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公路平面線形及曲線要素

新聞時間:2018-06-15 文章來源: 文章作者:ztcjjt

   十二五期間,國家經(jīng)濟發(fā)展有了新的目標和方向,公路作為重要的基礎設施建設,因能帶動地方經(jīng)濟發(fā)展的需要,持續(xù)被重視和發(fā)展。隨著科技水平及人民生活水平的不斷提高,“以人為本”的理念在經(jīng)濟建設和城市公路發(fā)展中的地位日益突出,人們對公路的要求越來越高,不僅要求它具有安全性、舒適性、便捷性等實用功能,還要求它具有美觀性、環(huán)保性、協(xié)調(diào)性等能滿足人們心理需要的精神功能。
      公路線形是公路的骨架,直接承載著車輛的運行,它控制著整個公路的路基、橋涵、交叉、沿線設施等構造物的規(guī)模和投資。同時對汽車行駛的安全、舒適、經(jīng)濟和道路的通行能力起著決定性作用。公路線形建成后將長期存在、無論好壞都很難改變。因此,做為設計者應特別重視線形設計質(zhì)量,任何一個不安全的因素或不良的組合設計,都將造成駕駛員視覺上的判斷失誤或心理效應上的不良反應,都可能形成交通安全隱患。
      所謂設計即為設計者將各種因素綜合進行考慮,創(chuàng)造性地進行“各種技術指標的組合,公路平面線形的設計應具有創(chuàng)造性和靈活性。
1、路線平面線形選擇

       路線平面線形通常是由直線、圓曲線和緩和曲線三種基本線形要素組合而成,其中直線是采用較多的線形,它具有最直接、方向最明確、易于布設等特點,然而直線線形缺乏靈活性,難以適應地形、地物,不易與周圍的景觀相協(xié)調(diào),因而在應用上會受到限制。而且直線過長時。易造成車速過快,易使駕駛者感到疲勞犯困,使駕駛者目測車距容易產(chǎn)生誤差而引發(fā)事故;因此長直線設計應該慎重。采用直線線形時,應根據(jù)路線所處的地形、地貌、地物,并考慮駕駛者的視覺心理狀態(tài)等合理布設。當?shù)匦螚l件及其它特殊情況限制而采用長直線時,為彌補長直線路段景觀單調(diào)缺陷,應結合沿線具體情況采取相應的技術措施。
       以曲線為主的道路,要求駕駛者必須經(jīng)常移動注意點來進行駕駛操作,同時車輛在沿著彎道行駛時,展現(xiàn)在駕駛者前面的是經(jīng)常變化著的自然景色,顯的更加有趣和多樣化。國外如日本、德國等一些發(fā)達國家,強調(diào)高速公路線形以曲線為主的新理念。從國內(nèi)近年來設計的高速公路分析,以曲線為主的設計方法也正在被更多的采用。實踐證明,曲線線形舒順流暢、平縱線形配合優(yōu)美,能較好的適應地表、地物變化,具有柔和的幾何形態(tài),更符合駕乘人員的心理。
       同樣的線形在不同的環(huán)境中給人的感覺不同。調(diào)查發(fā)現(xiàn),由于線形與周圍景觀的不良配合,會給駕駛者造成精神壓力或因錯覺引發(fā)交通事故。線形與環(huán)境景觀的協(xié)調(diào)設計首先要考慮交通安全。在山嶺區(qū)以曲線為主的平面設計是較為理想的,也容易做到。在平原區(qū),以曲線為主的平面設計應是方向,但在平原微丘區(qū),一般都有規(guī)整的農(nóng)田以及地方路網(wǎng),適當?shù)牟捎弥本€,避免對原有規(guī)劃的農(nóng)田水利網(wǎng)及道路網(wǎng)進行不必要的切割和破壞,影響其使用功能。直線和曲線都有各自的優(yōu)缺點,很難單一的評論優(yōu)劣。采用何種線形,主要取決于路線與地形及周圍環(huán)境相適應的程度,以及平縱線形配合的情況。高速公路線形設計還要注意平面與縱面線形的配合。
2、曲線要素的運用

