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(3)试坡 试坡应以“控制点”为依据,照顾多数“经济点”。 要点为:“前后照顾,以点定线,反复比较,以线交点”。 (4)调坡 1)结合选线意图 2)对照技术标准或规范 调整方法:有抬高、降低、延长、缩短纵坡线和加大、减小纵坡度等。 (5)核对 有控制意义的特殊横断面上进行。如选择高填深挖、挡土墙、重要桥涵及人工构造物以及其它重要控制点的断面等。 (6)定坡 定坡--就是把坡度值、变坡点位置(桩号)和高程确定下来。 i SJD H 坡度值取值到0.1%。 变坡点桩号调到整10米桩上。 变坡点的高程是根据路线起点的设计标高由已定的坡度、坡长依次推算而来。 (7)设计竖曲线 根据道路等级和情况,确定竖曲线半径,并计算竖曲线要素。 (8)高程计算 路基施工高度=设计标高—地面标高 “+”,填方 “—”,挖方。 (1)公路纵断面设计图 直角坐标 横坐标(里程及桩号)1:2000 或 1:5000 纵坐标(水准高程) 1:200 或 1:500 图的上半部包括:… 图的下部各栏应示出:… (2)城市道路纵断面图 比例尺:水平方向1:500~1:1000, 垂直方向1:50~1:100。 一般包括的内容:… 当设计纵坡小于0.3%时,道路两侧街沟应作锯齿形街沟设计,以满足排水要求,并分别算出雨水进水口和分水点的设计标高,注在相应的图栏内。 (1)竖曲线设计的一般要求 1)宜选用较大的竖曲线半径。视觉良好,可参照表4-13。 2)同向竖曲线应避免“断背曲线”。 3)反向曲线间,一般由直坡段连接,也可径相连接。 4)竖曲线设置应满足排水需要。 (2)半径的选择 1) 应符合标准规定。 2) 在不过分增加土石方工程量的情况下,为使行车舒适,宜采用较大的竖曲线半径。 3) 按外距控制选择半径: (4-18) 4) 按切线长度选择半径。 (4-19) 5)选择竖曲线半径不宜过大,否则将使竖曲线过长而不利于施工和排水。 6) 夜间行车交通量较大的路段,选择半径时应适当加大。 爬坡车道-----(climbing lane)是陡坡路段主线行车道外侧增设的供载重车行驶的专用车道。 (1)公路 1)沿上坡方向行驶载重汽车的行驶速度降低到表4-14的允许最低速度以下时,可设置爬坡车道。 2)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。 (2)城市道路 1)快速路及行车速度为60Km/h的主干道,纵坡度大于5%的路段。 2)80→ 50 Km /h 60 → 40 Km /h 。 3)由于上坡路段混入大型车辆的干扰,降低路段通行能力时。 4)经综合分析认为设置爬坡车道比降低纵坡经济合理时。 (1)横断面组成 爬坡车道设于上坡方向主线行车道右侧,宽度一般为3.5m,包括设于其左侧路缘带的宽度0.5m。 (2)横坡度 1)因为爬坡车道的V比主线小,超高坡度较小,超高坡度的旋转轴为爬坡车道内侧边缘线。 2)位于直线路段时,其横坡度的大小同于主线路拱坡度,均采用直线式横坡。 (3)平面布置与长度 总长度由起点处渐变段长度L1、爬坡车道的长度L和终点处附加长度L2(见表4.16)组成。 1)应在视觉上能自然地诱导驾驶员的视线,并保持视觉的连续性。 2)平、纵面线形的技术指标应大小均衡,使线形在视觉上、心理上保持协调。 3)合成坡度应组合得当,以利于路面排水和行车安全。 4)注意与道路周围环境的配合。 (1)平曲线与竖曲线的组合 1)平曲线与竖曲线应相互重合,且“平包竖”。 2)平曲线与竖曲线大小应保持均衡 R平:R竖=1:10~20 3)暗、明弯与凸、凹竖曲线 4)平、竖曲线应避免的组合 (2)平、竖曲线应避免的组合: 1)设计车速≥40km/h的公路,凸形竖曲线的顶部和凹形竖曲线的底部,不得插入小半径平曲线。 2)凸形竖曲线的顶部或凹形竖曲线的底部,不得与反向平曲线的拐点重合。 3)小半径竖曲线不宜与缓和曲线相互重叠。 4)平面转角小于7°的平曲线不宜与坡度角较大的凹形竖曲线组合在一起。 5)在完全通视的条件下,应极力避免长上(下)坡路段的平面线形多次转向形成蛇形的组合线形。 (3)直线与纵断面的组合
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