2022年道路勘测设计方案第四章横断面设计方案 .pdf

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1、1 / 7 1. 道路横断面是指中线上各点的法向切面,它是由横断面设计线和地面线所组成的。其中设计线包括行车道、路肩、分隔带、边沟、边坡、截水沟、护坡道以及取土坑、弃土堆、环境保护设施等。高速公路、一级公路和二级公路还有爬坡车道、避险车道;高速公路、一级公路的出入口处还有变速车道等。2. 地面线 : 是表征地面起伏变化的线.它是通过现场实测或由大比例尺地形图、航测像片、数字地面模型等途径获得。3. 路幅是指公路路基顶面两路肩外侧边缘之间的部分。4. 横断面的确定因素:设计交通量、交通组成、设计车速、地形条件等因素。5. 横断面的确定原则:在保证必要的通行能力和交通安全与畅通的前提下,尽量做到用

2、地省、投资少,使道路发挥其最大的经济效益与社会效益。6. 公路横断面组成1)整体式断面 用等宽同高的分隔带分隔)组成:行车道、中间带、路肩以及紧急停车带、爬坡车道、避险车道、变速车道等组成部分。不设分隔带的整体式断面如二、三、四级公路包括行车道、路肩以及错车道等组成部分2)分离式断面不包括中间带7. 公路横断面的类型:单幅双车道、双幅多车道、单车道8. 单幅双车道公路:指的是整体式的供双向行车的双车道公路。特点:这类公路在我国公路总里程中占的比重最大。二级、三级公路和一部分四级公路均属这一类。这类公路适应的交通量范围大,最高达15000 小客车 / 昼夜。行车速度可从20km/h 至 80km

3、/h。在这种公路上行车,只要各行其道、视距良好,车速一般都不会受影响。但当交通量很大,非机动车混入率高、视距条件又差时,其车速和通行能力则大大降低。所以对混合行驶相互干扰较大的路段,可专设非机动车道和人行道,与机动车分离行驶。9. 双幅多车道:是指设分隔带的或分离的四车道及其以上多车道公路。特点:这种类型的公路适应车速高、通行能力大,每条车道能担负的交通量比一条双车道公路还多,而且行车顺适、事故率低,但造价高。我国标准中的高速公路和一级公路即属此类。10.单车道:对交通量小、地形复杂、工程艰巨的山区公路或地方性道路,可采用设错车道的单车道公路,适用于地形困难的四级公路。特点:此类公路造价低,但

4、适应的交通量小、车速低。虽然交通量很小,但仍然会出现错车和超车。为此,应在不大于300m的距离内选择有利地点设置错车道,使驾驶人员能够看到相邻两错车道之间的车辆。错车道处的路基宽度6.5M, 有效长度 20M 11.城市道路路线设计中,矛盾的主要方面是横断面设计。原因:城市道路的交通性质和组成比较复杂,尤其表现在行人和各种非机动车较多,各种交通工具及行人的交通问题都需要在横断面设计中综合考虑予以解决,12.城市道路横断面的组成:1)行车道:机动车道、非机动车道2)人行道 3)分隔带及绿带13.城市道路横断面设计原则:首先保证车辆和行人的安全畅通,同时要与道路两侧的各种建筑物及自然景观相协调,并

5、能满足地面、地下排水和各种管线埋设的要求。横断面设计应注意近期与远期相结合,使近期工程成为远期工程的组成部分,并预留管线位置。路面宽度及高度等均应有发展余地。14.行车道 : 城市道路上供各种车辆行驶的部分统称为行车道15.机动车道 : 在行车道断面上,供汽车、无轨电车、摩托车等行驶的部分统称为机动车道16.非机动车道:供自行车、三轮车、板车等行驶的部分统称为非机动车道17.城市道路横断面的布置类型:单幅路、双幅路、三幅路、四幅路18.单幅路:俗称“一块板”断面。各种车辆在行车道上混合行驶。在交通组织上可以有以下几种方式:1)划出快、慢车行驶分车线,快车和机动车辆在中间行驶,慢车和非机车靠两侧

6、行驶。 2)不划分车线,可以在不影响安全的条件下调剂使用。一般情况下快车靠中线行驶,慢车靠外侧行驶。当外侧车道有临时停车或公交车辆进站时,慢车可临时占用靠中线车道,快车减速通过或临时占用对向车道。另外还可以调整交通组织,如只允许机动车辆沿同一方向行驶的“单行道”;限制载重汽车和非机动车行驶,只允许小客车和公共汽车通行的街道;限制各种机动车辆、只允许行人通行的“步行道”等。上述措施,可以是相对不变的,也可以按规定周期变换。19.双幅路:俗称“两块板”断面。在车道中心用分隔带或分隔墩将行车道分为两部分,上、下行车辆分向行驶。各自再根据需要决定是否划分快、慢车道。20.三幅路:俗称“三块板”断面。中

