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    道路立体交叉设计.ppt

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    道路立体交叉设计.ppt

    本章主要内容道路立体交叉的组成、类型和特性 立体交叉的规划布置和形式选择匝道设计依据、基本形式和设计标准 匝道端部的出入口设计、变速车道设计、辅助车道设计收费立体交叉的形式、收费站的布置和收费广场设计,第九章 道路立体交叉设计,第一节 概 述立体交叉是利用跨线构造物使道路与道路(或铁路)在不同标高相互交叉的连接方式。立交是高速道路必不可少的组成部分。优点①车流在不同标高的平面上行驶,消除或减少了冲突点;②车流可连续运行,提高了道路的通行能力;③节约了运行时间和燃料消耗;④控制了相交道路车辆的出入,减少了对高速道路的干扰。,一、立体交叉的组成,1、跨线构造物实现车流空间分离的主体构造物跨线桥(上跨式)和地下通道(下穿式)(工大一区地下通道) 2、正线相交道路的直行车道组成立交的主体,包括引道+直行段。 3、匝道供进出相交道路(正线)转弯车辆行驶的连接道,立交的重要组成部分。,,,4、入口与出口进、出正线与匝道相连接的部位,驶出正线-出口,驶入正线-入口 5、变速车道为适应车辆变速行驶的需要,在正线的出入口附近设置的附加车道。出口前端-减速车道,入口后端-加速车道。,二、公路立交与城市立交的主要区别1、公路立交设收费站,两立交的间距较大,形式简单规整,但由于车速高,占地大; 结构简单,二层为主2、城市立交不收费,间距小,形式各异,受空间限制多,需解决非机动车及行人问题,排水困难,费用高。 结构复杂,多层为主,公路立交,城市立交,第二节 立体交叉的类型和适用条件,一、按结构物形式分类1.上跨式用跨线桥从相交道路上方跨过的交叉方式。 特点施工方便,造价较低,排水易处理;但占地大,引道较长,高架桥影响视线和市容,宜用于市区以外或周围有高大建筑物处。2.下穿式用地道(或隧道)从相交道路下方穿过的交叉方式。 特点占地较少,立面易处理,对视线和市容影响小,但施工期较长,造价较高,排水困难。多用于市区。,二、按交通功能分类,(一)分离式立交构成仅设跨线构造物一座,使相交道路空间分离,上、下道路无匝道连接的交叉方式。特点立交结构简单,占地少,造价低,但相交道路的车辆不能转弯行驶。适用高速道路与铁路或次要道路之间的交叉。,(二)互通式立交构成设跨线构造物使相交道路空间分离,且上、下道路有匝道连接,以供转弯车辆行驶的交叉方式。特点车辆可转弯行驶,全部或部分消灭了冲突点,各方向行车干扰较小;但立交结构复杂,占地多,造价高。,二、按交通功能分类,(一)分离式立交,互通式立交可分为枢纽互通立交高速公路与高速公路相交叉,匝道无收费站,交通流无交叉。一般互通立交高速与其他等级道路之间的交叉,可合并设置收费站,交通流可存在交叉。 由车流轨迹交叉的形式互通可分为 部分互通完全互通环形立体交叉,1.部分互通式立交相交道路的车流轨迹线至少有一个冲突点的交叉。适用条件当个别方向的交通量很小或分期修建时;高速道路与次要道路相交用地和地形等限制时代表形式菱形立交部分苜蓿叶式立交等。,(1)菱形立交-只设右转和左转公用匝道使主要与次要道路相连,次要道路有平交,三路立交,四路立交,,,,冲突点,冲突点,冲突点,保证直行车流的安全、快速通过。 平面交叉设在次线上,仅需一座桥或地道,占地省,经济。,(2)部分苜蓿叶式立交- 部分左转方向环圈式匝道,而在次要道路以平交方式实现左转(相对主线而言),以左转实现右转,有平交,以右转实现左转,有平交,,,(2)部分苜蓿叶式立交,根据转向交通量的大小和场地条件设置。 