雨水管道设计要点
市政排水管道设计及管网分区要点

市政排水管道设计及管网分区要点随着城市化进程的不断加快,城市排水问题日益凸显,市政排水管道设计及管网分区成为了城市规划和建设中的重要部分。
为了有效解决城市排水问题,必须进行科学严谨的设计及管网分区规划,以确保城市排水系统的顺畅运行和灾害风险的降低。
本文将就市政排水管道设计及管网分区要点进行介绍。
市政排水管道设计要点1. 依据城市规划进行设计。
市政排水管道的设计必须与城市规划相互配合,以保证排水系统与城市发展规划的一致性和完整性。
各类排水设施的设计应当符合城市总体规划的需求,确保整体的协调性和有效性。
2. 综合考虑排水设施的布局。
排水设施的布局要充分考虑城市用地利用、建筑物形态和地形地貌等因素,合理确定污水管道、雨水管道、雨水收集设施的布置位置和管网的连接方式,以便优化排水系统的运行和维护。
3. 确保管道材料和设施质量。
在市政排水管道的设计过程中,必须保证所使用的管道材料和设施符合相关的标准和规范,并具有良好的耐腐蚀性、抗冲击性和稳定性,以保证排水系统的可靠性和长期使用的安全性。
4. 确定管道的排水方向和坡度。
在排水管道设计中,必须合理确定管道的排水方向和坡度,以确保排水系统的排水顺畅和故障的及时排除。
在设计中需要充分考虑管道的长度、直径、坡度等参数,以满足不同区域和场合的排水需求。
5. 设计合理的排水设施。
在市政排水管道设计中,要根据不同区域的排水需求合理设计排水设施,如雨水篦、检查井、泵站等,以便有效缓解排水压力和减少水灾风险。
管网分区要点1. 根据城市发展情况进行管网分区。
管网分区应充分考虑城市发展的不同区域的特点,按照城市规划和建设的需求进行合理划分,以便更好地满足城市排水系统的运行和管理。
2. 划分不同的管网功能区域。
在管网分区过程中,要根据排水设施的不同功能和性质进行分区划分,如污水管网区、雨水管网区、景观水体区等,便于对不同类型排水设施的管理和维护。
3. 确定管网划分的界限和连通方式。
雨水管道的设计与计算

Hit——暴雨强度(mm/min)——某一段时间内的降雨总量(——降雨时间(min)。
在工程上常用单位时间内单位面积上的降雨体积100%mnqF ——雨水设计流量(L/s );——径流系数,其数值小于1);))s ha 。
: 1167(1lg )()nA c P qt b/s ha ); ——地方参数,根据统计方法计算确定,本设计中暴雨强度0.7583027.3(10.655lg )(19)p qt (2-5)雨水流量主要参数及其确定依据a) 径流系数Ψ降落在地面上的雨水,一部分被植物和地面的洼地截流,一部分渗入土壤,余下的一部分沿地面流入雨水灌渠,这部分进入雨水灌渠的雨水量称作径流量。
径流量与降雨量的比值称径流系数Ψ,其值常小于1。
径流系数的值与汇水面积的地面覆盖情况、地面坡度、地貌、建筑密度的分布、路面铺砌等情况相关。
由于影响因素很多,精确求它的值是相当困难的,因此我们采用经验数值确定。
该区域大部分地区为沥青路面,有部分地区为公园及绿地,综合径流系数为0.6。
b) 重现期P暴雨强度随着重现期的不同而不同。
在雨水管渠设计中,若选用较高的设计重现期,计算所得设计暴雨强度大,相应的雨水设计流量大,管渠的断面相应大。
这对防止地面积水是有利的,安全性高,但经济上则因管渠设计断面的增大而增加了工程造价;若选用较低的设计重现期,管渠断面的相应减小,这样虽然可以降低工程造价,但可能会经常发生排水不畅、地面积水而影响交通,甚至给城市人民的生活及工业生产造成危害。