7、间为双向行驶的机动车车道,两侧为靠右侧行驶的非机动车车道。机动车和非机动车车道之间用分隔带或分隔墩分隔。21.四幅路:俗称“四块板”断面,在三幅路的基础上,再用中间分车带将中间机动车车道分隔为二,分向行驶。22.横断面形式的选用40Km/h 时,可取 3.75m。27.专 用 车 道 宽 度 : 爬 坡 车道、变速车道宽度为3.5m 错车道路段的行车道宽度不小于5.5m。避险车道宽度不小于4.5m, 紧急停车带宽度为5m,公交汽车港湾式停靠站的宽度应为3m. 28.路肩:行车道外缘至路基边缘之间的带状部分称为路肩。29.路肩的作用:1)由于路肩紧靠在路面的两侧设置,具有保护及支撑路面结构的作用

8、。2)供发生故障的车辆临时停放之用,有利于防止交通事故和避免交通紊乱。)作为侧向余宽的一部分,能增加驾驶的安全和舒适感,这对保证设计车速是必要的,尤其在挖方路段,还可以增加弯道视距,减少行车事故。 4)提供道路养护作业、埋设地下管线的场地。对未设人行道的道路,可供行人及非机动车使用。5)精心养护的路肩,能增加公路的美观,并起引导视线的作用。30.路肩从构造上又可分为硬路肩、土路肩。硬路肩是指进行了铺装的路肩,它可以承受汽车荷载的作用力,在混合交通的公路上便于非机动车、行人通行。在填方路段,如果采用集中排水方式,为使路肩能汇集路面积水,在路肩边缘应设置缘石。土路肩是指不加铺装的土质路肩,它起保护

9、路面和路基的作用,并提供侧向余宽。31.高速公路、一级公路的硬路肩设置 : 高速公路、一级公路当采用分离式断面时,行车道左侧应设硬路肩。高速公路、一级公路,有条件时宜采用 2.50m 的右侧硬路肩。当右侧硬路肩的宽度小于2.50m 时,应设紧急停车带。紧急停车带的设置间距不宜大于2000m ,宽度包括硬路肩在内为5m ,有效长度 50m。从正线进入和驶出紧急停车带应设缓和过渡段,一般为100m或 150m长。32.城市道路的路肩设置: 城市道路一般设有地下管渠排水,两侧设人行道和路缘石。如采用边沟排水则应在路面外侧设置路肩,分硬路肩和保护性路肩。城市道路的设计速度40km/h时,应设置硬路肩。

10、保护性路肩一般为土质或简易铺装,其作用是为城市道路的某些交通设施,如护栏、栏杆、交通标志牌等的设置提供场地,最小宽度为0.5m。双幅路或四幅路中间具有排水沟的断面,应设置左侧路肩。其它各级公路和城市道路的路肩宽度根据条件可采用2.25m 、 2.0m 、 1.75m 、 1.50m 、1.00m、0.75m,0.50m。33.路拱 : 为了利于路面横向排水,将路面做成由中央高于两侧具有一定横坡的拱起形状, 称为路拱。其倾斜的大小以百分率表示。34.路拱度的确定:路拱对排水有利但对行车不利。对路拱大小的采用及形状的设计应兼顾两方面的影响。对于不同类型的路面由于其表面的平整度和透水性不同,再考虑当

11、地的自然条件可选用不同的路拱坡度。高速公路和一级公路由于其路面较宽,迅速排除路面降水尤为重要。所以当此种公路处于降雨强度较大的地区时应采用高值。分离式路基,每侧行车道可设置双向路拱,这样对排除路面积水有利。在降水量不大的地区也可采用单向横坡,并向路基外侧倾斜。但在积雪冻融地区,应设置双向路拱。35.路拱的形式及选用: 有抛物线形、直线接抛物线形、折线形等。可根据路面宽度及路面类型采用:低等级公路可采用抛物线形路拱,高等级公路一般采用直线接抛物线形路拱,多车道的水泥混凝土路面可采用折线形路拱。36.土路肩的排水性远低于路面,其横坡度较路面宜增大1.0%2.0%。硬路肩视具体情况 4.50m 的中

12、间带过渡段以设在半径较大的平曲线路段为宜。41.中 间 带 开 口 的 作 用 、 设置、及开口端部的形状:为了便于养护作业、临时调整行车方向和某些车辆在必要时调头,中央分隔带应按一定距离设置开口部。开口部一般情况下以每2km 的间距设置为宜,太密将会造成交通的紊乱。城市道路可根据横向交通车辆和行人)的需要设置。中央分隔带的开口应设置在通视良好的路段,若在曲 线 上 开 口 , 其 曲 线 半 径 宜 大 于700m。在互通式立体交叉、隧道、特大桥、服务区等设施的前后必须设置开口。分离式路基应在适当位置设置横向连接道,以供维修或抢险时使用。开口端部的形状,常用的有半圆形和弹头形两种。对于窄的分

