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城市道路与交通规划考试要点

一、道路交通基础

1、城市道路分类分级

城市道路的分类

1、快速路也叫快速干道

通——-快速、长距离交通;全市性干道

2、主干路也叫主干道

通为主——以交通功能为主;

全市性干道,连接各主要分区

3、次干路也叫次干道

通兼达——以交通功能为主,兼有服务功能;分区干道

4、支路也叫一般道路或地方性道路

达——以服务功能为主;

连接次干道与街坊路,解决局部地区交通。

城市道路分级

主干路、次干路、支路按城市规模分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。

特大、大城市——Ⅰ级,中城市——Ⅱ级,小城市——Ⅲ级

2、交通三参数Q、K、V及三者关系

关系式

基本关系:

线性关系:

抛物线关系:

Vf——自由车速

Kj——阻塞密度

3、通行能力与Q区别

概念:

道路在单位时间内可能通过的车辆数(行人数)。

通行能力与交通量的区别:

通行能力:

是“能力”,检验道路是否充分发挥作用的依据。

交通量:

道路上实际的通行数量。

二、交通规划、路网规划

1、城市交通模式

2、交通规划步骤

1.交通调查。

2.交通预测---由调查资料,建立交通需求模型,进行现状分析和未来交通预测。

3.交通规划

1)提出交通战略方案

2)提出交通网络规划方案,并评价优化。

3、OD调查出行,区内(间)出行

OD调查的概念

含义:

对交通的发生,终止所做的调查。

必要性:

因为Q,V调查,道路交通状况的调查,道路上的流量流速。

OD调查:

对客流流向调查(包括起讫点,路径…..)

出行

定义:

人,车,货从出发点到目的点的全过程。

特点:

一个目的,两个端点。

区内(间)出行

区内出行定义:

起讫点在同一交通区的出行。

区间出行定义:

起讫点在不同交通区的出行。

4、交通预测四步法,出行分布预测的方法:

平均增长系数法

四步法

1.出行产生预测:

预测各交通区出发,吸引的出行总量。

2.出行分布预测:

预测各交通区之间的出行量分布。

3.交通方式的选择预测:

按交通方式的选择将预测的出行量换算为交通量。

4.交通量分配预测:

将预测交通量分配到路网(道路)上。

平均增长系数法

内容:

由现状出行分布表(OD表),出行产生预测的发生吸引出行总量,预测未来各交通区之间的出行分布量。

方法:

平均增长系数法。

(Fi—i区间出发量增长系数,Fj—j区间吸引量增长系数)

计算过程:

修改系数,多次迭代,不断逼近,直到

<=є

5、交通规划

公共交通规划内容:

M,V

6、路网规划:

规划指标、路网类型

规划指标

衡量路网是否满足交通需求指标有:

非直线系数ρ

路网密度δ

道路面积率γ

人均道路面积λ

路网规划指标

名称

公式

单位

范围

非直线系数ρ

β=

≥1

路网密度δ

δ=

Km/

6-8

道路面积率γ

γ=

%

8-15

人均道路面积λ

λ=

/人

7-15

1.非直线系数ρ

定义:

β=

道路起点,终点的实际长度与两点直线长之比,一般ρ≥1.

内容:

反映路线的便捷程度,直接程度。

2.路网密度δ

δ=

定义:

城市道路总长与城市用地面积的比值。

(Km/

,一般为6-8Km/

为宜)

问:

δ是大好还是小好?

δ越小路网越稀,不能服务于城市交通,δ越大路网越密,分岔口越多,容易发生交通事故。

3.道路面积率γ(道路面积密度)

γ=

定义:

城市道路用地总面积和城市用地面积的比值,宜8%-15%,200万的大城市应15%-20%。

4.人均道路面积λ

λ=

定义:

城市道路用地总面积与城市总人口的比值,宜7-15

/人。

5.道路宽度

红线:

道路与两侧建筑的用地分界线。

一般,道路红线即建筑红线,是建筑不可逾越线。

红线宽度:

即路幅宽度,按道路性质,交通需求来确定,宜远近结合,不宜过大或过小。

路网类型

城市路网类型(结果形式)有4种:

1.方格网式

2.放射环式

3.自由式

4.混合式

(其中,前3种是基本形式)

1.方格网式

最常用

特点:

交通分散,灵活,但对交通不直接,许多大城市老城区均为方格网式。

城市应用举例:

南京,无锡,北京,西安,郑州。

问:

方格网式一律直线直角吗?

