2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  常州某住宅小區(qū)市政給排水管網(wǎng)設計</p><p>  摘 要:本次畢業(yè)設計對象為常州市某住宅小區(qū),設計范圍為道路紅線范圍內(nèi)的室外給水排水管道。該小區(qū)位于郊區(qū),采用城市自來水為供水水源,引入兩路自來水管在小區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀管網(wǎng),供應小區(qū)生活及消防用水。小區(qū)建筑按二類高層設計,小區(qū)排水體制采用雨污分流制,小區(qū)雨、污水最終接入小區(qū)外的市政雨、污水干管。根據(jù)國家現(xiàn)行的設計施工規(guī)范和總圖專業(yè)提供的總平面

2、圖、設計原始資料來布置雨、污管網(wǎng),并選擇合理的定線方案,闡述采用的管材、埋設深度、接口形式、雨水口、檢查井和消火栓的布置原則。對給水、污水、雨水管網(wǎng)進行相關的水力計算,確定管徑等水力參數(shù)。從滿足人們優(yōu)良生活環(huán)境和確保小區(qū)給排水管網(wǎng)的安全環(huán)??沙掷m(xù)發(fā)展的角度出發(fā),合理布局,創(chuàng)造一個環(huán)境優(yōu)美、設施齊全的新型住宅小區(qū)。</p><p>  關鍵詞:水力計算;管網(wǎng)布置;給水管網(wǎng);排水管網(wǎng);雨水管網(wǎng)</p>

3、<p>  Municipal water supply and drainage network design for</p><p>  a residential area in Changzhou</p><p>  Abstract: The graduation design object is for a residential area in Changzhou.

4、 The design area is outdoor water drainage pipelines within the scope of the red line of the load. The housing district is located in the suburbs, tap water supply source by city for introducing two road water pipes comp

5、ounding in a circular pipe network for village life and fire water. The design of the residential area according to Class-1 residential includes rain and sewage drainage system. Community rain water out</p><p&

6、gt;  Key words:hydraulic calculation; network layout; water supply pipe; sewage pipe; raining pipe</p><p><b>  摘要Ⅰ</b></p><p><b>  目次Ⅲ</b></p><p><b>

7、  術語表Ⅴ</b></p><p><b>  1引言1</b></p><p>  1.1 工程概況1</p><p>  1.2 管線綜合設計1</p><p>  1.2.1 平面布置2</p><p>  1.2.2 豎向布置2</p><p&

8、gt;  1.2.3 管線之間遇到矛盾時的處理原則2</p><p>  2 給水管網(wǎng)設計3</p><p>  2.1 給水管網(wǎng)設計依據(jù)3</p><p>  2.1.1 給水方式3</p><p>  2.1.2 給水管網(wǎng)布置與敷設措施3</p><p>  2.1.3 設計用水定額4</p>

9、;<p>  2.1.4 用水量變化4</p><p>  2.1.5 管網(wǎng)水力計算的流量5</p><p>  2.1.6 管徑計算6</p><p>  2.1.7 管網(wǎng)水頭損失計算7</p><p>  2.2 小區(qū)市政給排水管網(wǎng)設計7</p><p>  2.2.1 給水方式7<

10、/p><p>  2.2.2 給水管網(wǎng)布置與敷設7</p><p>  2.2.3 給水管網(wǎng)設計并計算8</p><p>  3 污水管網(wǎng)設計13</p><p>  3.1 污水管線設計依據(jù)14</p><p>  3.1.1 污水設計流量的確定14</p><p>  3.1.2 污水

11、管道水力計算14</p><p>  3.2 污水管道的設計16</p><p>  3.2.1 確定排水區(qū)界,劃分排水流域16</p><p>  3.2.2 管道定線和平面布置的組合16</p><p>  3.2.3 控制點的確定和泵站的設置地點16</p><p>  3.2.4 設計管段和設計流量的

12、確定17</p><p>  3.2.5. 污水管道在街道上的位置17</p><p>  3.3 小區(qū)污水管網(wǎng)設計17</p><p>  3.3.1 排水體制17</p><p>  3.3.2 排水管網(wǎng)布置17</p><p>  3.4小區(qū)污水管道設計18</p><p> 

13、 3.4.1 劃分設計管段和計算設計流量18</p><p>  3.4.2 水力計算19</p><p>  3.4.3 水力計算表21</p><p>  4 雨水管網(wǎng)設計24</p><p>  4.1 雨水設計依據(jù)24</p><p>  4.1.1 雨量分析和暴雨強度公式的確定24</p&g

14、t;<p>  4.2 雨水管渠設計流量的確定25</p><p>  4.2.1 雨水管渠設計流量的計算公式25</p><p>  4.2.2 徑流系數(shù)φ的確定26</p><p>  4.2.3 設計重現(xiàn)期P的確定26</p><p>  4.2.4 集水時間t的確定26</p><p>

15、  4.3 雨水管渠系統(tǒng)的設計和水力計算26</p><p>  4.3.1 雨水管渠計算的設計依據(jù)26</p><p>  4.3.2 雨水管渠水力計算的方法27</p><p>  4.3.3 雨水管渠系統(tǒng)的設計步驟和水力計算27</p><p>  4.4 小區(qū)雨水管網(wǎng)設計28</p><p>  4.

16、4.1 各設計參數(shù)的確定28</p><p>  4.4.2 列表計算28</p><p>  4.4.3 雨水匯水流域的劃分28</p><p><b>  參考文獻33</b></p><p><b>  致謝34</b></p><p><b>  

17、術 語 表</b></p><p>  1、給水系統(tǒng) water supply system</p><p>  由取水、輸水、水質處理和配水等設施所組成的總體。</p><p>  2、綜合生活用水 demand for domestic and public use</p><p>  居民日常生活用水以及公共建筑和設施用水的

18、總稱。</p><p>  3、澆灑道路用水 street flushing demand, road watering</p><p>  對城鎮(zhèn)道路進行保養(yǎng)、清洗、降溫和消塵等所需用的水。</p><p>  4、綠地用水 green grass sprinkling</p><p>  市政綠地等所需用的水。</p>&l

19、t;p>  5、日變化系數(shù) daily variation coefficient</p><p>  最高日供水量與平均日供水量的比值。</p><p>  6、時變化系數(shù) hourly variation coefficient</p><p>  最高日最高時供水量與該日平均時供水量的比值。</p><p>  7、最小服務水頭

20、minimum service head</p><p>  配水管網(wǎng)在用戶接管點處應維持的最小水頭。</p><p>  8、水頭損失 head loss</p><p>  水通過管渠、設備、構筑物等引起的能耗。</p><p>  9、環(huán)狀管網(wǎng) loop pipe network</p><p>  配水管網(wǎng)的一

