市政雨水设计流量计算书_secret

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雨水管道水力计算书

雨水管道水力计算书
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市政雨水设计流量计算书_secret

市政雨水设计流量计算书_secret

1167(1lg )()nA C P q t b +=+设计流量计算一、雨水设计流量计算1. 雨水设计流量流量Q雨水设计流量流量Q 的计算公式为Q qF ψ=式中:Q —雨水设计流量(l/s);ψ—径流系数,陡峻山地的径流系数90.0~75.0=ψ;F —汇水面积(ha);q —设计暴雨强度(l/s ·ha),1ha=10000m 2。

2. 设计暴雨强度q设计暴雨强度q 应按下列公式计算:式中,t ——降雨历时(min);P ——设计重现期(a),排水沟渠的设计重现期,应根据汇水地区性质(广场、干道、厂区、居住区)、地形特点和气象特点等因素确定,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,重现期一般选用2~5a 。

;1A 、C 、n 、b ——参数,在具有十年以上自动雨量记录的地区,根据统计方法进行计算确定,在自动雨量记录不足十年的地区,参照地方实测暴雨气象资料确定参数。

3. 降雨历时t排水沟渠的设计降雨历时t ,应按下列公式计算:12t t mt =⨯式中t —— 降雨历时(min );t 1 —— 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5~15min ;m —— 折减系数,暗管折减系数m=2,明渠折减系数m =l.2;t 2—— 管渠内雨水流行时间(min)。

1.1 也可采用水利部推理公式0.278Q KIF =(汇水面积小于10hm 2),0.278-单位换算系数;K-洪峰径流系数,山地可取0.7;I-1小时设计雨量(mm );F-汇水面积(km 2),当汇水面积大于10hm 2,采用《广东省暴雨径流查算图式》中的经验公式:0.8424m Q C H F =⨯⨯计算。

4. 排水沟内雨水流行速度排水管渠的流速,应按下列公式计算:21321V R I n= 式中,V ——流速(m/s);R ——水力半径(m);I —水力坡降;n ——粗糙系数。

精选城市道路雨水量计算方法与雨水口设置资料

精选城市道路雨水量计算方法与雨水口设置资料

城市道路雨水量计算方法与雨水口设置一、前言当路面水不能迅速排泄时,路面会形成水膜而影响行车安全,因此须在道路汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径流的街坊或庭院的出水口等处设置雨水口(道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口),以及时排除路面雨水,确保在设计重现期内排水畅通、不积水;确保在超过设计重现期时,退水快、积水时间短二、迳流理论2.1 迳流产生过程 [2]一般而言,地面点在受雨过程中,首先被植物截留。

在地面开始受雨时因地面干燥,渗水率较大,而降雨的起始雨率还小于入渗率,这时降雨被地面全部吸收。

随着历时的增长,雨率大于入渗率后地面开始产生余水,当余水量积满洼地后,开始地面迳流,这时部分余水产生积水深度,部分余水产生迳流,在雨率增至最大时相应产生最大余水率,之后雨率逐渐递减,余水率亦渐减小,当雨率降至入渗率时,余水现象停止,但这时有地面积水存在,故仍然产生迳流,入渗率仍按地面入渗能力渗漏,直至地面积水消失,迳流才告终止,而后洼地积水逐渐渗完。

渗完积水后,地面实际渗水率将按雨率渗漏,直至雨终。

见下图一。

对于道路路面而言,无植物截留,且迳流系数较一般地面大得多,因此余水历时、迳流历时、降雨总历时三者的起始点基本相同,累积入渗量极小,其曲线h可看成与 x 轴平行、接近 x 轴的一条曲线;再者由于路面相对平坦,死水曲线与累积入渗量曲线 h 可近似看作重叠。

2.2 流域汇流过程图二中各条曲线 t1 ,t2 ,⋯⋯, tn 为等流时线,每条等流时线上各点的雨水流至集水口 a 的时间是相等的,集流时间( t )是流域边缘线上的雨水流达 a点的时间。