方格网式可顺应地形变化,不用一律直线直角。

2.放射环式

由市中心引出放射干道,并在之间连以环行干道。

特点:

至市中心交通方便,但易集中。

单中心摊大饼式,导致交通问题十分严重,将建立以轨道交通和快速地面公交为骨干,普通地面公交为主体的交通体系。

3.自由式

由地形条件所导致,道路结合地形不规则布置的形式。

一般是山城,沿江,道路无规则。

4.混合式

目前我国大部分城市采用“方格网+环行放射”的混合式路网。

三、城市道路设计

5部分内容:

路线设计、交叉口设计、交通附属设施设计等。

1、横断面设计

组成、基本型式、机动车道设计

组成

定义:

沿道路宽度方向,垂直于道路中心线所作的竖向断面。

组成:

车行道(机,非),人行道,分车带,绿化带。

设计内容:

确定横断面布置类型及各组成部分宽度。

横断面布置类型

按车道的布置将横断面分为4种类型:

一块板,两块板,三块板,四块板。

四种类型的比较

名称

又称

车道布置方式

交通组织形式

一块板

混行式

车行道为一块板,无分隔带

机非混行,对向不分

两块板

分向式

中央分车道为二,分隔对向车

机非混行,对向分隔

三块板

分车式

两侧分车带为三,机非分行

机非分隔,对向不分

四块板

分车分向式

分四块,机非分隔,对向分隔

机非分隔,对向分隔

问:

横断面类型的优缺点,使用条件(安全性,行车速度,绿化布置,造价等因素)

1)一块板(单幅路)

交通组织形式:

对向不分,机非不分

优点:

占地少,使用机动(对向,机非车道可调剂使用)

缺点:

安全性差,车速低,照明绿化布置少

一块板因其具有很高的使用价值,因此在我国地到广泛应用。

2)两块板

交通组织形式:

对向分隔

优点:

无对向车辆的干扰。

缺点:

机非混行(影响交通主要矛盾),车道使用不灵活

因此缺点多于,陆续拆除,改为一块板或三块板。

3)三块板

交通组织形式:

机非分隔,对向不分

优点:

车速高,安全性大,易布置照明绿化,减少污染

缺点:

占地多,红线宽度≥40m

问:

三块板,公交站台布置问题

公交站台于自行车道边,穿越不方便

于人行道边,机非干扰

4)四块板

交通组织形式:

机非分隔,对向分离

优点:

车速高,安全性高,安全性大,最理想]

缺点:

占地更多

5)总结

1.一块板,三块板实际使用效果最好,采用也最多

2.一块板用隔离栅栏分隔机非或对向车流,使之具备多块板的功能---使用

机动车道设计

机动车道设计步骤

车行道密度

设计交通量

车道密度车道数

车道通行能力

车道密度

车道密度=设计车辆密度a+横向安全距离x,d,c

1.机动车设计车辆

由“城市道路设计规范CJJ37-90”,将机动车分三种设计车辆:

小型车,普通汽车,铰接车。

其中,小型汽车总长,总宽,总高分别为5.0m,1.8m,1.6m

普通汽车,铰接车总宽2.5m

2.横向安全

考虑机动车行驶的不同位置,有三种横向安全距离x,d,c,均与车速有关

x—与对向车之间的安全距离1.2m-1.4m

d—与同向车之间的安全距离1.4m-1.4m

c—与路缘之间的安全距离0.5m-0.8m

车道宽度取值

一般小汽车宽度选用3.5m,大型车车道宽度3.75m,混行车车道最小3.25m

车道数

1.车道通行能力

机动车道通行可以分为三种情况:

基本通行能力,可能通行能力,设计通行能力

道路通行能力:

道路在单位时间内可能通过的车辆数(行人数)

1)定义

基本通行能力(理论通行能力)Nt

理想条件下,道路车车辆保持最小的车头间距,连续行驶条件下的通行能力。

可能通行能力Np

实际道路交通条件下的通行能力

可表现为较长路段畅通无阻连续行驶的通行能力。

设计通行能力Nm

道路交通运行条件下保持在某一设计的服务水平时的通行能力。

问:

基本通行能力,可能通行能力,设计通行能力三种道路通行能力的大小关系?

