园林工程笔记小结.doc

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1、土 方 工 程竖向设计在平面上反映(用等高线表示;重点部位用标高表示)在断面上反映(用断面图表示)二、竖向设计的内容1、地形设计设计等高线法、纵横断面设计 法2、园路、铺装场地、桥梁的标高和 i 与周边建筑物、构筑物标高适应,场地标高与道路连接标高适应。3、建筑室内地坪标高以及室外整平 标高4、植物种植对高程的要求5、地面排水全园排水系统 通畅,地面不受山洪冲刷。6、根据排水和护坡配置截水沟、排洪沟、排水渠, 挡土墙、护坡,完整排水管渠系统和土地保护系统。7、计算土石方工程量,设计标高调整挖填平衡、调配安排,工程总量达最小。三、竖向设计的方法 设计等高线法(1)i 的改变:将等高线之水平距离(

2、疏密)改 变。(2)平整场地:广场、建筑地坪等;草地。(3)园路设计等高线的计算和绘制。计算过程: a 与 b 的高差: hab=L1i3b 与 c 的高差: hbc=Lbci1ac 为等高线,故h ab= hbc ,即 Li3=Lbci1Lbc = (i3 /i1) L1 i1 =H/ Lcd, Lcd = H /i1 d 与 e 的高差:h de=L2i2e 与 f 的高差: hef=Lefi1df 为等高线,故h de= hef ,Lef = (i2 /i1) L2(二)断面法沿一定方向(轴线等)取横断面方格上取断面,利于土方量计算,但不能详细 地反映出地形状况。(三)模型法:直观,形象

3、。四、竖向设计的步骤 (三)设计图纸表达 高程和设计等高线1.原地形等高线+设计等高线。2.各场地的控制性标高。 3.主要设施坐标和标高:建筑室内、外 标高;路 i 纵、变坡点 d 和交叉口中心坐标及标高;排水明渠沟底起、转折点标高、i,明渠高宽比。4.土方工程量计算,挖填平衡;否 则局调标高使基本平衡。5.箭头地面排水方向。6.比例 1:200-1:1000(常 1:500)。等高距 025-1.0m。总图 制图标准(GBJ 103-87)图例(建筑、绿化、路、广场、沟渠控制标高、坡面排水)。土方施工图:施工各点原与 设计标高,填挖方区、土方调配表。7.明显特征如路、广场、堆山、挖湖等地:设

4、计剖面图/施工断面 图(标高变化、 设计意图)。8.土方量估算表和土方工程预算表。9.图、表不能表达的设计要求、目的及施工注意事项等竖 向设计说明书。土方工程量计算 一、求体积圆锥: hv231二、断面法(一)垂直断面法 规则沟、堤(误差大)Lsv21园林工程1*当 S1 与 S2 相差较大,或 L50m 应: S0为中间断面面积)4(6102sva. )(4210ssb. 用 S1 与 S2 各相应边之平均值求 S0. 235.19.)(2ms(二)等高面法(水平断面法)公式: hh21321 sssV nn= +143snn 3例题:1、确定基准面,其标高为水体岸线平均标高,本例为 48.

5、55m。2 求高于基准面的原地形土方量V48.5549.00= 5.0.495.8s= =1569.4m2.40V49.0049.50V 原 = V48.5549.00 +V49.0049.50+3、求高于基准面的设计地形土方量 V 设4、求填方量=V 原 V 设5、求设计水体挖方量V 挖 = 2LmHA本例 V 挖 =950 1.55- 751.75m2150).(426、土方平衡三、方格网法适平整大型场地1、作方格网1)方格网边长:园林 20m40m,大面积 100m2)方格网方向:大面积同测量坐标小面积正南北方向小广场、停车场 等与建筑、道路同向,或与广场形状一致2、求原地形标高:内差法

