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新林路建设工程PS-01排水设计说明书PAGE1--排水设计说明书1概述1.1设计依据及设计资料(1)本项目的中标通知书以及我公司与建设单位签订的设计合同文件;(2)建设单位提供《万科悦榕乐古浪项目配套市政道路工程(项目建议书)》;(3)寿安总体规划;(4)片区内相关配套设施施工图资料;(5)外业测量资料;(6)业主提供的其它资料和要求;(7)道路专业提供的平面图、纵断面图和标准横断面图等资料;(8)部颁布的现行相关技术标准、规范和规程。1.2主要规范、标准(1)《室外排水设计标准》(GB50014-2021);(2)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002);(3)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002);(4)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016);(5)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2017);(6)《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268-2008);(7)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008);(8)《市政排水管道工程及附属设施》(图集号06MS201);(9)《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015);(10)《城市防洪工程设计规范》(GB/T50805-2012);(11)《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003);(12)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》;(13)《雨水口》(16S518);(14)《检查井盖》(GB/T23858-2009);(15)《球墨铸铁件》(GB/T1348-2009);(16)《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》(20S515);(17)《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)。1.3上阶段意见及执行情况(1)雨污水汇水面积图中应表达相交道路规划雨污水管的管径及排水流向,且汇水面积方案应符合片区排水规划的相关要求。回复:由于新林路周边无相关管道规划资料,根据新林路设计标高及规划标高判断周边道路排水方向。补充规划道路排水方向。(2)只有规划保留沟渠方可作为市政雨水管的永久排放出路。回复:雨水排出点为现状水系,且规划上保留该水系。(3)平面布置图中,在上游无雨水汇入的条件下,明确起点雨水管管径采用d1000的理由,且全线采用d1000雨水管设计不合理。回复:汇水面积图补充北侧开发商接驳点雨水管径。调整雨水管道管径,雨水管径逐渐增大。(4)近期无污水排放出路,且纵断面设计图中应表达雨水下河口的渠低高程,保障重力流排放;污水横穿沟渠管道应采取满包措施。回复:纵断面图补充排出点高程关系。污水穿沟渠管道基础更换为混凝土满包加固,在平面图及纵断面图中明确指出。(5)人行道透水铺装下方应增设导水盲管和防渗土工布。回复:人行道下设有导水盲管和防渗土工布,详见道路工程相关设计图。1.4工程基本情况本次设计为新林路建设工程,该道路位于成都市温江区寿安镇汪电路以东,紧邻在建乐谷浪•成都住宅区。道路起点位于汪电路,终点位于友爱村村道,交通较便利。本工程担负着区域内主要交通运输和人们出行的任务,项目的新建将进一步完善寿安镇交通基础设施,加快人们对出行的需求。项目的建设,有利于附近地块开发,减少因交通不畅对附近居民的出行以及生产和生活物资运输影响,有利于提高该片区道路通行能力,发展当地经济,提高当地人民生活水平。