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第二章 园林给排水工程 08


第二章
水源

园林给排水工程
用水 污水处理

净化处理

排水

——

给水排水流程示意

—— ——

——

? 给水系统:在城镇,为了给各生产部门及居民点提 供在水质、水量和水压方面均符合

国家规范的用水 而设置的一系列构筑物。 ? 排水系统:为了使排出的污水无害及变害为利,建 造的一系列对污水进行必要处理的设施。 ? 城市中水的供、用、排三个环节就是通过给水系统 和排水系统联系起来的。

第一节

园林给水工程

1.生活用水 如餐厅、内部食堂、茶室、小卖部、消毒饮水器及 卫生设备等的用水。 2.养护用水 包括植物灌溉、动物笼舍的冲洗及夏季广场园路的 喷洒用水等。 3.造景用水 各种水体(溪涧、湖泊、池沼、瀑布、跌水、喷泉 等)的用水。 4.消防用水 公园中的古建筑或主要建筑周围应该设消防栓。

二、园林给水的特点
(1)园林中用水点较分散; (2)由于用水点分布于起伏的地形上,高程 变化大; (3) 水质可据用途不同分别处理; (4)用水高峰时间可以错开; (5)饮用水(沏茶用水)的水质要求较高, 以水质好的山泉最佳。

三、水源与水质

(一)水源
所在地区的供水情况不同, 园林取水方式也各异。 ? 城区的园林:可直接从就近的城市自来水管引水。 ? 在郊区的园林绿地如没有自来水供应,可自行解决; ? 附近有水质较好的江湖水的可以引用江湖水; ? 地下水较丰富的地区可自行打井抽水(如北京颐和 园)。近山的园林往往有山泉。 ? 引用山泉水是最理想的。

(二)水质
1.地表水 包括江、河、湖塘和浅井中的水,这些水由于受到 不同程度的污染,水质较差,必须经过净化和严格 消毒,才可作为生活用水。
2.地下水 包括泉水,以及从深井中或管井中取用的水。由于 其水源不易受污染,水质较好。一般情况下除作必 要的消毒外,不必再净化。

? 园林对饮用水水质的要求并不满足于一般的符合卫 生标准。它还有更高要求。 ? 天下第一泉:江苏中冷泉(镇江金山寺附近) ? 第二泉:江苏陆子泉(无锡惠山下) ? 第三泉:苏州“陆羽井”(虎丘铁华岩下) ? 第四泉:杭州虎跑泉 ? 第五泉:扬州平山堂 ? 第六泉:庐山招隐泉

四、公园给水管网的布置与计算
(一)给水管网的布置形式和布线要点 1.给水管网基本布置形式 (1)树枝式管网 ? 优点:这种布置方式较简单,省管材。 ? 缺点:供水的保证率较差,一旦管网出现问 题或需维修时,影响用水面较大。

树枝形管网

环状管网

(2) 环状管网
? 环状管网是把供水管网闭合成环,使管网供 水能互相调剂。 ? 优点:供水的可靠性较高; ? 缺点:较费管材,投资较大。

2.管网的布置要点

(1)干管应靠近主要供水点; (2)干管应靠近调节设施(如高位水池或水塔); (3)干管宜随地形起伏敷设,以减少土石方工程量; (4)干管应尽量埋设于绿地下,避免穿越或设于园路下; (5)和其它管道按规定保持一定距离。

(二)管网布置的一般规定

1.管道埋深 不宜过浅,否则管道易遭破坏;也不宜埋得过深, 埋得过深工程造价高。 40cm、70cm。

2.阀门及消防栓 节点、阀门井 500m、120m、5m、2m。
3.管道材料的选择(包含排水管道) 表2-1-1

(三)相关名词及水力学概念
1.用水量标准 ? 进行管网布置时,应先求出各点的用水量; 管网根据各用水点的需要量供水。

? 不同的点,水的用途也不同,其用水量标准 也各异。

? (公园中各用水点的)用水量:就是根据或 参照用水量标准计算出来的。 ? 用水量标准:是国家根据各地区城镇的性质、 生活水平和习惯、气候、房屋设备及生产性 质等不同情况而制定的。 用水量标准是给水工程设计时的一项基 本数据。