雨水管渠设计重现期的选用,应根据回水面积的地区建设性质(广场、干道、厂区、居住区)、地形特点、汇水面积和气象特点等因素确定,一般选用0.5~3a ,对于重要干道,立交道路的重要部分,重要地区或短期积水即能引起较严重的地区,宜采用较高的设计重现期,一般选用2~5a ,并应和道路设计协调[9]。
对于特别重要的地区可酌情增加,而且在同一排水系统中也可采用同一设计重现期或不同的设计重现期。
雨水管道施工方案_

雨水管道施工方案_引言概述:雨水管道施工方案是指在建筑物或城市规划中,为了有效排除雨水而制定的一套施工方案。
良好的雨水管道施工方案可以确保雨水排放畅通,防止水浸、水患等问题的发生。
本文将从五个大点出发,详细阐述雨水管道施工方案的相关内容。
正文内容:1. 雨水管道设计1.1 管道布置:根据建筑物或城市规划的具体情况,合理布置雨水管道的走向和分支,确保雨水能够顺利流入排水系统。
1.2 管道材料选择:根据管道的使用环境和要求,选择合适的材料,如塑料、铸铁等,以确保管道的耐用性和抗腐蚀性。
1.3 管道直径计算:根据预测的雨水流量和管道长度,进行管道直径的计算,以确保管道能够承载所需的流量。
2. 管道施工过程2.1 地面准备工作:清理施工区域,确保地面平整,清除障碍物,为管道的敷设做好准备。
2.2 管道敷设:按照设计方案,将管道逐段敷设在预定位置,并进行连接,确保管道的连续性和密封性。
2.3 管道固定和支撑:根据需要,在管道敷设过程中进行固定和支撑,以确保管道的稳定性和安全性。
2.4 管道施工质量控制:在施工过程中,进行管道的质量检查和验收,确保施工质量符合要求。
3. 排水系统设计3.1 排水井设置:根据需要,在合适的位置设置排水井,以便于雨水的集中排放和管理。
3.2 排水管道连接:将雨水管道与排水井连接,确保雨水能够顺利流入排水系统。
3.3 排水系统的坡度设计:根据雨水排放要求,合理设计排水管道的坡度,以确保雨水能够快速流入排水井。
4. 排水系统施工4.1 排水井安装:按照设计要求,将排水井安装到预定位置,并进行固定和密封,以确保排水井的功能正常。
4.2 排水管道连接:将排水井与雨水管道连接,确保雨水能够顺利流入排水井。
4.3 排水系统测试:在施工完成后,进行排水系统的测试,确保系统的正常运行和无泄漏现象。
5. 施工质量控制5.1 材料质量控制:对所使用的管道材料进行质量检查和验收,确保材料的符合标准和要求。
建筑屋面雨水排放设计要点

建筑屋面雨水排放设计要点在建筑设计中,屋面雨水排放是一个重要的环节。
合理设计和规划屋面雨水排放系统不仅可以有效防止雨水积聚导致屋面渗漏,还可以合理利用雨水资源,减轻城市排水负荷。
本文将从设计要点、设备选择及安装等方面详细介绍建筑屋面雨水排放的相关内容。
一、设计要点1. 汇水规划:在屋面设计中,应根据屋顶的形状和坡度,合理规划和布置屋面的汇水口。
汇水口的设置应尽量保证雨水从屋面快速而顺畅地排放,避免积水和渗漏现象的发生。
2. 雨水管道设计:雨水管道的设计应考虑到屋面的排水量、建筑物的地势高低以及建筑物的结构等因素。
根据实际需要,可选择隐藏式、半隐藏式或明装式雨水管道,并合理设置检修口,以便于日后的维护和清洁。
3. 排水斜度:为了使雨水能够顺利流入雨水管道,屋面的排水斜度需根据屋面的材质和坡度进行合理的设计。
一般来说,斜度应控制在2-5%,以确保雨水能够迅速排除。
4. 排水出口:设计时应合理设置雨水的排放出口,使其不仅满足排水要求,还符合建筑物的外观要求。
排水出口的设置位置应考虑到功能和美观,同时要避免积水和渗漏等问题。
二、设备选择1. 雨水收集系统:当设计需要收集并回收雨水时,需要选择适当的雨水收集系统。
这些系统包括雨水收集槽、过滤器、水泵和储水设备等。