道路桩号范围为K0+000.000~K1+019.109,全长1019.109米。1.5设计范围本次设计范围为新林路建设工程道路沿线雨、污管网的施工图设计。雨水设计范围:雨水管沿拟建道路北侧机动车道下铺设,距离道路中心线2.0米。污水设计范围:污水管沿拟建道路南侧机动车道下铺设,距离道路中心线1.0米。1.6城市概况1.6.1地形地貌成都平原这个断陷盆地,自第四纪以来持续下沉,接受岷江、沱江、石亭江及其支流从上游带来的大量冰水物质与流水冲洪积物质的充填,后又经过河流的不断堆积与浸蚀,进一步改变了平原面貌。从宏观形态来看,区境地貌均为平原,就成因而论,为浸蚀堆积型。其中根据各自不同特征,又分为冰水堆积岛状平原(或二级阶地)、一级阶地和河漫滩。一级阶地及河漫滩均以内迭嵌入形式,镶在冰水堆积扇状平原内,顺河延展,由第四系全新统冲洪积物组成。1.6.2气候工程区春夏秋冬四季分明,夏、冬季长,分别为108天和105天,春、秋季短,各为76天。最热月是7月,(平均气温25.0℃),极端最高气温35.4℃(1972年8月13、14日),基本上无酷暑;最冷月是1月,(月平均气温5.1℃),极端最低气温-5.1℃(1975年12月15日),基本上无严寒。春季气温回暖早,但不稳定,夏季气温高,光照强,雨量集中,易产生洪涝,秋季降温快,多绵雨,冬暖多雾,霜雪少。全年无霜期长达282天,平均初霜日12月5日,平均终霜日2月27日。年平均风速1.2米/秒。年降雨量充沛,平均达966.1毫米,年际变化大,四季分配很不均匀。累年平均相对湿度达84%,具有明显的冬千夏湿气候特征。固体降水(雪及冰雹等)很少,冰雹在局部地区时有发生,同时伴有大风、雷雨,70年代以来有逐步增多的趋势,降雪很少,霜不严重。日照时数少,不足可照时数的三分之一,属全国日照低值区。1.6.3水文工程区内主要地表水体为局部低洼地段降雨积水,水量较小,分布较少,场地以北200m左右为场地附近主要径流江安河,江安河亦称酸枣河,又名新开河,古称阿斗河,为后汉所凿。江安河原在正南江(岷江)灌县木观音起水,民国22年叠溪洪水暴发,河口淤塞,遂改于下游5公里处张家湾起水。1957年封闭江安河张家湾起水口,由灌县城关天乙街起水,与走马河分流。这样江安河源头从外江移到内江,成为都江堰内江主要灌溉干渠。江安河自县内玉石乡东岳村界牌入境,流经玉石、寿安、镇子、踏水、万春、公平、柳城镇、涌泉8个乡(镇),于涌泉乡共和村黑沱子出境入双流县。在县境内流程为40.71公里,占地面积1008亩,河道断面宽21至59米,平均比降2.87‰。江安河为温江县东北面的主要灌溉河道。经过多年的水利建设,尤其是经过1970年至1971年渠改后,县境内江安河各支、斗渠已全面配套,灌溉面积达137238亩,占全县总灌溉面积的55.1%。江安河多年平均流量29.9立方米每秒,多年平均水量9.42亿立方米。温江县配水比例为32.88%。5月中、下旬平均流量17.28立方米每秒。平均水量3135.1万立方米。据调查分析,丰水年和中水年来水量比需水量略多,枯水年则比正常需水量少263.1万立方米。1.7排水现状道路起点位于汪电路,终点位于友爱村村道,起终点均为现状村道,无现状雨污水管道。本工程为新建道路,主要服务于道路北侧万科地块,道路桩号K0+625位置建有截污干管,管径DN500,钢筋混凝土管。本次设计污水可直接排入截污干管。万科地块内部改移现状水沟,于道路桩号K0+646位置与道路正交。雨水排入道路桩号K0+646南侧既有水沟。1.8工程地质概况拟建场地地貌单元属河流阶地地貌。根据现场钻探揭露场地地层由上至下依次为第四系人工素填土(Q4ml)、第四系全新统冲洪积(Q4al+pl)成因的粉质粘土、粉土、细砂及砂卵石。地层从上至下描述如下:(1)第四系人工填土(Q4ml)1、素填土:棕黄色~棕褐色,湿,以粉土、粉质粘土及卵砾石为主,夹少量植物根须和偶见建筑垃圾,ZK2钻孔表层见0.2m左右混凝土路面,结构松散、欠固结,均匀性差,填筑时间约2年,硬杂质含量介于10%至35%之间,层厚1.0~5.6m。(2)第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)2、粉质粘土:棕黄色,可塑,稍湿,主要以粘土矿物为主,含粉粒,干强度、韧性中等,分布于部分钻孔素填土层之下,层厚1.0~1.6m。