纵断面设计(2).ppt
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1、第四章 纵断面设计,概述纵坡及坡长设计 竖曲线设计 爬坡车道 公路平、纵线形组合设计 纵断面设计要点 纵断面设计成果,概述:,路线纵断面:沿着道路中线竖向剖切然后展开即为路线纵断面。,地面线:根据中线上各桩点的高程而点绘的一条不规则的折线,反映地面的起伏变化情况。,设计线:设计人员从技术上、经济上及美学上等多方面比较后订出的一条具有不规则形状的几何线,反映道路的起伏变化情况。(设计标高:路基设计标高),直线:长度、坡度,竖曲线:半径、水平长度,纵坡及坡长设计,1、汽车行驶与公路纵坡的关系 汽车在公路上行驶的阻力 空气阻力:汽车在空气介质中行驶,由于迎面风压力、车前后的空气压力差以及空气质点与车
2、身表面的摩擦等阻碍汽车前进。滚动阻力:汽车在路面上行驶时,汽车轮胎、路面等发生变形及汽车与路面发生碰撞,会引起汽车功率的损耗。坡度阻力:汽车在有坡度的公路上行驶时,其自重分力会同汽车行驶方向相同或相反而产生坡度阻力。惯性阻力:汽车变速行驶时,需要克服其质量变速运动时产生的惯性力和惯性力矩。,汽车行驶的条件:各阻力之和牵引力轮胎与路面之间的附着力。汽车在坡道上的行驶要求 纵坡度力求平缓;陡坡宜短,长坡道的纵坡度应加以严格限制;纵坡度的变化不宜太多,尤其应避免急剧起伏变化,力求纵坡均匀。,纵坡及坡长设计,2、最大纵坡、最小纵坡和坡长限制 最大纵坡 确定最大纵坡应考虑的因素 汽车的动力性能;公路等级
3、;自然因素;其它因素。,纵坡及坡长设计,最大纵坡的确定 我国公路工程技术标准规定的各级公路最大纵坡值如下:,纵坡及坡长设计,纵坡折减 高原纵坡(见下表)最大纵坡折减后,如小于4%时,仍采用4%。桥梁隧道纵坡:小桥隧同路线,大中桥不宜大于4%,两端引线纵坡同桥上。隧道(大于50米)不宜大于3%,引线同隧道 非汽车交通量较大的路段纵坡:平原微丘不大于2-3%,山岭重丘不大于4-5%,纵坡及坡长设计,理想最大纵坡和不限长度的最大纵坡理想最大纵坡:设计车型即载重汽车在油门全开的情况下,持续以理想速度v1行驶所能克服的坡度。(v1:低速路为设计车速,高速路为载重汽车的最大速度)不限长度的最大纵坡:将车速
4、从v1降低到v2时等速行驶时克服的最大纵坡(v2为容许速度,不小于设计速度的1/2-2/3),最小纵坡:各级公路的长路堑路段、以及其他横向排水不畅的路段,均应采用不小于0.3%的纵坡。当必须设计水平坡(0%)或小于0.3%的纵坡时,边沟排水设计应与纵坡设计一起综合考虑,其边沟应作纵向排水设计。,纵坡及坡长设计,坡长限制 最大坡长的限制 最大坡长限制:是指控制汽车在坡道上行驶,当车速下降到最低容许速度时所行驶的距离。纵坡越陡,坡长越长,对行车的影响越大。标准对各级公路不同陡坡的最大坡长均进行了限制,如 表 所示。,纵坡及坡长设计,各级公路纵坡长度限制值,纵坡及坡长设计,陡坡组合坡长 当连续陡坡是
5、由几个不同受限坡度值的坡段组合而成时,应按不同坡度的坡长限制折算确定;其连续陡坡最短坡长应大于规范规定最小坡长。,纵坡及坡长设计,例:某三级公路,第一坡段纵坡度为7%,长度为200m,第二坡段纵坡度为6%,长度为200m,若第三坡段采用4%的坡度,其坡长最多可设多长?解:第一坡段占坡长限制的2/5(200/500);第二坡段占坡长限制的2/7(200/700);则第三坡段可设置:(12/52/7)1100=(31.43/100)1100=345.71m。,最小坡长的限制 最小坡长的限制主要是从汽车行驶的平顺性的要求考虑。最小坡长通常以设计行车速度行驶915s的行程作为规定值。标准规定,各级公路
