雅迪路道路工程--排水工程施工图设计说明.docx

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1、13日)1.2.24重庆市城乡建设委员会关于贯彻落实重庆市海绵城市建设管理办法(试行)的通知(渝建(2018)558号2018年10月9日)1.2. 24重庆市市政工程施工图设计文件技术审查要点(2019年版)1.2.26危险性较大的分部分项工程安全管理规定(住建部令第37号)1.2.27关于实施危险性较大的分部分项工程安全管理规定有关问题的通知(建办质(2018)31号)1.2.28重庆市城市排水设施管理办法(重庆市人民政府2000.04)1.2.29重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告(2019年版)(重庆市住房和城乡建设委员会2019.11.18)1.2.30重庆市住房和城乡建设委员

2、会关于进一步加强城市排水管网工程建设质量管理工作的通知(渝建发(2019)10号2019年4月3日)1.2.31城市给水工程项目规范(GB55026-2022)1.2.32城乡排水工程项目规范(GB55027-2022)1.3设计基础资料、工程资料1.3. 1建设方提供的1:500现场地形图及管网资料:1.3.2永川区中心城市控制性详细规划整合(重庆市规划设计研究院):1.1. 3.3我院道路专业提供的相关图纸;1.3. 4现场踏勘资料:1.4. 5其他相关资料。1.5. 步设计评审意见及执行情况2023年4月,初步设计审查阶段专家关于排水工程部分提出意见以及回复情况如下:I)KO+740处为

3、道路低洼点,下游雨水管道设计聿现期宜适当提高,且应进行内涝分析和内涝防治设计。回更:根据专家意见修改,详见设计说明10.3第(3)部分。2)排水平面图应示意现状地形地貌,示意边坡截排水沟及其排水出路。回复:按照意见进行修改和补充,详见排水平面图。3)不应将污水干管的汇合检查井用作倒虹管出水井,确保断水检修维护条件。进出水井闸门的设置应便于检修维护。回复:根据专家意见进行修改,加设座检查井,详见排水平面图及纵断面图。雅迪路道路工程排水工程施工图设计说明1.1 设计合同我公司与业主单位签订的设计合同。1.2 相关规范、标准1.2.1 1室外给水设计标准(GB50013-2018)1.2.2 室外排

4、水设计标准(GB50014-2021)1.2.3 给水排水工程管道结构设计规范(GB50332-2002)1.2.4 给水排水工程构筑物结构设计规范(GB50069-2002)1.2.5 城市工程管线综合规划规范(GB50289-2016)1.2.6 城市防洪工程设计规范(GB/T50805-2012)1.2.7 给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2008)1.2.8 国标图集市政排水管道工程及附属设施(06MS201)1.2.9 城镇给水排水技术规范(GB50788-2012)1.2.10 10混凝土和钢筋混凝土排水管(GB/T11836-2009)1.2.11 城市排水工程规

5、划规范(GB50318-2017)1.2.12重庆市山地城市室外排水管渠设计标准(DBJ50T-296-2018)1. 2.13武庆市市政工程施工图设计文件编制技术规定(2017年版)1.2. 14室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范GB50032-20031.3. 15建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)1.4. 16城镇内涝防治技术规范GB51222-2017(2017版)1.5. 17低影响开发雨水系统设计标准(DBJ50/T-292-2018)1.6. 18低影响开发设施施工及验收标准(DBJ50/T-290-2018)1.7. 19重庆市城市道路与开放空间低影响开

6、发雨水设施标准设计图集(DJBT-103)1.8. 20建筑设计抗震设计规范(GB50011-2010(2016年版)1.2.21建筑与市政工程抗震通用规范(GB55002-2021)1. 2.22埋地塑料排水管道工程技术规程(CJJ143-2010)1.2. 23武庆市海绵城市建设管理办法(试行)(渝府办发(2018)135号2018年9月(3)污水现状及规划污水现状本次设计道路沿线两侧地块正在开发建设,本次道路起点连接的从昌龙大道北延伸段为现状道路,本次道路桩号K1+200处相交的白鹤路正在建设实施,本次道路桩号K0+480相交的规划道路及终点连接的规划道路尚未建设实施,本次设计污水管道排

