建筑屋面雨水排水系统的分析 韩信烨

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屋面虹吸雨水排水系统施工方案剖析

屋面虹吸雨水排水系统施工方案剖析

屋面虹吸雨水排水系统施工方案剖析屋面虹吸雨水排水系统是一种利用自然力量将屋顶上的雨水集中排走的系统,它能够减轻雨水对屋顶的压力,同时也能够节约水资源。

本文将对屋面虹吸雨水排水系统的施工方案进行剖析,包括系统的设计、施工流程、材料选择等方面。

首先,在进行屋面虹吸雨水排水系统的施工之前,需要进行系统的设计。

设计时需要考虑到屋顶的形状、坡度以及雨水的流动速度等因素。

根据屋顶的形状和坡度,确定雨水的流向和集中地点。

然后,计算雨水流量和系统的尺寸,以确定所需的管道和设备。

在设计过程中,还需要考虑系统的安装和维护便捷性,以及系统的抗压能力和排水效率。

接下来是施工流程。

首先,需要进行屋顶的清洁和准备工作,包括清除杂物和破损的瓦片,并检查屋顶的密封性。

然后,根据设计图纸进行管道和设备的安装。

在安装过程中,需要保证管道的连接紧密,没有漏水的现象,并确保设备的稳固性。

同时,还需要注意维护工作的便捷性,如管道的修复和清理。

在施工过程中,需要选择合适的材料来保证系统的稳定性和耐用性。

一般来说,可以选择耐腐蚀的金属材料,如不锈钢或镀锌铁管作为主要管道。

此外,还需要选择适合当地气候条件的材料,如耐高温或耐低温的塑料管道。

在选择设备时,要确保其具有良好的耐用性和适应性,能够满足系统的要求。

在屋面虹吸雨水排水系统的施工过程中,还需要注意一些细节问题。

例如,要确保屋顶的雨水能够顺利流入系统,不会被其他物体阻挡。

同时,还需要设置防止倒流的装置,以防止雨水倒流进入屋顶。

此外,还需要考虑排水口的位置和数量,以确保系统的排水效果。

总结起来,屋面虹吸雨水排水系统的施工方案涉及到系统的设计、施工流程、材料选择等方面。

在施工过程中,需要根据屋顶情况进行设计,并选择合适的材料和设备。

同时,还需要注意一些细节问题,以确保系统的排水效果和稳定性。

通过科学合理的施工方案,屋面虹吸雨水排水系统能够有效地集中排走雨水,减轻屋顶压力,节约水资源。

屋面雨水排水系统的设计分析

屋面雨水排水系统的设计分析

屋面雨水排水系统的设计分析摘要:从水力学的角度分类,屋面雨水排水系统一般可分为重力流和压力流虹吸式屋面雨水排水系统两类。

文章在分析压力流虹吸式屋面雨水排水系统工作原理的基础上,对该排水方式与传统重力流雨水排水方式进行了比较,讨论了压力流虹吸式屋面雨水排水系统的特点和优势并对压力流虹吸式屋面雨水排水系统的设计与应用中的几个问题进行了分析。

关键词:屋面排雨水;压力流虹吸式;设计0 前言随着近年来我国经济和社会的快速发展,建筑屋面的造型千姿百态丰富多彩,各种大面积的场馆、现代工业厂房在全国各地大量兴建,这些建筑往往气势宏伟、美观实用,但随之也带来了大或超大屋面雨水排水系统设计的问题。

近10年来,虹吸式屋面雨水排水系统得到了广泛应用,如上海世博会主题馆、浦东国际机场航站楼、首都机场T3A航站楼以及部分核电厂的常规岛主厂房等都采用了虹吸式屋面雨水排水系统。

与重力流排水系统相比,虹吸式屋面雨水排水系统有其优势,但也存在一定的局限性,有必要对其设计和应用进行分析和探讨。

1 虹吸式屋面雨水排水系统的工作原理虹吸式屋面雨水排水系统利用虹吸原理,在降雨过程中,当屋面积水达到一定高度时,雨水通过能有效防止漩涡的虹吸式雨水斗进入管道,该雨水斗能减少雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物的高度和落水具有的势能,在管道中形成局部真空(负压),从而快速排出屋面雨水。

