內(nèi)河水位對管網(wǎng)系統(tǒng)排水能力的影響模擬_梁小光
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內(nèi)河水位對管網(wǎng)系統(tǒng)排水能力的影響模擬_梁小光
外河水位頂托下雨水管網(wǎng)排水能力變化的SWMM模擬
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以沈陽市和平區(qū)雨水管網(wǎng)系統(tǒng)為例,選取芝加哥雨型為設計雨型,利用swmm,模擬分析了不同暴雨重現(xiàn)期和外河設計洪水位下的雨水管網(wǎng)系統(tǒng)排澇過程。結(jié)果表明:隨著降雨重現(xiàn)期增大,雨水管網(wǎng)排水能力增加,但積水程度加重;雨水管網(wǎng)系統(tǒng)有效排澇系數(shù)隨著降雨重現(xiàn)期的增大而減小,且在高重現(xiàn)期時變化程度減緩;雨水管網(wǎng)系統(tǒng)總排水能力與外河水位和各節(jié)點(雨水井)的平均落差呈顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)r為0.992,并呈近似線性關(guān)系;泵站排水在淹沒出流地區(qū)至關(guān)重要,本例中可提升36.3%的管網(wǎng)系統(tǒng)排水能力,而對于自由出流地區(qū),泵站對系統(tǒng)排水能力基本沒有貢獻。
雨水管網(wǎng)中局部水頭損失對設計排水能力的影響
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鑒于我國室外排水設計規(guī)范對雨水管道的設計只計沿程水頭損失而忽略局部水頭損失,而美國等國家的城市雨水系統(tǒng)設計方法會考慮兩部分損失,以一長2200m、匯水面積為0.96km2的排水干管為例,在三年一遇的設計暴雨強度下,對比分析了不計和計入管道局部水頭損失兩種情況下的管道測壓管水頭線和總水頭線。結(jié)果表明,排水管道中8處三通、轉(zhuǎn)彎的局部水頭損失之和達1.38m,占總水頭損失的23.88%,可見忽略局部水頭損失將明顯高估管道的排水能力。
基于SWMM研究不同斷面形式對雨水管網(wǎng)排水能力的影響
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4.4
基于SWMM研究不同斷面形式對雨水管網(wǎng)排水能力的影響
河灘人工濕地對河流洪水位影響的數(shù)值模擬
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4.3
運用計算水力學的基本理論,采用二維水流數(shù)學模型進行河流泄洪能力的數(shù)值模擬,借助于sms地表水軟件,分別模擬了河流在不同濕地面積、濕地寬度及不同植物糙率條件下,河流洪水位的抬升情況。結(jié)果表明,不同濕地寬度對泄洪水位的影響,最終歸結(jié)為主槽寬度的變化對泄洪水位的影響。主槽寬度相對于濕地面積及植物糙率,對洪水位的抬升影響較大,且主槽寬度越小,水位漲幅越大。對于在河流中如何布置和種植人工濕地及濕地植物的選取具有一定的指導作用。
排水管網(wǎng)系統(tǒng)的排水有哪些分類
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4.5
