强度大,对应雨水设计流量大,管渠断面对应大。这么偏安全,有利于预防地面积水,但工程造价高。若重现期选择较低,则暴雨强度小,雨水设计流量小,管渠断面小。这么工程造价低,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。 应依据汇水地域性质、地形特点和气候特征等原因确定。在同一排水系统中可采取同一重现期或不一样重现

36、期。重现期通常选择0.53a,关键干道、关键地域或短期积水即能引发较严重后果地域,通常选择35a,并应和道路设计协调。尤其关键地域和次要地域可酌情增减。本设计中选择P=3a。(4) 集水时间选择数值对管道某一设计断面来说,集水时间t由地面集水时间t1和管内流行时间t2两部分组成:t =t1 + t2 式中 t 降雨历时(min);t1地面集水时间(min),视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定, 通常采取515 min; t2管渠内雨水流行时间(min)。式中 L 各管段长度(m); v 各管段满流时水流速度(m/s); 60单位换算系数,1min=60s。本设计中选择t1=10min,m=

37、2。(5) 径流系数计算公式和数值影响径流系数取值关键原因有1) 降雨条件:包含降雨强度,降雨历时,雨峰位置,前期雨量,强度递减情况,全场雨量,年降雨量等。其中前期雨量对值影响较为突出。2) 地面条件:包含地面覆盖,地面坡度,地貌,建筑物密度分布,路面铺砌情况,汇水面积及其宽长比,地下水位,管渠疏密等。其中地面覆盖是关键原因。因为影响原因多,要正确求定值较为困难,本设计采取=0.6。4.3 雨水管道水力计算4.3.1 水力计算公式雨水管渠水力计算仍按均匀流考虑,其水力计算公式和污水管道相同,但按满流即h/D1计算。在实际计算中,通常采取依据公式制成水力计算图或水力计算表。(参见排水工程(上册)

38、附录2-2附图13)在计算中,通常n、Q为已知数值。所求只有3个未知数D、v及I。在实际应用中,能够参考地面坡度i,假定管底坡度I,从水力计算图或表中求得D及v值,并使所求得D、v、I各值符合水力计算基础数据技术要求。4.3.2 设计参数(1) 设计充满度雨水管道设计充满度按满流考虑,即h/D1。明渠则应有等于或大于0.20m超高。街道边沟应有等于或大于0.03m超高。按满流设计原因:雨水中关键含有泥砂等无机物质,不一样于污水性质。暴雨径流量大,而对应较高设计重现期暴雨强度降雨历时通常不会很长。(2) 最小设计流速满流时最小流速不得小于0.75m/s。起始管段地形平坦,大于0.6m/s。明渠内

39、最小设计流速为0.40m/s。雨水中往往泥沙含量大于污水,尤其是初降雨水,为避免雨水所挟带泥砂等无机物质在管渠内沉淀下来而堵塞管道,雨水管渠最小设计流速应大于污水管道。(3) 最大设计流速雨水管渠最大设计流速要求为: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0.41.0m时,最大设计流速宜按规范采取。管渠设计流速应在最小流速和最大流速范围内。(4) 最小管径和最小设计坡度最小管径和最小设计坡度见相关规范。(5) 覆土厚度覆土厚度要求同污水管。(6) 检验井最大间距检验井通常设在管渠交汇、转弯、管渠尺寸或坡度改变、跌水等处和相隔一定距离直线管渠段上。直线段上最大间距

40、见表4.2。(7) 采取管材采取钢筋混凝土圆管排水,粗糙系数n0.014。(8) 起点埋深确实定表4.2 检验井最大间距管径或暗渠净高(m)雨水(合流)管道最大间距(m)2004005050070070800100090110015001201600120在污水排水区域内,雨水管道起点是对管道系统埋深起控制作用地点。所以起点埋深确实定对对管道系统埋深有很大影响。本设计确定起点埋深为1.95m。(9) 衔接方法雨水管道在管径、坡度、高程、方向发生改变及支管接入地方全部需要设置检验井。在设计时必需考虑在检验井内上下游管道衔接时高程关系问题。雨水管道通常采取管顶平接。管顶平接是指在水力计算中,使上游

41、管段终端和下游管段起端管顶标高相同。通常不一样管径时采取。图3.2所表示。污水管道衔接总标准:不管采取哪种衔接方法,下游管段起端水面和管底标高全部不得高于上游管段终端水面和管底标高。 跌水连接:当管道敷设地域地面坡度很大时,为了调整管内流速所采取管道坡度将会小于地面坡度。为了确保下游管段最小覆土厚度和降低上游管段埋深,可依据地面坡度采取跌水连接。图3.3所表示。4.3.4 雨水管道水力计算水力计算目标在于合理经济地确定管道管径、流速、充满度及坡度,深入求定管道埋深。水力计算应列表进行,水力计算中数值V、h/D、i、D应符合规范相关设计流速、最大设计充满度、最小管径、最小设计坡度要求。为降低错误

42、,在计算同时绘制管道纵断面草图,方便进行查对。从水力计算表中摘录主干管管段编号、管长、管径、充满度、流速、坡度、埋深(上、下端)列成表格,因为此城镇采取完全分流式排水体制,所以现在对节点29到节点32举例进行水力计算,计算过程详见下表。具体计算过程以下所表示:1、首先依据初设图纸和设计流量分布表格把管段编号、长度、设计流量、上下端地面标高等已知数据分别填入表格中格列中。 2、确定管段起点埋深,节点32埋深为1.50米,将起点埋深填入表中,同时计算起点管内底标高23.38-1.50=21.88m,填入表中第15列。3、设计3231管段:依据设计流量,城市街道下 要求最小管径,最小流速和最大充满度

43、,经过查询水力计算表,选择适宜管径、流速及对应坡度。对应于3231管段而言,由上述设计计算公式可知单位面积净流量为201.405 L/s.ha,汇水面积为1.583 ha,二者相乘可知设计流量为318.744L/s,经过查询水力计算表相关排水满流部分可知,管径550mm,对应坡度I=4.971,流速为1.334m/s,同时知道管长和流速,可知雨水在管道内流行时间为1.996min,以上数据分别填入下表中对应位置,依据坡度和管长计算管段降落量IL=1614.971=0.80m,管内底标高21.88-0.80=21.08m,下端管道埋深是22.70-21.08=1.62 m,以上数据分别填入下表中

44、对应位置另外管段2524和之相同,不在累赘说明。 两管段之间管顶平接,雨污水管管顶平接计算方法相同。最终,依据上述设计计算方法继续进行计算,直到完成表格中全部项目,则完成了全部水力计算。雨水管道水力计算结果见表4.3。表4.3雨水管道水力计算4.4污水管网平面部署图详见图纸4.5污水管网主干管剖面图详见图纸第五章设计总结1.经过此次排水管网课程设计,是我对整个排水工程设计有了一个系统、全方面了解,把以前所学到、零碎知识有条理地理顺、联络起来,使所学到知识得到了巩固和提升,对部分基础概念有了较清楚认识。2.经过此次设计,不仅使我对给水工程有了更深一步了解,在电脑画图和编辑说明书方面也训练了自己,提升了自己。3.同时经过此次设计也学到了很多资料搜集方法,为我未来学习打下坚实基础。最终,在这里再一次对姜瑞雪老师在此次设计中所给指导和帮助表示由衷感谢!参考文件1城镇排水工程计划规范

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