雨水口规范

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雨水口布置要求

雨水口布置要求

城市道路设计规范CJJ 37-90第12.1.4条口的设置规定如下:一、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均应设置口。

道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加口。

二、口型式有平箅式、立式和联合式等。

平箅式口有缘有平箅式和地面平箅式。

缘石平箅式口适用于有缘石的道路。

地面平箅式适用于无缘石的路面、广场、地面低洼聚水处等。

立式口有立孔式和立箅式,适用于有缘石的道路。

其中立孔式适用于箅隙容易被杂物堵塞的地方。

联合式口是平箅与立式的综合形式,适用于路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处。

三、口的泄水能力,平箅式口约为20l/s,联合式口约为30l/s。

大雨时易被杂物堵塞的口泄水能力应乘以0.5~0.7的系数。

多箅式口、立式口的泄水能力经计算确定。

四、平箅式口的箅面应低于附近路面3~5cm,并使周围路面坡向口。

立式口进水孔底面应比附近路面略低。

口井的深度宜小于或等于1m。

冰冻地区应对井及其基础采取防冻措施。

在泥沙量较大的地区,可根据需要设沉泥槽。

五、口连接管最小管径为200mm。

连接管坡度应大于或等于10%,长度小于或等于25m,覆土厚度大于或等于0.7m。

必要时口可以串联。

串联的口不宜超过三个,并应加大出口连接管管径。

口连接管的管基与管道基础做法相同。

六、口的间距宜为25~50m,其位置应与检查井的位置协调,连接管与干管的夹角宜接近90°;斜交时连接管应布置成与干管的水流顺向。

七、平面交叉口应按竖向设计布设口,并应采取措施防止路段的流入交叉口。

厂矿道路设计规范GBJ 22-87第3.5.7条口的型式和数量,应按径流量及泄水能力确定。

在道路纵断面凹处和路面低洼集水点,应设置口;在地下管线顶上,不应设置口。

在道路交叉口处,应以不发生在交叉口漫流为原则,按径流趋向和等高线设计要求设置口。

口的间距,宜采用30~80m室外排水设计规范建筑与小区雨水利用工程技术规范5 雨水收集5.5.3 宜设在汇水面的低洼处,顶面标高宜低于地面10~20mm。

雨水口排放执行标准

雨水口排放执行标准

雨水口排放执行标准随着城市建设的不断发展和人口的增加,城市雨水管理变得愈发重要。

在城市规划中,雨水口的合理设计和排放标准的执行是确保城市雨水排放系统高效运行的关键。

本文将对雨水口排放执行标准进行探讨,旨在加强对城市雨水排放管理的认识,促进环境保护和可持续发展。

一、背景介绍城市水文循环系统是城市生态系统的重要组成部分。

在城市建设和发展过程中,土地开发和建筑物的建设会破坏原有的自然水循环系统,使得雨水不能够进入地下水补给层。

而且,由于城市化过程中的大面积硬化,雨水无法迅速渗入土壤,增加了城市内涝的风险。

为了解决这一问题,城市雨水管理系统应当包含雨水口以便将存储在城市内的雨水有效排放到附近的排水沟、河流或备用蓄水区域。

二、雨水口排放执行标准的必要性1. 环境保护:雨水口排放执行标准可以控制雨水中的有害污染物的排放,减少对环境的影响。

例如,限制污染物的浓度和排放量可以降低其对水体生态系统的破坏,保护水资源。

2. 防洪排涝:良好的雨水口排放执行标准可以确保雨水迅速排出,减少城市内涝的风险。

规范的排放标准可以减少积水量,改善城市的排水系统性能,提高城市的抗洪排涝能力。

3. 可持续发展:通过制定雨水口排放执行标准,可以促进城市的可持续发展。

合理利用雨水资源可以减少对地下水的开采,降低城市供水压力,节约水资源并提高水资源利用效率。

三、雨水口排放执行标准的内容1. 排放限制:对于不同类型的城市区域和不同的雨水管网,可以根据需要设置排放限制。

例如,可以规定雨水口排放的最大流量,以确保雨水不会过度积聚而造成城市内涝。

2. 污染物浓度:限制雨水中各种污染物的浓度,以保护接受雨水排放的水体生态系统。

常见的污染物包括悬浮物、重金属、有机物等。

3. 沉淀池要求:对于某些污染物,可以设置沉淀池要求,以便在雨水排放到水体之前对污染物进行初步去除。