在地面迳流开始后不久, a 点所汇集的流量仅来自靠近 a 点的小块面积上的雨水,这时较远处的雨水仅流至中途,随着产生迳流和降雨时间的增长,在 a 点汇集的流量中的汇流面积不断增加,当流域边缘上的雨水也流达 a 点时,这时全面积汇流, a 点的流量达最大。

雨水管渠设计流量的确定(23页)

雨水管渠设计流量的确定(23页)

3
4
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雨水管渠设计流量计算公式
流量叠加法
t=15min 1
t=16min 2
t=17min 3
4
5
t=15min 1
t=16min 2
t=17min 3
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径流系数的确定
1 降雨在整个汇水面积上是均匀分布的;
2 降雨强度在选定的降雨时段内不变;
假定条件
3 4
雨水从计算管段的起端汇入管段; 径流系数为确定值,为讨论方便假定其值等于1;
影响地面集水时间的主要因素有地面坡度、地面覆盖、降雨强度和地面集水距离
对还是错?
集水时间的确定
L——各管段的长度,m; V——各管段满流时的水流速度,m/s; 60——时间的单位换算系数。
5min
雨水管渠设计流量计算公式
极限强度理论
Q
q
F
Q=q × F
集水时间
降雨历时
极限强度理论(一句话概括):承认面积增加的影响大于雨强减小的影响,即在汇水面积最大前提 下降雨历时最短时,Q最大。即降雨历时=集流时间(最远点面积雨水刚到达设计断面时间)时, Q 最大。
雨水管渠设计流量计算公式
极限强度理论
Qs =ψqF
Q一雨水设计流量(L/s) ;
q一设计暴雨强度[L/ (s-hm2) ];
Ψ一径流系数;
F一汇水面积(hm2)。
注:当有允许排入雨水管道的生产废水排入雨水管道时,应将其水量计算在内。
雨水管渠设计流量计算公式
一、地面上产流过程
思考: 1. 地面入渗率在降雨过程中是否变化? 2. 降雨量一地面入渗流=径流量?
圆石路面
0.6
非铺砌路面

雨水排水系统的水力计算

雨水排水系统的水力计算

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6.3 雨水排水系统的水力计算
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5.径流系数
后退
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6.3 雨水排水系统的水力计算
6.3.2 系统计算原理与参数
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1.雨水斗泄流量
重力流状态下,雨水斗的排水状况是自由堰流,通过雨水斗
的泄流量与雨水斗进水口直径和斗前水深有关,可按环形溢
流堰公式计算:
6.3 雨水排水系统的水力计算
6.3.3 设计计算步骤
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2.天沟外排水 天沟布置 即确定天沟的分水线及每条天沟的汇水面积;按照屋面的
构造一般应在伸缩缝或沉降缝作为天沟分水线,单坡的排泄长 度不宜大于 50m。天沟较长时,坡度不能太大,但最小坡度不 得小于0.003。
确定天沟断面 天沟形状:矩形、梯形、半圆形、三角形等。 天沟尺寸:根据排水量、天沟汇水面积计算,根据每一条天沟
管径 I
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
75mm
3.07 3.77 4.35 4.86 5.33 5.75
100mm 150mm 200mm 250mm
6.63 8.12 9.38 10.49 11.49 12.41
19.55 23.94 27.65 30.91 33.86 36.57
211(110.85lgP) q
(t8)0.70
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6.3 雨水排水系统的水力计算
6.3.1 屋面雨水设计流量计算
屋面雨水排水管道的设计降雨历时可按5min计算, 居住小区的雨水管道设计降雨历时应按下式计算:
t t1M2t

