面集水时间为城市位于我国的华北地区,冻线深度为米。
居住情况人口密度为,卫生设备齐全,污水量设计标准,无集中流量。
部分内容简介图纸部分设计原始资料城市总平面图张。
居住情况人口密度为,卫生设备齐全,污水量设计标准,无集中流量。
城市位于我国的华北地区,冻线深度为米。
土壤为砂粘土,地下水位距地表米。
雨量资料本地暴雨强度公式为设计重现期为,地面集水时间为。
当地综合径流系数为。
设计任务根据给予的城市规划平面图,做出该城市排水管道的初步设计。
包括计算说明书份列出作为设计依据的资料及全部计算,排水系统总平面图张,污水主干管纵断面图张。
排水体制选择排水系统规划设计原则排水系统规划应符合城市和工业企业的总体规划,并应与城市工业企业中期他单项工程建设密切配合,相互协调,该现成的道路规划建筑界限设计规模对排水系统的设计有很大的影响。
排水系统设计要与邻近区域的污水和污泥处理和处置协调。
考虑污水的集中处理与分散处理。
设计排水区域内需考虑污水排水问题与给水工程的协调,以节省总投资。
排水工程的设计应全面规划,按近期设计考虑远期发展,。
排水工程设计师考虑原有管道系统的使用可能。
在规划设计排水工程时必须认真观测执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准规范和规定。
排水系统体制的选择排水系统体制应根据城市及工业企业的规划环境保护的要求污水利用情况原油排水设施水质水量地形对条件确定。
从环境保护方面来看如果采用合流制将污水和雨水全部截流送往污水厂进行处理,然后再排放,从控制和防止水体的污染来看,是较好的,但这时截流主干管很大,污水厂容量也增加很多,建设费用也相应增加。
采用截流是合流制时,雨天有部分混合污水经溢流井溢入水体,水体受到污染。
分流制排出污水和雨水,初雨径流未加处理就直接排入水体,对城水体也会造成污染,但它比较灵活,比较容易适应社会发展的需要,故应采用分流制。
从造价方面来看合流制排水管道的造价比分流制般要低,可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高。
从维护管理方面来看晴天时污水在合流制管道中只是部分流,雨天时才接近满管流,因而雨天时合流制管道内流速较低,易于产生沉淀。
但据经验,管中的沉淀易被暴雨水流冲走,这样,合流管道的维护费用可降低。
但是,晴天和雨天时流入污水厂的水量变化很大,增加了合流制排水系统污水厂运行管理的复杂性。
而分流制系统可以保证管内的流速,不致发生沉淀,同时,流入污水厂的水量和水质比合流制变化小得多,污水厂的运行易于控制。
综合考虑各个因素,为了更好的保护环境,适应以后的发展,且便于污水厂的运行管理,采用分流制排水系统,即采用两个雨水污水管道系统。
污水管道的设计在小区平面图上布置污水管道从小区平面图上可知该区地势自南向北倾斜,坡度较小,无明显分水线可划分为个排水流域。
街道支管布置在街区地势较低侧的道路下,干管基本上与等高线垂直布置,主干管布置在北侧共青团路下,基本上与等高线平行。
整个管道系统呈截流式形式布置。
街区编号并计算其面积将各街区遍上号码,并按各街区的平面范围计算它们的面积,列入表中。
用箭头标出各街区的污水排出方向。
街区面积表街区编号街区面积街区编号街区面积街区编号街区面积街区编号街区面积街区编号街区面积街区编号街区面积街区编号街区面积划分设计管段,计算设计流量根据设计管段的定义和划分方法,将各干管和主干管中有本段流量进入的点和旁侧支管进入的点,作为设计管段的起迄点,并给检查井编上号码。
因排水管区遇到铁路,不能按原有的坡度埋设,所以要设倒虹管。
各设计管短的设计流量应列表计算。
在初步设计阶段只计算干管和主干管的设计流量,如表该城镇,人口密度为,污水量设计标准,则每街区面积的生活污水平均流量比流量为污水干管设计流量计算表表管段编号居住小区生活污水量本段流量转输流量合计平均流量总变化系数设计流量街区编号街区面积比流量流量,设计坡度,设计充满度。
首先拟采用最小管径,即查水力计算图。
在这张计算图中,管径和管道粗糙系数为已知,其于个水力因素只要知道个即可求出另外个。
现已知设计流量,另个可根据水力计算设计数据的规定设定。
本城镇由于管段的地面坡度很小,为了不使整个管道系统的埋深过大,宜采用最小设计坡度为设定数据。
将所确定的管径管道坡度流速充满度分别列入下表中的第项。
确定其它管段的管径设计流速设计充满度和管道坡度。
通常随着设计流量的增加,下个管段的管径般会增大级或两级为级,或者保持不变,这样便可根据流量的变化情况确定管径。
然后可根据设计流速随着设计流量的增大而逐段增大或保持不变的规律设定设计流速。
根据和即可在确定那张水力计算图中查出相应的和值,若和值,若和值符合设计规范的要求,说明水力计算合理,将计算结果填入表中相应的项中。
在水力计算中,由于各水力因素之间存在相互制约的关系,因此在查水力计算图时实际存在个试算过程。