13、隔带M3.0m )可用半圆形,宽的 4.5m的中间带,后者用于宽度 4.5m的中间带。宽度 4.5m的,一般植草皮、栽灌木,宽度 4.5m的可铺面封闭。43. 凸形中间带中设于护栏前端的路缘石对安全行车不利,主要存在以下问题 :1超车时 ,驾驶员为避让左侧路缘 石 和 右 侧被 超 车辆 ,处于车辆高速、心理高度紧张的状态,容易导致操作失误; 2)护栏上有反光标志,路缘石上没有,夜间行车视线不良时易撞击凸起的路缘石,发生侧倾或翻滚事故;3)研究表明,车辆碰撞路缘石不能改变其运动方向,易发生车辆弹跳而碰撞护栏; 4)车辆碰撞路缘石时易发生前胎爆胎事故,易使撞击作用点升高;因此,道路易采用无凸起路

14、缘石的中间带,或采用低矮光滑的斜式或平式路缘石;路缘石最高点小于12 厘 M 且位于精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页3 / 7 护栏之后44. 非机动车道设计原则:在城市规划设计中,宜考虑设置专用的非机动车道路系统;交通组织和横断面布置应尽可能机非分离行驶;非机动车道设计应“宁宽勿窄”,要适当留有余地。45. 非 机 动 车 的 单 一 车 道 宽度,根据车身宽度和车身两侧所需横向安全距离而定。非机动车的通行能力,可根据车头间距或车头时距的理论进行计算46.自行车车道的宽度:在非机动车道上行驶的车辆,绝大多数是自行

15、车,故在考虑非机动车道宽度时,应以自行车为主。一条自行车车道的宽度为 1.0 m ,自行车车道两侧还应各留0.25 m的安全距离,这样,一条自行车车道的宽度为1.5 m ,两条车道的宽度为2.5 m ,三条车道的宽度为3.5 m ,四条车道的宽度为4.5 m ,依此类推。47.非机动车道宽度:各类混合行驶的非机动车车道宽度,是根据车辆横向布置的不同排列组合要求来确定的,其宽度必须保证最宽车辆有超车或并行的可能。根据各城市对非机动车行车道宽度的设计和使用经验,其基本宽度推荐采用 5.0m或4.5m); 6.5m或6.0m); 8.0m或7.5m)。根据非机动车交通仍有继续增长的发展趋势,在规划、

16、设计非机动车行车道宽度时,特别是与机动车分流的非机动车道,宜适当留有余地,一般不宜小于以上推荐的最小值。当机、非混行的道路断面上借划线分流时,非机动车道宽度不得小于2.5m。只有当交通量不大,考虑到机动车道和非机动车道之间有可能互相调剂使用时,其宽度才宜于适量酌减。48.人行道的作用:人行道主要是供行人步行之用,同时也是植树、立杆的场地,其地下空间还可埋设管线等49.人行道的宽度包括行人步行道宽度和种植带、设施带的宽度,应根据道路类别、功能、行人流量、绿化、沿街道建筑性质及布设公用设施要求等确定。 1)步行道宽度:步行道宽度必须满足行人通行的安全和顺畅,一个步行的人所占用宽度与人手中携带物品

17、的 大 小 和 携 带 方 式 有 关 , 变 化 在0.60 0.90m 之间。车站、码头、大型商场附近的道路以及全市性的干道上,一条步行带宽度取0.90m,其余情况取0.75m 。 根据 我 国 部 分 城 市的 调 查 资料 : 大 城 市 现 有 单 侧 步 行 道 宽 度 为3m 10m ,中等城市为2.5m8m ,小城市为 2m 6m 。2)种植带宽度:人行道上靠行车道一侧一般种植行道树。行道树的株距一般为4m 6m,树池采用1.5m 的正方形或1.2m1.8m 的矩形。也有种植草皮与花丛的。3)设施带宽度:设施带宽度包括设置行人护栏、照明灯柱、标志牌、信号灯等的宽度。红线宽度较窄

18、及条件困难时,设施带可与种植带合并,但应避免各种设施与树木间的干扰。常用宽度为:护栏0.25m0.50m,杆柱 1.0m1.5m。50.一般认为街道宽与单侧人行道宽之比在 5:1 至 7: 1 范围内比较合理51.人行道的布置及特点:人行道通常对称布置在道路两侧,受地形、地物限制时,可不等宽或不在一个平面上。52.路缘石:是设在路面与其他构造物之间的标石。路缘石的形状有立式、斜式和平式等几种53. 高速公路和一级公路中央分隔带上的路缘石起导向、连接和便于排水的作用,高度不宜太高,因为高的路缘石 20cm)会使高速行驶的汽车一旦驶入将产生飞跃甚至翻车的副作用。所以高速公路的分隔带因排水必须设置路

19、缘石时,应使用低矮光滑的斜式或曲线式的路缘石,高度宜小于12cm。城市道路的人行道及人行横道宽度范围内路缘石宜做成低矮的,而且坡面较为平缓的斜式,便于儿童车、轮椅及残疾人通行。在分隔带端头或交叉口的小半径处,缘石宜做成曲线式。路缘石宜高出路面 10cm20cm,隧道内线形弯曲段或陡峻路段等处,可高出25cm40cm,并应有足够的埋置深度,以保证稳定。缘石宽度宜为10cm15cm。54. 平曲线加宽:指为满足汽车在平曲线上行驶时后轮轨迹偏向曲线内侧的需要,平曲线内侧相应增加路面、路基宽度55.加宽的原因:汽车行驶在曲线上,各轮迹半径不同,其中后内轮轨迹半径最小,且偏向曲线内侧,故曲线内侧应增加路