6、3、求平整标高:土体平整为水平后的 标高。公式推导:V=N H02aV= V1+ V2+ V3+ V4V1= 2ahhedbV2= fcV3= 24ahhgedV4= if园林工程2V= ehfdbigcahh 403242 = 431V= V =N H042a4321 hh2a NH0本例中: 42452151 =20.29+20.23+19.37+19.64+18.79+19.32=117.642 33432 hhh=(20.54+20.89+21.00+19.50+19.39+19.35) =241.343=(19.91+20.15) =120.184432h=(20.21+20.50)

7、 =162.84代入 H0 公式,其中 N=8H0= m06.284.16.20.16.7814、求设计标高 3.1.8.1 xxxh= mx46 29.0.0.14.02 = 72.3xh= x4646.03.= m8 6.382.712.410 xxH= 675.xH0=20.06m020.06=.25、求施工标高:原地形标高 设计标高6、求零点线:零点指不挖不填的点,零点的连线就是零点线。7、土方计算:底面积*施工标高平均 值。+V1= 32.402.35.02.3 m8、绘制土方平衡表及土方调配 图。3. 土方施工一、土方施工基本知识(一)土壤的工程性质园林工程31、容重:单位体积内天

8、然状况下的土壤重量。2、自然倾斜角(安息角):土壤自然堆 积, 经沉落稳定后的表面与地平面所形成的 夹角。3、土壤含水量:土壤孔隙中的水重和土壤颗粒重的比值。4、土壤可松性:土壤经挖掘后,土体变得松散而使体积增加的性 质。 最初可松性系数 12vkp开 挖 前 土 壤 的 自 然 体 积开 挖 后 土 壤 的 松 散 体 积最后可松性系数 3开 挖 前 土 壤 的 自 然 体 积填 方 夯 实 后 土 壤 的 体 积也可将上面两式换算成土方体积增加百分比。作用:土方施工组织及运输考虑:KP=1.26,挖方为 1000m3,运输时, 1260m3KP=1.06,到填方区填夯后,为 1060 m3

9、(二)土壤的工程分类1、P57 表 1-3-6,分为八类主要根据施工中开挖难易程度划分。2、按土壤颗粒级配和塑性指数划分。塑性指数 IP:土壤处于塑态时的含水量范围。碎石类土 (2mm 颗粒超过 50%)砾砂2mm 25-50%粗砂0.5mm 50%砂土 砂0.25mm 50%(2mm 颗粒0.1mm 75%粉砂0.1mm 75%粘土 IP17粘性土 亚粘土 103) 轻亚 粘土 32%d、排水沟要求: 边坡 1:0.71:1.5沟底宽及沟深不小于 50cm (2)地下水支渠间隔 1.5m 或疏些集水井 30-40m 一个,深度比沟深 1m,截面不小于 8080cm,井壁用竹木等作临时加固。3

10、、定点放线1)平整场地的放线用经纬仪将方格放到地面2)自然地形的放线以方格网控制3)边坡处以边坡板控制 i4)水沟等用龙门板隔 30-100m 设一个,视沟渠纵坡变化情况而定。(二)土方施工挖、运、填、压四步。1)挖:人工与机械。2)运:注意运输路线之组织及卸土地点的准确园林工程430-60 米 推土机;200-300 米 铲运机3)填: 分层( 20-50cm)填(压)。不同土要分 层,同 层最好不用多种土。斜坡上填土,做成 1:2 台阶。填方区底 层 淤泥,杂质要清除,松土夯 实。4)压(掌握最佳含水量)(1)分层进行:人力夯:每层20cm, 3-4 遍蛙式打夯机:每层 20-25cm,3

11、-4 遍压路机等:每层 25-30cm(12 吨,4-6 遍;8-10 吨,8-10 遍;5 吨, 10-12 遍)(2)注意均匀(3)先轻后重(4)先外后内。园林给排水工程给水:从水源取水,经处理达一定 标准后,供 给用户使用。排水:用户使用的水及降水,经处 理再排走。1. 园林给水工程一、概述1、 园林用水类型(一)生活服务用水(餐厅、茶室、卫生设备等)(二)养护用水(动、植物及道路、广场喷洒用水)(三)造景用水(水体、水景)(四)游乐用水(泳池、水上乐园)(五)消防用水(在主要建筑周围设置消防栓)2、水源:一般接城市自来水。如无自来水,可先考虑使用地下水,最后考虑应用地表水。二、城市给水

