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文档简介
第四章城镇雨水沟道的设计
第一节雨水径流量的计算第二节雨水径流量的调节及利用第三节雨水管渠的设计
第四节合流管道系统
第五节城镇防洪
第六节合流沟道系统的设计
第七节我国旧城传统排水措施
第一节雨水径流量的估算阵雨历时:指一场暴雨经历的整个时段。降雨历时:指阵雨过程中任一连续的时段。雨水沟道和合流沟道的设计以降雨量为基础,其设计流量为雨水径流量。
雨量参数:降雨强度:指在某一降雨历时内的平均降雨量。深度h(mm)表示方式1hm2面积上的降雨量(m3·h-1·m-2)降雨量:一段时间内降落在某一面积上的总水量。
雨量参数:i=h/t(mm·min-1)q=Ki=166.7
i
(L·s-1·hm-2)表示方式降雨强度频率:通常称单位时间内某种事件出现的次数(或比例)为频率,水文统计上,用频率反映水文事件出现的频繁情况。降雨强度的重现期。
雨量参数:洪水的大小50年一遇100年一遇洪水重现期50年100年频率2%(0.02)1%(0.01)
推理公式:雨水沟道设计流量一般采用推理公式计算:式中:qv——雨水沟道的设计流量,L/s;
A——排水面积,hm2;
i
——降雨强度,mm/min;
q——降雨强度,L/(s·hm2);
K——单位换算系数,等于167;
ψ
——径流系数,其值小于1,地面径流量与降雨量之比。雨水沟道设计流量的估算设计降雨强度(q、i)的确定1.
降雨分析历时t/min降雨历时t/minΔh=1.3Δt=10Δt=30Δh=2.1i(mm/min)t(min)雨水沟道设计流量的估算设计降雨强度(q、i)的确定2.
雨量曲线和雨量公式分析每一年的记录整理每一年的降雨分析汇总表编制降雨分析整理成果表和雨量曲线全国雨量公式表p=10p=5p=2p=1p=0.5福州24年:降雨分析一个自记雨量计降雨记录的整理—雨量曲线和雨量公式分析每一年的记录整理每一年的降雨分析汇总表全国十大城市雨量公式摘要表编制降雨分析整理成果表和绘制雨量曲线雨水沟道设计流量的估算——设计降雨强度的确定t——设计降雨历时(排水面积的集水时间),min;t1——地面积水时间,min;t2——在沟道中流行的时间,min;l——集中点上游各沟段的长度,m;v——相应各沟段的设计流速,m/s。
设计降雨历时:以排水面积中最远的一点到集水点的雨水流行时间作为设计降雨历时。式中:雨水沟道设计流量的估算——设计降雨历时的确定雨水沟道设计流量的估算设计降雨历时(t)的确定2.极限强度理论:历时t等于汇水面积最远点雨水流达集流点的集流降雨时间,因此,设计暴雨强度q、降雨历时t、汇水面积A多是相应的极限值,这便是雨水管道设计的极限强度理论。设计降雨历时(t)的确定4.
设计计算:1
A1街区一A雨水口B
A2街区二2A3街区三c34t1一般在5~15min雨水沟道设计流量的估算设计降雨历时(t)的确定i降雨强度iu入渗虑uh’余水历时径流历时h’hh降雨历时植物截流死水1.
产流和汇流过程示意:
设计雨水沟道,确定设计降雨强度时,常选用重现期较短的当地降雨强度。选用重现期,主要看:沟道溢流;地区集水将造成的危害;施工费用。
雨水沟道设计流量的估算——设计重现期的确定设计重现期(1/Pn)的确定1.
重现期选用长些年(10年、5年)还是短些年(1年、0.5
年),主要看沟道溢流、地区积水造成的危害,其次是施工费用。2.
重现期与沟道溢流之间的关系(1).
雨水沟道按满流设计,实际到达满流时还没有溢流(2).
