道路纵断面设计综述

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1、第4章 道路纵断面设计 n 基本概念与术语 n 道路纵坡 n 竖曲线 n 平纵线形组合 n 纵断面设计和纵断面图 1 基本概念与术语 一、道路纵断面概念 由前述可知,路线的空间位置可以分解为平面、纵断面、 横断面分别表述,故平面图、纵断面图、横断面图结合起来, 就可以准确反映道路的空间位置。 由于自然因素的影响以及经济性考虑,路线纵断面总是空 间上有起伏的。 n路线纵断面设计:在路线纵断面图上研究路线线位高度及坡 段变化的过程,确定纵断面线形的几何构成及有关尺寸。 n 路线纵断面图:沿道路中线所作的竖向剖面图。它反映沿途 地面和路线在竖向的高低起伏情况和有关数据。 n依据:汽车的动力特性,道路

2、等级,沿线地形、地质、水文 、土地利用,路基稳定、排水,工程经济性等。 二、纵断面图及常用术语 某新建路K0+000-K0+350纵断面图 桂林市新建路纵断面图 地面线:根据各中桩地面高程而点绘成的一条不规则的折线。 它反映了原地面的起伏情况; 设计线:它是根据设计计算后确定出来的一条形状规则的几何 线形。它反映了道路的起伏和高程,由直线和竖曲线构成。 路线纵断面图构成: 原地面线用细实线将相邻点连成,设计线用粗实线绘制。 原地面线与设计线离开越多,反映填挖数值越大,工程量 也越大。 地面高程:中桩所在地面点的高程; 设计高程:设计线的高程; 填挖高度:同一桩号处设计高程与地面高程之差,填、挖

3、应 分开填写; 路基高度:路基边缘高程与地面高程的高差。 坡度及距离:各坡段的坡度及相邻变坡点之间的距离; 直线与平曲线:标明平面线形。主要用于平纵协调之用; 竖曲线图标:标注竖曲线的位置及参数。 一块板、三块板: 路面中心线处城市道路、改建公路(二级、三级、四级 公路) 路基边缘新建公路(二级、三级、四级公路)。在平曲 线段指设立超高、加宽前的路基边缘标高。 三、道路设计高程所指向位置的规定 二块板、四块板: 中央分隔带外侧边缘城市道路(少用),新建或改建高 速公路、一级公路(常用) 中央分隔带中线(绿化带表面)改建公路高速公路、一 级公路(罕用)。 中央分隔带中线(路面延伸至中线处)城市道

4、路(常用 ),改建公路高速公路、一级公路(少用)。 igig 路缘带 土路肩 城市道路纵断面设计要求 n保证行车顺畅,安全和较高的车速 n保证与相交道路广场眼界简述平顺衔接 n地形起伏大地区,力求设计线与地面线想 接近 n机动车非机动车混合车道宜按非机动车爬 坡能力设计坡度 n高程控制应结合多种因素 城市道路纵断面设计步骤 n绘制原地面线 n标出控制高程 n城市桥梁面高程 n立交桥桥面高程 n铁道路口应以铁路轨顶高程为准 n相交道路交叉口以交叉中心规划高程为准 n重要建筑物地坪 n试定设计线 n确定设计线 一、纵坡(坡度)定义 道路中线两点间的高差与水平距离的比值(以 %计)称为 纵坡或坡度。

5、 从路线起点至止点的方向看,路线升高为上坡,降低为下 坡。规定:纵坡上坡为“+”,下坡为“-”。 例如:5.3%为上坡, - 2.8%为下坡。 i H L 二、最大纵坡 imax 指在纵坡设计时各级道路允许使用的最大坡度值。它是道 路设计时的一个重要指标。它关乎到汽车行驶速度、运输效 益、行车安全、道路工程量与造价等。 最小纵坡 为保证路面、边沟排水顺畅,道路一般应考虑设置不宜小于 0.3%的纵坡 。 坡长限制 坡段起止点间(即前后变坡点之间)的水平距离称为坡长 。 1、 最大坡长限制 限制理由:长距离大坡对行车不利。持续上坡易使发 动机过热影响机械效率;持续下坡刹车频繁危及安全。 公路纵坡最

