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文档简介
2025年雨水管道测试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20题,40分)1.根据2024年修订的《城镇雨水管道设计标准》(CJJ181-2024),新建城区雨水管道设计重现期的一般区域取值应为()。A.1-2年B.2-3年C.3-5年D.5-10年2.某项目采用HDPE双壁波纹管作为雨水管道,其环刚度等级选择的核心依据是()。A.管道埋深B.管材颜色C.当地降雨量D.施工单位偏好3.雨水口连接管的最小设计坡度不应小于()。A.0.003B.0.005C.0.010D.0.0154.计算雨水管渠设计流量时,径流系数ψ的取值与下列哪项无关?()A.地面覆盖种类B.地形坡度C.降雨历时D.汇水面积大小5.雨水管道与污水管道交叉时,正确的处理方式是()。A.雨水管在上,污水管在下B.污水管在上,雨水管在下C.两者同高程铺设D.根据施工便利性调整上下关系6.某小区雨水管道采用顶管法施工,顶进过程中出现偏差,纠偏操作应优先调整()。A.顶力大小B.千斤顶编组C.注浆压力D.管道接口密封7.雨水管道闭水试验的观测时间应不少于()。A.30分钟B.1小时C.2小时D.24小时8.初期雨水弃流设施的主要作用是()。A.增加雨水收集量B.减少管道堵塞风险C.降低雨水中污染物浓度D.提高管道排水能力9.雨水明渠的最大设计流速,当采用浆砌石衬砌时不宜超过()。A.2m/sB.3m/sC.4m/sD.5m/s10.下列哪种管材不适用于雨水管道的非开挖修复?()A.短管内衬B.缠绕法内衬C.混凝土预制管D.原位固化法(CIPP)11.海绵城市建设中,雨水管道设计需重点考虑的指标是()。A.年径流总量控制率B.管道粗糙度C.检查井间距D.管道承压能力12.雨水管道系统中,跌水井的设置条件是上下游管道的跌差超过()。A.0.5mB.1.0mC.1.5mD.2.0m13.某区域地面坡度为3‰,雨水管道采用重力流设计,其最小设计流速应不小于()。A.0.6m/sB.0.75m/sC.1.0m/sD.1.2m/s14.雨水管道施工中,沟槽回填时管顶以上500mm范围内应采用的填料是()。A.碎砖B.石块C.粉土D.中粗砂15.下列关于雨水管道清淤的说法,正确的是()。A.清淤频率与管道材质无关B.机械清淤适用于大口径管道C.化学清淤是最常用的方法D.清淤后无需检测管道结构16.雨水管道流量监测点应优先布置在()。A.直线管段中间B.检查井上游1m处C.管道变径处D.汇水区域出口处17.某项目雨水管道设计采用压力流(虹吸式)排水系统,其核心设计参数是()。A.管道充满度B.雨水斗阻力系数C.检查井深度D.地面汇水时间18.雨水管道与其他地下管线水平净距的最小要求,主要依据是()。A.管线材质B.施工机械尺寸C.管线维护需求D.土壤承载力19.下列哪项不属于雨水管道功能性缺陷?()A.管道变形B.接口渗漏C.管内沉积D.支管错接20.雨水管道竣工验收时,需核查的关键资料不包括()。A.原材料检测报告B.闭水试验记录C.施工日志D.管道外观照片二、判断题(每题1分,共15题,15分。正确填“√”,错误填“×”)1.雨水管道设计中,汇水面积应按地面自然分水岭划分。()2.塑料管接口可采用水泥砂浆抹带,以提高密封性。()3.雨水口的设置间距主要取决于管道坡度,与降雨量无关。()4.初期雨水弃流设施的弃流体积应根据汇水区域的污染程度确定。()5.雨水管道采用非开挖修复时,无需对原管道进行预处理。()6.明渠转弯处应设置导流设施,避免水流冲刷边坡。()7.压力流雨水管道的充满度可大于1.0。()8.雨水管道与电力电缆交叉时,净距不应小于0.5m。()9.冬季施工时,雨水管道接口材料需采用抗冻性能良好的产品。()10.雨水管道清淤后,应通过CCTV检测确认管内无残留障碍物。()11.海绵城市中的植草沟可替代部分雨水管道,减少管径需求。