重现期相同的降雨强度并非同时发生在同一阵雨中下游沟段满流时,上游沟段并非满流,留有空间。(2).
实际流量超过满流时,出现压力流,沟道的排水量将超过满流流量。
影响径流系数的因素:地面的透水性、地面坡度、降雨情况(久雨和暴雨)。径流系数常采用面积内各类地面的径流系数的加权平均值。0.15公园或绿地0.30非铺砌地面0.40干砌砖石和碎石路面0.45级配碎石路面0.60大块石铺砌路面和沥青表面处理的碎石路面0.90各种屋面、混凝土和沥青路面ψ地面种类
雨水沟道设计流量的估算——径流系数的确定径流系数(Ψ)的确定1.
径流系数(Ψ)的影响因素:地面覆盖情况、地面坡度、地貌、建筑密度的分布、路面铺砌情况;降雨历时、降雨强度、降雨类型。(具体参见表4-6)2.
平均径流系数(Ψav):注:Ψav具体参见给排水设计手册54.1.3雨水沟道设计流量的估算降低设计流量的尝试1.
集水时间的修正、自由容积的利用、压力流的利用2.
设计降雨历时理论公式:设计降雨历时修正公式:折减系数m≈1.8~2.2:苏林系数m1:流行速度实际比设计小,m1
≈
1.2容积利用系数m2:满流不同时出现在各管段,可调蓄作用m2
≈1.7规范m
:暗管2、明渠1.2、陡坡地区暗管1.2~2.0讨论1.
雨水径流量的计算公式多是经验公式,精度不高2.
径流系数(Ψ)的不准确性3.
降雨强度的确定(q)的随意性:重现期1/Pn、集水时间t4.
跟当地经济条件关系
应用推理公式确定雨水沟道的设计流量时:排水面积的值精度较高;径流系数的值很难精确,且随城市的建设而变动;降雨强度设计值的确定,随意性很大;重现期的选用富有随意性;地面集水时间富有随意性。
雨水沟道口径的决定同经济考虑有密切关系,不太可能避免溢流,如果溢流问题考虑周到,雨水沟道可以小些。讨论
第二节雨水径流量的调节有可能降低整个沟系的造价由于雨水流量大,沟槽长,下游沟道的雨水流量尤其大,设置调节池,可使下游沟道的设计流量减小,降低下游沟系的造价,而且做调节池的造价要比沟管省,故有可能降低整个沟系的造价。能使雨水沟道的设计有较大的灵活性如今后在所在的汇水区域上大量造房,会使不透水面积增加,从而使径流量剧增,一般很少有可能再重新排管,此时若能设置一个调节池,将上游的流量引入调节池,洪峰过后再排入下游管道,则可使下游沟道仍能使用,从而解决该技术矛盾。能改善合流制管系暴雨时的溢流水水质由于合流制沟管在遇到暴雨时,会有大量溢流水产生,而溢流的水中含有相当的生活污水和工业废水,水质较差,若能在截流式合流制的溢流井后面设置调节池,并对进入调节池的溢流污水进行处理后再将其排入水体,就能使最终排入水体的溢流水的水质得到改善。雨水径流调节池的作用
调节池的位置选择很重要,调节池若设置在排水系统的开始或末端,可想而知是意义不大的,故最佳位置的选择需要慎重考虑。
调节池的最佳设计位置选择
尽可能利用当地的地形条件,如水库、池塘、河流等。应专门建设。一般位置:汇流点。
在有池塘、河床可以利用,或有洼池可以建池的情况下,往往可以调节径流量,以减小其下游的沟道口径。调节池构造
流槽式泵汲式
溢流堰式侧堰泵c.侧堰流槽b.流槽溢流堰a.溢流堰q3q'q4q1第三节雨水管渠的设计
因雨水泵站投资、用电量都很大,尽量避免设置雨水泵站。因明沟造价低,考虑采用明沟。在建筑物密度较高、交通繁忙的地区,可采用加盖明沟。利用地形,就近排放地面水体,降低造价。尽量利用池塘、河浜受纳地面径流,最大限度地减少雨水沟道的设置。雨水管渠设计的原则雨水沟道系统的平面布置
