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19L/s
A.16L/sB.44L/sC.25L/sD.19L/s
6.我国东南沿海某发达地区规划建设一处大型现代化居住区,其规划人口为10万人,居民生活用水定额(平均日)160L/(人d),综合生活用水定额(平均日)250L/(人d),该地区规划建设一座污水处理厂,此污水厂提升泵站的设计生活污水量(不考虑入渗地下的水量)应为()。
255.1L/sB。
280。
6L/sC.381.3L/sD.425.3L/s
7.某居住区生活给水定额200L/(cap∙d),居住区人口数N=10000,污水收集系数0。
85,KZ=2.7/Q0。
11,则居住区生活污水设计流量Q1为()。
38.38L/sB.30.32L/sC.44.68L/sD.46。
30L/s
8。
某段污水管道的管底坡度为2‰,直径D=400mm,污水充满度为0.5,管壁粗糙系数为0。
013,其通过的污水量最接近().
A.42L/sB.46.5L/sC。
92.9L/sD。
29.5L/s
9.如图2-16所示,街坊A、B之间有污水支管1—2接入污水管2—3,已知1-2管段管径为300mm,长度为250m,坡度为0。
004;
污水管2-3管径为400mm,管道在2处采用管顶平接。
1、2点处地面高程分别为100。
85m和100。
62m。
介入1—2管段的起点最小埋深是0.8m,则污水管2-3在2处的最小埋深是().
A.1.67mB.1.80mC。
13mD.0。
80m
10。
某街坊污水管道通过支管街道污水管连接,如图2-17所示,其中1—2管道管径为200mm,长度为250m,坡度为0。
005,街道污水管管径为300mm,1、2点处的地面高程分别为68085m和68。
62m,假如街坊污水管起点最小埋深是0。
7m,则街道污水管2点处的最小埋深是()。
A.2.28mB。
1。
82mC.1。
72mD。
95m
11。
已知D500mm污水管管底标高为2。
1m,则管道的覆土厚度为()。
A.1.6mB.1.5mC。
1.7mD。
1.0m
12.某钢筋混凝土污水管,D=800mm.壁厚95mm,管道埋深2。
5m,则覆土厚度为()。
795mB。
7mC。
605mD。
1.510m
13.某小区污水管线各污水管段的水力条件如图2-18所示,若1点埋深为2m,则3点的埋深是()。
A.3。
05mB.2。
40m
C.3.10mD.3.00m
14.已知某设计管段L=150m,地面坡度i=0.001,上游管道管径350mm,充满度h/D=0。
60,上游管道的下端管底高程为42.6m,地面高程为45.48m,要求设计管段内充满度h/D=0。
7.则所选设计管段的管径和上端管底高程分别为()(上下游管道采用水面平接)。
A.400mm和42。
53mB。
450mm和42.495m
C。
500mm和42.26mD.500mm和42。
45m
15。
在某城镇污水管道设计中,各管道水力要素及各检查井处地面高程如图2—19所示,若1点处管道埋深为2.5m,则3点处管道埋深为()。
A.2。
55mB.2.50mC。
40mD.2.45m
16。
某管段L=50m,其上下端地面标高分别为76。
000m和66。
000m,已知水力条件为:
D=300mm,v=5.0m/s,h/D=0.5,i=0.13,若上游管线D=250mm,h/D=0。
5,上游下端管底高程为75。
050,试确定该管段上端水面的高程为()(最小覆土厚度采用0.7m)。
A.74。
15mB.71.65mC。
71。
50mD.74。
05m
17。
某排水管道,已知n=0.014,D=300mm,i=0.004,水深h=150mm,则管内流速().
0.62m/sB.1。
50m/sC.0.80m/sD.0.33m/s
18。
一根雨水管道D=1200mm,原来n=0.015,Q=1.4m3/s,内壁刮管除垢涂层后,n=0.012,R、I不变,其传输水量Q为()。
A.1。
75m3/sB.1。
57m3/s
19m3/sD。
1.68m3/s
19.钢筋混凝土污水管,n=0。
014,i=0。
003,当h/D=0。
7时,管径D=()的流速最大.
500mmB.600mmC。
700mmD.800mm
20.某钢筋混凝土雨水管,已知流量Q=200L/s,I=0.003,n=0.013,管径D=()。
A.300mmB。
400mmC.500mmD。
600mm
21。
如图2—20所示,一条雨水干管,接受两个独立排水流域的雨水径流,FA、FB分别为两个流域的汇水面积,已知暴雨强度公式为
[L/(s·
hm2)],设计重现期为2a,FA为20hm2,径流系数为0.536,汇流时间tA=15min;
FB为30hm2,径流系数为0.451,汇流时间为tB=25min。
由A点至B点的流行时间tA-B=10min。
不考虑折减系数,B点的最大设计流量为(
)。
5693L/sB.5027L/sC。
5195L/sD.4545L/s
AB
图2-20
22。
根据雨量自动记录资料求得5min的三次降雨量分别为10mm、20mm、30mm,则降雨历时为5min的最大平均暴雨强度为()。
6L/(s·
hm2)B.1002L/(s·
hm2)
C.600L/(s·
hm2)D。
835L/(s·
23.某地的30年自动雨量记录资料,每年取10min暴雨强度值4个,将这120个数据不论年次而按大小排列,其中排在第三项的暴雨强度的重现期为().