       通常“直線、圓曲線、緩和曲線”被稱為平曲線的三要素。曲率為零的線形——直線;曲率為常數(shù)的線形——圓曲線;曲率為變數(shù)的線形——緩和曲線。
2.1直線的運用
       直線在以往的公路設計中是最主要的設計線形,尤其在地形、地勢平坦的地帶采用更多。長直線會使駕駛員感到單調(diào)乏味,容易造成車速過高,當在發(fā)現(xiàn)有障礙物(包括過路行人、車輛)或小半徑曲線的急轉(zhuǎn)彎路段時,往往不能及時剎車制動而發(fā)生車禍;另外直線不易適應復雜地形,也不易與周圍自然景觀很好地融合,不易保證道路線形的連續(xù)性,從而影響駕駛員和心理感受,造成判斷上的誤差,影響汽車的行駛安全性和運行速度。
2.1.1直線線形的特點:

       ① 路線短捷、行車方向明確、視距良好、行車快速、駕駛操作簡單。
       ② 線形簡單,容易測設。
       ③ 直線路段能提供較好的超車條件(所以雙車道的公路間隔適當處要設置一定長度的直線)。
       ④ 從行車的安全和線形美觀來看:過長的直線,線形呆板,行車單調(diào),易疲勞;也易發(fā)生超車和超速行駛,行車時司機難以估計車間距離;在直線上夜間對向行車易產(chǎn)生眩光。
       ⑤ 只能滿足兩個控制點的要求,難與地形及周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)。
2.1.2直線最大長度的標準規(guī)定:

       總體原則:公路線形應與地形相適應,與景觀相協(xié)調(diào),直線的最大長度應有所限制,當采用長的直線線形時,為彌補景觀單調(diào)的缺陷,應結合具體情況采取相應的技術措施。
       經(jīng)分析國外的實例發(fā)現(xiàn),德國最大直線長度是20V、前蘇聯(lián)是8km、美國是3mile。
2.1.3采用長的直線線形時,應注意的問題:

       ① 長直線上縱坡不宜過大,因長直線再加下陡坡行駛更易導致高速行駛。
       ② 長直線與大半徑凹形豎曲線組合為宜,可以使生硬呆板的直線得到一些緩和。
       ③ 兩側地形過于空曠時,宜采取種植不同樹種或設置一定建筑物、 雕塑、廣告牌等措施,改善單調(diào)的景觀
       ④ 長直線或長下坡盡頭的平曲線必須采取設置標志、增加路面抗滑能力等安全措施。

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                                          圖中兩側綠化完善                                           圖中直線與凹曲線組合
2.1.4直線的最小長度
① 同向曲線間的直線最小長度存在如下弊端:

       a、早期的低等級公路設計,當不設置緩和曲線時,如果兩同向圓曲線之間直線較短,超高緩和及其銜接比較困難。
       b、從線形連續(xù)、美觀角度考慮,駕駛人容易產(chǎn)生錯覺。當直線很短時,視覺上容易忽略其存在,而把兩個曲線看成是一個曲線;而當直線比較長(但不足以視為完全獨立的兩個曲線)時,容易把中間的直線段看成反向彎曲的曲線,即通常所說的斷背曲線。
      斷背曲線:互相通視的同向曲線間若插以短直線,容易產(chǎn)生把直線和兩端的曲線看成為反向曲線的錯覺,當直線過短時甚至把兩個曲線看成是一個曲線,這種線形破壞了線形的連續(xù)性,且容易造成駕駛操作的失誤,通常稱為斷背曲線。設計中應盡量避免。如圖所示:

 \
   斷背曲線視覺誤差示意圖
       視覺上的偏差總是不利的,運行速度越高,對線形的視覺質(zhì)量要求越高。所以,各國對同向圓曲線間的最小長度都有所限制,如美國對于設計速度120km/h的高速公路,規(guī)定該長度界限值為457m(3.8v),澳大利亞和日本規(guī)定為6v。我國規(guī)范對設計速度≥60km/h,按6v控制;設計速度較低時,未提出規(guī)定值,可根據(jù)具體情況而定。有些省份提出過4.5v和3.0v的建議值。
② 當受條件限制,需在兩同向圓曲線間設置小于6v的直線段時,可采取一些改善措施,如:

       a、在滿足行車視距的前提下,采取借用曲線內(nèi)側山丘地形或人工種植遮擋性樹木等手段,避免兩曲線和中間直線同時全部進入駕駛人視野。
       b、中間直線段上盡量避免設置凹型豎曲線,以避免反彎錯覺的加劇。
③ 反向曲線間的直線最小長度

