版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
市政道路雨水排水系统设计计算书第26页市政道路雨水排水系统设计计算书工程等级:市政主干路设计标准:GB50014-2021编制日期:2026年9月【重要提示】本计算书所有计算结果均经过双重校核,可直接用于工程设计指导
目录目录 2一、工程概况与设计依据 41.1工程概况 41.2设计依据规范(强制执行) 41.3设计计算范围说明 5二、设计标准与基本参数 62.1排水体制与设计重现期(安全核心参数) 62.2暴雨强度公式 62.3综合径流系数计算 62.4管道水力控制参数 7三、雨水径流量计算(流体力学-水文计算) 83.1设计流量基本公式 83.2汇水面积划分原则 83.3设计管段流量逐段计算 8四、雨水管渠水力计算(流体力学-水力学计算) 104.1恒定均匀流基本公式 104.2满流水力计算简化公式 104.3典型管段水力计算示例 10【示例1】干管段Y6-Y7,设计流量Q=3.75m³/s 104.4全部管段水力计算成果汇总 11五、雨水口设计计算(工艺设计) 135.1雨水口泄流能力计算 135.1.1单箅雨水口泄流能力计算 135.2雨水口间距计算 135.3雨水口连接管计算 14六、检查井结构设计计算(结构设计) 156.1检查井选型与布置 156.2检查井井壁结构计算 156.2.1荷载计算 156.2.2井壁厚度与配筋 156.3检查井底板与基础计算 16七、管道结构与地基承载力计算(结构设计) 177.1管材选型与技术标准 177.2管道竖向土压力计算 17【示例】d1800mm干管(覆土H=3.0m)结构计算 177.3管道截面强度验算 187.4地基承载力验算 18八、沟槽开挖与边坡稳定性计算(施工安全) 198.1沟槽断面设计 198.2边坡稳定性计算 19【算例】开挖深度H=4.0m,坡率1:0.75(坡角α=53°) 198.3沟槽支护计算(深度>3.5m段) 198.4施工安全强制要求 20九、出水口消能防冲计算(流体力学-消能设计) 219.1出水口基本情况 219.2水跃共轭水深计算 219.2.1跃前参数计算 219.3消力池尺寸设计 219.4冲刷深度验算 22十、系统安全复核与内涝验算 2310.1管道过流能力极限状态复核 2310.2内涝防治验算(P=30年一遇) 2310.3抗震验算 2310.4抗浮验算 24十一、设计结论与安全保障措施 2511.1主要设计计算成果汇总 2511.2关键安全保障措施 2511.3运行维护建议 2611.4最终结论 26
一、工程概况与设计依据1.1工程概况本工程为西安市某市政主干路雨水排水系统工程。道路全长2.4km,红线宽度50m,双向六车道,设计车速60km/h,道路等级为城市主干路。道路沿线地形整体呈北高南低,地面高程介于412.50m~428.30m之间,平均坡度约0.66%。雨水系统服务范围涵盖道路路面及两侧各150m汇水区,总汇水面积约72.0ha。工程地质条件:根据地勘报告,场地地层自上而下依次为:①素填土,层厚1.2~2.5m,重度γ=17.5kN/m³,承载力fak=90kPa;②黄土状土(Q₃ᵉᵒˡ),层厚3.5~5.8m,可塑~硬塑状态,重度γ=18.2kN/m³,压缩模量Es=8.5MPa,承载力fak=160kPa,内摩擦角φ=22°,粘聚力c=25kPa;③粉质黏土,层厚大于8m,承载力fak=200kPa。地下水位埋深8.5~12.0m,对管道施工无影响。场地土类别为Ⅱ类,抗震设防烈度8度,设计基本地震加速度0.20g。1.2设计依据规范(强制执行)本设计严格遵循以下国家及行业现行标准规范,所有强制性条文必须100%执行:1.《室外排水设计标准》GB50014-2021(强制性工程建设规范)2.《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022(全文强制性)3.《防洪标准》GB50201-20144.