- •1 Общие понятия о дорогах
- •1.1 Сеть автодорог Республики Беларусь
- •1.2 Подвижной состав на автодорогах
- •1.3 Технические категории автодорог
- •1.4 Классификация дорог
- •2. Элементы а/дорог
- •2.1 Элементы плана
- •2.2 Элементы продольного профиля
- •2.3 Элементы поперечного профиля
- •2.4 Дорожные одежды
- •2.5 Водопропускные сооружения
- •3 Изыскания автомобильных дорог
- •3.1 Классификация изысканий
- •3.2 Технико-экономическое обоснование строительства
- •Раздел 2. Строительные решения. Раздел может быть разделен на несколько подразделов.
- •Раздел 3. Организация строительства. Линейный календарный график строительства дороги.
- •Раздел 4. Сметная документация.
- •Раздел 5. Паспорт строительства.
- •4 Основы тяговых расчетов
- •4.1 Силы сопротивления движению автомобиля
- •4.2 Динамические характеристики автомобилей
- •4.3 Сцепление шин с поверхностью дороги
- •4.4 Продольные уклоны, преодолеваемые автомобилем
- •5.5 Торможение автомобиля
- •4.6 Режимы движения автомобиля на спусках
- •4.7 Особенности тяговых расчетов автопоездов
- •4.8 Определение расхода топлива автомобилем
- •5 Проектирование земляного полотна
- •5.1 Требования к прочности и устойчивости земляного полотна
- •5.2 Расположение грунтов в земляном полотне
- •5.3 Требования к степени уплотнения грунтов земляного полотна
- •5.4 Устойчивость земляного полотна на косогорах
- •5.5 Устойчивость земляного полотна на слабых основаниях
- •5.6 Определение осадки насыпей
- •5.7 Расчет скорости осадки насыпей
- •6 Проектирование дороги в плане
- •6.1 Особенности движения автомобиля по кривым.
- •4.2 Рекомендуемые и наименьшие допустимые радиусы кривых в плане
- •6.3 Виды закруглений плана трассы
- •6.4 Виражи и уширения проезжей части
- •6.5 Видимость дороги в плане. Обеспечение видимости в кривых
- •7 Проектирование дороги в продольном профиле
- •7.1 Нормирование продольных уклонов
- •7.2 Вертикальные кривые
- •7.3 Проектирование продольного профиля
- •7.3.1 Нанесение проектной линии
- •7.3.2 Назначение отметок контрольных точек
- •7.3.3 Определение рекомендуемых рабочих отметок насыпей
- •7.3.4 Нанесение проектной линии в пределах водопропускных сооружений
- •7.3.5 Примеры проектирования вертикальных кривых
- •7.4 Ширина проезжей части и обочин
- •7.5 Полоса отвода
- •7.6 Определение объемов земляных работ
- •8 Проложение трассы автомобильных дорог
- •8.1 Учет местных условий при выборе направления трассы
- •8.2 Учет снегозаносимости при укладке трассы
- •8.3 Пересечение водотоков
- •8.4 Развитие трассы на склонах
- •8.5 Проложение трассы дороги вблизи от населенных пунктов
- •9 Обеспечение видимости и плавности трассы
- •0 Учет требований безопасности движения и охраны природы при проектировании автомобильных дорог
- •10.1 Требования удобства и безопасности движения
- •10.2 Охрана природы (самостоятельно)
- •11 Основы теории транспортных потоков
- •11.2 Пропускная способность дороги
- •12 Пересечения автомобильных дорог в одном уровне
- •12.1 Пересечения дорог в одном уровне
- •12.1.1 Общие положения
- •12.1.2 Проектирование плана простого пересечения (примыкания)
- •12.1.3 Проектирование плана частично-канализированного пересечения (примыкания) с направляющими островками на вторстепенной дороге
- •12.1.4 Проектирование плана канализированного пересечения (примыкания)
- •12.1.5 Кольцевые пересечения в одном уровне
- •12.1.6 Обеспечение отвода на пересечении
6.4 Виражи и уширения проезжей части
Вираж – это односкатный поперечный профиль с уклоном проезжей части и обочин к центру кривой. Виражи устраивают на всех кривых с радиусами , меньшими 3000 м на дорогах I категории и 2000 м – на остальных.