21、種布置形式,管道縱橫相互接通,形成環(huán)狀。</p><p>  10、枝狀管網(wǎng) branch system</p><p>  配水管網(wǎng)的一種布置形式,干管和支管分明,形成樹枝狀。</p><p>  11、傳輸流量 flow feeding the reservoir in network</p><p>  水廠向設在配水管網(wǎng)中的調(diào)節(jié)構筑物

22、輸送的水量。</p><p>  12、排水工程 sewerage engineering, wastewater engineering</p><p>  收集、輸送、處理、再生和設置污水和雨水工程。</p><p>  13、排水系統(tǒng) sewer system</p><p>  收集、輸送、處理、再生和設置污水和雨水的設施以一定方式組

23、合成的總體。</p><p>  14、排水設施waste water facilities</p><p>  排水工程中的管道、構筑物和設備等的統(tǒng)稱。</p><p>  15、合流制 combined system</p><p>  用同一管渠系統(tǒng)收集和輸送城鎮(zhèn)污水和雨水的排水方式。</p><p>  16、

24、分流制 separate system</p><p>  用不同管渠系統(tǒng)分別收集和輸送各種城鎮(zhèn)污水和雨水的排水方式。</p><p>  17、總變化系數(shù) peak variation factor </p><p>  最高日最高時污水量與平均時污水量的比值。</p><p>  18、徑流系數(shù) runoff coefficient<

25、;/p><p>  一定匯水面積內(nèi)地面徑流水量與降雨量的比值。</p><p>  19、暴雨強度 rainfall intensity</p><p>  在某一歷時內(nèi)的平均降雨量,即單位時間內(nèi)的降雨強度。工程上常用單位時間單位面積內(nèi)的降雨體積來表示。</p><p>  20、重現(xiàn)期 recurrence interval</p>

26、<p>  在一定長的統(tǒng)計期內(nèi),等于或大于某暴雨強度的降雨出現(xiàn)一次的平均間隔時間。</p><p>  21、降雨歷時 duration of rainfall</p><p>  降雨過程中的任意連續(xù)時段。</p><p>  22、匯水面積 catchments area</p><p>  雨水管渠匯集降雨的時間。<

27、/p><p>  23、地面集水時間 inlet time,concentration time</p><p>  雨水從相應匯水面積的最遠點地面徑流到雨水管渠入口的時間。</p><p><b>  1 引言</b></p><p>  改革開放以來,隨著我國經(jīng)濟平穩(wěn)高速發(fā)展,建筑業(yè)也迅速壯大,建筑業(yè)隨之成為國民經(jīng)濟的重

28、要組成部分。隨著城市化水平的不斷提高,城市居住小區(qū)建設力度不斷加大,小區(qū)室外給排水管網(wǎng)的設計作為小區(qū)基礎設施建設的重要內(nèi)容,顯得尤為重要[1]。</p><p>  為了更好地銜接城市市政供排水管網(wǎng)與小區(qū)建筑內(nèi)部給排水系統(tǒng)的關系,完善小區(qū)室外供排水管網(wǎng)的設計,更好的服務于人們的日常生活,我們必須謹慎的對待這一工程任務。在進行管道基礎規(guī)劃時,各種流量的計算,管道的選材、布線和綜合設計往往會成為問題。因此,管道的綜合

29、規(guī)劃設計是我們要面對的新挑戰(zhàn)。</p><p>  本次設計就小區(qū)的基本情況,在實用、安全、經(jīng)濟和美觀等個方面綜合考慮設計,結合工程特點,做出最優(yōu)方案。</p><p><b>  1.1 工程概況</b></p><p>  本設計依據(jù)國家現(xiàn)行的設計和施工規(guī)范和總圖專業(yè)提供的總平面圖進行設計。設計對象為常州市某住宅小區(qū),設計范圍為道路紅線范圍

30、內(nèi)的室外給水排水管道及其附屬構筑物。該小區(qū)位于郊區(qū),總占地面積約為3.3萬m2,戶均人口以3.5人計,小區(qū)綠地面積約2300 m2,居民總數(shù)約為3200人,居民生活用水量標準為220升/人.天。采用城市自來水為供水水源,引入兩路自來水管在小區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀管網(wǎng),供應小區(qū)生活及消防用水。市政給水管接入處的最低水壓0.24MPa。小區(qū)建筑按二類高層設計,室內(nèi)消防用水量30L/s,室外消防用水量40L/s,小區(qū)排水體制采用雨污分流制,小區(qū)雨、污水

31、最終接入小區(qū)外的市政雨、污水干管。污水管起點埋深設為1.20m,雨水管起點埋深設為0.90m。小區(qū)暴雨強度公式中設計暴雨重現(xiàn)期為2年,地面集水時間5分鐘,小區(qū)綜合徑流系數(shù)取0.65。小區(qū)地勢較為平坦,地質條件良好,冬季室外最大凍土深度為8cm。</p><p>  1.2 管線綜合設計</p><p>  隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展及人民生活水平的提高.城市、社區(qū)道路下的市政管線也日益復雜。在室外

32、給排水管道的布置過程中,應與城市直埋電力、電信、熱力、燃氣等管線等進行管線綜合[2]。對于管道綜合,一般應按下列規(guī)定進行布置。住宅小區(qū)室外給排水管網(wǎng)設計,與市政給排水管網(wǎng)、廠區(qū)管網(wǎng)等設計相比較,差別較大,應針對其特點進行設計,不能完全照搬[3]。在進行管線綜合設計時應注意以下原則:</p><p>  (1) 各種管道的平面排列不得重疊,并盡量減少和避免相互交叉。</p><p>  (

33、2) 各種管道應盡量和道路中心線或主要建筑線平行敷設。</p><p>  (3) 管道與鐵路、道路和管溝交叉時,應盡量垂直于鐵路、道路和管溝中心線。</p><p>  (4) 給水管和污水管交叉時,給水管應敷設在污水管和合流污水管的上面。</p><p>  (5) 管道排列時,應注意其用途、相互聯(lián)系及彼此間可能產(chǎn)生的影響。如污水管應遠離生活飲用水管,直

34、流電力電纜不應與其他金屬管靠近,以免增加后者的腐蝕等。</p><p>  (6) 干管應靠近主要使用單位以及連接支管最多的一側。</p><p>  (7) 給水管道、循環(huán)水管道允許與熱力管管溝同溝敷設。</p><p>  (8) 架空管道不得影響運輸、人行交通及建筑物的自然采光。</p><p>  (9) 給水管道的埋設深度應

