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第5章 建筑雨水排水系统 5.1 屋面雨水外排水系统 5.2 屋面雨水内排水系统 5.3 雨水内排水系统中水气流动的物理现象 5.3.1 单斗雨水系统 5.3.2 多斗雨水排水系统 5.4 雨水排水系统的水力计算 5.4.1 雨水量的计算 5.4.2 普通外排水的设计计算 5.4.3 天沟外排水的设计计算 5.4.4 内排水系统设计计算 第5章 建筑雨水排水系统 第5章 建筑雨水排水系统 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。 第5章 建筑雨水排水系统5.1 雨水外排水系统外排水系统的分类 外排水是指屋面不设雨水斗,建筑物内部没有雨 水管道的雨水排放方式。按照屋面有无天沟可以分为 以下两种: 一般用于居住建筑, 屋面面积比较小的公共建 筑和单跨工业建筑,屋面 雨水汇集到屋顶的檐沟里, 然后流入雨落管,沿雨落 管排泄到地下管沟或排到 地面。 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: 悬吊管上只连接单个雨水斗的系统。 ↓↓ 多斗雨水排水系统: 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% 。 敞开系统: 为重力排水,检查井设置在室内,敞开式可以 接纳生产废水,省去生产废水的排出管,但在暴雨 时可能出现检查井冒水现象。 密闭系统: 雨水由雨水斗收集,进入雨水立管,或通过悬 吊管直接排至室外的系统,室内不设检查井。密闭 式排出管为压力排水。 一般为安全可靠,宜采用密闭式排水系统。 压力流(虹吸式)雨水系统: 采用虹吸式雨水斗,管道中是全充满的压力流 状态,屋面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。 重力半有压流雨水系统: 设计水流状态为半有压流,系统的设计流量、 管材、管道布置等考虑了水流压力的作用。 虹吸式雨水斗: 屋面雨水虹吸排水系统是利用屋顶专用雨水漏斗实现 气水分离。降雨初期由于重力作用,使雨水管道内产生真 空,当管中的水呈压力流状态时,形成虹吸现象,不断进行 排水,最终雨水管内达到满流状态。在降雨过程中,由于连 续不断的虹吸作用,整个系统得以快速排放屋顶上的雨水。 虹吸排水系统管道均按满流有压状态设计,雨水悬吊管可做 到无坡度敷设,当产生虹吸作用时,水流流速很高,有较好 的自清作用。 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。 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。形成虹吸状态。 第5章 建筑雨水排水系统5.3 内排水系统中的水气流动物理现象5.3.1 单斗雨水系统 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
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