下沉式广场地面雨水设计重现期取值的比较分析

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雨水管渠设计重现期

雨水管渠设计重现期

雨水管渠设计重现期随着城市建设的不断发展,雨水管渠的设计重现期成为了一个重要的问题。

在城市规划和基础设施建设中,合理确定雨水管渠设计重现期,对于提高城市排水能力、避免城市内涝等问题具有重要的意义。

本文将围绕雨水管渠设计重现期展开讨论,探讨该概念的定义、计算方法以及在城市建设中的应用。

一、定义雨水管渠设计重现期是指某一雨洪频率和雨洪强度下,雨水管渠在一定期限内内涝发生的概率。

简言之,设计重现期越小,表示该管渠的抗洪能力越强,发生内涝的概率越低。

二、计算方法确定雨水管渠设计重现期需要进行雨洪频率分析。

常用的方法有经验公式法、频率分析法和抛物线法。

1. 经验公式法经验公式法是根据历史数据和经验总结得出的计算方法,适用于缺乏观测点的区域。

常见的经验公式有MDF(Molinari, 1950)公式、SPA(Sherman, 1952)公式等。

该方法简单易行,但由于缺乏可靠的观测数据,所得结果存在一定的不确定性。

2. 频率分析法频率分析法基于雨洪资料进行统计学分析,建立雨洪频率分布模型,通过计算雨水管渠在不同重现期下的水位或流量,确定其设计重现期。

常用的频率分析方法有概率密度函数法、重现期推测法和极值理论法等。

3. 抛物线法抛物线法是一种近似估算设计重现期的方法,适用于中小流域或缺乏观测数据的情况。

该方法通过确定适宜的频率分布曲线形状参数,结合关键雨洪事件进行近似计算。

三、应用实例雨水管渠设计重现期在城市建设中具有重要的应用价值。

下面以某城市某个区域的雨水管渠设计为例,介绍其在实际项目中的应用。

1. 数据准备首先,需要收集该区域的雨洪频率数据,包括历年来的降雨量和径流量观测资料。

同时,还需获得该区域的地形地貌数据、土壤类型和土地利用状况等信息,以便进行流域特征分析。

2. 频率分析基于收集到的降雨量和径流量数据,采用频率分析法进行雨洪频率分析。

根据统计学原理,建立雨洪频率分布模型,拟合出适合该区域的概率密度函数,并计算不同重现期下的水位或流量。

下沉式立交雨水设计

下沉式立交雨水设计

下沉式立交雨水设计李小峰; 晏志良【期刊名称】《《交通世界(建养机械)》》【年(卷),期】2013(000)009【总页数】2页(P246-247)【作者】李小峰; 晏志良【作者单位】郑州市交通规划勘察设计研究院【正文语种】中文随着国民经济和城市化建设的不断发展,城市道路的功能得到不断完善,复杂的城市道路网要求设置越来越多的下沉式立交。

下沉式立交将相交道路设置在地面层或地上半层,主路(一般是快速路或主干路)设置在地下层或地下半层;下沉式立交也因此具有比高架立交景观条件好、比隧道立交造价低的特点。

但下沉式立交主路部分往往低于周边地面且纵坡较大,而上方又几乎没有任何能遮雨的设施,使汇水面积大、雨水流速高、流量大,从而排水防涝成为下沉式立交设计中必须重视的问题。

本文以郑州市四港联动大道(国道107线郑州段改建工程)迎宾大道立交雨水系统设计为例,探讨下沉式立交雨水工程设计的有关问题。

工程概况迎宾大道立交位于郑州航空港区,连接机场互通连接线中州第一门、航空港区主干道新港大道和迎宾大道,现状为环形平交;是连接机场互通、新港大道和迎宾大道的节点工程,是航空港区快速出行的重要出口,是航空港区的关键节点。