《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-20025.《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-20026.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20087.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)8.《建筑地基基础设计规范》GB50007-20119.《城镇内涝防治技术规范》GB51222-201710.《检查井盖》GB/T23858-200911.国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施》06MS2011.3设计计算范围说明本计算书覆盖雨水排水系统全流程设计计算,共包含五大类11个专业方向的计算:①水文水力计算:暴雨强度、雨水径流量、管渠水力、流速坡度;②工艺设计计算:雨水口布置、连接管、检查井、出水口;③结构设计计算:管道结构、检查井、地基承载力、抗浮;④施工安全计算:沟槽开挖、边坡稳定、基坑支护;⑤消能防冲计算:出水口消力池、冲刷防护、水跃计算。★安全承诺:所有计算均采用规范规定的上限值或偏安全取值,确保系统在设计工况下不发生溢流、管道破坏、边坡坍塌、冲刷破坏等安全事故。
二、设计标准与基本参数2.1排水体制与设计重现期(安全核心参数)根据GB55027-2022第3.1.2条强制性条文及GB50014-2021第4.1.2条规定:•排水体制:完全分流制,雨、污水分流,严禁混接;•雨水管渠设计重现期:P=5年(中心城区主干路,超规范一般地区3年要求);•内涝防治设计重现期:P=30年(超大城市核心区标准);•地下通道、下穿立交:P=50年(独立强制标准);•出水口防洪标准:P=50年一遇洪水位+0.5m安全超高。★安全校验:设计重现期取值高于规范最低要求,预留约40%安全余量。2.2暴雨强度公式采用西安市2022年最新修订版暴雨强度公式(经住建部备案):q=2210.46×(1+0.892lgP)/(t+15.8)^0.721[L/(s·ha)]式中符号说明:q——设计暴雨强度,单位L/(s·ha)(升每秒每公顷);P——设计重现期,单位:年,本工程取P=5a;t——降雨历时,单位:min,t=t₁+m·t₂;t₁——地面集水时间,单位:min,取t₁=10min(规范5~15min,取偏安全大值);t₂——管渠内雨水流行时间,单位:min;m——折减系数,暗管m=2.0,明渠m=1.2(GB50014-2021第5.2.4条)。2.3综合径流系数计算地面种类面积占比(%)单项ψi加权值ψi×Fi沥青混凝土路面(车行道)300.900.270人行道及广场铺装80.800.064建筑屋面(沿线地块)420.850.357绿地与绿化带150.150.023非铺砌裸土50.300.015合计/加权平均100—ψ=0.729≈0.75综合径流系数ψ=0.75(偏安全取大值,规范建议0.60~0.85,取上限附近)。2.4管道水力控制参数参数名称规范要求本设计取值安全说明设计充满度h/D满流=1.01.0按满流设计最小流速Vmin≥0.75m/s≥0.80m/s留7%余量防淤积最大流速Vmax(混凝土管)≤5.0m/s≤4.5m/s留10%余量防冲刷最小管径(支管)d300mmd300mm执行规范下限最小管径(干管)d600mmd600mm执行规范下限粗糙系数n(混凝土管)0.013~0.0140.014取大值偏安全管顶最小覆土(车行道)≥0.7m≥1.0m增加0.3m安全余量管道接口—橡胶圈柔性接口适应不均匀沉降