尽可能安排车辆右转,平面交叉安排在次线上。,2.完全互通式立交,相交道路的车流轨迹线全部在空间分离的交叉。匝道数=转弯方向数,各转向都有专用匝道。适用条件高速道路之间及高速道路与其它高等级道路相交。代表形式喇叭形、苜蓿叶形、y形、X形等。,1.部分互通式立交,1)喇叭形立交,经环形左转匝道驶入主线(或正线),,1)喇叭形立交,经环形左转匝道驶出主线(或正线),,简单,一座桥,占地少,经济,问题如果主线左转车辆多,如何选型,,2)苜蓿叶式立交四个对称环圈匝道实现左转,无冲突点,可分期修建,需一座构造物; 占地大,环圈匝道车速低,存在交织。,适用常规四路交叉,,,,,,,2)苜蓿叶式立交,(带集散车道形),消除正线交织,提高通行能力和安全。,3)子叶式立交-两个环圈匝道实现左转,,需一座构造物,造价低,美观; 正线存在交织,多为苜蓿叶式的前期,定向Y形,4)Y形立交-用定向或半定向匝道实现车辆左转的互通,为快速通过提供了条件,无交织、冲突,方向明确,路径短; 但构造物多,造价高(矛盾的两个方面),适用三路枢纽互通,半定向Y形,4)Y形立交,,5)X形立交又称半定向式立交,无交织、冲突,方向明确,路径短 占地面积大、层多桥长,造价高。,对角左转匝道靠拢布置右出右进,,对角左转匝道拉开布置,5)X形立交又称半定向式立交,相交道路无法单独设置每个方向各自的转向匝道,共用一个环岛进行交织及分流,该种形式的立交称为环形立交。,3.环形立交,三路立交,2.完全互通式立交,1.部分互通式立交,四路立交,一、立体交叉的布置规划(一)立交位置的选定 一般应选择在地势平坦开阔、地质良好、拆迁较少相交道路有较高的平、纵线形指标处。 条件 1.相交道路的等级高速与其他道路相交--应采用立体交叉 一级与交通量大的道路相交--宜采用立体交叉 其他道路相交,根据条件、地点--可采用立体交叉,第三节 立体交叉的布置规划与形式选择,2.相交道路的性质高速与高速 高速与一级 高速与交通繁忙的一般公路相交 一级与交通繁忙的一般公路相交--均应采用互通式立体交叉3.相交道路的任务高速、一级与 通往大城市、政治、经济中心,重点工矿、港口、机场等公路相交 --均应采用互通式立体交叉,4.相交道路的交通量一级与四车道公路,Q10000辆年平均昼夜)时 城市道路四车道相交,Q=4000-6000辆/小时--可采用互通式立体交叉5.人口数量3-5万人口附近 --可采用互通式立体交叉,(二)立交的间距 公路在大城市、重要工业区周围为5km~10km; 一般地区为15km~25kmm。最大间距以不超过30km为宜;最小间距不应小于4km。城市道路 互通式立交的间距一般比公路小, 但最小间距按正线计算行车速度为80km、60km和50km/h,分别采用1km、0.9km和0.8km。,二、立体交叉形式的选择,(一)影响立交形式选择的因素,二、立体交叉形式的选择,一、匝道的基本形式 按匝道的功能及其与相交道路的关系划分右转匝道 左转匝道1.右转匝道 特点右出右进, 不设跨线构造物; 方向明确, 车速高。,第四节 匝道设计,2.左转匝道,车辆须转约90~270越过对向车道,除环圈匝道外, 至少需要一座跨线构造物。 1)直接式又称定向式或左出左进式。 左转车辆直接从左侧驶出,左转弯,到相交道路的左侧驶入。,优点线形简捷,转向明确,长度最短,无反向迂回,指标高;车速高,通行能力大。缺点构造物多,二层式两座或三层式一座;左出左进,与右侧通行规则相悖,较少采用。,2)半直接式又称半定向式匝道,(1)左出右进式左转车辆从左侧直接驶出后左转弯,到相交道路时由右侧驶入。