屋面排水及节点设计作业讲评
屋面排水及节点设计作业讲评

屋面排水及节点设计作业讲评一、设计方法和步骤1. 确定屋面坡度的形成方法和坡度大小屋面坡度的形成方法有材料找坡和结构找坡两种。
结构找坡适用于屋面进深较大(>18 m)的建筑。
民用建筑的进深一般都不大,所以一般均采用材料找坡。
屋面坡度可做成四坡屋面[见图4.2 (a)]或双坡屋面[见图4.2 (b)]。
四坡屋面沿屋面四周设置檐沟。
双坡屋面沿屋顶纵向两侧设置檐沟。
一般情况下,临街建筑平屋顶屋面宽度小于12 m时,可设单坡屋面[见图4.2 (c) ]。
屋面的排水坡度应根据屋顶的结构形式、屋面基层类别、防水构造形式、材料性能及当地气候等条件确定,并应符合表4.1的规定。
2. 确定排水方式屋面排水方式分为有组织排水和无组织排水两类。
在年降雨量小于或等于900 mm的地区,檐口高度大于10 m时,或年降雨量大于900 mm的地区,檐口高度大于8 m时,应采用有组织排水。
在年降雨量小于或等于900 mm的地区;檐口高度不大于10 m时,或年降雨量大于900 mm的地区,檐口高度不大于8m时,可采用无组织排水。
有组织排水通常有外排水和内排水之分。
内排水仁见图4.3 (d)]多用于多跨房屋、高层建筑以及寒冷地区水落管易发生冰冻堵塞的建筑。
其他建筑宜优先考虑采用外排水方式。
外排水方式通常有檐沟外排水[见图4.3 (a) ]、女儿墙外排水[见图4.3 (c) ]、女儿墙檐沟外排水[见图4.3 (b)]和内排水[见图4.3 (d) ] 4种方案。
3. 划分排水区域排水区域的划分应尽可能规整,面积大小应相当,以保证每个水落管的排水面积负荷相当。
在划分排水区域时,每块区域的面积宜小于200m2,以保证屋面排水通畅,防止屋面雨水积聚;并要考虑到雨水口的设置位置。
雨水口的设置位置要注意尽量避开门窗洞口和人口的垂直上方位置,一般应设置在窗间墙部位。
雨水口间距一般为18 ~24 m,民用建筑水落管间距以12~16 m为宜。
4. 确定檐沟的断面形状、尺寸以及檐沟坡度檐沟一般采用出墙面的外挑形式,所以在确定断面形状时要考虑到檐沟对立面效果的影响,同时由于是悬挑构件,设计时须防止倾覆。
浅谈高层建筑屋面排水设计及施工

浅谈高层建筑屋面排水设计及施工住宅商品化使得城市住宅建设呈现越来越高的趋势,在高层建筑的设计施工中,排水设计与施工要求越来越精细。
从目前的高层建筑雨水排水设计与施工来看,其多采用重力流内排水方式,这种方式的的雨水管道材质及连接方式有多种,但常用的方式主要包括热镀锌钢管螺纹或沟槽连接、焊接钢管或无缝钢管焊接、高压稀土柔性排水铸铁管A型法兰接口或柔性排水铸铁管W型接口、给水铸铁管水泥捻口或胶圈撞口、给水型及排水型UPVC管呈插连接或粘结等。
高层住宅建筑的雨水排水设计与施工是工程验收的重要指标,应在施工中受到高度重视。
1.高层建筑屋面雨水排水设计(1)屋面雨水系统的设计流态及划分在进行高层住宅楼面雨水排水设计与施工时,应充分考虑与了解雨水排水的设计原理及影响因素,其中排水系统的设计流态是重要的考量指标,需要根据建筑设计进行科学合理的布局。
此外,当地雨水情况也是排水系统设计流态的重要影响因素,需要着重考量。
屋面雨水排水系统的流态是雨水排放系统设计的重要理论基础,在以往的建筑界与学术界的多年实验研究中,研究者们对雨水排水系统内流态的认知也在不但的发生变化。
在相关研究中主要集中在重力流与压力流两个方面。
目前我国高层住宅建筑楼面雨水排水系统的流态被认可为重力—压力流理论,即小流量时为重力流,大流量时为压力流;雨水立管的下部为正压区,上部为负压区,并且雨水立管中的压力零点是动态的,其随雨水流量的变化而变动,流量增大时压力零点向上移动;悬吊管的末端近立管出为负压,始端为正压。