沉淀池可以用来分离沉淀物和悬浮物,有效减少污染物的排放。

四、雨水口排放执行标准的实施与监督1. 制定与修订:相关政府部门应当制定雨水口排放执行标准,并根据需要进行修订。

雨水口、雨水支管施工工艺标准

雨水口、雨水支管施工工艺标准

雨水口、雨水支管施工工艺标准雨水口、雨水支管施工工艺标准1、适用范围本标准适用于城市道路排水工程的雨水口、雨水支管,其它排水工程的雨水口、雨水支管可参考执行。

2、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款,凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用与本标准。

凡是不注明日期的引用文件,其最新版适用于本标准。

CJJ1 《城镇道路工程施工与质量验收规范》GB50268《给水排水管道工程施工及验收规范》3、术语3.1雨水口指的是管道排水系统汇集地表水的设施,由进水箅、井身及支管等组成。

分为偏沟式、平痹式和联合式。

3.2雨水口支管of inlet指的是将雨水口汇集的水输入到排水管道的引水支管。

4、施工准备Ⅰ技术准备4.1认真研读施工图纸,熟悉施工现场,同时熟读雨水口、雨水支管各种施工规范和施工工艺,掌握雨水口、雨水支管施工要点及质量检验标准。

4.2施工前,项目技术负责人应对施工人员进行详细的安全技术交底,施工员对班组操作工人进行详细的安全技术交底,落实各环节应注意的施工要点。

4.3做好现场搅拌砂浆的施工配合比,准备好砂浆及混凝土试模。

4.4对预制件厂家、铸铁件生产厂家进行考察并订购。

Ⅱ物资准备13.4.5 砌筑用砖:品种、规格、外观、强度、质量应符合现行国家标准《烧结普通砖》GB/T5101的规定,并符合设计要求,一般砌筑用砖采用强度不低于MU10,须具有出厂产品质量合格证和试验报告单,进场后应送样复试合格4.6 水泥:一般采用强度等级32.5级普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。

水泥进场应具有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试,其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175等的规定要求。

当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月的。

在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。

不同品种的水泥不得混合使用。

雨水口施工工艺

雨水口施工工艺
雨水口施工工艺
一、雨水口砌筑 基本要求: 1、雨水口施工选择应在基层之后。 2、砌筑时应随砌随清理,废槽回填采用低标号混凝土,随砌随填,砌 完后及时覆盖。 3、支管夹角≤90°支管≥300时应发砖券 4、井箅安装应配合路缘石的施工,一般按12±2mm控制,保证面层收 水效果及美观的效果。 5、抹面施工统一在井篦安装后进行。
二、雨水口施工工艺流程 施工准备--技术交底--放线切割--开挖施工--放线确位--基础施工--主体砌 筑--支管安装--回填--井篦安装--清理加固—统一抹面--验收。
雨水口施工工艺
砌筑方法雷同于检查井(不在详述,只是简述) 采用一顺一丁的砌筑方法,第一皮砖为丁砖,满铺满挤,最后一皮为 丁砖。放线一般距侧石12CM定线、搁砖、摆缝。先丁后顺,四角采用七 寸砖砌筑,支管需预留的可采用模具施工,使洞口规范。
a、标准:0~-10mm 标准图为-10~-30mm 。 b、施工质量控制标准可参照12±2mm定线控制。
雨水口施工工艺
A
B 3~5m
雨水口施工工艺
1、收水井内壁抹面必须平整,不得起壳裂缝。井壁必须互相 垂直。
砂浆必须饱满,勾缝应均匀宽度一致,不得带有灰刺灰丁,间断漏缝现
象,严禁灰浆污染砖墙面。
2、井框、井篦必须完整无损,安装应平稳。
3、井内严禁有垃圾等杂物,井周及支管回填必须满足路基要求。
4、支管必须直顺,不得有错口。管头应与井壁齐平。Fra bibliotek允许偏差
序 号
项目
1
井框与井壁吻合
允许偏差 10mm
检验频率
范围
点数
100 m
2
用尺量
检验方法
2
井口高程
-10,-30或现行规定