1.1 工作原理压力流虹吸式屋面雨水排水系统的计算基础是不可压缩流体的能量守恒定律——伯努利方程。

虹吸式雨水排水系统水力分析(系统排出管为自由出流)如图1所示,系统最高处B —B 断面为屋面雨水斗进水口,X —X 断面为计算断面,可定在系统任意高度处,系统最低处A ~A 断面为排出管出水口。

图1 虹吸式屋面雨水排水系统根据图l 列出B —B 和X —x 断面的伯努利方程,具体如下:)()(2222BX y BX j X X X B B h h gV P h g V P H ++++=++ (1) 式(1)中)(BX j h 、)(BX y h 分别为雨水斗B —B 断面到X —X 计算断面的总的局部损失和总的沿程损失,P B =O ,V B =0,P X 为管道X —X 断面处的压力水头,令h=H-h X ,,代入式(1)得:)()(22BX y BX j X X h h gV h P ---= (2) 式(2)是计算管道中任一断面处压力水头的基本公式,它表示管道中任一点的压力水头等于雨水斗与该点的高度差减去该点的速度水头及相应的总的局部损失和沿程损失。

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

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。

建筑屋面雨水排水系统 (3)分析

建筑屋面雨水排水系统 (3)分析

第6章建筑屋面雨水排水系统6.3 雨水排水系统的水力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q、汇水面积F以及径流系数ψ有关,屋面径流系数一般取ψ=0.9。

1.设计暴雨强度q设计暴雨强度公式中有设计重现期P和屋面集水时间t两个参数。

设计重现期应根据建筑物的重要程度、气象特征确定,一般性建筑物取2~5年,重要公共建筑物不小于10年。

由于屋面面积较小,屋面集水时间应较短,因为我国推导暴雨强度公式实测降雨资料的最小时段为5min,所以屋面集水时间按5min计算。

2.汇水面积 F屋面雨水汇水面积较小,一般按m2计。

对于有一定坡度的屋面,汇水面积不按实际面积而是按水平投影面积计算。

考虑到大风作用下雨水倾斜降落的影响,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计算。

窗井、贴近高层建筑外墙的地下汽车库出入口坡道应附加其高出部分侧墙面积的二分之一。

同一汇水区内高出的侧墙多于一面时,按有效受水侧墙面积的1/2折算汇水面积。

雨水量可按以下两个公式计算:3. 雨水量计算公式10000Fqs Q ψ=(6-1)3600Fqs Q ψ=(6-2)式中 ψ ——径流系数,屋面取0.9;Q ——屋面雨水设计流量,L/s ;F ——屋面设计汇水面积,m 2;q s ——当地降雨历时5min 时的暴雨强度, L/s ·104m 2; h s ——当地降雨历时5min 时的小时降雨深度, mm/h ;ghDh Q 2μπ= 雨水斗的泄流量与流动状态有关,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1. 雨水斗泄流量式中 Q ——通过雨水斗的泄流量, m 3 /s ; μ——雨水斗进水口的流量系数,取0.45;D ——雨水斗进水口直径, m ;h ——雨水斗进水口前水深, m 。

(6-3)在半有压流和压力流状态下,排水管道内产生负压抽吸,所以通过雨水斗的泄流量与雨水斗出水口直径、雨水斗前水面至雨水斗出水口处的高度及雨水斗排水管中的负压有关:)(242P H g d Q +=μπ式中 Q ——雨水斗出水口泄流量, m 3 /s ;μ——雨水斗出水口的流量系数,取0.95;d ——雨水斗出水口内径, m ;H ——雨水斗前水面至雨水出水口处的高度, m ;P ——雨水斗排水管中的负压, m 。