      反向曲線間設置直線的優(yōu)點是為駕駛人反向操作提供了緩和區(qū)段,其缺點是破壞了線形的連續(xù)、均衡、美觀。一般地,當運行速度較高、兩曲線指標差別較大時應盡量設置不小于2v的直線段;當兩平曲線指標比較均衡、運行速度不高時可徑向銜接;當兩反向平曲線布設緩和曲線時,中間應設置不小于2v并滿足超高緩和的直線段。
2.2圓曲線的運用
2.2.1圓曲線特點

      ① 曲線上任意一點的曲率半徑R=常數(shù),故測設比緩和曲線簡便。
      ② 汽車在圓曲線上的行駛要受到離心力影響,在平曲線上行駛時要多占路面寬。
      ③ 視距條件差,容易發(fā)生交通事故。
      ④ 較大半徑的長緩圓曲線具有線形美觀、順適、行車舒適等特點。故常采用。
 2.2.2 影響因素

      汽車在曲線上行駛時,橫向穩(wěn)定性是考慮的主要因素,橫向穩(wěn)定包括側翻、側滑以及乘客舒適程度等,影響汽車橫向穩(wěn)定性的主要指標為運行速度、圓曲線半徑和超高橫坡值,相關關系的計算公式為: 
\
      R——圓曲線半徑m;V——汽車運行速度,km/h;u——橫向力系數(shù);i——超高橫坡值,為代數(shù)值,正超高i為正,反超高i為負。
①乘客舒適程度
       研究資料表明,汽車在曲線上行駛時,橫向力系數(shù)與乘客感覺的關系如下:
       u<0.10時,不感到有曲線存在,很平穩(wěn);
       u=0.15時,略感到有曲線存在,但尚平穩(wěn);
       u=0.20時,已感到有曲線存在,并感到不平穩(wěn);
       u=0.35時,感到有曲線存在,并感到不平穩(wěn);
       u>0.4時,非常不穩(wěn)定,站不住,有傾倒的危險。
②能源消耗

       研究資料表明,與在直線上行車相比
       u=0.10:燃料消耗增加10%,輪胎磨耗增加1.2倍;
       u=0.15:燃料消耗增加15%,輪胎磨耗增加2.0倍;
       u=0.20:燃料消耗增加20%,輪胎磨耗增加2.9倍。從行車安全角度考慮,對于高速公路,橫向力系數(shù)不應超過0.15;對于低等級公路,橫向力系數(shù)不應超過0.20。
2.2.3 最小半徑確定
①極限最小半徑

       按上述公式計算出極限最小半徑和規(guī)范中給定的極限最小半徑對比表如下:
       極限最小圓曲線半徑表
   \
②一般最小半徑
一般最小圓曲線半徑表
\
③不設超高的最小半徑
\
④不設緩和曲線最小半徑
       無論是否設置緩和曲線,汽車從直線到圓曲線的行駛軌跡都接近于緩和曲線。設置緩和曲線后,汽車的行駛軌跡更接近于設計線;不設緩和曲線時,汽車行駛軌跡較設計線向內(nèi)側移動了一個內(nèi)移值。只要這個內(nèi)移值不影響到橫向
       其它車輛運行,可不設緩和曲線。一般情況下,該內(nèi)移值可取0.2m,內(nèi)移值的計算公式為:     △R=A4/24·R3
       如果考慮緩和過渡的時間最小為3S(這樣考慮也同時滿足加、減速變化率的要求),可計算出不設緩和曲線的最小半徑,R=0.144676V2,具體計算結果見下表:\
       公路考慮設置超高時總要設置超高緩和段,為方便設計,將不設超高最小圓曲線半徑與不設緩和曲線最小圓曲線半徑取為同一值。
2.2.4圓曲線半徑的取用
       對于“極限最小半徑”“一般最小半徑”在前面已經(jīng)做了詳細論述,在此著重描述“安全適用半徑”、“最大半徑”。
①安全適用半徑