雨水口规范

雨水口规范

雨水口设计应按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第 4.7 节雨水口有关规定。

雨水口布置应根据地形及汇水面积确定,完全按道路长度均匀布置,不仅浪费投资,且不能收到预期的效益。

对于低洼和易积水地段,雨水径流面积大,径流量较一般为多,如有植物落叶,容易造成雨水口的堵塞。

为提高收水速度,需根据实际情况,雨水口可采用串联形式,但个数不宜超过 3 个。

当道路纵坡大于0.02 时,因纵坡大于横坡,雨水流人雨水口少,故沿途可少设或不设雨水口。

坡段较短( 一般在300m 以内) 时,往往在道路低点处集中收水,较为经济合理。

雨水口的形式和数量,应按汇水面积所产生的雨水流量、雨水口的泄水能力确定,其雨水口的泄水能力应大于雨水设计流量。

什么情况下设置单篦雨水口,什么情况下设置双篦雨水口?1.通常单篦雨水口设于道路,而双篦雨水口设于广场地面;2.平篦式单篦雨水口的泄水能力:20L/S平篦式双篦雨水口的泄水能力:35L/S平篦式多篦雨水口的泄水能力:15L/S(每篦)根据地块的用地性质来判断将来有没有可能布置雨水口,再就是根据地形和地面种类来判断可能汇入道路上的雨水量,只考虑靠近道路的一小部分区域。

在一般管道支架的设计中,我们通常选用的支架仅仅为固定架,支撑架或者限位架,并没有绝对的限值一说,但是对于热应力管道,通过应力计算后,允许在一定小范围内移动,这时候就需要定值限位架了,也就是按照应力计算结果,给出最大的允许移动距离,如果达到这个数值,支架就起到绝对限制作用。

这是因为管道很少是单独一根的,尤其是对于热应力管道,通常是按照一个管系来进行考虑,如果主管道的热应力变形达到一定数值,会对支管产生非常大的应力,在应力计算的时候,会对此主管作出定值限制。

城市道路雨水量计算方法与雨水口设置的初步探讨一、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。

杭州市城市道路检查井设计标准及防沉降井盖雨水口规范

杭州市城市道路检查井设计标准及防沉降井盖雨水口规范

杭州市城市道路检查井设计标准及防沉降井盖雨水口规范杭州市城市道路检查井设计标准及防沉降井盖雨水口规范写手观点和理解:作为杭州市城市道路建设的重要组成部分,检查井在城市基础设施中起着至关重要的作用。