2.日变化系数和时变化系数
? ? ? ? ? 公园中的用水量,在任何时间里都不是固定不变的。 一天中、一年中 另外不同的生活方式对用水量也有影响。 最高日用水量:一年中用水最多的一天的用水量。 日变化系数:最高日用水量对平均日用水量的比值。

? 日变化系数Kd的值,在城镇一般取1.2 ~ 2.0; ? 在农村由于用水时间很集中,数值偏高,一般取 1.5~3.0。 ? 最高时用水量:最高日那天中用水最多的一小时; 时变化系数:最高时用水量对平均时用水量的比值。 ? 时变化系数Kh的值:在城镇通常取1.3~2.5,在农 村则取5~6。

? 公园中的各种活动、饮食、服务设施及各种养护工 作、造景设施的运转基本上都集中在白天进行。 以餐厅为例: ? 建议Kd :2~3, Kh:4~6。 ? Kd、Kh值的大小与公园的位置、大小、使用性质均 有关系。

3.沿线流量、节点流量和管段计算流量 ? 进行给水管网的水力计算,须依次求得各管段 沿线流量、节点流量、计算流量、相应的管径。 (1)沿线流量
? 城市给水管网:干管 + 支管(配水管) + 接户管

? 由于各接户管之间的间距、用水量都不相同,所以 配水的实际情况是很复杂的。 ? 大用水户、零散居民户 ? 集中流量Qn :干管的大用水户(集中泄流) ? 沿程流量qn :零散居民户的用水 ? 长度比流量qs :为了便于计算,将繁杂的沿程流量 简化为均匀的途泄流,从而计算每米长管线长度所 承担的配水流量。(P71. 2-3 )

(2)节点流量和管段计算流量

? 比流量:把不均匀的配水情况简化为便于计算的均 匀配水流量。 ? 节点流量:进一步简化,即将管段的均匀沿线流量 简化成两个相等的集中流量,这种集中流量集中在 计算管段的始、末端输出。 ? 管段总流量: (简化的)节点流量 + 转输流量 (经该管段转输给下一管段的流量)。

4. 经济流速
? 管径大,投资大;流速大,水头损失大。 ? 管径大流速小,水头损失小,但管径大投资也大;而管径小,
管材投资节省了,但流速加大,水头损失也增加。 ? 经济流速:既不浪费管材(增大投资),又不致使水头损失 过大的流速。 ? 小管径Dg<400mm v取0.6-1.0m/s 大管径Dg >400mm v取1.0-1.4m/s

5. 水压力和水头损失
? 水压力(水柱高度) ? 水头损失:水在管中流动,克服水和管壁之 间的摩擦力而消耗的势能。
? A(5kg/cm2)
1kg/cm2

B(4kg/cm )
2

水头 损失

(四)树枝状管网的计算步骤
1. 2. 3. 4. 5. 有关图纸、资料的收集与研讨 布置管网 求公园中各用水点的用水量及水压要求 各管段管径的确定 水头计算

? H = H1 + H2 + H3 + H4(mH2O)
? H2 + H3 ? H4 = hy + hj
? (沿程水头损失)hy = i×L ? (局部水头损失) hj

管道局部:引起 流动分离并发 生旋涡而损失 的水头。

五、喷灌系统的设计

(一)喷灌形式的选择
依喷灌方式,喷灌系统可分为移动式、半固定式和 固定式三类。 1.移动式喷灌系统 要求灌溉区有天然水源, 其动力、水泵、管道和喷头等可移动; 优点:投资较省,机动性强; 缺点:管理劳动强度大。 适用:水网地区的园林绿地、苗圃和花圃的灌溉。

?
? ? ?

