建筑给排水工程教案内容摘要:
bq gg (43B) 令 :100100100100 21 gCbbb b —— 卫生器具同时给水百分数,由大量统计资料得出,按 p45 表 41 采用。 则:100max0qbnqg (43C) 将 maxq 换成 0q 0q —— 一种 卫生器具的额定流量 10000 bqnqg (43) 额定流量不同于最大流量,是指在相应水龙头作用下的流量。 如污水盆龙头,出流水头为 2m 时,其额定流量为。 该公式适用于:工业企业生活间、公共浴池、食堂、影剧院、体育场。 上述建筑用水特点:用水时间集中,设备使用情况集中,同时给水百分数高,其数值相对稳定,但是对于住宅、旅馆、用水特点为分散型建筑, b 是多少。 因使用无规律,无统计 资料。 二 . 按秒不均匀系数求定 室外管网流量: hdh K 24 phh K 室内给水管网: 平均秒流量最大秒流量 gs qK sK —— 秒不均匀系数 sK =。 国内尚无统计资料 1932~1938 年苏联工程师库尔辛在奥得萨城对大量的公寓性住宅 (1750 幢 )进 行了为期 6年的研究。 分析了住宅用水量变化曲线,并通过数学计算得出秒不均匀系数同平均日用水量的关系。 39。 30ps QK 39。 pQ —— 平均日用水量 m3/d 需要指出的是,在求 sK 时,用水量变化曲线是以 5 分钟为单位,而不是以秒为单位,所谓最大秒流量,实际上是以 5 分钟高峰用水的平均流量。 《建筑给水排水工程》教案 14 pppspg QKQq 39。 39。 39。 3 4 3 6 0 024 1 0 0 039。 3 6 0 024 1 0 0 0 l/s (44A) 日用水量平方根,求设 计秒流量称之为平方根法。 用 39。 pg Qq 求建工学院一宿舍进户管流量 0NqQP =100 3000=300000l/d=300m3/d N —— 使用人数 3000 人 0q —— 用水标准 100l/人日 39。 pg Qq l/s vdQ 24 取 v = 解 d =60mm,没有该规格取 d =75mm 铸铁管。 在计算引入管时使用 (44A)是方便的 39。 pQ =使用人数用水标准,然而室内的给水管段很难确定服务人数,使用并不方便。 人们发现,无论建筑性质如何,室内用水最终是通过各种配水龙头来体现的,人们希望变数人数到数卫生器具个数。 但各种卫生器具配水龙头出流特性及流量各不相同,为了便于计算提出当量的概念。 给水当量:以污水盆用的一般球形阀配 水龙头在出流水头为 时,全开流量为 为一个给水当量,以此为基准,其它卫生器具按此折算成相应的当量数。 卫生器具 额定流量 当量数 污水盆 1 高位水箱 集中供水龙头 洗脸盆 厨房洗涤盆 设计手册及 p46 页表 45 中均列出各种卫生器具的额定流量及相应的当量数以便查用。 NbNSQq gpg 0039。 其中: 0S —— 一个当量卫生器具一天用水量,即单位当 量日用水量 N —— 卫生器具当量总数 问题是如何求 0S。 0S 是一个变量 NSQp 039。 NmqNQS dpp 39。 其中: m —— 用水人数 《建筑给水排水工程》教案 15 dq —— 用水标准 N —— 卫生器具当量数 所以 0S 是随用水标准 0q 、卫生设备设置情况 N 及服务人口而变化。 ① 卫生器具设置情况、用水量标准及当量数之间的关系 卫生器具 dq 为下列值时的 N 75 100 125 150 200 250 污水盆 厨房洗涤盆 浴盆 (集中 ) 浴盆 (局部 ) 洗脸盆 大便器 当量合计 由上表可知,用水标准与卫生设备设置有关有各种卫生器具的用户将会表底所列的当量数。 ②用水量标准 dq 不同, 0S 不同 该户日用水 量 (m3) 0S 0S S 从上表可知 0S 是随用水量标准而变化的, 0b 亦 随用水量标准变化而变化,但变幅在~ 之间,范围并不大,为便于计算取 0b =。 则gg Nq 本应gg Nq )~(,把变化的值取为定值不尽合理,故考虑 系数,将00 Sb 随 dq 而变化的性质用 反映,不同性质的建筑 不同 (见 p49 表 47)。 