(2)设计雨水流量的确定高层住宅建筑雨水排水系统的设计与施工的前提是雨水流量的确定,在实际的设计与施工中,雨水流量的计算通常是以下面函数来进行确定的:其中:表示设计雨水流量,(L/s);表示设计降雨强度,();表示径流系数,在高层建筑屋面时取值0.9;表示汇水面积,(m2);高层建筑楼面汇水面积的确定需要考虑以下几个因素,即建筑楼面平面投影面积,高出屋面的侧墙应附加其最大受雨面正投影的一半作为有效汇水面积,并且贴近高层建筑外墙的裙房屋面雨水汇水面积应附加其高出部分側墙面积的一半作为有效汇水面积。
屋面排水设计规范 屋面排水系统

屋面排水设计规范屋面排水系统屋面排水是指通过屋面的导水装置,将屋面的雨、雪水迅速排出,避免产生屋面积水的措施。
是为了使降落在建筑物屋面的雨水和雪水,特别是暴雨,在短时间内形成积水及时排除室外,避免造成积水四处溢流或屋面漏水而影响人们的生活和生产活动。
为了能够使积水迅速排除屋面,进行周密的排水设计是必要的。
一、屋面排水设计规范屋面排水设计的主要任务首先将屋面划分成若干个排水区,然后通过适宜的排水坡和排水沟,分别将雨水引向各自的落水管再排至地面。
具体步骤:(1)确定屋面坡度的形成方法和坡度大小;(2)选择排水方式,划分排水区域;(3)确定天沟的断面形式及尺寸;(4)确定落水管所用材料和大小及间距,绘制屋顶排水平面图。
单坡排水的屋面宽度不宜超过12m,矩形天沟净宽不宜小于200mm,天沟纵坡最高处离天沟上口的距离不小于120mm。
落水管的内径不宜小于75mm,落水管间距一般在18m~24m之间,每根落水管可排除约200平方米的屋面雨水。
水专业规范,每根落水管可排除约250平米的屋面汇水面积(汇水面积含屋面的墙面面积)。
二、屋面排水系统1.屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统内排水是指屋面设雨水斗,雨水管道设置在建筑内部的雨水排水系统。
雨水内排水系统适用于屋面跨度大、屋面曲折(壳形、锯齿形)、屋面有天窗等设置天沟有困难的情况,以及高层建筑、建筑立面要求比较高的建筑、大屋顶建筑、寒冷地区的建筑等不宜在室外设置雨水立管的情况,多采用内排水。
内排水系统一般由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和附属构筑物几部分组成2.屋面雨水系统按照屋面的排水条件分为:檐沟排水、天沟排水檐沟外排水由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成。
降落到屋面的雨水沿屋面集流到檐沟,然后流入隔一定距离设置的立管排至室外的地面或雨水口。
根据降雨量和管道的通水能力确定1根立管服务的屋面面积,再根据屋面形状和面积确定立管的间距。
平屋面的排水一般做法详解

平屋面的排水一般采用墙外设檐沟和屋面本身找坡两种办法来解决。
在外墙或女儿墙外作成檐沟,立面造型要受到一定约束,不能完全实现。
在女儿墙内的屋面板上做边沟,与屋面的梁、板有矛盾,故意做成凹槽结构也有困难,房间内的空间也有影响,光靠不太厚的保温(隔热)层也不可能,削减了保温(隔热)层也不利,该边沟的保温(隔热)层也难保护;故意加厚找坡层和保温(隔热)层,像地下车库加厚垫层来设边沟也不合适(见图1)。
因此,有把屋面板由结构找主坡,建筑做边坡来解决,但由于平面不规则,变化较多,结构找坡受到一些限制,也难以实现。
另外,房间内的顶上板面不平,看起来不舒服。
因此,全由建筑找坡较为简便灵活。
这里讨论研究的问题也仅限于此。