它们不仅用于排水系统的维护和清理,还可以通过提供可视的接入点便于工程师和维护人员进行管道检查和维修工作。

在道路建设过程中,检查井的设计和使用标准至关重要,以确保道路的可靠性、安全性和可持续性。

在杭州市,对于城市道路检查井的设计,需要遵守一系列的设计标准,以确保其功能和性能的有效发挥。

其中,高标准的深度和广度评估是非常关键的。

深度评估要求工程师考虑到道路使用寿命、流量、排水系统等方面的因素,并根据实际需要确定井的深度。

而广度评估则包括考虑到井的尺寸、形状和容量等方面的因素,以确保井能够容纳并有效处理流量。

在检查井的设计过程中,优先考虑从简到繁、由浅入深的方式来探讨主题尤为重要。

这意味着在设计井的深度和广度方面时,需要首先考虑到基本的功能需求,例如排水系统的连接和维护。

工程师可以考虑更深入的方面,例如流量管理和环境友好性等。

这种逐步深入的方式有助于设计出更具可持续性和适应性的检查井系统。

对于杭州市城市道路检查井设计标准的回顾性内容,对于理解这一主题的全面性至关重要。

回顾性内容可以包括过去的经验教训、成功案例以及对未来发展的展望。

在回顾过去的设计经验时,可以探讨井盖材料的选择、井体结构的稳定性和井口尺寸的合理性等方面。

而对未来的展望则可以包括新技术的应用、环境友好型设计的推动以及井盖雨水口规范的更新等。

杭州市城市道路检查井设计标准及防沉降井盖雨水口规范对于确保道路的可靠性、安全性和可持续性至关重要。

在这个中文文章中,我们对这一主题进行了深度的探讨,从设计标准的深度和广度评估开始,到优先考虑从简到繁、由浅入深的方式,再到回顾性内容和对这个主题的观点和理解。

希望这篇文章能够帮助你更全面、深刻和灵活地理解杭州市城市道路检查井设计标准及防沉降井盖雨水口规范。

雨水篦子安装规范,雨水口和检查井施工质量控制要点

雨水篦子安装规范,雨水口和检查井施工质量控制要点

⾬⽔篦⼦安装规范,⾬⽔⼝和检查井施⼯质量控制要点
⾬⽔⼝和检查井施⼯质量控制要点
1.⾬⽔⼝及⾬⽔⽀管
1⾬⽔⽀管、⾬⽔⼝位置应符合设计规定,且满⾜路⾯排⽔要求。

当设计规定位置不能满⾜路⾯排⽔要求时,应在施⼯前办理变更设计。

2⾬⽔⽀管、⾬⽔⼝基底应坚实,现浇泥凝⼟基础应振捣密实,强度符合设计要求
3砌筑⾬⽔⼝应符合下列规定:
1)⾬⽔⾔端⾯应露出井内壁,其露出长度不得⼤于2cm
2)⾬⽔⼝井壁,表⾯应平整,砌筑砂浆应饱满,勾缝应平顺。

不得有空⿎、裂缝或缺漏
3)⾬⽔管穿井墙处,管顶应砌砖券。

4)井底应采⽤⽔泥砂浆抹出⾬⽔⼝泛⽔坡
5)盖座、进⽔蓖必须完整⽆损,安装平稳牢固。

4⾬⽔⽀管敷设应直顺,不得错⼝、反坡、凹兜,腰箍不裂缝,不空⿎。

检查井、⾬⽔⼝内的
外露管端⾯应完好,管⼝与井壁齐平,不得将断管端置⼊⾬⽔⼝。

5⾬⽔⽀管与⾬⽔⼝四周回填应密实。

处于道路基层内的⾬⽔⽀管应做360°混凝⼟包封,且在
包封泥疑⼠达⾄设计强度75%前不得放⾏交通
6⾬⽔⽀管与既有⾬⽔⼲线连接时,宜避开⾬期。

施⼯中,需进⼊检查井时,必须采取防缺氧、防有毒和有害⽓体的安全措
施。

DB11_T1493-2017城镇道路雨水口技术规范

DB11_T1493-2017城镇道路雨水口技术规范

ICS 93.030P 41备案号:57496-2017 DB11 北京市地方标准DB11/T 1493—2017城镇道路雨水口技术规范Code for urban road gully2017-12-15发布2018-04-01实施目次前言 (2)1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 术语与定义 (3)4 分类与尺寸 (4)4.1 分类 (4)4.2 尺寸 (4)5 设计 (5)5.1 一般规定 (5)5.2 水量计算及设置原则 (6)5.3 结构 (6)5.4 环境 (6)6 施工 (7)6.1 一般规定 (7)6.2 材料 (7)6.3 开槽与基础 (7)6.4 砌筑与安装 (7)6.5 回填 (8)7 验收 (8)7.1 主控项目 (8)7.2 一般项目 (8)8 安全 (8)附录 A (资料性附录)雨水口示意图 (10)前言本标准按照GB 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由北京市水务局提出并归口。