40aB。
15aC.10aD.30a
24.已知某地区暴雨强度
,径流系数为0。
5,折减系数为1.0,设计重现期为1a,地面集流时间为10min,设计雨水管段总汇水面积为30hm2,,雨水自汇流面积的最远点流至第一检查井然后再流至该设计断面的时间为12min,该管段的的设计流量为().
A.3856。
6L/sB。
3577.7L/sC。
3343。
6L/sD。
3527。
8L/s
25.某小区雨水管线如图2—21所示,已知径流系数为0。
5,重现期为1a,暴雨强度公式为
,其中1-3管内流行时间为3min,2—3管内流行时间为5min,折减系数为m=2,3—4管段的设计流量为().
1121。
1L/sB.1691.0L/sC。
1214。
9L/sD.1411.2L/s
图2—21图2—22
26.如图2—22所示一雨水干管接受两个独立排水流域的的雨水径流,若
,m=1,且τA+tAB<τB,则下列关于B—C管段设计流量叙述正确的是()。
B。
C.QBC最大时可能FA全部参加径流,FB仅部分面积参加径流
D.以上三种说法均正确
27.如图2—22所示一雨水干管接受两个独立排水流域的的雨水径流,若
,m=1,且τA+tAB>τB,τB>tAB,则下列关于B-C管段设计流量叙述正确的是()。
A.
C.QBC最大时可能FA全部参加径流,FB仅部分面积参加径流
D。
以上三种说法均正确
28。
某雨水管线如图2-23所示,径流系数为0.5,,
,FA、FB地面集流时间均为10min,AB管段内的雨水流行时间1.5min,m=2,则B-C管段设计流量为().
376。
3L/sB。
349.3L/sC。
395.1L/sD.400。
2L/s
图2—23图2—24
29.某雨水管线如图2-24所示,径流系数为0。
5,
重现期P=1a,F1、F2、F3的地面集水时间分别为10min、5min、10min,折减系数m=2,管内流行时间t1-2=5min,t2—3=3.75min,t4—3=3min,管段2-3和3-5的设计流量分别为().
926.40L/s和1507.03L/sB。
926。
40L/s和2321。
97L/s
1150。
10L/s和1507。
3L/sD。
1150.10L/s和2321。
30。
某小区雨水管线如图2—25所示,F1=4hm2,F2=0。
2hm2,F3=5hm2,F4=10hm2,F5=0。
8hm2,径流系数为0.5,重现期为1a,折减系数m=2,若地面集水时间均为10min,
,管段4-2和3-6的设计流量分别为()。
1159。
94L/s和2428.57L/s
94L/s和1964.55L/s
1161。
03L/s和1964.55L/s图2—25
1161.03L/s和2428.57L/s
31。
一段混凝土雨水管道,管径D=600mm,n=0。
014,当通过流量为0.4m3/s时,计算得出该管段的最小设计水力坡度为()
4.9‰B。
4.3‰C。
4。
2‰D.2。
0‰
32.某市小区中,屋面面积占30%,沥青道路面积占20%,圆石路面占15%,非
铺砌路面占5%,绿地面积占30%,那么本小区的平均径流系数Ψ=()
A.0.53B.0。
59C。
0.55D。
0。
57
33.某立交桥中心区混凝土路面面积2。
5hm2,绿地面积0.2hm2,红线以内面积0.4hm2,该地区的暴雨强度公式为:
式中,q为暴雨强度,L/(s•hm2);
P为设计重现期a;
t为降雨历时,min。
已知混凝土路面、绿地和红线内土地的雨水径流系数φ分别为0.9、0。
2和0.5;
集水时间t=8min。
该立交桥中心区的设计与水流量至少应该为().
A.633L/sB。
860L/sC。
957L/sD。
1026L/s
34。
已知某地暴雨强度公式为
设计重现期为1年。
设计雨水管段总汇水面积为30hm2,其中50%为屋面及混凝土路面,径流系数为0。
8,另外50%为公园和绿地,径流系数为0。
2;
雨水自汇水面积最远点流至第一检查井后,在管内再流至设计断面的的时间共12min,不考虑折减系数,则该管段的设计流量为( )
某城镇雨水管线布置图如图所示径流系数为设计重现期为年,暴雨强度公式
,雨水在个管道内流行时间分
别为t1—2=3min,t2-3=2min,t5—3=5。
5min,t6-3=5min,折减系数m=2,则管段3—4
的设计流量为()。
3
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