20、面宽度,以确保曲线上行车的顺适与安全。56.四 级 公 路 和 设 计 速 度 为30Km/h 的 三级 公 路采 用 第一 类 加 宽值;其余各级公路采用第3 类加宽值。对不经常通行集装箱运输半挂车的公路 , 可 采 用 第2 类 加 宽 值 。 对 于R250m 的 圆曲 线 ,由 于 其加 宽 值 甚小,可以不加宽。由三条以上车道构成的行车道,其加宽值应另行计算。各级公路的路面加宽后,路基也应相应加宽。四级公路路基采用6.5m 以上宽度时,当路面加宽后剩余的路肩宽度不小于 0.5m 时,则路基可不予加宽;小于0.5m 时,则应加宽路基以保证路肩宽度不小于0.5m。分道行驶公路,当圆曲线半

21、径较小时,其内侧车道的加宽值应大于外侧车道的加宽值,设计时应通过计算确定其差值57.加宽过渡:是为使路面由直线上的正常宽度过渡到圆曲线上设置了加宽的宽度,而设置的宽度变化段。该加宽值为圆曲线内等值最大加宽也称全加宽),而直线上不加宽,在加宽过渡段内,路面宽度逐渐变化。58.比例过渡:在加宽过渡段全长范围内按其长度成比例逐渐加宽。比例过渡简单易作,但经加宽以后的路面内侧与行车轨道不符,过渡段的起终点出现破折,于路容也不美观。这种方法可用于二、三、四级公路。59.高次抛物线过渡:在加宽过渡段上插入一条高次抛物线,抛物线上任意点的加宽值:式中:用这种方法处理以后的路面内侧边缘圆滑、美观,适用于对路容

22、有一定要求的高速公路和一级公路。60.回旋线过渡:在过渡段上插入回旋线,这样不但中线上有回旋线,而且加宽以后的路面边线也是回旋线,与行车轨迹相符,保证了行车的顺适与线形的美观。适用于高速公路和一、二级公路的下列路段:1)位于大城市近郊的路段;2)桥梁、高架桥、挡土墙、隧道等构造物处;3)设置各种安全防护设施的路段。61.直线与圆弧相切过渡:四级公路不设缓和曲线,其加宽过渡在直线上进行。在人工构造物处,因设置加宽过渡段而在圆曲线起、终点内侧边缘产生明显转折时,可采用路面加宽边缘线与圆曲线上路面加宽后的边缘线圆弧相切的方法予以消除。62.各种过渡方法的采用:上面介绍的诸多方法中,有的是对线形顺滑美

23、观有利,但计算和测设比较烦琐,而另外一些则相反。强调高等级公路和人工构造物的地段应尽量采用于线形有利的方法,是因为这些地方即使增加计算的工作量也是值得的。尤其是当今计算机和光电类测量仪器普遍使用,使测设计算变得容易,故不但在高等级公路上,即使在一般公路上都宜优先考虑采用有利于线形的加宽过渡方法。63.加宽过渡段的长度:对于设置有缓和曲线的平曲线,加宽过渡段应采用与缓和曲线相同的长度。对于不设缓和曲线,但设置有超高过渡段的平曲线,可采用与超高过渡段相同的长度。既不设缓和曲线,又不设超高的平曲线,加宽过渡段应按渐变率为115且长度不小于10m的要求设置。对于复曲线的大圆和小圆之间设有缓和曲线的加宽

24、过渡段,均可以按上述方法处理。64.超高:为抵消车辆在平曲精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 7 页4 / 7 线路段上行驶时所产生的离心力,将路面做成外侧高内侧低的单向横坡形式,称为平曲线超高。65.超高的作用:合理地设置超高,可以全部或部分抵消离心力,提高汽车在曲线上行驶的稳定性与舒适性。66.超高过渡段:当汽车等速行驶时,圆曲线上所产生的离心力是常数,超高横坡度应是与圆曲线半径相适应的全超高。而在缓和曲线上曲率是变化的,其离心力也是变化的,因此,在缓和曲线上应是逐渐变化的超高。这段从直线上的双向横坡渐变到圆曲线上单向横

25、坡的路段,称作超高过渡段。四级公路不设缓和曲线,但曲线上若设有超高,从构造的角度也应有超高过渡段。67.无 中 间 带 道 路 的 超 高 过渡:若超高横坡度等于路拱坡度,路面由直线上双向倾斜路拱形式过渡到曲线上具有超高的单向倾斜形式,只需行车道外侧绕中线逐渐抬高,直至与内侧横坡相等为止;当超高坡度大于路拱坡度时,可分别采用以下三种过渡方式:1)绕内边线旋转:先将外侧车道绕路中线旋转,待达到与内侧车道构成单向横坡后,整个断面再绕未加宽前的内侧车道边线旋转,直至超高横坡值。2)绕中线旋转:先将外侧车道绕路中线旋转,待达到与内侧车道构成单向横坡后,整个断面绕中线旋转,直至超高横坡度。 3)绕外边缘

