- 4.17 MB
- 2021-05-14 发布
- 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
- 网站客服QQ:403074932
道路勘测设计(
第十
章 城市道路排水设计)
城市排水系统的制度、排水设计要求、排水系统分类
雨水管道及其构造物的布置
雨水管渠设计流量计算
教学内容:
重点解决的问题:
道路雨水排水系统有几种形式?
城市道路为什么需要设计锯齿形偏沟?
《
规范
》
有何规定?
雨水管布置有哪些具体要求?
雨水管设计应有完成哪些计算项目?
第
10
章 城市
道路排水设计
本章主要内容
10.1.1
城市排水系统的制度
(
1
)合流制
将污水和雨水用同一管道排除的称为合流制排水系统。
(
2
)分流制
将雨水和污水分别设置管道系统排除,称为分流制排水系统。
(
1
)分别设置污水和雨水管道系统;
(
2
)只设污水管道系统,不设雨水暗管,雨水沿着地面、街道边沟和明渠泄入天然水体。
10.1
概述
第
10
章 城市
道路排水设计
分流制
第
10
章 城市
道路排水设计
(
1
)城区道路排水设计应按城市排水规划进行,并应符合现行的
《
室外排水设计规范
》
规定。无排水规划时,应先作出排水规划,再进行设计。
(
2
)城区道路排水一般采用管道形式。城区道路排水设计包括偏沟、雨水口和连接管的布设,不包括排水干管设计。
(
3
)郊区道路排水设计包括边沟、排水沟与涵洞等。
(
4
)郊区道路排水设计应处理好与农田排灌的关系。
(
5
)快速路的路面水应排泄迅速,以防止路面形成水膜影响行车安全。
10.1.2
城市排水设计的一般要求
1
.设计规范及原则
第
10
章 城市
道路排水设计
(
1
)城区道路排水设计重现期见表
10.1.1
,重现期高于地区排水标准时,应增设必要的排水设施。
(
2
)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
10.1.1
规定选用适当的重现期。
10.1.2
城市排水设计的一般要求
(
3
)郊区道路为公路性质时,其排水标准可参照
《
公路工程技术标准
》
和
《
公路排水设计规范
》
的规定进行设计。
2
.道路排水设计标准
第
10
章 城市
道路排水设计
10.1.2
城市排水设计的一般要求
(
3
)郊区道路为公路性质时,其排水标准可参照
《
公路工程技术标准
》
和
《
公路排水设计规范
》
的规定进行设计。
(
4
)道路路面雨水径流量应按现行的
《
室外排水设计规范
》
执行。
(
5
)计算道路雨水口流量时,偏沟水深不宜大于缘石高度的
2/3
。
(
1
)城区道路排水设计重现期见表
10.1.1
,重现期高于地区排水标准时,应增设必要的排水设施。
(
2
)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
10.1.1
规定选用适当的重现期。
2
.道路排水设计标准
第
10
章 城市
道路排水设计
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。
4
.立体交叉范围地面水排除的原则
(
1
)对立体交叉桥下的地面水,宜采用自流排除。当不能自流排除,有条件修建蓄水池时,可采用调蓄排水,无调蓄条件时,应设泵站排水。
(
2
)在下穿式立体交叉引道两端纵坡的起点处应设倒坡,并在道路两侧采取截水措施,以减少坡底聚水量。纵坡大于
2%
的坡段内,不宜设雨水口,应在最低点集中收水,两边应各设并联雨水口。
10.1.2
城市排水设计的一般要求
3
.雨水口的设置
第
10
章 城市
道路排水设计
(
1