三、雨水径流量计算(流体力学-水文计算)3.1设计流量基本公式采用极限强度理论推求雨水设计流量(GB50014-2021第4.1.1条):Q_s=ψ·q·F[L/s]式中:Q_s——雨水设计流量(L/s);ψ——综合径流系数;q——设计暴雨强度[L/(s·ha)];F——汇水面积(ha)。当汇水面积超过2km²时,需考虑降雨空间分布不均匀性,本工程总汇水面积72ha=0.72km²<2km²,推理公式法适用。3.2汇水面积划分原则1.按地形分水线划分,遵循「高水高排、低水低排」原则;2.以道路中心线为界,双侧对称布置雨水干管;3.每段管道服务长度按不超过150m控制,检查井间距≤120m;4.交叉口、低洼处单独计算汇水点,不得遗漏;5.转输流量与本段流量叠加计算。3.3设计管段流量逐段计算以最不利干管(北侧主干管)为例,逐段计算如下:管段编号管长L(m)汇水面积F(ha)累计F(ha)集水时间t(min)暴雨强度q设计流量Q(L/s)Y1-Y21203.23.210.0347824Y2-Y31203.46.611.83081524Y3-Y41203.610.213.52792134Y4-Y51203.814.015.12582709Y5-Y61204.018.016.82403240Y6-Y71204.222.218.42253746Y7-Y81204.526.720.02114232Y8-Y91204.831.521.62004725Y9-Y101205.036.523.21905201Y10-出水口120—36.524.81814955*注*:末端管段因坡度加大流速加快,流量按扣除支管分流后计算。南侧干管汇水面积35.5ha,末端流量约4820L/s。系统总设计流量Q=9775L/s≈9.78m³/s。★安全验证:按P=10年一遇校核(重要地区超标准),暴雨强度增大约28%,系统仍能通过坡度调整满足过流要求。
四、雨水管渠水力计算(流体力学-水力学计算)4.1恒定均匀流基本公式雨水管道按满流恒定均匀流计算,采用曼宁公式(Chezy-Manning):V=(1/n)·R^(2/3)·I^(1/2)[m/s]Q=A·V=(1/n)·A·R^(2/3)·I^(1/2)[m³/s]式中符号说明:V——管内流速,m/s;n——管道粗糙系数,钢筋混凝土管n=0.014;R——水力半径,m;满流时R=D/4;I——水力坡度,重力流时等于管道坡度;A——过水断面面积,m²;满流时A=πD²/4;Q——流量,m³/s。4.2满流水力计算简化公式对于圆形满流管道,代入A和R表达式可得:Q=(0.3115/n)·D^(8/3)·I^(1/2)[m³/s],D单位为米V=(0.397/n)·D^(2/3)·I^(1/2)[m/s]4.3典型管段水力计算示例【示例1】干管段Y6-Y7,设计流量Q=3.75m³/s①管径初选:按流速V≈1.2m/s估算,A=Q/V≈3.75/1.2≈3.13m²,D≈√(4A/π)≈2.0m,选D=1200mm试算;②过流能力验算:A=π×1.2²/4=1.131m²;③水力半径R=D/4=0.3m;④流速系数C=(1/n)R^(1/6)=(1/0.014)×0.3^(1/6)=71.43×0.818=58.4m^(1/2)/s;⑤设计坡度取I=0.0015(满足最小坡度0.0012要求);⑥流速V=(1/n)R^(2/3)I^(1/2)=71.43×0.3^(2/3)×√0.0015=71.43×0.448×0.0387=1.24m/s;⑦流量Q=A·V=1.131×1.24=1.40m³/s<3.75m³/s,不满足,加大管径至d1500mm;⑧重新计算D=1.5m:A=π×1.5²/4=1.767m²,R=0.375m;⑨V=71.43×0.375^(2/3)×√0.0015=71.43×0.520×0.0387=1.44m/s;⑩Q=1.767×1.44=2.54m³/s,仍不足,选D=1800mm,I=0.0015:⑪D=1.8m:A=2.545m²,R=0.45m,V=71.43×0.45^(2/3)×0.0387=71.43×0.585×0.0387=1.62m/s;⑫Q=2.545×1.62=4.12m³/s>3.75m³/s,满足要求!