6、大坡长 城市道路纵坡坡长限制 非机动车车行道纵坡度宜小于2.5%。大于或等于2.5%时,应 按表5.2.5规定限制坡长。 三、关于设计标高的规定 2、 最小坡长限制 理由:坡长过短,行车频繁颠簸;坡差较大时易造成 视线中断;不易设置竖曲线, 公路纵坡最小长度按下表规定: 城市道路纵坡最小长度应大于或等于表5.2.3-2的数值,并 大于相邻两个竖曲线切线长度之和。 城市道路最小坡长 六、缓和坡段 1、城市道路 当道路纵坡度超过5%,应在不大于最大坡长的坡段之间设 置缓和坡段。缓和段的坡度为3%,长度应符合最小坡长的规 定。 2、公路 连续上坡或下坡时,应在不大于最大坡长的坡段之间设置 缓和坡段。

7、 缓和坡段的纵坡应不大于3,其长度应符合纵 坡长度的规定。 七、平均纵坡 由多个坡段组成的一段路线,其起止点高差与路线总长的 比值。它是衡量纵断面线形质量的一个重要指标。 式中 平均纵坡; L 各坡段长度(m); H各坡段高差(m)。 L H A B (1)公路规范规定: 二、三、四级公路越岭路线连续上坡(或下坡)路段,相 对高差为200500m时,平均纵坡不应大于5.5;相对高差 大于500m时,平均纵坡不应大于5。 任意连续3km路段平均纵坡不应大于5.5。 (2)城市道路的平均纵坡按公路规定减少1.0%。 八、合成坡度 1、定义义:在平曲线路段,最大坡度既不在纵坡方向上,也不 在超高方向

8、上,而是在纵坡和超高的合成方向上。这个最大坡 度成为合成坡度,又叫做流水线坡度。 式中: 合成坡度(%); 超高横坡度(%); 路线设计纵坡坡度(%) 。 i合成过大时,易产生 附加阻力(上坡时), 或使汽车重心偏移,沿 合成坡方向滑移。故应 加以限制。 九、桥梁、隧道纵坡限制 大、中桥:i纵 4%,引道i纵5%;小桥随路线 隧道 L50m时,imax3%,且imin0.3% 变坡点 坡度线 变坡点 3 竖曲线 一、竖曲线种类 纵断面上相邻两段不同坡度线的交点称为变坡点。 变坡点处需设置竖曲线。竖曲线采用二次抛物线。二次抛 物线的计算结果与圆曲线相差很小。 凹型竖曲线凸型竖曲线 设计线 凸型竖

9、曲线 凹型竖曲线 转坡角:相邻两条坡度线的坡角差,通常用坡度值之差代替 ,用表示。由于坡角不大,近似得 1 2 i1 i2 i3 凹型竖曲线 0 凸型竖曲线 0 二、竖曲线几何要素计算 坡度差 外 距 切线长 曲线长 竖曲线上任意点纵距 L TT y E x y x i1 i2 (代数差) (改正值) 竖曲线半径 (m) R x计算点桩号与竖曲线起点(或竖曲线终点)的桩号差 二、竖曲线上任意点设计高程的计算 1、计算切线高程 2、 计算设计高程 H1计算点切线高程 H0变坡点高程 i 计算点处的纵坡度 x 计算点至变坡点的平距 当为凹形竖曲线时取“+”, 当为凸形竖曲线时取“”。 当切线高于变

10、坡点时取“+”,反之取“”。 例:某道路一变坡点桩号K1+256.387,高程1854.236米,前 坡i1=5.4%,后坡i2=3.5%,设置的竖曲线半径R=5000米。 求K1+240、K1+260处的设计标高。 解: 1. 计算切线高程 切线长 竖曲线起点桩号 K1+256.387 22.5=K1+233.887 竖曲线止点桩号 K1+256.387+22.5=K1+278.887 待求桩号至竖曲线起止点的桩号差: K1+240 x=K1+240 K1+233.887=6.113 K1+260 x=K1+278.887 K1+260=18.887 待求桩号处的切线高程 K1+240 H1

11、= 1854.236 (22.5 6.113)0.054=1853.351 K1+260 H1= 1854.236 +(22.5 18.887)0.035=1854.362 2、计算设计高程 待求桩号处纵距(改正值) K1+240 K1+260 待求桩号处的设计高程: K1+240 H = 1853.351 0.004 = 1853.347 米 K1+260 H = 1854.362 0.036 = 1854.326 米 在实际工作中,上述计算过程用表格形式来完成。 表头如下: 桩号 坡度/坡长 竖曲线要素 未设竖曲线的设计高 改正值 改正后的设计高 桩 号 依 次 向 下 排 列 坡 度 坡