2.固定式喷灌系统

? 有固定的泵站,供水的干管、支管均埋于地下, 喷头固定于竖管上(亦可临时安装)。
? 缺点:设备费较高 ? 优点:操作方便,节约劳力, 便于实现自动化和遥控操作。 ? 高尔夫球场:一种可升缩的固定喷头。

? 适用于:需要经常灌溉和灌溉期较长的草坪、 大型花坛、花圃、庭院绿地等。 3.半固定式喷灌系统 ? 其泵站和干管固定,支管及喷头可移动,优 缺点介于上述二者之间。 ? 使用于大型花圃或苗圃。

前沿: 智能化中央 计算机灌溉控制系统
全美平均每个州装有约30套左右这种系统。 其中著名的项目有: ? 迪士尼世界、迪士尼乐园; ? 微软总部、英特尔总部、摩托罗拉总部; ? 拉斯维加斯米高梅(MGM)大饭店; ? 拉斯维加斯公园处(所属城市绿地及34个 公园); ? 斯坦福大学校园、普度大学校园等。

智能化中央计算机控制系统: ? 中央计算机 ? 集群控制器(CCU) ? 田间控制器(卫星站) ? 电磁阀 ? (中央计算机)1×50(CCU)×28 (卫星站)

? 滴灌又称微喷,是一种利用微型喷头,将水一滴滴地直接送 到植物根部区域,以达到灌溉效果的节水浇灌方式。 ? 滴灌系统管路配置包括主管—支管—喷灌管—滴头。大部分 喷灌管的颜色为黑色,材质为碳纤维,可防止日照损坏。如 果采用电磁阀来开启或关闭回路, 整个自动滴灌系统则需 融为一体,密不可分。 ? 为了提高绿化带和人行道内植物区、运动场所及公园景观效 果,不使滴灌系统管路露出地表影响视觉和交通,通常把管 路埋于地下深30-50厘米。滴头则以 30-90厘米 长的软管同支架或柱状物竖于地表,以确保向乔灌木,植被 (草坪)供水。 ? 虽然地下滴灌系统成本较高,但因具有便利、耐用和节水的 特点,已逐渐被大量采用并取代部分喷灌工程。它不受日照 蒸腾及风等环境因素的影响,据统计数据 显示,节水一般 可达35-50%。 ? 实践证明,只有当滴头置于植物根部区域50%范围内,才 能确保达到最理想的供水需求。 ? 地下铺设的滴灌管路需对滴头定期保养。防止植物根部因生

(二)固定式喷灌系统设计 1.设计所依据的基本资料 (1) 地形图 比例尺为1/1000~1/500的 地形图,灌溉区面积、位置、地势。

(2)气象资料(其中尤以风对喷灌影响最大) (3)土壤资料:确定灌溉制度和允许喷灌强度 (4) 植被情况:植被(或作物)的种类、种植面积、 耗水量情况、根系深度等 (5)水源条件:灌溉区水的来源;自来水或天然水源 (6)动力

2.灌溉制定的设计 (1)设计灌水定额 ? 灌水定额:指一次灌水的水层深度(mm)或一
次灌水单位面积的用水量(单位为m3/ha);

? 设计灌水定额:是指作为设计依据的最大灌 水定额。

设计灌水定额可用以下两种方法求取: ① 利用土壤田间持水量资料计算 ? 土壤田间持水量:指在排水良好的土壤中, 排水后不受重力影响而保持在土壤中的水分 含量; ? 通常以占干土重量的百分比表示。

m = 0.1γh(P1-P2)/η
? ? ? ? ? ?

式中 m — 设计灌水定额(mm); γ — 土壤容重(g/cm); h — 计算土层深度; P1 — 适宜的土壤含水率上限(重量%); P2 — 适宜的土壤含水率下限(重量%); η — 喷灌水的利用系数,η = 0.7 ~ 0.9。

几种常见土壤的容重和田间持水量

② 利用土壤有效持水量资料计算 有效持水量: 指可以被植物吸收的土壤水分。

几种常见土壤的有效持水量

土壤水分允许消耗值

m = αhP/1000η
?

α—允许消耗的水分占
土壤有效持水量的%;

? P— ?

土壤有效持水量(体积%); h — 计算土层深度(cm)

?