雨水口的设置位置,要配合道路边沟,在道路交叉口处,雨水不应漫过路面。
陡坡地区:为避免因沟道坡度太陡,设跌水窨井等特殊构筑物,使干沟与等高线斜交,以适当减少干沟坡度。
受地形影响
平坦地区:为避免干沟埋深过大,增加造价,干沟应设在流域的中部,以减少两侧支沟长度。
根据城市规划和建设情况,考虑利用河湖水体与洼地调蓄雨水,把地形条件、地下水位以及原有的和规划的地下设施、施工条件等因素综合考虑,合理布置,分期建设,逐步完善。
布置原则
沟系定线
雨水沟系常沿道路铺设,设在道路中线的一侧,与道路相平行,尽量在快车道以外。
受道路交通影响
雨水沟道平面布置充分利用地形,就近排入水体。分散出水口雨水管布置集中出水口雨水管布置雨水沟道平面布置根据城市规划布置雨水管道1.根据建筑物分布,道路布置及街区内部的地形等布置雨水管道。使街区内绝大部分雨水排入街道低侧雨水管。2.雨水管应平行道路布设,且宜布置在人行道或者草地带下,而不宜布置在快车道下,以免积水时影响交通或维修时破坏道路路面,道路宽大于40m时,可考虑2侧设置雨水管。3.考虑与其它地下构筑物相互协调(排水管道与其它构筑物的最小净距可参阅附录3)。雨水沟道平面布置合理布置雨水口,以保证路面雨水排除畅通雨水沟道采用明渠或暗管应结合具体条件确定。雨水沟道平面布置1.暗管2.盖板渠3.明渠4.路边沟暗管接入明渠明渠接入暗管设置排洪沟排除设计地区以外的雨洪径流。雨水沟道平面布置管道按满流设计,明沟应留超高,不小于0.2m。最小设计流速为0.75m/s,明沟为0.4m/s。管道可不考虑最大流速,明沟的最大流速按下页表采用。最小管径300mm,最小坡度0.003;雨水口连接管管径200mm,最小坡度0.01。雨水沟道流速公式。管段衔接一般用管顶平接,当条件不利时也可用管底平接。最小覆土厚度,在车行道下时,一般不小于0.7m,基础应设在冰冻线以下。在直线管段上窨井的最大间距见下表。雨水沟道水力学设计的准则设计充满度:管道h/d为1,明沟超高≥0.20m,街道边沟超高≥0.03m。设计流速:管道最小为0.75m/s,明沟最小为0.4m/s;金属管最大设计流速10m/s,非金属管最大设计5m/s明沟最大设计流速明渠类别最大设计流速(m/s)明渠类别最大设计流速(m/s)粗砂或贫砂质粘土0.8草皮护面1.6砂质粘土1干砌块面2粘土1.2浆砌块石或浆砌砖3石灰岩、砂岩4混凝土4管径或暗渠净高/mm最大间距/m污水管道雨水(合流)管道200~4002040500~7005060800~100070801100~150090100>1500100120雨水沟道水力学设计步骤步骤1:划分流域与沟道定线,确定雨水流向步骤2:划分设计沟段与沿线汇水面积
步骤5:进行水力学计算步骤4:确定沟道的最小埋深步骤3:确定雨量参数的设计值
最小管径和最小设计坡度:最小管径300mm,最小坡度0.003;雨水口连接管径200mm,最小坡度0.01雨水沟道水力计算雨水沟道流速公式:管段衔接一般用管顶平接,条件不利时可用管底平接最小覆土厚度:车行道0.7m,基础应设在冰冻线下直线管段上窨井的最大间距雨水沟道水
力计算的方法附图18:钢筋混凝土园管满流
n=0.013已知:n=0.013qv=200L/s
