3纵断面设计.ppt
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1、,道路勘测设计,武汉大学土木建筑工程学院,本章主要内容一、纵断面设计的一般要求二、纵坡及坡长设计三、爬坡车道四、合成坡度五、竖曲线六、纵断面设计方法及表达七、视觉分析及平纵组合,第四章 纵断面设计,设计任务:1.纵断面设计,2.拉坡设计,设计成果:1.纵断面设计图,2.竖曲线表,沿着道路中心线竖直剖切开然后展开即为道路路线纵断面,主要反映路线的起伏、纵坡以及与原地面的填挖情况,纵断面设计就是要根据汽车的动力特性、道路等级和自然地形,研究道路起伏的坡度和长度,以便达到安全迅速、经济合理以及舒适的目的。,纵断面设计任务:根据汽车动力特性、道路等级、当地自然地理条件以及工程经济性等,研究起伏空间线几
2、何构成的大小及长度,以便达到行车安全迅速、运输经济合理及乘客感觉舒适的目的。,纵断面图是道路纵断面设计的主要成果,把它与路线的平面图组合起来,就确定了道路的空间位置。在纵断面图上有两条线:一条为地面线(又称黑线),它是根据道路中线的原地表标高而点绘成的一条折线;另一条为设计线(又称红线),它是道路设计标高的连线,它是经过技术上、经济上以及美学上等多方面比较后定出的一条规则的几何线,反映了路线的起伏变化程度。纵断面线形设计要素包括纵坡和竖曲线。新建道路中,纵断面设计线指路基边缘设计标高的连线,路基边缘各点的标高称为设计标高(城市道路设计标高为道路横断面的中点标高)。同一横断面上设计标高与原地面中
3、心标高之差称为施工高度(成称填、挖高度)。设计线与地面线的相对关系反映了填或挖土方的工程量大小。,在坡度转折处为平顺过渡要设置竖曲线,竖曲线有凹有凸,其大小用半径和水平长度表示。因此纵断面设计的主要内容包括:纵坡(坡度、坡长)及竖曲线的要素。(设计线的设计要点及计算),一、纵坡设计的一般要求,纵坡设计俗称拉坡。为使纵坡达到经济合理的目的,必须全面掌握勘测资料,结合选线的意图进行综合分析、反复比较,确定较为合理的纵坡及坡长。纵坡设计的一般要求为:(1)纵坡设计必须满足标准的各项规定;(2)为保证车辆行车顺适、安全,纵坡应具有一定的平顺性,尽量避免采用极限值。连续上坡或下坡,应尽量避免设置反坡,山
4、区道路越岭线垭口处的纵坡应尽量缓和;,(3)纵坡设计应综合考虑沿线的地形、地质、水文、气候、地下管线和排水等因素,保证路基的稳定和交通的顺畅;(4)减少借方和弃方,降低造价、节约用地,力求近挖近填、挖填互补;(5)平原微丘区地下水埋深较浅,或池塘、湖泊分布较广,纵坡应满足最小纵坡要求和最小填土高度要求,保证路基稳定;,(6)对大、中桥引道、隧道及交叉处前后等两端的连接段纵坡应缓和,避免出现突变;(7)做好实地考察,充分考虑农田水利、通道等方面的需要,尽量照顾当地村民的运输工具、农业机械等运营工具的要求。,最大纵坡是根据汽车的动力特性、道路等级、自然条件以及工程与运营经济性等因素,通过综合分析、
5、全面考虑确定的。这是因为道路上各种汽车的爬坡性能和车速不尽相同;道路等级不同,交通密度和车速不同等。我国有关部门对汽车在坡道上行驶情况进行了大量调查、试验,并广泛征求了各方面的意见,同时考虑了汽车带一拖挂车及畜力车通行的状况,结合交通组成、汽车性能、工程费用和营运经济等,经综合分析后确定了最大纵坡值。,二、坡度及坡长设计,1、最大纵坡P34,最大爬坡能力(满载),D可以查动力特性图(是V的函数)或者按照公式计算,3 4%的最大纵坡适合于高速公路和一级公路以较高行车速度行驶当高速公路受地形条件或其他特殊情况限制时经技术经济论证最大纵坡可增加1%。8 9%的最大纵坡适合于设计速度为30km/h 的
6、三级公路以及设计速度为20km/h 的四级公路上低速行驶。5 7%的最大纵坡适合于80km/h 60km/h 40km/h 的设计速度。,2、海拔对纵坡的影响,海拔大于3000米按照表格折减,不小于4%,最大纵坡的总结:A,城市道路为公路按设计车速的最大纵坡-1。B,大、中桥4%C,非机动车 2.5%,2.5%时有坡长限制。D,隧道3%E,海拔:公路:2000m以上,i8%。3000m以上,比正常值减13%。F,高寒冰冻:公路:i8%,城市道路:i6%,3、理想最大纵坡和不限坡长的最大纵坡,V1低速路为设计车速,高速路为载重车的最高速度,这是理想状态,i1称为理想最大纵坡。可指望载重车与小客车