建筑屋面雨水排水系统总结

建筑屋面雨水排水系统总结

4.3 雨水排水系统的水力计算
• 4.3.1 雨水量计算
• 其值与该地暴雨强度q、汇水面积F以及径流系数有关,屋 面径流系数一般取=0.9
• 1. 设计暴雨强度q
• 设计暴雨强度公式中有设计重现期P和屋 面给水时间t两个参数,P一般为2-5年,重 要建筑不小于10年,在我国屋面给水时间按 5min计算。
4.4压力流(虹吸式)雨水排水系统
1.雨水斗水气流动状态
压力流屋面雨水排水系统采用虹吸式雨水斗,管道中是全充满 的压力流的压力流状态。
2.悬吊管水气流动状态
在悬吊管中,水流从悬吊管的最远端向立管方向运动,沿流动 方向,水头损失迅速增加 ,管内呈不断增大的负压,在与立管的 交叉点处负压最大。
3.立管和排水管水气流动状态
②悬吊管与立管:随悬吊管的延伸,管内压力逐渐减小,负压增大, 至悬吊管与立管的连接处负压最大,形成虹吸。立管内的压力变 化规律与过度阶段末端相似,由负压逐渐增加到正压。在立管与 埋地管连接处达到最大正压。
③埋地干管:水头损失不断增加,管内正压值不断减少。
由以分析可以看出,单斗雨水系统饱和阶段的雨水斗完全淹没, 管内满流不掺气,雨水排水系统的泄流量达到最大,雨水主要靠 负压抽吸流动,是水单相压力流。
从立管与悬吊管交点向下立管内的负压值也随之很快减少至 零,继之出现逐渐增加的正压,立管底部达到最大值后再逐渐 减少,正压逐渐被消耗,至排水井处与大气相通,管道中的压 力为零。
4.2 内排水系统中的水气流动物理现象
雨水从屋面暴露于大气中的雨水斗用管道输送到大气接触 的雨水井或地面,其间没有能量输入,水体的这种流动通 常称为重力流动。 4.2.1 单斗雨水系统
• 单斗雨水排水系统:悬吊管上连接单个雨水斗 的雨水排水系统。

