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一般按一定时间内降水量的多少来对雨量进行分级,可分为:小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、 特大暴雨。 分别定义如下:
小雨:12小时内 降水量小于 5mm或24小时内降水量小于10mm的降雨;
中雨:12小时内降水量 5~15mm 或24小时内降水量10~25mm的降雨;
大雨:12小时内降水量15~30mm或24小时内降水量25~50mm的降雨;
暴雨: 12小时内降水量30~70mm或24小时内降水量50~100mm的降雨;
大暴雨:12小时内降水量70~140mm或24小时内降水量100~250mm的降雨;
特大暴雨:12小时内降水量140mm以上或24小时内降水量250mm以上的降雨。
降水根据其不同的物理特征可分为液态降水和固态降水。液态降水有毛毛雨、雨、雷阵雨、冻雨、阵雨等,固态降水有雪、雹、霰等,还有液态固态混合型降水:如雨夹雪等。
在气象上用降水量来区分降水的强度。可分为:小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨,小雪、中雪、大雪和暴雪等。
小雨:雨点清晰可见, 没漂浮现象;下地不四溅;洼地积水很慢;屋上雨声微弱,屋檐只有滴水;12小时内 降水量小于5mm或24小时内降水量小于10mm的降雨 过程。
中雨:雨落如线,雨滴不易分辨;落硬地四溅;洼地积水 较快;屋顶有沙沙雨声;12小时内降水量5~15mm 或24小时内降水量10~25mm的降雨过程。
大雨:雨降如倾盆,模糊成片;洼地积水极快;屋顶有哗哗雨声;12小时内降水量15~30mm或24小时内降水量25~50mm的降雨过程。
暴雨: 凡24小时内降水量超过50mm的降雨过程统称为暴雨。根据暴雨的强度可分为:暴雨、大暴雨、特大暴雨 三种。暴雨:12小时内降水量30~70mm或24小时内降水量 50~100mm的降雨过程。
大暴雨: 12小时内降水量70~140 mm或24小时内降水量100~250mm的降雨过程。 特大暴雨:12小时内降水量大于140 mm或24小时内降水量大于250mm的降雨过程。
小雪:12小时内降雪量小于1.0mm(折合为融化后的雨水量,下同)或24小时内降雪量小于2.5mm的降雪过程。
中雪:12小时内降雪量1.0~3.0mm或24小时内降雪量 2.5 ~5.0mm或积雪深度达3CM的降雪过程。
大雪:12小时内降雪量3.0~6.0mm或24小时内降雪量5.0 ~10.0mm或积雪深度达5CM的降雪过程。
暴雪:12小时内降雪量大于6.0 mm或24小时内降雪量大于10.0mm或积雪深度达8CM的降雪过程。2100433B
雨水的降落量用自记雨量计(见图测录。雨水径流量可以用设在渠道或管道内的流量计测录,也可以从雨水降落量推算。推算的方法有多种。雨水管道的汇水面积一般不大,故设计流量的确定常用估算小汇水面积径流量的方法。一般采用推理公式: 雨水量
Q=сFq=167сFi
式中Q为雨水管道设计流量(升/秒);с为径流系数(雨水径流量和降落量的比值);F为汇水面积(公顷);q为设计暴雨强度,以单位面积降雨流量计〔升/(秒·公顷)〕;i为设计暴雨强度,以降雨深度计(毫米/分),167为单位换算值〔10000(平方米/公顷)/60(秒/分)。排水管道常分段设计。雨水管道设计段的汇水面积 F可从雨水管道系统平面图上求得。径流系数 с根据地面状况和经验数据确定,屋面、路面、场地等铺砌地面可采用0.8或0.9,绿地可采用0.1或0.15,一般按设计规范采用。由于影响径流系数的因素很多而复杂,故其数值精度不高,而且在实际应用时常采用加权平均后的综合径流系数。