同时,应根据实际需要选择合适的储水容量,以满足日常用水需求,并确保水质的安全和卫生。
2. 雨水管道:选择合适的雨水管道材料是确保排水系统正常运行的重要一环。
常见的管道材料有塑料管、铸铁管和不锈钢管等。
根据实际需求和预算情况选择材料,并确保其密封性和耐久性良好。
3. 排水设备:在排水出口处设置适当的排水设备,如雨水斗、雨水篦子等。
这些设备可以过滤掉雨水中的杂质,保持管道的通畅,并减少管道的维护和清洁工作。
三、安装和维护1. 安装过程:在安装雨水排放系统时,应按照相关规范和要求进行施工和安装。
保证排水设备和管道的连接牢固,防止漏水现象的发生。
同时,要注意斜度的控制和排水出口的正确设置。
雨水管网设计说明

雨水管网设计说明关键信息项:1、设计标准2、管材选择3、管径确定4、检查井设置5、雨水口布置6、管道坡度7、排放出口8、施工要求9、维护管理11 设计标准本次雨水管网设计遵循以下标准:111 降雨量计算采用当地暴雨强度公式,根据规划区域的性质、面积和汇水特点,确定设计重现期和降雨历时。
112 雨水流量计算公式为 Q =ψ×q×F,其中ψ 为径流系数,q 为设计暴雨强度,F 为汇水面积。
113 设计应满足区域内雨水排放要求,确保在设计重现期内不发生内涝。
12 管材选择121 考虑到管材的强度、耐久性、密封性和经济性等因素,本次设计选用以下管材:钢筋混凝土管:适用于管径较大、埋深较深的管道,具有较高的强度和承载能力。
高密度聚乙烯(HDPE)管:适用于管径较小、施工条件复杂的区域,具有重量轻、耐腐蚀、安装方便等优点。
122 管材的质量应符合国家相关标准和规范的要求,具备相应的检测报告和合格证书。
13 管径确定131 根据雨水流量计算结果,结合管道敷设坡度和充满度要求,合理确定管径。
132 管径的选择应考虑远期发展需求,适当预留一定的余量。
133 对于重要路段和汇水面积较大的区域,管径应适当加大,以提高排水能力。
14 检查井设置141 检查井的设置应根据管道走向、管径变化、转弯、分支等情况合理布置。
142 检查井间距一般不宜大于 40 米,在管道交汇处、转弯处应增设检查井。
143 检查井采用砖砌或混凝土结构,井内设置爬梯,井盖应具备防盗、防坠落功能。
15 雨水口布置151 雨水口应布置在道路两侧的低洼处,间距一般为 25 50 米。
152 雨水口形式可采用平箅式、立箅式或联合式,根据道路类型和排水要求选择。
153 雨水口连接管管径不宜小于 300 毫米,坡度不小于 1%。
16 管道坡度161 管道坡度应根据管径大小、管材材质和地面坡度等因素确定,一般不小于 03%。
162 在满足排水要求的前提下,尽量减小管道坡度,以降低工程造价。
雨水管道的设计

3 雨水管道的设计3、1划分并计算各设计管段的汇水面积该地区的雨水采用管道收集后直接排入就近水体的方式处理,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,使雨水能够被很好的收集与排放。
雨水干管数量:4 条。
具体雨水管道布置请参瞧某市排水管道设计布置总平面图。
3、2求单位面积径流量q =€ q0 av式中q —单位面积径流量€ —平均径流系数avq —暴雨强度公式由于影响因素多,要精确求定V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的经验数值。
径流系数V值见表3、1。
表3、1径流系数V值表中所列为单一覆盖时的V值。
但汇水面积就是由各种性质的地面覆盖所组成,在整个汇水面积上它们各自占有一定的比例,随它们占有的面积比例的变化,V值也不同。
所以,整个汇水面积上的平均径流系数V av值就是按各类地面面积用av 加权平均法计算得出。