地面i=0.004雨水沟道水力计算雨水沟渠设计步骤划分排水流域和管道定线划分设计管段划分并设计各管段的汇水面积确定各排水流域的径流系数Ψ确定设计重现期P、地面集水时间t1进行水力计算绘制雨水管道平面图及纵剖面图雨水沟渠水力计算示例原始规划图划分排水流域、管道定线和设计管段雨水沟渠水力计算示例划分并设计各管段的汇水面积雨水沟渠水力计算示例确定各排水流域的径流系数Ψ雨水沟渠水力计算示例Ai(%)ΨiAiΨi建筑面积350.9031.5不透水路面250.9022.5绿地330.154.95泥地70.302.10确定设计重现期P、地面集水时间t1雨水沟渠水力计算示例1.重现期采用1年2.相应降雨强度公式:水力计算见表4.3.3雨水沟渠水力计算示例
雨量重现期采用一年,相应降雨强度公式:地面集水时间t用10min。径流系数及加权平均的计算:
水力学计算示例基本公式和数据:步骤1:从沟道系统图中量得各沟段的长度L列入第2项步骤2:根据排水面积的划分,将各沟段的沿线面积列入第3项步骤3:各沟段的排水面积列入第4项步骤4:从图中读出数据列入第14、15项步骤5:根据各沟段的假定流速,算出集流时间t,比流量q0,设计流量qv,而后从水力学算图上选定管径D与坡度I,并确定相应的流速v,当所确定的流速v与假定流速有出入时,再调假定流速并进行重新计算,最终使假定流速与确定的流速两者一致步骤6:计算各沟底高程,并填入表格列表计算及步骤
为什么下游沟段3-2的设计流量(qv=607.2L/s)反而比上游沟段4-3的设计流量(qv=627.2L/s)小?
窨井5处计算集水点t2的集水时间时有3个值,为什么选择最大的?
计算沟段5-4的上端的沟底高程时可得3个数值,为什么要采用最小的?Questions雨水沟道平面图的绘制
沟道系统平面布置图上,加注计算所得数据。规划阶段
完整的沟道平面图反映初步设计的要求标明窨井的具体位置可能有施工有关的地面建筑物其他地下管线及地下建筑物的位置管线图例及施工说明施工图设计阶段比例尺1:500~1:2000第四节合流管道系统
4.1合流沟道系统的适用条件与布置特点系统使用条件合流制沟道排水区域内有一处或多处水源充沛的水体,其流量和流速多足够大,一定量的的混合污水排入后对水体造成的污染危害程度在允许的范围内。街坊和街道的建设比较完善,必须采用暗管渠排除雨水,而街道的断面又轿窄,管渠的设置位置收到限制时。地面有一定的坡度倾向水体,当水体高水位时,岸边不受淹没。污水窄中途不需要泵汲。系统实践类型合流制沟道全部污水不经处理直接排入水体(环境保护上已经不容许)。具有截流沟道,在截流沟道上设置溢流井,水量超过截流能力时,超过的水量通过溢流井泄入水体,杯截流的水给予适当处理。合流制沟道系统布置特点管渠的布置应使所有服务面积上的生活污水、工业废水和雨水都能合理的排入管渠,并能以可能的最短距离坡向水体。必须合理地确定溢流井的数目和位置,以便尽可能减少对水体的污染,减小截流干管的尺寸和缩短排放渠道的长度。在合流制管渠系统的上游排水区域内,如果雨水可沿地面的街道边沟排泄,则该区域内可只设污水管道,只有当地面雨水不能沿地面排泄时考虑合流。沿水体岸边布置与水体平行的截流干管,在截流干管的适当位置上设置溢流井,使超过截流干管设计输水能力的那部分污水通过溢流井就近排入水体。4.2合流污水水质和截流倍数溢流负荷量流出符合量和晴天污水的浓度,最大值最多在平均值的2~3倍雨污混合水浓度变化很大,最大值可超过平均值的10倍以上,跟冲刷有关。一般雨天时的加权平均值BOD5、OC与SS约为雨天的70%、80%和2倍。截流雨水量增大,溢流污染物将急剧减少(2-3mm)污水水质雨污混合水的BOD5与OC的平均浓度与晴天污水并污很大的差异。