26、旋转:先将外侧车道绕外边缘旋转,与此同时,内侧车道随中线的降低而相应降低,待达到单向横坡后,整个断面仍绕外侧车道边缘旋转,直至超高横坡度。上述各种方法,绕内边线旋转由于行车道内侧不降低,有利于路基纵向排水,一般新建工程多用此法。绕中线旋转可保持中线标高不变,且在超高坡度一定的情况下,外侧边缘的抬高值较小,多用于旧路改建工程。而绕外侧边线旋转是一种比较特殊的设计,仅用于某些改善路容的地点。68.有中间带公路的超高过渡:1)绕中间带的中心线旋转:先将外侧行车道绕中央分隔带边缘旋转,待达到与内侧行车道构成单向横坡后,整个断面一同绕中心线旋转,直至超高横坡度值。此时中央分隔带呈倾斜状2)绕中央分隔带边

27、缘旋转:将两侧行车道分别绕中央分隔带边缘旋转,使之各自成为独立的单向超高断面,此时中央分隔带维持原水平状态 3)绕各自行车道中线旋转:将两侧行车道分别绕各自的中心线旋转,使之各自成为独立的单向超高断面,此时中央分隔带两边缘分别升高与降低而成为倾斜断面。三种方式的优缺点与无中间带的公路相似。中间带宽度较窄时 4.5m)可采用 1)法;各种宽度的中间带都可以用2)法;对于车道数大于 4条的公路可采用3)法。城市道路的超高过渡方式与公路相同。分离式断面的道路由于上、下行车道是各自独立的,其超高的设置及其过渡可按两条无分隔带的道路分别处理。69.超高过渡段长度: 为 了 行车的舒适、路容的美观和排水的

28、通畅,必须设置一定长度的超高过渡段,超高的过渡则是在超高过渡段全长范围内进行的。双车道公路最小超高过渡段长度按下式计算:根据上式计算的超高过渡段长度,应凑成5m 的整倍数,并不小于10m的长度。70.超高渐变率:即旋转轴线与行车道 设路缘带时为路缘带)外侧边缘线之间的相对坡度71.超高过渡段长度应考虑因素:为了行车的舒适,超高过渡段应不小于按上式计算的长度。但从利于排除路面降水考虑,横坡度由 2%或1.5%)过渡到 0%路段的超高渐变率不得小于1/330,即超高过渡段又不能设置得太长。所以在确定超高过渡段长度Lc时应考虑以下几点: 1)一般的情况下,在确定缓和曲线长度时,已经考虑了超高过渡段所

29、需的最短长度,故一般取超高过渡段Lc与缓和曲线长度Ls相等,即 LcLs;2)若计算出的 LcLs,此时应修改平面线形,使 LsLc。当平面线形无法修改时,可将超高过渡起点前移,即超高过渡在缓和曲线起点前的直线路段开始,路面外侧以适当的超高渐变率逐渐抬高,使横断面在ZH或HZ点)渐变为向内倾斜的单向路拱横坡临界断面); 3)若 Ls计算出的 Lc,但只要超高渐变率 P 1/330,仍取 LcLs。4)在高等级公路设计中,因照顾线形的协调性,在平曲线中一般配置较长的缓和曲线。为了避免在缓和曲线全长范围内均匀过渡超高而造成路面横向排水不畅,超高过渡可采取以下措施:超高的过渡仅在缓和曲线的某一区段内

30、进行。即超高过渡起点可从缓和曲线起点R )至缓和曲线上不设超高的最小半径之间的任一点开始,至缓和曲线终点结束。超高过渡在缓和曲线全长范围内按两种超高渐变率分段进行。即第一段从缓和曲线起点由双向路拱坡以超高渐变率1/330过渡到单向路拱横坡,第二段由单向路拱横坡过渡到缓和曲线终点处的超高横坡。 5)四级公路不设缓和曲线,但若圆曲线上设有超高,则应设置超高过渡段,超高过渡段应设在紧接圆曲线起终点的直线上,受地形或其他特殊情况限制时,如直线长度不足,可在直线和圆曲线上各分配一半。72.横断面超高值: 平 曲 线 上设置超高以后,道路中线和内、外侧边线与设计标高之差h,应予以计算并列于“路基设计表”中

31、,以便于施工。73.基 本 型 曲 线 的 超 高 设 计图:从缓和曲线等于超高渐变段长)起点开始超高,外侧逐渐抬高,内侧逐渐降低,至缓和曲线终点超高达到全值,其间变化是直线的,这符合缓和曲线上的曲率变化规律,也符合行车离心力的变化规律。在路面外侧边线抬高过程中,与中线相交一次,说明此点路面外侧横披为0,于横向排水不利。74.两相邻曲线是反向的超高设计图:按基本型曲线的超高方式,路面要由单坡断面变为双坡断面,又要由双坡断面变为单坡断面,则路面外侧边线要与中线相交两次,于排水和路容都不利。可改为由一个曲线的全超高过渡到另一个曲线的反方向全超高,中间是面到面的过渡,在整个过渡过程中,横断面始终是单