6、最短坡长如下表所示。,纵坡及坡长设计,缓和坡段 当陡坡长度达到限制坡长时,应安排一段缓坡,用以恢复在陡坡上降低的速度。缓和坡段的作用主要是为了改善汽车在连续陡坡上行驶的紧张状况,避免汽车长时间低速行驶或汽车下坡产生不安全因素。不同等级的公路其缓和坡度不同,对于越岭公路标准规定缓和坡段的纵坡应不大于3%,其长度应不得小于最小坡长要求。注意其平面位置,纵坡及坡长设计,平均纵坡 平均纵坡:是指一定长度的路段纵向所克服的高差与该路段长度的比。平均纵坡是衡量路线线形设计质量的重要指标之一。标准规定二、三、四级公路越岭路线连续上坡(或下坡)路段,相对高差为200m500m时,平均纵坡不应大于5.5%;相对
7、高差大于500m时,平均纵坡不应大于5%。并注意任意连续3km 路段的平均纵坡不宜大于5.5%。,纵坡及坡长设计,合成坡度 合成坡度:是指由路线纵坡与弯道超高横坡或路拱横坡组合而成的坡度,其方向即流水线方向。合成坡度可按矢量关系或勾股定理关系导出:,式中:i合合成坡度(%);i 公路平曲线处的纵坡(%);ib 公路平曲线处的超高横坡度(%)。,纵坡及坡长设计,当陡坡与小半径平曲线相重叠时,在条件许可的情况下,以采用较小的合成坡度为宜。特别是在下述情况的合成坡度必须小于 8%:冬季路面有积雪、结冰地区;自然横坡较陡峻的傍山路段;非汽车交通量比率高的路段。各级公路的最小合成坡度不宜小于 0.5%。
8、当合成坡度小于 0.5%时,则应采取综合排水措施,以保证路面排水畅通。,纵坡及坡长设计,竖曲线设计,竖曲线:纵断面上相邻两条纵坡线相交的转折处,为了行车平顺用一段曲线来缓和,这条连接两纵坡线的曲线叫竖曲线。竖曲线的形状:通常采用圆曲线或二次抛物线两种。在设计和计算上为方便一般采用二次抛物线形式。凸形、凹形竖曲线:纵断面上相邻两条纵坡线相交形成转坡点,其相交角用转坡角表示。当竖曲线转坡点在曲线上方时为凸形竖曲线,反之为凹形竖曲线。,1、竖曲线 如图所示,设相邻两纵坡坡度分别为i1 和i2,则相邻两坡度的代数差即转坡角为=i1-i2,其中i1、i2为本身之值,当上坡时取正值,下坡时取负值。当 i1
9、-i2为正值时,则为凸形竖曲线。当 i1-i2 为负值时,则为凹形竖曲线。,竖曲线设计,竖曲线基本方程式 我国采用的是二次抛物线形作为竖曲线的常用形式。其基本方程为:,若取抛物线参数为竖曲线的半径,则有:,竖曲线设计,竖曲线要素计算公式 如图切线上任意点与竖曲线间的竖距h:,竖曲线曲线长:,竖曲线切线长:,竖曲线的外距:,竖曲线上任意点至相应切线的距离:,L=R,式中:x 为竖曲线任意点至竖曲线起点(终点)的距离,m;R 为竖曲线的半径,m。,竖曲线设计,2、竖曲线的最小半径和最小长度 竖曲线最小半径的确定 凸形竖曲线极限最小半径确定考虑因素 缓和冲击 经行时间不宜过短(3s)满足视距的要求,