一.雨水口设置的一般原则1. 排放方式屋面雨水分外排式、内排式或两者结合的混排式。
为便于检修和减少渗漏,少占室内空间,设计时应尽量采用外排式,当大跨度外排有困难或建筑立面要求不能外排时,方采用内排式或混排式。
2. 汇水面积计算(1) 屋面:屋面汇水面积按屋面的水平投影面积计算。
以雨水立管φ100为例,其排水量为19(L/S)(即19×3.6=68.4m3/h)(2) 墙面:高层建筑的裙房、窗井及贴近高层建筑外墙的地下车库的出入口坡道,除计算自身的面积外,还应将高出的侧墙面积按1/2折算成屋面汇水面积来进行计算。
有几面高出屋面的侧墙时,通常只计算大的一面(或墙面最大投影面积)。
3. 汇水面积小于150平方米的屋面不宜只设一个雨水口。
在同一汇水区域内, 雨水立管不应小于两条,且负荷均匀(用檐沟排水,应在檐沟末端或山墙上设溢流口)。
4. 雨水口或雨水管的间距应根据其排水能力、屋面和檐沟坡度等因素考虑决定,一般不宜大于24m。
5. 雨水管径不得小于100mm。
6. 高低跨屋面的高处屋面汇水面积<100平方米时,可排到低屋面上。
出水口的下面应设防护板,一般为C20的500×500×50混凝土板。
建筑物屋顶排水系统的设计与安装

建筑物屋顶排水系统的设计与安装随着城市化进程的不断推进,建筑物屋顶排水系统的设计与安装变得愈发重要。
一个优秀的排水系统能够有效地解决雨水的排泄问题,保障建筑物的安全和稳定。
本文将就建筑物屋顶排水系统的设计与安装进行分析和讨论。
1. 屋顶排水系统的作用与重要性建筑物屋顶排水系统是建筑物的一个重要组成部分,其主要作用是收集和排除降雨过程中产生的雨水,并确保雨水从建筑物上顺畅地排除。
屋顶排水系统的重要性体现在以下几个方面:首先,合理的排水系统可以防止屋顶积水。
当雨水无法及时排出时,屋顶积水会给建筑物带来严重的损坏,如渗漏、腐蚀等。
通过设计和安装高效的排水系统,可以减少这些潜在的损害。
其次,良好的排水系统能够避免雨水对建筑物结构造成的影响。
积水会增加建筑物的负荷,给结构造成不必要的压力,长期以往还可能导致建筑物倾斜或倒塌的风险。
排水系统能够迅速将雨水排除,减轻建筑物的负荷,确保其结构的稳定。
最后,屋顶排水系统还对建筑外立面和周围环境的美观和卫生起到重要作用。
通过合理设置的排水系统,可以避免雨水对建筑外立面的污染和破坏,同时保持周围环境的整洁和美观。
2. 设计建筑物屋顶排水系统的原则在设计建筑物屋顶排水系统时,需遵循以下原则,以确保系统的高效性和可靠性。
首先,根据当地降雨的年均量和强度,确定排水系统的设计容量。
设计容量应能够满足大雨、暴雨等极端降雨情况下的排水需求,避免因雨量过大而引发的积水问题。
其次,根据建筑物的实际情况和使用需求,选择合适的排水设施和管材。
常用的排水设施包括雨水斗、排水管、排水口等,可以根据具体要求选择金属、塑料等材质的排水设施。
另外,需要合理布置排水斗和排水口的位置。
排水斗的设置应考虑到周围环境和建筑物的排水需求,确保雨水能够顺利地流入排水设施。
排水口的设置位置应避免造成积水区,同时方便排水设施的安装和维护。
最后,对于建筑物屋顶排水系统,还应考虑到防雷措施。
良好的防雷设计能够确保排水系统的安全运行,防止雷电对建筑物和排水设施造成的损害。
屋面排水及节点设计

屋面排水及节点设计屋面排水是指将雨水从建筑屋面上排放出去,以避免因暴雨等天气导致的积水问题。
屋面排水系统包括屋面排水轨道、下水道、雨水收集器和水管等组成部分。
节点设计是指在屋面排水系统中的连接部分,用于连接不同部件和转换方向。
屋面排水的设计需要考虑多种因素,如降雨量、屋面面积、屋面材料等。
