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广州大学市政技术学院毕业设计计算书毕业设计名称: 景观工程给排水设计 云南省“滇池卫城”G3地块景观园林给排水设计系 部 环境工程系 专 业 给水排水专业 班 级 09级给排班 指导教师 何 芳 赵 青 云 目 录设计原始资料41、 工程概况42、 设计要求53、 主要参考文献61.主入口特色跌水景区给排水设计计算71.1概况71.2给水计算81.3泵井尺寸确定以及泵井布置162.中央特色水景给排水设计计算182.1概况182.2亭边跌水计算182.3中央跌水水力计算202.4中央景墙水景与水钵特色水景计算222.5太阳鸟雕塑与鱼雕塑喷孔水景计算242.6确定水泵泵井262.7补水量计算282.8溢流管计算282.9泄水计算与深水口确定292.10排水阀门井确定303、 主入口特色跌水景区给排水设计计算303.1概况303.2水景给水系统313.3水景给排水设计计算314、 主入口特色跌水景区给排水设计计算394.1概况394.2给水计算394.3补水管道及水池计算434.4排水计算455、绿化给水管网计算455.1概况455.2给水水力计算466.排水管道计算486.1概况486.2雨水管道设计计算数据的确定48结 语55云南省“滇池卫城”G3地块景观园林给排水设计广州大学市政技术学院环境工程系09给排水邝彬 庾健锋 潘章稳 郑映驰 陈邓颖 蔡华枝 刘淑慧 黄巨行指导老师 何芳 赵青云设计原始资料1.工程概况云南省G3滇池卫城园林给排水设计设计资料本项目座落于昆明滇池国家旅游度假区内,该地块存在南北竖向2米高差的现状,园林部分建于地下车库顶板上,本项目水景景观给水主要组成部分有:主入口跌水水景区由三级跌水和喷水雕塑喷水组成。中心大型跌水景区水体面积较大中心部分由顶层的水钵喷水后分两层梯级到景池水面,景池旁边有喷水雕塑。跌水景墙区主要喷水雕塑喷水再跌入卵石排水沟,休闲区跌水景是以景墙的鱼形雕塑喷水和梯级跌水组成。本项目所有水景均采用循环回水系统;本城市小区排水系统排除园林道路排水、绿地排水及水体溢流放空等;它是小区园林环境景观工程的一个重要环节。小区喷灌采用手动喷灌,小区排水系统,应与城市排水系统规划统一考虑。景区排水按照地形坡度排水,排水系统采用雨水、水景排水合流制系统。气候条件:昆明地处我国西南边陲、云贵高原中部,地理位置属北纬亚热带,百花盛开,气候宜人,昆明四季温暖如春,全年温差较小,市区年平均气温在15左右,最热时平均气温19,最冷时月平均气温7.6。日照强烈、空气干燥,年均日照2480小时,全年平均降雨量1000毫米。抗震烈度8度。已知条件:水源为市政管网给水,接入管管径De110,市政压力为0.35Mpa。排水接出口位于小区西北方向,接出井深3.0米。2.设计要求设计内容2.1户外园林绿化给水设计(绿化给水采用人工喷洒形式,设计内容包括各绿化给水栓及水景补水点平面布置位置,绿化及水景给水管道的流量计算及管径选定及平面布置)2.2户外园林水景给排水设计,(根据园建对水景的效果要求进行设计,包括喷头、水泵选型及安装大样,管道敷设走向及标高,各给排水设施做法大样等)2.3户外园林排水设计(包括各场地排水,各水景排水设计;要求对区内的雨水主干管进行设计,各雨水另外建筑雨污水不在本次设计范围内,但户外雨水主管设计需结合考虑。设计要求通过毕业设计,使学生熟悉并掌握建筑景观园林给水排水工程的设计内容、方法和步骤,学会并掌握根据设计原始资料正确地选定设计方案,熟练地掌握各系统的计算方法和施工要求,了解并掌握设计说明书编写内容和编制方法并熟悉各类有关国家相关标准、规范、手册以及技术资料的查阅与使用各学生在项目中承担任务(1) A组:郑映驰、庾健锋、邝彬、陈邓颖负责户外中心特色跌水、左侧跌水水景给排水平面图,绿化给水总平面图设计和给水总体协调,总体汇总图纸。(2) B组:潘章稳、刘淑慧、蔡华枝、黄巨行负责主入口特色跌水、右侧休闲区水景给排水平面图,排水总平面图设计和排水总协调。(3)庾健锋负责手绘大样图。(4)邝彬负责总体汇总论文。搜集资料。3.主要参考文献1建筑给排水工程教材 2建筑给排水设计规范 3园林喷灌设计 4喷头样本 5给水排水标准图集S1、S2、S3、 6建筑给水排水设计手册 7水泵样本、 8民用建筑设计技术措施 9设计指导书 10 其它有关资料资料。1.主入口特色跌水景区给排水设计计算1.1概况主入口特色水景景区,共有6个水池。左右各3个,中间为道路。每边的水池呈阶梯状下降,南高北低。左右同一高度之间的两个池,用连通管连接,保持水面大致一样。水池满水时,以堰流形式自南向北流入下个池。最北面的水池池底,设有泵井。泵井内设有两个泵,分别供给喷水,和水池下方的补水管。为节省管材,在左面最南方的水池,和中间的水池池底,接有两根短放空管,管上接有阀门,在放空水池时开启。每个水池的上方,有3个喷头在壁上喷水,喷水喷入池内。本人设计不设喷头,直接管嘴出流。