       在沒有特殊的建設條件限制時,采用多大的半徑較為合適?這個問題很難給出明確的數(shù)據(jù),因為即使建設條件屬于“一般”情況,也有平原、丘陵、山嶺等不同地貌的差別,另外還有不同的縱面要素組合,不應孤立地評價一個曲線,而應綜合考慮前后線形的連續(xù)均衡,具體視情況而定。
如果將規(guī)范中提出的“一般最小半徑”作為一般情況下設計應采用的半徑值,則往往半徑偏小主要因為計算該值取用的超高值偏大,作為一般情況下推薦設計采用的半徑,可按2%超高(也有觀點提出2%~4%超高)對應的半徑選用,見表如下:
一般最小圓曲線半徑表
\
②最大半徑
       過大的曲線半徑往往導致曲線較長,從而不利于平縱組合設計;過大的曲線半徑,如半徑在7000~9000m,視線集中的300~600m范圍的視覺效果近乎直線,在駕駛人視野受限和不興奮狀態(tài)時,不利于準確判斷前方路段路線線形;在大半徑、長曲線上行駛,駕駛人會出現(xiàn)與在長直線上行駛類似的單調(diào)、疲勞感。
       因此,平曲線半徑超高7000m的意義不大。
2.2.5平曲線長度
① 最小平曲線長度

       規(guī)范中規(guī)定最小平曲線長度取2倍最小緩和曲線長,這是考慮凸型線的極端情況。一般情況下,特別是高速公路設計,很少采用凸型線,如果考慮不小于3S行程的圓曲線長度,平曲線的極限長度采用3倍最小緩和曲線長度較合適,見下表:
平曲線最小長度表
\

②最大平曲線長度
       平曲線最大長度的控制規(guī)范中沒有做明確的規(guī)定,但曲線長度較大時,不利于平縱組合設計,也不利于空間線形的連續(xù)、美觀,應用時應根據(jù)具體情況,對平曲線長度有所限制。
較長平曲線有以下缺點:線形過于彎曲,增加了路線繞行里程和總體線形美觀性差;較長的平曲線不利于平縱組合的搭配,建議采用能更好配合縱面設計的多個不同曲線半徑和曲線長度的平曲線;較長的平曲線如果半徑過大,則與長直線一樣,會引起駕駛人單調(diào)、疲勞、注意力渙散不利于安全行車。
③適宜的平曲線長度

       平曲線半徑和長度不是孤立的指標,應綜合考慮前后銜接路段的指標、縱面設計情況等多種影響因素后確定。對于高速公路,一般而言,采用1~2km曲線長度比較合適。
2.3 緩和曲線的運用

       緩和曲線分為三種線型:回旋曲線、三次拋物線、雙紐曲線,常用的是回旋曲線。
緩和曲線是指在直線與圓曲線之間或者半徑相差較大的兩個轉(zhuǎn)向相同圓曲線之間設置的一種曲率連續(xù)變化的曲線。
2.3.1緩和曲線的特性

       ① 緩和曲線曲率漸變,設于直線與圓曲線間,其線形符合汽車轉(zhuǎn)彎時的行車軌跡,從而使線形緩和,消除了曲率突變點。
       ②由于曲率漸變,使道路線形順適美觀,有良好的視覺效果和心理作用感。
       ③在直線和圓曲線間加入緩和曲線后,使平面線形更為靈活,線形自由度提高,更能與地形、地物及環(huán)境相適應、協(xié)調(diào)、配合,使平面布線更加靈活、經(jīng)濟、合理。
       ④與圓曲線相比,緩和曲線計算及測設均較復雜。
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2.3.2緩和曲線的作用
①曲率連續(xù)變化,視覺效果好。(線形緩和)
 