第1頁共3頁 排水管網(wǎng)系統(tǒng)的排水有哪些分類 特征碼標簽特征碼] 下面是給大家?guī)黻P(guān)于排水管網(wǎng)系統(tǒng)的排水有哪些分類的相關(guān) 內(nèi)容,以供參考。 排水管網(wǎng)系統(tǒng)的排水分類在人類的生活和生產(chǎn)中,使用著大量的 水。水在使用過程中受到不同程度的污染,改變了原有的化學成分和 物理性質(zhì),這些用過后的水稱做污水或廢水。污水也包括雨水和冰雪 融化水。 城市排水按照和性質(zhì)可分為生活污水、工業(yè)廢水和降水(雨水和 雪水),而城市污水是排人城市排水管道的生活污水和工業(yè)廢水的總 稱。 1.生活污水 生活污水指人們?nèi)粘I钪杏眠^的水,主要包括無塔供水設備從 住宅、公共場所、機關(guān)、學校、醫(yī)院、商店及其他公共建筑和工廠的 生活間,如廁所、浴室、斑洗室、廚房、食堂和洗衣房等處排出的水。 生活污水中含有較多有機物和病原微生物等污染物質(zhì),在收集后需經(jīng) 過處理才能排人水體、灌溉農(nóng)田或再利用。 2.工業(yè)廢水
巨型城市內(nèi)澇片區(qū)排水管網(wǎng)排水能力分析評估研究
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4.7
暴雨與內(nèi)澇是我國城市遇到的普遍問題,管網(wǎng)病害是導致城市內(nèi)澇的重要因素。為了評估排水管網(wǎng)對城市內(nèi)澇的的影響,本文以廣州市一典型內(nèi)澇區(qū)作為研究對象,采用swmm模型,將研究區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng)進行概化,模擬不同強度暴雨情景下的節(jié)點積水和管渠過流量。模擬了管道不同病害情形下的內(nèi)澇情景,考察不同強度雨量下內(nèi)澇點數(shù)量、積水程度和管網(wǎng)負荷。研究表明內(nèi)澇的原因是原有管道設計標準偏低、淤積和管道堵塞。對排水管實施清淤、局部加大管徑后,可基本防治1年一遇暴雨,顯著改善3~5年一遇暴雨的排水狀況。
巨型城市內(nèi)澇片區(qū)排水管網(wǎng)排水能力分析評估研究
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暴雨與內(nèi)澇是我國城市遇到的普遍問題,管網(wǎng)病害是導致城市內(nèi)澇的重要因素。為了評估排水管網(wǎng)對城市內(nèi)澇的的影響,本文以廣州市一典型內(nèi)澇區(qū)作為研究對象,采用swmm模型,將研究區(qū)內(nèi)排水系統(tǒng)進行概化,模擬不同強度暴雨情景下的節(jié)點積水和管渠過流量。模擬了管道不同病害情形下的內(nèi)澇情景,考察不同強度雨量下內(nèi)澇點數(shù)量、積水程度和管網(wǎng)負荷。研究表明內(nèi)澇的原因是原有管道設計標準偏低、淤積和管道堵塞。對排水管實施清淤、局部加大管徑后,可基本防治1年一遇暴雨,顯著改善3~5年一遇暴雨的排水狀況。
給排水管網(wǎng)系統(tǒng)
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4.5
給水排水管網(wǎng)系統(tǒng) 污水管網(wǎng)課程設計 班級:給排水16 學號:3061212119 姓名:李尕良 第1頁 目錄 一.設計任務................................................................................................2 二.設計資料................................................................................................3 三.管道定線................................................................................................4 四.設計計算..........