雨水设计流量的计算公式

雨水设计流量的计算公式

雨水设计流量的计算公式雨水设计流量是指针对城市排水系统设计的一个重要指标,通过计算得出的结果可以用来确定排水系统各个部分的尺寸和容量。

本文将介绍雨水设计流量的计算公式及其相关知识点。

一、什么是雨水设计流量?雨水设计流量是指在一定的时间内,某个特定的区域或设施所要排水的最大流量。

通常用来设计雨水管道、雨水收集系统和雨水水库等工程项目。

二、计算雨水设计流量的公式在计算雨水设计流量时,常用的公式有雷诺公式和曼宁公式。

1. 雷诺公式雷诺公式是最常用的计算雨水设计流量的公式之一。

其公式如下:Q = K * A * R^n其中,Q为雨水设计流量(m^3/s),K为系数,A为截面积(m^2),R为半径(m),n为雷诺数。

2. 曼宁公式曼宁公式是根据河道流量的实测资料,经过统计和拟合得到的经验公式,用于计算河道的水流速度和流量。

曼宁公式的公式如下:Q = A * V其中,Q为雨水设计流量(m^3/s),A为截面积(m^2),V为流速(m/s)。

三、雨水设计流量的计算步骤计算雨水设计流量的步骤主要包括以下几个方面:1. 确定计算标准:根据相应的规范和标准,确定计算的基本要求和准则。

2. 收集雨量资料:通过获取气象站点的实测资料或使用统计学方法,收集雨水的降雨数据。

3. 计算截面系数:根据工程所用的截面形状,计算相应的截面系数。

4. 计算流量系数:根据工程的特点和条件,计算相应的流量系数。

5. 计算雨水设计流量:利用公式和相关参数,计算雨水设计流量。

6. 检查和修正:对计算结果进行检查和修正,并进行必要的优化。

四、雨水设计流量的影响因素计算雨水设计流量时,需要考虑以下几个主要影响因素:1. 雨水的降雨强度:降雨强度越大,雨水设计流量就越大。

2. 城市区域的面积:城市区域的面积越大,雨水设计流量也就越大。

3. 城市区域的土壤类型:不同种类的土壤具有不同的渗透能力,土壤渗透能力越低,雨水设计流量就越大。

4. 城市区域的地形和排水条件:地形和排水条件良好的区域,雨水设计流量相对较小。

雨水设计控制雨量计算书

雨水设计控制雨量计算一、计算依据北京市地标《雨水控制与利用工程设计规范》DB11/ 685-2013北京市地标图集《雨水控制与利用工程(建筑与小区)》15SB14二、设计计算1)工程概况:项目基本情况见下表:透水铺装率78%;下凹绿地率51%。

2)雨水调蓄设施规模计算根据“京政发[2015]7号”文件要求,硬化面积大于等于一万平方米时,按每万平米配建不小于500立方米的雨水调蓄设施,根据《雨水控制与利用工程设计规范》DB11/ 685-2013要求,硬化面积小于一万平方米时,按每千平米配建不小于30立方米的雨水调蓄设施。

1.调蓄设施计算:因硬化面积为4651.01m2<10000 m2,因此所需调蓄池容积为V1=4651.01/1000*30=140 m3,本工程实际配建300 m3调蓄池。

2.下凹式绿地蓄水空间计算:按下凹50mm计算,则蓄水空间V2=0.05*4276.29=213 m33.总蓄水空间:V3=V1+V2=300+213=513 m33) 暴雨强度公式本工程位于石景山区北辛安地区,属于Ⅱ区,设计重现期为3年,降雨历时小于等于120min 。

所以暴雨强度公式取《规范》公式3.1.2-2711.0)8()lg 811.01(2001++=t P q4) 雨量综合径流系数计算根据《规范》专项指标要求配置下凹式绿地、透水铺装后,实际雨量综合径流系数为: Ψ=(0.85*4651.01+0.40*1097.37+0.15*8411.67+0.30*2874.36+0.8*812.83+0.85*4788.78)/22636.02=0.505) 设置雨水调蓄设施前外排雨水径流总量(m3):F h W y Z ψ10== 10*0.50*108*22636.02= 1213.60 m 3其中:yh =108mm ,F =22636.02m2,北京地区典型降雨量资料(mm )6) 设置雨水调蓄设施前外排雨水径流总量(m3):小区设置300立方雨水调蓄池后,外排雨水径流总量为1213.6-300=913m 37) 设置调蓄设施后外排水径流系数Ψ2=外排雨水径流总量/设计重现期下汇水面积内的总降雨量913.6/(10*108*2.26)=0.37(小于0.4,满足当地控制指标的要求)8) 外排水峰值流量计算:120min的降雨历时内,每5min的降雨厚度接近于这个降雨隔间的降雨强度,雨量径流系数接近于流量径流系数。