建筑屋面雨水排水系统总结

建筑屋面雨水排水系统总结

建筑屋面雨水排水系统总结1. 引言在建筑设计和建设过程中,屋面雨水排水系统被视为一个重要的组成部分。

它不仅可以有效地管理和处理雨水排放,还可以提高建筑物的可持续性和环境友好性。

本文将对建筑屋面雨水排水系统进行总结,包括系统的组成部分、设计原则和主要技术。

2. 组成部分建筑屋面雨水排水系统通常由以下几个主要组成部分组成:2.1 屋面收水系统屋面收水系统是指对雨水进行收集和导引的部分。

它通常包括天沟、屋脊线、排水口等。

天沟是屋面上最常见的收水方式,它可以将雨水引导到屋脊线,然后通过排水口排出建筑物。

2.2 雨水收集设备雨水收集设备用于收集和储存雨水,以备后续使用。

常见的雨水收集设备包括雨水桶、雨水收集罐等。

这些设备可以通过管道与屋面收水系统相连接,将收集到的雨水导入到储存设备中。

2.3 雨水利用系统雨水利用系统用于处理和利用收集到的雨水。

它可以通过滤网、沉淀池等方式去除雨水中的杂质和污染物,并将处理后的雨水用于植物浇灌、冲厕、洗车等方面。

2.4 排水系统排水系统用于将收集到的雨水排出建筑物。

它通常包括雨水管道、雨水排放口等。

排水系统需要合理设计,确保雨水顺畅地从建筑物中排出,防止漏水和积水的发生。

3. 设计原则设计建筑屋面雨水排水系统时,需要遵循以下几个原则:3.1 性能可靠性建筑屋面雨水排水系统的设计应具有良好的性能可靠性。

它不仅要能够应对正常的雨水排放,还需要能够应对极端天气条件下的降雨。

系统的排水能力和排水速度需要满足建筑物的设计要求。

3.2 经济性建筑屋面雨水排水系统的设计应具有一定的经济性。

在设计过程中,需要综合考虑成本、效益和可行性,选择合适的材料和设备。

3.3 环境友好性建筑屋面雨水排水系统的设计应具有一定的环境友好性。

它应该能够最大程度地减少对自然环境的影响,并促进水资源的节约和循环利用。

3.4 可持续性建筑屋面雨水排水系统的设计应具有一定的可持续性。

它应该能够提高建筑物的能源效率和资源利用率,并减少对传统水资源的依赖。

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。

关于建筑内部排水集水坑及选泵的研究

关于建筑内部排水集水坑及选泵的研究

关于建筑内部排水集水坑及选泵的研究发表时间:2018-01-16T15:55:41.890Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第23期作者:韩信烨[导读] 建筑物地下室生活排水与地坪排水、地下车库出入口的明沟排水、消防电梯井积水排水等均属于得到排水集水坑的支持。

广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司四会市分公司 526200摘要:随着我国建筑事业近年来不断取得新的发展成果,建筑内部排水集水坑及选泵的受重视程度日渐提升,基于此,本文就排水集水坑设计展开分析,并对潜水排污泵的选择进行了详细论述,希望由此能够为相关业内人士带来一定启发。

关键词:建筑内部;排水集水坑;潜水排污泵前言:建筑物地下室生活排水与地坪排水、地下车库出入口的明沟排水、消防电梯井积水排水等均属于得到排水集水坑的支持,由此可见排水集水坑主要负责建筑物内一般排除方法无法排除的生活污废水、雨水和消防积水,而为了保证排水集水坑最大化自身效用发挥,正是本文就建筑内部排水集水坑及选泵展开具体研究的原因所在。

1.排水集水坑设计1.1有效水深及平面尺寸的选择建筑内部排水集水坑设计常出现偏向设置小坑、水坑深度选择等问题,具体如下:(1)偏向设置小坑。

1.0m×1.0m×1.2m、1.0m×1.5m×1.2m左右尺寸在建筑内部排水集水坑设计中较为常见,但由于一些设计人员在具体设计中未遵循《小型潜水排污泵选用及安装》图集要求,这就使得一些时候排水集水坑实际设计尺寸小于图集要求,但考虑到消防无小事,偏向设置小坑是否能够在降低建设成本和运行成本的前提下回避消防积水影响却必须得到重视,因此本文建议尽量避免上述情况的出现。

(2)水坑深度选择。

结合《小型潜水排污泵选用及安装》图集要求,排水集水坑的深度需要在有效水深基础上加上650~900mm,这主要是为了满足盖板厚度、挂钩强度空间、管沟高度、报警水位余量、最低水位下部等需求。

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建筑屋面雨水排水系统的分析韩信烨
发表时间:2018-01-22T17:28:57.523Z 来源:《基层建设》2017年第31期作者:韩信烨
[导读] 摘要:在建筑给排水系统中,建筑屋面雨水排水系统占有重要地位,对于人们正常生活与生产具有重要作用。

广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司四会市分公司 526200
摘要:在建筑给排水系统中,建筑屋面雨水排水系统占有重要地位,对于人们正常生活与生产具有重要作用。

