1、 3 雨水管道得设计 3、1划分并计算各设计管段得汇水面积 该地区得雨水采用管道收集后直接排入就近水体得方式处理,因为各区汇水分界明显,坡度走势清晰,部分区域有逆坡现象,故雨水管道布置采用沿街顺坡布置,使雨水能够被很好得收集与排放。雨水干管数量:4条。具体雨水管道布置请参看某市排水管道设计布置总平面图。 3、2求单位面积径流量 式中 —单位面积径流量 —平均径流系数 —暴雨强度公式 由于影响因素多,要精确求定ψ值较为困难。因此目前径流系数通常采用按地面覆盖种类确定得经验数值。径流系数ψ
2、值见表3、1。 表3、1 径流系数ψ值 地面种类 ψ值 各种屋面,混凝土和沥青路面 0、90 大块石铺砌路面和沥青表面处理得碎石路面 0、60 级配碎石路面 0、45 干砌砖石和碎石路面 0、40 非铺砌土路面 0、30 公园和绿地 0、15 表中所列为单一覆盖时得ψ值。但汇水面积就就是由各种性质得地面覆盖所组成,在整个汇水面积上她们各自占有一定得比例,随她们占有得面积比例得变化,ψ值也不同。所以,整个汇水面积上得平均径流系数ψav值就就是按各类地面面积用加权平均法计算得出。 式中 Fi ——汇水面积上各类地面得面积
3、ha); ψi ——相应于各类地面得径流系数; F ——全部汇水面积(ha)。 市区地面种类如: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% 根据市区地面覆盖情况 =0、9×0、36+0、9×0、16+0、4×0、1+0、3×0、2+0、15×0、18=0、595 3、3雨水干管得设计流量和水力计算 3、3、1雨水水力计算得设计参数 (1) 采用得流量公式 城市、厂矿中雨水管渠由于汇水面积小,属小汇水面积上得排水构筑物,其雨水设计流量可采用下式: 式中 Q —— 雨水设计
4、流量(L/s); ψ —— 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 式中 q――设计暴雨强度 P――设计重现期(a); t――降雨历时(min); ,C,b,n――地方参数,根据统计方法进行计算确定。 本设计采用如下公式计算: (3) 设计重现期得选取理由和数值 暴雨强度随重现期得不同而不同。 在设计中若重现期选用较大,则暴雨强度大,相应得雨水设计流量大,管渠得断面相应大。这样偏安全,有利于防止地面积水,但工程造价高。 若重现期选用较低
5、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。 应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。在同一排水系统中可采用同一重现期或不同重现期。重现期一般选用0、5~3a,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果得地区,一般选用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) 集水时间选取数值 对管道得某一设计断面来说,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 + mt2 式中 t ——降雨历
6、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,一般采用5~15 min; m——折减系数,暗管m=2,明渠m=1、2,在陡坡地区,暗管m=1、2~2; t2-管渠内雨水流行时间(min)。 式中 L ——各管段得长度(m); v ——各管段满流时得水流速度(m/s); 60——单位换算系数,1min=60s。 本设计中选择t1=10min。 (5) 折减系数得选取说明 m得含义即为:因缩小了管道排水得断面尺寸使上游蓄水,就必然会增长泄水时间。因而采用了增长管道中流行时间得办法,达到适当折减设计流
7、量,进而缩小管道断面尺寸得要求。因此,折减系数实际就就是苏林系数与管道调蓄利用系数得乘积。 我国《室外排水设计规范》建议:暗管:m=2,明渠:m=1、2。在陡坡地区,暗管得m=1、2~2。 在本设计中,选取m=2。 3、3、2雨水管道得水力计算 (1)设计充满度 雨水较污水清洁得多,对环境得污染较小,加上暴雨径流最大,而相应得较高设计重现期得暴雨强度得降雨历时一般不会很长,且从减少工程投资得角度来讲,雨水灌渠允许溢流。故雨水灌渠得充满度按满管流设计,即h/D=1,明渠则应有等于或大于0、2m得超高,街道边沟应有等于或大于0、03m得超高。 (2) 设计流速 为了避免雨