充氣截排水位置及壓力選擇數(shù)值模擬
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4.8
充氣截排水技術(shù)是利用氣排水理論通過向坡體后緣部位鉆探成孔,注入高壓氣體驅(qū)替部分地下水,形成非飽和區(qū)域,降低土體的滲透性,大大減少邊坡后緣向邊坡前緣的入滲量,降低潛在滑坡體內(nèi)地下水位線,達到提高坡體穩(wěn)定性的目的。對多孔介質(zhì)中多相滲流問題的研究是很復雜的,數(shù)值模擬作為一種重要的研究手段也是常常利用的研究方法。利用巖土工程軟件geo-studio對充氣截排水技術(shù)的相關(guān)因素進行了數(shù)值模擬,研究了在坡體后緣中充氣點位置的選擇以及充氣壓力選擇的問題。模擬結(jié)果表明:利用充氣截排水技術(shù)提高坡體穩(wěn)定性的做法是可行的;當充氣點位置靠近潛在滑坡區(qū)時,充氣截排水能得到更好的效果;充氣壓力越大,坡體穩(wěn)定性系數(shù)提高越大。
排水管排水能力計算
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流量q(l/s)流速v(m/s)粗造系數(shù)n管徑d(mm)坡度i充滿度h/d水力半徑r(m) 8.081.64270.0091000.0260.60.02776442 23.832.15260.0091500.0260.60.041646631 51.322.60770.0092000.0260.60.055528841 151.313.4170.0093000.0260.60.083293261 225.612.86580.0134000.0260.60.111057682 1986.536.30850.0138000.050.60.222115364 #div/0!#div/0!#div/0! #div/0!#div/0!#div/0! #div/0!#div/0!#div/0! #
排水管排水能力計算
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流量q(l/s)流速v(m/s)粗造系數(shù)n管徑d(mm)坡度i充滿度h/d水力半徑r(m) 8.081.64270.0091000.0260.60.02776442 23.832.15260.0091500.0260.60.041646631 51.322.60770.0092000.0260.60.055528841 151.313.4170.0093000.0260.60.083293261 225.612.86580.0134000.0260.60.111057682 1986.536.30850.0138000.050.60.222115364 #div/0!#div/0!#div/0! #div/0!#div/0!#div/0! #div/0!#div/0!#div/0! #
排水管排水能力計算 (2)
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流量q(l/s)流速v(m/s)粗造系數(shù)n管徑d(mm)坡度i充滿度h/d水力半徑r(m) 8.081.64270.0091000.0260.60.02776442 23.832.15260.0091500.0260.60.041646631 51.322.60770.0092000.0260.60.055528841 151.313.4170.0093000.0260.60.083293261 225.612.86580.0134000.0260.60.111057682 1986.536.30850.0138000.050.60.222115364 151.291.30850.0095000.0020.570.135125682 #div/0!#div/0!#div/0! #d
關(guān)于校核室外雨水管網(wǎng)排水能力方法的探討
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4.4
根據(jù)《室外排水設計規(guī)范》(gb50014—2006,2011年版)要求,以北京某室外雨水管網(wǎng)項目為例,介紹了在沒有條件采用專業(yè)軟件進行模擬的情況下,通過分析管道實際水力坡度及檢查井內(nèi)水位高度,對雨水管網(wǎng)排水能力進行校核的簡化方法,并對校核結(jié)果進行了歸納和總結(jié),供其他設計人員參考。
上湄公河水位變化對水電開發(fā)的響應
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4.4
