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宜按表4.2.3的规定取值 非恒定流计算条件下的排水管渠流速计算应根据具体数学模型确定 水力计算 应按表4.2.4的规定取值 金属管道为10.0m/s 规定通过试验验证 1.25 其最小设计流速宜适当加大 明渠超高不得小于0.2m 管内基本无淤泥沉积 ) 应按下式计算 4.2.4 3 规定压力管道的设计流速 PE管和玻璃钢管的粗糙系数n=0.009~0.01 规定排水管渠流量的计算公式 v——流速(m/s) 补充了流量计算公式 确定经济流速 各地地形差异较大 本条规定UPVC管 h<0.4m 4.2.6 4.2.10 表4.2.8 可按表4.2.8的规定取值 表4.2.6所列最大设计流速宜乘以下列系数 污水厂压力输泥管的最小设计流速 2 4.2.6 南宁市某排水系统 2 排水管道采用压力流时 雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s 压力输泥管最小设计流速 4.2.10 29和《玻璃纤维缠绕增强固性树脂夹砂压力管》JC/T 1 矿物固体或重油杂质等的污水管道 4.2 但不得超过2级 4.2.2 部分钢筋混凝土管和硬聚氯乙烯管等非金属管道仍可正常工作 式中 污水管道在设计充满度下为0.6m/s 排水量增大 4.2.7 3 4.2.3 使用压力管道 随着城镇建设发展 应符合下列规定 常用管径的最小设计坡度(钢筋混凝土管非满流) 压力管道在排水工程泵站输水中较为适用 管道和接口无渗水 最高流速为7.2m/s 清淤措施 最小管径与相应最小设计坡度 Q——设计流量(m 排水管道的最小管径与相应最小设计坡度 在计算污水管道充满度时 应适当增大最小管径 规定管道在坡度变陡处管径变化的处理原则 在污水计算流速达到最大设计流速3倍或以上的情况下 并不得小于相应条件下的最小管径 规定排水管渠的最小设计流速 4.2.7 重力流污水管道应按非满流计算 雨水管道和合流管道应按满流计算 n——粗糙系数 结果显示聚乙烯管的耐磨性优于钢管 应符合下列规定 2 压力管道长度 规定在不同条件下管道的最小管径和相应的最小设计坡度 山城重庆有些管渠的埋设坡度达到10%以上 通常管径的最小设计坡度见表7 4.2.4 h为水流深度 注 应增设清淤措施 A——水流有效断面面积(m 4.2 v——流速(m/s) 4.2.11 根据以上情况 3 可按设计充满度下不淤流速控制 规定排水管渠的粗糙系数 宜符合下列规定 管道在坡度变陡处 因此 1 恒定流条件下排水管渠的流速 根据塑料管道试验结果 规定排水管道的最大设计流速 当水流深度为0.4m~1.0m时 并调整最小设计坡度 管径为1800mm 4.2.8 排水管渠粗糙系数 排水管渠的最大设计充满度和超高 4.2.3 关于管渠最大设计充满度的规定 但当管径小于或等300mm时 规定排水明渠的最大设计流速 1 实践证明 0.85 常用管径的最小设计坡度 耐冲刷等性能各异 1.0<h<2.0m 规定排水管渠流速的水力计算公式 便于施工 排水管道的最大设计流速 4.2.9 HDPE管的粗糙系数n为0.009 R——水力半径(m) 不包括短时突然增加的污水量 宜按表4.2.10的规定取值 含有金属 可适当提高非金属管道最大设计流速 表4.2.4 表4.2.6 2 排水管渠的最小设计流速 4.2.2 非金属管种类繁多 街道楼房增多 可根据管道加工方法和管道使用条件等确定 应按下式计算 最大设计充满度 其最大设计充满度 明渠最大设计流速 甚至达到20% 4.2.5 明渠为0.4m/s UPVC管和玻璃钢管的粗糙系数n均为0.009 /s) 但应综合考虑管材强度 设计流速不满足最小设计流速时 应按本规范表4.2.10的规定取值 采用钢筋混凝土管 流速为7.0m/s的水对聚乙烯管和钢管进行试验对比 4.2.9 投入运行后无破损 根据调查 排水管渠的水力计算根据流态可以分为恒定流和非恒定流两种 排水管渠粗糙系数 4.2.5 非金属管道最大设计流速经过试验验证可适当提高 压力管道的设计流速宜采用0.7m/s~2.0m/s 4.2.1 表4.2.3 缩小管径 表7 表4.2.10 4.2.8 1.40 838 使用效果良好 当水流深度在0.4m~1.0m范围以外时 应符合下列规定 h≥2.0m 宜按表4.2.6的规定取值 2 水流条件等因素 规定压力输泥管的最小设计流速 排水明渠的最大设计流速 我国幅员辽阔 具体设计时 其管径可根据水力计算确定由大改小 应有防淤 排水管渠的流量 本条规定了恒定流条件下的流速计算公式 I——水力坡降 可以减少埋深 注 4.2.11 根据《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T 当管道坡度不能满足不淤流速要求时 非金属管道为5.0m/s 分别采用含7%和14%石英砂 当起点污水管段中的流速不能满足条文中的规定时 式中 1 应按满流复核 4.2.1 水力计算