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②i1=∆H/Lcd,Lcd=∆H/i1
③d与e的高差:
∆hde=L2×
i2
e与f的高差:
∆hef=Lef×
df为等高线,故∆hde=∆hef,Lef=(i2/i1)×
L2
(二)断面法
①沿一定方向(轴线等)取横断面
②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。
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0.25-1.0m。
《总图制图标准》(GBJ103-87)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:
二、断面法
(一)垂直断面法规则沟、堤
(误差大)
*当S1与S2相差较大,或L>
50m应:
S0为中间断面面积
a.
b.用S1与S2各相应边之平均值求S0.
(二)等高面法(水平断面法)
公式:
=
例题:
1、确定基准面,其标高为水体岸线平均标高,本例为48.55m。
2、求高于基准面的原地形土方量
V48.55~49.00=
==1569.4m2
V49.00~49.50……
V原=V48.55~49.00+V49.00~49.50+……
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=
本例V挖=9501.55-≈751.75m2
6、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20m~40m,大面积100m
2)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
3、求平整标高:
土体平整为水平后的标高。
公式推导:
V=NH0
V′=V1′+V2′+V3′+V4′
V1′=
V2′=
V3′=
V4′=
V′=
=
∵V′=V
∴=NH0
∴
本例中:
=20.29+20.23+19.37+19.64+18.79+19.32=117.64
=(20.54+20.89+21.00+19.50+19.39+19.35)=241.34
=(19.91+20.15)=120.18
=(20.21+20.50)=162.84
代入H0公式,其中N=8
H0=
4、求设计标高
H0=20.06m
20.06=
5、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=
8、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
1、容重:
单位体积内天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。
①最初可松性系数
②最后可松性系数
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,1260m3
KP’=1.06,到填方区填夯后,为1060m3
(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>
2mm25-50%
粗砂>
0.5mm>
50%
砂土砂>
0.25mm>
(>
2mm颗粒<
50%,IP≤3)细砂>
0.1mm>
75%
粉砂>
0.1mm≤75%
粘土IP>
17
粘性土亚粘土10<
IP<
(IP>
3)轻亚粘土3<
IP≤10
二、土方施工
2、场地排水
(1)地面水:
a、山坡地区,边坡上沿5-6m设截洪沟。
b、周围设排水沟,使场外水不致流入。
c、低洼处周围设围堰或防水堤。
i纵>
2%
d、排水沟要求:
边坡1:
0.7~1:
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80×
80cm,井壁用竹木等作临时加固。
3、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i
4)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
30-60米推土机;
200-300米铲运机
3)填:
①分层(20-50cm)填(压)。
不同土要分层,同层最好不用多种土。
②斜坡上填土,做成1:
2台阶。
③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,3-4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。
(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:
五、园林给水管网计算
(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水,故其标准未按分区制订。
见P57表Ⅱ-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:
kd=2-3
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:
kh=4-6
3、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=vA
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
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