Основными элементами виража являются:
поперечный уклон виража iв;
длина отгона виража Lотг – участок, на котором происходит переход от двухскатного профиля к односкатному;
протяжение односкатного профиля на круговой кривой.
Поперечный уклон проезжей части на виражах
iв = v/gR – μ,
где μ – коэффициент поперечной силы из условия устойчивости автомобиля против за носа.
Минимальный уклон виража составляет:
20 – 30о/оо – для кривых с R = 1000 – 3000 м;
30 – 40о/оо – для кривых с R = 700 – 1000 м;
40 – 50о/оо – для кривых с R = 600 – 700 м;
40о/оо – для районов с гололедом;
100о/оо – для районов, где нет зимы.
Отгон виража устраивается на переходной кривой, если такой нет, то на прямом участке перед круговой кривой.
Внешняя кромка проезжей части поднимается на высоту h на длине отгона Lотг. Поэтому она получает дополнительный продольный уклон iдоп. Если продольный уклон дороги составляет iпр, то общий уклон кромки проезжей части на участке отгона виража:
iотг = iпр + iдоп.
iдоп = biв / Lотг,
где b – ширина проезжей части.
Lотг = biв / iдоп.
Дополнительный продольный уклон на участке отгона виража составляет:
≤ 5 ‰ – для дорог I – III категории;
≤ 10 ‰ – для остальных в равнинной местности;
≤ 20 ‰ – для остальных дорог в горной местности.
Переход от двухскатного профиля к односкатному может осуществляться двумя способами:
поворотом поперечного профиля около оси проезжей части (а);
поворотом поперечного профиля около внутренней бровки проезжей части (б).
Чтобы условия движения по кривой были аналогичны условиям движения на прямых участках, проезжую часть на кривых малых радиусов необходимо уширять на величину Δ, которая приводится в зависимости от радиуса круговой кривой в ТКП.
6.5 Видимость дороги в плане. Обеспечение видимости в кривых
На прямом горизонтальном участке дороги водитель видит перед собой дорогу на большом расстоянии. На кривых и у переломов продольного профиля видимый участок дороги значительно уменьшается. В таких местах при проектировании должна быть обеспечена расчетная видимость – расстояние перед автомобилем, на котором водитель должен видеть перед собой дорогу, чтобы, заметив препятствие, осознать его опасность и успеть объехать или затормозить и остановиться. В теории проектирования схемы видимости делятся на две основные группы:
схемы, предусматривающие остановку автомобиля перед препятствием или встречным автомобилем;
схемы, исходящие из возможности объезда автомобилем препятствия или обгона попутного автомобиля с выездом на полосу встречного движения.
По первой группе схем расчетное расстояние видимости определяется по формуле
Sр = vtp/3,6 + Kэ v2/[254(φпр ± i + f)] + lо, или
Sр = 2{vtp/3,6 + Kэ v2/[254(φпр ± i + f)]} + lо,
где v – скорость движения;
tp – время реакции водителя (1 – 2 с);
Kэ – коэффициент эффективности срабатывания тормозов.
По второй группе схем расчетное расстояние видимости определяется в соответствии со следующим рисунком.
В соответствии с рисунком расчетное расстояние видимости определяется по формуле
Sр = L1 + L2 + L3,
где L1 – расстояние, которое пройдет обгоняющий автомобиль с момента начала обгона до момента, когда он выедет на полосу встречного движения и поравняется с обгоняемым автомобилем;
L2 – расстояние, которое пройдет обгоняющий автомобиль после обгона до момента возвращения на свою полосу движения;
L3 – расстояние, которое пройдет автомобиль по встречной полосе движения за период обгона.
Расчетное расстояние видимости приведено в ТКП в зависимости от расчетной скорости.
Видимость на кривых в плане проверяют для автомобиля, следующего по крайней полосе движения.. Принимается, что глаз водителя расположен посередине полосы движения и на высоте 1,2 м над поверхностью проезжей части. На практике для построения границ срезки препятствий в зоне видимости чаще всего применяют графический метод.
Для дорог в густонаселенной местности и на пересечениях дорог в одном уровне определяется расстояние боковой видимости
Sбок = (vп/vа) /Sр1,
где vп – скорость пешехода или транспортного средства по пересекающй дороге;
vа – скорость автомобиля;
Sр1 – расчетное расстояние видимости по 1-ой схеме.