7、、重车与轻车之间的速差最小,通行能力最大。但实际上(地形条件制约)情况并非如此,V1降低,i1可以增加。,V2称容许速度,i2称为不限坡长纵坡。,4、最小纵坡,为使道路上行车快速、安全和通畅,希望道路纵坡设计得小一些为好。但是在挖方、低填方路段以及其它横向排水不畅路段,为保证排水需要,均应设置不小于0.3%的最小纵坡,一般使用0.5%。当必须设置平坡(0%)或小于0.3%的纵坡时,其边沟应做纵向排水设计。,5、坡长限制,大于i1(理想最大纵坡)为陡坡,汽车减速行驶,初速为V1(希望速度),终速不得低于V2(容许速度),大于i2的纵坡要限制其长度。(1)最小坡长的限制.行车平顺,避免台阶式起伏。
8、.方便司机换档。.设置竖曲线要求,美观。(在平面交叉、立体交叉的匝道及过水路面地段不受此限制),(2)最大坡长限制 当汽车在坡道上行驶,车速下降到最低容许速度时所行驶的距离称为最大坡长限制。.上坡时,汽车的动力性能(水箱开锅,爬坡无力)。.下坡的行车安全(频繁制动而发热失效)。大于5%有坡长限制,大于限制坡长应设3%的缓坡。其长度应大于最小坡长。,6、缓和坡段,大于限制坡长应设3%的缓和坡段,其长度应大于最小坡长。适应加速过程的需要;布置位置应考虑填挖土方量及平面线形要素(直线或大半径平曲线上)。,7、平均纵坡,某段路线高差与水平距离之比。i平=H/L(%),合理运用最大纵坡、坡长和缓和坡长的
9、规定,以保证顺利行驶的限制性指标。,根据山区道路行车的实际调查发现,有时虽然道路纵坡设计完全符合最大纵坡、坡长限制及缓和坡长的规定,但也不一定能保证顺利安全。如地形困难、高差大的地段,交替使用极限长度的最大纵坡及缓和坡长,形成“台阶式”纵断面线形,这是一种合法不合理的做法。这种坡到上汽车会较时间频繁地使用低档行驶,对机件和久拖不办都不利。,(1)作用:.衡量纵断面线型质量。.可供放坡定线参考。(2)规定.越岭线高差200500m时,i平5.5%为宜。.越岭线高差500m时,i平5.0%为宜。.任何连续3km内,i平5.5%。.要考虑公路等级影响。,三、爬坡车道,1.定义陡坡路段为载重车上坡行驶
10、所设置的专用附加车道。为了消除陡坡上车辆的坡度阻力及车辆混合行驶时对快车的行驶自由度限制等不利影响,宜在陡坡路段增设爬坡车道,把载重车与小汽车分离,以确保行车安全和提高路段的通行能力。但容易造成路线迂回或路基高填深挖,解决问题的根本是精选路线,定出纵坡值较小而经济使用的路线。,2.设置条件 公路:.高速、一级公路纵坡长度受限制路段(i4%)。.V下降到容许速度。城道:.快速路及V60km/h的主干道,i5%的路段。.大车V下降,8050、6040。.由于上坡路段混入大型车辆的干扰降低适行能力时。.经综合分析认为设置爬坡车道比降低纵坡经济合理时。坡车道宽3.5m。,3.爬坡车道横断面设计,4.爬
11、坡车道横坡设计超高坡度的旋转轴为爬坡车道的内侧边缘线。如果爬坡车道位于直线路段上,爬坡车道的横坡坡度的大小可以与正线的相同。正线爬坡车道超高坡度9105%48-4%3-3%2-2%,5.爬坡车道平面设计,爬坡车道的总长度由起点处渐变段长度L1、爬坡车道的主线长度L、终点处的附加长度L2三部分组成,如图示。L1用来使正线车辆驶入爬坡车道,一般取45m;L一般应根据所设计的纵断面线形,通过加速、减速行程图绘制出载重车车速曲线,找出小于允许最低速度的路段,从而得到需设爬坡车道的路段并确定长度;L2用来供车辆驶入正线前加速至最低车速所需的长度(包括终点渐变段长度,一般取60m),四、合成坡度,路线在平
12、曲线上的最大纵坡与超高横坡组合后形成的最大坡度,其方向即流水方向。,汽车行驶在道路弯道上,除受坡度阻力外,还受曲线阻力。如果纵坡大而曲线半径小时,由于离心力作用会给汽车行驶造成危险。为防止汽车沿合成坡度方向滑移,应将超高横坡与纵坡的合成坡度控制在一定的范围之内。目的就在于尽可能的避免急弯和陡坡的不利组合,防止因合成坡度过大而引起的横向滑移和行车危险,保证车辆在弯道安全而顺适的行驶。,在陡坡与小半经平曲线相重叠时,在条件许可的情况下,以采用较小的合成坡度为宜。在冬季路面有积雪、结冰的地区,自然横坡较陡峻的傍山路段以及非汽车交通比率高的路段,合成坡度必须小于8%。,在路线的平面和纵坡设计基本完成以
