ダウンパイプ電卓

開発承認を必要とする新しい建物または改修(開発の遵守を含む)については、1979年環境計画および評価法では、オーストラリア建築基準法(BCA)の遵守が必 BCAは、住宅の屋根の配管のインストールを評価するためのフレームワークです,溝を含む,ホームビルディング法の下で”住宅の建物の仕事”として1989. BCAはdownpipesおよび溝の設計そして構造に標準をとりわけ提供し、AS/NZS3500.3の上で呼ぶ:配管および排水の部3: 雨水の排水。

屋根排水システムを設置する建設業者、配管工、屋根配管工は、BCAおよびオーストラリアの基準で利用可能な考慮事項、要件、およびオプションのすべて このガイドは、いくつかの関連する問題の簡単な概要です。 インストーラはこのガイドに頼るべきではありません。

屋根排水システム—design AS/NZS3500.3

A)集水域

  • 屋根に接する垂直壁を集水域に含める必要があります。 軒の溝が付いているひっくり返された屋根のために集水域を計算するのに簡単な方式が使用することができるが屋根の斜面は知られていなければならない。 /NZS3500.3として参照してください。
  • 屋根と垂直壁の集水面積は風によって駆動される雨の方向によって大きく影響されるため、合わせた集水面積はサイジングの目的で使用する必

B)降雨強度

  • 降雨強度は、/NZS3500.3として、付録Eに記載されています。 付録は5分の持続時間の降雨強度を与えます。 また、20年と100年の平均再発間隔(ARI)への参照もあります。
  • ARIは表3.1、AS/NZS3500.3に従って使用され、物的損害、不便または人への傷害のリスクが考慮されています。
    例:
    –外部側溝軒樋20年ARI
    –内部側溝、ボックス側溝100年ARI
  • AS/NZS3500.3の表E1には、選択した場所の緯度と経度がリストされており、その一部は地図上にマークされています。 特定の地域の降雨強度に関する疑いがある場合は、正確な降雨強度の数値については、関連する評議会/シャイアを参照してください。

C)軒樋のオーバーフロー対策

  • 常に樋がオーバーフローした場合に何が起こるかを検討してください。 水が建物、軒のライニングなしでたる木に固定される例えば溝に戻って流れることができなければ流出の手段は要求されない。 水が建物に戻って流れることができれば;軒のライニングを通って例えば、流出方法は提供されなければならない。
    軒の溝のための受諾可能な流出の手段の例はAS/NZS3500.3の付録Gで見つけることができます。
    外部軒樋のオーバーフローを提供する簡略化された方法は、HB12の144ページに記載されています。 図1に示す例では便宜上20mmの図を採用しています。

図1:外部庇と溝のオーバーフローを提供する(20mm)

出典:HB114:2003図1

設計例

次の例は、hb114が軒樋とダウンパイプを設計するために採用した手順を示すために示されています。

ARIが130mm/時の領域に仮説的な家を建設する予定です。 この計画を図2に示します。 屋根ピッチは23°です。 溝の流出により重要な損傷を引き起こすことができます従って流出の手段は要求されます。

図2:住宅計画の設計例

ステップ1:AS/NZS3500から地域

の5分/20年のARIを決定します。 この仮説的な家および区域のためのARIは130mm/hourである。

ステップ2: 軒の溝および溝斜面を選んで下さい

選ばれる軒の溝は6125mm2の有効な横断面区域と1:500の斜面と取付けられているクォード噴出である。

ステップ3:ダウンパイプサイズの決定

表3.3からAS/NZS3500.3では、6125mm2の断面積(1:500勾配に設置)の噴出に対応する最小サイズのダウンパイプは、直径90mmの円形または100×50の長方形である。
1:500の最小勾配が好ましいことに注意してください。ステップ4:AS/NZS3500の図3.5(A)から、100×50の長方形ダウンパイプ

を選択します。3つは、downpipeごとの最高の集水域47m2です。

ステップ5:ダウンパイプの最小数を決定する

ダウンパイプの最小数を計算するには、屋根の集水面積をダウンパイプあたりの許容最大集水
ダウンパイプの最小数=
屋根集水面積

許容最大集水
ダウンパイプあたり
= 223.8
47
= 4.76m2
=5つのダウンパイプが必要です
(次の整数に切り上げる)

ステップ6: ダウンパイプあたりの平均集水域を求める

ダウンパイプあたりの平均集水域を計算するには、屋根の集水域をダウンパイプの数で割ります。
ダウンパイプあたりの平均集水域=屋根集水域

いいえ。 ダウンパイプの
= 223.8
5
= 44.76m2

ステップ7:屋根をほぼ等しい集水域に分割し、ダウンパイプの位置を決定

屋根を五つの集水域に分割し、ダウンパイプの間の高い点を指名する(図3参照)。

ステップ8: 必要に応じてオーバーフローメソッドを選択します

例の建物にはオーバーフローメソッドが必要です。
AS/NZS3500.3は、使用される樋のタイプに応じて様々な方法を提供します。 この仕事のために溝が看板の上の下の前部ビードの上と最低20mm取付けられているHB114の図1からの選択例1(図4を見て下さい)。
インストーラーは、設計要件を認識し、ジョブに適用する必要があります。

図3:屋根を五つの集水域に分割

図4:オーバーフロー法の例

出典:AS/NZS3500.3:2003図G1(a)修正

a)軒樋のオーバーフロー対策

  • ダウンパイプ位置には多くの可能性があります。 場合によっては、屋根の形状や建物のレイアウトによっては、ほぼ等しい集水域を達成することが常に可能ではないため、余分なダウンパイプが必要
  • 谷溝は、内角から排水できるように高い点にする必要があります。
  • 計算中に四捨五入すると、サブ集水域が正確に加算されない場合があります。
  • この特定の例では、ステップ5に従って、集水面積は許容される47m2を超えるべきではありません。

謝辞

このガイドは、ビクトリア州配管産業委員会の屋根配管技術ソリューションシート0.04に基づいています。 NSWの公正な取引は文書を合わせる許可のためのビクトリア朝の建物の任務そして配管の企業の任務に感謝する。

Standards Australiaこのガイドの内容は、ライセンス1107-c123に基づくSAI Globalの許可を得て複製されます。 このコンテンツは、著作権者の許可なしに複製または配布することはできません。

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