(word完整版)雨水管线计算书

雨水管网计算书
工程名称:xxxxx市政工程
计算:
校核:
说明:本次设计的东海路是一条南北走向的道路,北起青海湖路,向南与吉林路相交,至西楚庄园北围墙止,全长约580米,道路用地现状多为农田及在建小区, 道路为新建道路,无排水系统,结合道路建设新建雨污分流的排水系统。

雨水汇水面积为22。

8公顷,最大设计流量为418.2升/秒.计算书内容包括雨水设计流量公式、暴雨强度公式、流速公式、流量计算表、工程量表。

➢雨水设计流量公式
Q = q ψ F
公式参数:Q-雨水设计流量(升/秒),q-设计暴雨强度(升/秒·公顷),ψ-径流系数(取0.65),F-汇水面积(公顷)
➢暴雨强度公式
雨水设计流量按下列公式计算:
Q=ψqF
式中,Q-----雨水设计流量,L/s;
ψ————径流系数,其数值小于1;
F—----汇水面积,ha;
q-—-——设计暴雨强度,L/(s.ha)。

设计暴雨强度公式采用宿迁市的暴雨强度公式:
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q=945。

22(1+0。

76LgP)/(t+3.5)0。

57
(1)管道设计重现期:P=2(年)
(2)路面径流系数:Ψ =0.9
(3) 综合径流系数: Ψ =0.65
➢流速公式
错误!
公式参数:v-流速(米/秒),R—水力半径(米),I—水力坡度,n—粗糙系数➢流量计算表
➢工程量表
工程量汇总表
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第3页/ 共3页。

1000平方雨水设计流量

1000平方雨水设计流量
根据您的要求,这是一份1000平方米的雨水设计流量计算的简单示例。

1. 首先确定设计时间:根据本地气象数据和建筑需求,选择适宜的设计时间,如1小时设计雨量。

2. 计算设计雨量:根据该地区的降雨数据,计算出1小时内的设计雨量。

可以使用降雨统计数据或降雨频率分析判断。

3. 计算总雨水量:将设计雨量乘以建筑或地块的总面积来计算总雨水量。

如果设计雨量为100毫米,总面积为1000平方米,则总雨水量为100毫米/小时 * 1000平方米 = 100000升。

4. 计算流速:根据建筑或地块的坡度和水流路径来计算雨水流速。

可以使用流量公式(如曼宁方程)和相关实验数据来计算流速。

请注意,这仅仅是一个简单的设计示例,实际的雨水设计流量计算需要根据具体情况和相关规范进行详细计算和分析。

建议在设计过程中咨询专业的设计或工程团队以确保设计的准确性和合法性。

雨水排放设计流量计算

雨水排放设计流量计算
1. 引言
本文档旨在介绍雨水排放设计流量的计算方法。

设计流量的准确计算对于雨水排放系统的合理设计和工程效果具有重要意义。

2. 计算方法
设计流量的计算可以采用以下方法之一:
2.1 雨量-流量关系法
根据历史降雨数据和观测的流量数据,建立雨量-流量关系曲线,通过该曲线来推算未来设计降雨情况下的雨水排放流量。

