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7)管道综合

3、等高线:

一组垂直间距相等、平行于水平面的假象面,与自然地貌相交切所得到的交线在平面上的投影。

绝对高程:

地面上一点到大地水准面的铅垂距离,简称高程或标高。

相对高程:

在局部地区可以附近任意一个具有一定特征的水平面为基准面,以此得出所设计场地各点相对于基准面的高差。

4、等高线的性质?

①同一条等高线上所有的点,其高程都相等。

②每一条等高线都是闭合的。

③等高线的水平间距的大小,表示地形的缓或陡。

疏则缓,密则陡。

④等高线一般不相交或重叠,只有在悬崖处等高线才可能出现相交情况;

在某些垂直于地平面的峭壁、地坎或挡土墙、驳岸处等高线才会重合。

⑤等高线在图纸上不能直穿横过河谷、堤岸和道路等。

5、设计等高线在园林设计中的具体应用

(1)陡坡变缓坡或缓坡改陡坡;

(2)平垫沟谷;

(3)削平山脊;

(4)平整场地;

(5)园路设计等高线的计算和绘制。

6、比较竖向设计三种方法的优劣。

竖向设计有等高线法、断面法、模型法。

1)等高线法:

此法在风景园林设计中使用最多,一般用于地形变化不太复杂的丘陵区,最适宜于自然山水园的土方计算。

其优点是能较完整地将设计地形与原自然地形地貌进行比较,方便的看到土方变化情况,以进行土方的调配。

方法:

在绘有原地形等高线的底图上用设计等高线进行地形改造与创作,在同一张图纸上便可表达原有地形、设计地形状况及公园的平面布置、各部分的高程关系。

2)断面法:

是用许多断面来表示原有地形和设计地形状况的方法。

从断面图上可以了解各方格点上的原地形标高和设计地形标高,这种图纸便于计算土方量,也方便施工。

其缺点是不能一目了然的显示出地形变化的趋势和地貌细节,调整设计比较麻烦。

3)模型法:

采用泥土、沙、泡沫等材料制作成缩小的模型的方法。

此法直观形象,较为具体。

但制作费工费时,投资较多,大模型不便搬动,如需保存,还需专门的放置场所。

7、园林设计中影响土方工程量的因素

1竖向设计是否遵循“因地制宜”的设计原则

2园林建筑与地形结合情况

3园路的选线对土方工程量的影响

4多设计小地形、微地形,少进行大规模的挖湖堆山

5缩短土方调配运距,减少搬运

6合理布置管道线路和埋深,重力流管要避免逆坡埋管

8、土方工程量计算的方法,每一种方法的概念、分类及适用地形。

计算土方体积的方法:

●用求体积公式估算

在建园过程中,不管是原地形还是设计地形经常会碰到类似锥体、棱台等几何形体的地形单体,如山丘、池塘等。

这些地形单体的体积可用近似的几何体体积公式进行计算。

此法简易便捷,但精度较差,一般多用于估算。

●断面法

断面法是以一组等距(或不等距)的互相平行的截面将拟计算的地块、地形单体(如山、溪涧、池、岛等)和土方工程(如堤、沟渠、路堑、路槽等)分截成“段”,分别计算这些段的体积,再将各段体积相加,以求得该计算对象的总土方量。

断面法计算土方量,精度取决于截取断面的数量,多则精、少则粗。

根据剖面的剖取方向不同,分:

垂直断面法、水平断面法(等高面法)和斜面剖面法。

(1)垂直断面法:

沿地形走向,用垂直断面将填(挖)地区分割成若干小段,再用相邻两断面面积和间距求得土方体积。

此法适应于带状地形单体或土方工程(如带状山体、水体、沟、堤、路堑等)的土方量的计算。

适用于地形起伏变化较大的或挖填深度较大又不规则的场地。

(2)等高面法(水平断面法):