3、粉土:棕黄色,稍密,湿,以粉粒为主,夹粘粒,底部见砂卵石,干强度差,具摇震反应,仅ZK10钻孔揭露,分布于粉质粘土层之下,透镜体状分布,层厚0.5m。4、细砂:灰色,稍密,湿,以石英、长石等颗粒为主,见云母碎片及暗色矿物,层底夹少量卵石。仅ZK9钻孔揭露,透镜体状分布,层厚0.9m。5、卵石:灰色、灰白色,松散~密实,稍湿~湿,以花岗岩、石英岩、闪长岩等硬质岩石为主。卵石呈中等风化,磨圆度较好,呈圆~亚圆形,级配较好,粒径以30~150mm为主,偶夹漂石,据卵石颗粒分析成果可知粒径≥50mm卵石含量>50%;充填物以细砂为主,局部地段夹细砂透镜体。根据全孔取芯及N120超重型动力触探测试结果,依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版),可分为以下四个亚层:5-1、松散卵石:卵石含量小于55%,排列十分混乱,N120击数为1~4击。在场地内呈层状或透镜体分布。5-2、稍密卵石:卵石含量55~60%,排列混乱,N120击数为4~7击。分布较稳定,呈层状或透镜体分布。5-3、中密卵石:卵石含量60~70%,呈交错排列,N120击数为7~10击。分布较稳定,呈层状或透镜体分布。5-4、密实卵石:卵石含量大于70%,呈交错排列,N120击数为>10击。分布稳定,主要呈层状分布。土的物理力学性质设计参数建议值表地基承载力特征值fak(kPa)开挖边坡坡率18.080412.0//1.0×10-1/1:1.75支挡19.01302113.55.30.254.0×10-6501:1.501:1.7518.51005144.00.256.0×10-5501:1.50支挡18.580/136.00.152.0×10-3401:1.75支挡21.0180/2018.00.402.0×10-2801:1.001:1.2521.0280/2822.00.403.0×10-21201:1.01:1.2522.0400/3232.00.453.0×10-21801:0.751:1.023.0600/420.503.0×10-22601:0.51:0.751.9地震参数据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版本)及中国地震局《中国地震动参数区划图》GB18306-2015。该场地抗震设防烈度为7度,为第三组,设计基本地震加速度值为0.10g,设计特征周期为0.45s,类别为可进行建设的有利地段。据《建筑工程抗震设防分类标准》,该建筑物抗震设防类别为乙类。1.10设计原则(1)城市排水管道设计应符合城市总体规划和片区控制性详细规划的基本要求。(2)排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要,同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按远期设计,并能适应片区建设需要,考虑分期实施的可能性。(3)新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况,结合地块建设规划,在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和地块使用的可能性、便利性。(4)排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实,在满足设计标准的前提下,尽量考虑利用现有管网体系和排水设施,并将其整合以发挥功能。(5)设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上,既考虑技术发展的趋势,积极推动新技术、新工艺、新材料的应用,同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。(6)排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊,在考虑经济性的同时预留足够的空间,为管线综合提供条件。