35、滿足管道內(nèi)水流不被冰凍或增高溫度。</p><p>  1.2.1 平面布置</p><p>  小區(qū)內(nèi)管網(wǎng)的平面布置較為復雜,主要是:</p><p>  (1) 由于受經(jīng)濟利益的影響,房地產(chǎn)開發(fā)商往往要求最大限度地利用現(xiàn)有土地面積,在小區(qū)做總體規(guī)劃時,往往更多考慮的是在滿足規(guī)范的最低要求下,如何得到最大的建筑面積,使得可供管線通過的空間較為狹窄;</p&

36、gt;<p>  (2) 小區(qū)內(nèi)部管線種類較多,通常有雨水、污水、給水、電力、電信、熱力、熱水、燃氣、有線電視、寬帶網(wǎng)等近十種管線,同時還有化糞池、檢查井、進水井、變壓器、熱交換站、燈桿等附屬設施,這就使得管網(wǎng)平面布置更加困難。</p><p>  針對以上特點,小區(qū)內(nèi)的管網(wǎng)平面布置首先遵循以下幾個原則:</p><p>  (1) 所有管線盡量與道路及建筑物平行布置,減

37、少相互交叉;</p><p>  (2) 管線與管線、管線與道路交叉時,應盡量垂直交叉;</p><p>  (3) 檢查井較多的管線應盡量布置在人行道或綠地下面,減少路面檢查井數(shù)量;</p><p>  (4) 能夠同溝敷設的管線應同溝敷設,如弱電系統(tǒng)、熱水、熱力系統(tǒng)等,盡量少占管位;</p><p>  (5) 相互間易產(chǎn)生污染或

38、危險的管線應盡量遠離,如給水管和污水管、電力與燃氣管等;</p><p>  (6) 化糞池、變壓器、熱交換站等附屬設施應盡量布置在小區(qū)周邊隱蔽處。</p><p>  1.2.2 豎向布置</p><p><b>  在小區(qū)管網(wǎng)中:</b></p><p>  (1) 輸送液體的重力流管,如雨水、污水等,此類管線一

39、般管徑較大;</p><p>  (2) 輸送氣體或液體的壓力流管,如燃氣、熱力、給水、熱水等,此類管線一般管徑中等;</p><p>  (3) 傳送電子信號等的導線類,如電力、電信、有線電視、寬帶網(wǎng)等,此類管線一般截面較小。</p><p>  小區(qū)管線豎向布置的原則是:</p><p>  (1) 在規(guī)范允許的范圍內(nèi),盡量減少管線

40、埋深;</p><p>  (2) 保證建筑排出管順利接入;</p><p>  (3) 當不同管線相交時,有壓管讓無壓管,小管讓大管。</p><p>  因此,豎向設計首先應布置好雨水、污水管的高程。小區(qū)雨水、污水管的埋深往往受兩個控點的制約,一個是市政管網(wǎng)的高程,應保證小區(qū)內(nèi)排水管高程能夠順利接入市政管網(wǎng),另一個是管線距市政管網(wǎng)接入點最遠處的埋深,該埋深不

41、能過小,應滿足最小覆土和建筑排出管接入的兩點要求。一般小區(qū)內(nèi)雨水管埋深較小,污水管埋深較大,這與市政管網(wǎng)的豎向布置特點相吻合。但由于小區(qū)污染水管范圍較大,其管線長度往往遠遠超過雨水管,為減少工程造價,在市政管網(wǎng)高程允許的前提下,在確定高程時也可將雨水管高程確定得高于污水管線高程[4]。</p><p>  1.2.3 管線之間遇到矛盾時的處理原則</p><p>  (1) 臨時管線避讓

42、永久管線;</p><p>  (2) 小管線避讓大管線;</p><p>  (3) 壓力管線避讓重力自流管線;</p><p>  (4) 可彎曲管線避讓不可彎曲管線;</p><p>  (5) 造價低管線避讓造價高管線;</p><p>  (6) 規(guī)劃管線避讓現(xiàn)狀管線。</p><

43、;p>  在以上管線規(guī)劃設計原則上,結合實際情況進行合理的各種專項設計,就能大大避免工程變更所造成的系列問題,取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。</p><p><b>  2 給水管網(wǎng)設計</b></p><p>  2.1 給水管網(wǎng)設計依據(jù)</p><p>  2.1.1 給水方式</p><p>  本小區(qū)建筑按

44、二類高層建筑設計,采用城市自來水為供水水源,接入處的最低水壓為0.24Mpa,為了既滿足建筑小區(qū)的供水又節(jié)省管網(wǎng)設備投資和節(jié)省能耗,在小區(qū)內(nèi)應采用直接給水和加壓給水相結合的供水方式,供應小區(qū)的生活用水和消防用水。</p><p>  2.1.2 給水管網(wǎng)布置與敷設措施</p><p>  作為居住區(qū)開發(fā)建設主要配套基礎工程之一的給水管道工程,在設計中應以區(qū)規(guī)劃設計的三級結構理論為依據(jù),并與

45、之相協(xié)調(diào),根據(jù)該理論來考慮其管網(wǎng)的布置。居民小區(qū)給水管網(wǎng)系統(tǒng)是沿區(qū)內(nèi)城市道路和小區(qū)主干道路敷設的,該小區(qū)管網(wǎng)其實是市政管網(wǎng)的一部分,為保證其供水的安全性,布置成環(huán)狀網(wǎng),并適當?shù)牟贾弥罹W(wǎng),以利于降低工程造價。為滿足《建筑設計防火規(guī)范》中對室外給水管網(wǎng)的要求,小區(qū)管路上設置消火栓距不大于120米,對于住宅小區(qū)而言該距離可適當放大。</p><p>  小區(qū)給水管道的布置、敷設按有關規(guī)定具體措施有以下幾點:</

46、p><p>  (1) 小區(qū)干管一般設計為環(huán)網(wǎng)或與城市給水管網(wǎng)連成環(huán)狀,小區(qū)支管和進戶管可布置成樹狀。</p><p>  (2) 小區(qū)干管適宜沿用水量較大的地段布置,以最短距離向大用戶供水。</p><p>  (3) 給水管道宜與道路中心線或主要建筑物呈平行敷設,并盡量減少與其他支管的交叉。</p><p>  (4) 生活飲用水給水

47、管網(wǎng),不得與非生活飲用水給水管網(wǎng)直接連接。在特殊情況下,以生活飲用水作為其他用水的備用水源,必須征得當?shù)匦l(wèi)生和有關部門同意后,才能讓兩者連接,但連接處應采取有關措施,防止污染生活用水。</p><p>  (5) 市政生活飲用水的給水管網(wǎng)不得與小區(qū)自設水源的給水管網(wǎng)連接,應采取有效措施,并征得當?shù)匦l(wèi)生和有關部門的同意。</p><p>  (6) 生活飲用水管道,應避免穿越垃圾堆,毒物