12、系统简介(一)城市给水系统的组成:1、取水工程:从地面或地下取水。2、净水工程:对天然水质处理,满足国家生活饮用水标准和工 业生产用水水质标准(混凝、沉淀、 过滤、消毒等工序)。3、输配水工程;将足够达标准的水量 输送和分配到各用水地点。(二)城市给水系统的布置形式1、统一给水系统城市生活饮用水、工业用水、消防用水等都按照生活 饮用水水 质标准,用统一的给水管网供给用户的给水系统(管道投资小,但净水成本高)2、分质给水系统取水构筑物从水源地取水,经过 不同的净化过程,用不同管道,分别将不同水质的水供给用户。 (适于城市或工业区中低质水占比重极大的情况)3、分区给水系统将城市或工业区按其特点分成

13、几个区,各区自成系统给水,有时系统和系统间可保持适当联系。 (根据各区不同情况考虑管网布置,可节约动 力和管网投资)4、分压给水系统对不同高程地区,采用不同压 力的系统供水。三、园林给水方式(一)引用式:直接到城市给水管网上取水。当园子附近有自来水管道通过时,采用此种 给水方式;管线的引入可考虑一点式或多点式,具体 应用哪种方式,要根据用水量的大小及公园地形及周围管道情况来考虑。(1)当用水量过大,一点接入无法 满足水量要求时,采用多点式。园林工程5(2)当公园为狭长形,宜采用二点以上式接入,以减少水头损失。(二)自给式:当附近无自来水通过,可就近取地下水或地表水,自成系统,独立给水。(三)兼

14、用式:生活用水引用式,造景、生产用水自给式。四、园林给水管网布置(一)管网布置要求:在技术上,使园林各用水点有足 够的水量和水 压。在 经济上,选用最短的管道线路,施工方便,并努力使给水管道网的修建费用最少。在安全上,当管道网发生故障或进行检修时,要求仍能保证继续供给一定数量的水。 (二)管网布置形式:树枝形和环形两种。(1)树枝形管网以一条或少数几条主干管为骨干,从主管上分出 许多配水支管 连接到各用水点。在一定范围内,用树枝形管网形式的管道 总长度比较短,管网建设和用水的经济性比较好,但如果主干管出故障, 则整个给水系统就可能断水,用水的安全性 较差。(2)环形管网主干管道在园林内布置成一

15、个闭合的大环形,再从 环形主管上分出配水支管向各用水点供水。所用管道的总长度较长,耗用管材 较多,建 设费用稍高于树 枝形管网。但管网的使用很方便,主干管上某一点出故障时,其它管段仍能通水。(三)管网布置要点:P68(四)一般规定:P68五、园林给水管网计算 压压压 压压 压压 压压压压压压 压压压压压压(一)介绍几个概念1、用水量标准用水量标准是国家根据我国各地区用水情况的不同而制定出的标准。居住区用水量由于各地气候,生活水平,卫生设备及生活习惯不同,因而居民生活用水量标准亦不相同。所以居住区用水量标准是按分区制定的(我国分五个区)。公共性质的用水,未按分区制 订。园林中用水基本属公共性质用

16、水,故其标准未按分区制订。见 P57 表-1-(1)。2、日变化系数与时变化系数一年中,公园用水量随季节,节假日的影响,各不相同。最高日用水量:一年中用水最多的那天的用水量。平均日用水量:一年中的总用水量除以一年的天数。日变化系数: 园林:k d=2-3平 均 日 用 水 量最 高 日 用 水 量kd最高时用水量:最高日那天用水量最多的一小时用水量平均时用水量:最高日那天总用水量除以一天的小时数。时变化系数: 园林:k h=4-6平 均 时 用 水 量最 高 时 用 水 量kh3、流量与流速流量 Q:单位时间内流过管道某一截面的水量。单位 m3/s (l/S)流速 V:单位时间内水流所通 过的