其中,降雨量是决定屋面排水系统能力的重要因素。
根据降雨量的不同,可以选择合适的屋面排水轨道和下水道尺寸。
屋面面积和材料也会影响到屋面排水的设计,大面积屋面需配置更多的排水设施,而材料的选择会影响水流的速度和排水效果。
在屋面排水系统的设计中,节点的设计起到了连接不同部件的作用。
节点可以是弯头、三通、四通等形状,用于转换水流的方向和连接水管。
节点的设计应考虑水流的速度和压力,以确保水流畅通无阻。
此外,节点的位置也需要合理布置,以便实现整个屋面排水系统的协调运作。
屋面排水及节点设计时需要遵循一些基本原则。
首先,设计要符合国家建筑规范和标准,确保系统的安全和稳定。
其次,设计要满足排水能力的需求,确保在大雨等极端天气条件下能够有效排水。
此外,还应考虑到屋面排水设施的维护和清洁,以确保系统的长期可靠运行。
在实际的屋面排水及节点设计中,还需注意以下几个方面。
首先,根据实际情况选择合适的材料和设备,避免使用容易生锈和堵塞的材料。
其次,合理配置屋面排水设施的数量和位置,以确保能够及时有效地排水。
另外,定期对屋面排水系统进行检查和维护,及时修复漏水和清理堵塞,以保持系统的正常运行。
总之,屋面排水及节点设计需要综合考虑降雨量、屋面面积和材料等因素,合理配置排水设施的数量和位置,并严格按照规范和标准进行设计。
屋面排水系统的安全和稳定对于保护建筑物的结构和居民的安全至关重要,因此设计和维护都需重视。
建筑中的屋面排水技术分析

建筑中的屋面排水技术分析建筑物的屋面排水系统是一种非常重要的技术,因为它可以帮助建筑物排除积水,降低建筑物内部空气湿度,以及减少建筑物屋顶的负荷,增加建筑物的使用寿命。
本文将对建筑中的屋面排水技术进行分析,从材料、设计、施工和维护四个方面进行探讨。
一、材料方面屋面排水系统的主要材料包括排水管道、屋面防水层、排水板和过水板等。
在选择这些材料时,应根据当地的气候条件、建筑物的使用和功能要求来进行选择。
排水管道是屋面排水系统中比较重要的组成部分之一,一般选用PVC排水管道或玻璃钢排水管道,这两种管道具有较好的耐酸碱、耐腐蚀、抗热、防渗透等特点,并且易于安装和维修。
屋面防水层则是保证建筑物不渗水的关键,一般采用防水涂料、防水卷材和防水板材等,这些材料具有不老化、耐酸碱、抗UV、抗老化等特点,同时还具有较好的防水性能。
排水板和过水板则是屋面排水系统中的重要组成部分之一,一般选用聚氨酯排水板或者热熔胶板等,这些材料具有良好的排水性能和稳定的性质,能够满足建筑物的要求。
二、设计方面屋面排水系统的设计一般分为内排和外排两种方式,内排为将雨水引入排水管道后,通过室内排水井和下水道排出,这种设计适用于高层建筑和多层住宅等。
外排为将雨水排出建筑物外部,在地面上或者管道下方排出,这种设计适用于低层建筑物和天井等。
在设计屋面排水系统时,需要根据建筑物的用途和功能、降雨量、地形地势、排水管道等条件进行综合分析和设计。
设计时还需要注意合理地设置斜度、防止漏水和积水等问题。
三、施工方面在屋面排水系统的施工过程中,需要严格按照设计方案进行施工,确保每个环节的质量。
首先需要保证材料的质量,杜绝假冒伪劣材料的使用。
其次需要注重施工过程中的细节,如排水板和排水管之间的接缝处理、屋面防水层的涂抹均匀等。
最后需要保证施工时的安全,如佩戴防护装备、遵守施工规定等。
四、维护方面在屋面排水系统的正常使用过程中,也需要进行定期维护,以保证其正常使用效果。
屋面排水及节点设计解析

屋面排水及节点设计解析屋面排水的原理主要是通过使用屋面排水系统来收集、运输和排放降水。
屋面排水系统主要由屋面排水设施、屋面排水管道以及降水储存和排放设备组成。