48、污染區(qū),如必須穿過時應采取防護措施。</p><p>  (7) 給水管道的埋設深度,應根據(jù)土壤的冰凍深度、外部荷載、管材強度和其他管道交叉,以及當?shù)毓艿缆裆畹慕?jīng)驗等因素確定,一般按冰凍線以下200mm敷設,但管頂覆土深度不小于0.7m。</p><p>  (8) 金屬給水管一般不做基礎,但對通過回填垃圾、建筑廢料、流沙層、沼澤地以及不平整的巖石層等地段,應做墊層或基礎,非金屬給水管一

49、般做墊層或基礎。</p><p>  (9) 給水管道應根據(jù)地形情況,在最高處設置排氣閥,但在最低處設置泄水閥或排水閥。</p><p>  (10) 給水管道應在垂直或水平方向拐彎處的支墩位置,根據(jù)管徑、轉彎角度、試壓標準及接口摩擦力等因素通過計算來確定。</p><p>  (11) 鑄鐵管的外壁應涂刷瀝青保護層,鋼管外壁纏包纖維布并涂刷瀝青層;金屬管道內(nèi)水流腐

50、蝕性較強時,應使用符合飲用水衛(wèi)生的橡膠、塑料、水泥砂漿及防腐涂料等襯里。</p><p>  (12) 給水管道應根據(jù)供水壓力采取防止、消除或減輕水錘破壞作用的措施。</p><p>  (13) 敷設管道時,其中心轉折角大于2°時,應設置彎頭或乙字管等管件。</p><p>  2.1.3 設計用水定額</p><p>  (1)

51、 居民用水量定額</p><p>  城市居民生活用水量由城市人口、每人每日平均生活用水量和城市給水普及率等因素確定。這些因素隨著城市規(guī)模的大小而變化。通常,住房條件較好、給水設備較完善、居民生活水平相對較高的大城市,生活用水量定額也較高。</p><p>  我國幅員遼闊,各城市的水資源和氣候條件不同,生活習慣各異,所以人均用水量也有較大的差別。即使用水人口相同的城市,因城市地理位置和水

52、源等條件不同,用水量也可以相差很大。一般來說,我國東南地區(qū)、沿海經(jīng)濟開發(fā)特區(qū)和旅游城市,因水資源豐富,氣候較好,經(jīng)濟比較發(fā)達,用水量普遍高于水源短缺、氣候寒冷的西北地區(qū)。</p><p>  影響設計用水量的因素很多,設計時,如缺乏實際用水量資料,則居民生活用水定額和綜合用水定額可參照《室外給水設計規(guī)范》的規(guī)定。本設計的綜合用水量標準是220L/人·天。</p><p><

53、b>  (2) 消防用水量</b></p><p>  消防用水只在火災時使用,歷時短暫,但從數(shù)量上來說,它在城市用水量中占有一定的比例,尤其是中小城市,所占比例甚大。消防用水量、水壓和火災延續(xù)時間等,應該按照現(xiàn)行的《建筑設計防火規(guī)范》和《高層民用建筑設計防火規(guī)范》等執(zhí)行。</p><p>  城市或居住區(qū)的室外消防用水量,應按同時發(fā)生的火災數(shù)和一次滅火的用水量確定。&l

54、t;/p><p>  工廠、倉庫和民用建筑的室外消防用水量,可按同時發(fā)生的火災數(shù)和一次滅火的用水量確定。</p><p>  2.1.4 用水量變化</p><p>  無論是生活或生產(chǎn)用水,用水量經(jīng)常在變化。生活用水量隨著生活習慣和氣候而變化,如假期比平日高,夏季比冬季用水多;從我國大中城市的用水情況可以看出,在一天內(nèi)又以早晨起床前后和晚飯前后用水量多。</p&

55、gt;<p>  用水量定額只是一個平均值,在設計時還須考慮每日、每時的用水量變化。在設計規(guī)定的年限內(nèi),用水最多一日的用水量,叫做最高日用水量,一般以確定給水系統(tǒng)中各類設施的規(guī)模。在一年中,最高日用水量與平均日用水量的比值,叫做日變化系數(shù)Kd,根據(jù)給水區(qū)的地理位置、氣候、生活習慣和室內(nèi)給排水設施程度,其值為1.1~1.2。在最高日內(nèi),每小時的用水量也是變化的,變化幅度和居民數(shù)、房屋設備類型、職工上班時間和班次等有關。最高一

56、小時用水量與平均時用水量的比值,叫做時變化系數(shù)Kh,該值在1.3~1.6之間。大城市的用水比較均勻,Kh值較小,可取下限,小城市可取上限或適當加大。</p><p>  2.1.5 管網(wǎng)水力計算的流量</p><p><b>  (1) 比流量</b></p><p>  假定用水量均勻分布在全部干管上,由此算出干管管線單位長度的流量,叫做比流

57、量。</p><p>  式中qs—比流量,L/(s·m);</p><p>  Q—管網(wǎng)總用水量,L/s;</p><p>  ∑q—大戶集中用水量總和,L/ s;</p><p>  ∑l—干管總長度,m,不包括穿越廣場、公園等無建筑物地區(qū)的管線;只有一側配水的管線,長度按一半計算。</p><p>&l

58、t;b>  (2) 沿線流量</b></p><p>  根據(jù)比流量可求出各管段沿線流量的公式如下:</p><p>  公式中:q1—沿線流量,L/s;</p><p>  l—該管段的長度,m。</p><p>  整個管網(wǎng)的沿線流量總合∑q1,等于qs∑l。其值等于管網(wǎng)供給的總用水量減去大戶集中用水總量,即等于Q-∑q

59、。</p><p><b>  (3) 節(jié)點流量</b></p><p>  管網(wǎng)中任一段的流量,有兩部分組成:一部分是沿該管段長度L配水的沿線流量q1,另一部分是通過該管段輸水到以后管段的轉輸流量qt。轉輸流量沿整個管段不變,而沿線流量由于管段沿線配水,所以管段中的流量順水流方向逐漸減小,到管段末端只剩下轉輸流量。</p><p>  按照用

60、水量在全部干管上均勻分配的假定求出沿線流量,只有一種僅近似的方法。因此每一管段的沿線流量是沿管線分配的。對于流量變化的管段,難以確定管徑和水頭損失,所以有必要將沿線流量轉化成從節(jié)點流出的流量。這樣,沿線不再有流量流出,即管段中的流量不再沿管線變化,就可以根據(jù)該流量確定管徑。</p><p>  為了便于管網(wǎng)計算,通常采用統(tǒng)一α=0.5,即將沿線流量折半作為管段兩端的節(jié)點流量,在解決工程問題時已經(jīng)足夠。因此,管網(wǎng)任

