9。4,地下排水设施水力计算9,4,1,渗沟沟底设在不透水层上或不透水层内。且不透水层的横向坡度较小时,可采用地下水自然流动速度近于零的假设。按式,9。4。1,1。式,9,4,1,4。计算单位长度渗沟由沟壁一侧流入沟内的流量。如图9。4。1所示。当水由两侧流入渗沟内时,上述渗沟流量应乘以2。式中,Qs。单位长度渗沟一侧沟壁的地下水渗入量。m3,s。m。hc,含水层内地下水位的高度,m。图9,3。7。泄水口水力计算框图,hg。渗沟内的水流深度,m,当渗沟底位于不透水层内。且渗沟内水面低于不透水层顶面时。按式。9,4。1。2。取用。kh。含水层材料的渗透系数,m,s,见表6,2。5,Ls,地下水位受渗沟影响而降落的水平距离。m。可按式,9。4,1。3,确定,Io,地下水位降落曲线的平均坡度,可按含水层材料的渗透系数由近似公式。9,4。1。4。估算,图9。4。1,不透水层坡度平缓时的渗沟流量计算1。渗沟,2。地下水位。3,地下水降落曲线9。4。2。渗沟沟底距不透水层顶面较远时,位于含水层内的单位长度渗沟的流量Qs可按式,9,4,2,计算确定。如图9。4。2所示。9。4,2,式中。Ll,两相邻渗沟间距之半,m,hs,渗沟位置处地下水位的下降幅度,m。图9,4,2。渗沟沟底距不透水层顶面较远时渗沟流量的计算1。原地下水位,2,降低后地下水位,3。渗沟9,4。3。不透水层的横向坡度较陡时。可按式。9,4,3,计算单位长度渗沟由沟壁一侧流入沟内的流量Qs。如图9,4。3所示,Qs,khihhs,9。4,3。9,4。4,渗沟水力计算应符合以下规定,1。盲沟。填石渗沟,泄水能力Qc应按式。9,4。4,1。计算。9。4。4。1,式中,w。渗透面积。m2。km。紊流状态时的渗流系数。m。s,当已知填料粒径d。cm,和孔隙率n,时,按式,9,4,4,2,计算,也可参考表9。4。4确定,9。4,4,2,图9。4。3。不透水层的横向坡度较陡时的渗沟流量计算1。原地下水位,2,不透水层,3,坡面。4。设渗沟后地下水位。5。渗沟。设每颗填料均为球体。体积。πd3。则N颗填料的平均粒径d,cm,可按式。9。4。4,3,计算,9,4,4。3,式中,γs,填料固体粒径的重度。kN。m3,G。N颗填料的重力。kN。表9,4。4,排水层填料渗透系数。2,洞。管,式渗沟的泄水能力Qc应按式。9,2。2,计算,9。4,5。渗沟埋置深度h2,应按式,9,4。5,计算,如图9,4,5所示。h2。Z。p,ε。f。h3,h1,9,4。5。式中,h2。渗沟埋置深度。m。Z。沿路基中线的冻结深度。m。非冰冻地区取0。p。冻结地区沿中线处冻结线至毛细水上升曲线的间距。可取0,25m,非冰冻地区路床顶面至毛细水上升曲线的距离,可取0。5m,ε,毛细水上升高度,m,f,路基范围内水力降落曲线的最大高度。m。与路基宽度B0及I0有关。可近似取f,B0,I0,h3,渗沟底部的水柱高度,m。一般取0。3,0。4m。h1。自路基中线顶高计算的边沟深度。m,图9,4。5。渗沟埋置深度计算H。地下水位高度。H0。隔水层高度。m1。渗沟边缘至路基中线的距离9。4。6。渗井计算应符合以下规定。1。位于含水层内的单位长度渗井的流量Qs应按式,9。4。6。1,计算确定,图9,4,6,9。4,6,1,图9,4,6,含水层内渗井的流量计算,式中,hj,井内水深,m。hd,地下水位高于井底的高度。m。R,影响半径,m,可根据抽水试验确定,或用下列经验公式计算,S,抽水降深。m。即地下水位与井内水位的高差。对于渗水井。S,hj,hd。r0。渗井半径。m。2。可据渗井的最大排水量。设计流量Qs。按式。9,4。6,2,估算渗井孔径D,9,4。6,2,式中。Qs。设计流量。m3。s,3,当需要排除的水量较多。单个井点的孔径又不宜过大时,可采取群井分担排水,井点的数量可按式。9,4,6。3,估算。且平面间距不宜大于两倍影响半径。2R,9。4,6。3。式中。N。井点的数量,个。W,降低地下水所需的总排水量。m3,tp。达到预定下降水位所需的排水时间。h,Qs。单井的排水能力,m3,h,β,群井的相互干扰系数,一般取0,24。0,33。

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