7、入沿河截污干管及白鹤路。污水规划根据规划本次设计污水管道K0000Kl+200段污水排入沿河截污干管,Kl200至道路设计终点污水接入白鹤路污水管网。2.4工程地质勘察情况(1)地形地貌拟建道路区总体属丘陵剥蚀地貌,为斜坡地形,拟建道路沿线大部分地段为原始地貌,以农田耕地为主,拟建道路横向起伏较小,整体较平缓,局部因人类活动形成小陡坎,拟建道路纵向起伏较大,呈波状起伏,总体呈两端高,中间低,全线地面标高为320.51370.22m,相对高差约49.71m,绝大部分地段多呈宽缓开阔状。在K0+100K0140段、K0+340K0+360段及Kl+180、Kl+220段拟建道路存在鱼塘,地面坡角般

8、在230。局部形成陡坎边坡,现状边坡坡角约3058。(2)气象、水文气象:道路勘察区属亚热带季风气候区,温暖湿润,四季分明,年均气温17.50C,极端气温:1990年1月26口最低气温一IBC、2006年8月12日最高气温41.9C,冬无严寒,夏季炎热。年平均降雨量lM1.8mm,降雨主要集中于5-8月,占全年降雨量的76%,且常有雷降暴雨。常年风速较小,以偏西北风见多,最大风速28.4m/s。水文;根据现场踏勘,本项目K0+600K0+640横跨现状临江河支流,该河道现状已治理,勘察期间水位为320.50m,设计常年水位为320.42m,据调查,该段临江河最高洪水位为323.80m。其中K0

9、+100K0+140段、K0+260K0+360段、K0+920处及Kl+18K1+220段道路存在鱼塘,鱼塘在勘察期间水位在324.00352.80m。(3)区域地项构造根据区域地质资料,拟建道路场地位于东山背斜南东翼,石庙场向斜西北翼。岩层产状平缓,道路沿线未见有断层及活动断裂带分布,地质构造简单。据野外调查,道路沿线岩层产状为1504)应明确倒虹管溢流口标高,事故溢流排放口的设置应经环保部门批准,溢流口应设置防倒灌装置。回复:根据专家意见进行修改,在倒虹吸管大样图第2页附注说明第5条补充。5)倒虹管前应设沉泥槽,格栅宜设在埋深较浅、易于清渣的检查井内。回身:根据专家意见进行修改,在倒虹吸

10、管大样图第2页附注说明第4条补充。2工程概况及设计概要2.1 工程概况本项目道路起于昌龙大道(设计速度为50Kmh的主干路),先后与规划道路1和白鹤路,止点与五纵线(设计速度为50Kmh的主干路)平交,道路全长1453.06米,本项目道路等级为城市次干路,双向四车道,红线宽度为24米=4.75m人行道+7.25m车行道+7.25m车行道+4.75m人行道,设计时速为30kmh,路面为沥青混凝土路面。2.2 设计范围设计按照施工图设计深度对道路工程进行设计,设计范围包括:道路工程、交通工程、配套排水工程、海绵城市、电力通信(土建)工程、照明工程等的设计。本次设计主要设计内容为道路沿线排水工程施工

11、图设计.2.3 抗It等级根据建筑抗震设计规范GB50011-2010(2016年版),本区抗震设防烈度为6度,地震动峰值加速度为0.05g,反应谱特征周期0.35s。设计地震分组为第一组。(1)现状水系本次设计道路沿线两侧地块正在开发建设,工程范围内有少量农用及冲沟,道路桩号K0+620处有一条现状河道为临江河。(2)雨水现状及规划雨水现状本次设计道路沿线两侧地块正在开发建设,本次道路起点连接的从昌龙大道北延伸段为现状道路,本次道路桩号K1+200处相交的白鹤路正在建设实施,本次道路桩号K0+480相交的规划道路及终点连接的规划道路尚未建设实施,本次设计雨水管道排入临江河及白鹤路。用水规划根

