第7章 建筑雨水排水系统null第7章 建筑雨水排水系统 第7章 建筑雨水排水系统 7-1 建筑物雨水系统分类 7-1 建筑物雨水系统分类 一、按管道设置位置
1.外排水
1)檐沟排水
组成:檐沟、水落管(见附图1)
管径75mm、100mm。
间距8~12m。
适用:普通住宅、一般公共建筑、小型 单跨厂房。 null2)天沟外排水: (见附图2)
雨水→屋面→天沟→立管→地面或管道
天沟长度:40~50m,i=0.003
2.内排水
组成:雨水斗、连接管、悬吊管、立管、 排出管...
null第7章 建筑雨水排水系统 第7章 建筑雨水排水系统 7-1 建筑物雨水系统分类 7-1 建筑物雨水系统分类 一、按管道设置位置
1.外排水
1)檐沟排水
组成:檐沟、水落管(见附图1)
管径75mm、100mm。
间距8~12m。
适用:普通住宅、一般公共建筑、小型 单跨厂房。 null2)天沟外排水: (见附图2)
雨水→屋面→天沟→立管→地面或管道
天沟长度:40~50m,i=0.003
2.内排水
组成:雨水斗、连接管、悬吊管、立管、 排出管、埋地横管、检查井。
二、屋面雨水系统按设计流态划分
1.压力流(虹吸式)
2.半有压流(87式)
3.重力流(堰流式)
null
7-1 屋面雨水系统的特点比较
三、出户管在室内部分是否存在自由液面
1.密闭系统
2.敞开系统7-2建筑物雨水系统设计 7-2建筑物雨水系统设计 1.雨水斗
形式:87型、65型、79型。
雨水斗布置时除按水力计算确定雨水斗的间距和个数,还应考虑建筑结构的特点。伸缩缝、防火墙、沉降缝。
87斗系统的立管承接的雨水斗宜在同一层位上。
虹吸式系统的雨水斗宜在同一水平面上,各雨水立管单独排除。
堰流斗系统可以承接不同高度的雨水。 null 2.连接管:与雨水斗同径≮100mm。
3.悬吊管:空中吊设,适当位置接立管。
i≮0.005;端头及>15m的悬吊管上设检查口。
管材:铸铁,固定在墙梁衍架上。
4.立管:与悬吊管同径,且不宜大于300mm,
距地面 1.0m设检查口。
5.排出管:DN≮立管管径。
6.埋地横管:DN≥200
7.附属构筑物:
检查井——敞开式;
管件——封闭式
7-3 雨水内排系统流动的物理现象 7-3 雨水内排系统流动的物理现象 一、单斗系统
1.雨水斗泄流状态
Q——泄流量;h——天沟水深;
P——雨水斗入口处压力;K——掺气比。
按降雨历时,雨水斗泄流状态分三个阶段: (见附图3)。
①初始阶段
Q-h: 泄流量和h↑速度缓慢。
Q-K: K急剧上升,在tA处达到最大。
Q-P: 压力增加但变化缓慢。
—— 水气两相重力流
null②过渡阶段
Q-h:h增加缓慢近似线性,泄流量增长速率小。
Q-K:K↓,tB时 K=0。
Q-P:管内压力增加较快。
——水气两相压力流
③饱和阶段
Q-h: Q基本不增加。
Q-K: K=0,Q不增加,h↑,泄水由抽力进行。
——单相压力流。
null综上:雨水排泄能力,取决于H 、h 、 和 ,主要是H。
2.悬吊管和立管内的压力变化
悬吊管、立管压力变化曲线
(见附图4)。
3.埋地横管的水气流动
水流特点:
水流掺气
半有压非满
波动水跃的流动状态
null二、多斗系统
气水两相流,各斗雨水泄流到立管的
水力阻力,因配件及立管负压抽吸作用
影响不同而有差别。
实测:近斗泄流能力为远斗泄流能力的数十倍,
远斗由于少受或不受立管负压抽吸作用影响。天沟水位高,泄流量亦不会明显增加,故多设亦无实际意义。 7-3 雨排水系统的计算 7-3 雨排水系统的计算 一、雨量计算:
1.按
null 2.按小时降雨厚度计算:
二、水力计算(87型)
(一)单斗系统
1.雨水斗泄流量计算(单斗)
null 2.雨水斗排泄雨水面积
—取决于暴雨强度大小的系数,见下表
3 .连接管
与雨水斗同径。
null4.管道的泄流能力(单斗)
列1-1与2-2断面方程: null 5.排出管
与立管同径,可以放大一号。
6.埋地横管泄流量
埋地横管按单相流计算。
开式系统——非满流,充满度
闭式系统——满流。
例:
计算管道系统
1.选择雨水斗:DN100 65 null 雨水斗前水深 ,查附录7-1,
屋面面积 。
2.雨水流量
3.管道泄流量
null (二)多斗系统
1.雨水斗
雨水斗设计流量按下表取值。
表 87、65型雨水斗设计流量
2.悬吊管
null
3.立管
4.排出管和其他横管
按悬吊管计算。 附图1 檐沟排水 附图1 檐沟排水 附图2 天沟布置示意图 附图2 天沟布置示意图 附图3 泄流量与各参数间的关系附图3 泄流量与各参数间的关系附图4 单斗雨水系统压力变化曲线附图4 单斗雨水系统压力变化曲线
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