F i x €式中Fi ——汇水面积上各类地面的面积(ha);M ——相应于各类地面的径流系数; 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屮 =0、9X 0、36+0、9X 0、16+0、4X 0、1+0、3X 0、2+0、15X 0、18 = 0、av5953、3雨水干管的设计流量与水力计算3、3、1 雨水水力计算的设计参数(1) 采用的流量公式城市、厂矿中雨水管渠由于汇水面积小,属小汇水面积上的排水构筑物,其雨 水设计流量可采用下式:Q ,屮 … q … F式中 Q ---------- 雨水设计流量(L/s);V ——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qA” + ClgP) q ,―—(t + b)n式中q ——设计暴雨强度P ――设计重现期(a);t ----- 降雨历时(min);A 1,C,b,n ――地方参数,根据统计方法进行计算确定。
屋面雨水排水方式及雨水管的设计要求

屋面雨水排水方式及雨水管的设计要求1.1.屋面雨水排水方式屋面雨水排水系统应迅速、及时地将屋面雨水排至室外雨水管渠或地面屋面雨水排水方式分为外排水和内排水两类。
外排水是指屋面不设雨水斗且建筑物内部没有雨水管道的雨水排放方式。
按屋面有无天沟,又分为檐沟外排水和天沟外排水两种方式。
檐沟外排水由檐沟、雨水斗、承雨斗及立管组成。
天沟外排水系统由天沟、雨水斗、排水立管及排出管组成。
内排水是指屋面设雨水斗且建筑物内部有雨水管道的雨水排放方式或排水系统。
内排水系统由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。
内排水系统按每根立管接纳的雨水斗的个数,分为单斗和多斗雨水排水系统两类,单斗系统一般不设悬吊管。
按雨水排至室外的方法,内排水系统可分为架空管排水系统和埋地管排水系统。
架空管内排水系统是通过架空管将雨水排人埋地管中,由于使用要求不同,又可分为敞开式和封闭式。
内排水系统两种。
(1)架空管排水系统将雨水通过架空管道系统直接引到室外排水管(渠)中,室内不设埋地管,可以避免室内冒水。
架空管道需用金属管材多,易产生凝结水,管系内不能排入生产废水。
(2)埋地管排水系统埋地管排水系统是通过架空管、立管将雨水接入室内埋地管排至室外,按使用要求又分敞开式和封闭式两种:1)敞开式内排水系统。
由架空管道将雨水引入室内埋地管的检查井中,然后由埋地管引至室外。
若设计和施工不当,会引起检查井发生冒水现象。
此种系统可使用非金属材料,并可排入生产废水。
2)封闭式内排水系统。
封闭式内排水系统是压力排水,埋地管在检查井内装设封闭的三通管,管口用盖封闭以防冒水。
封闭式排水系统用于不允许冒水的建筑物。
系统不能排入生产废水。
1.2.雨水管的设计要求(1)雨水量计算屋面雨水排水系统雨水量的大小是设计计算雨水排水系统的依据,其值与该地暴雨强度、汇水面积、以及径流系数有关。
1)设计降雨强度应按当地或相邻地区暴雨强度计算确定。
建筑屋面、建筑物基地、居住小区的雨水管道的设计降雨历时,可按下列规定确定:A.屋面雨水排水管道设计降雨历时按5min计算。
设计雨水管道

一、雨水管道施工方案为收集道路附近的雨水,主要管径为钢筋混凝土管道,自流方式汇入东南侧污水处理池。
管道埋深一般为左右,管道坡度2%。
〜2.5%。
1.、1雨水管道施工工艺流程测量放线f沟槽挖土和支护f管道基础施工f铺设管道f砖砌检查井f沟槽回填1.2、测量放线根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。
