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更新日期: 2025-06-13

國內外建筑排水立管的排水能力計算比較

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國內外建筑排水立管的排水能力計算比較 4.7

分別應用我國、歐洲和日本三種水力計算方法,對住宅衛生間排水立管的最大允許排水能力和可接納的衛生器具數量進行計算。對于相同管徑的最大允許排水能力,我國比歐洲大12.5%,比日本大18.4%;接納衛生器具數量我國也比歐洲、日本要大得多。通過對建筑排水系統的衛生器具排水流量和當量、設計秒流量計算公式、排水立管的排水能力等分析和比較,提出了影響我國建筑排水管道水力計算急需解決的幾個問題。

國內外建筑排水立管的排水能力計算比較

國內外建筑排水立管的排水能力計算比較

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國內外建筑排水立管的排水能力計算比較

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分別應用我國、歐洲和日本三種水力計算方法,對住宅衛生間排水立管的最大允許排水能力和可接納的衛生器具數量進行計算。對于相同管徑的最大允許排水能力,我國比歐洲大12.5%,比日本大18.4%;接納衛生器具數量我國也比歐洲、日本要大得多。通過對建筑排水系統的衛生器具排水流量和當量、設計秒流量計算公式、排水立管的排水能力等分析和比較,提出了影響我國建筑排水管道水力計算急需解決的幾個問題。

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建筑排水立管排水能力概念辯析 建筑排水立管排水能力概念辯析 建筑排水立管排水能力概念辯析

建筑排水立管排水能力概念辯析

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建筑排水立管排水能力概念辯析 4.5

2009年版的《建筑給水排水設計規范》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,抓住概念本質上區別,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。

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國內外建筑排水管道排水能力比較

國內外建筑排水管道排水能力比較

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國內外建筑排水管道排水能力比較 4.6

1 國內外建筑排水管道排水能力比較 通過排水問題綜述后,采取了計算方法分別采用中國標準gb50015-2003《建筑給水排 水設計規范》簡稱中國方法;歐洲標準en12056《建筑物內部重力排水系統》簡稱歐洲方法; 和日本空氣調和·衛生工學會規格《給排水設備規程·同解說》簡稱日本方法。 1、為了能詳細比較三者間的差異,分別按室內污廢合流排水管、分流污水管和分流廢 水管三種不同的設計工況進行計算比對。 1.1中國方法 中國方法的計算公式采用《建筑給水排水設計規范》gb50015-2003的4.4.5式 qp=0.12 其中:qp------計算管段排水設計秒流量,l/s; np-----計算管段衛生器具排水當量總數; a------根據建筑物用途而定的系數; qmax-計算管段上最大一個衛生器具的排水流量,l/s; 中國方法衛生器具排水的流量和

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塑料排水立管通水能力探討 塑料排水立管通水能力探討 塑料排水立管通水能力探討

塑料排水立管通水能力探討

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塑料排水立管通水能力探討 4.4

通過對水膜流狀態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壓力波動及空氣壓差兩方面綜合考慮。

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建筑排水立管水力特點淺析

建筑排水立管水力特點淺析

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建筑排水立管水力特點淺析 4.6

建筑排水立管水力特點淺析 摘要:建筑排水系統屬液氣兩相流管網系統,立管排水是建筑排水的一部分。 文章分析了立管中的水流狀態和影響立管內壓力波動的因素,提出了改善壓力波 動的措施。 關鍵詞:建筑排水立管水流狀態壓力波動 0前言 建筑排水系統中有兩個人們址關心的問題,一是立管的流量負荷能力,一是 水封的破壞。這兩個問題都與另一個非常屯要的因素一排水立管內的壓力有關。 [1] 建筑排水系統立管排水是一種主要由水、氣二者共混的復雜運動。其主要特 點是水量氣壓波動大,極易造成水封的破壞。因此,管道內有毒有害氣體有可能 隨時進入室內,污染室內的空氣品質。所以我們必須了解其水力特征,采取相應 措施,防止室內空氣遭到污染。 1排水立管的水流特點 排水立管下接排出管,上接排水橫支管。污水由橫支管流入立管初期,立管 中水量驟然增加,水流在下落過程中,水中夾氣,氣中有水,

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排水管排水能力計算 (2)

排水管排水能力計算 (2)

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排水管排水能力計算 (2) 4.8

流量q(l/s)流速v(m/s)粗造系數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

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排水管排水能力計算

排水管排水能力計算

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排水管排水能力計算 4.8

流量q(l/s)流速v(m/s)粗造系數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! #

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排水管排水能力計算

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排水管排水能力計算 4.7

流量q(l/s)流速v(m/s)粗造系數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! #

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國內外建筑排水立管排水能力計算比較精華文檔

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建筑排水立管系統實例計算與選擇

建筑排水立管系統實例計算與選擇

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建筑排水立管系統實例計算與選擇 4.3

對于大面積的層數不同的居住小區及其配套,根據設計規范和水力計算對建筑排水單立管與雙立管系統進行選擇,在滿足規范要求和合理的設計的基礎上,以達到較好的經濟性。

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塑料排水立管的通水能力問題 塑料排水立管的通水能力問題 塑料排水立管的通水能力問題

塑料排水立管的通水能力問題

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塑料排水立管的通水能力問題 4.7

塑料排水立管內壁光滑、水流速大一直被視為優點。從理論和實踐兩方面進行分析得出:內壁光滑水流速大會導致排水立管內負壓值增大,使衛生器具的水封更易遭受破壞,從而使立管的通水能力降低。依據公式分析的結果,對塑料排水立管的設計規范制定、工程設計中特殊配件的設置以及立管的生產制造三個方面提出了相應的對策。還對我國傳統的排水立管通水能力理論提出了不同看法,并分析了該理論的局限性及其面對塑料管材所遇到的矛盾。

