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单喇叭互通式立体交叉的线位设计
单喇叭互通式立体交叉的线位设计
第35卷第3期
2009年9月
湖南交通科技
HUNANCOMMUNICATIONSCIENCEANDTECHNOLOGY
Vo1.35No.3
Sep.2009
文章编号:1008-844X(2009l03—13011—04
单喇叭互通式立体交叉的线位设计
高元柳
(湖南省交通规划勘察设计院,湖南长沙410011)
摘要:结合汽车在单喇叭互通式立体交叉匝道上运行速度的变化规律分析,分析了单
喇叭互通式立体交叉不同部位的线位设计,探讨了单喇叭互通式立体交叉的线位设计方法.
关键词:单喇叭;互通式立体交叉;线位设计
中图分类号:U412.352文献标识码:B
0前言
单喇叭形互通式立体交叉是用一个环圈式匝道
(转向约为270.)和一个半定向匝道来实现车辆左
转的全互通式立体交叉.单喇叭互通式立体交叉是
当前高速公路中应用最多的一种互通式立体交叉,
也是T形交叉或收费公路的十字交叉最常采用的
一
种立交形式.单喇叭互通式立体交叉具有以下优
缺点:
1)优点:①除环圈式匝道以外,其它匝道都能
A式
为转弯车辆提供一个相当高速的半定向运行;②
只需一座跨线构造物,工程量较小,投资省;③没
有交织,行车安全,同时所有运行都是自由流式,通
行能力大;④结构简单,行车方向容易辨别,交通
组织容易,交通标志容易设置.
2)缺点:①环圈式匝道上行车速度低,线形较
差,若采用较高的计算行车速度时,占地较大;②
左转弯车辆绕行距离较长.
单喇叭互通式立体交叉有A,B两种形式,见图
1.
图1单喇叭互通式立体交叉的形式
经环圈式匝道驶入主线的为A式,驶出时为B
式.A式匝道可上跨主线,也可下穿主线,B式一
样.主线左转弯交通量大时宜采用A式,同时匝道
上跨的方式对整个转弯匝道系统能有清楚的视野,
便于识别.
单喇叭互通式立体交叉可分为a,b,C,d,e这五
部分进行线位计算,见图1.其计算顺序为ab—c
—
÷d—+e
收稿日期:2009—01-12
作者简介:高元柳(1971一),男,高级工程师,主要从事路桥设计.
B式
1单喇叭互通匝道的汽车行驶规律
单喇叭互通式立体交叉匝道上汽车的行驶速度
变化见图2.
对A式,a与b匝道的汽车过收费站后,由
0km/h加速至40km/h,然后由40km/h经过环形
匝道,在环形匝道的尾端由40km/h加速至合流点
附近80km/h,再合流进入主线,这个行驶过程为:
12湖南交通科技35卷
A式
图2互通匝道汽车行驶速度(单位:km/h)
加速一匀速圆周运动一加速一合流.
A式中a与c匝道的汽车行驶规律为:减速分
流一减速一匀速圆周运动(也存在减速趋向)一短
B式
暂加速(或匀速)一减速至收费站.
根据匝道上汽车行驶速度的变化,匝道半径的
取值见图3.
A式
图3互通匝道曲线半径(单位:m)
以上各部位曲率半径系根据匝道行驶速度的变
化,并结合曲线间的搭配,用地等条件而确定的,实
际设计可据具体情况在范围内选取匀称搭配的半径
值.
2线位设计
2.1a线设计
a线与b线实际上是同时确定的.但a线为双
向匝道,b线为单向匝道,所以设计中常常把它们分
开.a线的确定常是伴随互通位置的确定而确定,
首先主要是确定其与主线(又称M线)的交角.
无论是匝道上跨或是下穿,8与M正交时,都有
利于跨线桥的设置,但正交却使b,c线形与其上汽
车行驶速度相协调带来了困难.根据众多的经验,
常将b设置成卵形或水滴形,此时a线与M线宜斜
交20.~30..特别是匝道下穿时宜斜交或弯穿.
斜交相对于正交来讲,线形更为流畅,造型更为灵
B式
活,对主线上的车辆加减速设计有利.
2.2b线设计
b线是单喇叭互通线位设计的核心,常与a线
进入环圈的部分进行曲线组合.起初b线常被设计
为单曲线,随着对匝道上汽车行驶速度变化规律认
识的加深,人们更常将环形匝道设计成水滴形,采用
卵形曲线组合.
环圈式匝道圆曲线的半径首先应保证有足够的
匝道长度,以保证曲率的平缓过渡和拉坡展线的要
求,可近似按下式计算:
=
式中:月i为环形匝道圆曲形最小半径,m;H为上
下线高差,m;为匝道转向角,(.);i为匝道设计纵
坡度,%.
上式只是从长度上对环形匝道曲形半径的最小
值要求,同时匝道曲线半径还必须满足汽车行驶速
14湖南交通科技35卷
通常A=37—93.缓和曲线长Ls=25—50m.
根据汽车在ab线上行驶速度变化规律,双心圆
仍存在着缺陷,三心圆将对速度变化更为适应.如
图4d所示,三心圆的形状水滴形更为完美,线形流
畅.
三心圆按两个卵形曲线组合进行计算.在a线
上的第一个平曲线宜从与M线的交点处开始,或者
向前伸入一段距离,这样将有助于减少互通用地,形
成紧凑的匝道线形.为了控制主线分流点的曲率,
往往第三圆采用
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