考虑景观、造价等因素,本立交采用下沉式立交方案,四港联动大道下穿迎宾大道,道路宽56m,下沉段采用隧道方案,隧道净宽2×12.25m,双向六车道,长400m。

为减小排水管道管径,降低泵站布置难度,设计加大引道纵坡并在两端设倒坡,引道纵坡分别为-3.1%和3.76%,最低点位于闭口段,低于周边地面约8.0m。

见图1。

下沉式立交雨水系统的作用与特点下沉式立交雨水系统的作用是在降雨期间及时地排除立交汇集的雨水,维持道路交通的畅通。

下沉式立交排水具有一般立交排水特征:最低点往往比周围地面低,形成了盆地,且纵坡很大,雨水很快就汇集到道路的最低点,极易造成严重积水,若排除不及时就会威胁行车安全,以致中断道路交通,而众多下沉式立交一般又位于城市道路系统的咽喉部位,一旦交通中断往往影响很大,所以对其排水要求高于一般的雨水系统。

北京市近年来雨水重现期及暴雨强度计算调整对雨水工程设计的影响分析

北京市近年来雨水重现期及暴雨强度计算调整对雨水工程设计的影响分析

北京市近年来雨水重现期及暴雨强度计算调整对雨水工程设计的影响分析摘要:本文主要分析《关于北京市雨水排除系统规划设计重现期的意见》、《城市雨水系统规划设计暴雨径流计算标准》(DB11-T 969-2013)实施后,对雨水管线和雨水工程投资带来的影响,为评估工作和政府决策提供参考依据。

关键词:雨水重现期;折减系数;暴雨强度1. 问题的提出北京市在2011年、2012年连续两年遭遇了特大暴雨,造成严重的城市内涝并导致人员伤亡。

北京市规划委员会在2011年9月20日颁发了《关于北京市雨水排除系统规划设计重现期的意见》将全市雨水管渠规划设计重现期作为强制规定进行了调整。

作为该意见的后续工作,2013年3月18日,北京市规划委员会、北京市质量技术监督局联合发布《城市雨水系统规划设计暴雨径流计算标准》(DB11-T 969-2013)(下文简称“新计算标准”),对暴雨强度计算公式及相应的影响因素做出了明确规定,并于2013年7月1日正式实施。

《新计算标准》实施后,带来一些问题,主要体现在设计方案按照《新计算标准》提出的雨水管线规模和前期批复的雨污水排除规划不一致,管径规模和投资都有一定程度的增加,给项目评估工作和政府决策带来一定的障碍。

本文按照《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(下文简称《规范》)、《意见》、《新计算标准》提出的计算方法,以常规雨水管线为案例,分析《意见》和《新计算标准》实施后,对雨水管线和雨水工程投资带来的影响,为评估工作和政府决策提供参考依据。

2. 主要参数调整2.1雨水重现期调整《规范》中规定,雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般采用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的地区,一般采用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。