)排水方式:应根据铺装种类、场地面积和地形等因素确定。
集中排水:
分散排水:广场、停车场单向尺寸大于或等于
150m
,或地面纵坡度大于或等于
2%
且单向尺寸大于或等于
100m
时,宜采用划区分散排水方式。广场、停车场周围的地形较高时,应设截流设施。
(
2
)广场、停车场宜采用雨水管道排水,并避免将汇水线布置在车辆停靠或人流集散的地点。雨水口应设在场内分隔带、交通岛与通道出入口汇水处。
(
3
)停车场的修车、洗车污水应处理达到排放标准后排入城市污水管道,不得流入树池与绿地。
10.1.2
城市排水设计的一般要求
5
.广场、停车场地面水排除的规定
第
10
章 城市
道路排水设计
(
1
)
道路中心线纵坡度小于
0.3%
时,
可在道路两侧车行道边缘
1
~
3m
宽度范围内设锯齿形偏沟,以保证路面排水。
锯齿形偏沟的缘石外露高度,在雨水口处
h
g = 18
~
20cm
;在分水点处
h
w = 10
~
12cm
。雨水口处与分水点处的缘石高差
h
g
-
h
w
宜控制在
6
~
10cm
范围内。
(
2
)
缘石顶面纵坡宜与道路中心线纵坡平行
。
锯齿形偏沟范围的道路横坡度,随分水点和雨水口的位置而变。条件困难时,可调整缘石顶面纵坡度。
10.1.2
城市排水设计的一般要求
6
.设计锯齿形偏沟的规定
第
10
章 城市
道路排水设计
10.1.3
城市道路雨水排除系统的类型
按构造特点分类:明式、暗式和混合式。
1.
明式系统
公路和一般乡镇道路采用明沟排水,在街坊出入口、人行横道处增设一些盖板、涵管等构造物。
2.
暗式系统
包括街沟、雨水口、连管、干管、检查井、出水口等部分。
第
10
章 城市
道路排水设计
3.
混合式系统
明沟和暗管相结合的一种形式。
城市中排除雨水可用暗管,也可用明沟。
10.1.3
城市道路雨水排除系统的类型
按构造特点分类:明式、暗式和混合式。
1.
明式系统
公路和一般乡镇道路采用明沟排水,在街坊出入口、人行横道处增设一些盖板、涵管等构造物。
2.
暗式系统
包括街沟、雨水口、连管、干管、检查井、出水口等部分。
第
10
章 城市
道路排水设计
10.2
雨水管道及其构造物沿道路的布置
(1)
平面布置:
城市道路的雨水管线应平行于道路的中心线或规划红线。
雨水干管一般设置在街道中间或一侧,并宜设在快车道以外,当道路红线宽度大于
60m
时,可考虑沿街道两侧作双线布置。
10.2.1
雨水管的布置
第
10
章 城市
道路排水设计
(2)
雨水管与其它管线交叉
发生平交时其它管线一般可用倒虹管的办法,分离相交管线。
第
10
章 城市
道路排水设计
(2)
雨水管与其它管线交叉
第
10
章 城市
道路排水设计
(3)
管道纵坡
管道纵坡尽可能与街道纵坡取得一致。
水管的最小纵坡不得太小,一般不小于
0.3%
。为防止或减少沉淀,雨水管设计流速常采用自清流速,一般为
0.75
米/秒。
为了满足管中雨水流速不超过管壁受力安全的要求,对雨水管的最大纵坡也要加以控制,通常道路纵坡大于
4%
时,需分段设置跌水井。
第
10
章 城市
道路排水设计
最大允许埋深:
一般在干燥土壤中,管道最大埋深不超过
7
~
8m
,
地下水位较高,可能产生流沙的地区不超过
4
~
5m
。
最小埋深:
等于管直径与管道上面的最小覆土深度之和。
在车行道下,管顶最小覆土深度一般不小于
0.7m
。
冰冻地区,则要依靠防冻要求来确定覆土深度。
(2)
管道的埋置深度
第
10
章 城市
道路排水设计
雨水口是在雨水管道或合流管道上收集雨水的构筑物。
一般设在街区内、广场上、街道交叉口和街道边沟的一定距离处 。
(
1
)雨水口的布设形式
1
)单幅式:布置两排雨水口 。
10.2.2
雨水口和检查井的布置
1.