管道中心线和井中心位置须经监理复核。
根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。
1.3、沟槽开挖和支护及排水设施由于现场埋地各专业管道比较复杂,为保证其它管道不被损坏,管沟开挖采取人机结合的方法进行。
施工时,要按照工区段的划分情况分段施工。
开挖前,对地下管线情况进行实地调查、进行物探确定位置,不明处开挖探坑,确定好开挖尺度,由专人指挥、看护,不得损坏其它管线。
(1)开挖遇其它管线时,确定安全距离,并对所遇管线先进行支撑,悬吊等保护后,然而开挖土方。
(2)施工时现场应设置明显标志,根据现场实际情况在单位门口及十字路口处,架设临时便桥(20,采取施工措施加快施工进度,尽快恢复交通。
(3)土方开挖后,应在设计槽底高程以上保留一定余量,避免超挖,槽底以上2必须用人工修整底面,槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除,并保持沟槽干燥,两侧进行边坡支护,修整好底面,立即进行基础施工。
()挖槽时,堆土高度不宜超过.5且距槽口边不宜小于.8在电杆、变压器附近堆土时其高度要考虑到距电线的安全距离,离槽边距离不得小于.2m施工机具设备停放离沟槽距离不得小于.8槽底量出检验尺寸、标高,合格后填写工程报验单报请有关部门验槽。
沟槽开挖时边开挖边进行沟槽支护,支护采用组合钢撑板,其尺寸为厚6〜6.cm宽〜20cm,长3〜m横向放置,竖撑采用20X20cm木方,中间采m63.5X6mm钢管作为撑柱。
详见下图。
羯1.4、管道基础施工本工程管道基础严格按照“市政排水管渠工程质量检验标准”及施工图纸要求进行施工。
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雨水管道设计要点:1降雨强度:采用以上计量单位时,由于1mm/min=l(L/m2)/min=10000(L/min)/hm2,可得i和q之间的换算关系为:(9-2)式中 q—降雨强度,(L/s)/hm2;i—降雨强度,mm/min。
2暴雨强度的计算:(9-9)式中—设计暴雨强度,(L/s)/hm2;—设计重现期,a;—降雨历时,min。
—地方参数(待定参数),根据统计方法进行计算确定雨水设计流量计算公式雨水管渠的设计流量按下式计算:(9-12)式中—雨水设计流量,L/s;—径流系数,径流量和降雨量的比值,其值小于1;—汇水面积,hm2;—设计暴雨强度(L/s·hm2)。
假定:(1)暴雨强度在汇水面积上的分布是均匀的;(2)单位时间径流面积的增长为常数;(3)汇水面积内地面坡度均匀;径流系数的确定设计规范》GB50101-2005中有关径流系数的取值见表9-3。
径流系数值表9-3地面种类径流系数值各种屋面、混凝土和沥青路面大块铺砌路面和沥青表面处理的碎石路面级配碎石路面干砌砖石和碎石路面非铺砌土路面公园和绿地0.85~0.95 0.55~0.65 0.40~0.50 0.35~0.45 0.25~0.35 0.10~0.20实际设计计算中,在同一块汇水面积上,兼有多种地面覆盖的情况,需要计算整个汇水面积上的平均径流系数值。
(9-14)式中-汇水面积上的平均径流系数;-汇水面积上各类地面的面积,hm2;-相应于各类地面的径流系数;-全部汇水面积,hm2。
在设计中可采用区域综合径流系数。
国内部分城市采用的综合径流系数值见表9-5。