,特点 行车安全-右进改进了左进的缺点 仍有左出 略有绕行,二层式跨单向桥一座,三层式跨双向桥一座,两层式跨单向、双向跨线桥各一座,(2)右出左进式左转车辆从右侧右转驶出,在匝道上左转,到相交道路后直接由左侧驶入。,2)半直接式又称半定向式匝道,特点 行车安全-改进了左出的缺点 仍有左入 略有绕行,(3)右出右进式左转车辆都是右转弯驶出和驶入,在匝道上左转改变方向,右侧合流驶入。,2)半直接式又称半定向式匝道,特点 行车安全-消除了左进左出的缺点 绕行最长 跨线构造物多,3)间接式又称环圈式,左转车辆先驶过正线跨线构造物,然后向右回转约270达到左转的目的。,优点行车安全,造价低缺点线形指标差、车速低、占地大,二、匝道的特性,1.独立性,每一种左转匝道具有单独的使用特性,一种形式可用于所有的左转匝道,形成对称形式。,苜蓿叶型,,二、匝道的特性,2.对称性,十种匝道,分两类 一类自身斜轴对称;二类相互轴对称,二、匝道的特性,3.组合性,各种形式的匝道,可以任意组合,形成斜轴对称、半轴对称及完全不对称的立交,二、匝道的特性,4.可达性 任何一个左转的车辆,均可在所有象限内完成左转弯运行。,5.局域性 所有行驶方向左转的车辆,均可在部分象限内完成左转弯运行。,一个象限集中布置,二、匝道的特性,两个象限集中布置,二、匝道的特性,5.局域性 所有行驶方向左转的车辆,均可在部分象限内完成左转弯运行。,三个象限集中布置,二、匝道的特性,5.局域性 所有行驶方向左转的车辆,均可在部分象限内完成左转弯运行。,三、匝道的设计依据,(一)立交的等级 公路互通式立交根据相交道路的等级划分为三级。,(二)匝道的设计速度,根据立交的类型、转弯交通量的大小以及用地和建设费用等条件选定。 期望主线的平均速度 一般(50%-70%)V主,选择计算车速时的注意事项 (1)满足最佳车速要求 车速与车头间距的关系决定通行能力 设计车速应为接近最大通行能力时的车速,即最佳车速Vk,,,式中 L车长(m); L0安全距离(m),一般L0510m; C制动系数(s2/m),一般C 0.150.30 Vk一般为4050km/h。,(m/s),(2)按匝道的不同形式选用右转匝道取中上限值,定向式匝道取上限,半定向匝道用中值左右,环圈式匝道用下限值,(3)适应出入口行驶状态需要驶出的分流车速≥(5060)V主;驶入的合流车速 ≥ 70V主; 接近收费站和次要道路的匝道计算车速可适当降低。(4)考虑匝道的交通组织双向无分隔带的匝道取相同的计算车速,双向独立匝道可分别取。,公路立体交叉匝道设计速度,四、匝道的线形设计标准,(一)匝道的平面 1.匝道平曲线半径,匝道形式占地面积 半径的大小影响 造价行车安全行车舒适一般取大于“一般”值的半径,受条件限制不得已可取极限值。,,对于环圈式匝道,除半径满足要求外,还应有足够的长度保证曲率的缓和过渡,以及上下线的展线要求。H 上下线要求的最小高差(m) α匝道的转角(o)i 匝道的设计纵坡(),,2.匝道回旋线参数,四、匝道的线形设计标准,一般匝道均设缓和曲线,且采用回旋线其中A≤1.5R反向曲线的回旋线参数A应相等,不等时比值不大于2。,,(二)匝道的纵断面1.匝道最大纵坡 特点比正线大,困难地区可增1,非冰冻地区可增2,四、匝道的线形设计标准,公路立体交叉匝道最大纵坡,,上 坡,下 坡,上 坡,下 坡,2.匝道竖曲线半径及长度,城市道路立体交叉匝道最大纵坡,(三)匝道横断面及加宽,1.