12、 长 变 坡 点 桩 号 高 程 R T E 对 应 各 桩 号 切 线 高 程 竖 曲 线 范 围 内 桩 号 的 纵 距 对 应 各 桩 号 的 设 计 高 三、竖曲线最小半径 这是对竖曲线半径作出的限制。 竖曲线最小半径要满足: (1)缓和行车冲击(径向的超重、减重不要剧烈); (2)行车时间不应少于3 s; (3)满足行车视距。 4 平、纵面线形组合设计 一、组合设计的原则 (1)自然地诱导驾驶员视线,保持视觉连续性; (2)平纵线形技术指标大小均衡,保持视觉和心理协调; (3)合成坡度组合得当,有利行车和排水; (4)注重与道路周围景观的配合。 二、线形组合设计要点 (1)平曲线与竖

13、曲线的组合:平包竖 组合原则: 1、竖曲线与平曲线重合,且平曲线比竖曲线稍长,即“平包竖”。 竖 曲线的起、终点分别放在平曲线的两个缓和曲线中间最理想。 2、竖曲线与平曲线半径大小保持均衡:根据经验,当平曲线半径小 于1000m时,竖曲线半径为平曲线半径的1020倍,即可获得线形的 均衡性。 3、不要在凸形竖曲线顶部、凹形竖曲线底部插入小半径平曲线。 4、在一个平曲线范围内应避免多个竖曲线,反之亦然。 5、避免变坡点设在反向曲线拐点处。 (2)直线与纵断面的组合 平面直线段不宜设置多次变坡,避免出现驼峰、凹陷、跳 跃等使视觉中断的线形。 (3) 线形与景观的配合应遵循以下原则: a)应在道路的

14、规划、选线、设计、施工全过程中重视景观要 求,尤其在规划和选线阶段,比如对风景旅游区、自然保护区 、名胜古迹区、文物保护区等景点和其它特殊地区,一般以绕 避为主。 b)尽量少破坏沿线自然景观,避免深挖高填。 c)应能提供视野的多样性,力求与周围的风景自然地融为一 体。 d)不得已时,可采用修整、植草皮、种树等措施加以补救。 e)条件允许时,以适当放缓边坡或将其变坡点修整圆滑,以 使边坡接近于自然地面形状,增进路容美观。 f)应进行综合绿化处理,避免形式和内容上的单一化,将绿 化视作引导视线、点缀风景以及改造环境的一种技术措施进行 专门设计。 g)指导思想是重视沿线自然景观、自然环境的保护、利用

15、和 再造。 5 道路纵断面设计 一、纵断面设计的原则 (1)纵断面设计应服从上位依据(总规、控规、可研、初设 等业已批准的高程),根据所处的工作阶段取得可靠的定线依 据; (2)满足纵断面设计的技术标准,满足等级要求; (3)纵断面线形平顺,坡段平缓,起伏小、少; (4)填挖少,工程量省,填挖基本平衡; (5)路基稳定; (6)基本满足沿途道路控制标高。道路控制标高是: a)起点、终点、沿途街坊地面、交叉口、出入口、广场 、建筑物地坪、铁路道口、桥涵; b)由设计洪水位确定的路面高程、桥面高程; c)通航河流要满足桥下净空高度的要求; d)旧路改造时的原有路面高程; e)垭口。 (7)路基最小

16、填土高度; (8)保证市政管线的埋设、使用。管线覆土最小厚度0.7m。 有时排水管控制了道路高程。 二、纵断面设计成果 (一)纵断面设计图 1、纵断面设计步骤 (1)绘制纵、横断面图 n 在A3图幅的坐标纸上绘制中线地面高程点并连线,形成纵 断面地面线;绘制平面线形示意图,以利进行平纵组合;写出 桩号及对应的地面原始高程。 n 在A3图幅的坐标纸上绘制各桩号横断面地面线,形成横断 面图。 高程 米 地质情况 坡度/坡长 填 挖 地面高程 设计高程 里程桩号 平 曲 线 设计院三角田猛龙二级公路路线纵断面设计图设计复核审核图号SIII-2-1 JD1 R=200 JD2 R=150 K0+000 1632745 546.60 550 548 546 544 5

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