雨污混合水的SS平均为晴天时的二倍。雨污混合水水质的统计结果可看统计表4-11(P116)研究认为截流雨水量(2mm/h)比较恰当,则截流管按三倍最大小时污水量设计。4.3城市旧合流制排水管渠系统的改造合流制沟道系统改造途径改合流制为分流制:有完善的卫生设备、街坊和庭院多具有雨污两个沟道系统,工厂内部可清浊分流,街道断面有足够的位置。对溢流的混合污水进行适当处理:砂虑、沉淀、消毒,或者先存储然后晴天处理。对溢流的混合污水量进行控制:提高地表的持水能力和地表渗透能力,利用屋面、街道、停车场或公园为限制暴雨进入管道的暂时性地表储水措施。保留合流制,修建合流管渠截流管,污染仍然严重原因为:设计截流污水倍数0.5~1小于规范的1~5,污水处理厂处理能力不足,工业废水未达标排入市政管道,北方河流流量小,季节性变化大。截流倍数选用要适当的提高,建议截流倍数1~5倍可在溢流井附近设置雨污混合水调节次,以截取初雨径流,晴天在污水处理厂处理。截流干沟的布置和与内河道的整治和城市防洪防涝相结合,利用原来有的沟道和泵站。溢流井的位置要设置的恰当,减轻对城市环境的污染,设计好溢流井的构造。合流制沟道系统规划设计注意点事项合流沟系污水处理厂的设计,应对截流污水进行适当处理,处理能力与截流量相适应。123445河3B1236C2351D4123445河A合流与分流制管渠排水系统的连接方式1.分流区域2.合流区域3.溢流井4.初次沉淀池5.曝气池与二次沉淀池6.污水厂4.4截流合流沟道的水力计算截流式合流制沟道合流制排水管渠的设计流量合流制排水管渠的水力设计确定堰口高程:(1)上游合流干沟设计流量qv1为径流设计流量
qv和qw之和;(2)下游截流干沟设计流量qv2=(no+1)qvw;(3)计算在截流干沟满流,上游合流干沟h/D;(4)溢流堰高程=上游合流干沟沟底高程+h人口密度P=400人/ha,qvn=150L/d.人,Ψ=0.6,t1=8min,重现期p=1a,no=4;。合流制排水管渠的水力设计示例合流制排水管渠的水力设计表污水比流量:雨水比流量:合流沟道系统的设计
合流沟道系统的适用条件与布置特点合流沟道系统
具有截流沟道,在截流沟道上设溢流井,当水量超过截流能力时,超过的水量通过溢流井泄入水体,被截流的水予以适当处理。
全部污水不经处理直接排入水体,对水体污染大,在环境保护上已不容许采用。截流式合流沟道在沟系造价上投资较省,沟系养护较简单。地下管线可减少,不存在雨水管与污水管的误接问题。合流制污水处理厂的造价比分流制污水厂高,处理养护也较复杂。截流式合流制在卫生上比分流制差,环境污染较大。截流式合流沟道与分流制系统相比的优缺点
当溢流井离排放水体较近且溢流井不受高水位倒灌影响时,原则上宜多设溢流井。
当溢流井受高水位倒灌影响时,宜减少溢流井数量,并在溢流管上设潮门,必要时设泵站排水。应使雨水及早溢入水体,以降低下游干沟的设计流量截流式合流沟系的布置原则截流倍数截流雨水量与晴天平均污水量之比n0合流污水水质与截流倍数合流制污水的水质特点