η — 喷灌水利用系数取 0.7 ~ 0.9

美国庭园绿地灌溉用水量
在气候温暖地带,大多数草坪和灌木林 为25mm/星期,在气候炎热地带为44mm /星期。

2)设计灌溉周期

? 灌水周期(轮灌期):
在喷灌系统设计中,需确定植物耗水最旺时 期的允许最大灌水间隔时间。

T = mη/W
? T — 灌水周期(d); ? m — 灌水定额(mm); ? W — 作物日平均耗水量 或土壤水分消耗速率(mm/d);

? η— 喷灌水利用系数取0.7 ~ 0.9。

(3)喷洒方式和喷头组合形式

? 喷头的喷洒方式:圆形喷洒 +

扇形喷洒

(地块边缘)
? 喷头的组合形式(布置形式):指各喷头相 对位置的安排。 在喷头射程相同的情况下,不同的布置形式, 其支管和喷头的间距也不同。

喷头组合图形

喷洒 方式

L、b

、R

—————

的关系

有效控 制面积

适用

————— —————

常用的几种喷头组合形式及 其有效控制面积和适用范围

————— —————

? 风对喷灌有很大影响。

? 在不同风速条件下,喷头组合间距如何选择 最合理?
? 在实际工作中可参照美国“Rainbird”公司建 议的喷头组合间距值。

美国“Rainbird” 公司建议的喷头组合间距值

(4) 喷灌强度与喷灌时间

① 喷灌强度:单位时间喷洒于田间的水层深度,其 单位一般用mm/h表示。 喷灌强度的选择很重要: ? 强度过小:喷灌时间延长,水量蒸发损失大。
? 强度过大:容易造成水土流失,破坏土壤结构。

ρ= 1000Qp/S
式中
?

ρ— 喷灌强度(mm/h);
Qp — 喷头喷水量(m3/h); S — 喷头控制面积(m2)。

? ?

ρ= Cρ ·Ps
? 式中

ρ— 喷灌系统中的组合 喷灌强度;

? Ps — 喷头性能规格中给出的喷灌强度;

? Cρ — 换算系数。

A.单喷头喷洒 ? 定喷机组式喷灌系统中:单喷头喷洒 ? 全圆运作喷头:喷灌强度ρ就是ρs; ? 扇形喷洒喷头:其换算系数随扇形中心角a 而变化。

B.单行多喷头喷洒 ? 出现在:单支管的移动管道式系统中; ? 其组合喷灌取决于喷头布置的间距a。

a = KR
式中 ? a — 喷头间距(m); ? K — 喷头间距与喷头射程的比值; ? R — 喷头射程(m)。

例题

单行多喷头全圆喷洒时的K-Cρ关系曲线

·

单喷头喷洒时的Cρ值

C.多行多喷头喷洒 ? 相邻多行支管上的多个喷头使用时作全圆形 喷洒。 其单喷头实际控制面积为 S = a×b。 ? a是喷头布置间距(单位为m), b是相邻支管的间距。

?

ρ= 1000 Qp /ab

t = ms/1000 Qρ
② 喷灌时间 :指为了达到既定的灌水定额, 喷头在每个位置上所需的喷洒时间。 ? ? ? ? 式中t — 喷灌时间(h); m — 设计灌水定额(mm); S — 喷头有效控制面积(m2); Qρ — 喷头喷水量(m3/h)。

3.喷灌系统管道的水力计算 ? 喷灌系统管道的水力计算和一般的给水管道的 水力计算相仿: ? 水头损失:沿程水头损失 + 局部水头损失。

谢才公式:
? ? ? ?

hf = LV2/C2R

式中hf — 沿程水头损失(m); L — 管道长度(m); V — 管中水流平均流速(m/s); R — 水力半径(m),对于圆管R = d /4,d 为管内径(m); ? C — 谢才系数,常用满宁公式计算。

各种管材的粗糙系数n值

——————

——

hf =

2 SofLQ

? “多口系数”:假定支管各孔口流量相同, 依孔口数目求得的折算系数。

P103. 例题
? 解:进入该支管的流量Q为4.5m3/h×4 = 18m3/h
? ? ? 用谢才公式求hf, 从表2-1-15查得Sof = 5600(s2/m6) hf = 5600 ×56×(0.005m3/s)2 = 7.84m

18/3600 = 0.005

? 喷头数为4, X = 8/16 =

?

