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1)  reticulate drainage
网状排水系
2)  reticulate drainage system
网状排水系统
1.
The paper presents design of reticulate drainage system for tailrace surge chamber and use of high strength pervious hose at Ertan hydropower station.
介绍了二滩水电站尾水调压室网状排水系统的设计及高强透水软管的应用 ,其成功之处值得同类工程借
3)  reticulate drainage
网状水系
4)  Mesh structure drainage piping network
网状排水管网
5)  pipe network drainage system
管网状排泄系统
6)  braided drainage pattern
网状水系型
补充资料:排水管系附属构筑物
      排水管系中除管渠之外的所有构筑物,包括构造上和运行中所需要的各种窨井和雨水口。例如衔接不同管径或多根管道交汇的检查井;衔接沟底高度相差过大的管道的跌水井或阶梯式管段;穿越障碍的倒虹管和管桥;通向水体的出水口以及起节制流量作用的溢流井、闸门井、潮门井和管道养护用的冲洗井等。
  
  雨水口  雨水管道和合流管道接纳地面废水的构筑物。由进水篦和受水井构成,在一般情况下以连接支管和排水管道上的检查井连通,在大管上也可专设连接窨井。进水篦有多种形式;篦面直立和街道缘石立面相平,篦面平放和街道边沟沟底或场地地面相平,或者篦面呈90°曲折,直立面部分和缘石立面相平。雨水口受水井底部一般和连接支管的沟底相平,井内不积水。如为截流雨水中的泥沙,井底低于连接支管沟底,称落底雨水口或留砂井。留砂井虽可减少进入排水管道的泥沙垃圾量,但它本身的养护工作量却是很重的,且因井内积水可能成为蚊蝇孳生地。
  
  检查井  也称普通窨井,设置在排水管道相交处、转弯处、变换口径或坡度处的井式地下构筑物。检查井之间的直通管段长度一般不超过50米,以便清通管道,保持流畅。检查井的井口不宜过大,井身则必须有足够的空间以便需要时工人下井操作(图1)。检查井底部的沟槽和上下游管道的底部相衔接,形成一条坡度平顺的水道,使水流得以顺畅地流过。根据设计意图,个别检查井的底部低于管道,称落底检查井,目的是截留上游来的沉积物,以便清出。
  
  
  倒虹管  排水管道遭遇障碍(如河道或其他管道)时,从下面穿过障碍的特殊管段由向下、平向、向上三段构成。倒虹管管端有进水井,管尾有出水井(图2)。当倒虹管采用二或三条并设时,常在进水井中设堰口控制水流,以便按流量由小到大依次使用一条、二条或三条,借以维持管道中流速达到设计值以避免淤塞。有时在进水井前设置闸门井,以便冲洗;也有设置沉砂构筑物以保障畅通。当穿越河道的倒虹管须设置事故排出口时,则应取得当地卫生主管部门的同意。排水管道一般是重力流管道,如果从上面越过障碍,则除需要采用承压管外,在大多数情况下还需采用泵站。故一般采用倒虹管,而不用管桥或上越管段。
  
  
  跌水井  设在排水管道的高程突然下落处的窨井。在井中,上游水流从高处落向低处,然后流走,故称跌水井。同普通窨井相比,跌水井需消除跌水的能量,这一能量的大小决定于水流的流量和跌落的高度。跌水井的构造有不同的设计,决定于消能的措施,其井底构造一般都比普通窨井坚固。
  
  出水口  废水排放水体时排水管道的终端构筑物。雨水管道由于出水水质比较清洁,出水口常设在岸侧,可高出水面。由于雨水流量很大,出水口要有护岸和护坡的墙和板,出水口的过水面积也应大于管道,以降低流速,防止冲刷并减少对河道中的近岸航行船只的影响。污水管道的出水口则常淹在最低水面以下,有的且延伸至河心或水深处,以求污水迅速得到水体水流的充分稀释。为达到此目的,出水口在构造上常采用多口管,管周堆置石块保护。
  

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