安徽理工大学道路道路工程考试复习资料.doc
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土木13-9班华云涛
名词解释和简答
1.交通量:
单位时间内,通过道路某一地点、某一断面或某一车道的交通实体的数量,也称交通流量,简称流量。
2.交通密度:
又称为车流密度,是指在某一瞬间单位长度车道内的车辆数。
◆一般指单车道;
◆密度反映车辆的密集程度,度量交通流拥挤的程度,衡量驾驶员操纵车辆的舒适性和灵活性;
◆是一个瞬间值,它随观测的时刻和观测路段长度而变化,通常是某一观测时间段内的平均值表示。
3.合成坡度:
是指由路线纵坡与弯道超高横坡或路拱横坡组合而成的坡度,其方向即流水线方向。
4.平均纵坡:
一定长度的路段纵向所克服的高差H与路线长度L之比(连续升坡或降坡路段)。
5.超高缓和段:
从直线段上的路拱双坡断面过渡到曲线上具有超高横坡的单坡断面,要有一个逐渐变化的区段,这一变化段称为超高缓和段。
6.停车视距:
汽车在路上行驶时,司机看到前方障碍物,紧急安全制动所需的最短距离。
由反应距离,制动距离,安全距离组成。
7.普通混凝土面层:
也称素混凝土面层,是指除接缝处和一些局部范围(边缘及角隅)外,板内不配置钢筋的水泥混凝土面层。
8.钢筋混凝土面层:
为防止混凝土板产生的裂缝缝隙张开,在板内配置纵向和横向钢筋的混凝土面层。
9.半刚性基层:
用无机结合料稳定集料(水泥,石灰,石灰—粉煤灰)或土筑成的基层。
10.沥青混凝土:
人工选配具有一定级配组成的矿料,碎石,石屑或砂、矿粉等;与一定比例的路用沥青材料,在严格控制条件下拌制而成的混合料。
11.道路平面设计的三要素是什么?
设置缓和曲线的作用有哪些?
答:
三要素:
直线、圆曲线、缓和曲线。
缓和曲线的作用:
(1)曲率连续变化,便于车辆行驶;
(2)离心加速度逐渐变化,旅客感觉舒适;(3)超高横坡度逐渐变化,行车更加平稳;(4)与圆曲线配合得当,增加线形美感。
12.路肩的作用有哪些?
中央分隔带的作用?
答:
路肩的作用:
(1)支挡作用;
(2)供临时停车或堆料;(3)增加有效行车道宽度;(4)提供道路养护作业、埋设地下管线的场地;(5)精心养护的路肩,能增加公路的美观。
中央分隔带作用:
(1)将上行和下行车流分开,减少交通事故,保证车速,从而提高通行能力;
(2)可作为设置公路标志牌及其它交通管理设施的场地,也可作为行人的安全岛使用;(3)种植花草灌木或设置防眩网,可防止对向车辆灯光眩目,起到美化路容和环境的作用;(4)设于分隔带两侧的路缘带增加了行车所必须的侧向余宽,提高了行车的安全性和舒适性。
13.道路纵断面设计的步骤
答:
(1)准备工作;
(2)标注高程控制点;(3)试坡;(4)调整;(5)核对;(6)定坡;(7)设置竖曲线。
14.道路纵断面设计的具体要求
答:
(1)应满足纵坡及竖曲线的各项规定(最大纵坡,坡长限制,竖曲线最小半径等);
(2)纵坡应均匀平顺;(3)设计高程的确定应结合沿线自然条件如地形、土质、水文等因素综合考虑;(4)纵断面设计应与平面线形和周围景观相协调:
(5)应争取填挖平衡,降低工程造价;(6)依线路性质要求,适当照顾当地民间运输工具,农田水利的要求;(7)城市道路纵断面设计还应考虑沿线两侧街坊地坪高程及保证地下管线最小覆土深度要求。
15.路基产生不均匀支承的原因有哪些?
应采取的处理措施有哪些?
