虹吸技术在总台光华路办公区主楼屋面雨水排水系统的设计与应用

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霞石粉主楼工程是新台址建筑中独立的综合性建筑,
并有多块三维测斜的波流屋顶,而竖向立管必须集中在塔楼1和塔楼2中。地下部分排出口方向只能设在北侧。
2. 暴雨强度计算
主楼顶层屋面、9层裙房屋面和6米平台的雨水排水设计重现期为50年,溢流口的排水总量设计重现期为100年。
三 系统设计
用户关注度1. 虹吸雨水排水区域选择
根据本建筑特点,其各立面和屋顶的不规则,导致其汇水面积的不完全确定,因此在设计过程中,需结合建筑的每一个外立面和其他结合面进行分析,确保其排水的可靠性。经综合分析,以下区域采用虹吸
雨水排放方式:顶楼屋面雨水、9层屋顶屋面雨水、6米平台屋顶屋面雨水、9层屋面的塔楼2#北侧墙汇水、9层屋面的塔楼1#东侧墙汇水、塔楼2#南侧墙汇水雨棚天沟、6米平台东边裙房西侧墙汇水、6米平台南边裙房南侧墙汇水、6米平台塔楼1#西侧墙汇水。
2. 设计简介
(1)顶楼屋面雨水
设计重现期:P=50年,汇水面积7900m2,总排水雨水量:600L/s。屋面从1#塔楼向2#塔楼呈阶梯式下降,各屋面均有天沟,每段天沟内设置虹吸雨水斗。还有5处高出的网架屋面,单独设置集水井排放雨水。
防盗器溢流设计:在屋面最低处单独设置溢流雨水斗,共设置2个溢流系统。
屋顶雨水经过收集后,分别通过1#塔楼和2#塔楼的各3根雨水立管排至地下一层,分别从西面侧墙和南面侧墙排至室外。
(2)9层屋顶屋面雨水
供电设备
9层屋顶为玻璃屋顶,整个屋面无坡度。由于9层屋面与1#塔楼和2#塔楼相连, 1#塔楼东面侧墙雨水
和2# 塔楼北面侧墙雨水沿幕墙流至9层屋顶天沟内,与9层屋面雨水汇合于天沟内,因此,只要保证天沟水平,虹吸雨水斗只要均匀地设置在天沟内即可。
(3)6米平台屋顶屋面雨水
6米平台汇水量较大,除6米平台自身汇水面积之外,还包括1#塔楼和裙房的南面侧墙汇水,以及2# 塔楼和裙房西面侧墙的雨水沿幕墙流下汇水,利用平台屋顶的散坡将雨水汇集到6米平台的天沟,虹吸雨水斗同样均匀地设置在天沟内将雨水排走。
3. 系统设计优势
6米高基部分和9层屋面部分的汇水面积都很大,排出口位置要求很苛刻,如果采用传统的重力流排水方式,管道数量及管径均需增大,则悬吊管的敷设存在管径大,采用设计坡度敷设时产生坡降,挤占建筑使用空间,且无法满足建筑高度要求。
顶层屋面结构复杂,汇水面积较大,雨水管沿塔楼竖向布置,如采用重力流方式,将大量增加管道数量,同时增大管道直径。竖向管井空间有限,将无法满足布管需求。而采用虹吸雨水系统排水方式,则可以少量的小管径管道,极小的敷设坡度,使雨水管的出户标高尽量提高,并将同样的雨水量排出。同时,提高了户外市政排水管道的敷设高度。
四 虹吸雨水系统在超高层建筑中
的应用思考
随着大型厂房、展览馆、候机楼、商业中心、办公大楼等跨度大、结构复杂的屋面不断增加,大面积、不规则屋面的雨水排放设计方案选择就是设计者考虑的关键。在传统重力流的基础上,自2000年前后就出现了一个新的设计技术“虹吸雨水”排放,也因为该技术的出现解决了困扰设计者的大屋面、复杂屋面的雨水排水设计问题。
1. 主要材料性能及选择
虹吸排水系统的主要材料为:专用雨水斗、管材等一些配件。但北京地区冬季相对南方而言,增加了冰雪的危害,因此,在高层室外排水中,需对虹吸排水系统的末端增设融雪装置,确保融雪后,雪水同样能快速排走。
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本文发布于:2024-09-21 22:57:05,感谢您对本站的认可!

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