32、坡断面,没有固定旋转轴。这样处理后,只出现一次零坡断面,于排水和路容都有利。75.两相邻曲线是同向的超高设计图 : 按基本型曲线的超高方式,则路面外侧边线要与中线相交两次,于排水和路容都不利,而且对曲线外侧汽车的舒适性影响很大。改为由一个曲线的全超高过渡到另一个曲线的同方向全超高,中间是面到面的过渡,在整个过渡过程中,外侧路面始终向内倾斜,与内侧路面构成单坡断面。这样处理后,不出现零坡断面,于排水、路容和行车都有利。76.两个或两个以上弯道,其间距离又不太长,其超高过渡问题需要用“ 超高设计图 ” 。图是以旋转轴为横坐标轴,纵坐标是相对高程。77.汽车的制动性: 是指汽车行驶中强制降低车速以至

33、停车且能保持行驶方向和在下坡时能保持一定速度行驶的能力 . 影响制动性的因素有汽车的制动机构、人体机能及路面状况等78.评价汽车制动性的指标有制动效能、制动效能的恒定性及制动时汽车的方向稳定性三个方面。其中制动效能是指在良好路面上,汽车迅速降低车速直至停车的制动距离,这是制动性能评价的基本指标。另两个指标主要用于汽车设计制造时考虑79.汽车制动的全过程包括:驾驶员发现前方的障碍物或接到紧急停车信号后做出的行动反应、制动器起作用、持续制动和放松制动四个阶段。80.制动距离是指汽车从制动生效到汽车完全停止,这段时间内所行驶的距离。决定汽车制动距离的主要因素是附着力和制动起始速度。附着力越大, 起始

34、速度越低 , 制动距离越短81.行车视距 : 为了行车安全,驾驶人员应能随时看到汽车前面相当远的一段路程,一旦发现前方路面上有障碍物或迎面来车,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 7 页5 / 7 能及时采取措施,避免相撞,这一必需的最短距离称为行车视距。82.公路上容易发生视距不足的地方 :在道路平面上的暗弯处于挖方路段的曲线和内侧有障碍物的曲线)、纵断面上的凸形竖曲线以及下穿式立体交叉的凹形竖曲线上都有可能存在视距不足的问题。83.停车视距 : 汽车行驶时,自驾驶人员看到前方障碍物时起,至到达障碍物前安全停止,所需的最短

35、距离84.会车视距。在同一车道上两对向汽车相遇,从相互发现时起,至同时采取制动措施使两车安全停止,两辆车行驶所需的最短距离。85.错车视距。在没有明确划分车道线的双车道道路上,两对向行驶汽车相遇,发现后即采取减速避让措施安全错车所需的最短距离。86.超车视距。在双车道道路上,后车超越前车时,从开始驶离原车道处起,至可见逆行车并能超车后安全驶回原车道所需的最短距离。87.“目高”是指驾驶人员眼睛距地面的高度,规定以车体较低的小客车为标准,据实测采用1.2m。物高是指路面上障碍物的高度. “物高”考虑道路上可能出现的各种障碍物,除迎面来车外,还有横穿道路的行人,前面车辆上掉下的货物以及因挖方边坡塌

36、方滚下的石头等。再考虑汽车底盘离地的最小高度,它的变化在0.14m 到 0.20m之间,故规定物高为0.10m。88.停车视距可分解为反应距离和制动距离两部分来研究。89.反应距离是当驾驶人员发现前方的阻碍物,经过判断决定采取制动措施的那一瞬间到制动器真正开始起作用的那一瞬间汽车所行驶的距离。这段时间又可分为“感觉时间”和“反应时间”。感觉时间在很大程度上取决于物体的外形、颜色、司机的视力和机敏度以及大气的可见度等等。在高速行车时的感觉时间要比低速时短一些,这是由于高速行驶时警惕性会更高的缘故。根据实测资料,设计上采用感觉时间为1.5s ,制动反应时间取1.0s是较适当的 。 感 觉 和 制

37、动 反 应 的 总 时 间t 2.5s ,在这个时间内汽车行驶的距离为90.制动距离是指汽车从制动生效到汽车完全停住,这段时间内所走的距离。应为:故停车视距为:计算停车视距所采用的 应是能充分保证行车安全的数值,一般按路面在潮湿状态下的值计算。行驶速度 V是:设计速度为12080)km/h 采用设计速度的85、 km/h 采用原设计速度。91.超车视距的全程可分为四个阶段:1)加速行驶距离 S1当超车汽车经判断认为有超车的可能,于是加速行驶移向对向车道,在进入该车道之前的行驶距离为 S12)超车汽车在对向车道上行驶的距离S23)超车完了时,超车汽车与对向汽车之间的安全距离S3。这个距离视超车汽

