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4.1屋面雨水系统的分类与组成 4.2雨水内排水系统中水气流动的物理现象 4.3雨水排水系统的水力计算 4.4压力流(虹吸式)雨水排水系统 第4章建筑屋面雨水排水系统屋面雨水系统按照管道的设置位置不同可分为外排水系统、内排水系统。按照雨水在管道内的流态不同可分为:按屋面的排水条件分檐沟、天沟和无沟排水。按出户埋地横干管是否有自由水面分为敞开式和密闭式排水系统。按一根立管连接的雨水斗数量分为单斗系统和多斗排水系统。1.檐沟外排水天沟所谓天沟,是指屋面上在构造上形成的排水沟,接受屋面的雨雪水。 雨雪水沿天沟流向建筑物的两端,经墙外的立管排到地面或排到雨水道。雨水内排水系统 内排水是指屋面设雨水斗,雨水管道设置在建筑内部的雨水排水系统。 雨水内排水系统适用于屋面跨度大、屋面曲折(壳形、锯齿形)、屋面有天窗等设置天沟有困难的情况,以及高层建筑、建筑立面要求比较高的建筑、大屋顶建筑、寒冷地区的建筑等不宜在室外设置雨水立管的情况,多采用内排水。↓单斗雨水排水系统系统: 悬吊管上只连接单个雨水斗的系统。 ↓↓多斗雨水排水系统系统: 悬吊管上连接多个雨水斗(一般不得多于4个) 的系统。 在条件允许的情况下,应尽量采用单斗排水, 以充分发挥管道系统的排水能力,单斗系统的排水 能力大于多斗系统。多斗系统的排水量大约为单斗 的80%。内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、 立管、排出管等部分组成。 1.雨水斗雨水斗是整个雨水管道系统的进水口,主要作 用是最大限度的排泄雨、雪水;对进水具有整流、 导流作用,使水流平稳,以减少系统的掺气;同时 具有拦截粗大杂质的作用。目前国内常用的雨水斗为65型、79型、87型雨 水斗、平蓖雨水斗、虹吸式雨水斗等.内排水系统组成4.立管 接纳雨水斗或悬吊管的雨水,与排出管连接。 5.排出管 将立管的水输送到地下管道中,雨水排出管设 计时,要留有一定的余地。 6.埋地横管 密闭系统一般采用悬吊管架空排至室外的,不 设埋地横管;敞开系统,室内设有检查井,检查井 之间的管为埋地敷设。7.附属构筑物:检查井、检查口、排气井 雨水常常把屋顶的一些杂物冲进管道,为便于 清通,室内雨水埋地管之间要设置检查井。设计时 应注意,为防止检查井冒水,检查井深度不得小于 0.7m。检查井内接管应采用管顶平接,而且平面上 水流转角不得小于135º。 具体方式见下页示意图所示 屋面雨水排除必须按重力流或压力流设计。檐沟外排水系统应按重力流设计;工业厂房、库房、公共建筑的大型屋面雨水排水、长天沟外排水系统宜按压力流设计;内排水系统可按重力流或压力流设计;大屋面工业厂房和公共建筑宜按多斗压力流设计,且同一压力流系统的雨水斗宜设置在同一水平面上。 高层建筑屋面雨水排水宜按重力流设计。高层建筑裙房屋面的雨水应单独排放。阳台排水系统应单独设置,阳台雨水立管底部应间接排水。单斗雨水排水系统: 悬吊管上连接单个雨水斗的雨水排水系统。 雨水斗水气流动状态: 降雨过程中,随着降雨历时的延长,雨水斗泄流量Qy与天沟水深h、掺气量比K、雨水入口处压力值P1、流量递增时间t等诸参数的关系见下页图。Qyk悬吊管系统水气流状态 悬吊管的泄流能力远小于立管,随着天沟水深的变化,悬吊管内出现不同的压力状态:重力流状态:天沟水深比较小时,雨水进入雨水斗时呈自由堰流状态,悬吊管内空气贯通,为不满流的重力流状态。 气水混合两相流:天沟水位增加,泄流量增大,悬吊管内压力会出现壅水状态的气水两相流。如立管中形成水塞,则会产生抽吸作用,利于雨水的排泄。 压力流状态:满流时为压力流。多斗系统雨水排水系统: 一根悬吊管上接几个(一般不超过4个)雨水斗。 特点: 一根悬吊管上的不同位置的雨水斗的泄流能力不同,距离立管越远的雨水斗,泄流量越小,距离立管越近的雨水斗泄流量越大。1.设计暴雨强度q 设计暴雨强度公式中应有重现期p和屋面集水时间t两个参数。设计重现期应根据生产工艺及建筑物的性质确定,一般采用一年,工业建筑可参考下页表各种数据确定。2.汇水面积F(m2) 屋面汇水面积一般较小,一般以m2计算。屋面有一定的坡度,汇水面积应按照水平投影面积计算。 3.渲泄能力系数k1 设计重现期为一年,屋面坡度小于2.5%时,k1取1.0;屋面坡度大于2.5%时,k1取1.5~2.0。4.雨水量计算公式根据屋面坡度和建筑无立面要求等情况,按经验布置立管,划分并计算每根立管的汇水面积,计算每根立管需排泄的雨水量Q。查下表使设计雨水量不大于表中最大设计泄流量,确定雨水立管管径。屋面天沟为明渠排水时,天沟水流流速可按明渠 均流公式计算:天沟壁面材料1.雨水斗 渲泄流量与雨水斗前水深有关,随水深增大而增大,斗前水深一般不超过100mm。 下表是雨水斗前水深83.7mm时,一个雨水斗最大允许泄流