12、据规划本次设计雨水管道K0+000vKl+200段雨水排入临江河,K1+200至道路设计终点段雨水接入白鹤路雨水管网。砂岩(J2S-Ss):褐灰灰色。主要矿物成份:长石、石英、次为云母、暗色矿物及岩屑等,岩体结构类型为块状巨块状,岩层单层厚度为厚巨厚层,泥质、钙质胶结,局部含泥质条带或斑块。岩石强风化带岩芯破碎,岩质软,手捻易碎,风化裂隙很发育,岩体被切割成岩块,用镐可挖,干钻不易钻进,呈碎块状、饼状,中等风化带岩芯较完整,锤击声不清脆,无回弹,较易击碎,岩芯呈短柱状、柱状,节长362cm.拟建道路沿线局部地段有基岩出露,为场地主耍岩层,钻孔揭露厚度0.8017.70m(ZK78).(5)水文

13、地质地表水:根据现场踏勘,本项目K0+600K0+640横跨现状临江河支流,该河道现状已治理,勘察期间水位为320.50m,设计常年水位为320.42m,据调查,该段临江河最高洪水位为323.80m。其中K0+100K0+140段、K0+260K0+360段、K0+920处及Kl+180Kl+220段道路存在鱼塘,鱼塘在勘察期间水位在324.00352.80m0地表水系主要受大气降水补给,通过地表和素填土向低洼处临江河支流及鱼塘排泄。地下水:工程区地下水按赋存条件可分为第四系孔隙水和基岩裂隙水两种类型。1)孔隙水:第四系松散土层内的孔隙水主要赋存于填土层中,该层孔隙度大,透水性及富水性好,为孔

14、隙水良好的流通/储存场所,其补给来源主要为大气降水和临江河支流,迳流途径为由地表垂直下渗至基岩/粉质粘土层顶部/产生侧向层内渗透,沿基岩表面或基岩裂隙向地势较低处/临空面渗流/排泄或直接通过大气通过蒸发排泄。该类地下水受季节、降雨及地表排水效果等因素影响较大;该类填土总体规模较小,仅在局部地势低洼且排水不畅的土层内存在。粉质粘土层本身厚度不大、渗透性差,在地层稳定地段形成相对隔水层,该层上体内孔隙水对场地及地基影响小。2)基岩裂隙水:下伏基岩为泥岩和砂岩,强风化带基岩风化裂隙很发育,属强透水层;中风化带基岩较完整,岩质结构致密,裂隙贯通性较差,为相对隔水层,不易在该层中形成裂隙水,受大气降雨和

15、上部土体下渗的补给,因工程区基岩岩体较完整,裂隙不发育,富水性差,含水微弱。3)勘察过程中,当钻孔结束后采用提桶将钻孔中钻探残留水抽出24h后,观测地下水的水位恢复;在临近临江河支流附近钻孔存在地下水位,勘察期间水位埋深0.OP1.07m,地下水位高程在320.50320.54m,主要由大气降水及临江河支流补给,由拟建场地向临江河支流低洼处排泄,素填土渗透系数按地区经验取值:6.OOm/d;粉质黏土渗透系数按地区经验取值:0.02md.Z8oo层面平直、光滑,接触面部分风化岩屑充填,层面结合度差,为硬性结构面,区内主要发育了以下二组裂隙。裂隙LXl产状为:5/80,裂面平直,粗糙,裂隙间距2.

16、00m4.OOm,裂宽1.0mm10.0mm,少量粘上充填,裂隙延伸长度大于3m;结合程度很差,属软弱结构面。裂隙LX2产状为:281/65,裂面平直闭合,光滑,无充填,裂隙间距LOOm3.00m,裂隙宽度0512.0mm,延伸长度58m结合程度很差,属软弱结构面。场区范围内岩体结构面主要为裂隙面,裂隙组数为2组,结合很差,为软弱结构面。钻探揭露裂隙发育不明显,岩体较完整,属整体块状,地质构造简单。(4)地层岩性经钻孔揭露和地面调查,勘察区地层岩性为第四系全新统素填土(Q4mD、淤积层(Q4f)淤泥、残坡积层(Q4cl+dD粉质粘土;下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组(J2s)的红褐色泥岩及砂岩。其