屋面排水设施包括排水板、溢流槽、排水口等。
排水板的作用是调整屋面的坡度,使其有利于水流的流动。
溢流槽则可以收集和运输超过系统承载能力的降水,以防止排水系统发生堵塞或破裂。
排水口则用于从屋面导入管道系统,将雨水从屋面排放到地面。
在屋面排水系统的设计中,需要考虑到降水的流量和排水的速度。
流量的计算可以通过多种方法进行,如计算降水的面积、降水的强度以及降水时间等。
降水流量的计算结果可以作为设计屋面排水设施和排水管道的依据。
排水速度的计算则需要考虑到排水管道的材料、直径和坡度等因素,以确保排水速度达到设计要求。
屋面排水系统的节点设计主要是指排水口与排水管道的连接部分。
节点设计需要考虑到两个主要方面,一是密封性,二是结构强度。
密封性是指节点部位的防水性能,需要通过合适的密封材料和施工工艺来保证节点不会发生渗漏。
结构强度则是指节点部位的承载能力,需要根据排水管道的材料和直径等因素来选择合适的连接方式,以保证节点的承载能力满足设计要求。
在屋面排水系统的设计中,还需要考虑到降水的清洁性和维护性。
清洁性是指排水系统对降水中的杂质和污染物的清洁能力,需要在设计中考虑到溢流槽和排水口的尺寸和位置,以便清洁人员进行维护和清理。
维护性则是指排水系统的可维护性和维修性能,需要在设计中考虑到排水设施的材料和结构,以便进行维护和维修工作。
总结起来,屋面排水及节点设计是一项复杂而重要的工作,需要考虑到降水流量、排水速度、节点的密封性和结构强度、清洁性以及维护性等多个因素。
通过科学合理的设计和施工,可以确保建筑物的屋面排水性能和防水等级达到设计要求,提高建筑物的使用寿命和安全性。
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屋面排水及节点设计作业讲评
一、设计方法和步骤
1. 确定屋面坡度的形成方法和坡度大小
屋面坡度的形成方法有材料找坡和结构找坡两种。
结构找坡适用于屋面进深较大(>18 m)的建筑。
民用建筑的进深一般都不大,所以一般均采用材料找坡。
屋面坡度可做成四坡屋面[见图4.2 (a)]或双坡屋面[见图4.2 (b)]。
四坡屋面沿屋面四周设置檐沟。
双坡屋面沿屋顶纵向两侧设置檐沟。
一般情况下,临街建筑平屋顶屋面宽度小于12 m时,可设单坡屋面[见图4.2 (c) ]。
屋面的排水坡度应根据屋顶的结构形式、屋面基层类别、防水构造形式、材料性能及当地气候等条件确定,并应符合表4.1的规定。
2. 确定排水方式
屋面排水方式分为有组织排水和无组织排水两类。
在年降雨量小于或等于900 mm的地区,檐口高度大于10 m时,或年降雨量大于900 mm的地区,檐口高度大于8 m时,应采用有组织排水。
在年降雨量小于或等于900 mm的地区;檐口高度不大于10 m时,或年降雨量大于900 mm的地区,檐口高度不大于8m时,可采用无组织排水。
有组织排水通常有外排水和内排水之分。
内排水仁见图4.3 (d)]多用于多跨房屋、高层建筑以及寒冷地区水落管易发生冰冻堵塞的建筑。
其他建筑宜优先考虑采用外排水方式。
外排水方式通常有檐沟外排水[见图4.3 (a) ]、女儿墙外排水[见图4.3 (c) ]、女儿墙檐沟外排水[见图4.3 (b)]和内排水[见图4.3 (d) ] 4种方案。
3. 划分排水区域
排水区域的划分应尽可能规整,面积大小应相当,以保证每个水落管的排水面积负荷相当。
在划分排水区域时,每块区域的面积宜小于200m2,以保证屋面排水通畅,防止屋面雨水积聚;并要考虑到雨水口的设置位置。
雨水口的设置位置要注意尽量避开门窗洞口和人口的垂直上方位置,一般应设置在窗间墙部位。
