大学园林工程复习资料整理内容摘要:
管段的计算流量, 根据计算流量确定相应的管径 ( 1)沿线流量 ( 2)节点流量和管段流量 管道的流量就是管子的过流断面与流速的积。 此式可导出: 同一流量查表 P74 可得多个流速和管径组合。 什么是经济流速 ? 流速既不浪费 管材、增大投资,又不致使水头损失过大,这一流速就叫做经济流速。 在实际工作中通常按经济流速的经验数值取用: ( 1)水压力: 在给水管上任意点接上压力表所测得的读数即为该点的水压。 通常以 kg/㎝ 2 表示,又常以 ―水柱高度 ‖表示。 水力学上又将水柱高度称为 ―水头 ‖。 1kPa=/㎝ 2= mH2O。 ( 2)水头损失 也叫管道阻力就是水在管中流动时因管壁、管件等的摩擦阻力而使水压降低的现象。 包括沿程水头损失 hy 和局部水头损失 hj。 hy=i?L hy——沿程水头损失 (mH2O) i——单位长度的水头损失值 L——管段长度 (m ) hj——局部水头损失 (mH2O),按相应沿程水头损失的一定百分比计取:生活用水管网按25% 30%;生产按 20%;消防按 10%。 举例 例如:有一长 120m,管径为 50mm的铸铁管,在通过水量为 ,求其管道阻力(水头损失)。 P74 hy=i?L 五、树状管网的计算步骤 管网水力计算的目的 最高日最高时用水量作为设计用水量 求出各段管线的直径和水头损失 复 核 五、树状管网的计算步骤 收 集分析有关的图纸、资料 布置管网 求公园中各用水点的用水量(设计秒流量 Q) 确定各管段的管径 水头计算 干管的水力计算 求公园中各用水点的用水量(设计秒流量 Q) 首先求某一用水点的最高日用水量 Q Qd=q N (l/d 或 m3/d) Qd——最大日用水量 (l/d) q——用水量标准 N——游人数 (服务对象数目 )或用水设计的数目 然后,求该用水点的最高时用水量 Qh Qh= Qd /24 kh (l/h 或 m3/h) 最后,求设计秒流量 q0 q0 =Qh/3600(L/s) 确定各管段的管径 设计秒流量 管段的管径 考虑经济流速 流速和单位长度的水头损失 水头计算 计算配水点与引水点之间的地面高程差 (m) 用水点所需的工作水头 (mH2O) 引水点处所需的总水压 (mH2O) 计算配水点与建筑物进水管之间的高差 (m) 沿程水头损失和局部水头损失之和 (mH2O) 估算 H2+H3 值的估算 可依建筑层数不同按下列规定采用: 复 核 配水点的自由水头 用水点的总水压 设计合理 干管的水力计算 用水点 用水量计算和确定各点引水管的管径 计算干管各节点的总流量 确定干管各管段的管径 对整个管网的总水头要求进行复核 (取管网中的最不利点指处在地势高、距离引水点远、用水量大或要求工作水头特别高的用水点 ) 其他 ( 1)若是从市政给水干管引水,则需进行 H0 与 H 的比较: 当 H0 大于 H 很多时,缩小管径,节省管网造价; 当 H0 小于 H 不很多时,扩大管径,降低升压费用。 ( 2)通过合理安排用水时间、降低用水高峰时的用水量,也能节约管材和投资。 作业 几个基本概念:用水量标准;日 变化系数;时变化系数;沿线流量;节点流量;管段流量;经济流速;水压力和水头损失 给水管网的布线要点、一般规定。 某公园电影院(三层楼房)图 217,其设计接待能力为 10000 人次 /日,引水点 A 处的自由水头为 mH2O ,用水点 ① 位置见图,标高为 ,试计算该电影院 的用水量、引水管管径、水头损失及其水压线标高,并复核 ① 点的自由水头是否能满足电影院的要求。 第二节 园林排水工程 一、园林排水的特点 ( 1)主要是排除雨水和少量生活污水。 ( 2)园林中地形起伏多变,有利于 地面水的排除。 ( 3)园林中大多有水体,雨水可就近排入水体。 ( 4)园林可采用多种方式排水,不同地段可根据其具体情况采用适当的排水方式。 ( 5)排水设施应尽量结合造景。 ( 6)排水的同时还要考虑土壤能吸收到足够的水分,以利植物生长,干旱地区尤应注意保水。 