61、一節(jié)點的節(jié)點流量為:</p><p>  qi=α∑q1=0.5∑q1</p><p>  即任一點i的節(jié)點流量∑q1等于與該節(jié)點相連各管段的沿線流量qi總和的一半。</p><p>  2.1.6 管徑計算</p><p>  確定管網(wǎng)中每一管段的直徑是輸水和配水系統(tǒng)設計計算的主要課題之一。管段的直徑應按分配后的流量確定。因為:</p

62、><p><b>  =</b></p><p>  式中 A—水管斷面積,m。</p><p>  所以,各管段的管徑按下式計算:</p><p><b>  =</b></p><p>  式中 D—管段直徑,m;</p><p>  q—管段流量

63、,m3/s;</p><p><b>  v—流速,m/s。</b></p><p>  從上式可知,管徑不但和管段流量有關,而且和流速的大小有關,如管段的流量已知但是流速未定,管徑還是無法確定,因此要確定管徑必須先選定流速。</p><p>  為了防止管網(wǎng)因水錘現(xiàn)象出現(xiàn)事故,最大設計流速不應超過2.5~3m/s;在輸送渾濁原水時,為了避免水

64、中懸浮物質在水管內(nèi)沉積,最低流速通常不得小于0.6m/s??梢娂夹g上允許的流速幅度是較大的。因此,需在上述流速范圍內(nèi),根據(jù)當?shù)氐慕?jīng)濟條件,考慮管網(wǎng)的造價和經(jīng)營管理費用,來選定合適的流速。</p><p>  由于水管有標準管徑,如200mm,250mm……等,分檔不多,按經(jīng)濟管徑方法算出的不一定就是標準管徑,這時可選用相近的標準管徑。</p><p>  由于實際管網(wǎng)的復雜性,加之情況在不

65、斷變化,例如流量在不斷增長,管網(wǎng)逐步擴展,許多經(jīng)濟指標如水管價格、電費等也隨時變化,要從理論上計算管網(wǎng)造價和管理費用相當復雜且有一定的難度。在條件不具備時,設計中也可采用平均經(jīng)濟流速(如下表2.1)來確定管徑,得出的是近似經(jīng)濟管徑。</p><p>  表2.1 管徑與平均經(jīng)濟流速的關系表</p><p>  選取經(jīng)濟流速和確定管徑時,可以考慮以下原則:</p><p&

66、gt;  (1) 一般大管徑可以取較大的經(jīng)濟流速,一般小管徑可以取較小的經(jīng)濟流速。</p><p>  (2) 管段設計流量占整個管網(wǎng)供水流量比例較小時取較大的經(jīng)濟流速,反之娶較小的經(jīng)濟流速。</p><p>  (3) 從供水泵站到控制點的管線上的管段可取較小的經(jīng)濟流速,其余管段可取較大的經(jīng)濟流速。</p><p>  (4) 管線造價較高而電價相對較低時,取較大

67、的經(jīng)濟流速,反之取較小的經(jīng)濟流速。</p><p>  (5) 重力供水時,各管段的經(jīng)濟管徑或經(jīng)濟流速按充分利用地形高差來決定。</p><p>  (6) 根據(jù)經(jīng)濟流速計算出的管徑如果不符合市售標準管徑時,可以選用相近的標準管徑。</p><p>  (7) 當管網(wǎng)有多個水源或設置水塔時,選擇管徑時要適當放大。</p><p>  (8)

68、重要的輸水管,應采用平行雙條管道,每條管道直徑按設計流量的50%確定,對于較長距離的輸水管,中間應設置兩處以上的連通管,并安裝切換閥門,以便事故時能夠實現(xiàn)局部隔離,保證達到設計規(guī)范要求的70%以上供水量[5]。</p><p>  2.1.7 管網(wǎng)水頭損失計算</p><p>  水的流動有層流,紊流及介于兩者之間的過度流三種狀態(tài),不同流量下的水流阻力特性不同,給水管網(wǎng)進行水力計算時均按紊

69、流考慮。在給水管網(wǎng)中,由于管道長度較大,沿程水頭損失一般遠大于局部水頭損失,所以在計算時一般將局部阻力轉換成等效長度的管道沿程水頭損失進行計算,局部水頭損失通常取沿程水頭損失的15%~25%。</p><p><b>  管段水頭損失計算:</b></p><p>  =λ·= ·l= (m)</p><p><b&g

70、t;  h—管段沿程損失;</b></p><p>  i—單位管段長度的水頭損失,或稱水力坡度;</p><p>  λ—管道阻力系數(shù),與管壁表面粗糙度有關;</p><p>  l—管段長度(m);</p><p>  d—管道內(nèi)徑(mm);</p><p>  v—管內(nèi)平均流速(m/s);</p

71、><p>  g—重力加速度,g=9.81m/s2;</p><p>  Q—流量(m3/s);</p><p><b>  管內(nèi)水流比阻;</b></p><p>  K—流速v<1.2m/s時比阻值的修正系數(shù),當v≥1.2時,K=1.0。</p><p>  2.2 小區(qū)市政給排水管網(wǎng)設計&

72、lt;/p><p>  2.2.1 給水方式</p><p>  小區(qū)采用市政給水作為水源,高層住宅內(nèi)部采用分壓給水系統(tǒng)。</p><p>  2.2.2 給水管網(wǎng)布置與敷設</p><p>  給水管網(wǎng)系統(tǒng)沿城市道路和小區(qū)間主干道敷設,為保證供水安全性采用環(huán)狀網(wǎng)并適當?shù)脑O置枝狀網(wǎng)以降低工程造價。該小區(qū)有兩個市政供水水源,所小區(qū)給水管網(wǎng)的主干管的

73、兩端直接入市政管網(wǎng)。如圖2.1所示。</p><p>  圖2.1 常州某小區(qū)給水管網(wǎng)平面布置圖</p><p>  2.2.3 給水管網(wǎng)設計并計算</p><p>  對給水管網(wǎng)的各管段進行編號,并量取管長,填入給水管水力計算表。</p><p>  2.2.4 給水管水力計算</p><p>  (1) 小區(qū)用水總

74、量</p><p>  建筑小區(qū)用水量計算范圍是指小區(qū)界限內(nèi)包括建筑內(nèi)的用水量和建筑外的用水量之和。本設計中包括日生活用水量、澆灑道路用水量、綠化用水量及消防用水量。</p><p>  給水管的設計流量按氣服務人口不同,其計算方式也不同,本小區(qū)服務人口大于3000人時,按最大小時公式計算管網(wǎng)流量:</p><p>  其中,h=220L/人.d,居民總數(shù)約為320