17、岩性由上至下分述如下:第四系全新统土层:素填士(Q4ml):杂色,稍湿、松散稍密,主要由粉质粘土、少量砂岩、泥岩碎石等进行回填,粒径1560mm,局部地段50l00mm,含量约10%40%,大部分为无序抛填,局部为修建居民房屋及乡村道路时回填,回填时间约28年。道路沿线局部地段分布,据钻探揭露厚度0.40680m(ZK131)。淤泥(Q43:灰黑色褐色,主要矿物成分为粘土,夹细砂粒,含有机质,稍有臭味,无光泽,流塑软塑状,呈饱和状态。仅在拟建道路沿线鱼塘及农田中分布,据钻探揭露厚度0.50l.00m(ZK133)。粉质粘土(Q4el+dl):黄褐色,主要由粘土组成,局部夹砂质较重,呈软可塑状,

18、干强度中等,韧性中等,无摇熊反应,稍有光泽,为残坡积成因。拟建道路沿线大部分地段分布,钻孔揭露厚度0.203.80m(ZK129)。侏罗系中统沙溪庙组(J2s)基岩:泥岩(J2s-Ms):红褐色,主要由粘土矿物组成。泥质结构,岩体结构类型为块状巨块状,岩层单层厚度为厚巨厚层,局部含砂质币:,偶夹薄层砂岩透镜体,常见灰白色砂质条带。强风化带岩芯破碎,岩质极软,手捻易碎,风化裂隙很发育,岩体被切割成岩块,用镐可挖,干钻不易钻进,岩芯呈碎块状;中等风化带岩层较完整,锤击声哑,无回弹,较易击碎,岩芯较易钻进,岩芯呈短柱状、柱状,节长359cm0拟建道路沿线未见基岩露头,为场地主要岩层,钻孔揭露厚度0.

19、7022.40m(ZK114)。本次设计道路雨水管道双侧布置于道路两侧人行道下,沿道路坡向分别布设。K0+00(Kl+2(X)段雨水管道末端排入临江河,Kl+200Kl+453段雨水管段末端接入下游白鹤路雨水管网中。雨水管径为d6001500,总长约4359m。(2)污水系统本次设计道路污水管道单侧布置于道路左侧人行道下,沿道路坡向分别布设。K0+000Kl+200段污水管道末端接入临江河东侧截污干管中,Kl+200Kl+453段污水管段末端接入下游白鹤路污水管网中。污水管径为d400,总长约1453m。3设计原则(1)满足地区经济和社会长远发展的需要,同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。

20、排水管道均按远期设计,并能适应片区建设需要,考虑分期实施的可能性。(2)新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况,结合地块建设规划,在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需耍和接入的可能性、便利性。(3)排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊聿事实,在满足设计标准的前提下,尽量考虑利用现有管网体系和排水设施,并将其整合以发挥功能。(4)设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上,既考虑技术发展的趋势,积极推动新技术、新工艺、新材料的应用,同时乂兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。(5)排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊,在

21、考虑经济性的同时预留足够的空间,为管线综合提供条件。(6)根据现行室外排水设计规范第5.15.3条的规定,污水管道、合流管道和生活给水管道相交时,应敷设在生活给水管道的下面或采取防护措施.4道路排水系统设计内容4.1设计标准及基本参数(1)设计标准及基本参数1)设计年限本工程为新建区域永久性市政排水工程设计,排水系统规模均按远期规划进行设计。2)排水体制本工程排水体制采用雨、污水分流制,雨、污水管网分别自成体系。3)设计规模其余钻孔未见稳定地下水位。在素填土较厚地段基础施工时应采取排水措施。说明该勘察区整体地下水较贫乏:局部段地表水较丰富。道路建设将对低洼地段回填,地表水体对道路建设影响小,但