雨污混合水的BOD5与OC的平均浓度与晴天污水并无很大的差异(见左下表)雨污混合水的SS平均为晴天时的2倍雨污混合水水质的统计见右下表项目晴天雨天范围平均范围平均BOD550~195.9112.86.45~267.23119.67OC29.9~135.858.912.43~181.3474.26SS41.1~175.284.688.13~394.97209.91项目水样几率/%范围/(mg·L-1)平均/mg·L-1)BOD55033~243907058~29512190112~402189OC5027~174547042~213719063~244110SS5066~28913770144~48021590184~859376晴天污水的浓度,最大值大多在平均值的2~3倍内,雨污混合水浓度变化很大,最大值可超过平均值的10倍以上,这是因沟道晴天时的淤积在雨天时被冲刷所致。一般雨天时的加权平均BOD5值约为晴天时的70%,很少会超过晴天时的浓度;雨天时的加权平均OC值约为晴天时的80%,但因地区不同,也有可能会超过晴天浓度的;对于SS,雨天时的加权平均浓度约为晴天时的2倍,低于晴天浓度的现象极为少见。当截流雨水量增大,溢流污染物将急剧减少,当截流雨水量到达2~3mm/h时,溢流污染物将显著减少;当截流雨水量超过2~3mm/h时,溢流污染物的减少就不明显。研究认为采用截流雨水量2mm/h比较适当,按全国最大小时污水平均量1mm/h计,则截流雨水量为最大小时污水量的2倍,截流管按3倍最大小时污水量设计。流出负荷量与溢流负荷量
我国近年来有部分沟道系统改造成截流式合流沟道系统,但改造后的截流式合流沟道并不理想,污染仍极严重,只是污染程度有所减轻而已,原因如下:我国合流沟道系统的工作情况与改造问题
规范规定截流雨水量倍数n0一般用1~5,实际上为节省投资,一般用0.5~1.0,截流倍数过小,致使大量污染物泄入水体,远远超过水体的自净能力。城市污水厂处理能力不足。目前城市污水厂按晴天污水量设计,甚至在晴天污水量下也已经超负荷运行,因雨天处理能力依旧,迫使大量雨污混合水不经处理直接流出。目前大量工业废水并没有达到进入城市排水沟道的水质要求,特别是一些水量大、浓度高或有毒的废水未经处理直接排入城市沟道。我国北方河流的流量较小,流量的季节性变化很大。将合流沟系改造成分流制一般需具备三个技术条件(3)城市街道要有足够的地下空间,使有可能实现铺设雨水和污水两个沟系(2)工厂内部的雨水和冷却水等排水系统与工业、生活污水系统分开(1)所有街坊与庭院都需具有雨水与污水两个沟道系统,严格分流(1)、(2)两条件难以具备,并且要改建几乎所有的接户管,要破坏大量路面,改造工作量极大,需要很长时间才可能完成,因此合流制改造成分流制在实践中较难实现。从技术和经济两个角度看,污水不经处理直接排入水体的合流沟道,主要的改造方向是向截流式合流沟道过渡。
直接排放型的合流沟道改造为截流式合流沟道,需规划设计的几个方面:截流倍数的选用要适当提高,我国《规范》建议的截流倍数1~5较低,所用n0值宜根据不同地区的水体稀释能力和自净能力作不同程度的提高。合流沟系污水处理厂的设计,应对截流污水作适当处理,处理能力应与截流量相适应。溢流井的位置、构造要得当,发挥其应有的作用。溢流口附近可设置雨污混合水调节池,以截取初雨径流,改善溢流污水水质,在晴天时把调节池中混合污水送至处理厂处理。截流干沟的布置应与市内河道的整治和城市防洪排涝规划相结合。截流式合流沟道的水力学计算合流沟道的设计标准按设计流量计算按最大生产班内的设计流量计算溢流井上游的沟段:按最大径流量计算溢流井下游的沟段:按被截流的雨水量计算按设计流量满流计算0.75m/s,另需校核旱流时沟内流速应比同一情况下的雨水沟道设计适当提高生活污水量工业废水量
雨水量
设计流量
设计充满度设计最小流速设计重现期q’v
=(n0
+1)qvh
+q’vh
+q’vyqv