(7)排水管道纵坡尽量与道路一致,以减小埋深,节约投资。2排水工程设计2.1设计标准及基本参数2.1.1设计年限结构设计使用年限不应低于50年;安全等级不应低于二级。排水系统规模均按远期规划进行设计。2.1.2排水体制本工程排水体制采用雨、污水完全分流制,雨、污水管网分别自成体系。2.1.3设计规模雨水量计算按照暴雨强度公式和流域汇水面积计算,根据地块和道路设计的情况选用适当的暴雨重现期P和径流系数ψ。污水管道过流量按面积比流量确定。2.1.4基本设计参数(1)根据《室外排水设计标准》规定:重力流排水管道的最大控制设计流速:金属管道10.0m/s;非金属管道5.0m/s。非金属管道最大设计流速经过试验验证可适当提高。重力流排水管渠的最小控制设计流速,污水管道在设计充满度下为0.6m/s;雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s。(2)雨水管道按满流设计;污水按非满流设计其最大设计充满度按下表:污水管道最大设计充满度表管径(mm)最大设计充满度h/D200~3000.55350~4500.65500~9000.70≥10000.75(3)最小管径与相应最小设计坡度按下表:最小管径和相应最小设计坡度表管道类别最小管径(mm)相应最小设计坡度i污水管、合流管3000.003雨水管300塑料管0.002,其他管0.003雨水口连接管2000.01(4)检查井在直线段的最大间距按下表:检查井在直线段的最大间距管径(mm)300~600700~10001100~15001600~2000最大间距(m)75100150200(5)粗糙系数n见下表:排水管渠粗糙系数管渠类别粗糙系数n管渠类别粗糙系数n混凝土管、钢筋混凝土管、水泥砂浆抹面渠道0.013~0.014土明渠(包括带草皮)0.025~0.030水泥砂浆内衬球墨铸铁管0.011~0.012干砌块石渠道0.020~0.025石棉水泥管、钢管0.012浆砌块石渠道0.017UPVC管、PE管、玻璃钢管0.009~0.010浆砌砖渠道0.015(6)本工程排水管道均采用管顶平接。2.2雨水系统设计雨水设计流量公式:Q=qψF(L/S)其中:q—暴雨强度,采用成都市暴雨强度公式:P—设计暴雨重现期,道路排水系统P=3年;t—设计降雨历时,t=t1+t2(min);t1—地面集水时间,t1=5(min);t2—管渠内雨水流行时间,t2(min)按计算确定;ψ—综合径流系数ψ:市政道路取ψ综合=0.65(绿地取0.15);F—汇水面积,分地块计算(Ha)。本次设计雨水管道主要考虑收集道路靠近两侧地块雨水及转输上游雨水。雨水排放:道路雨水沿道路坡度最终排入道路桩号K0+646南侧既有水沟。,具体详见《雨水总平面图》。2.3污水系统设计(1)污水量计算采用面积比流量的方式计算,分流制污水管道设计流量计算公式:设计管道污水量Q=面积比流量q×管道所服务面积F×Kz(L/s);式中:q—污水面积比流量(根据项目建议书报告,q取1.0L/ha)。Kz—总变化系数,由Lg(K)=-0.1156Lg(Q)+0.5052计算而得;F—汇水面积,分地块计算(Ha)。(2)污水管道水力计算(按非满流计算):按(曼宁公式)计算:(m/s);式中:i—水力坡降;n—粗糙系数:本项目钢筋砼管n=0.014,塑料管n=0.010,钢管n=0.012;R—水力半径R(m);A—水流有效断面面积(m2);水力半径R和水流有效断面面积A计算公式如下:①h<D/2时:θ=cos-1(1-2h/D)过水断面:A=(θ-sinθcosθ)r2(m2),水力半径:R=(θ-sinθcosθ)r/2θ(m);②h>D/2时:θ=cos-1(1-2h/D)过水断面:A=(π-θ+sinθcosθ)r2(m2),水力半径:R=(π-θ+sinθcosθ)r/2(π-θ)(m)。本次设计污水管道主要考虑收集道路靠近两侧地块污水及转输上游污水。污水排放:道路污水沿道路坡度最终排入道路桩号K0+625位置既有污水管道系统,具体详见《污水总平面图》。2.4管材、基础及接口2.4.1管材在排水工程中,管道工程投资在工程总投资中占有很大的比例,同时排水管道属于城市地下永久性隐藏工程设施,要求具有很高的安全可靠性。