池底下方设有补水管。每个水池深0.3m,容积为1.13076,池表面面积为3.7692。每个池的堰流量为3个喷头喷水之和加上池底补水管补水量。给水管材(包括连通管)均采用薄壁不锈钢管,连接方式为焊接。其余管材均采用UPV-C管,连接方式为热熔连接。阀门规格及型号详见图纸。 图1-1 池的轴测图和俯视图由上图可知,池的容积(池深为0.3m)为:Q=1.61*3*0.3 - 2.08*0.51*0.3=1.13076池的面积为:S=1.61*3-2.08*0.51=3.76921.2.给水计算1.2.1堰流量计算q=mb(L/S) 其中:q - 堰口流量(L/S) m - 宽顶堰流量系数,本设计是直角形状,去1420 H - 堰前动水头(m) b - 堰口水面宽度(m),如上图所示,取1.61m其中,H=h+,a通常情况下取1,V为行进流速,本设计可忽略不计。h为堰前静水头。由经验所得,为保持堰口流水能形成连续,均匀水舌,当跌落高度为0.3m时,h宜取0.02m.即,H=0.02m 所以: q=1420*1.61*()=6.466L/S1.2.2墙壁跌水量及其水力计算 图1-2 墙壁跌水管系统图流量计算由图1-1,看见,喷头出水到池壁的距离为1.61-0.51=1.1m,为防止风吹等外界因数,使得水喷出池外,为此拟设定喷水距离为0.5m。由图纸上可得,墙上喷水口离水面高度为0.57m.由自由落体公式可得: H=g t=0.34s当0.34s后,喷水口喷水落到池面时,水平距离走了0.5m,因此可以推出,喷水的水平速度为/s,由设计规范可得,当流速时,管径必须,具体流速要求见下表1-1,因此取用25mm的管径。表1-1 管道设计流速管径(mm)325070100100钢管和不锈钢管(m/s)铜管和塑料管(m/s)当已知流速,管径时,流量q,由于每个水池有3个喷头,因此,每个水池的池壁喷流量为0.722L/s*3=2.166L/S管道水力计算、流量计算以及管径确定1)、各喷头管管径,即A5之间的管段,如上述采用DN25管径,则q,/s, 查水力计算表得,i=1.1232)、15之间的管段流量:q=0.722*3=2.166L/S,按设计要求,为不超过设计流速,采用DN40管径,此时V约为1.724m/s, 查水力计算表得,i=0.9343)、12之间的管段流量:因为流量没变,所以管径也采用DN40.4)、23流量:q=2.166*2=4.332L/S, 按设计要求,为不超过设计流速,本人采用DN80管径,此时流速V=0.862,查水力计算表得,i=0.061.5)、34流量:q=2.166*3=6.498L/S, 按设计要求,为不超过设计流速,采用DN80管径,此时流速V=1.293m/s,查水力计算表得,i=0.162 左右两侧管道布置以及流量对称,所以不用重复计算。则Q总约为13L/S 、水头损失计算:(仅计算最不利点A即可)1)、沿程水头损失:=(0.05+0.57+0.3+0.5)*1.123=1.42*1.123=1.595m= (0.7+3.25) *0.934=3.95*0.934=3.689m (i=0.061)=3.25*0.061=0.198m (i=0.162)=(0.85+5.87)*0.162=6.72*0.162=1.089m共:6.571m 将上述结果,汇总成如下表:表2-2 管段水力计算表1管段编号管长L/设计流q管径DNmm流速v水力坡度i水头损失hA51.420.722251.4711.1231.595150.72.166401.7240.9340.654123.252.166401.7240.9343.034233.254.332800.8620.0610.198346.576.498801.2930.1621.0892)、局部水头损失: 在实际水景工程中,局部水头损失可直接按沿程水头损失的30%来算,即为: 6.57*0.3=1.971m 总水头损失为:6.57+1.971=8.541m水泵选择现确定离水泵最远处的喷头为最不利点,即上图的A点,若A点满足其水量和水压要求,则其他喷头均满足。H的确定: 由图纸上看出,点A离水泵出水的水头差为1.27m,然后要保证A点喷水时,能喷出0.5m,也要加上,最后加上总水头损失。 即水泵的总扬程应约为为:1.37+0.5+8.541约=10M,流量如上式为13L/S,即为46.8查有关泵的数据可知,可选择型号为:80WQ-50-10-3的水泵,硬管连接。1.2.3跌流补水管水量及其水力计算流量计算 设计的堰流量为:墙壁跌水+补水管流量。由上面可知,墙壁喷头喷到每个水池上的水量为:0.722L/m*3=2.166L/S,设计堰流量为:q=1420*1.61*()=6.466L/S因此,每个池还需6.466-2.166=4.3L/S的水量,才能保证池边堰流时,能有均匀连续水
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