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如何确定屋顶排水槽尺寸?

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作者: 赖玟橃博士 | 2024年 11 月 28 日

屋顶是建筑物的上部覆盖结构,其主要功能是防止风雨侵袭,同时也在安全、隔热与隐私方面起着重要作用。常见的屋顶类型包括:平屋顶、人字屋顶、四坡屋顶以及单坡屋顶等。

雨水槽,也称为屋顶排水槽,是建筑物雨水排放系统中的关键组成部分。它的功能是收集从屋顶流下的雨水,并引导至雨水立管,将雨水远离建筑物基础,最终排入附近的排水系统中。

合理确定排水槽尺寸的重要性

选择合适的排水槽尺寸对于有效排水及长期保护建筑物至关重要。其主要优点包括:

      • 排水性能提升:合适尺寸的排水槽可应对更大的雨水流量。
      • 减少损害风险:降低建筑物遭受水害(如渗漏、腐蚀等)的可能性
      • 维护建筑结构:防止排水溢出与潮湿问题,保持建筑结构的完整性
      • 降低维护频率:减少堵塞情况,减少频繁维修的需求

影响排水槽尺寸的因素

在确定排水槽及雨水立管尺寸时,需要考虑多个因素,包括:

      1. 降雨强度:所在地区的平均降雨率
      2. 屋顶汇水面积:排入排水槽的屋顶总面积
      3. 流量承载能力:排水槽处理预期雨水流量的能力
      4. 排水槽坡度:排水槽的倾斜度有助于排水效率
      5. 弯头与出水口:排水槽的弯曲处与出水口位置会影响排水效率
      6. 排水槽横截面积:排水槽本身的尺寸与断面形状
      7. 屋顶坡度:屋顶越陡,雨水径流速度越快

排水槽的类型

在马来西亚,常见的排水槽类型有两种:

      • 檐槽 :安装于建筑物外部的排水槽
      • 箱槽 :设置于建筑物平面内部区域或屋顶交接处的排水槽。

屋面排水设计的平均重现期 (Average Recurrence Interval)

除非有特殊情况需要采用更长的持续时间,否则所有屋面应采用5分钟的关键暴雨持续时间作为设计依据[3]。

请注意:若雨水回流进入建筑物内部,则必须设置溢流措施。对于位于山坡地区的建筑,应采用更高设计标准的平均重现期

屋顶汇水面积的确定

风力会使降雨呈斜向落下,从而在垂直墙面或倾斜屋顶上产生明显的水平雨量分量。若假设最大降雨斜率的比例为垂直2对水平1。对于完全暴露在风力下的单坡屋顶,其汇水面积可通过以下公式计算[3] :

其中, Ah 为平面面积,Av 为垂直面积。

图3:完全暴露在风力下的单坡屋顶 [3]

檐槽的设计

对于简单的坡屋顶,檐槽的最小坡度应为 1:500,以确保有足够的倾斜度并减少积水风险。檐槽通常分为半圆形、欧式或方形等类型。

在坡度为 1:500 或更陡的情况下,可根据图4来确定所需的檐槽尺寸。图4中的图表假设排水立管和弯头在檐槽长度中处于最不利的位置。雨水出口连接至垂直的排水立管,设置于檐槽底部中央位置。该图适用于半圆形、方形、欧式等各种类型的檐槽[4]。

该图将每根雨水管的汇水面积限制为 100 平方米,并将屋檐槽的有效横截面积 Ag限制为 18,000 平方毫米。对于屋面汇水面积超过 100 平方米,或出水口位置或弯管至出水口位置不同的情况,可使用以下公式计算所需的屋檐槽横截面积[5]:

其中
ag  = 排水所需的檐槽横截面积 (平方毫米);
𝑥    = 檐槽设计系数 (图5);
Ac = 屋顶汇水面积 (平方米)
𝑖     = 降雨强度 (毫米/小时)

