高速公路道路通行能力匝道、匝道结合部.ppt
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1、高速公路通行能力分析,基本路段(Basic Freeway Segments)通行能力交织区(Weaving)通行能力匝道(Ramp)通行能力匝道交叉口(Ramp Junctions)通行能力,高速公路(Freeway)通行能力分析是道路通行能力分析的一大领域。,第一节 匝道及其连接点概述,匝道及其形式车辆运行特征,匝道及其形式,匝道指起连系作用的一种特殊路段,多位于立交及封闭公路进出口。匝道的作用是联系位于不同高程上的主线与交叉线,便于各冲突方向的车流顺利通行。匝道(一般形式)有一个入口、一个出口,长度较短,线形变化比较大,有的纵坡也较大。,匝道及其形式,匝道指起连系作用的一种特殊路段,多位
2、于立交及封闭公路进出口。匝道的作用是联系位于不同高程上的主线与交叉线,便于各冲突方向的车流顺利通行。匝道(一般形式)有一个入口、一个出口,长度较短,线形变化比较大,有的纵坡也较大。,匝道形式,就匝道的设计目的及功能而言,无非是使进入立体交叉的车辆能完成左转或右转。因此匝道有左转和右转两种最常用形式。由于具体条件的限制,左转匝道又常采用一些特殊形式。因此匝道可分为两大类:基本形式和特殊形式。基本形式 右转匝道 左转匝道 特殊形式(左转匝道)定向匝道 对角匝道,右转匝道,车辆从交叉线的右侧分流,直接从另一交叉线的右侧进入。此种匝道的特点是,车辆右出右进,方向明确,出入直接,线形顺适,车辆需转弯90
3、度左右,匝道曲率半径可采用较大值,所以车辆可获得较高车速,且行程最短。,左转匝道,车辆在驶过立交中另一交叉线后,从右侧分流,右转270度(左右)之后,再从另一交叉线的右侧进入。此种匝道的特点是,车辆右进右出,符合人们驾驶习惯,如果线形能合理设计,使曲率半径适应车速变化,车辆就可以行驶顺适。但右转270度使车辆行驶距离较长,为了减少占地,设计匝道曲率半径一般较小,所以车速较低,其通行能力也较小。,定向匝道,左出左进式:车辆在立交前从左侧分流跨过对向车道,从左侧进入交叉线。此种形式线形简洁,车辆行驶距离短,曲线半径较大,适应较高车速。而且定向匝道几乎和右转匝道并行,布线紧凑,占地相对较少。,左出左
4、进式,右出右进式:交叉线右侧分流,再从右侧进入。此种形式符合驾驶员的习惯,但桥跨结构物较多,线形变化大且曲线半径小,对车速有一定限制。,右出右进式,对角匝道,对角匝道从交叉线上立交桥前(或后)右(或左)侧分流,向右(或左)转弯后直接从主线右侧进入主线。其特点是交叉线上出口采用平面交叉往返车辆都可从此出口进入匝道通向主线。其优点是:匝道较为贴近主线,布线紧凑,占地较少,仅一座跨线桥,工程费用较省,线形简单,进入主线处曲线半径较大,便于车辆加速进入高速公路。其缺点是:交叉线上左转车流出口为平面交叉,且匝道转弯半径很小,严重限制车速。在高速公路和交通量较小的交叉线立交,可采用此形式。,车辆运行特征,
5、匝道车辆运行方式包括车辆在匝道出入口的运行及车辆在匝道上的行驶。合流 分流,车辆运行特征,车辆在匝道上的行驶状态与匝道所连系的道路情况、匝道线形以及交通情况有关。如相交道路等级、驶出道路上的交通量、驶入道路上的交通量、车型比例、匝道出入口的加减速辅助车道情况、驶出驶入道路的线形、匝道线形、匝道宽度等因素都影响着匝道上车辆的运行。由于匝道上各个组成部分线形、视距、纵坡等不同,车辆在匝道上的行驶也不是一个匀速的过程。例如,如果匝道入口处曲线曲率半径较大,匝道车辆就能以较高车速进入匝道,但随着曲率半径的变小,车辆的行驶速度相应会变慢。,第二节 匝道通行能力,一、分析目的二、分析步骤三、调查数据获取与