38、车和对向汽车的行驶速度不同采用不同的数值,一般取:S315m100m 4超车汽车从开始加速到超车完了时对向汽车的行驶距离S4 以上四个距离之和是比较理想的全超车过程,但距离较长,在地形比较复杂的地点很难实现。实际上在计算 S4所需的时间时,只考虑超车汽车从完全进入对向车道到超车完了所行驶的时间就可保证安全了。因为,尾随在慢车后面的快车司机往往在未看到前面的安全区段就开始了超车作业,如果进入对向车道之后发现迎面有汽车开来而距离不足时还来得及返回自己的车道。因此,对向汽车行驶时间大致为 t2的2/3就足够了,即于是,最小必要超车视距为:ScS1S2S3S4 在地形困难或其它原因不得已时,可采用V采

39、用设计速度,设超车汽车和对向汽车都按设计速度行驶,被超汽车的速度V0较设计速度低 520)km/h,各阶段的行驶时间据实测大致为: t12.9s4.5s;t29.3s10.4s,以此进行计算的超车视距92.视距曲线 : 是指驾驶员视点轨迹线每隔一定间隔绘出一系列与视线相切的外边缘线 . 也称为包络线 , 是视距检查的方法93.视距台 :在视距曲线与轨迹线之间的空间范围,是应保证通视的区域,在这个区域内如有障碍物则要予以清除。如果是因挖方边坡防碍了视线,则应按所需净距绘制包络线停车视距是最基本的要求,无论是单车道、双车道,有分隔带或无分隔带,各级公路都是应保证的。2高速公路、一级公路采用停车视距

40、;二、三、四级公路的视距不得小于停车视距的两倍,受地形条件或其他特殊情况限制而采取分道行驶措施的路段,可采用停车视距。对有大量开挖和拆迁工程,可能产生环境破坏问题,在交通量不大的低等级公路困难路段,不能保证会车视距,可以采用分道行驶的措施满足停车视距的要求。分道行驶的措施如:在路中心画线或设置高出路面的明显标志带,强调各行其道、靠右行、转弯鸣号等; 3)高速公路、一级公路以及大型车比例高的二级公路、三级公路的下坡路段,应采用下坡段货车停车视距进行检验; 4)具有干线功能的二级公路宜在 3 分钟的行驶时间内,提供一次满足超车视距要求的路段;其他双车道公路可根据情况间隔设置具有超车视距的路段;城市

41、道路平曲线路段的视距要求与公路规定相同,交叉口的视距由视距三角形保证。96.行 车 视 距 可 分 为 停 车 视距、会车视距、错车视距、超车视距。前三种属于对向行驶,第四种属于同向行驶。第四种需要距离最长。而前三种中,以会车视距最长,只要道路能保证会车视距,停车视距和错车视距也就可以得到保证了。根据计算分析得知,会车视距约等于停车视距的二倍。97.超车视距的全程可分为四个阶段:加速行驶距离、超车汽车在对向车道上行驶的距离S2、超车完了时,超车汽车与对向汽车之间的安全距离 S3、超车汽车从开始加速到超车完了时对向汽车的行驶距离S4。98.在视距检查中,应重点注意道路平精选学习资料 - - -

42、- - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 7 页6 / 7 面上的 “ 暗弯 ” 。凡属 “ 暗弯 ” 都应该进行视距检查,若不能保证该级公路或城市道路的最短视距,则应该将阻碍视线的障碍物清除。99.公路横断面设计要求:公路横断面的组成除包括与行车有关的路幅外,还包括与路基工程、排水工程、环保工程有关的各种设施。这些设施的位置和尺寸均应在横断面设计中有所体现。路基横断面形式和尺寸实际上在确定路线平面位置时就已经有了考虑,在纵断面设计中又根据路线标准和地形条件对路基的合理高度,特别是工程艰巨路段已仔细作了分析研究,拟定了横断面方案。因此,施工图设计阶段的横断

43、面设计是在总结上述工作的基础上把它具体化,绘制横断面设计图纸,作为计算土石方数量和日后施工的依据。横断面设计,必须结合地形、地质、水文等条件,本着节约用地的原则,选用合理的断面形式,以满足行车顺适、工程经济、路基稳定且便于施工和养护的要求。1.路基标准横断面:在具体设计每个横断面之前,先确定路基的标准横断面或称“典型横断面”)。在标准横断面图中,一般要包括:路堤、路堑、半填半挖、护肩路基、挡土墙路基、砌石路基等。断面中的边坡坡率、边沟尺寸、挡墙断面等必须按现行公路路基设计规范的规定确定。采用1:100比例尺2.横断面设计方法1)在计算纸上绘制横断面的地面线。地面线是在现场测绘的,若是纸上定线,

44、可从大比例尺的地形图上内插获得。在计算机辅助设计中,可通过数字化仪或数字地面模型自动获得。横断面图的比例一般是1200。2)从 “ 路基设计表 ” 中抄入路基中心填挖高度,对于有超高和加宽的曲线路段,还应抄入 “ 左高 ” 、“ 右高 ” 、“ 左宽 ” 、“右宽 ” 等数据。 3)根据现场调查所得来的“ 土壤、地质、水文资料” ,参照 “ 标准横断面图 ” ,画出路幅宽度,填或挖的边坡坡线,在需要设置各种支挡工程和防护工程的地方画出该工程结构的断面示意图。 4)根据综合排水设计,画出路基边沟、截水沟、排灌渠等的位置和断面形式。必要时须注明各部分尺寸。此外,对于取土坑、弃土堆、绿化等也尽可能画