近年來,瀾滄江干流水電開發(fā)的跨境水文效應一直是關(guān)注的焦點,但過去的相關(guān)研究多數(shù)都是分離的,國外集中在下湄公河流域,國內(nèi)的集中在瀾滄江流域,上下游關(guān)聯(lián)的研究極少,且研究結(jié)果差異極大,相互之間結(jié)論矛盾。本文利用上湄公河三個主要干流水文站1960~2003年多時間尺度的水位記錄/實測值,定量分析上湄公河干流沿程水位過程的多尺度關(guān)聯(lián)及其對梯級水電開發(fā)的響應。主要結(jié)論如下:①舊州站和允景洪站的年平均、汛期平均、以及3~4月平均水位受到了大尺度環(huán)境變化(如氣候變化、太陽黑子活動等)的影響,40余年來表現(xiàn)出了較為顯著的上升趨勢;②電站建設期間,三站年平均、年最高以及汛期平均水位的年代際變化和年際變化趨勢相似;③電站建設運行期間,電站下游的戛舊站和允景洪站3~4月平均水位表現(xiàn)出了逐步上升的趨勢,而上游的舊州站則表現(xiàn)出了相反的下降趨勢;④現(xiàn)存電站建設運行對下游年/月尺度上的平均值水位變化影響不明顯,對日變化和瞬時水位變化影響相對明顯。
排水管網(wǎng)論文:基于商業(yè)軟件的排水管網(wǎng)系統(tǒng)建模技術(shù)研究
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4.7
排水管網(wǎng)論文:基于商業(yè)軟件的排水管網(wǎng)系統(tǒng)建模技術(shù)研究 【中文摘要】隨著我國城市化的進程加快,許多城市的排水系統(tǒng) 已不能滿足要求,已經(jīng)對人們的生產(chǎn)生活帶來了極大的不便,并且對 城市建設和市容市貌帶來諸多問題。如何合理規(guī)劃和管理城市排水管 網(wǎng),有效控制水污染,提高城市綜合功能,已成為城市建設和實施可持 續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容。在城市排水系統(tǒng)存在的問題中,亟待解決的問題 是對于排水系統(tǒng)的排水能力做出準確評價,正確模擬城市排水管網(wǎng)的 輸送效果和排水設施所能承載的能力。科學的運行管理排水管網(wǎng),需 要借助商業(yè)軟件進行排水管網(wǎng)的模擬,分析模擬結(jié)果,找到排水管網(wǎng) 的問題所在,通過對現(xiàn)有不合理管網(wǎng)改造,達到合理經(jīng)濟排放。本文針 對城市排水管網(wǎng)中出現(xiàn)的種種問題,利用商業(yè)排水模型軟件成功的進 行建模,用于實際工程決策支持。首先,對排水管網(wǎng)模型的發(fā)展現(xiàn)狀進 行了系統(tǒng)的闡述和分析,深
地下水位變化對建筑物地基沉降影響的數(shù)值模擬
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4.6
地下水是寶貴的自然資源,同時給地下工程帶來的負面影響不容忽視。特別是針對建筑物地基而言,地下水位的上升和下降可直接導致建筑物的變形或進一步的嚴重破壞。因此,緊緊結(jié)合工程實踐,利用geo-slope巖土計算軟件進行地基沉降計算模擬,可以大致量化地基在不同水位情況下的沉降變化。
排水溝排水能力計算
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4.6
1/8 一、降雨強度計算 已知: 上海;設計重現(xiàn)期p=2年;設計降雨歷時t=5分鐘;徑流系數(shù)=0.9 計算: 設計降雨強度q=((17.812+14.668×lg(2))/((5+10.472)0.796))×1000/6= 418.66升/秒?公頃。 二、fx100排水溝水力計算 1、已知: 水深=0.12米;溝寬=0.1米;粗糙系數(shù)n=0.001; 2、計算: 2/8 計算時將u形排水溝分為上部矩形和下部半圓形計算。 矩形部分:水深70mm,底寬:100mm;計算過程:濕周=2×0.07+0.1 =0.24m;過流面積=0.1×0.07=0.007平米;水力半徑= 0.007/0.24=0.0292m;流速v=((0.0292 2/3 )×(0.001 0.5 ))/0.001 =3m/s;
排水溝排水能力計算。
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1/8 一、降雨強度計算 已知: 上海;設計重現(xiàn)期p=2年;設計降雨歷時t=5分鐘;徑流系數(shù)=0.9 計算: 設計降雨強度q=((17.812+14.668×lg(2))/((5+10.472)0.796))×1000/6= 418.66升/秒?公頃。 二、fx100排水溝水力計算 1、已知: 水深=0.12米;溝寬=0.1米;粗糙系數(shù)n=0.001; 2、計算: 計算時將u形排水溝分為上部矩形和下部半圓形計算。 2/8 矩形部分:水深70mm,底寬:100mm;計算過程:濕周=2×0.07+0.1 =0.24m;過流面積=0.1×0.07=0.007平米;水力半徑= 0.007/0.24=0.0292m;流速v=((0.02922/3)×(0.0010.5))/0.001 =3m/s;
給水排水管網(wǎng)系統(tǒng)習題
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4.8