6、分析四、通行能力计算五、运行状况分析评价,一、分析目的与方法,匝道是立体交叉及高速公路出入口不可缺少的组成部分,又是道路交通体系中车辆通过的瓶颈地段。匝道的通行能力计算与分析对立体交叉、公路路段以及收费站等交通设施的运行分析及规划设计均有重要意义。匝道的通行能力在某种意义上制约着立体交叉和公路路段的通行能力。匝道本身长度较短,且线形复杂多变,通行能力比等宽的路段要小得多,一旦它不能满足车辆通行要求,排队很可能会延伸到匝道外的公路上或立体交叉的主线上,严重干扰正常的交通运行。,一、分析目的与方法,匝道从本质上来说属于路段的一种,匝道通行能力研究不可避免地要类似路段通行能力研究。从几何特征来看,匝
7、道不同于路段主要特点在于匝道线形多变,有的纵坡较大,并且匝道一般长度较短,因此匝道上车辆运行有其自己的特点。从交通功能上看,匝道作为立体交叉的重要组成部分,主要起联系作用,匝道服务水平的确定标准和路段也有差异。,二、分析步骤,基本通行能力分析计算可能通行能力分析计算设计通行能力分析计算,三、调查数据获取与分析,实测数据是理论研究的基础,由于匝道通行能力研究在整个通行能力研究中的地位和匝道的复杂交通特点,匝道研究的数据采集也有自己独特之处。数据采集 选点原则 数据采集方法 仪器选择 数据处理分析,数据采集,选点原则匝道调查选点要遵循典型性原则。选点要注意匝道设计要素选择的全面性。匝道纵坡:要求备
8、选匝道有各种不同纵坡 匝道行车道:要求备选匝道行车道宽度有一定变化 匝道视距:要求备选匝道视距不同 选点应选便于进行通行能力研究分析的匝道。,数据采集,仪器选择 用仪器为美国的NC-97数据采集仪。,数据采集,数据采集方法车辆在匝道上的行驶速度不是恒定的,而且不同形式、不同线型的匝道车辆行驶特点也不同。从匝道通行能力研究的目的出发,我们最关心的是车辆在匝道上行驶的最小速度。因为车辆在匝道上行驶的最小速度就局限了匝道的通行能力。匝道通行能力实验采用断面观测法。为了简化测量,匝道上实验仪器的位置放在匝道的中部,靠近匝道曲率半径最小处车道上。,数据处理与分析,数据处理HDM是和NC-97配套的调查数
9、据管理软件。它是用VISUAL C+程序设计语言编制的处理NC-97特有数据结构的应用软件。它能把调查数据格式转化为ACCESS数据库,并进行各种分析处理,具有强大的数据处理功能和很强的图表显示功能。数据分析ANALYSYS是处理交通部公路科研所开发的交通量数据采集仪的应用软件。它是以VISUAL C+编写的WIN98应用程序,能够完成单车信息、速度信息、流量信息、车头时距和区间信息等全部统计工作,为通行能力后期数据分析、处理工作提供了简洁、快速的手段。,四、通行能力计算分析,匝道在本质上是一种特殊的路段,匝道通行能力研究类似路段通行能力研究。从匝道几何特征来看,匝道不同于路段主要特点在于匝道
10、线形多变,有的纵坡较大,并且匝道一般长度较短。从交通功能上看,匝道作为立体交叉的重要组成部分,主要起联系作用。这些差别决定了匝道的通行能力研究在某些方面有自己的特点。匝道通行能力分析内容(1)匝道车流到达特征(2)自由流速度(FV)(3)通行能力(C)(4)服务水平饱和度(Q/C),(1)匝道车流到达特征,匝道作为立体交叉的一部分,主要起联系作用,因此匝道上的车辆到达分布很大程度地受其相临交通设施的影响。例如全封闭的高速公路车辆进出都要经过收费站,收费站的设置及收费服务水平直接影响着匝道的车辆到达率;如果匝道的入口端是高速公路,则匝道上的车辆到达就是高速公路的下路车辆的到达分布。从简化研究的思