本标准由北京市水务局组织实施。

本标准起草单位:北京城市排水集团有限责任公司、北京北排装备产业有限公司、北京北排水务设计研究院有限公司、北京北排建设有限责任公司。

本标准主要起草人:杨德区、王宇红、王增义、夹尚宽、杨超、王卫君、刘锟、于丹雷、李小恒、姜明洁、严瞿飞、王恩雕、丁伟、胡伟、王志涛、康云鹏、高静、曹晋仁。

城镇道路雨水口技术规范1 范围本标准规定了城镇道路雨水口的分类与尺寸、设计、施工、验收及安全要求。

本标准适用于行政区域内城镇道路雨水口。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 50014 室外排水设计规范GB 50069 给水排水工程构筑物结构设计规范GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范CJJ/T230 排水工程混凝土模块砌体结构技术DB11/T 053 雨水井箅结构、安全技术规程3 术语与定义下列术语和定义适用于本文件。

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雨水口设计应按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第 4.7 节雨水口有关规定。

雨水口布置应根据地形及汇水面积确定,完全按道路长度均匀布置,不仅浪费投资,且不能收到预期的效益。

对于低洼和易积水地段,雨水径流面积大,径流量较一般为多,如有植物落叶,容易造成雨水口的堵塞。

为提高收水速度,需根据实际情况,雨水口可采用串联形式,但个数不宜超过 3 个。

当道路纵坡大于0.02 时,因纵坡大于横坡,雨水流人雨水口少,故沿途可少设或不设雨水口。

坡段较短( 一般在300m 以内) 时,往往在道路低点处集中收水,较为经济合理。

雨水口的形式和数量,应按汇水面积所产生的雨水流量、雨水口的泄水能力确定,其雨水口的泄水能力应大于雨水设计流量。

什么情况下设置单篦雨水口,什么情况下设置双篦雨水口?
1.通常单篦雨水口设于道路,而双篦雨水口设于广场地面;
2.平篦式单篦雨水口的泄水能力:20L/S
平篦式双篦雨水口的泄水能力:35L/S
平篦式多篦雨水口的泄水能力:15L/S(每篦)
根据地块的用地性质来判断将来有没有可能布置雨水口,再就是根据地形和地面种类来判断可能汇入道路上的雨水量,只考虑靠近道路的一小部分区域。

在一般管道支架的设计中,我们通常选用的支架仅仅为固定架,支撑架或者限位架,并没有绝对的限值一说,但是对于热应力管道,通过应力计算后,允许在一定小范围内移动,这时候就需要定值限位架了,也就是按照应力计算结果,给出最大的允许移动距离,如果达到这个数值,支架就起到绝对限制作用。

这是因为管道很少是单独一根的,尤其是对于热应力管道,通常是按照一个管系来进行考虑,如果主管道的热应力变形达到一定数值,会对支管产生非常大的应力,在应力计算的时候,会对此主管作出定值限制。

城市道路雨水量计算方法与雨水口设置的初步探讨
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。

因此,相应于流域集流时间的全面积迳流产生最大迳流量,又称极限强度法。

全流域迳流在集流口出现的流量来自t 时段内的降雨量。

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。

三、雨水口泄水能力与布置
3.1 雨水口泄水能力雨水口的泄水能力与雨水口的型式、箅前水深等因素有关。

由《给水排水标准图集》(合订本)S2(下)(国家建筑标准设计)中的“雨水口(一)铸铁井圈” 章节可知,经过1:1 的水工模型的水力实验(道路纵坡3‰~3.5%,横坡1.5%, 箅前水深40mm),各类雨水口的设计泄水能力如下:
由于杂物的阻塞作用,雨水口实际泄水能力应乘以0.5~0.7 的系数,在后面的算例中,系数选0.7。