等高面法是沿等高线取面时,等高距即为二相邻断面的高,计算方法同断面法。

等高面法最适于大面积的自然山水地形的土方计算。

由于园林设计图纸上的原地形和设计地形均用等高线表示,因而采取等高线法进行计算最为便当。

●方格网法

适用范围:

平整场地(即将原来高低不平的、比较破碎的地形按设计要求整理为平坦的具有一定坡度的场地。

方格网法是把平整场地的设计工作和土方量计算工作结合一起完成

9、方格网法计算土方量的工作程序及计算过程。

(计算过程中涉及的概念,如零点线、施工标高等要掌握,有关计算过程须掌握)

工作程序:

(1)将附有等高线的施工现场地形图划分若干方格而成网,其边线尽量与测量的纵横坐标对应,方格边长数值取决于所要求的计算精度和地形变化的复杂程度。

(在园林中一般用10-50m为边长画网格,挖方为正,填方为负。

左上施工标高、左下角点编号,右上设计标高,右下原地形标高)

(2)用插入法求出各角点原地形标高

(3)依设计意图确定各角点的设计标高

(4)比较设计标高和原地形标高,求得施工标高

(5)根据施工标高,计算零点的位置,确定挖填方范围

(6)土方计算(计算过程见课本P24例题。

零点线:

不挖不填的点的联线,是挖方和填方的分界线,是土方计算的重要依据之一。

施工标高=原地形标高—设计标高

10、土壤的工程性质、其描述指标及测定方法。

土是由三部分组成:

构成骨架的固体颗粒以及骨架孔隙中的水和气。

(三相土)

(1)土壤的容重(γ)

—即密度,天然状态下单位体积内土壤的重量(kg/m3),可用环刀法测定。

(2)土壤的自然倾斜角(安息角)(α)

—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(ω)

—土壤孔隙中的水重和土壤颗粒重的之比,以百分数计。

其值可采用“烘干法”测定。

(4)土壤相对密实度(D)

—表示土壤在填筑后密实程度的指标。

(5)土壤的的可松性(kp)

—土壤经挖掘,其原有紧密结构遭到破坏,土体松散而使体积增加的性质。

(6)土壤的压缩性

—移挖作填土或取土回填时,松土经填后会压缩。

(7)原状土经机械压实后的沉降量

11、土壤工程性质对土方工程的影响

①土壤容量越大,挖掘难度越大;

②土方工程的边坡坡度受安息角的影响;

③土壤含水量越小,土质过于坚实,不易挖掘;

含水量越大,土壤泥泞,不利施工;

12、土方的平衡与调配原则是什么?

①挖填方基本平衡,减少重复倒运;

②挖填方量与运距的乘积之和尽可能最小,即总土方运输量或运输费用最小;

③分区调配与全场调配相协调,避免只顾局部平衡而任意挖填,破坏全局平衡;

④好土用在回填质量要求较高的地区,避免出现质量问题;

⑤调配应与地下构筑物的施工结合;

⑥选择适当的调配方向、运输路线、施工顺序,避免土方运输出现对流和乱流现象,便于机具搭配和机械化施工;

⑦当工程分期分批施工时,先期的土方余额应结合后期工程需要,考虑其利用的数量和堆放位置,以便就近调配

⑧取土或去土应尽量不占用园林绿地。

13、土方施工前,要做哪些准备工作?