17、距离。单位 m/s过水断面 A:垂直于水流方向上,水流所通过的断面。 单位 m2关系:Q= v A由此可知:Q 一定,A,V;A,V所以在选择管材料大小时,选 小的, 则 V,水 头损失亦大,动力投资大,但管材投资小。选大的, 则 V,水 头损失小,动力投资小,但管材投资大。*经济流速:使整个给水系统的成本降至最低时的流速,即管网造价和一定年限内的 经营管理费用最低。不同管径的经济流速:Dg 100-400m, V 0.6-1.0m/s; Dg 400m, V 1.0-1.4m/s园林工程64、水头和水头损失1)水头:是水的压强的一种形象表示法,指 水柱高度。水的压强 Ps=r h (kg/c

18、m2) (r-水的比重 h-水柱高度)当 Ps=1 kg/cm2 (压强为 1kg/cm2时,也常称压力是 1kg/cm2)mckgcmckrPsh 1010/133 1kg/cm2 的水压 相当于 10m 高的水柱高度即水头为 10m.2)水头损失:水流中单位重量液体的机械能损失。液体运动时,由于液体的粘滞性而 产生内磨擦,使液体流 动 具不同流速分布,造成对水流的阻力。此外,各种不同的边界条件(闸门 ,弯 头,变径处,三通,四通以及泵的进、出水口)对水流运动也产生一定的干扰,造成对水流的阻力, 。要克服这些阻力,就要动用水流机械 产生,使其 转化为热能而散失,这部分机械能即为水头损失。水头

19、损失有两种形式:沿程水 头损 失(hy):为克服水流全部流程的磨擦阻力而引起的水头损失。 (大小随长度增加而增加)gVdLghy 22)(2 管 内 液 体 流 速管 内 径直 管 长 度磨 擦 阻 力 系 数局部水 头损 失(hj):水流因边界的改变而引起断面流速分布发生急骤的变化,从而 产生局部阻力,克服局部阻力而引起的水头损失称为局部水头损失。 Vg2)( 2管 内 液 体 流 速局 部 阻 力 系 数* 沿程水头损失可查水力计算表而得。 P61 也有部分(缩减)* 局部水头损失亦可查表(查 ,代人公式 计算)。但在 实际中常按沿称水头损失的百分比折算。生活用水管网:hj=2530% h

20、y生产用水管网:hj=20% hy消防用水管网:hj=10% hy(二)计算步骤管网设计过程中,首先根据公园 现状各用水点的要求, 结合 远期规划,定下管线布置;然后计算,以确定管径。例:设某公园给水管网如图:大众餐厅:1500 人次/日进行管网计算。解:1、计算各点用水量1)求最高日用水量Qd=n .qd n建筑物用水单位数(人、次、席位等)Qd最高日用水量 标准(升/人,日等)2)求最大时用水量由 (升/时)KhThK得/T每日时间(24 小时) Kh时变化系数Qh最高时用水量标准(升 /人,日等)大众餐厅:查表 P57:qd=15 升/人.次, kh=6, n=1500 人次/ 日Qd=

21、n.qd=150015=22500(升/日)Qh =(Qd/T) Kh=(22500/24) 6=5625(升/ 时)2、计算设计秒流量 )/(360/秒升时升qo园林工程7大众餐厅: )/(56.1302秒升q即 1-A 管流量: q1-A =1.56 (升/ 秒)从支管到干管逐步往上依次累加,即可得每一管道的 设计 秒流量 。如各点用水 时间 一致, 则 逐段依次累加, 实际 上我 们 往往可将用水量大的几个点的用水 时间 有意 错 开,此 时应 按用水 时间 分开累加,可减少管道投 资 。 3、求管径 VDgAq24.由 q(设计秒流量)及合适的 v(经济流速) ,按公式求出 Dg,一般