《意见》中规定,雨水管渠及泵站的设计重现期,应按表1规定选取。

设计重现期对雨水管网工程造价的影响

设计重现期对雨水管网工程造价的影响

设计重现期对雨水管网工程造价的影响本文开展的理论推导基于暴雨强度公式。

编制暴雨强度公式时,取样方法有年最大值法和非年最大值法两类,国际上的发展趋势是采用年最大值法。

我国目前普遍采用的是年多个样法,是非年最大值法中的一种。

20XX年版《室外排水设计规范》提出采用年最大值法进行编制。

各地也开始了采用年最大值法编制暴雨强度公式的工作。

运用暴雨强度公式进行理论推导时,与取样方法无关,即既适用于年最大值法,也适用于非年最大值法。

进行全国各地的暴雨强度公式分析时,由于全国范围内采用年最大值法编制的暴雨强度公式还无法大量获得,因此仍对原有的采用年多个样法编制的暴雨强度公式进行统计分析。

分析方法可为以后开展年最大值法暴雨强度公式的统计分析提供借鉴。

基于暴雨强度公式的理论推导我国最常见的暴雨强度公式见式,本文利用该形式的暴雨强度公式进行理论上的分析推导。

设定两个不同的重现期T1和T2,分别对应不同的暴雨强度i1和i2。

对于同一时刻的暴雨强度,则由式可以得到式。

目前,雨水管网的设计重现期多为1年。

因此,以重现期1年作为比较的基准,令T1=1,则式可转化为式。

雨水管渠的断面形式主要为圆形,其水力半径R如式所示,则流量Q如式所示。

由雨量计算公式可知,同一地块的地表径流量与暴雨强度成正比,因此式可转化为式:对式进行变形,可以得到其他重现期与重现期为1年的管径之比的计算公式,如式所示。

该式对雨水管网中任意管段都适用,也是整个雨水管网系统的理论倍数。

其他重现期与重现期为1年的管径增长倍数、流量增长倍数分别如式、式所示。

从式、式可以看出,与设计重现期为1年的雨水管网相比,其他设计重现期的管径、流量的增长倍数,只与当地暴雨强度公式中参数c的取值相关。

这说明,设计重现期提高相同的倍数,对于不同的暴雨强度公式,雨水管网管径、流量的增长倍数是不同的,并且c值越大,增长的倍数也就越大。

暴雨强度公式反映的是一个地区的降雨特性,这就说明,当地的降雨特性对于提高设计重现期时雨水管网管径的增长倍数起着决定性作用。

下沉式庭院雨排水设计探讨

下沉式庭院雨排水设计探讨

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图 "$ 虹吸式雨水地漏做法
( ( )雨水管布置在车库顶板下方有两种做法。 第一种, 重力排放系统: 管道坡度 )6, 如管长 ). ’, 坡降至少 "). ’’; 管中水流速 & ! .7 ) 4 # ’ % 8。第
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给水排水! "#$% 雨水集水池容量的确定 因雨水泵一般设计为自动开停, 所以集水池的 有效容积不小于最大一台水泵 * 145 的出水量, 且 水泵 " ; 内启动次数不得超过 & 次。当雨水量是水 是最不利工况。此时, 水泵的工 泵流量 - 的 " 7 + 时,
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雨水管渠设计重现期