答:
原因:
(1)不均匀沉陷:
压实不均匀、填挖结合处理不佳、土基未充分固结(施工期沉降不稳定);
(2)不均匀冻胀:
含水量在等温面上分布不均匀、土质不均匀;(3)特殊土质:
膨胀土、湿陷性黄土等,加上含水量变化。
处治方法:
(1)选择低膨胀性土作填料,土质掺配均匀;
(2)控制压实度和压实含水量;(3)排水加固及设垫层;(4)尽可能提高路基设计高程或加深边沟底部深度,以增加路面同地下水位间的距离;(5)对路基上层采用石灰或水泥等结合料稳定处理。
16.沥青混凝土和水泥混凝土的优缺点
答:
沥青混凝土的优缺点:
(1)表面平整无接缝、行车较舒适;
(2)结构较柔,振动小,行车稳定性好;
(3)车辆与路面的视觉效果好;
(4)施工期短、施工成型快,能够迅速交付使用(在机场跑道、高速公路上尤其需要);
(5)易于维修,可再利用;
(6)强度和稳定性受基层、土基影响较大;
(7)沥青混合料力学性能受温度影响大;
(8)沥青会老化,沥青结构层易出现老化破坏。
水泥混凝土的优缺点:
(1)强度高
(2)稳定性好
(3)耐久性好(可以使用20~40年或更长)
(4)夜间行车效果好
(5)使用初期养护费用少,经济效益取决于使用效果
(6)初期造价高(目前与进口沥青比造价已不高,且沥青路面使用寿命长,因此单位年费用更低);
(7)对水泥和水需求量大,因此总体污染(水泥生产过程);
(8)噪声大、行驶舒适性差;
(9)有接缝(受力薄弱、行车舒适性差、易进水);
(10)修筑周期长,开放交通迟;
(11)养护维修困难。
17.道路结构设计对路基路面的使用要求有哪些
答:
对路基的要求:
(1)整体稳定性。
原先处于稳定状态的地层,可能由于填筑或开挖引起不平衡,导致路基失稳。
(2)变形小。
选择合适填料,充分压实,控制路基变形量。
对路面的要求:
(1)表面平整度。
影响行车安全,行车舒适性及运输效益。
(2)表面抗滑性能。
保证附着力与摩擦力,增加行车安全。
(3)承载能力。
包括强度和刚度。
(4)耐久性能。
18.路基路面工程施工的常用机械,分别用于什么施工。
答:
1.推土机,铲运机。
短距离土体挖运。
2.挖掘机。
挖掘各种土体和软石。
3.平地机。
主要用于路基、沙砾、路面的切削、刮送和整平.
4.压路机。
碾压达到压实目的。
5.摊铺机。
摊铺混合料。
一、绪论
1.五大交通运输系统
答:
(1)轨道交通运输
(2)道路交通运输(3)水路交通运输(4)航空交通运输
(5)管道交通运输
2.公路的分类、分级及分级依据
答:
按照公路在道路网中的地位、行程性质和类型、行程长度以及所承担的交通量,分为:
(1)高速道路
(2)干线道路(3)集散道路(4)地方道路(或支路)。
按照使用任务、功能和所适应的交通量水平分为五个等级:
(1)高速公路
(2)一级公路(3)二级公路(4)三级公路(5)四级公路。
3.城市道路的分类及主要功能
答:
根据道路在城市道路网中的地位、交通功能以及对沿线建筑物的服务功能,分为:
(1)快速路(中快速大运量的交通干道,中长距离)
(2)主干路(构成城市主要骨架的交通性干道)(3)次干路(集散交通功能兼服务功能)(4)支路(服务功能为主)。
4.道路的基本组成
答:
(1)路线:
横断面、纵断面、平面、交叉。
(2)结构物(构造物):
路基、路面、涵洞、桥梁、隧道。
(3)沿线附属设施:
交通信号灯、交通标志、照明灯柱、电线杆、绿化。
二、道路车辆及其运行特性
1.车辆的类型、尺寸和质量
答:
车辆类型:
汽车可分为客车和货车两大类。
车辆尺寸:
由总长度、宽度和高度组成。
还有车身前缘到前轴的长度(前悬距离)、车身后缘到后轴的长度(后悬距离)、前后轴中心距(轴距)等。
车辆质量:
车辆重量大小,主要影响到对道路和桥梁的结构承载能力的要求。
重量特性主要由车辆总重和轴重以及轴型和轮型表征。
2.汽车行驶的充分必要条件
答:
(1)汽车行驶的充分条件(附着条件):
驱动力小于或等于轮胎与路面之间的附着力。
Pt≤jGk
(2)汽车行驶的必要条件(驱动条件):
驱动力大于各种行驶阻力。
Pt>=P
3.汽车的动力性能