雨水口
第
10
章 城市
道路排水设计
2
)双幅式:布置两排或四排雨水口
10.2.2
雨水口和检查井的布置
1.
雨水口
(
1
)雨水口的布设形式
第
10
章 城市
道路排水设计
3
)三幅式:布置两排至六排雨水口
10.2.2
雨水口和检查井的布置
1.
雨水口
(
1
)雨水口的布设形式
第
10
章 城市
道路排水设计
雨水口的泄水能力计算公式:
(
2
)雨水口的泄水能力
式中:
Q
——
雨水口排泄的流量,
m
3
/s
;
ω
——
雨水口进水面积,
m
2
;
C
——
孔口系数,圆角孔用
0.8
,方角孔用
0.6
;
g
——
重力加速度;
h
——
雨水口上允许贮存的水头,一般认为街沟的水深不宜大于侧石高度的
2
/
3
,一般采用
h=0.02
~
0.06m
;
k——
孔口阻塞系数,一般
k=2/3
。
第
10
章 城市
道路排水设计
雨水口的构造包括进水蓖、井身和连接管三部分。
(
3
)雨水口的构造形式及适用地点
第
10
章 城市
道路排水设计
雨水口的构造形式 :
1
)平式雨水口
缘石平蓖式雨水口:适用于有路缘石的道路,主要排除路面水;
地面平蓖式:适用于无路缘石的路面、广场及地面低洼聚水处等
。
3
)联合式雨水口:
在水平和垂直方向上均有雨水蓖子。
宜用于径流集中且有杂物堵塞处。
2
)立式雨水口:
立孔式和立蓖式
适用:有路缘石的道路
立孔式适用于蓖隙容易被杂物堵塞的地方
。
第
10
章 城市
道路排水设计
(
4
)雨水口布设
1
)位置:
街沟纵断面上低洼积水点和交叉口凹竖曲线处应设雨水口。
2
)形式:
根据道路纵横坡度、街道宽度、路面种类、周围建筑地形及排水情况,选择雨水口形式及布设方式 。
3
)
间距:
一般为
30
~
80
米(暴雨强度、雨水口的排水能力)
4
)
雨水口的连接:
连接干管或串联。一般不超过两个。雨水口连管最小管径为
Φ200mm
,坡度不小于
1%
,长度不超过
25m
,覆土高度不小于
0.7m
。
第
10
章 城市
道路排水设计
5
)雨水口的标高布置:
立式雨水口:
应使雨水口圈框低于两侧路面
3cm
,箅面比雨水口圈框再低
1cm
(联合式雨水口相同);
平式雨水口:
应使雨水圈框低于附近路面
3
~
5cm
,并使周围地面坡向雨水口。
雨水口井深度:
不宜大于
1m
。冰冻地区,应对雨水口及其基础采取防冻胀措施 。
(
4
)雨水口布设
第
10
章 城市
道路排水设计
为了对管道进行检查和疏通,管道系统上必须设置检查井;
检查井还起连接沟管的作用,相邻两个检查井之间的管道应在同一直线上,便于检查和疏通操作。
检查井一般设置在管道容易沉积污物以及经常需要检查的地方。
2.
检查井
第
10
章 城市
道路排水设计
2.