雨水管渠设计重现期

雨水管渠设计重现期在城市规划和建设中,雨水排放问题一直备受关注。

合理设计和建设雨水管渠系统,是确保城市排水畅通与防洪安全的重要环节。

而雨水管渠的设计重现期则是评估管渠系统性能和安全性的关键指标。

本文将介绍雨水管渠设计重现期的概念、计算方法和影响因素,并探讨如何在设计过程中合理确定雨水管渠的设计重现期。

一、概念与背景雨水管渠设计重现期是指管渠系统在一定年限内重现某一特定的设计险情的概率。

其中设计险情包括渠道水流量超过设计能力、水位超过允许高程、溢流、决口等情况。

通过确定管渠的设计重现期,可以对管渠的排水能力和抗洪能力进行合理评估,从而为城市防洪工程提供科学依据。

二、计算方法常用的雨水管渠设计重现期计算方法有概率分析法和频率分析法。

1. 概率分析法概率分析法是通过对降雨频率进行概率分析,计算管渠在不同设计重现期下的水量、水位等参数值。

具体步骤如下:首先,获取设计区域历时雨量资料,并进行统计分析,得到不同频率的设计降雨。

然后,利用水力学原理和数学模型计算管渠的水量、水位等参数。

最后,根据统计分析结果,确定管渠的设计重现期。

2. 频率分析法频率分析法是通过统计降雨数据和灾害事件的发生概率,计算管渠系统在不同设计重现期下的设计降雨量。

具体步骤如下:首先,收集历年来的降雨资料,并进行频率分析,确定不同频率下的设计降雨量。

然后,利用水力学原理和数学模型计算管渠的水量、水位等参数。

最后,通过分析不同设计重现期下的设计降雨量,确定管渠的设计重现期。

三、影响因素雨水管渠设计重现期受多种因素的影响,主要包括以下几个方面:1. 设计标准不同地区和国家的设计标准会直接影响雨水管渠的设计重现期。

较为发达的地区通常会采用较大的设计重现期,以提高抗洪能力。

2. 土地利用土地利用情况也会对雨水管渠的设计重现期产生影响。

例如,城市中大量的建筑物会限制雨水的自然渗透和收集,增加了雨水的径流量,使雨水管渠的设计重现期缩短。

3. 气候因素气候因素是影响雨水管渠设计重现期的重要因素之一。

对《室外排水设计规范》雨水设计重现期应用条款的商榷


2 0 1 2年 北 京 “ 7 . 2 1 ” 特 大 暴 雨 造 成 的 重 大 人 员 伤 真 正 内涵 和应 用原 则 , 针对《 规 范》 关 于重 现期 应 用 的
意在 纠 正 亡 和 财 产损 失 将 城市 雨 水 排水 体 系建 设 、 管 理 和 应 急 相 关 条款 的科 学性 与 合 理性 进行 全 面讨 论 , 规范》 在 重 现期 应用 概 念上 出现 的重 大偏 差 , 试 图还 机 制 等存 在 的缺 陷与 问题暴 露无 遗 。 2 0 1 3年 4月 1日 《
流改 造 , 用 1 0年 左 右 的时 间 , 建 成较 为 完 善 的城 市排 稿 ) , 还有 发布于 1 9 6 3 年的 J G 1 1 — 6 3 《 城市 排水 设计 规 水 防涝 工程 体 系 。
范》 , 该规 范规定 用设 计溢 流期计 算雨 水量 并据 此设计
现行《 室外 排 水 设 计 规 范 》 ( 以下 简 称 《 规 范》 ) 对 雨水 管道 。南于水利 工程 都是采 用 重现期 的概 念进行
城 市 排 水 防涝 能 力 和风 险 。 编 制完 成 城 市排 水 防 涝设 建 国后 . 指导 排 水 设 施 建 设 的早 期 规 范 有 《 工 业
施建设规划 , 力 争 用 5年 时 间完 成排 水 管 网 的雨 污 分 企业 及 居住 区室外 排水设 计 规范 》 ( 1 9 6 4年 1 1 月 修 订
重要 基础 工作 。 干道 、 重要 地 区或 短 期积 水 即能 引起 较 严 重损 失 的地 笔 者 将深 度 分 析 和 论 证 雨 水 管 渠 设 计 重 现 期 的 区 , 宜根 据实 际情 况采用 较 高 的设计 重 现期 。”

[重点]暴雨重现期取值问题

暴雨重现期取值问题按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)有关规定:3.2.4 雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征等因素确定。

同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。

重现期一般采用 0.5~3 年,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一般采用 3~5 年,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。

4.10.2 立体交叉道路排水的地面径流量计算,宜符合下列规定:1 设计重现期不小于 3 年,重要区域标准可适当提高,同一立体交叉工程的不同部位可采用不同的重现期。

2 地面集水时间宜为5~lOmin。

3 径流系数宜为 0.8~1.0。

4 汇水面积应合理确定,宜采用高水高排、低水低排互不连通的系统,并应有防止高水进入低水系统的可靠措施。

郑州市暴雨强度公式1、暴雨强度公式 2387(10.257lgp) q=———————— t10.605 0.792 q—设计暴雨强度(升/秒ha) p—重现期(年) t—降雨历时(分钟) 2、雨水管渠设计流量公式计算: QΨqF Q—雨水设计流量(升/秒)Ψ—径流系数 q—设计暴雨强度(升/秒ha)F—汇水面积(ha) 3、地面径流系数的确定结合高新区地理特点,参照城市总体规划和郑东新区起步区总规,确定大面积绿化地区径流系数取 0.15,其他规划区综合径流系数为 0.60。