最大设计充满度表管径或暗渠高最大设计充满度计算各管段上端下端的水面管底标高及其埋设深度根据设计管段长度和管道坡度求降落量。
根据管径和充满度求管段的水深。
确定管网系统的控制点。
本题离污水厂最远的干管起点是及点,点的埋深可用最小覆土厚度的限值确定,因此至南地面坡度约为,可取干管坡度与地面坡度近似,因此干管埋深不会增加太多,整个管线上又无个别低洼点,见表,故点的埋深不能控制整个主干管的埋设深度。
对主干管起决定作用的控制点是点。
点是主干管的起始点,它的埋深考虑到管道内污水冰冻,地面荷载,覆土厚度等各因素,定位。
求设计管段上下端的管内底标高,水面标高及埋设深度。
绘制管道平面图和纵剖面图本题的设计深度仅为初步设计,因此,在水力计算结束后将计算所得的管径坡度等数据标注在图上。
详见管道平面图及纵剖面图。
污水干管水力计算表表由表可见,干管的埋深较大必然引起干管的埋深曾大,为了减少主干管的埋深采用污水泵将污水提至主干管起点处。
管段编号管道长度设计流量管径坡度流速充满度降落量管段编号标高埋设深度地面水面管内底上端下端上端下端上端下端上端下端倒虹吸的设计因为该城市有铁路穿过,所以采用倒虹吸将污水送至铁路另侧。
根据平面图可知在管段设置倒虹吸。
考虑采用两条管径相同且平行敷设的倒虹管线,条留以备用。
倒虹吸的流量为,倒虹吸管径,水力坡度流速,最小流速。
倒虹吸管的沿程水力损失倒虹吸管的全部水力损失倒虹吸进出井水位差值注意事项异径管采用管顶平接,而出现回水现象时该用水面平接。
必须注意管道敷设坡度与地面坡度的关系。
水力计算自上游依次向下游进行,管径依次增大,流速依次增大。
污水主干管水力计算表表管段编号管道长度设计流量管径坡度流速充满度降落量管段编号标高埋设深度地面水面管内底上端下端上端下端上端下端上端下端雨水管道的设计划分排水流域和管道定线根据居住区平面图和资料知该地区地形平坦,故排水流域按城市主要街道的汇水面积划分,流域分界线如图所示,因该小区有铁路,故可以将铁路西侧和铁路东侧分别排入各侧的河流。
由于地形对排除雨水有利,拟采用分散出口的雨水管道布置形式。
雨水干管基本垂直于等高线,布置在排水流域地势较低侧,这样雨水能以最短距离靠重力流分散就近排入水体。
雨水支管设在街坊较低侧的道路下。
河流的位置确定了雨水出水口的位置,雨水出水口位于河岸边,故铁路西侧雨水主干管的走向为自东向西,铁路东侧雨水主干管的走向为自西向东。
划分设计管段根据管道的具体位置,在管道转弯处管径或坡度改变处,有支管接入处或两条以上管道交汇处以及超过定距离的直线管段上都应设置检查井。
根据管道的具体位置划分设计管段,并将设计管段的检查井依次编号,各检查井的地面标高见表。
每设计管段的长度在左右,各设计管段的长度见表。
划分并计算各设计管段的汇水面积各设计管段的汇水面积的划分应结合地形坡度汇水面积的大小以及雨水管道布置等情况而划定。
按照就近排入附近雨水管道的原则划分汇水面积,并将每块的编号面积数雨水流向标注在图。
表为各设计管段的汇水面积计算表。
确定各排水流域的平均径流系数设计重现期地面集水时间当地综合径流系数为,设计重现期为,地面集水时间为。
求单位面积径流量本地暴雨强度公式为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确定各管段的管径坡度流速管底标高和管道埋深。
见表管道起点的埋深根据根据冰冻情况雨水管道衔接要求及承受荷载要求以及覆土厚度等条件,采用。
绘制雨水管道平面图及纵剖面图注意事项由于雨水排水面积较大所以只选取条道路进行计算,其他街区的雨水管道依照该道路进行敷设。
在划分汇水面积时尽可能的均匀划分,当出现下游设计管道的设计流量小于上管段的设计流量时,取上管段的设计流量为下游管段的设计流量。
地面标高表表检查井编号地面标高检查井编号地面标高检查井编号地面标高管道长度表表管道编号管道长度管道编号管道长度管道编号管道长度汇水面积计算表表设计管段编号本段汇水面积编号本段汇水面积转输汇水面积总汇水面积雨水干管水力计算表表管段编号管长汇水面积管内雨水流行时间设计流量管径坡度附表流速管道输水能力坡度设计地面标高设计管内底标高埋深起点终点起点终点起点终点参考文献给水排水工程专业毕业设计指南给水排水工程设计手册常用资料给水排水工程快速设计手册排水工程给水排水工程施工手册设计小结以上内容为本次课程设计的依据与计算过程,其中不足之处请老师给予纠正。
通过个学期的学习,我掌握了排水工程的些专业知识,而这次设计让我对给排水系统有了更进步的了解,在设计过程中也遇到了很多问题,比如用计算机出图,在老师的指导和同学们的帮助下,终于顺利完成了本次设计。
总之,通过本次课程设计,使我巩固了已经学习的专业基础知识,锻炼了综合运用所学知识和解决问题的能力,培养了完成对小区的污水雨水排水管道的设计能力,同时又加强了计算机绘图能力,真正实现了由理论






























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