雨水口间距一般为18 ~24 m,民用建筑水落管间距以12~16 m为宜。
4. 确定檐沟的断面形状、尺寸以及檐沟坡度
檐沟一般采用出墙面的外挑形式,所以在确定断面形状时要考虑到檐沟对立面效果的影响,同时由于是悬挑构件,设计时须防止倾覆。
常采用的檐沟形式有现浇式、预制搁置式和自重平衡式,如图4.4所示。
檐沟的外壁高度一般为200~300 mm,分水线处的最小深度不小于120 mm,由于檐沟对建筑立面效果影响较大,所以也可根据设计要求适当加高。
檐沟净宽应不小于200 mm,檐沟纵向坡度不应小于1%,用石灰炉渣等轻质材料垫置起坡。
沟底水落差不得超过200 mm 。
檐沟不得流经变形缝和防火墙。
5. 确定水落管所用材料、口径大小,布置水落管
水落管管材通常有铸铁、镀锌铁皮、PVC塑料和陶瓷等,选择管材时,要结合经济效果、立面要求、当地材料供应情况和通常做法综合考虑。
民用建筑水落管常用管径有75 mm, 100 mm, 125 mm等几种。
选择水落管管径时,应根据汇水面积确定,一根水落管最大汇水面积宜小于200m2。
表4.2中列出了一根水落管最大汇水面积、小时降雨量与管径的关系。
一般选用100 mm管径的水落管。
水落管距离墙面不应小于20 mm,其排水口距离水坡的高度不应大于200 mm。
水落管应用管箍与墙面固定,管箍最大间距不得超过1.2 m。
接头的承插长度不应小于40 mm。
水落管经过的带形线脚、檐口线等墙面突出部分处宜用直管,并应预留缺口或孔洞。
当必须采用弯管绕过时,弯管的接合角应为钝角。
6. 檐口、泛水、水落口和刚性防水屋面分格缝、屋面变形缝的节点设计
1) 檐口节点设计
(1)卷材防水屋面的天沟、檐沟应增铺附加层。
当采用沥青防水卷材时,应增设一层卷材;
当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时,宜采用防水涂膜增强层。
悬挑出墙体部分的长度一般可取400一600 mm,檐沟设计尺寸示意图见图4.5。
(2)天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度应为200 mm
(3)天沟、檐沟卷材收头应固定密封。
(4)无组织排水檐口800 mm范围内卷材应采取满粘法。
卷材收头应固定密封。
檐口下端应做滴水处理。
2)泛水节点设计
(1)柔性防水屋面泛水构造要求
①铺贴泛水处的卷材应采取满粘法。
泛水收头应根据泛水高度和墙体材料确定收头的密封形式。
a.墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,用压顶条钉压固定,并用密封材料密封严密,压顶应作防水处理;卷材收头也可压人凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层的高度不应小于250 mm,凹槽上部的墙体也应作防水处理。
b.墙体为混凝土时,卷材的收头可采用金属压条钉压,并用密封材料封固。
②泛水宜采取隔热防晒措施,可在防水卷材面砌砖后抹水泥砂浆或浇筑细石混凝土保护,也可采用涂刷浅色涂料或粘贴铝箔保护。
③女儿墙、山墙可用现浇混凝土或预制混凝土压顶,也可用金属制品或合成高分子卷材封顶。
(2)刚性防水屋面泛水构造要求
①刚性防水层与山墙、女儿墙的交接处应留宽度为30 mm的缝隙,并应用密封材料嵌填;泛水处应铺设卷材或涂膜附加层。
②卷材或涂膜附加层的收头处理同柔性防水屋面要求。
3) 水落口节点设计
(1)水落口宜采用金属或塑料制品。
(2)水落口埋设标高,应考虑雨水口设防时增加的附加层和柔性密封层的厚度及排水坡度加大的尺寸。