22、查 P61 铸铁管水力计算表。1-A:q=1.56 升/秒,Dg=50mm, V=0.85m/s,1000i=40.9m4、验算水头。某点所需水头:H=H 1+H2+H3+H4H1引水点与用水点间的地面高程差H2“计算配水点”与建筑进水管的标高差H3“计算配水点”所需流出水头(1.5-2.0m)H4水头损失(沿程+局部)H2+H3 取值:一 层:10m;二层:12m ;三层:16m1A 段:H1=50.5-45.6=4.9m H2+H3=12mH4=(40.9/1000)*148*1.25=7.6m故 1 点所需水头:H=4.9+12+7.6=24.5m5、求各点自由水头。各点水压线标高=地面

23、标高+ 自由水头次点水压线标高=前点水压线标高两点间管内水头损失。推算出 1 点的水压线标高为 75.3m,则其自由水头为 75.3-50.5=24.8m,大于该点所需水头 24.5m,故 满足餐厅用水压力要求。2 园林排水工程一、城市排水系统简介1、城市排水系统的体制在城市中对生活污水、工业废 水和降水,采取的排除方式称为排水的体制,也称排水制度。1)分流制:将生活污水、工业废 水、降水分 别用两个或两个以上管渠系 统来汇集和输送。完全分流制:分别设置污水和雨水两个管渠系统。不完全分流制:只有污水管道系统,雨水沿地面、路边沟和明渠排走。2)合流制:将生活污水、工业废 水、降水用一个管渠系 统

24、输 送。直泄式合流制全处理合流制截流式合流制(雨天,超量部分由溢流井排入水体)2、城市排水系统的平面布置形式(受城市 规模,布局情况及地形等影响)1)集中式排水系统全市污水均汇集到仅有的一个污水处理厂处理后排放。 (出水口 设在城市下游)。中小城市,地形变化不大时适用。2)分区式排水系统按城市布局和地形条件,将城市划分为几个排水区域,各区有独立的排水系统。*地形高差大,形成两个台地。*地形中间降起,形成分水岭*地形复杂,布局分散,被河流阻隔成几个区域*大平原规模过大时(避免干管太长)3)区域排水系统将某区域相邻城镇的污水集中排到一个大型污水处理厂处理排放。园林工程8二、园林排水的特点1、体制:

25、以不完全分流制为主( 污水管道排放;雨水地形排除,局部辅以管道)2、组成:污水系统:往往是城市 污水系统的一部分, 污水排入城市 污水管道。雨水系统:雨水口管道出水口。3、平面布置形式:分区式排水,根据地形特点,就近排入附近水体或城市污水管道。4、排水构筑物结合造景(雨水口 处理等)5、最小管径推荐用 300mm,小花园也可 200 mm。(城市排水 150mm)6、局部地区可考虑短期滞水。三、地形排除雨水园林绿地,地形起伏,有一定 i,而且排水要求不如城市街道高,所以多利用地形排水。仅在地形排水不畅的地方或是道路、广场等排水要求较高的地方,才局部敷设管道。园林中利用地形排水,常通过 谷、 涧

26、、道路, 对雨水加以组织,就近排入水体或附近的城市雨水管渠。地形排水,必然会造成水土流失,我们应通过设计和工程措施来避免和减少水土流失。1、竖向设计1)控制地面 i,不致过大;2)同一 i 坡面不宜延续过长,要有起伏。3)利用盘山道,谷线拦截组织 排水。4)植物护坡。2、工程措施1)谷方:山谷中散点的山石。用于缓和水的冲力,减低径流速度,从而减少水 对山谷表土的冲刷。做谷方的山石,要有一定的体量,部分埋入土中。这样,既可防止水把山石冲走,又形成一景观。山石似岩石露出地面。2)挡水石:当利用山道边沟排水时,在局部 i 较大之地,散点的山石。用于降低流速。这种点石与植物结合,可形成很好的小景。3)