匝道横断面,组成 行车道路缘带硬路肩和土路肩(城市道路不设)中央分隔带(对向分离双车道匝道),各部分宽度 行车道公路3.5m城市V≥40km/h,3.75mV40km/h, 3.50m中央分隔带1.0m,有刚性护栏时0.6m路缘带0.5m土路肩0.75m或0.5m单车匝道右侧硬路肩2.5m,(三)匝道横断面及加宽,2.匝道圆曲线加宽,加宽按正线加宽过渡方式进行,(四)匝道的超高及其过渡,1.不设超高的圆曲线半径,(四)匝道的超高及其过渡,2.超高值确定,积雪冰冻地区ih6, i合成8,(四)匝道的超高及其过渡,4.超高过渡方式绕行车道中心旋转绕中央分隔带边缘旋转 有缓和曲线则在其内完成, 没有缓和曲线则可直线内2/3-1/2,园曲线内1/3-1/2, 两圆曲线相接各1/2。,3.超高过渡段长度由设计速度、横断面类型、旋转轴位置及超高率等因素确定,计算公式同正线。,第五节 端部设计,端部是指匝道两端分别与正线相连接的道口,它包括出入口、变速车道及辅助车道等。设计原则出入顺畅、安全、线形与正线协调,出入口应易于辨认,正线与匝道间相互通视。,一、出口与入口设计主线出、入口一般情况下主线出、入口应设在主线行车道的右侧,出口位置应易于识别。出口上坡路段-便于减速,一般在构造物前,若在后,距离150m 入口下坡路段-便于加速,通视区域主线100m匝道60m,主线与匝道的分流处楔形端布置,误行车辆返回,设置偏置加宽,圆弧连接,变速车道在匝道与正线连接的路段,为适应车辆变速行驶的需要,而不致影响正线交通所设置的附加车道。减速车道车辆由正线驶入匝道时减速所需的附加车道称为减速车道;加速车道车辆从匝道驶入正线时加速所需的附加车道称为加速车道。 1.变速车道的形式平行式直接式,二、变速车道设计,1.变速车道的形式(1)平行式在正线外侧平行增设的一条附加车道。 特点车道明确,易于辨认,行驶轨迹呈反向曲线,对行车不利,二、变速车道设计,平行式变速车道端部应设渐变段与正线连接。,,(2)直接式不设平行路段,由正线斜向渐变加宽,形成一条与匝道连接的附加车道。 特点线形平顺与行车轨迹吻合,对行车有利但起点不易识别,1.变速车道的形式,二、变速车道设计,采用原则 减速车道采用直接式,加速车道采用平行式 变速车道为双车道时,加减速车道均采用直接式,2、变速车道横断面,城市道路可不设右路肩,但应保留路缘带。,3. 变速车道的长度变速车道长度加速或减速车道+渐变段长度。,(1)加减速车道长度 起始位置变到一个车道宽时的位置与车辆分流或合流端之间的距离,,V1 正线平均车速(km/h) V2 匝道平均车速(km/h) a 汽车平均加(减)速度(m/s2),加速时0.81.2 m/s2,减速时23 m/s2,三、辅助车道 1、基本车道数 一条道路或某一路段,根据交通量和通行能力要求所必须设置的车道数。 2、车道平衡原则,(1)两条车流合流后正线上的车道数应不少于合流前交汇道路上所有车道数之和减一; (2)正线上的车道数应不少于分流后分叉道路的所有车道数之和减一; (3)正线上的车道数每次减少不应多于一条。,车道平衡公式NC ≥ NF NE – 1NC 分流前或合流后的正线车道数 NF 分流后或合流前的正线车道数 NE 匝道车道数,3、辅助车道在分合流处,既要保持车道数平衡,又要保证基本车道数。如果二者发生矛盾,可通过在分流点前和合流点后的正线上增设辅助车道的方法解决。,辅助车道长度分流端1000m(最小600m)合流端600m 当前一个立交的加速车道末端与下一个减速车道的起点之间的距离小于500m时,必须设辅助车道将二者连接起来。,一、收费站和收费广场 (一)收费道路上立交的布置 1.收费道路设置立交的办法 在适当的位置设连接线,连接线的两端设三路立体或平面交叉,连接线上设一个收费站,第六节 立体交叉的其他设计,2.