本文首先对建筑屋面雨水排水系统的类型进行分析,然后结合相关实例,阐述建筑屋面雨水排水系统的计算方法以及计算结果在实际工程中的应用。

关键词:内排水系统;外排水系统;设计计算
前言:在建筑屋面上,雨水与雪水会形成积水,可能会侵蚀建筑屋面,因此,建筑屋面雨水排水系统的合理设计具有必要性。

现阶段,建筑屋面雨水排水系统类型可以分为内排水系统和外排水系统这两大类,在系统设计时,需要依靠相关计算公式和建筑屋面的实际情况。

一、建筑屋面雨水排水系统类型
(一)建筑屋面雨水内排水系统
1.建筑屋面雨水内排水系统分类
依照雨水斗数量进行划分,可以分为单斗系统和多斗系统。

如果条件允许,应该采用单斗系统,其计算方法更为简单。

依照雨水管水流设计流态进行划分,可以分为堰流式雨水系统、87式雨水系统和虹吸式雨水系统,三种系统对比为表1。

结合表1,可以发现三种雨水内排水系统特点各不相同,需要结合实际情况进行考虑。

2.建筑屋面雨水内排水系统设计
一般情况下,雨水内排水系统主要是在屋面设置雨水斗,在建筑内部设置雨水管道,该系统存在多个组成部分。

(1)雨水斗是一种可以让雨水直接进入雨水排水管道的装置,通常情况下,雨水斗会设置在屋面最低处或是天沟最低处,其主要作用是对雨水、雪水进行疏通,可以整流、导流进水,让水流更为平稳,除此之外,对于水流中的粗大杂质,它还可以进行拦截,当前,87型、79型和65型都较为常见,如果采用雨水外排水系统,那么需要在设计中考虑到雨水斗之间的距离以及雨水斗的使用数量,如在我国国家体育场“鸟巢”中,就采用了虹吸式屋面雨水排水系统,针对重力流雨水系统有可能出现堵塞的问题,将两个DN100的87型雨水斗安置在屋面膜下天沟里;(2)悬吊管可以连接排水立管与雨水斗,连接管管径应该大于悬吊管管径,但应该控制其在300mm之内,通常情况下,会在墙梁衍架之上对其进行固定[1];(3)连接管是竖向短管,负责悬吊管和雨水斗的连接,和雨水斗直径大体相同;(4)在敞开系统中,如果室内设有检查井,那么需要对检查井之间管进行埋地敷设,让立管雨水得到承接,将其排出室外;(5)立管和排出管互相连接,其直径应该在300mm之内,检查口和地面距离为1m,而排出管是检查井与立管之间的横向管;(6)检查井需要按照地下管线位置距离进行设置,深度应在0.7m 以上,平面水流转角应该在135°之上。

(二)建筑屋面雨水外排水系统
1.天沟外排水系统
通常情况下,在长度少于100m多跨工业厂房中,会使用天沟外排水系统,从天而降的雨水会在屋面上进行汇集,融合到天沟之内,之后按照天沟的设计,流向女儿墙或是建筑两端山墙,其系统简图为图1.
结合图1,雨水在经过雨水斗之后,顺着立管排向雨水井或是地面,在实际设计中,天沟的长度通常为40m到50m之间。

2.檐沟外排水系统
通常情况下,在小型厂房或是住宅、公共建筑中会采用檐沟外排水系统,在雨水降落到屋面之后,雨水会顺着屋面汇集到檐沟之内,流入到存在一定距离的排水立管,流入到雨水口或是室外的地面,一般情况下,其间距设置是8~12m,管径为75mm/100mm。

二、建筑屋面雨水排水系统水力计算
0.95。

在悬吊管方面,其水流充满度应该在0.8以内,流速应该在0.75m/s之内,立管管径和悬吊管管径一样,连接管管径和雨水斗斗径相同,而排出管应管径应和立管管径相同,或是比立管大一级。

而埋地管的坡度应该大于0.003,如果是敞开式排水系统,那么在管径≤300mm时,其充满度应该是0.50[2]。

雨水检查井的间距计算需要结合管径大小,如果管径为150mm/160mm,那么最大间距应该是
30m,如果管径为200mm~315mm,那么最大间距应为40m,如果管径为400mm,最大间距应为50m,如果管径在500mm以上,检查井最大间距应为70m,如在我国衡阳市体育中心建筑中,就在内排水系统中设置了下沉式集水井,经过暴雨强度公式计算,发现其暴雨强度在5分钟时为5.95L/S*100m2,结合其17200m2的实际面积和相关场地,将28个虹吸压力流雨水斗、12个虹吸系统和12个下沉式集水井设置在排水系统中。

结论:综上所述,通过对实际情况的考察,可以完成建筑屋面雨水排水系统类型的选择工作,通过雨水设计汇水面积和雨水斗泄流量等相关数据的计算,可以完成排水系统中具体设计工作,进而保证建筑屋面排水系统可以取得较好的排水效果。

参考文献
[1]唐世文.湖南省博物馆改扩建工程大屋顶雨水排水系统设计[J].低碳世界,2017,24:127-128.
[2]王奕.高层建筑屋面雨水排放系统的设计[J].中国新技术新产品,2017,19:102-103.。

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