
- •Содержание
- •Определение технических условий и параметров верха земляного полотна по заданным параметрам
- •Строение точек разветвления
- •Расчет дорожной одежды
- •Введение
- •Определение технических условий и параметров верха земляного полотна по заданным параметрам
- •1.1Определение технических условий
- •2.Строение точек разветвления
- •2.1 Построение точки о1
- •Расчёт точки разветвления о2
- •2.3Расчёт точки разветвления о3
- •2.4 Расчёт точки разветвления о4
- •2.5 Расчёт точки разветвления о5
- •2.6 Расчёт точки разветвления о6
- •2.7 Расчёт точки разветвления о7
- •2.8 Расчёт точки разветвления о8
- •2.9 Расчёт точки разветвления о9
- •2.10 Определение технических условий и параметров верха земляного полотна для магистрального и подъездных путей
- •3. Расчет дорожной одежды
- •3.3 Расчет дорожной одежды для исходного полигона транспортных связей
- •4. Технико-экономическое обоснование
2.5 Расчёт точки разветвления о5
Расчётная схема угла О4КГ.
β (О5Г; О5К)
γ (О5О4; О5К)
На Кальке 5 произвольно проводим луч О5О1, от него вверх откладываем угол α+γ=136,4 , проводим луч О5А. От луча О5О1 вниз откладываем угол α+β=152,6 , проводим луч О5Л, а угол ЛО5А будет иметь значение β+γ=71 .
Построенную кальку накладываем на миллиметровку таким образом, чтобы лучи О5О4, О5К и О5Г пересеклись в соответствующих вершинах.
Точка О5 выходит за пределы треугольника, значит приравниваем её к близлежащей вершине – точке К.
2.6 Расчёт точки разветвления о6
Расчётная схема угла ВО2О1.
β (О2О6; О1О6)
γ (О2О6; О6В)
На Кальке 6 произвольно проводим луч О6О2, от него вверх откладываем угол α+γ=161 , проводим луч О6О1. От луча О6О2, вниз откладываем угол α+β =127 , проводим луч О6В, а угол ВО6О1 будет иметь значение β+γ=72 .
Построенную кальку накладываем на миллиметровку таким образом, чтобы лучи О1О6, О6В и О6О2 пересеклись в соответствующих вершинах.
Точка О6 выходит за пределы треугольника, значит приравниваем её к близлежащей вершине – точке О1. Интенсивность ВО2 распределяется по маршруту следования, по ранее выстроенным точкам разветвления.
2.7 Расчёт точки разветвления о7
Расчётная схема угла О1О2 Б
β (О2О7; О7Б)
γ (О6О7; О2О7)
На Кальке 7 произвольно проводим луч О7О2, от него вверх откладываем угол γ+α =129 , проводим луч О7Б. От луча О7О2 вниз откладываем угол
β+α =159 , проводим луч О7О6, а угол О6О7Б будет иметь значение
γ+β =72 .
Построенную кальку накладываем на миллиметровку таким образом, чтобы лучи О7О2, О7Б и О7О6 пересеклись в соответствующих вершинах.
Точка О7 выходит за пределы треугольника, значит приравниваем её к близлежащей вершине – точке О6. Интенсивность БО2 распределяется по маршруту следования, по ранее выстроенным точкам разветвления.
2.8 Расчёт точки разветвления о8
Расчётная схема угла О7О2 Г
β (О2О8; О8Г)
γ (О8О7; О2О8)
На Кальке 7 произвольно проводим луч О8О2, от него вверх откладываем угол γ+α =117 , проводим луч О8Г. От луча О8О2 вниз откладываем угол
β+α =168 , проводим луч О7О8, а угол О7О8Г будет иметь значение
γ+β =75 .
Построенную кальку накладываем на миллиметровку таким образом, чтобы лучи О8О2, О8Г и О8О7 пересеклись в соответствующих вершинах.
Точка О8 выходит за пределы треугольника, значит приравниваем её к близлежащей вершине – точке О7. Интенсивность ВО2 распределяется по маршруту следования, по ранее выстроенным точкам разветвления.
2.9 Расчёт точки разветвления о9
Расчётная схема угла О4КА
β (АО9; КО9)
γ (О4О9; КО9)
На Кальке 7 произвольно проводим луч КО9, от него вверх откладываем угол γ+α =128 , проводим луч О9А. От луча КО9 вниз откладываем угол
β+α =160 , проводим луч О4О9, а угол О4О9А будет иметь значение
γ+β =72 .
Построенную кальку накладываем на миллиметровку таким образом, чтобы лучи О4О9, О9К и О9А пересеклись в соответствующих вершинах.
Точка О9 выходит за пределы треугольника, значит приравниваем её к близлежащей вершине – точке О4. Интенсивность АК распределяется по маршруту следования, по ранее выстроенным точкам разветвления.