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场地设计中蓄满产流过程的量化分析

发布时间:2021-12-24 16:25
  场地尺度的地表径流是一个通过多个变量共同作用的复杂过程,降雨条件、场地竖向设计及铺装类型等因素是影响地表径流的主要因子。场地设计过程中,可通过场地设计要素直接或间接地影响以上因子,对场地地表径流进行优化。通过对场地尺度下的蓄满产流的分析,并对蓄满产流的产流条件、调蓄空间及径流输送条件进行理论计算,结合案例进行蓄满产流条件下场地径流的量化分析,旨在为场地设计提供场地生境营造中水因子的优化提供量化分析的方法和设计思路。 

【文章来源】:工业建筑. 2020,50(07)北大核心CSCD

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

场地设计中蓄满产流过程的量化分析


坡面与地表径流示意

路径图,径流,场地,路径


已有学者对低影响开发设施中雨水花园(图3)的理论计算方法做了基于水文学中的完全水量平衡法的计算分析[8],土壤含水不饱和或饱和状态下的雨水花园有效漏透面积分别为A1和A2:式中:F为汇水面积;H为设计降雨量;φ为综合雨量径流系数(按加权平均的方法计算);d为雨水花园深度,包括种植土层和填料层;k为计算时的土壤渗透系数;T为降雨历时;h为蓄水层平均深度,积水深度,不宜大于0.3 m[9];hm为蓄水层最大深度;为植物横截面积占蓄水层表面积的百分比,一般取0.3;p为种植土和填料层的平均孔隙度,一般取0.3。

花园,雨水,填料


式中:F为汇水面积;H为设计降雨量;φ为综合雨量径流系数(按加权平均的方法计算);d为雨水花园深度,包括种植土层和填料层;k为计算时的土壤渗透系数;T为降雨历时;h为蓄水层平均深度,积水深度,不宜大于0.3 m[9];hm为蓄水层最大深度;为植物横截面积占蓄水层表面积的百分比,一般取0.3;p为种植土和填料层的平均孔隙度,一般取0.3。2 场地设计中蓄满产流的量化分析

【参考文献】:
期刊论文
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[2]考虑蓄满产流机制的流域分布式产汇流模型[J]. 金保明,高兰兰,李光敦.  工程科学与技术. 2019(03)
[3]不同坡度和前期土壤含水率条件下裸地降雨产流试验研究[J]. 穆文彬,李义豪,李传哲,刘佳,程双虎,赵娜娜.  南水北调与水利科技. 2016(06)
[4]喀斯特石漠化地区土壤含水量变化影响因素分析——以贵州省普定县为例[J]. 王思砚,苏维词,范新瑞,李灿,史雪廷.  水土保持研究. 2010(03)
[5]绿洲-荒漠过渡带不同植被覆盖度下土壤水分的变化规律研究[J]. 张建兵,熊黑钢,李宝富,龙桃.  干旱区资源与环境. 2009(12)
[6]雨水花园设计方法探析[J]. 向璐璐,李俊奇,邝诺,车伍,李艺,刘旭东.  给水排水. 2008(06)
[7]坡面细沟流速与坡度关系的数值模拟[J]. 邵学军.  水土保持学报. 2001(S1)



本文编号:3550816

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