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第一章排水溝道系統;第一節城市排水系統的體制和組成;排水系統;一、排水系統的體制;直排式合流制排水系統;;不完全分流制排水系統;半分流制排水系統;二、排水系統的組成部分;城市污水系統;雨水排水系統;第二節溝道及溝道系統上的構築物;一、概述;二、溝管;溝管的管口形式;(二)鋼筋混凝土管;(四)金屬管——鑄鐵管、鋼管;(五)UPVC管;鑄鐵管生產;三、溝渠;四、窨井;井底流槽的形式;井蓋及蓋座;各種檢查井;五、跌水井;豎管式跌水井;六、水封井;七、溢流井;截流槽式溢流井;溢流井示意圖;八、跳越井;九、沖洗井;沖洗井;十、潮門井;十一、雨水口;邊溝雨水口;十二、倒虹管;①進水井 ②出水井 ③溝管④溢流堰 ;;防止倒虹管內污泥淤積的措施;十四、出水口;;採用擋土牆的出水口;一字式出水口;八字式出水口;第三節排水泵站;一、排水泵站的功能;三、排水泵站的建築形式;第一節溝道中的水流情況;水流在溝道流動時,水流上方是大氣,具有自由的表面,而其他三個方向受到溝道固體介面的限制,稱明渠流或重力流。;第二節污水溝道水力學設計的原則;計算確定;第三節溝道水力學計算用的基本公式;設計管段是相鄰的兩個窨井間的溝段。;第四節水力學算圖;水力學算圖有不滿流圓形溝道水力學算圖、滿流圓形溝道水力學算圖、滿流矩形水力學算圖和明渠流用的水力學算圖等。;(2)這張圖有四組線條:豎的線條代表流量,橫的代表坡度,從右向左下傾的斜線代表充滿度,從左向右下傾的斜線代表流速。每條線上的數目字代表相應要素的值。先從縱軸(表示坡度)上的數字中找0.0024,從而找出代表i=0.0024的橫線。;例2-2已知n=0.014,D=300mm,qV=26L/s,i=0.003,求v和h/D。;例2-3已知n=0.014,D=300mm,qV=38L/s,v=1.0m/s,求i和h/D。;第五節溝道水力學設計數據;充滿度示意;一、設計充滿度;二、設計流速;三、最小管徑;四、最小設計坡度和不計算管段的最小設計坡度;五、溝道的埋設深度和覆土厚度;污水在溝道中冰凍的可能與污水的水溫和土壤的冰凍深度等因素有關。;街溝的最小覆土厚度可用下式計算:;第六節溝段的銜接;銜接原則:;銜接方法;第七節溝段水力學計算舉例;例2-4已知設計溝段長度L為240m;地面坡度I為0.0024;流量qV為40L/s,上游溝段管徑D=300mm,充滿度h/D為0.55,溝底高程為44.22m,地面高程為46.06m,覆土厚度為1.54m。;解:由於上游溝段的覆土厚度較大,設計溝段坡度應儘量小於地面坡度以減少埋深。;採用溝頂平接:;(2)令D=400mm,查圖,當D=400mm,qV=40L/s,v=0.6m/s時,h/D=0.53,i=0.00145。與D=350mm相比較,溝管設計坡度基本相同,溝管容積未充分利用,溝管埋深反而增加0.05m。另外,溝管口徑一般不跳級增加,所以D=350mm,i=0.0015的設計為好。;例2-5已知設計溝段長度L=130m,地面坡度I=0.0014,流量qV=56L/s,上游溝段口徑D=350mm,充滿度h/D=0.59,溝底高程為43.67m,地面高程為45.48m。;(2)令D=400mm,查圖,當D=400mm,qV=56L/s,v=0.60m/s時,i=0.0012,但h/D=0.700.65,不符合規定;當h/D=0.65時,i=0.00145,v=0.65m/s,符合要求。溝管坡度接近地面坡度I=0.0014。;設計溝段的下端溝底高程:43.620-1300.00145=43.43(m);(3)從本設計溝段的造價而論,第一答案可能比第二答案便宜;但是,後面的溝管都將落下0.172m。假如下游的地區有充分的坡度,可以採用第一答案,假如在平坦的地區,以後還有很長的溝段以及覆土厚度大於0.7m較多時,宜採用第二答案。;例2-6已知L=190m,qV=66L/s,I=0.008(上端地面高程44.50m,下端地面高程43.40m),上游溝段D=400m,和h/D=0.61,其下端溝底高程為43.40m,覆土厚度0.7m。如下圖所示:;解:本例的特點是地面坡度充分,偏大。上游溝段下端覆土厚度已為最小容許值。估計設計溝段坡度將小於地面坡度,且口徑可小於上游溝段。;(4)可以選用
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