连接线设置原则 (1)可位于任意象--右转交通量最大处 (2)长度满足加减速的要求,1)三路收费立交多采用喇叭形、y形及子叶式立交,只需一个设在支线上的收费站。,3.常用收费立交的形式,,,1)三路收费立交多采用喇叭形、y形及子叶式立交,只需一个设在支线上的收费站。,2.常用收费立交的形式,,,2)四路收费立交一般只设1个收费站。,高速公路与一般道路相交,1)三路收费立交多采用喇叭形、y形及子叶式立交,只需一个设在支线上的收费站。,2.常用收费立交的形式,高速公路与一般道路相交,2)四路收费立交一般只设1个收费站。,1)三路收费立交多采用喇叭形、y形及子叶式立交,只需一个设在支线上的收费站。,2.常用收费立交的形式,高速公路与其他高等级道路相交,2)四路收费立交一般只设1个收费站。,1)三路收费立交多采用喇叭形、y形及子叶式立交,只需一个设在支线上的收费站。,2.常用收费立交的形式,高速公路与其他高等级道路相交,2)四路收费立交一般只设1个收费站。,1)三路收费立交多采用喇叭形、y形及子叶式立交,只需一个设在支线上的收费站。,2.常用收费立交的形式,高速公路与其他高等级道路相交,2)四路收费立交一般只设1个收费站。,1)三路收费立交多采用喇叭形、y形及子叶式立交,只需一个设在支线上的收费站。,2.常用收费立交的形式,分段收费管理,2)四路收费立交设2个收费站。,1)三路收费立交多采用喇叭形、y形及子叶式立交,只需一个设在支线上的收费站。,2.常用收费立交的形式,(二)收费站,1.设置位置(1)直接设在主线上多用于主线收费路段的起、终点处;,,(2)设在立交匝道或连接线上 用于控制相交道路上的车辆进、出主线的收费。,2.收费站车道数收费站所需的车道数应根据 交通量第30位高峰小时交通量 服务时间入口-6s出口-14s统一收费8s 服务水平3辆车,(三)收费广场,1.线形标准设在主线上时,平曲线与竖曲线应与互通式立交的主线线形标准一致;设在匝道或连接线上时,其平曲线半径不得小于200m,竖曲线半径应大于800m。收费广场处纵坡应小于2,当受地形及其他条件限制时不得大于3。横坡为1.5~2.0。,2.平面布置,结构尺寸L/S3; L=5-20m,一般取10m 水泥混凝土路面长度收费站前后)L0 L0 单向付费式30,50m 双向付费式25,40m中间车道3.0-3.2m 边缘车道3.5-3.75m 收费岛宽度2-2.5m长度20-25m,二、景观设计要点,(一)坡面修饰坡面修饰将匝道包围区域的边坡修饰成规则、圆滑和接近于自然地形的形状。 坡面原则上只修饰匝道包围的区域,其外侧应以满足通视条件、保持坡面规整为原则适当修整。 (二)绿化栽植绿化的作用 1.安全运输作用 以下几个方面 ①诱导作用小半径顶侧、道路两侧,诱导视线、线形预告作用,②过渡作用隧道洞口等处种植高大乔木-缓解光线剧烈变化,视线过渡作用。 ③防眩作用中央分隔带、主道和辅道或平行的铁路之间,种植数目-夜间防眩。 ④缓冲作用低填方没有护栏路段种密集灌木,缓冲事故车辆的冲击。 ⑤遮蔽作用对影响景观的物体用绿色植物加以遮蔽,如声屏+爬山虎。 ⑥标示作用难以形成判断地点,种植树木,形成标志,形成标示。 ⑦隔离作用在用地边缘种植刺藜,防止动物进入。 ⑧休闲作用服务区周边绿化,缓解乘客疲劳。,,2.道路景观改善作用恢复破坏景观,使结构物融入环境。 3.环境保护作用 ①防护作用风、沙、雪大地区,指标可防风、固沙、阻雪; ②防污作用居住区附近,可防尘、净化空气、降低噪音; ③护坡作用边坡、弃土堆绿化,可保持水土,防冲刷;,

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