22、雨季原始地形沟槽和土层较厚地带将存在临时性地下水,设计和施工时应采取排水措施。(6)水、土腐蚀性评价根据周边调查,拟建道路周边不存在污染源头,无污染水源流入场地,素填土、粉质粘土为未污染土:据公路工程地质勘察规范(JTGC20-2011)附录K判定,拟建道路K0+600K0+640段场地环境类型为II类,K0+000K0+600及K0+640K1+453.06段场地环境类型为川类,按公路工程地质勘察规范(JTGC20-2011)K.0.2条结合试验判定:水对钢筋混凝土结构具有微腐蚀性,水对钢筋混凝土中钢筋具微腐蚀性,根据地区经验判定,土对钢筋混凝土结构具有微腐蚀性,土对钢筋混凝土中钢筋具有微腐

23、蚀性,土对钢结构具微腐蚀性。(7)不良地质特征及评价经工程地质调查和钻探揭露,拟建场地及账响范围内未见滑坡、危岩、泥石流、采空区、地面塌陷等不良地质现象;也未见危岩、滑坡体、泥石流、洞穴对工程不利的埋藏物。(8)特殊性岩土特征及评价场地特殊性岩土有素填土、软土、残积土及风化岩,分别评价如下:素填土:现状素填土厚度在0.406.80m,场地分布较少,根据钻探揭示,填土呈梢湿、稍密中密状,无序抛填,颗粒大小不一,具有湿陷性、易产生不均匀沉降等特性,不宜直接作为道路地基;建议填上及未来填上分层碾压密实处理,压实度应满足设计和有关规范要求。软土:场地内软土主要为淤泥,该层主要在现状鱼塘中分布,厚O.8

24、(1.00m,流塑软塑状,建议在拟建场地回填前应先对淤泥进行换填、抛石挤淤处理。残积土:场地内残积土主要为粉质粘土,该层拟建场地分布不均,场地整体厚度较薄,均匀性质差,拟建场地大部分地段粉质黏土呈可塑状,局部农田及鱼塘段上部土层因常年受地表水浸泡,上部粉质黏上呈流软塑状。建议在拟建场地回填前应先对表层流、软塑状粉质黏上进行换填处理。场地强风化基岩岩芯破碎,岩质极软,手捻易碎,风化裂隙很发育,用镉可挖,干钻不易钻进,岩芯多呈碎块状及短柱状。整个场地钻探揭露厚度为0.9(4.40m,厚度小,物理力学性质较差。2.5设计概要(1)雨水系统地面集水时间:tl=5(min)管渠内雨水流行时间:t2(mi

25、n)按计算确定。综合径流系数:=0.3-0.70(防护绿地取下限,建没用地取上限)。汇水面积(F)分地块计算(hm2).各设计道路雨水管道水力计算表如下:雨水管道水力计算表序号计算管段服务面积合流数综径系设计流.,二出口处过流钝力管径坡度流速(hmm3s三Vs)(nxn)(%)(ms)IYZ-lYZ-41.710.654301315d6002.0、2.24.652YZ-4YZ-1412.500.6531383308d8002.23.06.583YZ-14YZ-1612.900.6532385795dl0002.87.384YZ-16YZT930.750.6577197744di5001.24.

26、385YZ-19YY-2131.060.6577198268d!8000.63.256YY-lYY-40.900.652261254d6002.04.447YY-QYY-M4.680.659952977d8002.03.05.928YY-15YY-215.100.6514605399dl0003.06.879-2yc-i35.850.65901610346DN12006.09.8610YZ-47YZ-387.070.6517751983d!2000.31.7511YZ-38YZ-2713.180.6533083454dl4000.42.2412YZ-27YY-2418.610.65467149

27、31dl6000.42.4513YY-50YY-396.370.6515991983d!2000.31.7514YZ-39YY-338.780.6522043454dl4000.42.2415YY-33YY-2412.590.6531604931d16000.42.4516YY-24xYY-2331.20.6578319444DN12005.08.3517YY-23YC-231.20.6578319549d!6001.54.752)道路雨水管道布置布置基本情况:道路路幅宽度为24m、27.5m,雨水管双侧布置两侧于人行道下,具体布置位置详见综合管网标准横断面图。本次设计道路K0+000Kl+2