因此,合理选择管材非常重要。目前用于排水管道的常用管材有钢筋混凝土管、金属管、HDPE管和钢带增强聚乙烯螺旋波纹管等管材。以下是几种管材的比较:①混凝土管和钢筋混凝土管这两种管道,制作方便,造价低,在排水管道中应用极多。它具有耐久性和经济性等优点,也具有抵抗酸、碱侵蚀及抗渗性能差、管节短、接口多、搬运不便等缺点。混凝土管内径不大于600mm,长度不大于1.5m,适用于管径较小的无压管;钢筋混凝土管口径一般在500mm以上,长度在1m~3m。多用在埋深大或地质条件不良的地段。其接口形式具有承插式、企口式和平口式。②金属管常用的金属管有排水铸铁管、钢管等。具有强度高、抗渗性好、内壁光滑、抗压、抗震性强,且管节长,接头少。但价格贵,耐酸碱腐蚀性差。室外重力排水管道较少采用。只用在排水管承受高内压,高外压,或对渗漏要求高及因地质、地形条件限制的地方,如泵站的进出水管、穿越河流、铁道的倒虹管、或靠近给水管和房屋基础时,一般在污水管道中宜少用,以延长整个管网系统寿命。③高密度聚乙烯HDPE管作为一种新型轻质管材,用途广泛,有重量轻、抗外压、卫生性能好、施工快、寿命长等特点,与其他结构管材相比,成本低。其环刚度最多到SN8,同时生产的最大口径在≦DN800,质量轻施工过程容易损坏,在高温暴晒下波峰常出现软化现象。④钢带增强聚乙烯螺旋波纹管以高密度聚乙烯(PE)为基体,用表面涂敷粘接树脂的钢带成型为波形作为主要支撑结构,并与聚乙烯材料缠绕复合成整体的双壁螺旋波纹管。管材可使用热熔挤出焊接连接、热收缩管(带)连接、卡箍(哈夫套)连接和电熔带连接等连接方式。必要时可以结合应用两种连接方式。管材比较表性能钢筋混凝土管钢管高密度聚乙烯HDPE管钢带增强聚乙烯螺旋波纹管使用寿命较长较长长长抗渗性能较强强较强较强防腐能力强较强强极强承受外压可深埋、能承受较大外压可深埋、能承受较大外压受外压较差易变形受外压较好易变形施工难易较难方便方便方便接口形式承插式、橡胶圈止水;企口,平口现场焊接、刚性接口承插式、橡胶圈止水热熔连接承插电热熔连接、承插式胶圈密封柔性连接粗糙度(n值)0.013~0.0140.013(水泥内衬)0.010.01水头损失水头损失较大水头损失较大水头损失较小水头损失较小重量重量较大重量较大重量较小重量较小管材运输运输较麻烦现场制作运输方便运输方便价格便宜较贵较贵较贵对基础要求较高较低较低较低管材的选材取决于输送流量大小,施工方法,管道埋深,管道内压、工程造价等因素,各种管材各有利弊。重力流污水管道的传统管材为钢筋混凝土承插管,新型管材主要有钢带增强聚乙烯螺旋波纹管。通过比较,从不同管材的整体综合造价看,钢筋混凝土管较低,钢带增强聚乙烯螺旋波纹管相对较高;从抗震性能上考虑,钢带增强聚乙烯螺旋波纹管的抗震性能更好。综合考虑后,结合当地实际情况及项目特征,本工程管径为d=300mm的雨水口连接管:采用国标II级钢筋混凝土承插口管。雨、污水干管及支管采用采用II级钢筋混凝土承插口管。钢筋混凝土管产品必须符合《混凝土及钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)要求和厂家使用说明的要求。所选材料应为符合国家及省、市有关部门相关标准、规范的合格产品,优先采用具有国家通用标准的管材。2.4.2接口雨水口联络管采用II级钢筋混凝土承插口管,橡胶圈承插连接,满包混凝土加固。II级钢筋混凝土承插口管(承插口)接口形式采用橡胶圈承插连接,柔性接口管道采用的橡胶密封圈应满足《混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈》(JC/T946-2005)标准要求,做法详见图集06MS201-1,页23。2.4.3基础II级钢筋混凝土承插口管管道基础采用180°砂垫层基础,详见《排水管道管沟开挖及回填图》。雨水口连接管管道基础采用360°混凝土满包,详见《满包混凝土加固大样图》。2.4.4抗震设计根据《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032-2003)1.0.3条相关要求:本次设计该地区抗震设防烈度为Ⅶ度,设计基本地震加速度值为0.10g,地震动反应谱特征周期值为0.45s,设计地震分组为第三组。