则gg Nq 使用后认为偏小,故加 gKN 进行修正: ggg KNNq (44) 式中: K —— 修正系数 (p49 表 47) 《建筑给水排水工程》教案 16 用该公式计算建工学院进户流量,适用:住宅、旅馆、公共建筑 查当量数 大便器 96 =48 小便器 72 =18 污水盆 36 =36 盥洗 240 =192 gN =294 gq = =; K =0(学校 ) 结果一致,在计算某管段流量时查卫生器具个数方便。 32 给水管网的水力计算 步骤 1. 平面定线 原始资料 ⅰ建筑条件图 1:100,五层住宅 (面、立、剖 ),层高 米,水箱房位置设于楼梯间层高 米,地下室 为设备间,层高为 米。 ⅱ建筑位置图 上水管位置 DN 埋深 ,城市资用水头 H0=15mH2O。 (选择最不利管段 ),从最不利点开始,对流量有变化的节点编号。 ⅰ 水量计算 最大日用水量 = dmq =4 4 5 =10m3/d, m —— 用水人数 dq —— 用水标准 取 dq =日 最 大时用水量 hQ TQKQ dhh , hK —— 查表 41, p240,取 hK =; T —— 取 16 小时,用水时间 ⅱ 水箱容积 5210 nQV d m3 ,手工启动, n 取 2 次 ⅲ 水箱安装高度 几何尺寸: 5 HBL m3 2 = m3 水箱距最不利点位置高度为: = ⅳ管网水力计算 《建筑给水排水工程》教案 17 采用公式:ggg KNNq 取 =1(简化 ), K = 不计。 管段 器具名称 gN gq d v i l il 污水盆 大便器 12 1 15 182 23 1 1 20 109 34 2 2 25 586 45 3 3 25 80 56 4 4 25 113 67 5 5 32 78 10 10 15 32 10 582 89 50 10 869 910 20 20 30 50 20 88’ 20 20 30 50 260 89 管段有水泵流量进入水箱,又有水 箱供水工况 按水箱 ~ 小时充满水,取 小时充满 水泵流量 25 hQm3/h=10m3/h=水泵向水箱充水时,同时向管网供水,而用水量是未知的但 hQ =>> , 比较 910 管段, 30 个给水当量折合 gq =<< , 910 管段仍按。 8’81 管段的水头损失 => ,故需 调整管径,减少水头损失,调整后 8’81 管段: lh =, h = lh = ==< 水表损失 (分户表 ) 通过 32 管段的水表流量 23qq =选择 DN15, L S15C,查 (p19 页,表 15)得: 公称流量为 ,最大流量为 则 22 BgB KqH m 所以,总损失 =+=> ,不满足要求。 解决方法: ①上层高位水箱改为低位水箱 ②改上行下给式供水 ③继续放大管径 ④水箱充满水时为满足要求,其它时间不满足要求,控制最低液为。 ⑤管网为非设计流量时,流量减少,损失亦应相应减少。 《建筑给水排水工程》教案 18 注:流出水头未考虑 3. 考虑清通维护 检查口,清扫口 四 .确定管径 立管 Ⅰ: 卫生器具 个数 当量 当量总数 大便器 7 7 污水盆 7 7 uN =7 = m a qNq uu =< 满足要求 选 DN100mm,允许 出户管: 21 uu NN uq =< 符合要求 存在问题: 出户点标高。 相关因素:市政排水管道标高。 地 面荷载、冰冻线 第 4章 建筑消防给水 41 消火栓给水系统及布置 低层建筑:扑救初期火灾 高层建筑:满足自救需要 一 . 设置原则 执行国家《建筑设计防火规范》,《高层民用建筑设计防火规范》。 例:第 条第 4款:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元《建筑给水排水工程》教案 19 式住宅。 (应设室内消防给水 ) 二 . 建筑内消火拴给水系统组成、组件及类型 (一 ) 组成及组件 水枪、水龙带、消火拴、消防水喉、消防通道、水箱、消防水泵接合器、增压设备和水源。 喷嘴口径: 13, 16, 19mm 与水龙带接口:用快速螺母连接。 2. 