二、园林排水的主要方式 ———地面排水 拦 —— 阻 —— 蓄 —— 分 —— 导 —— 三、防止地表径流冲刷地面的措施 (一)地形竖向设计时充分考虑排水要求 注意控制地面坡度。 同一坡度的坡面不宜延伸过长。 用顺等高线的盘山道、谷线等拦截和组织排水。 (二)发挥地被植物的护坡作用 (三)采取工程措施 汇水线: 出水口处: ( 1) ―谷方 ‖ 作用: 保护谷线或山洼处地表 布置方式: 深埋浅露,结合造景 ( 2)挡水石 作用: 减少山道边沟表土冲刷 布置方式: 深埋浅露,结合造景 ( 3)护土筋 出水口处理 ―水簸箕 ‖ (四)埋管排水 四、管渠排水 雨水管道系统: 雨水口、 连接管、 检查井、 干管、 出水口。 ( 一)雨水管渠布置与设计的一般规定 管道的最小覆土深度。 最小坡度。 最小容许流速: 管道不得小于 / s, 明渠不得小于。 最大设计流速: 金属管道为 10m/ s, 非金属管道为 5 m/ s, 各种明渠的最大设计流速见表 2—9。 最小管径尺寸及沟槽尺寸: ① 公园绿地的最小管径尺寸不小于 300 mm;一般雨水口连接管最小管径为 200mm。 ②梯形明渠渠底宽度不得小于 30cm。 ③ 梯形明渠的边坡,用砖、石或混凝土砌筑时一般采用 1: —1: 1, 土质明沟则视土壤性质而定 (表 222 教材 111)。 管道材料的选择: 陶土管、 混凝土管、 钢筋混凝土管。 (二)雨水管渠的计算 设计流量 Q, 其计算公式如下: Q= Ψ?q?F 式中 Q——管段雨水设计流量( l/s) Ψ——径流系数 q——管段设计降雨强度( l/s) F——管段设计汇水面积( hm2) 与计算有关的几个因子: ( 1)径流系数 是指单位面积流入管渠中的雨水量和落到地面上的雨水量的比值,用 Ψ表示。 ( 2)设计降雨强度 是指单位时间 t= t1 +m t2 m——延迟系数,暗管 m =2,明渠 = 设计时 t1 =515min, 地形陡、建筑密、铺装多或雨水口密取 t1 =58min 地形平、建筑疏、铺装少或雨水口少取 t1 =1015min 雨水在计算管段中流行的时间 t2 可用下式计算: t2 =∑L/60v( min) L——各管段的长度( m) v——各管段满流时的水流速度( m/s) ( 3)汇水区面积 F 单位公顷( hm2) 通常沿山脊线 (分水岭 )、沟谷(汇水线) 、建筑外墙、道路等进行划分。 (三)雨水管渠的设计步骤 划分排水流域(汇水区) 给各汇水区编号并求其面积。 作管道布置草图 确定管道走向 雨水口、检查井的位置 给各检查井编号并求其地面标高 标出各段管长。 3.划分并计算各设计管段的汇水面积 划分原则: 地形较平坦时,就近原则; 地形坡度较大时,径流的水流方向。 将每块面积进行编号,计算其面积的数值并标明在图中或列表。 确定各排水流域的平均径流系数值 求设计降雨强度 我国常用的降雨强度公式为 求单位面积径流量 单位面积径流量是降雨强度与径流系数的乘积,即 求管段的设计流量 Q= Ψ?q?F 列表进行雨水干管的设计流量和水力计算,以求得各管段的设计流量。 查表确定各管段的管径、管坡、流速等。 根据预先确定的管道起点埋深计算各管段起点和终点的管底标高及管底埋深值。 绘制雨水管道平面图和纵剖面图 作该管道系统排水构筑物的构造图 五、排水管网附属构筑物 (一)检查井 功能:维护和清理 设置位置:管道方向坡度和管径改变的地方。 构成 井基、 井底、井身、井盖座和井盖。 (二)跌水井 功能:设有消能设施的检查井。 设置位置:管道跌落处设置的检查井。 分类 竖管式和溢流堰式。 (三)雨水口 功能:收集地表径流。 设置位置:道路边沟或地势低洼处 (四)出水口 功能:排水管渠排入水体的构筑物。 作业 概念:径流系数、设计重现期。 防止地表径流冲刷地面的措施。 谷方。大学园林工程复习资料整理
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