()12.雨水管道设计重现期越高,管道投资成本越低。()13.管道基础处理时,软土地基需换填砂石,厚度不小于200mm。()14.雨水检查井的流槽应与上下游管道底部平顺衔接。()15.雨水管道流量监测数据可用于校核设计重现期的合理性。()三、简答题(每题6分,共5题,30分)1.简述雨水管道与污水管道在设计原则上的主要区别。2.列举3种常见的雨水管道非开挖修复技术,并说明其适用场景。3.海绵城市建设对雨水管道设计提出了哪些新要求?请至少列出4点。4.雨水管道流量监测点布置应遵循哪些原则?5.分析雨水管道堵塞的主要原因,并提出2项预防措施。四、案例分析题(15分)某老旧小区改造项目中,原雨水管道系统存在雨季积水问题。现场勘查发现:小区汇水面积1.2hm²,地面综合径流系数0.6,设计重现期P=2年(对应暴雨强度公式q=2000(1+0.8lgP)/(t+10)^0.7,t为降雨历时,取地面集水时间t1=10min,管内流行时间t2=15min);原管道管径DN400,坡度0.3%,管长120m,粗糙系数n=0.013。经测量,现状管道下游检查井井底标高为35.00m,上游检查井井底标高为35.36m,管道埋深2.5m,管内沉积厚度约100mm。问题:(1)计算原设计雨水管道的设计流量(结果保留两位小数)。(2)校核原管道的过流能力是否满足设计流量要求(提示:重力流管道过流能力公式Q=(1/n)×A×R^(2/3)×i^(1/2),其中A为管道截面积,R为水力半径,i为管道坡度)。(3)结合现场问题,提出至少3项整改措施。--答案及解析一、单项选择题1.C解析:2024版《城镇雨水管道设计标准》明确一般区域设计重现期为3-5年,重点区域5-10年。2.A解析:HDPE管环刚度需根据埋深及外部荷载确定,埋深越大,环刚度要求越高。3.B解析:规范规定雨水口连接管最小坡度为0.5%(0.005),确保雨水顺利流入管道。4.D解析:径流系数与地面覆盖、地形、降雨特性相关,与汇水面积大小无关。5.A解析:雨水管应在污水管上方,避免污水渗漏污染雨水,且满足净距要求。6.B解析:顶管偏差时,优先调整千斤顶编组(推力分布),而非直接增大顶力。7.A解析:闭水试验观测时间不少于30分钟,观测期间水位下降不超过允许值为合格。8.C解析:初期雨水含大量污染物,弃流设施可降低后续处理负荷。9.B解析:浆砌石明渠最大流速不超过3m/s,混凝土衬砌可放宽至5m/s。10.C解析:非开挖修复需采用柔性或可变形材料,混凝土预制管硬度高,无法用于内衬修复。11.A解析:海绵城市核心指标是年径流总量控制率,需通过管道与调蓄设施协同实现。12.B解析:跌差超过1.0m时需设置跌水井,防止水流冲刷破坏管道。13.B解析:重力流雨水管道最小设计流速为0.75m/s,防止沉积物淤积。14.D解析:管顶500mm内应用中粗砂回填,避免尖锐物损伤管道。15.B解析:机械清淤(如高压冲洗车)适用于大口径管道,小口径可用人工清淤。16.D解析:监测点应布置在汇水区域出口,反映整体流量特征。17.B解析:虹吸式排水核心是雨水斗阻力系数,需匹配管道流速形成虹吸效应。18.C解析:水平净距主要考虑管线维护时的操作空间,避免相互干扰。19.A解析:管道变形属于结构性缺陷,功能性缺陷指影响排水能力的问题(如沉积、渗漏)。20.D解析:竣工验收需核查质量证明文件、试验记录等,外观照片非关键资料。二、判断题1.√解析:汇水面积划分以自然分水岭为界,确保雨水径流归属准确。2.×解析:塑料管接口应采用弹性密封材料(如橡胶圈),水泥砂浆抹带易开裂渗漏。3.×解析:雨水口间距需结合降雨量、地面坡度综合确定,降雨量大时间距应减小。4.√解析:弃流体积需根据地面污染程度(如道路、屋顶)调整,污染越重弃流量越大。5.×解析:非开挖修复前需清理原管道内的沉积物、障碍物,否则影响修复效果。6.√解析:明渠转弯处水流偏析,设置导流设施可减少冲刷,保护边坡。7.√解析:压力流(虹吸)管道允许充满度大于1.0,利用负压提高排水效率。8.