4、设计重现期 P 的确定结合本规划区特点,确定设计重现期一般地区为 P=1年,城市干道、中心区等重要地区 P=2 年,立交及地道涵洞等地区重现期P=5 年。

5、集水时间的确定tt1mt2 t—集水时间(分钟) t1—地面集水时间(分钟)t2—管渠雨水流行时间(分钟) m—折减系数管道 m2,明渠 m1.2。

0000。

DB11!T-969-2016城镇雨水系统规划设计暴雨径流计算标准

北京市地方标准DB 编号:DB11/T 969-2016备案号:城镇雨水系统规划设计暴雨径流计算标准Standard of rainstorm runoff calculationfor urban storm drainage system planning and design2016-10-19 发布2017-02-01 实施北京市规划和国土资源管理委员会北京市质量技术监督局联合发布北京市地方标准城镇雨水系统规划设计暴雨径流计算标准Standard of rainstorm runoff calculationfor urban storm drainage system planning and designDB11/T 969–2016主编单位:北京市城市规划设计研究院批准部门:北京市规划和国土资源管理委员会北京市质量技术监督局实施日期: 2017 年02 月01日2016 北京前言本标准是根据原北京市规划委员会《北京市“十二五”时期城乡规划标准化工作规划》及北京市质量技术监督局《京质监标发[2012]第20 号》立项计划,由北京市城市规划设计研究院等单位编制。

编制组在执行《城市雨水系统规划设计暴雨径流计算标准》(DB11/T969-2013)基础上,经广泛调查研究,总结实践经验,参考有关国内外标准,对本标准进行了修编。

本标准的主要技术内容是:适用于雨水管道、排水明渠及雨水泵站规划设计的流量计算方法、暴雨强度公式、径流系数、重现期以及设计降雨雨型。

分为1.总则;2.术语;3.技术内容等章节。

本次标准修编的主要技术内容是:补充规定推理公式法计算雨水设计流量的适用范围和采用数学模型法计算设计流量的要求;修编了取样方法为年最大值法的暴雨强度公式;取消折减系数m;修正规划综合径流系数及其用途;补充规定t1的确定方法;补充规定立体交叉道路雨水管渠(含泵站)设计重现期;补充以暴雨强度公式法以及水文手册查值法推求北京市Ⅰ区、Ⅱ区两个暴雨分区不同重现期的1440min时间段设计雨型等。

建筑给水排水设计规范(2009版)排水条文修改

更接近于科学的试验
4.5.1 排水管材选择应符合下列要求: 1 小区内排水管道, 应采用埋地排水塑料管。 4 压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管
4.5.2 A 建筑小区生活排水检查井宜采用塑料检查井。 4.6.1A 当遇特殊情况,伸顶通气管无法伸出屋面时,可设置下列通 气方式:
1.设置侧墙通气 2.设置汇合通气管后出侧墙伸到屋面以上 3.在 1、2 款无法实施时,可设自循环通气管道系统。 4.6.2 下列情况下应设置通气立管或 特殊配件单立管排水系统: 2 建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10 层及 10 层以上 高层建筑污水立管应设通气立管。 4.6.9 通气管和排水管的连接, 应遵守下列规定: 4 结合通气管宜每层或隔层与专用通气立管、排水立管连接, 与主通气立管、排水立管连接不宜多于 8 层。结合通气管下端宜在排 水横支管以下与排水立管以斜三通连接;上端可在卫生器具上边缘以 上不小于 0.15m 处与通气立管以斜三通连接。 4.6.9A 自循环通气系统,当采取专用通气立管与排水立管连接 时,应符合下列要求: 1 顶端应在卫生器具上边缘以上不小于 0.15m 处采用 2 个 90o 弯
建筑给水排水设计规范(2009 版)条文修改 4排水
重要修改 一、强制性条文 4.2.6 构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其它可能产生 有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的 水封深度不得小于 50mm。严禁采用活动机械密封替代水封。 4.3.3A 排水管道不得穿越卧室。 4.3.4 排水管道不得穿越生活饮用水池部位的上方。 4.3.6 A 厨房间和卫生间的排水立管应分别设置。 4.5.10A 严禁采用钟罩(扣碗)式地漏。 4.8.8 医院污水必须进行消毒处理。 4.8.8A 医院污水处理后的水质, 按排放条件应符合现行国家标准《医 疗机构水污染物排放标准》GB18466 的要求。 二、内容变化大 4.3.3 建筑物内排水管道布置应符合下列要求:
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