? 由表2-1-16中m = 2查得多口系数F = 0.393, 故支管沿程水头损失为: ? hf = 7.84m ×0.393 = 3.08m

? 喷灌系统的设计较复杂。 ? 例如:灌溉地块的形状及条件,常年的 主要风向风速等。
? 在坡地上,干管应尽量沿主坡向布置,使支 管沿平行于等高线方向伸展。

? 管道埋深应距地面80cm以下,以防破坏。 ? 地面立管的高度 ? 喷灌系统的布置和风向关系密切。 ? 对不同的植被或作物, 喷灌时雾化程度的要求也不同。 ? 雾化度:喷头的压力与喷嘴直径的比值H/d

不同作物对雾化程度的要求

第二节

园林排水工程

一、园林排水的特点 (1) 主要是排除雨水和少量生活污水; (2) 园林地形起伏多变,有利于地面水的 排除; (3)园林中大多有水体,雨水可就近排入 水体;

(4) 园林可采用多种方式排水,不同地段 可根据具体情况采用适当的排水方式; (5) 排水设施应尽量结合造景; (6) 排水的同时还要考虑土壤能吸收到足够 的水分,以利植物生长,干旱地区应注意 保水。

二、园林排水的主要方式 — 地面排水
? 公园中排除地表径流,基本上有3种形式: ① 地面排水 ② 沟渠排水 ③ 管道排水 三者之间以地面排水最为经济。
? 在我国,大部分公园绿地都采用地面排水为 主,沟渠和管道排水为辅的综合排水方式。

“拦、阻、蓄、分、导”
?
拦 — 把地表水拦截于园地或某局部之外;
在径流流经的路线上设置障碍物挡 水,达到消力降速以减少冲刷的作用; 蓄包含两方面意义: ① 采取措施使土壤多蓄水; ② 利用地表洼处或池塘蓄水;

?阻— ?蓄—

?分 — 用山石建筑墙体等将大股的地表
径流分 成多股细流,以减少为害;

?导 — 把多余的地表水或地表径流及时排放
到园内外的水体或雨水管渠中去。

三、防止地表径流冲刷地面的措施
(一)竖向设计 1.注意控制地面坡度,使之不致过陡。 2.同一坡度(即使坡度不太大)的坡面不宜延续过 长,应该有起有伏。 3.利用盘山道、谷线等拦截和组织排水。 4.利用植被护坡,减少或防止对表土的冲蚀。

(二) 工程措施
1.“谷方”
? 为了防止大流速径流对地表的冲刷,在汇水线上布 置一些山石,借以减缓水流的冲力,达到降低其流 速,保护地表的作用。 ? 作为“谷方”的山石须具有一定体量,且应深埋浅 露,才能抵挡径流冲激。 ? “谷方”:如布置自然得当,可成为优美的山谷 景观。

2.挡水石
? 为了减少冲刷,在台阶两侧或陡坡处置石挡 水。
? 挡水石可以本身的形体美或与植物配合形成 很好的点景物。

3.护土筋
? 其作用与“谷方”或挡水石相仿; ? 一般沿山路两侧坡度较大或边沟沟底纵坡较 陡的地段敷设,用砖或其它块材成行埋置土 中。

4.出水口
? 园林中利用地面或明渠排水,在排入园内水 体时,为了保护岸坡结合造景,出水口应做 适当处理;

常见的如“水簸箕”,有如下几种方式: ? 1. 栏栅式 ? 2. 礓嚓式 ? 3. 消力阶 ? 4. 消力块

? 在园林中,雨水排水口应结合造景,用山石 布置成峡谷、溪涧;
? 落差大的地段还可以处理成跌水或小瀑布。 ? 这不仅解决了排水问题,而且丰富了园林地 貌景观。

(三) 利用地被植物
裸露地面很容易被雨水冲蚀,而有植被则不易被冲刷 。 ? 植物根系深入地表将表层土壤颗粒稳固住,使之不 易被地表径流带走; ? 植被本身阻挡了雨水对地表的直接冲激,吸收部分 雨水并减缓了径流的流速。