设计暴雨强度根据当地降雨记录选用。限于经济条件,不能采用历史上曾出现的最大值。常先把自记雨量计记录归纳为暴雨曲线或公式,然后根据设计条件确定设计段的暴雨强度。常用公式为式中 t为降雨历时(分);p为重现期(年);A、A1、b、C、n为与地区气象条件有关的参数。可以看出,i值是t时段内的平均强度。一阵雨中有很多t时段和相应的i值,式中的 i值是其中的最大值。设计段的瞬时流量是由排水面上各点的雨水汇集成的,所以设计降雨历时应当等于汇水面上最远一点流到计算点的时间。它由两部分组成:一部分为地面集水时间,其值可以估计,也可借助某些经验公式估算,一般在5分钟左右;另一部分为雨水在管渠内的流行时间,随流程长短而异,其值可以计算。对同样的一个历时(例如10分钟),每阵雨的相应i值(如i10)不同,大雨值大,小雨值小。重现期p也要影响i值的大小。例如p=2年时的i10值是(i10)2,表明平均每二年出现一次阵雨,它的 i10等于或大于(i10)2;p值愈大, (i10)p愈大。设计重现期的确定,决定于对暴雨积水的容忍程度和经济条件,对设计雨水管道的选用范围一般为0.33~2.0年;对设计涵洞一般为 20~50年(见涵洞)。重要干道、地区或短期积水即能引起严重损失的地区,宜采用较高的设计重现期。
值得注意的是,径流系数有一定的可控性。通过地面的高程规划,空地的平整、绿化和容许绿地短暂积水,可使径流系数降低。此外,还可利用地区的湖泊、水塘调蓄雨水量,以减少雨水径流量。
不可抗力需要合同约定雨水量达到多少,国家没有强制规定
规范上有,查手册也可以。
假设雨水量一定,改变排水管道的管径,那么整个过程的阻力损失会怎么变?
为什么要改变管径那?雨水主要是根据重现期,暴雨公式来计算的。还要看你是重力流还是虹吸流排水,通常不要超小的地方变,管径变大可以的。管径和沿程水损关联度有计算公式,不太强的影响,主要是管材材质,转弯角度...
初期雨水量
初期雨水量 【篇一:初期雨水收集池计算】 初期雨水收集池、事故池常见问题与对策 一、初期雨水收集池 1、初期雨水收集池常见问题 化工企业初期雨水通常含有较高浓度的化学品、按照清污分流的原 则,污染的初期雨水需进行分流收集妥善处理,后期污染程度较轻 的雨水进过简单预处理截留水中的悬浮物、固体颗粒杂质后,通过 雨水系统直接排入自然受纳水体。常见问题如下: 1) 初期雨水量计算和收集不科学,初期雨水收集池设计过大或过小; 2) 未设置初期雨水收集池或将初期雨水池与事故应急池混淆使用; 3) 污染汇流区设置不合理,部分可能产生跑冒滴漏污染且受降雨冲 刷的区域未考虑; 4) 将室内或地下区域以及人工清洗作业产生的废水视作污染的初期 雨水; 5) 雨污切换装置采用人工控制造成反应滞后,部分超标初期雨水溢 流外排; 6) 收集后的初期雨水后期未采取处理,直接外排。 2、对策: 厂区内
全国主要城市雨水量计算表
保定 设计重现 降雨历时屋面汇水面积屋面雨水量 管道直径 管道坡度 粘滞系数 期(年) (分) 100m2 L/S.100m2 (m) n A 1 5 1.00 2.30 0.10 0.0004 0.014 B 2 5 1.00 2.78 0.10 0.0004 0.014 C 3 5 1.00 3.06 0.10 0.0010 0.014 D 4 5 1.00 3.25 0.15 0.0006 0.014 E 5 5 1.00 3.41 0.15 0.0004 0.014 审核 校对 设计 流量要求指 E>K为不合格 ,反之合格 ,分别呈红及绿色 但当管道流量大于 1.3倍雨水量时呈土黄色则也应调整管径或坡度 . 管道流速 本表中屋面雨水量已被乘以 0.9的屋面迳流系数 保定 设计重现 降雨历时 汇水面积 地面雨水量 管道直径 期(年) (分) (公顷 ) (L/S) (m) 北1 1
截流倍数是指合流制排水系统在降雨时截留的雨水量与旱流污水量之比值。不从截流井泻出的雨水量,这个指定倍数称为截流倍数 。
汛期:一个地区,在一年之中雨水量最大最集中的时期,是有面临洪水的危险时期,称之为汛期。
雨量传感器暗藏在前风挡玻璃后面,它能根据落在玻璃上雨水量的大小来调整雨刷的动作,因而大大减少了开车人的烦恼。