本次设计排水必须进行抗震设计。排水抗震设计内容:经综合考虑排水管材选用:雨、污水管材采用:II级钢筋混凝土承插口管,接口形式选用:橡胶圈柔性接口;基础类型选择:砂垫层基础。2.5检查井、跌水井及其他构筑物2.5.1检查井(1)管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离设置检查井。检查井采用混凝土现浇或预制(预制混凝土井筒),其作法详见国标图集20S515,根据施工工期及其他原因可采用预制检查井吊装安装。检查井与车行道采用统一荷载标准。(2)检查井统一采用球墨铸铁井盖及盖座,并应符合GB/T1348和GB/T23858的规定;按其承载能力位于车行道、人行道的井盖应满足D400等级要求,位于绿化带的井盖应满足A15等级的要求。所选井盖应符合国家标准《检查井盖》(GB/T23858-2009)的要求。井座井盖均采用圆形。井盖盖座内空应与检查井收口尺寸一致(700mm)。井盖面应分别有"雨水"、"污水"标志,施工时不得错盖。(3)施工单位应在施工前核实上述产品的尺寸是否与标准图集上的尺寸一致,避免施工后留下安全隐患。井盖、座荷载等级与道路设计荷载等级一致。井盖应采取防盗措施。检查井踏步采用塑钢踏步。(4)井盖应有防盗、防滑、防跌落、防移位及减震降噪五防措施:①防响:井盖与井圈接触面进行机加工,使之更吻合无异。②防滑:井盖表面铸出菱形块花纹,检查井圈费用了环与环相连的结构方式,并且在环口的表面设置了增加磨阻系数的T字凸起,由此来增加沥青基础材料在辅助道路后与圈固口的磨阻系数。③防位移:由于井圈与地面有铸固螺栓的固定,使检查井盖在施工中,不会因压路机的碾压而造成井圈圈口的错口,以达到标准施工。④防坠落:新型五防检查井盖,里面内置防坠落网格,防止因井盖丢失而导致人员或其他物体坠落,造或伤害。⑤防盗:井盖在井圈下设置了防盗暗盒、开启折板,替代了防盗链,彻底起到了防盗作用从根本上杜绝了因气蚀和水蚀的生锈问题。注:在检查井井盖须有如下标示:[1].检查井类型(如雨水、污水、给水);[2].检查井承载等级标志;[3].检查井制造厂名及商标;[4].检查井生产年份。(5)检查井内部需加装防坠网,以便保护由于井盖遗失造成的车辆及人员损失,具体防坠网的设置详见《防坠网设计图》。井盖防坠落网由8个不锈钢膨胀螺栓固定,安装在井口下10~15cm处的井筒内壁,防坠落网材质可选用聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等高强度且防腐蚀的材料。2.5.2雨水口(1)本工程采用预制混凝土装配式偏沟式单箅雨水口,H=1.0m米,另加深0.4米以便于沉砂清淤,其作法详16S518,第42页。雨水口箅子采用防沉降球墨铸铁雨水口箅子,其作法详16S518,第60页。雨水口箅子支座采用防沉降球墨铸铁雨水口箅子支座,其作法详16S518,第61页。根据《室外排水设计标准》雨水口和雨水连接管流量应为雨水管渠设计重现期计算流量的1.5倍~3.0倍。本次设计参照16S518相关说明按雨水口泄流能力20L/s原则进行计算、布设雨水口。(2)雨水口连接管管径为d=300mm,以>1%的坡度接入临近雨水检查井。(3)道路竖曲线最低点及道路交叉口附近的雨水口,在实施时应调整至实际路面的最低点,局部的地方可增设雨水口,以保证有效收水,雨水口标高比路面低3cm(立箅5cm)。(4)雨水连接管如果位于车行道上,采用满包混凝土加固处理。4海绵城市工程设计4.1海绵城市基本原则海绵城市建设——低影响开发雨水系统构建的基本原则是规划引领、生态优先、安全为重、因地制宜、统筹建设。规划引领城市各层级、各相关专业规划以及后续的建设程序中,应落实海绵城市建设、低影响开发雨水系统构建的内容,先规划后建设,体现规划的科学性和权威性,发挥规划的控制和引领作用。生态优先城市规划中应科学划定蓝线和绿线。城市开发建设应保护河流、湖泊、湿地、坑塘、沟渠等水生态敏感区,优先利用自然排水系统与低影响开发设施,实现雨水的自然积存、自然渗透、自然净化和可持续水循环,提高水生态系统的自然修复能力,维护城市良好的生态功能。