11、想出发,我们可近似的认为匝道的车辆到达服从泊松分布,并且不受收费口和相临交叉线的影响,即把匝道作为一个独立的交通设施来研究。,(2)自由流速度(FV),车辆在匝道上的自由流速度反映了在可比条件下(如同样的长度、转角等)匝道的线形是否流畅,以及在相同的行驶速度下,乘客的乘坐舒适度。匝道自由流速度在理论上定义为驾驶员在特定匝道上不受其它车辆干扰时所采取的行车速度。由于匝道线形复杂多变,车辆在匝道上的自由流速度也不是恒定的。这里的匝道自由流速度指车辆在匝道上行驶时的最小速度,我们认为这个最小速度出现在匝道的最不利行驶处,即曲率半径最小处。,(2)自由流速度(FV),车辆在匝道上行驶的自由流速度与匝道
12、的最小转弯半径、最小转弯半径处的超高横坡、行车道宽度、视距、匝道最大纵坡等因素有关。由于匝道形式、线形组合、纵坡等变化很大且组合方式非常多,选择具有代表性的匝道进行观测又很困难,因此对匝道上车辆行驶自由流速的影响因素的分析计算主要采用结合路段已有成果和匝道实地观测进行综合分析的方法。经过对各种影响因素进行研究和比选,确定匝道半径、行车道宽度、视距、纵坡、分隔带、驶入道路等六个修正系数。,(2)自由流速度(FV),FV:自由流速度(公里/小时)FV0:根据匝道转弯半径计算出来的基本自由流速度(公里/小时)FFVW:行车道宽度修正系数(公里/小时)FFVV:视距修正系数(公里/小时)FFVSL:纵
13、坡修正系数(公里/小时)FFVUD:驶入道路修正系数(公里/小时)FFVS:分隔带修正系(对双向匝道,是否有分隔带),A:自由流速度,R:匝道最小曲率半径(米);i:匝道平曲线内最大超高横坡度;:最大横向力系数(取值在0.100.15之间,建议采用0.12)。,B:行车道宽度修正FFVW,匝道通行能力研究将小型车的自由流速作为衡量交通运行状况的一个重要指标。故行车道宽度修正系数FFw主要是对小型车自由流速的修正。参考路段通行能力研究中有关行车道宽度对自由流速的修正值,考虑到匝道的布设形式及行车特点,确定匝道的(FFw)取值如下表,C:视距修正FFVV,联系高等级公路的匝道必须保证一定的视距,否
14、则由于车辆进出主线车速过快,很容易发生事故。匝道的最小停车视距规定如下表,C:视距修正FFVV,建议单向单车道匝道的视据修正值(FFVv)取值如右上表:双向双车道匝道,满足分隔条件的采用停车视距,否则采用行车视距,行车视距为停车视距的2倍,修正如右下表,D:纵坡修正FFVSL,匝道连接不同方向的主线,其所连接的主线之间往往存在高差,这在立体交叉中尤为突出。因此,势必造成某些匝道纵坡较大。纵坡大,使车辆上坡时不得不挂低档,因而使整个交通流速下降,降低了匝道的通行能力;反之,车辆下坡时为安全起见,也要控制车速,这对自由流速也产生影响。从小半径弯道匝道本身来看,曲线半径越小,纵坡增加越大。从汽车在曲
15、线上行驶的受力情况看,汽车在超高与纵坡的合成的斜面上,由于受到离心力的作用,爬坡能力有一定的损失。,D:纵坡修正FFVSL,由于纵坡及圆曲线的影响,汽车的牵引力损失掉一部份,因此汽车为保持爬坡能力就必须增大牵引力,换用低档,从而降低了车行速度。参考印尼道路通行能力手册中对纵坡度的研究结果,得出纵坡速度修正值(FFVSL)如下表,E:分隔带修正FFVS,绝大多数匝道均为单向单车道,不存在分隔带。一般来讲,出入高速公路主线的匝道路口往往相隔有一定的距离,以消散出入车流对主线车流的影响。但是,如果由于有收费站或特殊地形等客观因素的限制,不得不将出、入两条匝道合二为一时,就产生了双向匝道。为了减少对向
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