13、后,检查合成坡度。如果超过最大容许合成坡度时,可减少纵坡或者加大平曲线半径以减小横坡,或者两方面同时减小。,用合成坡度临界图或者公式验算最大允许合成坡度。,无论纵坡还是横坡采用最大值,允许另一方采用不大于2%的缓坡,同时最小合成坡度不宜小于0.5%。在超高过渡的变化处,合成坡度不应设计为0%,当合成坡度小于0.5%时,则应采取综合排水措施,保证路面排水通畅。,五、竖曲线,纵断面上两纵坡线交点称为变坡点。在变坡点处,为保证行车安全、顺适以及视距而设置的纵向曲线即是竖曲线。竖曲线可以采用二次抛物线或圆曲线,几乎没有差别,但在设计和计算上二次抛物线比圆曲线方便,但仍以竖曲线半径来表示。,1.竖曲线的
14、要素计算,(1)二次抛物线的基本公式,几个参数:前坡,后坡,坡差(正凹负凸),(2)竖曲线要素计算,设计高程计算:,对于凸曲线,设计标高=未设竖曲线时的标高-h对于凹曲线,设计标高=未设竖曲线时的标高+h,X,X,现行方法,h,2.竖曲线的限制因素,竖曲线的设计受众多因素的限制,其中有三个限制因素决定着竖曲线的最小半径或最小长度。(1)缓和冲击汽车行驶在竖曲线上时,产生径向离心力。这个力在凹形竖曲线上是增重,在凸形竖曲线上是减重。这种增重与减重达到某种程度时,旅客就会有不舒适的感觉,同时对汽车的悬挂系统也有不利影响,所以确定竖曲线半径时,对离心加速度要加以控制。,(2)时间行程不过短汽车从直坡
15、道行驶到竖曲线上,尽管竖曲线半径较大,如其长度过短,汽车倏忽而过旅客会感到不舒适。因此,应限制汽车在竖曲线上的行程时间不过短,最短应满足3s行程。,(3)满足视距的要求汽车行驶在凸形竖曲线上,如果半径太小,会阻挡司机的视线。为了行车安全,对凸形竖曲线的最小半径或最小长度应加以限制。当汽车行驶在凹形竖曲线上时,也同样存在视距问题。对地形起伏较大地区的道路,在夜间行车时,若竖曲线半径过小,前灯照射距离近,影响行车速度和安全。在高速公路及城市道路上有许多跨线桥、门式交通标志及广告宣传牌等,如果它们正好处在凹形竖曲线上方,也会影响驾驶员的视线。,3.凸曲线最小半径,凸曲线最小长度应以满足视距为主。,(
16、1)LSt(竖曲线长度停车视距),(2)LSt(竖曲线长度停车视距),按视距,按冲击,作为控制,4.凹曲线最小半径(前灯),凹曲线最小长度应以满足两种视距要求,夜间前灯的要求。,(1)LSt(竖曲线长度视距),(2)LSt(竖曲线长度视距),作为控制,5.凹曲线最小半径(跨线桥),(1)LSt(竖曲线长度视距),(2)LSt(竖曲线长度视距),作为控制,竖曲线最小半径分为一般值和极限值,极限值是汽车在纵坡变更处行驶时为了缓和冲击和保证视距所需的最小半径的计算值。该值在受地形等特殊情况约束时方可采用竖曲线半径一般值是竖曲线最小半径极限值的1.5-2.0 倍。,6.最小竖曲线长度,最短应满足3s行
17、程,六、纵断面设计方法及表达,(一)纵断面设计的一般要求,纵断面的设计要求为:保证行车的平顺、安全及汽车运输的经济,使道路建筑费最低,路基和构造物具有足够的稳定性。,纵断面设计的具体要求包括:(1)应满足纵坡及竖曲线的各项规定(最大纵坡、坡长限制、坡段最小长度、竖曲线最小半径及竖曲线最小长度等)。(2)纵坡应均匀平顺。纵坡尽量平缓、起伏不宜过大和频繁;变坡点处尽量设置大半径竖曲线,尽量避免极限纵坡值;缓和段配合地形布设,纵坡尽量放缓;越岭线应尽量避免设置反坡段。,(3)设计标高的确定应结合沿线自然条件如地形、土壤,水文、气候等因素综合考虑。(4)纵断面的设计应与平面线形和周围的景观相协调,即应
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- 关 键 词:
- 纵断面 设计
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