10、竖曲线设计,凹形竖曲线极限最小半径确定考虑因素 缓和冲击 前灯照射距离要求 跨线桥下视距要求 经行时间不宜过短,凸、凹形竖曲线都要受到上述缓和冲击、视距及行驶时间三种因素控制。,竖曲线设计,各级公路的竖曲线最小长度和半径规定表3-6所列,在竖曲线设计时,保证竖曲线半径要求。竖曲线极限最小半径是缓和行车冲击和保证行车视距所必须的竖曲线半径的最小值,该值只有在地形受限制迫不得已时采用。通常为了使行车有较好的舒适条件,设计时多采用大于极限最小半径1.52.0倍,该值为竖曲线一般最小值。除了保证竖曲线半径要求,还必须满足竖曲线最小长度规定。我国按照汽车在竖曲线上以设计速度行驶3s行程时间控制竖曲线最小
11、长度。,竖曲线设计,公路竖曲线最小半径和竖曲线最小长度 表3-6,竖曲线设计,3、竖曲线的设计和计算 竖曲线设计 竖曲线设计,首先应确定合适的半径。在不过分增加工程量的情况下,宜选择较大的竖曲线半径;只有当地形限制或其它特殊困难时,才选用极限最小半径。从视觉观点考虑,竖曲线半径通常选用表3-6所列一般最小值的1.54.0倍,即如下表所示:,竖曲线设计,相邻竖曲线衔接时应注意:同向竖曲线:特别是两同向凹形竖曲线间如果直线坡段不长,应合并为单曲线或复曲线形式的竖曲线,避免出现断背曲线。反向竖曲线:反向竖曲线间应设置一段直线坡段,直线坡段的长度一般不小于设计速度的3秒行程。竖曲线设置应满足排水需要。
12、,竖曲线设计,竖曲线计算:目的是确定设计纵坡上指定桩号的路基设计标高,其计算步骤如下:计算竖曲线基本要素:竖曲线长:L 切线长:T 外距:E 计算竖曲线起终点的桩号:竖曲线起点的桩号变坡点的桩号T 竖曲线终点的桩号变坡点的桩号T 计算竖曲线上任意点切线标高及改正值:切线标高变坡点的标高(T-x)i 改正值:,竖曲线设计,计算竖曲线上任意点设计标高:某桩号在凸形竖曲线的设计标高 该桩号在切线上的设计标高y 某桩号在凹形竖曲线的设计标高 该桩号在切线上的设计标高y,竖曲线设计,爬坡车道,爬坡车道:是陡坡路段正线行车道外侧增设的供载重车行驶的专用车道。1、设置爬坡车道的条件 规范规定:高速公路、一级
13、公路及双车道二级公路纵坡长度受限制的路段,应对载重汽车上坡行驶速度的降低值和设计通行能力进行验算,符合下列情况之一者,可在上坡方向行车道右侧设置爬坡车道。沿上坡方向载重汽车的行驶速度降低到下表允许最低速度以下时,可设置爬坡车道。上坡路段的设计通行能力小于设计小时交通量时,应设置爬坡车道。,上坡方向允许最低速度,2、爬坡车道的设计 横断面组成 爬坡车道设于上坡方向正线行车道右侧。爬坡车道的宽度为3.5m(包括设于其左侧路缘带的宽度0.5m)。高速公路的爬坡车道可占用原来的硬路肩宽度,外侧只设土路肩,一级二级公路的爬坡车道的路肩和正线一样仍然由硬路肩和土路肩组成,但由于爬坡车道上行驶速度较低,其硬
14、路肩宽度可以不按正线的安全标准要求设计,一般为1.0 m,而土路肩宽度以按正线要求设计为宜。窄路肩不能提供停车使用,在长而连续的爬坡车道路段上,其右侧应按规定设置紧急停车带。,爬坡车道,横坡度 爬坡车道的行车速度比正线小,为了行车安全起见,高速公路正线超高坡度与爬坡车道的超高坡度之间的对应关系见下表所示。,超高坡度的旋转轴为爬坡车道内侧边缘线。若爬坡车道位于直线路段时,其横坡度的大小同正线路拱坡度,采用直线式横坡,坡向向外。爬坡车道右侧路肩的横坡度大小和坡向,参照正线与右侧路肩之间关系 的有关规定确定.,爬坡车道,平面布置与长度 爬坡车道的平面布置如下图5-27所示所示。其总长度由起点处渐变段
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