=qvs+qvg+qvy=qvh+qvy第一个溢流井上游沟道的设计流量qv:溢流井下游沟道的设计流量q’v:截流式合流沟道的设计流量式中:qvs——平均生活污水量,L/s;qvg——工业废水的平均最大班流量,L/s;
qvy——设计雨水径流量,L/s;qvh——qvh=qvs+qvg,旱流污水量,L/s。式中:q’vh——溢流井以后的污水设计流量,L/s;
q’vy——溢流井以后汇水面积的设计雨水径流量,L/s;n0——截流倍数。溢流井水力学设计
截留干沟按满流设计,满流时堰口开始溢流。
水力学设计上,溢流开始时,二条入流管和一条截流出水管的水位应在同一高程,即堰口高程(截流沟段采用沟顶平接)。溢流井构造二条入流管:上游合流干沟,上游截流干沟二条出流管:下游截流干沟,溢流管
上游合流污水流量上升时,溢流井中水位随着上升,溢流量逐渐加大。这时,截流干沟从重力流转入压力流,流量随着变动。截流干沟终端应设窨井控制流量,以免污水厂出现来水过多而泛滥溢流过程确定堰口高程:以堰口高程的确定和堰口长度的核算为目的的溢流井水力学设计溢流井下游沟道的设计流量q’v:堰口与上游合流干沟(D一般大于1m)垂直时,堰口长度L=D。估计与设计流量相应的堰口水头H,若H过大,适当增加堰口长度,改变溢流井平面布置。堰口流量的公式:式中:v2/2g为堰口附近流速水头,可采用上游合流干沟的设计流速水头;C值和H值最好用实测确定;C可采用1.86。
上游合流干沟设计流量qv1等于径流设计流量qv与污水设计流量qvw之和:
qv1=qv+qvw下游截流干沟设计流量qv2=n0qvw或(n0+1)qvw,n0称稀释倍数,决定于环境质量要求和经济条件。计算在截流干沟满流时,上游合流干沟中的充满度h/D。溢流井堰口高程=上游合流干沟沟底高程+h。
例:某镇合流沟系人口密度为400人/hm2,污水量标准150L/(d·人),ψ=0.6,t1=8min,P=1a,n0=4。雨量公式:
解:污水比流量:(L·s-1·hm-2)
雨水比流量:截流式合流沟道水力学计算实例
求:截流干沟3-2-1-0的设计流量及D、I、v。第五节城镇防洪
城镇防洪
沿江河城市,当市区地面标高低于洪水或大潮的高水位,则该城市就有河洪的危险。受河洪威胁的城镇,大都筑江堤以御洪潮,同时还须解决市区本身的雨涝。
河洪
位于山坡或山脚下的城镇和工业企业,为防止坡面上的径流冲刷城镇,应在城镇山坡下修建防洪设施,拦截山洪,绕过城镇,把洪水泄入江河。山区溪河雨洪暴涨暴落,水势汹涌,破坏力极大。
山洪
防治的原则是因地制宜,宜顺不宜挡。
拦洪沟的设计应凭实地考察和历年洪灾的调查。设计防洪标准山洪防治标准二三四大型、重要中型工业企业中小型工业企业工业企业生活区四2-150-1005-220-5010-510-20工程等别防护对象防洪标准频率(%)重现期(a)城市防治标准工程等别防护对象防洪标准频率(%)重现期(a)城市等级人口(万人)重要性一二三重要政治、经济、国防、交通、工企业中等城市小城市>5020-50<20比较重要一般重要<1>1002-150-1005-220-504.4.3设计洪峰流量的计算洪水调查法推理公式法经验公式法深入现场,勘查洪水位的痕迹,推导它发生的频率,选择和测量河槽断面,根据水力公式进行计算。水科院的水文研究所公式,小径流研究组公式,林平一公式3种。用这种推理公式设计洪峰流量时,需要较多的基础资料,计算过程也较繁琐,详细的可参
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