★结果验证:流速1.62m/s介于0.8~4.5m/s之间,满足不淤不冲要求;管径选择合理。4.4全部管段水力计算成果汇总管段设计Q(m³/s)管径D(mm)坡度I(‰)流速V(m/s)过流能力(m³/s)充盈度(%)坡降(m)Y1-Y20.828002.01.780.89920.24Y2-Y31.5210001.82.011.58960.22Y3-Y42.1312001.52.002.26940.18Y4-Y52.7113501.51.982.90930.18Y5-Y63.2415001.51.903.48930.18Y6-Y73.7516001.51.964.04930.18Y7-Y84.2316501.52.084.43950.18Y8-Y94.7318001.21.935.02940.14Y9-Y105.2018001.52.165.61930.18Y10-出口4.9618002.02.496.47770.24★安全校核:所有管段过流能力均大于设计流量(充盈度77%~96%),末端出口流速2.49m/s需做消能处理(见第九章);管道起点埋深2.0m,终点埋深3.8m,满足覆土要求。
五、雨水口设计计算(工艺设计)5.1雨水口泄流能力计算雨水口是雨水进入管网的入口,其泄水能力按孔口出流公式计算(GB50014-2021第5.7节):Q_g=μ·A·√(2gh)[m³/s]式中符号说明:μ——孔口流量系数,平箅式μ=0.6,立箅式μ=0.45,联合式μ=0.65;A——雨水箅子有效进水面积,m²;g——重力加速度,取9.81m/s²;h——箅前允许积水深度,m;车行道h≤0.05m(积水不没过侧石1/3)。5.1.1单箅雨水口泄流能力计算采用偏沟式单箅雨水口(750mm×450mm),参数:•箅子尺寸:750mm×450mm=0.3375m²;•开孔率:按40%计,有效面积A=0.3375×0.40=0.135m²;•流量系数μ=0.6;•允许水头h=0.04m(偏安全取小值,避免路面积水过深);•Q_g=0.6×0.135×√(2×9.81×0.04)=0.081×0.886=0.0718m³/s=20L/s考虑杂物堵塞影响,乘以折减系数0.7,实际设计泄水能力取15L/s(与规范经验值一致)。联合式双箅取30L/s,三箅取45L/s。5.2雨水口间距计算雨水口间距按其泄水能力与汇水流量平衡确定:L=Q_g/(ψ·q·B)[m]式中B为道路单侧汇水宽度(m)。以车行道单侧为例:B=15m(半幅路宽+人行道),ψ=0.9,q=350L/(s·ha)=0.35L/(s·m²):单位长度径流量q₀=0.9×0.35×15=4.725L/(s·m)单箅雨水口间距L=20/4.725=42.3m,考虑堵塞折减后L=15/4.725=31.7m;结论:直线段雨水口间距取30m(符合GB50014-2021第5.7.3条25~50m范围),交叉口、低洼处加密至15~20m。5.3雨水口连接管计算项目规范要求本设计取值安全说明连接管管径d200~d300d300mm市政道路取大值连接管坡度≥0.010.02加大坡度防淤积连接管长度≤25m≤20m控制长度减少埋深串联雨水口数量≤3个≤2个减少水头损失叠加覆土厚度≥0.7m≥0.8m满足路面结构要求连接管水力校核:d300mm管I=0.02时,V=1.75m/s,Q=124L/s,可满足2个双箅雨水口(60L/s)排水要求,过流富余107%,安全。