安全为重以保护人民生命财产安全和社会经济安全为出发点,综合采用工程和非工程措施提高低影响开发设施的建设质量和管理水平,消除安全隐患,增强防灾减灾能力,保障城市水安全。因地制宜各地应根据本地自然地理条件、水文地质特点、水资源禀赋状况、降雨规律、水环境保护与内涝防治要求等,合理确定低影响开发控制目标与指标,科学规划布局和选用下沉式绿地、植草沟、雨水湿地、透水铺装、多功能调蓄等低影响开发设施及其组合系统。统筹建设地方政府应结合城市总体规划和建设,在各类建设项目中严格落实各层级相关规划中确定的低影响开发控制目标、指标和技术要求,统筹建设。低影响开发设施应与建设项目的主体工程同时规划设计、同时施工、同时投入使用。4.2需求分析传统城市建设中由于大量采用灰色基础设施导致城市不透水面积大量增加而失去了渗水蓄水功能,城市普遍存在“逢雨必涝、雨停即旱、水资源缺乏、径流污染”的现象,大部分城市排水系统缺乏应对极端天气能力。大雨暴雨天气城市积水严重,给人民出行带来极大不便、人身安全隐患和财产损失。海绵城市通过自然积存、自然渗透、自然净化,可以有效应对径流污染及水资源缺乏,且对雨水具有一定的调蓄作用。4.3设计目标构建低影响开发雨水系统,规划控制目标一般包括径流总量控制、径流峰值控制、径流污染控制、雨水资源化利用等(如图下图所示)。各地应结合水环境现状、水文地质条件等特点,合理选择其中一项或多项目标作为规划控制目标。鉴于径流污染控制目标、雨水资源化利用目标大多可通过径流总量控制实现,各地低影响开发雨水系统构建可选择径流总量控制作为首要的规划控制目标。本工程人行道采用透水铺装。人行道及树池可收集、输送和排放径流雨水,并具有一定的雨水净化作用,可用于衔接其他各单项设施、城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统,可与雨水管渠联合应用,由于植物和基质都能吸收和储存水分,有效降低雨水汇集速度,延缓峰值时间,降低雨水排放强度。具体相关设计详见道路设计说明8.10海绵城市专篇及相关设计图。4管道施工4.1管道放线本工程排水管道放线均按检查井坐标表严格放线,检查井坐标点为主线管道轴线投影与检查井横轴线交点。为了避免截断管材,检查井井位可在1.0m范围内沿道路方向做适当调整。4.2现场复核本工程排水上下游管线必须接顺。设计要求在施工放线时首先复核上下游现状管渠、接纳水体等的位置、标高、断面尺寸等,若与设计有不符之处,必须立即通知设计单位研究处理。4.3沟槽开挖管道及构筑物沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质按1:0~1.5控制(详见管道开挖断面图),如果现场条件不允许,必须采取加支撑等措施。管沟开挖时,应预留300mm厚度人工捡底。对于挖方地段,须在道路特殊路基处置路基挖除后,换填填料回填之前,开挖管道沟槽,填方应按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)规范及图集要求进行,其他详见《排水管道管沟开挖及回填图》。对于填方地段,须在填方进行至管顶以上0.5m,且不小于一倍管径后,方可开挖管道沟槽,填方应按道路路基要求进行,其他详见《排水管道管沟开挖及回填图》。4.3.1危险性较大分部分项工程处理情况(1)根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定:①危险性较大的分部分项工程范围:基坑支护、降水工程:开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。土方开挖工程:开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。②超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围:深基坑工程:开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程;开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。