√解析:与电力电缆交叉净距不小于0.5m,防止管道渗漏影响电缆安全。9.√解析:冬季施工时,接口材料(如密封胶)需具备抗冻性,避免低温开裂。10.√解析:CCTV检测可直观检查清淤效果,确保管内无残留堵塞物。11.√解析:植草沟可延缓径流、削减峰值流量,减少下游管道管径需求。12.×解析:设计重现期越高,管道需承担更大流量,投资成本相应增加。13.√解析:软土地基换填砂石厚度不小于200mm,提高基础承载力,防止沉降。14.√解析:流槽平顺衔接可减少水流阻力,避免局部淤积。15.√解析:监测数据可对比设计值,验证重现期选择是否合理,指导优化设计。三、简答题1.主要区别:(1)雨水管道为重力流,允许短时间满流;污水管道需保持非满流(充满度≤0.8)。(2)雨水设计流量基于暴雨强度公式,污水基于日平均流量乘以总变化系数。(3)雨水管道注重排水速度(最小流速0.75m/s),污水管道需控制流速防止冲刷(最大流速≤5m/s)。(4)雨水管道可设雨水口、截流井等附属设施,污水管道以检查井为主。2.非开挖修复技术及适用场景:(1)原位固化法(CIPP):适用于DN150-DN2000的各种材质管道,修复长度可达1000m,适用于结构性缺陷(如裂缝、变形)。(2)短管内衬法:适用于局部破损(如接口渗漏),需分段修复,对管道变形适应性强。(3)缠绕法内衬:适用于大口径管道(DN300以上),可现场制作连续内衬,修复后过流断面损失小。3.新要求:(1)增加年径流总量控制率指标,需结合调蓄池、植草沟等设施,减少外排径流量。(2)优化管道坡度设计,配合低影响开发(LID)设施(如透水铺装)延缓径流,降低峰值流量。(3)提高管道耐腐蚀性能,因初期雨水含污染物(如重金属、油污),需选择耐腐蚀性管材(如HDPE)。(4)预留与海绵设施的衔接接口(如渗透管、溢流口),确保雨水可通过多种路径排放。4.监测点布置原则:(1)代表性:覆盖不同汇水区域(如道路、小区、绿地),反映典型流量特征。(2)易维护性:避开管道变径、转弯处,选择直线管段,便于设备安装和检修。(3)连续性:在管道系统的关键节点(如干管起点、支管汇入口)布置,形成监测网络。(4)准确性:避开上游障碍物(如沉积、堵塞),确保监测数据真实反映实际流量。5.堵塞原因及预防措施:原因:(1)初期雨水携带垃圾(如树叶、塑料袋)进入管道,沉积形成堵塞;(2)管道坡度不足(小于0.3%),流速过低导致泥沙淤积;(3)支管错接(如污水管接入),油污凝结堵塞管道。预防措施:(1)在雨水口设置格栅或滤网,拦截大颗粒垃圾;(2)定期清淤(每半年一次),结合CCTV检测评估管道状态;(3)优化设计坡度(不小于0.5%),提高流速至0.75m/s以上,减少沉积。四、案例分析题(1)设计流量计算:降雨历时t=t1+t2=10+15=25min暴雨强度q=2000×(1+0.8lg2)/(25+10)^0.7≈2000×(1+0.241)/35^0.7≈2000×1.241/10.54≈236.43L/(s·hm²)设计流量Q=ψ×q×F=0.6×236.43×1.2≈170.23L/s(170.23×10⁻³=0.170m³/s)(2)过流能力校核:原管道管径DN400,内径D=0.4m,截面积A=πD²/4=3.14×0.4²/4=0.1256m²水力半径R=D/4=0.4/4=0.1m(满流时)管道坡度i=0.3%=0.003,粗糙系数n=0.013过流能力Q=(1/n)×A×R^(2/3)×i^(1/2)=(1/0.013)×0.1256×0.1^(2/3)×0.003^(1/2)计算得:0.1^(2/3)=0.0464,0.003^(1/2)=0.0548Q≈76.92×0.1256×0.0464×0.0548≈76.92×0.000323≈0.0249m³/s(24.9L/s)原管道过流能力(24.9L/s)远小于设计流量(170.23L
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