1)编制施工计划;

2)清理场地:

伐除树木;

建筑物和地下构筑物的拆除;

如果施工场地内的地面、地下或水下发现有管线或其他异常物体时,应事先请有关部门协同清理,未查清前,不可动工,以免发生危险或造成其他损失。

3)排水,包括地面积水的排除,地下水的排除。

4)做好土方工程测量,定点放线工作,包括平整场地的放线,自然地形的放线;

5)根据土方设计做好土方工程的辅助工作。

14、土方工程施工包括挖、运、填、压

15、土壤压实过程应注意:

①压实工作必须分层进行,并且要注意均匀;

②压实松土时夯压工具应先轻后重;

③压实工作应自边缘开始逐渐向中间收拢。

第二章 园林给排水工程

1、排水工程的组成

在园林中有生活污水排水系统和雨水排水系统。

1、生活污水排水系统

它的任务是收集园林中各类建筑的污水,排出至城市生活污水管道系统或自行处理。

包括下面几个方面:

(1)室内污水管道系统和设备:

收集建筑室内生活污水并将其排出至室外庭院的污水管道中。

(2)室外污水管道系统:

分布在房屋出户管以外,布置在公园中埋在地下靠重力流输送,生活污水经园内污水管道系统,再流向城市管道系统。

在园林中,一般污水管道系统只包括上述两项,在风景区须设置以下部分:

(3)污水泵站及压力管道:

污水一般以重力流排除,但受到地形等条件的限制需把低处的污水向上提升,需设泵站,并相应地设压力管道。

(4)污水处理与利用建筑物:

城市的污水处理厂和风景区的污水处理设施。

(5)出水口:

经过处理的污水排入自然水面的出口。

2、雨水排水系统

园林中的雨水排水系统主要用来收集经流的雨水,将其排入园林中的水体或城市雨水排水系统。

包括:

(1)房屋雨水管道系统和设备:

收集房屋的屋面雨水包括天沟、竖管及房屋周边的雨水沟

(2)公园雨水管渠系统:

包括雨水管渠、雨水口、检查井、跌水井等等。

(3)出水口:

雨水排入天然水体的出口。

2、园林用水类型及特点?

用水类型:

生活用水、养护管理用水、造景用水、消防用水。

用水特点:

1)园林用水点较分散;

2)由于用水点分布起伏的地形上,高程变化大;

3)水质可根据不同用途分别处理;

4)用水高峰时间可以错开。

3、风景园林给水的水源?

对园林来说,可用的水源有:

市政给水、地表水、地下水、再生水。

4、公园给水管网的基本布置形式及各自的优缺点。

(1)树枝状管网这种布置方式较简单,省管材。

管线形式就像树干分杈分枝,它适合于用水点较分散的情况,对分期建设的公园有利。

但树枝状管网供水的保证率较差,一旦管网出现问题或需维修时,影响用水面积大。

(2)环状管网环状管网是把供水管网闭合成环,使管网供水能互相调剂。

当管网中的某一管段出现故障,也不致影响其他管段供水,从而提高了供水的可靠性。

但这种布置形式较费管材,投资较大。

5、给水管网的布置的一般原则是什么?

1)管网必须分布在整个用水区域,并保证水质、水压、水量满足条件;

2)保证供水安全可靠,当个别管线发生故障时,停水范围最小;

3)布置管网应最短,选择适宜的管径,尽可能降低造价;

4)布置管线时应考虑景观效果。

6、管网布置的一般规定

1)管道埋深——管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0、15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0、70m,埋没在绿地中的给水支管最小埋深不应小于0、50m。

2)阀门及消防栓——在给水管道上应设置阀门,设置在给水管网上的消防栓,其间距不应超过120m,保护半径不应大于150m;

设有消防栓的室外给水管网管径不应小于100mm。

室外消火栓应沿道路设置,为了便于消防车补给水,消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。

3)管道材料的选择——耐腐蚀性和承受相应的地面荷载能力。

7、与管网布置计算有关的几个水力学概念。

一年中用水最多的一天的用水量称为最高日用水量。

最高日用水量与平均日用水量的比值,叫日变化系数。

单位时间内水流通过管道的量,称为管道流量。

其单位用L/S或m³

/h表示。

对干管来说,大用水户是集中泄流,称之为集中流量Qn;

而零散用水点的用水则称之为沿程流量qn。

在一定的年限内管网造价和管理费用之和最低时的流速就称为经济流速。

水柱高度称为水

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