城市综合径流系数城市综合径流系数上海一般0.50~0.60,最大0.80,新建小区0.40~0.44,某工业区0.40~0.50 北京建筑极稠密的中心区0.70建筑密集的商业、居住区0.60城郊一般规划区0.55无锡一般0.50,中心区0.70~0.75 西安城区0.54,郊区0.43~0.47 常州0.55~0.60齐齐哈尔0.30~0.50南京0.50~0.70 佳木斯0.30~0.45杭州小区0.60 哈尔滨0.35~0.45宁波0.50 吉林0.45长沙0.60~0.90 营口郊区0.38,市区0.45重庆一般0.70,最大0.85 白城郊区0.35,市区0.38沙市0.60 四平0.39成都0.60 通辽0.38广州0.50~0.90 浑江0.40济南0.60 唐山0.50天津0.30~0.90 保定0.50~0.70兰州0.60 昆明0.60贵阳0.75 西宁半建成区0.30,基本基本建成区0.50一般城市市区的综合径流系数采用0.5~0.8,城市郊区的径流系数采用0.4~0.6。
室外排水设计规范》GB50101-2005推荐的城市综合径流系数取值见表9-6。
城市综合径流系数表9-6 区域情况值城市建筑密集区城市建筑较密集区城市建筑稀疏区0.60~0.85 0.45~0.60 0.20~0.451. 设计重现期p的确定一般情况下,低洼地段采用的设计重现期应大于高地;干管采用的设计重现期应大于支管;工业区采用的设计重现期应大于居住区。
市区采用的设计重现期应大于郊区。
设计重现期p的最小值不宜低于0.33a,一般地区选用0.5~3a,对于重要干道或短期积水可能造成严重损失的地区,一般选用3~5a,并应与道路设计相协调。
特别重要的地区,可根据实际情况采用较高的设计重现期。
在同一设计地区,可采用同一重现期或不同重现期。
2. 设计降雨历时的确定对于雨水管道某一设计断面来说,集水时间是由地面雨水集水时间和管内雨水流行时间两部分组成(如图9-7所示)。
所以,设计降雨历时可用下式表达:(9-15)式中-设计降雨历时,min;-地面雨水集水时间,min;-设计管段管内雨水流行时间,min;-折减系数,暗管,明渠,陡坡地区暗管采用1.2~2。
1)地面雨水集水时间的确定根据《室外排水设计规范》中规定:一般采用5~15min。
按经验,一般在汇水面积较小,地形较陡,建筑密度较大,雨水口分布较密的地区,宜采用较小的值,可取左右,而在汇水面积较大,地形较平坦,建筑密度较小,雨水口分布较疏的地区,宜采用较大值,可取。
起点检查井上游地面雨水流行距离以不超过120~150m为宜。
2)管内雨水流行时间的确定管内雨水流行时间是指雨水在管内从第一个雨水口流到设计断面的时间。
它与雨水在管内流经的距离及管内雨水的流行速度有关,可用下式计算:式中—管内雨水流行时间,min;-各设计管段的长度,m;-各设计管段满流时的流速,m/s;60-单位换算系数。
3)折减系数m值的确定定:暗管采用。
对于明渠,为防止雨水外溢的可能,应采用。
在陡坡地区,不能利用空隙容量,暗管采用雨水设计流量单位面积径流量的确定单位面积径流量是暴雨强度与径流系数的乘积,即:雨水管渠水力计算设计参数1. 设计充满度雨水管渠按满流来设计,即充满度。
对于明渠,超高不得小于0.2m。
街道边沟,超高应大于等于0.3m。
2. 设计流速《室外排水设计规范》中规定,雨水管渠 (满流时)的最小设计流速为0.75m/s。
由于明渠内发生淤积后易于清除、疏通,所以可采用较低的设计流速,一般明渠内最小设计流速为0.4m/s。
为防止管壁及渠壁因冲刷而损坏,雨水管道最大设计流速为:金属管道为10m/s,非金属管道为4m/s,明渠最大设计流速则根据其内壁材料的抗冲刷性质,按设计规范选用。
见表9-9。