75、0人</p><p>  所以=10.59L/s</p><p>  大面積綠化用水量采用量:Q2=0.06L/s</p><p><b>  設計用水量 L/s</b></p><p><b>  (2) 時變化系數(shù)</b></p><p>  常州作為一個大型城市,供水量

76、較為平均,故時變化系數(shù)Kh=1.3,</p><p><b>  日最高時用水量</b></p><p>  Qmax=12.78×1.3=16.61L/s</p><p>  (4) 給水管總當量長度</p><p>  給水管總長L=1154m</p><p><b>  

77、(5) 比流量</b></p><p>  qs=16.61÷1154=0.014L/s</p><p>  (6) 沿線流量計算</p><p>  管段長度乘以比流量得出沿線流量,計算見表2.2</p><p>  表2.2 沿線流量計算表</p><p>  (7) 節(jié)點流量計算</p

78、><p>  將沿線流量換算成節(jié)點流量,計算見表2.3。</p><p>  表2.3 節(jié)點流量計算表</p><p>  由于本小區(qū)樓層均為12層,1~6層采用市政壓力直供,7~12層采用水泵加壓供水為了供水安全、便于管理,在地下室建生活泵房。由于樓層格局基本一樣,所以J1和J2供水正好水量相等,所以設計中只列出其中之一。J1供給消防和低層給水,所以只對J1進行消防

79、校核。</p><p>  (8) 管網(wǎng)水力計算表</p><p>  生活、消防合用的給水管網(wǎng),其中消防用水量應按《建筑設計防火規(guī)范》中的室外消防用水量進行校核室外消防用水量為40L/s[6]。由于某些支管流量較小,故采用最小設計流速和最小管徑,為不計算管段,凡接消火栓的管段,其管徑必須≥100mm,本設計通過計算軟件計算。計算軟件界面如圖2.2所示:</p><p&

80、gt;  圖2.2 給水管道水力計算軟件界面圖</p><p>  對于最高用水時管網(wǎng)平差的計算、消防時流量和水壓的核算,如表2.4、表2.5:</p><p>  表2.4 最高日最高時管網(wǎng)平差成果</p><p>  表2.5 消防校核工況管網(wǎng)平差成果</p><p>  最不利點室外消火栓水壓為0.41 MPa >0.10 MPa

81、,滿足室外消火栓水壓要求。</p><p><b>  3 污水管網(wǎng)設計</b></p><p>  污水管道系統(tǒng)是由收集和輸送城市污水的管道及其附屬構筑物組成的。它的設計是依據(jù)批準的當?shù)爻擎?zhèn)(地區(qū))總體規(guī)劃和排水工程總體規(guī)劃進行的。設計的主要內(nèi)容和深度應按照基本建設程序及有關設計規(guī)定,規(guī)程確定。通常,污水管道系統(tǒng)的主要設計內(nèi)容包括[7]:</p>&l

82、t;p>  (1) 設計基本數(shù)據(jù)(包括設計地區(qū)的面積,設計人數(shù),污水定額,防洪標準)的確定;</p><p>  (2) 污水管道系統(tǒng)的平面布置;</p><p>  (3) 污水管道設計流量計算和水力計算;</p><p>  (4) 污水管道在街道橫斷面上位置的確定;</p><p>  (5) 繪制污水管道系統(tǒng)平面圖和縱剖面圖。&

83、lt;/p><p>  3.1 污水管線設計依據(jù)</p><p>  3.1.1 污水設計流量的確定</p><p>  污水管道及其附屬構筑物能保證通過的污水最大流量稱為污水設計流量。進行污水管道系統(tǒng)設計時常采用最大日最大時流量為設計流量,其單位為L/s。合理確定設計流量是污水管道系統(tǒng)設計的主要內(nèi)容之一,也是作好設計的關鍵。通常,城市污水總的設計流量是居住區(qū)生活用污水

84、,工業(yè)企業(yè)生活污水和工業(yè)廢水設計流量三部分之和,在地下水位較高地區(qū)還應加入地下滲入量,當設計污水管道系統(tǒng)時應分別列表計算各居住區(qū)生活污水,工業(yè)廢水和工廠生活污水設計流量,然后得到污水設計流量綜合表。</p><p>  3.1.2 污水管道水力計算</p><p>  (1) 水力計算的基本公式</p><p>  污水管道水力計算的目的,在于合理的經(jīng)濟的選擇管道斷

85、面尺寸,坡度和埋深,為了簡化計算工作,目前在排水管道的水力計算中仍采用均勻流公式,常用的均勻流基本公式有:</p><p>  流量公式 Q = A·v</p><p>  流速公式 v = C·(R·I)1/2</p><p>  式中 Q --- 流量(m3/s);</p><p>  A --- 過水

86、斷面面積(m2);</p><p>  v --- 流速(m/s);</p><p>  R --- 水力半徑(過水斷面面積與濕周的比值)(m);</p><p>  I --- 水力坡度(等于水面坡度,也等于管底坡度);</p><p>  C --- 流速系數(shù);</p><p>  其中C值一般可按如下式計算<

87、;/p><p><b>  C=</b></p><p>  式中 n 為管壁粗糙系數(shù),一般采用鋼筋混凝土管,n=0.014(非滿流)</p><p>  (2) 污水管道水力計算的設計數(shù)據(jù)</p><p>  從水力計算公式可知,設計流量和設計流速及過水斷面積有關,而流速則是管壁粗糙系數(shù),水力半徑和水力坡度的函數(shù)。根據(jù)《室

88、外排水設計規(guī)范》(GB50014-2006)中對這些因素做了如下規(guī)定[8]:</p><p><b>  設計充滿度</b></p><p>  在設計流量下,污水在管道中的水深h和管道直徑D之間的比值稱為設計充滿度(或水深比),當h/D=1時為滿流,h/D<1時為非滿流,我國污水管道設計按不滿流進行計算,當管徑小于300mm 時,應按滿流進行校核。我國對不同管

89、徑都規(guī)定了最大設計充滿度,以欲留空間,防止產(chǎn)生有害或易燃易暴氣體。具體如表3.1所示。</p><p>  表3.1 最大設計充滿度</p><p><b>  設計流速</b></p><p>  和設計流量,設計充滿度相應的水流平均速度叫設計流速,設計流速不宜過大或過小,過小容易產(chǎn)生淤積,過大易使管道受到?jīng)_刷,甚至損壞管道。根據(jù)我國污水管道