28、00段雨水根据道路坡度分为4个排出口:其一:K0+000K0+580.96段,雨水管道双侧布置于道路两侧人行道下,雨水管管径为d600M1800,管段末端汇集道路两侧雨水排入临江河。雨水量计算按垂庆市永川区最新暴雨强度公式和流域汇水面积计算,根据地块和道路设计的情况选用适当的暴雨重现期P和径流系数O污水按园区控规规划指标计算。4)基本设计参数母大设计流速:金属管道为10.Om/s;塑料管道用于排放雨水时VmaX=8.0ms,用于排放污水时VmaX=6.0rs;钢筋混凝土管道为5.Om/s。根据室外排水设计标准(GB50014-2021)5.2.5条,可适当提高非金属管道的最大设计流速。最小流速

29、:污水管道在设计充满度下为Vmin=O.6ms;雨水管道Vmin=O.75ms雨水管道按满流设计;污水按非满流设计其最大设计充满度按下表:污水管道最大设计充满度管径最大设计充满度200-3000.55350-4500.65500-9000.70210000.75本次设计的污水管道为d400,最大充满度取0.65,倒虹吸管道为DN300,最大充满度取0.55。最小管径与最小设计坡度:市政排水管最小管径控制在d400,雨、污水最小设计坡度控制在i=0.003。本工程排水管道均采用管顶平接。管材粗糙系数n:塑料管取0.01,钢筋混凝土管取n=0.0140(2)雨水系统1)雨水量计算雨水设计流量公式:

30、Q=qF(L/S)暴雨强度(q)采用重庆市永川区暴雨强度计算公式:1312(1+0.971IgP)+7.739严I(L/Shm2)暴雨重现期:道路采用P=5年。设计降雨历时:t=tl+t2(min)其中,h=-局部水头损失:2g(本次取沿程水头损失的30%)排水管渠流量公式:Q=AV以上公式中,hf为沿程水头损失(m):人为沿程水头损失系数:d为管径(m):1为管长(m):C为谢才系数:R为水力半径:V为流速(ms);A为排水管渠截面面积(m2):,为局部水头损失系数(可通过局部水头损失计算表查取);S指水力坡度。PV2PE伯努利方程:席2g(其中Z一位置水头,Pg一压力水头,2g一动力水头)

31、假设管道内水流为均匀流,满足能量守恒,则有zi+A+=2,+lX+/,P82gpg2g以上公式中,zl、z2为两断面几何中心位置水头,pl、p2为两断面几何中心位置至自由液面的压力值:hf为两断面间的水头损失值。Iif=(z-Z2)+-根据管道连续性方程,vl=v2,则收即管道两端的位置势能(ZJ-Z2)与压力势能(PS)能够满足水头损失,则认为设计满足内涝防治要求。 K0+000K0+580.96段最不利点YC-1:Pf取内涝聿现期P=IoO年,内涝水位Om(检查井位于人行道),则压力势能PS=(最不利检查井地面标高345.37+0.00)-雨水出口管顶标高321.8=23.57m0位置势能

32、:(ZI-Z2)=343.48-321.16=22.32m,通过计算可知:沿程水头损失hl=15.93m,局部水头损失h2=4.78m故hf=hl+h2=20.71ra23.57m+22.32m满足内涝防治要求。 K0+675.04Kl+453段最不利点YC-2:取内涝重现期P=Ioo年,内涝水位Om(检查井位于车行道),则压力势能同=(最不利检查井地面标高331.72+0.00)-雨水出口管顶标高322.50=9.22m1,位置势能:(ZI-Z2)=329.44-321.17=8.27m,通过计算可知:其二:K0+675.04*1+453段,雨水管双侧布置于道路两侧人行道下,雨水管管径为dl