(四) 埋管排水
? 利用路面或路两侧明沟将雨水引至濒水地段 或排放点,设雨水口埋管将水排出。

四、管渠排水
? 公园绿地应尽可能利用地形排除雨水; ? 但在某些局部如广场、主要建筑周围或难于 利用地面排水的局部,可以设置暗管,或开 渠排水。 ? 这些管渠可根据“分散和直接”的原则,分 别排入附近水体或城市雨水管,不必搞完整 的系统。

(一) 雨水管渠的布置与计算 1.一般规定
(1) 管道的最小覆土深度 (2) 最小坡度 (3) 最小容许流速

管径

雨水管道各种管径最小坡度

最小坡度

明渠土质

边坡

明渠土质

边坡

梯形明渠的边坡

(4)最小管径及沟槽尺寸 (5) 排水管渠的最大设计流速 ① 管道: ② 明渠:

明渠类别

最大设 计流速

明渠类别

最大设 计流速

明渠最大设计流速

2.雨水管渠的计算 ? 排水系统的布置和计算: ① 足够的过水断面; ② 合理的水力坡降。 ? 设计流量Q是排水管网计算中最重要的依据 之一。 ? 其计算公式如下:

Q=

ψ· q· F

式中: ? Q — 管段雨水设计流量(1/s);

? ψ— 径流系数;
? q — 管段设计降雨强度(1/s); ? F — 管段设计汇水面积(hm2)。

(1)与计算有关的几个因子
① 径流系数:流入管渠中的雨水量和落到 地面上的雨水量的比值,即: Ψ = 径流量/降雨量

覆盖类型较多的汇水区,其平均径流系数应采 用加权平均法求取。即: Ψ平均 = ( Ψ1F1+ Ψ2F2+…+ ΨnFn)/∑F ? 式中Ψ1、Ψ2 — 相应于各类地面的径流系数; ? F1、F2 — 汇水区内各类地面所占面积 ( hm2 ); ∑F — 汇水区总面积 ( hm2 )。

地面种类

Ψ值

地面种类
干砌砖石 和碎石路面 非铺砌土地面 公园或绿地

Ψ值 0.4

各种屋面、混 0.9 凝土和沥青路面 大块石铺砌路 面和沥青表 0.6 面处理的碎石路面 级配碎石路面 0.45

0.3

0.15

② 设计降雨强度q

? 降雨强度:是指单位时间内的降雨量。 ? 在排水工程中,雨水量是以单位时间的降雨
量为单位的,即:

降雨强度i = h降雨量 / t 降雨历时
? 降雨强度公式中都含有两个计算因子: 设计重现期P ( 或T )
设计降雨历时t

? 设计重现期P:是指某一强度的降雨出现的 频率,或说每隔若干年出现一次。
? 强度越大的降雨出现的频率越小; ? 园林中的设计重现期可在1~3年之间选择。

? 设计降雨历时t :指连续降雨的时段(可以 是整个降雨经历的时间或其中的某个连续时 段)。
? 雨水管渠的设计降雨历时t,由地面集水时间 t1和雨水在计算管段中流行的时间t2组成。

t = t1 + mt2
式中: ? t — 设计降雨历时; ? t1 — 地面集水时间; ? t2 — 雨水在管渠内流行的时间; ? m — 延迟系数:暗管m = 2, 明渠m = 1.2

③ 汇水区面积F 汇水区:是根据地形和地物划分的,通常 沿山脊线(分水岭)、沟谷(汇水线)或道 路等进行划分。

(2)设计步骤 ? 例题:P115

5.绘制雨水干管平面图
? 图上应标出各检查井的井口标高,各管段 的管底标高,管段的长度、管径、水力坡降 及流速等。(图2-2-12)