(2)根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》:施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。因此,本项目根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,当沟槽开挖深度超过3m时,施工单位应编制专项施工方案,确保施工安全;当沟槽开挖深度大于5m时,施工单位应编制支护专项方案,并会同业主单位、专家、监理单位、设计单位进行共同评审,经各方确认通过后方可实施。4.3.2危险性较大分部分项工程安全要点根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,对于管道沟槽开挖等危险性较大分部分项工程安全要点作如下规定:①必须贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,坚持“以人为本”的原则,涉及危险性较大分部分项工程的,必须编制安全专项方案,超过一定规模的,应组织专家论证。②开挖前应对开挖场地进行清理,对地下管线进行调查,并予以保护。如影响施工,应及时协调有关部门和单位,以便于及时解决,保障工程的顺利进行。③机械开挖时严禁所有人员进入其旋转半径以内。开挖时应严格按照边线进行开挖,严禁超挖。④对施工人员的安全、教育、培训和学习工作必须有针对性、需要性、动态性,严禁三级安全教育培训考试不合格人员上岗作业。⑤正确使用个人防护用品和安全防护设施。施工现场各类防护设施、机械设备、临时用电、脚手架等均需严格验收合格挂牌后,方可使用。要制定对危险部位的安全监控措施。⑥据实际需要及有关规定张挂各类安全标志、警告牌、安全标语等,渲染施工现场的安全气氛。施工现场必须制定有关控制环境污染(道路保洁、噪音、污水排放)的措施。施工现场必须做到“三通一平”。⑦施工现场必须按规定设置消防器材设备,对动火进行审批和监护。运土车辆必须覆盖,严禁撒漏,污染路面必须清扫。边坡土方堆放距坑边缘不小于1米,高度不高于1.5米。沟槽周边设置安全警示标志,夜间设置安全警灯。4.4地基处理管道及构筑物地基承载力不小于0.12Mpa。沟槽在填方地段或沟槽超挖的,管道基础以下必须分层夯实回填,密实度不小于90%。对于地质条件较差地段,如淤泥、杂填土等,必须进行换填。换填材料根据具体情况分别采用原土、砂石、浆砌片石、素混凝土等,具体采用材料及换填深由不同的地质情况确定。4.5管道安装所有管道的安装必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)的规定。管道安装主要参考生产厂家提供的使用说明书技术要求。4.6测试与试验所有的材料、产品均应有出厂检验合格证书,进场应按相关程序进行进场检验。管道接口在安装完毕后,须进行接口的水密性试验,试验方法按照各自相关专业规范进行。排水管道和检查井在回填前还必须按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)9.3“无压管道的闭水试验”的规定做管段闭水试验。管道闭水试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象。实测渗水量小于或等于《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008)》,表9.3.5“无压管道闭水试验允许渗水量”规定的渗水量。4.7沟槽回填管道及构筑物沟槽回填必须在混凝土及砂浆达到80%以上设计强度后方可进行。回填要求分层压实、对称均匀回填,密实度不小于90%。填方路基段,管网回填材料采用中、粗砂回填,挖路基段,管网回填材料采用中、粗砂回填,但回填料的粒径不得大于0.1m;在道路范围内,压实度应达到道路路基密实度要求,同时必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)相关规定。管区(沟槽底至管顶以上1.0m范围内)禁止采用

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