27、护土筋在山路边沟 i 较大或同一 i 过长的地段,可于沟中每隔 10-20m 设置 3-4 道小挡水墙。可用砖仄铺或其它块料埋置,露出地面 3-5cm,似 鱼骨头排列于道路两 侧边沟中。4)出水口处理做成水簸箕,上可设置消力阶, 礓礤,消力块等。埋管四、管渠排除雨水(一)两水管道排水组成部分管道排除两水系统:雨水口管道出水口1)雨水口:一般为矩形井,用砖 或砼做成 P123a、构造:进水篦、井筒、连接管三部分组成。b、雨水口按进水篦的布置方式不同,分为三种形式:平篦式 侧 篦式 联合式进水篦水平放置在 进水篦垂直安 在道路边沟和边石中道路边沟里,并稍 放,嵌入边石。 都设置进水篦,泄水低于边沟

28、底 效果较好。c、连接管长度不宜超过 25m 长,直径 200mm(园林 300mm),i 一般为 1%。d、布置设在道路边沟或低洼处,进水篦 比地面低 25cm。道路纵坡与雨水口间距关系 i% 0-1 1-3 3-5 5-10 10-30L(m) 40 40-60 60-80 80-100 100-1402)、管道雨水管道目前常用的有:砼管、 钢筋砼管(Dg400,制作方便,便宜,易被腐 蚀)、陶土管(瓦管)(不超 过 500-600mm,园林工程9光滑、耐腐蚀),石棉水泥管(用得不多,轻,质脆)及少量的塑料管和铸铁管。3)检查井 P121检查井是为了管道的维修及清理而设。设在管道转弯处,交

29、汇处,变坡点,管径变更处。且两检查井间直线距离不得超过下表数值。Dg(mm) 1500L(m) 50 60 100 120检查井一般为圆形。在埋深许 可时,高度不小于 1.8m,直径不小于 1m,井口直径采用 600-700mm。4)跌水井当上下游两管管底高差大于 1m 时,要 设跌水井连接两管道。常用的有两种形式(1)竖管式 P122:适于管径400mm 的管道。Dg200mm时,一次跌落高度不宜超过 6m,Dg=250400mm 时,一次跌落高度不宜超过 4m。(2)溢流堰式:适用于大型管渠。5)出水口 P123放在常水位线以上,与河流水流方向相 顺, i 比较大。(二)管渠排水设计的一般

30、规定 为了排水通畅、安全、排水管渠设计有许多规范,这些必须遵守。 管道覆土深度不小于 70cm。 i:200mm 管 0.4%, 300mm 管 0.33%, 350mm 管 0.3%, 400mm 管 0.2%, 流速 0.75-5m/s(非金属管)。 管径不小于 300mm。详见书 P110。(三)雨水管渠的设计1、相关概念1)平均径流系数 径流系数是指流到管渠中的雨水量和降落到地面上的雨水量的比值。不同地面具有不同的径流系数,见 P112 表 2-2-4将该地段所有地面的径流系数加权平均,即得 如:汇水区面积:、4hm 2;、3 hm 2;、4 hm 2;、5 hm 2总 F=16(ha

31、)其中:绿地 10 hm2 ;建筑 1 hm2 ;块石道路 1 hm2;裸地 4 hm2,求查表 P112 表 2-2-40.26630.90.5.102)降雨强度 q 是指单位时间内的降雨量。广州 23.)lg(tpP(重现期)的确定重现期 P 是指某一强度的降雨重复出现所需年限。P,q,设计要求高。园林中 P 为 13 年(重点地段:出入口,广场可选高些)天安 门是按 P=10 年设计的。降雨 历时 t 的确定公式中降雨历时 t 应等于集水 时间(t) 是指集水区域内最远点雨水流到管道中所需时间(此时该点汇集了全部集水区域的雨水)。集水时间 t 由两部分组成:地面集水 时间 t1,雨水在管段中流行时间 t2。 t1 一般采用 5-15 分钟,园林中一般采用 10 分钟。 )(602分 钟vll上游各管段长度(m)

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