检查井
第
10
章 城市
道路排水设计
10.3
雨水管渠设计流量计算
10.3.1
雨水管渠的设计流量计算
式中:
Q
——
雨水设计流量,
L
/
s
;
q
——
设计暴雨强度,
L
/
s/10000m
2
);
ψ
——
径流系数;
F
——
流域汇水面积,
10000m
2
。
第
10
章 城市
道路排水设计
定义:
某时段内的径流量(流入雨水管渠的雨水)与同一时段全部降雨量的比值,称为径流系数。
主要影响因素
:
包括排水地区的地面性质和地面覆盖。
在城市排水地区,经常遇到不同种类的地面,所以排水地区的平均径流系数应按加权平均法计算。
(
1
)径流系数
ψ
10.3.1
雨水管渠的设计流量计算
第
10
章 城市
道路排水设计
(
2
)汇水面积
F
10.3.1
雨水管渠的设计流量计算
第
10
章 城市
道路排水设计
设计暴雨强度
q
:指
10
4
m
2
地面每秒钟的降雨量,(
L
/
s
/
10
4
m
2
)。
(
3
)设计暴雨强度
q
式中:
q
——
设计暴雨强度,
L/s/10
4
m
2
;
t
——
降雨历时,
min
;
T
——
设计重现期,年;
A
1
、
C
、
n
、
b
——
参数,根据统计方法计算确定,决定于当地的气象。
第
10
章 城市
道路排水设计
(
3
)设计暴雨强度
q
第
10
章 城市
道路排水设计
设计重现期是指在一个较长的统计期限内,设计暴雨强度的降雨重新出现一次的平均时间间隔,单位为年。
①设计重现期
T
设计重现期
T
第
10
章 城市
道路排水设计
设计降雨所取的某一连续时段称为设计降雨历时,单位以分
min
计。
雨水管渠的设计降雨历时,应采用管渠中形成最大径流量所需的时间。
设计降雨历时包括:地面汇流时间和管渠内流行时间
②设计降雨历时
t
式中:
t
1
——
地面汇流时间(
min
),与流域面积大小、地面种类、坡度、覆盖情况等有关,一般
t
1
= 5
~
15min
;
t
2
——
雨水在管渠内流行时间(
min
),
t
2
=
L/v
。
L
为计算管段长度(
m
),
V
为设计管渠内雨水的流速(
m/s
);
m
——
延缓系数,明渠:
m
= 1.2
;暗管:
m
= 2
。
t
=
t
1
+
mt
2
第
10
章 城市
道路排水设计
式中:Q
——
流量,
m
2
/s
;
ω
——
水流有效面积,
m
2
;
v
——
流速,
m/s
。
10.3.2
雨水管渠的水力计算
R——
水力半径,
m
;
C——
流速系数,
第
10
章 城市
道路排水设计
1
.雨水管道布置的基本原则
(
1
)充分利用地形,分区就近排入水体
(
2
)雨水干管应沿排水地区低处布置
(
3
)合理选择和布置出水口
2.
雨水管道设计与计算示例
10.3.3
雨水管渠的设计
第
10
章 城市
道路排水设计
计算实例
第
10
章 城市
道路排水设计
1.
道路雨水排水系统有几种形式?
道路雨水排水系统分为明式、暗式和混合式等三种形式。公路和一般乡镇道路采用明沟排水,在街坊出入口、人行横道处增设一些盖板、涵管等构造物。
城市道路中排除雨水一般采用暗式,城乡结合处可采用混合式。
结 论
第
10
章 城市
道路排水设计
2.
城市道路为什么需要设计锯齿形偏沟?
《
规范
》
有何规定?
城市道路往往纵坡较小,为保证道路纵向排水,在路面边缘附近
1
-
3m
范围内通过逐段抬高或降低路面的方式设置需要的排水纵坡,并保证路面边缘高度的变化幅度不过大,一般不超过路缘石高度的
2/3
。这种形式成为锯齿形偏沟。
《
规范
》
规定,道路中心线纵坡度小于
0.3%
时,可在道路两侧车行道边缘
1
~
3m
宽度范围内设锯齿形偏沟,以保证路面排水。
结 论
第
10
章 城市
道路排水设计
3.
雨水管布置有哪些具体要求?
雨水管布置应考虑平面位置、管道纵坡、埋置深度、与其他管线的交叉布设等问题。
4.
雨水管设计应有完成哪些计算项目?
汇水区域的划分与面积计算、雨水灌渠的设计流量计算、雨水灌渠的水力计算、孔径计算等。
结 论
第
10
章 城市
道路排水设计