33、200dl600,管段末端汇集道路两侧雨水排入临江河。(3)防涝论证根据城镇内涝防治技术规范(GB51222-2017),本次内涝重现期取P=IOo年,道路中一条车道的积水深度不超过15cm,根据室外排水设计标准(GB50014-2021)4.1.5内涝防治设计玳现期下的最大允许退水时间:城区类型中心城区非中心城区中心城区的聿要地区最大允许退水时间1.03.01.54.00.52.0本项目道路属非中心城区道路,最大允许退水时间取20h雨水排水管渠按重力流、满管流设计,当对应重现期的较强降雨时,排水管渠可能处于超载状态,受纳水体水位抬升也会影响出水口排水能力,因此根据管道上下游的水位差对管渠的排

34、水能力进行校核。I产井I即一水面/水力赚未域时的林管水激态检查井局部水头强失J产井I产井I水面/水力坡度水流懒雨水管道流态示意图假设最低点出现压力流,则根据达西-威斯巴赫公式计算沿程水头损失。=-达西-威斯巴赫公式:d2g沿程水头损失系数: = C = -/?16C2 n5WB-WB-33.4929.04d4000.30.920.33)道路污水管道布置布置基本情况:道路路幅宽度为24m、27.5m,污水管单侧布置于道路左侧人行道下,具体布置位置详见综合管网标准横断面图。K0+000-K0+580.96段,污水管道单侧布置于左侧人行道下,污水管管径为d400,在K0+662至K0+697段采用倒

35、虹吸过河接入河道东侧截污干管中。K0+675.04*1+200段,污水管道单侧布置于左侧人行道下,污水管管径为d400,管道末端接入临江河东侧截污干管中。Kl+200Kl+453段污水管道单侧布置于左侧人行道下,污水管道末端接入白鹤路污水管中。(5)过河管道设计1)过河方式比选污水管上跨临江河本次设计污水管在临江河处接入现状临江河东侧截污干管后高程为320.94m,桥梁起端污水管道管内标高为328.579,如采用架空方式跨越平桥河,污水管道采用上跨的方式穿临江河时,桥长约为MOm。且与截污干管高差大于8m,施工安全性低且造价过高。倒虹吸下穿临江河在临江河设置倒虹吸管,管道规模为11N300x2

36、o此方案施工安全性高且造价相对较低,但近期片区开发进度较慢的情况下,污水量较小,存在管道容易堵塞问题(工程中可设置冲洗设施、加强后期管理维护,可减小管道堵塞风险)。综上,本次设计过河处采用倒虹吸方式。2)倒虹吸管水头损失计算倒虹管进、出水井高差H用以克服污水通过倒虹管时的阻力损失,倒虹管内的阻力损失值可按下式计算:“i+Z4式中i一倒虹管每米长度的阻力损失1.一倒虹管总长度(m)C一局部阻力系数(包括进口、出口、转弯处)V一倒虹管内流速(ms)g一重力加速度(ms2)沿程水头损失Ahl=4.94m,局部水头损失Ah2=1.49m故hf=hl+h2=6.43mG-2(倒虹吸部分)29.0130.

37、0DN2000.30.961.03W-33、WG-214.317.70d4000.39.82.710.14W-39、WB-23.0429.04d4000.30.920.3(2)管道压力级别及管道接口:球甥铸铁管道压力等级选用K9级,接口采用T型橡胶圈承插接口。(3)管道及管件下沟前内、外工作面应修整光滑,有裂纹的管及管件不得使用。(4)管道直线安装,宜选用管径公差组合最小的管节组对连接,接口环向间隙均匀,承口间纵向间隙不应小于3mm。(5)管道曲线安装,接口允许转角,不得大于下表规定。接口种类管径(ran)允许转角()刚性接口50012001滑入式T型橡胶圈接口756003柔性机械式接口700

38、8002(2)接口1)HDPE高密度聚乙烯热态缠绕结构壁B型管采用电热熔承插连接。管道接口按管材提供厂家要求和埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材GB/T19472.2-2017的相关要求进行施工,或由厂家配套提供现场指导施工。2)埋地塑料排水管道与检查井的连接详见06MS201/2-56、57。3)球墨铸铁管采用橡胶圈承插连接。管道与井壁间采用中介层,加水泥沙浆,中介层材料由厂家提供。4)国标II级钢筋磴管采用承插式胶圈接口与套管式柔性接口5)所有管道应采取相应措施加强接口处防渗处理。(3)基础IIDPE高密度聚乙烯热态缠绕结构壁B型管采用砂垫层基础。球墨铸铁采用