90、實測經(jīng)驗,污水管道的最小設計流速為0.6m/s,而金屬管道的最大設計流速為10 m/s,非金屬管道的最大設計流速是5 m/s。</p><p><b>  最小管徑</b></p><p>  管徑過小容易造成堵塞,影響正常排水,使管道的養(yǎng)護費用大增,為了養(yǎng)護工作的方便,常規(guī)定一個允許的最小管徑,在街區(qū)或廠區(qū)內(nèi)的最小管徑為200mm,在街道下的最小管徑為300mm,在

91、進行管道水力計算的時候,上游管段由于服務的排水面積較小,因而設計流量小,按此設計流量計算得到的管徑小于最小管徑,此時就采用最小管徑值,因此,一般可根據(jù)最小管徑在最小設計流速或最大設計充滿度情況下能通過的最大流量值,從而進一步估算出設計管段服務的排水面積,若設計管段的服務排水面積小于此值,即直接使用最小管徑和相應的最小坡度而不再進行水力計算。若大于此值則重新選用管段進行估算。</p><p><b>  

92、最小坡度</b></p><p>  相應于管內(nèi)流速為最小設計流速時的管道坡度為最小設計坡度,《室外排水設計規(guī)范》中的具體規(guī)定是:管徑為200mm時最小設計坡度為0.004,管徑為300mm時的最小設計坡度為0.003,在確定最小管徑的最小設計坡度時采用的設計充滿度為0.5。</p><p>  (3) 污水管道的埋設深度</p><p>  合理的確定

93、管道埋深對于降低工程造價十分重要,在埋設污水管道時應滿足兩個條件,第一是污水管道的埋深不宜太深,否則會大大增加工程造價,另外還應保持一個最小覆土厚度,否則不能滿足技術上的要求。最小覆土厚度應滿足3個基本要求[9]:</p><p>  a. 防止管道內(nèi)的污水冰凍和因土壤凍脹而損壞管道</p><p>  《室外排水設計規(guī)范》規(guī)定,無保溫措施的生活污水管道或水溫與生活污水接近的工業(yè)廢水管道,

94、管底可埋設在冰凍線以上0.15m處,有保溫措施的或水溫較高的管道,管底在冰凍線以上的距離可以適當加大,其數(shù)值應根據(jù)該地區(qū)或情況相似地區(qū)的經(jīng)驗確定。</p><p>  必須防止管壁因地面載荷而受到損壞</p><p>  根據(jù)各地埋管經(jīng)驗,車行道下污水管最小覆土厚度不宜小于0.7m,非車行道下的污水管道若能滿足管道銜接的要求以及無動載荷的影響,其最小覆土厚度值也可適當減小。</p&g

95、t;<p>  必須滿足街區(qū)污水連接管銜接的要求</p><p>  從安裝技術方面考慮,要使建筑物首層衛(wèi)生設備的污水能順利排出污水出戶管的最小埋深,一般采用0.5~0.7m,所以街坊污水管道起點最小埋深也應有0.6~0.7m。一般在干燥的土壤中,污水管道的最大埋深不超過7~8m,在多水,流沙,石灰?guī)r地層中一般不超過5m。</p><p>  (4) 污水管道水力計算的方法&

96、lt;/p><p>  在進行污水管道水力計算時,通常污水設計流量為已知值,需要確定管道的斷面尺寸和敷設坡度。在具體計算中,已知設計流量Q及管道粗糙系數(shù)n,需要求管徑D,水力半徑R,充滿度h/D,管道坡度I和流速v,一般常采用水力計算圖。</p><p>  3.2 污水管道的設計</p><p>  3.2.1 確定排水區(qū)界,劃分排水流域</p><

97、;p>  在地勢平坦無明顯分水線的地區(qū),可依面積的大小劃分,使得各相鄰流域的管道系統(tǒng)能合理分擔排水面積,使干管在最大合理埋深情況下,流域內(nèi)絕大部分污水能以自流方式接入(每個排水流域往往有1個以上的干管),根據(jù)流域地勢標明水流方向和污水需要抽升的地區(qū)。</p><p>  3.2.2 管道定線和平面布置的組合</p><p>  管道定線一般按主干管,干管,支管順序依次進行布置。定線遵

98、循的主要原則是應盡可能的在管線較短埋深較淺的情況下讓最大區(qū)域的污水能自流排出。在定線時必須很好地研究各種條件,使擬定的路線能因地制宜的利用各種有利因素而避免不利因素。定線時通??紤]的幾個因素是:地形和用地布局,排水體制和路線數(shù)目,污水廠和出水口位置,水文地質條件,道路寬度,地下管線及構筑物的位置,工業(yè)企業(yè)和產(chǎn)生大量污水的建筑物的分布情況。在地形平坦地區(qū),應避免小流量的橫支管長距離平行于等高線敷設,讓其盡早接入干管。當街道寬度超過上限時,

99、為了減少連接支管的數(shù)目和減少與其他地下管線的交叉,可考慮設置兩條平行的污水管道。</p><p>  3.2.3 控制點的確定和泵站的設置地點</p><p>  在污水排水區(qū)域內(nèi),對管道系統(tǒng)的埋深起控制作用的地點稱為控制點,各條管道的起點大都是這條管道的控制點,這些控制點離出水口最遠的一點即是整個系統(tǒng)的控制點。控制點的埋深影響污水管道系統(tǒng)的埋深。泵站設置的具體位置應考慮衛(wèi)生環(huán)境,地質,水

100、源和施工條件等因素,并應征詢規(guī)劃,環(huán)保,城建等部門的意見。</p><p>  3.2.4 設計管段和設計流量的確定</p><p>  (1) 設計管段及其劃分</p><p>  兩個檢查井之間的管段采用的設計流量不變,且采用相同的管徑和坡度,稱它為設計管段,根據(jù)管道平面布置圖,凡有集中流量進入,有旁側管道接入的檢查井均可作為設計管段的起始點。</p>

101、;<p>  (2) 設計管段的設計流量</p><p>  為了計算的方便,通常假定本段流量集中在起始點進入設計管段,本段流量可采用如下公式計算:</p><p>  q1 =F·q0·k2 </p><p><b>  式中 </b></p><p>  q1 ---設計管段

102、的本段 流量(L/s)</p><p>  F ---設計管段服務的街區(qū)面積(ha)</p><p>  k2 ---生活污水量總變化系數(shù)</p><p>  q0 ---單位面積的本段流量,即比流量(L/s·ha)</p><p>  在初步設計時,只計算干管和主干管的流量,技術設計時,應計算全部管道的流量。</p>

103、<p>  3.2.5. 污水管道在街道上的位置</p><p>  污水管道與建筑物之間應有一定的距離,當其與生活給水管道相交時,應敷設在生活給水管道的下面,當路面寬度大于40m時,可在街道兩側各設一條污水管道,便于排放。</p><p>  3.3 小區(qū)污水管網(wǎng)設計</p><p>  3.3.1 排水體制</p><p> 