基本通行能力>可能通行能力>设计通行能力

2)公式

车道通行能力取设计通行能力Nm计算

Np=3600/ht-------------ht:

连续车流的平均车头间距

Nm=ac*Np-----------ac:

与服务想对应的道路分类系数

问:

道路等级越高,道路分类系数ac的大小?

道路等级越高,道路分类系数ac越小

等级

快速路

主干路

次干路

支路

Ac

0.75

0.80

0.85

0.90

2.设计小时交通量

(1)取30HV作为设计依据

30HV=AADT*K

(2)取单向流量Qh(单向)

Qh(单向)=AADT*K*δδ:

方向不均匀系数

(K,δ由规划部门提供,若无则K=11%,δ=0.6)

3.车道数公式

N=

+1]

4.验算

说明:

多车道路上,各车道设计通行能力Nm沿道路中心线向外递减

沿道路中心向外各车道Nm折减系数a车道依次为1,0.85,0.79,0.61……(P94)

验算原因:

计算中假定各车道设计通行能力相同,这与实际相矛盾。

验算公式Qh(单)≤Nm*∑a车道

车行道宽度

1)机动车车道通行宽度:

各机动车道宽度和=车道宽度*车道数

2)机动车车道道路面宽度:

路缘石之间的距离=车道宽度*车道数+2*0.25

经验值

双车道7.5-8m,四车道15m,六车道22-23m,八车道30m

机动车设计注意

双向车道数常用偶数

双向车道数不宜过多,不宜超过4-6条

路侧带、横断面图

2、平面设计

平面线形、超高、视距(行车视距),停车视距

平曲线计算

平面线形

指道路中心线在平面的投影形状。

组成:

直线、曲线(主要是圆曲线)。

平面线形规划设计的内容

⏹确定道路中心线的走向;

⏹确定平面线形的组成;

⏹满足小半径曲线视距、超高。

加宽等要求。

分总体规划、详细规划两个阶段。

总体规划:

确定道路走向,确定路网;

详细规划:

详细确定特征点、曲线要素等内容。

平面线形由直线、曲线(主要是圆曲线)组成。

其中,直线最多也最简单,曲线设于道路转折处,保证道路平顺连接。

一、圆曲线的半径

车辆拐弯时乘客有被向外推的感觉,这就是离心力的作用。

弯道半径越小,推力越大。

圆曲线半径R

μ——横向力系数;i0——路拱横坡。

公式

中“±”的取法?

答:

考虑路拱双坡,重力是增加或减少离心力影响的情况。

⏹车在弯道内侧行驶,重力与离心力反向,取+;

⏹车在弯道外侧行驶,重力与离心力同向,取-。

超高

1)定义:

(平直线段,车行道路拱为双向坡面。

指在平曲线段,将路面外侧抬高,使路面横坡形成向弯道内侧倾斜的单向坡面的措施。

设置情况:

城市道路,大多车速不高,应尽可能选用不设超高的曲线半径,一般不设超高,也不考虑加宽。

2)设置原因:

车辆在弯道行驶时受到离心力的作用,影响行车稳定性,转弯越大(R越小)影响越明显。

因而设置超高减少离心力的影响,增加行车稳定性。

3)设置条件:

P51

R<Rmin,即弯道半径小于不设超高的最小半径时应设之。

4)设置方法

(1)超高横坡度i超

超高横坡度i超:

2~6%

(2)超高缓和段长度l超

l超=Bi超/P

P——超高渐变率,车行道外侧边缘的升降比率。

P=i超-i纵

(3)超高横向旋转方式

绕路边旋转—先将外侧车道绕路中线旋转,当达到与内侧车道同样的单向横坡后,再将整个断面绕内侧边缘旋转至i超。

绕路中线旋转—先将外侧车道绕路中线旋转,当达到与内侧车道同样的单向横坡后,再将整个断面绕中线旋转至i超。

行车视距

定义:

也叫安全视距。

司机为安全必须保持的最短视线距离。

内容:

包括停车视距、会车视距、错车视距、超车视距

停车视距

定义:

车道前方突然遇到障碍物,能及时停车的最短安全距离。

组成:

三部分——反应距离、制动距离、安全距离。

S停=L反应+S制动+L安全

L反应——驾驶人员发现障碍物到采取措施的反应时间内车辆行驶距离。

L安全——车在障碍物前停止的最小距离,一般按5m计算。

城市道路平面线形设计

一、设计步骤

1、初步拟定平面线形——定线

在地形图上确定道路中心线的走向(起点、讫点、控制点的位置),以细点划线表示。

2、选用平曲线半径

包括平曲线半径、各要素、超高、加宽等。

注:

α<3~50,可折线相连。

半径取值:

R<150m,取10的倍数;

R<1000m,取50的倍数。

3、编制里程桩号

将路线按顺序编制里程桩号(公里桩)。

如K3+027.640,表示距起点3027.640m的桩号

编制顺序:

一般由西向东、由南向北进行编制。

4、确定道路红线麗華

5、绘制平面图

1)绘制范围:

道路两侧红线外20~50m的范围内

2)绘制内容:

道路中心线、红线、车行道、人行道、分隔带;人行横道……等

沿线里程桩号(标于道路中心线上)

3)绘制线型:

道路中心线——细点划线;

道路红线——粗实线

3、纵断面设计

设计内容、竖曲线设计

纵断面设计内容

1)纵坡大小、纵坡长度及变坡点的位置。

2)选定竖曲线。

3)计算各桩点的施工高度。

竖曲线设计

1、坡度差

转坡角。

指两相邻坡的倾角差。

公式:

i1,i2为相邻两纵坡坡度,

依前进方向

上坡为+,下坡为-。

略去角度、正切之差。

确定曲线类型(表示曲线凹凸性)。

w为+,变坡点于竖曲线上方,表示竖曲线;

w为-,变坡点于竖曲线下方,表示竖曲线。

2、基本要素

我国竖曲线多用圆弧线,称圆形竖曲线。

1)竖曲线长度Lv

取水平距离.

原因:

为了与道路平面桩号、长度相对应。

公式:

纵断面上任意两点间的距离,

均用其水平投影长度表示。

2)切线长度T

取水平距离..

原因:

转坡角较小。

公式:

3)竖距h,外距E(中点竖距)

竖距也叫支距,指曲线上任一点与坡度线的垂直距离

公式:

其中

l—任一点与切点的水平距离

R——竖曲线半径

竖曲线各要素计算公式

坡度差:

竖曲线长:

切线长

竖距:

外距-中点竖距:

3.竖曲线桩号、标高计算

1)桩号

起(终)点桩号=变坡点桩号-(+)T

2)标高

起点标高=变坡点标高

终点标高=变坡点标高

中间各桩号标高=切线标高±h

注:

公式中“±”的取法?

凹形竖曲线取+,凸形竖曲线取-。

4、交叉口设计

平面交叉:

交错点

在交叉口车辆的交通流线有交错,产生交错点

分流点:

分岔点,同一方向车辆,向不同方向分开行驶的地点

合流点:

交汇点,不同方向车辆,以较小的角度同一方向汇合行驶的地点

冲突点:

来自不同方向的车辆,以较大的角度相互交叉向不同方向行驶的地点

问:

三种交错点对交通影响程度的大小?

前两种交错点对交通影响较小,冲突点对交错影响较大

注:

交叉道路的条数和夹角

1.平面交叉口原则上不能五条路以上交叉

2.香蕉道路夹角宜均匀,大小为直角或不小于75度

一般平交、环形平交设计车速、半径,交织

5、道路附属设施设计

停车场规划设计:

车辆停发车方式,停放方式

车辆停发车方式有3种:

(1)前进停车,后退发车

(2)后退停车,前进发车大型公共停车场

(3)前进停车,前进发车公汽停车场

车辆停放方式

按车纵轴与通道夹角的关系有三种方式:

平行式、垂直式、斜放式。

(1)平行式

车纵轴与进出通道平行,即相邻两车头尾相接,顺序停放

特点:

停车带、通道宽度最小;但单位停车面积最大。

适用:

路边停车带,零来整走(如影剧院)

(2)垂直式

车纵轴与进出通道垂直,即相邻车辆平行、并列。

特点:

最常用,

停车带宽度最大,通道较宽;但用地紧凑。

(3)斜放式

车纵轴与通道成锐角(300、450、600)斜向停放

特点:

通道宽度小,常用。

单位车位面积指标

1)平行式

小型汽车:

Au=(2.8+4/2)×7.0=33.6m2/veh

普通汽车:

Au=(3.5+4.5/2)×16.0=92m2/veh

2)垂直式

小型汽车:

Au=(6+6/2)×2.8=25.2m2/veh

普通汽车:

Au=(13+13/2)×3.5=68.3m2/veh

3)停车区总面积

A=Nv·Au

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