1 前言: 雨水管渠系统时由雨水口、雨水管渠、检查井、出水口等构筑物所组成的一整套工程设施,雨水管渠系统的任务就是及时地汇集并排除暴雨形成的地面径流,保障城市人民的生命安全和生活生产的正常秩序。 雨水口是在雨水管渠系统中收集雨水的构筑物,一般应设在交叉路口、路面最低点以及道路路牙边每隔一定距离处。其使命为及时地将路面雨水收集并排入雨水管渠内。 雨水口的构造包括进水箅、井筒和连接管3个部分。
雨水管渠系统时由雨水口、雨水管渠、检查井、出水口等构筑物所组成的一整套工程设施,雨水管渠系统的任务就是及时地汇集并排除暴雨形成的地面径流,保障城市人民的生命安全和生活生产的正常秩序。
雨水口是在雨水管渠系统中收集雨水的构筑物,一般应设在交叉路口、路面最低点以及道路路牙边每隔一定距离处。其使命为及时地将路面雨水收集并排入雨水管渠内。
雨水口的构造包括进水箅、井筒和连接管3个部分。
2 雨水口设计间距计算
《室外排水设计规范》(GBJ14-97)中说明:雨水口的型式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路型式确定,雨水口间距宜为25~50m。雨水口设计多了,造成浪费的同时影响道路的美观;雨水口设计少了,达不到及时收集路面雨水的效果,雨水口设计间距根据道路参数的不同而不同,经过计算来确定。
(1)雨水口泄水能力
雨水口的泄水能力与道路的坡度,雨水口型式、箅前水深等因素有关,但一般泄水能力如下:
雨水口型式
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泄水能力(L/s)
|
平箅(偏沟)式单箅雨水口
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20
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平箅(偏沟)式双箅雨水口
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35
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平箅(偏沟)式多箅雨水口
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15(每箅)
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联合式单箅雨水口
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30
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联合式双箅雨水口
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50
|
联合式多箅雨水口
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20(每箅)
|
(2)以道路为双面坡,道路两侧设置平箅式单箅雨水口为例进行计算,计算公式为:Q=qψF
式中:Q-雨水设计流量(L/s)
q-雨水暴雨强度(L/s·ha)
ψ-径流系数 (取0.9)
F-汇水面积(ha)
徐州市的暴雨强度公式为:
P-----设计重现期,取1年
t-----设计降雨历时。t=t 1+mt 2,t 1为地面集水时间(min);m为折减系数,暗管折减系数m=2.0,明渠折减系数m=1.2;t 2为管渠内雨水流行时间(min),对于雨水口来说,t 2为0。即t=t 1。
两个雨水口间距30m,地面雨水流速取0.5mls,则t=1min,(地面集水时间t2≥t1,道路设计中,道路纵坡通常小于道路横坡,v1≥v2)
计算如下:
Q=qψF
=340×0.9×F=40(L/s)
则F=0.1307(ha)=1307m 2 道路宽度为F/30=43.6m
结论,道路红线宽度40m左右的雨水口间距宜为30m左右。
用同样的方法,可以计算出以下结果:
雨水口间距L(m)
|
t(min)
|
q(L/s·ha)
|
Q(L/s)
|
道路红线宽度B(m)
|
20
|
0.67
|
346
|
40
|
64.2
|
25
|
0.83
|
343
|
40
|
51.8
|
30
|
1
|
340
|
40
|
43.6
|
35
|
1.167
|
337
|
40
|
37.7
|
40
|
1.33
|
334.5
|
40
|
33.2
|
45
|
1.5
|
331.7
|
40
|
29.8
|
50
|
1.67
|
329
|
40
|
27
|
3 结论:
雨水口之间的最佳宽度是随着道路设计坡度、红线宽度、雨水口型式等因素变化而变化的。如果忽略道路坡度对雨水口间距的影响,雨水口型式选定的条件下,不同道路宽度的最佳雨水口间距是不同的,并不是一成不变的。当然,如果道路坡度很大(大于2.5%),坡道有很短的情况下也可以不设雨水口,可在道路的最低点设计双箅或多箅雨水口来达到收水的效果。
当然,不同地区的设计人员的设计思路、设计习惯是不同的,地域的差异性也是决定雨水口设计间距的一个很重要的因素。