104、 居住小區(qū)的排水管網(wǎng)有合流制和分流制兩種。目前,在我國居住小區(qū)建設中一般不設置中水系統(tǒng),因此居住小區(qū)一般采用雨污分流制,以減輕城市污水處理廠的處理負荷。</p><p>  3.3.2 排水管網(wǎng)布置</p><p>  (1) 由于排水管網(wǎng)為無壓重力流,因此一般情況下采用順坡排水,取短捷徑路線,枝狀網(wǎng)布置。</p><p>  (2) 面積的劃分除依據(jù)明確的地形外,

105、在平緩區(qū)應與毗鄰系統(tǒng)合理分擔。 </p><p>  (3) 排水管盡量避免或減少穿越不易通過的地帶和構筑物。</p><p>  (4) 經(jīng)濟合理地選擇控制點高程,根據(jù)居住區(qū)豎向規(guī)劃,使各點的水都能排出,同時可避免因照顧個別控制點而增加全線管的埋深。</p><p>  (5) 排水管線一般沿建筑物敷設,其布置方式一般采用分散式和截流式兩種布管方式。</p

106、><p>  根據(jù)小區(qū)地勢,劃分主要的排水流域。污水干管沿小區(qū)道路敷設,直接接入市政污水管網(wǎng),干管由北向南排放。如圖3.1所示。</p><p>  圖3.1 小區(qū)污水管線平面布置圖</p><p>  3.4小區(qū)污水管道設計</p><p>  3.4.1 劃分設計管段和計算設計流量</p><p>  根據(jù)設計管段的定

107、義和劃分方法,將各干管和主干管中有本段流量進入的點,集中流量及旁側支管進入的點作為設計管段的起點的檢查井并編上號碼。其中污水總量根據(jù)居民綜合用水量標準計算,因為本小區(qū)的設施齊全,排水狀況較好,所以污水量標準按綜合用水量乘以0.9計算。</p><p>  n=200×0.9=198(人*d)</p><p>  平均日流量為:198×3200=633600L/d=7.3

108、3L/s</p><p>  我國現(xiàn)行的《室外排水設計規(guī)范》根據(jù)推薦生活污水水量總變化系數(shù),可按表3.2采用:</p><p>  表3.2 生活污水量總變化系數(shù)Kz</p><p>  根據(jù)上表,使用內(nèi)插法:得出Kz =2. 3 </p><p>  按小區(qū)總共有24幢住宅樓,故每幢住宅樓前設一個污水集水井,平均每幢住宅樓的污水量為:q=

109、7.33/24=0.31L/s</p><p>  各管段的設計流量應列入表3.3。</p><p>  表3.3 污水干管設計流量表</p><p>  3.4.2 水力計算</p><p>  量得各設計管段的長度,列入污水干管水力計算表;</p><p>  將各設計管段的設計流量,管道的起始點的標高分別列入表中

110、;</p><p>  計算每一段設計管段的地面坡度,作為確定管道坡度的參考;</p><p>  確定起始管段的管徑以及設計流速v,設計坡度I,實際充滿度h/D。根據(jù)設計流 量查水力計算圖,求得設計流速v,設計坡度I和設計充滿度,各項設計數(shù)據(jù)均應符合國家規(guī)定,將各項求得的數(shù)據(jù)列入表中。另外,隨著設計流量的增加,下一管段的管徑一般會增加一級或兩級(50mm 為一級),或者保持不變,這樣可

111、根據(jù)流量的變化情況確定管徑,然后根據(jù)設計流速隨著設計流量的增加而逐段增大或保持不變的規(guī)律設定設計流速,在水力計算中,由于Q,v,h/D,I,D各水力因素之間存在相互制約,因此在查水力計算圖的時候有一個試算的過程。本次設計應用計算軟件計算,其計算界面如圖3.2。</p><p>  圖3.2 水力計算軟件界面圖</p><p>  計算各管段的上下端的水面,管底標高及其埋設深度。根據(jù)設計管段

112、長度和管道坡度求得降落量,再根據(jù)充滿度和管徑求得水深。確定每個干管的起始點埋深,由于常州地區(qū)氣候不是特別嚴寒,管線對防止冰凍的要求沒有北方那么嚴格,在本設計中各管段起始點的埋深為管徑加上1.2米的距離作為管段的起始埋深。用地面標高減去埋深得到管段的管底標高,再用管底標高加上水深得到水面標高,污水管段的銜接要求為若管徑相同則采用水面平接,管徑不同采用管頂平接。</p><p>  繪制平面圖和剖面圖;</p&

113、gt;<p>  進行管道水力計算時應注意的問題:</p><p>  必須細致的研究管道系統(tǒng)的控制點。這些控制點常位于本區(qū)最遠或最低處,它們的埋深控制該地區(qū)污水管道的最小埋深。各條管道的起點,低洼地區(qū)的個別街道和污水出口較深的工業(yè)企業(yè)或公共建筑都是研究控制點的對象。</p><p>  必須細致研究管道敷設坡度與管線經(jīng)過地段的地面坡度之間的關系。使確定的管道坡度既保證最小設

114、計流量,又不使管道的埋深過大,以便于支管的接入。</p><p>  水力計算自上游管段依次向下游管段進行,一般情況下,隨著設計流量的逐段增加,設計流速也相應增加。如流量保持不變,流速不應減小。只有管道坡度驟然變小的情況下,設計流速才允許減小。另外,隨著設計流量的逐段增加,設計管徑也應逐段增加,但當管道坡度驟然增大時,下游管段的管徑可以減小,但減小的范圍不得超過50~100mm。</p><p

115、>  在地面坡度太大的地區(qū),為了減小管內(nèi)水流速度,防止管壁被沖刷,管道坡度往往需要小于地面坡度,這就有可能使下游管段的覆土厚度無法滿足最小限值的要求,甚至超出地面,因此在適當?shù)臅r候可設置跌水井,管段之間采用跌水連接。</p><p>  水流通過檢查井時,常引起局部水頭損失。為了盡量降低這項損失,檢查井底部在直線管道上嚴格采用直線,在管道轉彎處采用勻稱的曲線,通常直線檢查井可不考慮局部損失。</p&g

116、t;<p>  在旁側管與干管連接點處,要考慮干管的已定埋深是否允許旁側接入。若連接初旁側管的埋深大于干管埋深,則需要在連接處的干管上設置跌水井,以便旁側管能接入干管。另外一方面,若連接處旁側管的管底標高比干管的管底標高出許多,為便于干管有較好的水力條件,需在連接處前的側管上設置跌水井。</p><p><b>  幾點說明:</b></p><p> 

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