3.2 雨水口布置根据《室外排水设计规范》(GBJ 14-87)3.7.1 至3.7.3 条规定:[4] 第“雨水口的型式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路型式确定。

” “雨水口的间距宜为25~50 米。

注:低洼和易积水地段,应根据需要适当增加雨水口。

”“当道路纵坡大于0.02 时,雨水口间距可大50m,其型式、数量和布置应根据具体情况和计算确定。

坡段较短时可在最低点处集中收水,其雨水口的数量或面积应适当增加。

” 根据雨水迳流理论,当道路坡度大时,水流速度变快,汇流时间t1 变短,坡上的雨水口对雨水截留作用减小,雨水流往下游,同一坡度的道路越长,下游汇流的水量越多。

但是,从暴雨强度公式还可以看出,道路越长,则径流时间越长,暴雨强度越小,对下游雨水口的影响程度不易确定。

因此,设在道路低洼处的雨水口数量与类型须计算确定。

四、雨水量计算方法
4.1 路面迳流系数迳流系数的大小与覆盖面类型有关,根据《公路排水设计规范》[5](1997)规定,混凝土或沥青路面的迳流系数ψ 见表二。

4.2 重现期根据《城市道路设计规范》[6](CJJ 37-90)第12.1.2 条规定:“城区道路排水设计重现期见表三,重现期高于地区排水标准时,应增设必要的排水设施。

” “当郊区道路所在地区有城市排水管网设施或排水规划时,应按表三规定选用适当的重现期。

” 城市道路路面雨水设计重现期与道路类别、城市级别有关。

道路类别越高,城市级别越高,其重现期越大。

4.3 雨水量计算
1)路面集水时间路面集水时间tl 应在综合考虑地面集水距离、汇水面积、地面覆盖、地面坡度和降雨强度等因素的基础上确定。

根据规范规定,当地面集水距离大于50m 时,t1=5+1.25(L 一50)/V 平均×60)(min),其中L 为地面集水距离(m),V 平均为累计平均流速(m/s),当地面集水距离不足50m 时,t1 取为5~l0min[7]。

雨水口间的集水距离一般不超过50 米,因此,路面集水时间t1 可以直接取5~10min。

慎重起见,t 宜取小值5min。

2)设计雨水量Q=166.7×F×φ×i (L/s) (4)
与雨水管渠的设计相类似,路面雨水量Q 计算公式如下
其中:F=雨水汇流面积(m2);
φ=径流系数,见表二;
i=暴雨强度;
P=重现期,见表三;
t1=路面集流时间,5min。

五、实例
由于道路型式复杂,下面仅就其中一种最常见的情况进行分析。

例如:上海市某城市道路,级别为次干道,重现期取 1.0 年;为沥青路面,粗糙度系数取0.013;综合迳流系数取0.90;道路纵坡平均0.003;道路横坡0.015;道路红线宽度30 米,其中人行机动车首道宽24 米。

截取120 米计算。

如图四所示。

其中三角形为挑水点。

按规范,雨水口间距设为30 米,以一个雨水口为计算单元。

方法一:汇水面积F=450m2
坡面流长度L=12 米
路面集流时间t1=5min
比流量i=2.09mm/min
路面雨水设计流量Q=14.1L/s
考虑杂物阻塞,最终设计流量为14.1/0.7=20.2L/s。

由表一可知,平箅式单箅雨水口或偏沟式单箅雨水口的泄水能力为20L/s, 本例中每隔30m 于道路两侧各设一平箅式单箅雨水口或偏沟式单箅雨水口即可满足要求。

六、总结总之,雨水口布置的原则是既要满足道路路面积水排放的要求,退水快,不积水;又要不造成浪费,因此须采用一定的计算方法,根据计算合理确定雨水口间距和型式。

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