答:
指汽车所具有的牵引能力,即指决定汽车加速、爬坡和最大速度的性能。
1.行驶阻力:
空气阻力、道路阻力(滚动阻力、坡度阻力)、惯性阻力。
2.汽车的行驶稳定性:
汽车的纵向稳定性(纵向稳定性以保证纵向倒溜为前提)、汽车的横向稳定性(横向稳定性以保证横向滑移为前提)。
三、道路交通流特性及通行能力
1.交通量:
单位时间内,通过道路某一地点、某一断面或某一车道的交通实体的数量,也称交通流量,简称流量。
设计小时交通量:
取年内的高峰小时交通量确定。
(设计小时交通量作为道路的
规划和依据)。
高峰小时交通量系数:
高峰小时交通量与t时段内统计最高交通量比值。
(反映t时段内密集程度,越大,越均匀,越小表示越容易拥堵)。
设计速度:
指当气候良好,交通密度小、车辆行驶只受道路交通条件的影响时,具有中等驾驶技术的驾驶人员能安全顺适地驾驶车辆的速度。
是道路线形几何设计的依据。
交通密度:
又称为车流密度,是指在某一瞬间单位长度车道内的车辆数。
车头间距:
指前后相邻两辆车的车头之间的距离。
车头时距:
相邻车辆的车头经过同一地点的时间差,是交通流率的倒数。
2.路段通行能力的分类和大小关系
答:
基本(理论)通行能力≥可能(实际)通行能力≥设计(规划)通行能力。
3.服务水平的分级
答:
美国等国家把服务水平分为六级:
A级:
自由状态的车流,车速基本不受限制。
B级:
稳定状态的车流,车速开始受到限制。
C级:
交通流仍在稳定流区内,由于交通量增大,行驶速度受到限制。
D级:
车流趋向于不稳定。
E级:
不稳定状态的车流。
F级:
阻滞状态的车流。
我国公路设计将服务水平划分为四个等级:
一级相当于美国的A级。
二级相当于美国的B,C级。
一二级服务水平处于稳态流范围。
三级相当于美国的B级,处于稳态流的上限。
四级相当于美国的E,F级,处于非稳态流。
五、路线几何设计
1.平曲线各个要素主点桩号字母表示含义及里程桩号的相互推算
答:
ZY:
直缓点。
JD:
基点。
YZ:
缓直点。
QZ:
曲中点。
ZY=JD-TYZ=ZY+LQZ=ZY+L/2JD=QZ+J/2
切线长T曲线长L外距E校正值J
2.平面线形设计三要素,了解各要素的特点和作用,缓和曲线方程RL=A2
答:
直线、圆曲线、缓和曲线。
(1)直线:
角度为零,曲率为0。
直线距离短,直捷,通视条件好。
汽车在直线上行驶受力简单,方向明确,驾驶操作简易。
便于测设。
直线线形大多难于与地形地物相协调。
过长的直线易使驾驶人感到单调、疲倦,难以目测车间距离。
(2)圆曲线:
角度为常数,曲率为常数。
圆曲线具有易与地形相适应、可循性好、线形美观、易于测设等优点,使用十分普遍。
圆曲线上每一点都在改变方向,汽车受离心力的作用,同时汽车行驶时比直线段多占用宽度。
圆曲线半径较小时,视线容易受到路堑边坡或其他障碍物的影响,造成视距条件差,容易出交通事故。
(3)缓和曲线:
角度为变数,曲率为变数。
曲率连续变化,便于车辆行驶。
离心加速度逐渐变化,旅客感觉舒适。
超高横坡度逐渐变化,行车更加平稳。
与圆曲线配合得当,增加线形美感。
回旋线的基本公式为:
RL=A2——极坐标方程式
式中:
R——回旋线上某点的曲率半径(m);
L——回旋线上某点到原点的曲线长(m);
A——回旋线的参数。
A表征回旋线曲率变化的缓急程度。
3.圆曲线最小半径有哪几种,大小关系如何,什么情况下采用
答:
(1)极限最小半径:
各级公路在采用允许最大超高和允许的横向摩阻系数情况下,能保证汽车安全行驶的最小半径。
极限最小半径是路线设计中的极限值,是在特殊困难条件下不得已才使用的,一般不轻易采用。
(2)一般最小半径:
各级公路按设计速度行驶的车辆能保证安全、舒适行车的最小允许半径。
它是通常情况下推荐采用的最小半径值。
(3)不设超高最小半径:
指道路曲线半径足够大,汽车沿双向路拱外侧行驶的路面摩擦力足以保证汽车行车安全稳定所采用的最小半径。
注:
极限最小半径﹤一般最小半径﹤不设超高最小半径。
4.同向曲线、反向曲线直线最小长度的相关规定
答:
(1)同向曲线间最小长度:
同向曲线