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②離心加速度逐漸變化,旅客感覺舒適(行車緩和)
③超高橫坡度逐漸變化,行車更加平穩(wěn)(超高緩和)
2.3.3緩和曲線的選擇
①緩和曲線軌跡特點:由直線駛入圓曲線
       轉(zhuǎn)彎時,其軌跡上的任一點的曲率半徑與其行程(自轉(zhuǎn)彎開始點算起)成反比,此軌跡方程為回旋曲線方程。因此我國《標準》規(guī)定緩和曲線采用回旋曲線。
②回旋曲線、三次拋物線和雙紐線線形比較:
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       a、回旋曲線、三次拋物線和雙紐線在極角較小(5°~6°)時,幾乎沒有差別。
      b、隨著極角的增加,三次拋物線的長度比雙紐線的長度增加的較快,而雙紐線的長度又比回旋線的長度增加得快些。
      c、回旋線的半徑減小得最快,而三次拋物線則減小的最慢。從保證汽車平順過渡的角度看,三種曲線都可以作為緩和曲線。
      d、此外,也有使用n次(n≥3)拋物線、正弦形曲線、多圓弧曲線作為緩和曲線的。但世界各國使用回旋曲線居多,我國《標準》規(guī)定的緩和曲線也是回旋線。

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   S曲線中的緩和曲線
2.3.4緩和曲線的一般方程式
      公式:A2=R·L
      公式中R:圓曲線半徑  L:緩和曲線長度
2.3.5緩和曲線的最小長度

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V:設計速度       t:3s行程
②離心加速度變化率應限制在一定范圍內(nèi),一般離心加速度as的變化率控制在(0.5~0.6)m/s3之間比較適當。計算公式如下:
Ls=V3/(47·R·as)
      總之確定緩和曲線長度時,除了考慮保證規(guī)定的最小長度外,當圓曲線部分按規(guī)定需要設置超高時,還應考慮超高緩和段長度的要求,即還要滿足。
2.3.6超高緩和曲線長度計算
依據(jù)規(guī)范分析超高緩和段計算視車道數(shù)按公式\計算的結果乘以下列系數(shù)而得:

      如果是三車道,為雙車道公路緩和段長的1.2倍;
      如果是四車道,為雙車道公路緩和段長的1.5倍。
      如果是六車道,為雙車道公路緩和段長的2.0倍。
2.3.7回旋曲線參數(shù)
      ls太短,\<3°時,則緩和曲線極不明顯,在視覺上容易被忽略。
      ls過長,\>29°時,圓曲線與緩和曲線不能很好協(xié)調(diào)。
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\\

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      \\代入上式得: R/3≤A≤R
      設計中,一般當R接近于100m時,取A等于R;當R小于100m時,取A等于或大于R。反之,當R較大或接近3000m時,取A等于R/3,若R大于3000m,則取A小于R/3。
      設計中,回旋曲線所需的最小長度和超高所需的長度都必須滿足,如視覺所需又不增加過多的工程量可單用按視覺需要的回旋曲線長度。如下表所示:
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3、結束語
      公路平面線形設計是公路設計、施工的主線,它貫穿整個工程的始終,如果公路平面線形設計不理想或者留有安全隱患,在施工、運營過程中都是無法彌補的。平面線設計過程中需謹慎、合理、靈活確定各個曲線要素的長度以及各個要素之間的關系。2004年9月,全國公路勘察設計工作會議中提出了“六個堅持、六個樹立”的勘察設計新理念,是新時期公路勘察設計工作的理論核心,也是“堅持以人為本,樹立全面協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學發(fā)展觀”在公路設計和建設中的具體體現(xiàn)。其核心是僅僅圍繞科學發(fā)展觀的要求,通過靈活采用靈活設計和創(chuàng)造設計,實現(xiàn)“安全、環(huán)境優(yōu)美、節(jié)約資源、系統(tǒng)最優(yōu)”的目標。
參考文獻
     1.人民交通出版社出版的《新理念公路設計指南》
     2.重慶交通大學發(fā)布的《道路平面設計》
     3.中華人民共和國交通運輸部發(fā)布《公路路線設計細則》

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