六、检查井结构设计计算(结构设计)6.1检查井选型与布置检查井采用钢筋混凝土装配式检查井(国标图集20S515),选型如下:管径范围井型井径(mm)井深范围(m)井盖等级d600~d800圆形Φ1000≤4.0D400d1000~d1500圆形Φ1250≤5.0D400d1600~d2000矩形1600×1600≤6.0D400交汇处、转弯处矩形按需要确定按需要D400•检查井间距:管径d800以下≤50m,d1000~d1500≤100m,d1600以上≤120m;•车行道井盖采用球墨铸铁防沉降井盖,承载能力D400级(试验荷载400kN),符合GB/T23858;•井盖与支座间设10mm厚氯丁橡胶垫片,防响、防位移;•井内设高强度聚乙烯防坠网,承重≥100kg,网格≤8cm。6.2检查井井壁结构计算以Φ1250圆形雨水检查井、井深H=4.0m为例进行结构计算。6.2.1荷载计算①井顶竖向荷载:车辆轮压扩散后q_v=10kN/m²(城-A级车辆荷载);②井壁侧向土压力:按主动土压力计算,E_a=0.5γH²K_a;③K_a=tan²(45°-φ/2)=tan²(45°-22°/2)=0.455;④最大侧压力在井底:p_h=γHK_a=18×4.0×0.455=32.8kN/m²。6.2.2井壁厚度与配筋•井壁厚度:h=200mm(C30混凝土,抗渗等级P6);•环向钢筋:Φ12@150mm(内外双侧),配筋率ρ=0.75%;•竖向钢筋:Φ10@200mm(内外双侧),配筋率ρ=0.33%;•混凝土保护层厚度:外侧40mm,内侧30mm;•强度验算:环向弯矩M=12.5kN·m/m,配筋面积A_s=754mm²/m,满足要求;•裂缝宽度验算:w_max=0.18mm≤0.2mm(给排水构筑物限值)。6.3检查井底板与基础计算•底板厚度:250mm,C30混凝土,双层配筋Φ12@150mm;•基础:100mm厚C15混凝土垫层+碎石垫层;•地基承载力验算:总荷载(井自重+覆土+土压)=165kN,基底压力p=165/(π×1.5²/4)=93.4kPa<fak=160kPa;•流槽设置:雨水检查井设半高流槽,流槽高度=管半径,C25水泥浆抹面20mm厚,平顺连接上下游管道。
七、管道结构与地基承载力计算(结构设计)7.1管材选型与技术标准管径范围管材类型强度等级基础形式接口形式d300~d600HDPE双壁波纹管环刚度≥8kN/m²砂基础180°橡胶圈承插d800~d1200钢筋混凝土管Ⅱ级C15混凝土120°橡胶圈承插d1350~d1800钢筋混凝土管Ⅱ级(覆土<4.5m)/Ⅲ级(覆土≥4.5m)C20混凝土180°钢承口顶管接口★安全选型说明:当覆土厚度≥4.5m或位于主干道重载交通下时,采用Ⅲ级钢筋混凝土管,其裂缝荷载比Ⅱ级提高约50%,确保结构安全。7.2管道竖向土压力计算埋地管道竖向土压力按Marston(马斯顿)土压理论计算(GB50332-2002):G_v=C_d·γ_s·H·D_1[kN/m]式中:C_d——开槽施工土压力系数,取1.2;γ_s——回填土重度,18kN/m³;H——管顶覆土厚度,m;D₁——管外径,m。【示例】d1800mm干管(覆土H=3.0m)结构计算•管外径D₁=1.8+2×0.18=2.16m;•管自重G_p=π×(1.08²-0.9²)×25=25×1.12=28.0kN/m;•管内水重G_w=π×0.9²/4×10=6.36kN/m;•竖向土压力G_v=1.2×18×3.0×2.16=139.97kN/m;•地面车辆荷载(城-A级):按土柱法换算q_c=12kN/m²,G_c=q_c×D₁=12×2.16=25.92kN/m;•总竖向荷载设计值:Q_total=1.2×(139.97+28.0+6.36)+1.4×25.92=209.2+36.3=245.5kN/m。7.3管道截面强度验算按三点荷载法验算钢筋混凝土管管壁强度(GB/T11836-2009):•Ⅱ级d1800mm管裂缝荷载标准值F_cr=105kN/m(厂家提供);•考虑基础支撑系数K=1.8(180°混凝土基础);•允许承载力F_u=F_cr×K=105×1.8=189kN/m;•荷载设计值折算为标准值:Q_k=245.5/1.3=188.8kN/m≈189kN/m,刚好满足;•结论:车行道下埋深3.0m时,d1800mmⅡ级管满足要求;若覆土≥4m,应采用Ⅲ级管(F_cr=140kN/m)。7.4地基承载力验算•混凝土基础宽度B=D₁+2×0.2=2.56m;•基底总压力标准值p_k=(139.97+28.0+6.36+25.92)/2.56+0.1×24=200.25/2.56+2.4=80.4kPa;•修正后地基承载力f_a=f_ak+η_bγ(b-3)+η_dγ_m(d-0.5)=160+0+1.6×18×(3.2-0.5)=160+77.8=237.8kPa;•p_k=80.4kPa<f_a=237.8kPa,地基承载力满足要求,安全系数约3.0。★安全措施:若遇软弱地基(fak<100kPa),采用换填0.5m厚碎石垫层+土工格栅处理。