8、水所夹带得泥沙等无机物,在灌渠内沉淀下来而堵塞灌渠: ①满流时最小流速不得小于0、75m/s。 ②起始管段地形平坦,不小于0、6m/s。 ③明渠内最小设计流速为0、40m/s。 为了防止管壁和渠壁得冲刷损坏,且最大流速只发生在暴雨时期,历时较短,因此对雨水管渠得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0、4—1、0m时,最大设计流速宜按规范采用。 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 街道下得雨水管道,最小管径为300mm,相应得最小坡度为0、003;街坊内部得雨水管道,最小管径一般
9、采用200mm,相应得最小坡度为0、01、 (5) 检查井最大间距 检查井通常设在管渠交汇、转弯、管渠尺寸或坡度改变、跌水等处以及相隔一定距离得直线管渠段上。直线段上得最大间距见表3、2。 (6) 采用得管材 采用钢筋混凝土圆管排水,粗糙系数n=0、014。 (7) 起点埋深得确定 表3、2 检查井最大间距 管径或暗渠净高(m) 雨水(合流)管道最大间距(m) 200~400 50 500~700 70 800~1000 90 1100~1500 120 1600~2000 120 在污水排水区域内,雨水管道起点就就是对管道系统得埋深起控制作用得
10、地点。因此起点埋深得确定对对管道系统得埋深有很大影响。本设计确定起点埋深为2m。 (8) 衔接方式 雨水管道在管径、坡度、高程、方向发生变化及支管接入得地方都需要设置检查井。在设计时必须考虑在检查井内上下游管道衔接时得高程关系问题。雨水管道一般采用管顶平接。 雨水干管水力计算成果表 设计管段编号 管长 汇水 管内雨水 单位面积 设计 管径 坡度 流速 管道 坡降I*L(m) 设计地面标高 设计管内底标高(m) 埋深(m) 面积 流行时间(min) 径流量 流量 输水能力 (m) L(m) F(ha) ∑t2=∑L/v
11、 t2=L/v q0(L/(s、ha) ) Q(L/s) D(mm) (‰) V(m/s) Q` (L/s) 起点 终点 起点 终点 起点 终点 a~b 262、9 7、37 0 4、471 156、732 1155、115 1100 1 0、98 930、853 0、263 255、7 255、4 253、7 253、437 2 1、963 b~c 233、8 9、38 4、47 1、968 135、495 1270、943 1300 1、1 1、24 2626、767 0、257 255、4
12、 254、8 252、7 252、443 2、7 2、357 c~d 250 13、8 6、438 1、398 113、703 1569、101 1500 1、2 1、39 5263、425 0、300 254、8 254、8 252、334 252、034 2、466 2、766 d~e 270 19、26 7、836 1、131 108、072 2081、467 1800 1、3 1、63 10122、732 0、351 254、8 254、8 251、693 251、342 3、107 3、
13、458 e~f 390 32、36 8、967 1、305 104、054 3367、187 1800 1、7 1、86 12666、132 0、663 254、8 254、7 251、371 250、708 3、429 3、992 f~g 233、3 54、03 10、272 0、65 99、9 5397、597 1800 4 2、8 15209、532 0、933 254、7 254 250、891 249、958 3、809 4、042 g~h 300 82、58 10、922 0、716
14、 97、996 8092、510 2000 4、2 3、1 21917、2 1、260 254 251 249、411 248、151 4、589 2、849 h~水体 564、3 117、56 11、638 1、179 96、012 11287、171 2200 3、2 3、2 30319、212 1、806 254 251 249、411 247、605 4、589 3、395 (9) 检查井及其数量 表4、4 雨水主干管工程数量表 管径D(mm) 管长L(m) 管材 检查井数量 备注 1100 262、9 钢筋混凝土圆管 3 1300 233、8 钢筋混凝土圆管 3 1500 250 钢筋混凝土圆管 3 1800 893、3 钢筋混凝土圆管 8 2000 300 钢筋混凝土圆管 3 2200 564、3 钢筋混凝土圆管 5