39、混凝土满包基础,如遇其它地基情况特殊地段,应会同设计单位视实际情况而定。详见排水铸铁管安装示意图。覆土V3.5m的国标11级钢筋磴管采用120磴带状基础:3.5mE覆土V6m的国标11级钢筋硅管采用1800硅带状基础。4.3检查井、雨水口及其它构筑物(1)检查井管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离设置检查井。本次设计人行道上结合人行道铺装采用不锈钢隐形井盖,地块预留检查并采用“三防”球墨铸铁井盖,绿化带内及井盖采用成品下沉式复合树脂井盖,上海种植土,按承载能力,及低选初步估算时,一般可按沿程阻力损失值的5%考虑,本次设计按o%考虑。进、出水井的高差H稍大于全部

40、阻力损失值Hh差值一般考虑采用0.05m0.IOme倒虹管进水井之前的干管服务面积为29.01hm2,污水流量约29.7Ls本次设计考虑备用倒虹管,设置两根倒虹管,一用一备,查水力计算表可得DN200内外涂塑钢管能满足污水顺利排放,查水力计算表可得此时的水力坡度1000i=8.40,流速v=0.96ms,倒虹管钢管全长47m,水力损失计算如下D倒虹管沿程水力损失值:iL=0.0084X56.3=0.473m2)计算倒虹管全部水力损失:Hl=L100.473=0.521m3)设计倒虹管进、出水井底高差(Hl-H一般可取0.050.1m):H=0.521+0.1=0.621m,本次设计取H=0.7

41、2m。4. 2管材、基础及接口(1)管材根据重庆市城乡建设委员会重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告(2019年版)及审庆市建设领域推广使用新技术公告(第一号第二号)、凤凰湖产业园市政道路设计技术措施(2021.02)中的相关规定,本次设计排水工程管材采用情况如下。本项目设计管径d300mmWdWdl000mm的排水管道聚乙烯(PE)缠绕结构壁管材(A型),本项目管道埋深HV6.0m,环刚度采用8KNm2聚乙烯(PE)缠绕结构壁管材(A型)采用橡胶圈承插连接连接,管段连接密实。广泛应用在市政排水行业。制造应符合埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材GB/T194

42、72.2-2017要求及各企业的产品标准及安装操作手册。可根据项目所在地实际情况,选取符合国家及省、市有关部门相关标准、规范的其他管材,优先采用具有国家通用标准的管材。本项目ddl000mm的排水管道采用国标II级钢筋硬管。钢筋混凝土管产品必须符合混凝土及钢筋混凝土排水管(GB/T11836-2009)要求。混凝土管采用橡胶圈接口,做法详见详见06MS201-U倒虹管及压力污水管采用内外涂塑钢管。本项目坡度较大段采用球墨铸铁管,球墨铸管管材要求:(1)本次设计人行道下管道陡坡跌落管管材为球墨铸铁管,所选用管道及管件须符合GB/TGB/T13295-2019水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件的相关

43、规定。图集06MS201-9/10、11页。(5)消能井管道陡坡段连接球墨铸铁管的位置应设置消能井对富裕水头进行消能,以保证管道系统的安全运行。消能井安装做法详见大样图。(6)跌水井当跌落水头大于1.0m、管道穿越地下障碍物或管内计算流速超过显大设计流速需耍采取跌水消能时,设置跌水井。跌水井井盖、井座、爬梯同般检查井要求。做法详见跌水井大样图。(7)综合管网过街公用管为避免后期未同时建设施工的管线需要横穿道路时发生重复开挖的情况,道路沿线每隔200、300米预埋综合管网过街共用管(3根DN60011级钢筋混凝土管,埋深L8米,采用IOcm满包C20混凝土加固基础),为管线穿路提供条件。回填后须在管道两端地面上作标识。(8)市政消火栓本项目的给水管线及消火栓的设计由业主单独委托给水设计单位对其进行设计,不在本次设计范围。根据渝建2016473号文要

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