45、出。经检查无误后,修饰描绘3.城市道路横断面设计图:当按照城市道路的交通性质、地形条件以及近期与远期相结合的原则确定了横断面组成和宽度以后,即可绘制横断面设计图。城市道路的横断面设计图与公路横断面图的作用是相同的,即指导施工和计算土石方数量。城市道路横断面设计图一般要用的比例尺为1:100 或 1:200,在图上应绘出红线宽度、行车道、人行道、绿带、照明、新建或改建的地下管道等各组成部分的位置和宽度,以及排水方向、路面横坡等4.横断面现状图:沿道路中线每隔一定距离绘制横断面地面线。若属旧街道的改建,实际上就是横断面的现状图。图中包括地形、地物、原街道的各组成部分、边沟、路侧建筑等。比例尺为1:

46、100 或 1:200。有时为了更明显地表现地形和地物高度的变化,也可采用纵、横不同的比例尺绘制。5.横断面施工图:在完成道路纵断面设计之后,各中线上的填挖高度则为已知。将这一高度点绘在相应的横断面现状图上,然后将横断面设计图以相同的比例尺画于其上。此图反映了各断面上的填、挖和拆迁界线,是施工时的主要根据。6.横 断 面 设 计 , 必 须 结 合 地 形 、 地质、水文等条件,本着节约用地的原则,选用合理的断面形式,以满足行车顺适、工程经济、路基稳定且便于施工和养护的要求。7.城市道路横断面应根据道路交通性质、地形条件以及近期与远期相结合的原则确定组成和宽度。城市道路的横断面设计图与公路横断

47、面图的作用相同,即指导施工和计算土石方数量。8.路基填挖的断面积:是指横断面图中原地面线与路基设计线所围面积,高于地面线为填方,低于地面线为挖方,填挖面积应分别计算9.横断面面积计算方法有积距法和坐标法 精度较高,适于计算机计算)、几何图形法、数方格法、求积仪法等10. 要求得的值,可以用卡规逐一量取各条块高度的累积值。当面积较大卡规张度不够用时,也可用M厘方格纸折成窄条代替卡规量取积距。用积距法计算面积简单、迅速。若地面线较顺直,也可以增大b的数值。若要进一步提高精度,可增加测量次数最后取其平均值。11. 土石方数量计算:1)平均断面法:若相邻两断面均为填方或均为挖方且面积大小相近,则可假定

48、断面之间为一棱柱 体 , 其 体 积 的 计 算 公 式 为 :此 法 计 算 简 易 ,较 为 常 用 , 一 般 称 之 为 “ 平 均 断 面法”。 2)棱台法:若F1 和 F2 相差甚大,则与棱台更为接近。其计算公式为:这种方法的精度较高,应尽量采用,特别是用计算机计算时。12. 路面体积的考虑:用上述方法计算的土石方体积中,是包含了路面体积的。若所设计的纵断面有填有挖且基本平衡,则填方断面中多计的路面面积与挖方断面中少计的路面面积相互抵消,其总体积与实施体积相差不大。但若路基是以填方为主或以挖方为主,则最好是在计算断面面积时将路面部分计入。也就是填方要扣除、挖方要增加路面所占的那一部

49、分面积。特别是路面厚度较大时更不能忽略。13. 路基土石方调配:是指在路基设计和施工中,合理调运挖方作为填方的作业。其目的是为确定填方用土的来源、挖方弃土的去向,以及计价土石方的数量和运量等。通过调配,要合理地解决各路段土石方平衡与利用,使从路堑挖出的土石方,在经济调运条件下移挖作填,避免不必要的路外借土和弃土,以减少耕地占用,降低道路造价,减轻对环境的破坏14. 土石方调配原则1)在半填半挖断面中,应首先考虑在本路段内移挖作填进行横向平衡,然后再作纵向调配,以减少总的运输量。2)土石方调配应考虑桥涵位置对施工运输的影响,一般大沟不作跨越调运,同时尚应注意施工的可能与方便,尽可能避免和减少上坡

50、运土。 3)为使调配合理,必须根据地形情况和施工条件,选用适当的运输方式,确定合理的经济运距,用以分析工程用土是调运还是外借4)土方调配“移挖作填”固然要考虑经济运距问题,但这不是唯一的指标,还要综合考虑弃方或借方占地,赔偿青苗损失及对农业生产的影响等。有时移挖作填虽然运距超出一些,运输费用可能稍高一些,但如能少占地,少影响农业生产,这样,对整体来说也未必是不经济的5)不同的土方和石方应根据工程需要分别进行调配,以保证路基稳定和人工构造物的材料供应6)位于山坡的回头曲线路段,要优先考虑上下线的土方竖向调运7)土方调配对于借土和弃土应事先同地方商量,妥善处理。借土应结合地形、农田规划等选择借土地

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