管段或節(jié)點 編號 管段流量 (l/s) 管徑(mm)管內(nèi)流速 (m/s) 管段壓降 (m) 節(jié)點水頭(m)地面標高(m) 1209.416480.640.26-40.70 221.052590.400.1665.9962.00 394.954000.761.2767.1041.50 494.144000.751.4865.8352.40 540.362500.822.1065.6242.20 643.862500.892.3163.5245.10 725.212000.802.0661.4544.80 814.801500.843.2063.5148.30 912.521500.713.2261.4746.60 1022.332000.712.0458.2545
塑料排水立管通水能力探討
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4.4
通過對水膜流狀態(tài)下的流速與能量方程、充水率及空氣壓差的分析,認為在終限流速相等的條件下,塑料管排水的能力比同管徑鑄鐵管小。且塑料排水立管通水能力應從管內(nèi)壓力波動及空氣壓差兩方面綜合考慮。
排水管路排水能力對照表 (2)
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4.3
1 排水管路排水能力對照表 4寸 108* 6 寸 159 *6mm 8寸 219* 12mm 10 寸 273* 16mm 12 寸 325* 18mm 356* 18mm 14 寸 377* 18mm 406* 20mm 16 寸 426* 22mm 457* 24mm m /s m3/h 92161246354434494569618710 m /s 61 m 3 /h 13 4 236361519636724834906 104 1 ①排水能力計算公式:q=d2×3600c/4 式中:d——排水管內(nèi)徑(m);vc——管道中經(jīng)濟流速,取~s;q——排水量(m3/h)。 ②管壁厚度δ選擇: c p pd s s δ)1( 2 0 ( mm ( m3 ( m/s 2 式中:d0——無縫鋼管內(nèi)徑(mm);δc——無縫鋼管管壁附加厚度,取
建筑排水立管排水能力概念辯析
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4.5
2009年版的《建筑給水排水設計規(guī)范》引入"最大設計排水能力"的概念,與近年來進行排水能力測試的"最大排水能力"構(gòu)成了立管排水能力的兩個重要概念,同時衍生出了很多相關(guān)的概念。為了便于設計人員了解各種概念的定義,抓住概念本質(zhì)上區(qū)別,更好地指導工程設計,本文就建筑排水立管排水能力的若干概念進行辨析。
直河道水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)對河水溫度場影響的模擬研究
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4.8
應用cfd軟件模擬直河道水源熱泵空調(diào)系統(tǒng)冷卻水熱量對河水溫度場的影響,就河水溫度場隨空調(diào)系統(tǒng)冷卻水流量和溫度的變化以及河水的蓄熱能力展開研究,得出系統(tǒng)冷卻水與河水之間合理的流速比和流量比,以及河水最高溫度和平均溫度沿河水流動方向的變化情況。
排水管網(wǎng)系統(tǒng)節(jié)能設計原理
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4.3
排水管網(wǎng)系統(tǒng)節(jié)能設計原理 摘要從管材選用,接口連接方式、管道斷面選擇、系統(tǒng)平面與豎向布置、泵 站優(yōu)化設計等方面論述排水管網(wǎng)系統(tǒng)設計中的節(jié)能方法。 關(guān)鍵詞節(jié)能減排;節(jié)能;優(yōu)化 在全社會大力提倡節(jié)能減排的大背景下,如何在滿足相關(guān)規(guī)定和各種技術(shù)條 件下,合理設計城市排水管網(wǎng)系統(tǒng),使之減少能量消耗成為設計工作中需要重點考 慮的因素之一。本文所討論的前提均是在逆緩坡地區(qū),管網(wǎng)系統(tǒng)在需要提升的情 況下,怎樣減少管網(wǎng)系統(tǒng)的日常運轉(zhuǎn)能耗。 1管材的選用 在逆緩坡地區(qū),一般管線設計都是按照控制最小流速來設計的。根據(jù)管道內(nèi) 水流流速計算公式v=,在水力半徑、最小流速不變的情況下,水力坡度與粗糙系數(shù) 的平方成反比例關(guān)系。滿流時同管徑d600不同管材的管道在最小流速0.75m/s 的條件下的坡度關(guān)系如表1。由此可見選用粗糙系數(shù)小的塑料管材比最大的砼管 坡降最大可減小58.7%,說
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職位:項目建筑師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林