6.绘制雨水干管纵剖面图 7.作该管道系统排水构筑物的构造图。

五、排水管网附属构筑物
? 在雨水排水管网中常见的附属构筑物有检查 井、跌水井、雨水口和出水口等。

(一) 检查井
? 检查井功能:便于管道维护人员检查和清理 管道。另外它还是管段的连接点。 ? 检查井:通常设置在管道方向坡度和管径改 变的地方。 ? 检查井构造:主要由井基、井底、井身、井 盖座和井盖等组成。

(二) 跌水井
? 跌水井是设有消能设施的检查井。

(三) 雨水口
? 雨水口通常设置在道路边沟或地势低洼处, 是雨水排水管道收集地面径流的孔道。

(四) 出水口
? 出水口:是排水管渠排入水体的构筑物,其形 式和位置视水位、水流方向而定。 ? 水口不要淹没于水中。最好令其露在水面上。 ? 为了保护河岸或池壁及固定出水口的位置, 通常在出水口和河道连接部分应做护坡或 挡土墙。

六、园林污水的处理

? 园林中的污水是城市污水的一部分,但和一般 城市污水比较,它所产生的污水的性质较简单, 污水量也较少。

? 净化这些污水应根据其不同性质,分别处理。

七、园林管线工程的综合
? 管段综合的目的:是为了合理安排各种 管线,综合解决各种管线在平面和竖向 上和相互关系。

(一)一般原则
(1) 地下管线的布置:一般是按管线的埋 深,由浅至深(由建筑物向道路)布置。 ? 常用的顺序如下: ① 建筑物基础
②电讯电缆 ⑤煤气管 ⑧污水管道 ③电力电缆 ⑥给水管 ⑨路缘 ④热力管道 ⑦雨水管道

(2) 管线的竖向综合应根据小管让大管;临 时管让永久管,新建管让已建管; (3) 管线平面应做到管线短,转弯小,减少 与道路及其它管线的交叉,并同主要建筑物 和道路的中心线平行或垂直敷设;

(4) 干管应靠近主要使用单位和连接支管较 多的一侧敷设;
(5) 地下管线一般布置在道路以外,但检修 较少的管线也可布置在道路下面。

P129

八、暗沟排水
? 暗沟(盲沟):是一种地下排水渠道,用以 排除地下水,降低地下水位。

暗沟排水的优点: ① 取材方便,可废物利用,造价低廉;

② 地面不留“痕迹”,从而保持了绿地或其 它活动场地的完整性;这对公园草坪的排水 尤其适用。

暗沟的布置和做法如下: (一)布置形式 依地形及地下水的流动方向而定。大致可归纳为如 下几种。
1.自然式 ? 园址处于山坞状地形(地势周边高中间低),地下 水向中心部分集中,将排水干渠设于谷底。

2.截流式 ? 园址一侧或几侧较高,地下水来自高地,为 了防止园外地下水侵入园址,向一侧设暗沟 截流。 ? 3.篦式 在地处谿谷的园址,可在谷底设干管,支管 成鱼骨状向两侧坡地伸展。

4.耙式 ? 此法适合于一面坡的情况,将干管埋设于坡 下,支管由一侧接入,形如铁耙式。
? 以上几种形式可视当地情况灵活采用,单独 用某种形式布置或据情况用两种以上形式混 合布置均可。

(二) 暗沟的埋深和间距
? 暗沟的排水量与其埋置深度和间距有关。 ? 而暗沟的埋深和间距又取决于土壤的质地。

1.暗沟的埋置深度
影响埋深的因素有如下几方面: ① 植物对水位的要求; ② 受根系不同的植物其根系的大小深浅各异; ③ 土壤质地的影响; ④ 地面上有无荷载; ⑤ 北方冬季严寒地区冰冻的影响。

2.支管的设置间距
? 暗沟支管的数量:和排水量及地下水的排除 速度有直接的关系。 ? 在公园或绿地中如需暗沟排地下水以降低地 下水位,可选择合理的暗沟密度。


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