2.2 单位面积径流系数法
根据特定区域的地形、土壤类型和降雨历史数据,选择适当的单位面积径流系数,并结合设计降雨强度,计算雨水排放的设计流量。

2.3 水文统计法
基于统计分析方法,根据降雨历史数据和特定频率的设计降雨,计算相应的雨水排放设计流量。

3. 要素考虑
在进行雨水排放设计流量计算时,需要考虑以下要素:
3.1 设计降雨
根据所在地区的气候特点和工程要求,确定适当的设计降雨。

3.2 地形和土壤类型
地形和土壤类型对雨水排放流量有重要影响,需要进行准确的
调查和分析,以确定相关参数。

3.3 管道规格
根据设计流量和工程要求,确定合适的排水管道规格。

4. 结论
根据实际情况选择适合的设计流量计算方法,在考虑各个要素
的基础上,合理计算雨水排放的设计流量,以保证排水系统的正常
运行和工程效果的达到。

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1167(1lg )(
)n
A C P q t b +=+设计流量计算
一、雨水设计流量计算
1. 雨水设计流量流量Q
雨水设计流量流量Q 的计算公式为
Q qF ψ=
式中:Q —雨水设计流量(l/s);
ψ—径流系数,绿地径流系数0.15-0.25.;
F —汇水面积(ha);
q —设计暴雨强度(l/s ·ha),1ha=10000m 2。

2. 设计暴雨强度q
设计暴雨强度q 应按下列公式计算:
式中,t ——降雨历时(min);
P ——设计重现期(a),排水沟渠的设计重现期,应根据汇水地区性质
(广场、干道、厂区、居住区)、地形特点和气象特点等因素确定,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,重现期一般选用2~5a 。


1A 、C 、n 、b ——参数,在具有十年以上自动雨量记录的地区,根
据统计方法进行计算确定,在自动雨量记录不足十年的地区,参照地方实测暴雨气象资料确定参数。

3. 降雨历时t
排水沟渠的设计降雨历时t ,应按下列公式计算:
12t t mt =⨯
式中t —— 降雨历时(min );
t 1 —— 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,室外地面一般采用5~10min ;
m —— 折减系数,见下表取值:
t 2—— 管渠内雨水流行时间(min)。

建筑物管道、室外接户管道或小区支管 室外干管 陡坡地区干管 明渠
4. 排水沟内雨水流行速度
排水管渠的流速,应按下列公式计算:
2
1321V R I n = 式中,V ——流速(m/s);R ——水力半径(m);I —水力坡降;n ——粗糙系数。

排水沟粗糙系数为浆砌毛石时取0.017,混凝土排水沟为0.014。

对于矩形排水沟,水力半径
2bh
R b h =+ b 为排水沟底宽(m ),h 为排水沟内设计过水高度(m )。

对于梯形断面排水沟,水力半径为
b 为排水沟底宽(m ),h 为排水沟内设计过水高度(m ),m 为排水沟坡率的倒数。

二、排水沟设计
t =t1+ m t2=10+1.2×10=22(min)
P
2
R =
T=10 1275.955/(t+1.210)0.408 注:本公式只适用于深圳市中部地区,东西部地区可参照执行。

q (L/s ·ha )
式中t —— 降雨历时(min );
=399.61 L/s ·ha
场地边坡汇水面积246137 4.6F m ha ==,75.0=ψ,
注:在自动雨量记录不足十年的地区,可参照附近气象条件相似地区的资料采用。

总设计流量为
13.191238.661.39975.0=⨯⨯==qF Q P ψ(L/s )=1.9m 3/s
由北向南各雨水出口设计流量分别为
1. 83.17659.061.39975.0=⨯⨯==qF Q P ψ(L/s )=0.18m 3/s
2. 7
3.27893.061.39975.0=⨯⨯==qF Q P ψ(L/s )=0.28m 3/s
3. 78.22776.061.39975.0=⨯⨯==qF Q P ψ(L/s )=0.23m 3/s
4. 80.21271.061.3997
5.0=⨯⨯==qF Q P ψ(L/s )=0.21m 3/s
5. 7
6.25184.061.39975.0=⨯⨯==qF Q P ψ(L/s )=0.25m 3/s
6. 93.7124.061.39975.0=⨯⨯==qF Q P ψ(L/s )=0.07m 3/s
7. 65.35920.161.39975.0=⨯⨯==qF Q P ψ(L/s )=0.36m 3/s
8. 67.34114.161.39975.0=⨯⨯==qF Q P ψ(L/s )=0.34m 3/s
深圳市规划标准与准则 0.408
1275.955
( 1.210)q t =+。

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