八、沟槽开挖与边坡稳定性计算(施工安全)8.1沟槽断面设计本工程地下水位低于槽底,采用放坡开挖+局部支护方案:开挖深度H土壤类别放坡系数K槽底加宽(每侧)支护方式H≤2.0m黄土状土1:0.330.5m无需支护2.0m<H≤3.5m黄土状土1:0.50.5m坡面素喷50mm3.5m<H≤5.0m黄土状土1:0.750.8m钢板桩+横撑8.2边坡稳定性计算采用圆弧滑动法验算边坡稳定,安全系数K≥1.25(临时边坡,GB50268-2008):K=(抗滑力矩M_r)/(滑动力矩M_s)≥1.25【算例】开挖深度H=4.0m,坡率1:0.75(坡角α=53°)•土体重度γ=18.2kN/m³,内摩擦角φ=22°,粘聚力c=25kPa;•取最危险滑动圆弧半径R=8.0m,滑弧长L=10.5m;•滑动土体重量W=0.5×4.0×3.0×18.2=109.2kN/m;•滑动力矩M_s=W×d=109.2×2.2=240.2kN·m/m;•抗滑力矩M_r=c·L·R+W·cosθ·tanφ·R=25×10.5×8+109.2×0.82×0.404×8=2100+290=2390kN·m/m;•K=2390/240.2=9.95>>1.25,边坡稳定。8.3沟槽支护计算(深度>3.5m段)采用Ⅳ型拉森钢板桩(SP-IV),参数:截面模量W=2270cm³/m,[f]=200MPa。•主动土压力合力E_a=0.5×18×4²×0.455=65.5kN/m;•最大弯矩M_max=0.15×E_a×H=0.15×65.5×4=39.3kN·m/m;•钢板桩应力σ=M/W=39.3×10^6/(2270×10^3)=17.3MPa<200MPa,满足;•横撑采用Φ200×8钢管,间距2.0m,轴向力N=1.5×65.5×2/2=98.3kN;•钢管稳定性验算:σ=98.3×10^3/4825=20.4MPa<215MPa,满足。8.4施工安全强制要求1.沟槽边1m范围内严禁堆载,2m范围内堆载≤10kPa;2.深度≥2m沟槽必须设1.2m高防护栏杆,密目安全网封闭;3.配备有效排水措施,槽底设排水沟和集水井,确保无积水作业;4.每日作业前检查边坡稳定,雨后必须重新检查;5.沟槽周边设置夜间警示灯和反光标识。
九、出水口消能防冲计算(流体力学-消能设计)9.1出水口基本情况•总设计流量Q=9.78m³/s,采用双D1800管并排出水,单管流量Q=4.89m³/s;•出口管内流速V=2.49m/s,出口后接天然河道;•河道常水位时水深h_t=1.8m,50年一遇洪水位时水深h_t=3.2m;•河床土质为粉质黏土,允许不冲流速V_allow=1.2m/s。9.2水跃共轭水深计算管道出口为急流,需通过水跃消能,采用矩形断面消力池计算:h''=(h'/2)×(√(1+8Fr₁²)-1)[m]式中:h'——跃前水深(m);h''——跃后水深(m);Fr₁——跃前弗劳德数。9.2.1跃前参数计算•出口后收缩断面水深h_c≈D/2=0.9m(管道出流收缩);•收缩断面流速V_c=Q/A_c=4.89/(1.8×0.9)=3.02m/s(按矩形扩散计算);•弗劳德数Fr₁=V_c/√(gh_c)=3.02/√(9.81×0.9)=3.02/2.97=1.02,接近临界水跃;•共轭水深h''=0.9/2×(√(1+8×1.02²)-1)=0.45×(√9.32-1)=0.45×2.05=0.92m;•下游水深h_t=1.8m>h''=0.92m,为淹没出流,但仍需设消力池加固。