明渠类别最大设计流速(m/s)明渠类别最大设计流速(m/s)粗砂或低塑性粉质粘土粉质粘土粘土石灰岩或中砂岩0.81.01.24.0草皮护面干砌石块浆砌石块或浆砌砖混凝土1.62.03.04.03. 最小管径《室外排水设计规范》中规定,在街道下的雨水管道,最小管径为300mm,雨水口连接管最小管径为200mm。
4. 最小坡度关于雨水管道最小设计管径和最小坡度的规定,最小管径与相应最小设计坡度管道类别最小管径(mm)相应最小设计坡度污水管300 塑料管0.002,其他管0.003雨水管和合流管300 塑料管0.002,其他管0.003雨水口连接管200 0.01注意:对于流量小的管段,采用最小管径和流速、坡度,而不是选取计算所得的。
雨水管渠的设计方法和步骤雨水管渠的设计通常按以下步骤进行:1. 收集并整理设计地区各种原始资料 (如地形图、排水工程规划图、水文、地质、暴雨等)作为基本的设计数据。
2. 划分排水流域,进行雨水管道定线3. 划分设计管段4. 划分并计算各设计管段的汇水面积根据排水流域内雨水面积的划分是根据地形等高线来划分的,道路排水有点像河道排水,但是又有区别。
平原:例如海口、北京等1)如果城区中的道路排水,那按照一楼的说法,主要排除在道路100~200范围的雨水,这种说法是对的。
因为道路路网一般两路口的间距在300m左右,雨水的排除就主要是道路两侧的雨水。
2)如果是郊区道路或公路,就要按照地形等高线来划分。
但是,平原地区起伏不大,雨水的汇水面积也基本上是在道路两侧200M左右,主要是看等高线的坡向。
丘陵或地形起伏较大的地区:要结合实际地形来划分,例如重庆、南宁等a、对于城区中的道路排水,就要结合实际地形来划分,道路高的地方,主要排除在道路100~200范围的雨水。
道路低的地方,有可能带有附近几公顷的面积。
b、如果是郊区道路或公路,有可能就排除路面本身的雨水,因为,道路比道路两侧的地形高得多。
低的地方,有可能带有几公顷的雨水。
总之,结合规划,结合路网、结合现况等高线,具体问题具体分析。
5.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。
另外,也可根据规划的地区类别,采用区域综合径流系数。
6. 确定设计重现期p及地面集水时间t1设计时,应结合该地区的地形特点、工程建设性质和气象条件选择设计重现期p,各排水流域雨水管道的设计重现期可选用同一值,也可选用不同值。
根据设计地区建筑密度情况、地形坡度和地面覆盖种类、街坊内是否设置雨水管渠,确定雨水管道的地面集水时间t1。
7. 确定管道的埋深与衔接根据管道埋设深度的要求,必须保证管顶的最小覆土厚度,在车行道下时一般不低于0.7m,此外,应结合当地埋管经验确定。
当在冰冻层内埋设雨水管道,如有防止冰冻膨胀破坏管道的措施时,可埋设在冰冻线以上,管道的基础应设在冰冻线以下。
雨水管道的衔接,宜采用管顶平接。
8. 确定单位面积径流量q0q0是暴雨强度与径流量系数的乘积,称为单位面积径流量,即:(L/s)/hm2对于具体的工程设计来说,公式中的、、、、、、、均为已知数,因此,只要求出各管段的管内雨水流行时间,就可求出相应于该管段的值,然后根据暴雨强度公式,可绘制出单位面积径流量与设计降雨历时关系曲线。
9. 管渠材料的选择雨水管道管径小于或等于400mm,采用混凝土管,管径大于400mm,采用钢筋混凝土管。
10. 设计流量的计算根据流域具体情况,选定设计流量的计算方法,计算从上游向下游依次进行,并列表计算各设计管段的设计流量。
11. 进行雨水管渠水力计算,确定雨水管道的坡度、管径和埋深计算并确定出各设计管段的管径、坡度、流速、管底标高和管道埋深。
12. 绘制雨水管道平面图及纵剖面图。