请注意:如果排水槽为矩形横截面(不同于圆形横截面),则其所需横截面积应增加10% [5] 。

图 4:当坡度为 1:500 或更陡时所需的檐沟尺寸 [4]

图 5: 檐沟设计系数的取值 [5]

檐沟尺寸计算示例

以下是使用 胡鲁惹峇 (Hulu Jabor),甘马挽 (Kemaman) 和登嘉楼地区的平均重现期数据进行的檐沟尺寸计算示例。

图6: 一个 8o倾斜屋顶的平面图

表2:用于马来西亚登嘉楼甘马挽胡鲁惹峇地区的IDF经验公式拟合常数(适用于平均重现期 2 至 100 年、暴雨持续时间 5 分钟至 72 小时)[3]

解决方案:

      1. 计算降雨强度

        使用胡鲁惹峇、甘马挽和登嘉楼地区的历史数据,选取5分钟暴雨持续时间,并依据20年平均重现期的降雨强度进行计算。
        T = 20 年
        λ = 103.519
        K = 0.228
        𝜃 = 0.756
        𝜂 = 0.707
        d = 0.0883 小时

        𝑖 = [(103.519)(20)0.228] / [(0.0883+0.756)0.707] = 232 毫米/小时

      2. 汇水面积(Ac)与所需排水槽面积(Ag)的计算

        通过以下条件确定排水槽设计系数 x:
        排水槽是倾斜还是水平?    = 倾斜(坡度为1:500或更陡)
        弯头到排水立管的距离     = 少于6英尺
        排水立管在槽内的位置     = 末端
        根据图5,x                                     = 0.15
        排水槽的截面类型       = 矩形,因此有效横截面积增加10%

        对于屋顶倾角为8°的坡屋顶,其在排水立管间距10米、屋面宽度每5米为单位下的汇水面积及排水槽横截面积计算如下表所示。

      3. 确定檐沟的最小尺寸


        檐槽的有效横截面积(Ae)应参考制造商提供的技术数据。为验证制造商提供的有效横截面积,对于带有外部支架的檐槽,Ae 应从距溢流边缘至少 10 毫米以下的截面线进行计算。对于为内部支架,其边缘所占据的投影面积可从原始檐槽横截面积中扣除,但扣除量不得超过原始横截面积的 15% [4] 。

        图 7:檐沟的有效横截面积

        用于匹配檐槽尺寸的标准雨水立管公称尺寸,可参考澳大利亚标准 (Australian Standards) [4]作为指导。本计算中假设采用安装于外部支架的矩形排水槽,其宽深比为2:1,对应的最小檐槽尺寸列于表4中。

总结

准确确定屋顶排水槽的尺寸对于实现有效排水与长期维护至关重要。通过综合考虑降雨强度和屋顶特性等多种因素,业主可以确保建筑物免受雨水侵害,保障结构安全。

赖玟橃博士
首席执行人/ 创办人
IPM 环球集团

参考文献:
[1] Cupa Pizarras. (n.d.). Slate eaves detail. Retrieved on 28th November 2024 from https://www.cupapizarras.com/uk/resource-centre/faqs/slate-eaves-detail
[2] Wikiwand. (n.d.). Box gutter. Pinterest. Retrieved on 28th November 2024 from https://www.pinterest.com/pin/box-gutter-wikiwand–381257924716904642/
[3] MSMA 2nd Edition (2012). Urban Stormwater Management Manual for Malaysia. Department of Irrigation and Drainage.
[4] AS/NZ 3500.3 (2003). Plumbing and Drainage. Part 3: Stormwater Drainage. Retrieved on 28th November 2024 from https://archive.org/details/as-nzs.3500.3.2003
[5] Martin K. G. (1973). Roof Drainage. CSIRO. Aust. Div. Bldg. Res. Tech. Paper (2nd Edition), No.1.

**本中文译本仅供参考之用。如中文译本之文义与英文原文有歧义,概以英文原文为准。

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