水龙带 DN50mm, DN65mm 麻质:抗折叠,质轻,水流阻力大 qxh≤ 3l/s, φ 16,DN50 橡胶:易老化,质重,水流阻力小 qxh> 3l/s, φ 16, 19, DN65 内扣式快速连接螺母 +球形阀,单出口、双出口 DN65, DN50 —— 小口径拴 25mm,喷嘴, φ 6~8mm, L=20, 25, 30m 工作压力: 106Pa=103kPa=1MPa=10kg/cm2 爆破压力: 3 106Pa=3MPa=30kg/cm2 5’屋顶检验用拴 5. 消火拴箱 —— 玻璃门 内置:消火拴、水枪、水龙带、水喉、消防报警及启泵装置 设置:承重墙,明、暗、半暗 作用:一端接室内消防管网,另一端可供消防车加压供水 组成:闸门、安全阀、止回阀 形式:地面、地下、墙壁式 设置点:便于消防车接管供水地点;周围有 15~40m 范围内 ***水池。 环状, 立管不变径。 低层可生活 +消防,高层 独立 、水源 初期火灾用水 (10 分钟 )水箱,气压给水装置 火灾连续用水 水池 可与生活贮水合用,但存不动用措施 消防水泵 水源 (二 ) 类型 1. 不设消防水箱及水泵的消火拴给水系统 室外管网的压力及水量在任何时候均可满足室内消防要求 2. 仅设水箱 只保证火灾初期 10 分钟供水 (室外水量及压力不足 ) 3. 设消防贮水箱、消火拴泵的消火拴系统 火灾延续时间内由室内保证消防用水量及水压 4. 分区供水的室内消火拴系统 (高层 ) 分区原因:从便于灭火和系统安全考虑 分区依据:最 低处消火拴最大静水压力超过 80mH2O 时 DN φ 《建筑给水排水工程》教案 20 分区方式:串联分区,并联分区 三、 设置要求 1. 设有消火拴的建筑内,其各层均应设置 (无可燃物的设备层除外 ); 2. 设在明显、易于取用的地点 (走廊、楼梯间、大厅入口处 ); 3. 保证有二。建筑给排水工程教案
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端。 ⑥ 立管和横管支架、吊架或管卡的间距,不得大于规定。 冷水管支架、吊架最大间距 公称外称(㎜) 20 25 32 40 50 63 75 90 110 横管 立管 热水管支架、吊架最大间距 公称外称(㎜) 20 25 32 40 50 63 75 90 110 横管 立管 注:冷、热水管共用支架、吊架时,按热水管的间距确定。 直埋式管道的管卡间距,冷、热水管均可用。 审核人 交底人
W/(m2K) 屋面 ≤ 外墙(包括非透明幕墙) ≤ 底面接触空气的架空或外挑楼板 ≤ 13 外窗(包括透明幕墙) 传热系数 K W/(m2K) 遮阳系数 SC (东、南、西向 /北向) 单一朝向外窗 (包括透明幕墙) 窗墙面积比 ≤ ≤ - <窗墙面积比 ≤ ≤ ≤ - <窗墙面积比 ≤ ≤ ≤ <窗墙面积比 ≤ ≤ ≤ <窗墙面积比 ≤ ≤ ≤ 屋顶透明部分 ≤ ≤ 热阻 (m2K)/W
项检查, 施工时,监理人员要进行旁站监理, 防治漏刷现象发生。 (4)、施工单位应加强对外保温工程的成品保护,尽量避免或减少对外保温系统的破坏,一旦出现损坏情况,应立即组织人员对损坏部位进行修复。 (5)、 未设外挑砼窗台时, 在外窗台部位 应 设置 5mm 厚角钢,并用 M6 60@300 膨胀螺栓固定,角钢宽度为保温层加线脚总厚度减 10mm,长 度同窗洞口,角钢 要 做防腐处理。 (6)
. 设计地震分组 共分( 3)组,用以体现( 震级 )和( 震中距 )的影响。 12. 抗震设防的依据是( 抗震设防烈度 )。 13. 地震现象表明, 纵波 使建筑物产生(垂直振动), 剪切波 使建筑物产生( 水平振动 ),而 面波 使建筑物既产生( 垂直振 动)又产生(水平振动)。 15. 《规范》按场地上建筑物的震害轻重程度把建筑场地划分为对建筑抗震( 有利 )、( 不利 )和( 危险
; 二层:商场:开关 6只; 三层:厨房:开关 1只; 大厅:开关 2只; 15个包厢:开关 15只; 四层: 26个包厢:开关 26 只; 五层:门厅:开关 2只; 896只 X30%=269只 走道:开关 4只; 标准 KTV包厢 16间:开关 16 只; 六层:走道:开关 6只; 标准 KTV包 厢 20间:开关 20 只; 七至二十五层:每层有办公室 34间; 走道:每层抽开关 3只;