(3)水落口周围直径500 mm范围内坡度不应小于5%,并应用防水涂料涂封,其厚度不小于2 mm。
水落口与基层接触处应留宽20 mm、深20 mm的凹槽,并用密封材料嵌填。
4) 刚性防水屋面分格缝节点设计
(1)分格缝的宽度宜为5~30 mm。
(2)缝内嵌填密封材料,上部应设置保护层。
5)屋面变形缝节点设计
(1)柔性防水屋面变形缝构造要求
缝内宜填充泡沫塑料,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖,顶部加扣混凝土盖板或金属盖板。
(2)刚性防水屋面变形缝构造要求
①刚性防水层与变形缝两侧墙体的交接处应留宽度为30 mm的缝隙,并用密封材料嵌填。
②泛水处应铺设卷材或涂膜附加层。
③缝内应填充泡沫塑料,上部填放衬垫材料,并用卷材封盖,顶部加扣混凝土盖板或金属盖板。
二、设计要点和常见问题提示
1.屋面排水坡度
屋面排水坡度应符合表4.1的规定。
一般平屋面采用结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%。
卷材屋面的坡度不宜大于25%,当坡度大于25%时,应采取固定和防滑落的措施。
2.屋面排水找坡的几何关系
(1)错误示例及改进措施[见图4.6 (a)]
①错误示例
a.相同坡度相交天沟线不成45°;
b.排水口不在天沟底部最低处;
c.出现积水点△;
d. 檐沟纵坡小于1%;
e.宜设置两个排水口。
②改进示意方案a[见图4.6 (b)]
a.相同坡度相交线成45°;
b. 排水口位于天沟底部最低处;
c.死角设置反坡,以避免积水点;
d. 檐沟纵坡取1%。
③改进示意方案b[见图4.6(c)]
a.设置两个排水口;
b.当b<a时,可减小屋面的找坡厚度。
(2)有挑檐平屋面(见图4.7)
设檐沟外排水,周边檐口要在同一水平位置,可为四面排水找坡,相同坡度相交分水线居中,斜脊线为45°,即1:1的关系。
(3)无挑檐平屋面(见图4.8)
设女儿墙外排水时,屋面周边高度可以不同。
如为单面找坡,檐沟纵坡为1%,2%主
坡面与1%檐沟相交天沟线为26.56°,即2:1的关系。
(4)屋面形状不规则(见图4.9)
为减小建筑的找坡厚度,应根据排水方式和水落口位置,尽可能均衡坡长。
当长坡坡度为2%时,如要求檐口在同一水平位置,则短坡坡度必然大于2%。
3.屋面排水方式的选择要恰当
(1)屋面排水宜采用有组织排水。
3层及3层以下或檐高小于等于10 m的中小型建筑物,可采用无组织排水。
无组织排水的挑檐尺寸不宜小于0. 6 m 。
(2)屋面排水宜优先采用有组织外排水;高层建筑、多跨及集水面积较大的多层建筑,宜采用有组织内排水,也可采用内、外排水相结合的方式。
4.汇水面积和水落管数量的确定
(1)每一屋面或天沟,一般不宜少于两个排水口。
(2)每个雨水口的汇水面积不得超过按当地降水条件计算所得的最大值。
(可参考表4.20)
(3)小面积的雨篷可来用泄水管排水,泄水管伸出雨篷边应不小于50 mm,每个雨篷的泄水管应不少于两个。
大面积雨篷应采用有组织排水。
5.细部构造问题
(1)卷材防水屋面天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过200 mm天沟、檐沟排水不得流经变形缝和防火墙。
(2)高跨屋面为无组织排水时,其低跨屋面受水冲刷的部位应加铺一层卷材附加层,上铺300~500 mm宽的C20混凝土板材加强保护。
(3)高跨屋面为有组织排水时,水落管下应加设水簸箕。
(4)雨水口中心距端部女儿墙内边不宜小于0. 5 m,。
(5)凹形天沟宽度应满足安装雨水口所需的净空要求。