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排水溝排水能力計算

排水溝排水能力計算

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排水溝排水能力計算 4.6

1/8 一、降雨強度計算 已知: 上海;設計重現期p=2年;設計降雨歷時t=5分鐘;徑流系數=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;

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排水溝排水能力計算。

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排水溝排水能力計算。 4.6

1/8 一、降雨強度計算 已知: 上海;設計重現期p=2年;設計降雨歷時t=5分鐘;徑流系數=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;

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伸頂通氣排水立管的排水能力與管徑的關系 伸頂通氣排水立管的排水能力與管徑的關系 伸頂通氣排水立管的排水能力與管徑的關系

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伸頂通氣排水立管的排水能力與管徑的關系 4.4

當保持立管內的最大負壓不變時,排水立管的充水率隨管徑的增加而減小。不同管徑立管的排水能力不應該按同一的充水率來計算,管徑越大采用的充水率應該越小。當保持立管內的最大負壓不變時,排水立管的流量隨管徑增加,但不是與管徑平方成正比。

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國內外建筑排水立管排水能力計算比較最新文檔

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改善建筑排水立管排水質量的建議

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改善建筑排水立管排水質量的建議 4.5

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改善建筑排水立管排水質量的建議

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改善建筑排水立管排水質量的建議 4.5

本文通過對排水立管中流體工況分析及結合現階段排水立管在使用中所存在的問題,提出改進管材的方法。

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舊鑄鐵管和塑料排水立管通水能力的計算 舊鑄鐵管和塑料排水立管通水能力的計算 舊鑄鐵管和塑料排水立管通水能力的計算

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舊鑄鐵管和塑料排水立管通水能力的計算 4.7

本文通過對排水管系建立中空水柱的數學模型及約束條件而求得膜流階段最大通水能力,并推薦采用膜流狀況下與雷諾數無關的λ經驗公式,λ=0.1212(k/e)~(1/3)。通過計算還可看出塑料排水管在技術上的一個重要優點,就是可增加通水能力50~100%以上。

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排水立管預埋工藝總結

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排水立管預埋工藝總結 4.4

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3、排水立管

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3、排水立管 4.3

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瞬時排水方式確定排水立管通水能力的試驗研究 瞬時排水方式確定排水立管通水能力的試驗研究 瞬時排水方式確定排水立管通水能力的試驗研究

瞬時排水方式確定排水立管通水能力的試驗研究

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瞬時排水方式確定排水立管通水能力的試驗研究 4.5

以座便器實現的瞬時排水作為排水方式,測定了試驗管道系統的排水能力。通過使用不同數量的座便器以及不同排水時間間隔的組合,探究其對下層橫支管壓力的影響規律,并分析同一次排水中不同樓層的壓力分布特點,以及不同時間段的壓力變化趨勢,以探求造成管道系統正壓及負壓的原因。

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如何正確認識塑料排水立管的通水能力 如何正確認識塑料排水立管的通水能力 如何正確認識塑料排水立管的通水能力

如何正確認識塑料排水立管的通水能力

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如何正確認識塑料排水立管的通水能力 4.5

塑料排水立管因內表面光滑,其通水能力與鑄鐵管相比是高是低存在爭議。通過聯立以水膜流終限流速建立的q-kp公式及以立管內空氣能量方程建立的q-kp公式,總結出不同的管道粗糙度適應于不同的排水立管系統(與通氣、高度、橫管入水等條件有關),提高排水立管的通氣性能加上合適的管道粗糙度才能提高排水立管通水能力,片面地說管道越光滑越好或越粗糙越好都是不對的。

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排水立管支架

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排水立管支架 4.6

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高層建筑排水立管消能問題探討 高層建筑排水立管消能問題探討 高層建筑排水立管消能問題探討

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高層建筑排水立管消能問題探討 4.5

華星時代廣場工程排水立管每隔6層設有消能裝置,使用中在消能裝置的上一層出現衛生間污水堵塞外溢現象。本文通過對排水立管內水流的流態的分析,以《建筑給水排水設計規范》對排水立管排水能力取值的依據,分析了在規范規定值內,排水立管內的水流流速低于終限流速,而在水流流速達到終限流速值的時候對應的終限長度也僅有3m左右,與標準圖集每隔6層設一處消能裝置的距離相差較遠。從而提出高層建筑排水立管上無需設置消能裝置的建議。

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雨水排水立管適用于

雨水排水立管適用于

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雨水排水立管適用于 4.3

雨水排水立管適用于 【篇一:排水立管安裝技術要求】 **樓排水立管安裝技術要求 一、衛生間 3、排水立管上的伸縮節安裝在同層支管匯流管管件上方即:沉降 350mm衛生間安裝在板上430——450mm;沉降250mm衛生間安 裝在板上330——350mm。 4、通氣排水立管上的伸縮節安裝在板下100mm。 5、h組合管標高為1.6m。 二、廚房 2、按相關設計變更在生活陽臺增設一個拖布池地漏及排水支管。 【設計變更通知,編號:bc—(天鵝湖)—sj內—2013—8#樓(安 裝—01)】。 3、廚房排水立管伸縮節安裝在排水支管匯流管管件下方。 三、雨水管、空調管、水井廢水管、陽臺雨水管和入戶花園排水管 1、雨水管 2、空調管 3、水井廢水管 本棟樓水井廢水管必須采用2.9米/根的管壁厚為dn75*2.3管材, 不得采用4米的

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毛紅衛

職位:公路工程標準員

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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