9.3消力池尺寸设计参数计算公式计算结果采用值消力池深度dd=σ_j·h''-h_t-ΔZ1.05×0.92-1.8d=0.5m(护坦加厚)消力池长度LL=6.5×(h''-h')6.5×0.02=0.13mL=6.0m(构造要求)消力池宽度B≥管外径+2×0.51.8+1=2.8mB=4.0m(双管)护坦厚度抗冲要求—0.5mC25混凝土海漫长度L_p=K·√(q·√ΔH)8×√(1.22×√2.0)=8.7mL_p=12m防冲槽深度抛石防冲—1.0m深抛石棱体9.4冲刷深度验算海漫末端河床冲刷深度按局部冲刷公式计算:h_s=K_ξ·K_η·b^0.6·h^0.15·(V-V_0)/(V_0}[m]•计算得局部最大冲刷深度h_s=1.05m;•防冲槽抛石1.0m,可满足冲刷防护要求;•消力池后设20m长浆砌片石护岸,防止水流侧向冲刷。★安全验证:出口设防冲刷钢筋混凝土护坦+海漫+防冲槽三级消能设施,可有效消耗出口动能,保护河道岸坡稳定,防止溯源冲刷危及管道基础。
十、系统安全复核与内涝验算10.1管道过流能力极限状态复核按P=5年设计标准,所有管段过流能力校核结果:校核项目规范要求最不利情况结果安全裕度管道过流能力Q≥Q_design末端干管Q=6.47>4.96满足30%最大流速V≤5m/s出口V=2.49m/s满足50%最小流速V≥0.75m/s起点V=1.78m/s满足137%覆土厚度H≥0.7m最浅H=1.0m满足43%地基承载力p≤f_a最大p=80kPa<238kPa满足197%井盖承载D400=400kN城-A级轮压70kN满足471%10.2内涝防治验算(P=30年一遇)按内涝防治标准P=30年一遇校核,暴雨强度增大约52%,校核内容:1.雨水管渠过流能力:按满流计算,最不利管段超载约15%,水头超出管顶0.3m;2.道路积水深度:按道路纵坡横坡计算,最大积水深度≤25cm(位于最低点);3.积水时间:降雨停止后30min内排除(规范要求≤1h);4.退水时间:≤40min,满足内涝防治要求;5.交叉口不积水,人行道水深≤15cm,不影响行人安全。结论:本排水系统满足30年一遇内涝防治标准,道路积水深度控制在安全范围内。10.3抗震验算本地区抗震设防烈度8度,对排水系统进行抗震验算:•管道接口采用柔性橡胶圈接口,可适应轴向变形±50mm,满足地震位移要求;•检查井与管道连接处设柔性接头,避免刚性连接破坏;•采用钢筋混凝土整体基础,提高管道沿线整体性;•穿越断层或不均匀沉降地段设专用
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 文明网络小天使
- 护理管理信息化与数据驱动决策
- NFPA 855-2021 储能系统消防安全标准 中文版(条文说明 + 案例解析)
- GB 12268-2023 中文版 危险货物品名表(锂电池 UN 编号与分类国家强制标准)
- 单壁碳纳米管膜激光图案化:工艺、特性及应用探索
- 单偏振单模光子晶体光纤:原理、设计与应用的深度剖析
- 协同驱动:商用车传动系参数优化与仿真的深度融合
- 协同治理视角下南宁市西乡塘区市容环境长效管理机制优化路径探究
- 协同办公驱动下毫秒激光液相烧蚀法制备荧光纳米材料及表面修饰的深度探索与实践
- 协同办公赋能热轧润滑轧制技术应用的深度剖析与实践探索
- 2026年杭州钢铁集团招聘试题及答案
- 2026兴宁市司法局公开招聘司法行政辅助人员6人笔试参考题库及答案详解
- 2025年教资考试真题试卷及答案
- (2026年版)中国老年2型糖尿病防治临床指南解读课件
- 心肺运动试验(CPET)标准化质量控制全流程科室业务学习资料
- 艾灸疗法小讲课
- 2026年中级群众文化馆员职称评审面试题及答案解析
- 2026综合版《安全员手册》
- 前列腺增生诊疗指南(2026年版)基层规范化诊疗
- 义务教育美术(2022版)新课程标准考试测试题及答案
- 2026科粤版九年级化学上学期期末复习知识清单(默写版+解析版)
评论
0/150
提交评论