锯齿形边沟设计1

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锯齿形边沟设计(精选)22页文档

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31、只有永远躺在泥坑里的人,才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭,生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍,就是一下子不要学很多。——洛克
锯齿形边沟设计(精选)
16、自己选择的路、跪着也要把它走 完。 17、一般情况下)不想三年以后的事, 只想现 在的事 。现在 有成就 ,以后 才能更 辉煌。
18、敢于向黑暗宣战的人,心里必须 充满光 明。 19、学习的关键--重复。
20、懦弱的人只会裹足不前,莽撞的 人只能 引为烧 身,只 有真正 勇敢的 人才能 所

城市道路水泥混凝土路面锯齿形偏沟设计方案

城市道路水泥混凝土路面锯齿形偏沟设计方案

2( 8 乙型 )
1 5
1 3
1 4
2 0

不可行
2 锯 齿形 偏 沟分 水点 距 离计 算
按 雨 水 口距 离 为 4 注 : 置 锯 齿 形 偏 沟 0m( 设 ( 当 2)
A h .



+ ;
j 设 时 , 立 方 程 式 : 建
A h .
△h l 2 6 e =h— ≥ ( m) h
围 1 锯 齿 形 偏 沟 设 计 纵 向 示 意 图
雨 水 口最 大 间距 4 为依 据 , 石 在 落 水 点 处 最 0m 平
大 坡 度 为 1 .0 20 %。 设 计 方 案 采 用 常 州 市 现 有 侧 石 的 情 况 下 的侧 石 埋 深 见 表 1 。
路面排 水 的要 求 , 供大 家讨论 及参考 使用 。同时介绍 了小 区水泥 混凝 土道路设 计 时 , 由于雨水 口距 离远小 于 4 r, o 可根据 实际 e
确 定减 小的雨 水 口最 大距 离 , 而减小 雨水 口处偏 沟的横坡 。
关 键词 : 水泥混 凝土 道路 ; 锯齿 形偏沟 ; 水点 分 中图分类 号 : 4 73 U 1. 1 文献标 识码 : A 文章 编号 :0 9 7 1 ( 0 1 0 一 O O 0 10 — 7 6 2 1 )7 O6 一 4
泥混凝土路锯齿形偏沟设计横向示意图。
偏 沟 平 面 、 面见 图 3 图 4 立 、 。
图 2 水 泥混 凝土路 锯齿 形偏沟 设计横 向示 意 图
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
雨 水 口2
卜 相邻雨 水 口的间距 ( m) e ; L 、 2 分水点 至雨水 口的距 离 (m) 。L一 c ; i 一道 路 中心线纵 坡度 ( 小数 ) ;

城市道路锯齿形边沟精细设计方法

城市道路锯齿形边沟精细设计方法


6.278
-0.1
6.218
0.3
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-0.1
6.188
0.3
6.228
-0.1
6.128
-0.3
K0+060.0 ~ K0+210 间相关数据未列出
8.063
-0.15
7.963

8.052
-0.15
7.992
0.38
8.018
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7.918
-0.33
采用以上设计方法设置锯齿形边沟时,落水点 处边沟横坡较大,对行人通行存在一定影响 [3]。以 雨水口间距为 40 m、道路纵坡为 0%、侧石宽度为 30 cm 的沥青路面为例,计算得分水点与落水点高 差为 6 cm,需采用“上 0.6 cm 下 5.4 cm”的方法 进行边沟设计。 经计算得 :分水点处边沟横坡为 0%,落水点处边沟横坡为 18%,落水点处边沟内 外侧高差为 5.4 cm,尽量避免将行人过街设施设置 于边沟落水点处。 2.6 交叉口范围纵坡处理
(1)
由式(1)及式(2)得式(3):
(2)
(3)
式中 :B 为车行道宽度,i0 为路拱横坡,h1 为分水 点缘石外露高度,i 为道路纵坡,上坡为正,下坡 为负。
由上式可知,在雨水口间距确定之后,分水点 的位置仅与道路纵坡有关。 2.2 确定分水点与落水点调整高差 ΔH
由于不同道路的纵坡、雨水口间距等各不相同, 因此需要根据不同道路不同路段的特征参数,确定 其分水点与落水点调整高度 ΔH=h2-h1,见式(4)。
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城市道路与交通规划习题集集及其答案解析

城市道路与交通规划习题集集及其答案解析

城市道路与交通规划习题集结构1. 章节序参照<<城市道路与交通>>2. 题型分填空题.选择题.名词解释.简答题.计算题.论述题.综合题(含作图题.设计等)3. 参考书目绪论一. 简答题1. 城市道路的功能有哪些? 由哪些部分组成?2. 为什么说城市道路系统规划是城市建设的百年大计?3. 城市道路分类的目的和依据是什么? 试举例说明其必要性。

4. 为何要进行城市道路红线规划?5. 城市道路应如何分类?试举各类道路的功能.特点与技术指标说明之?6. 城市交通的基本概念是什么?7. 公路与城市道路在设计标准和技术要求上有什么不同?二名词解释1. 绿波交通第一、二章一. 填空题1. 设计车速指。

2. 车流密度指。

3. 交通量是指。

4. 道路通行能力指。

5. 小型汽车的外廓尺寸:总长米,总宽米,总高米.。

6. 一条机动车道可能通行能力一般为辆/小时。

7. 一条自行车道可能通行能力一般为辆/小时。

8. 一米人行道可能通行能力一般为人/小时。

9. 在平面交叉的道路网上,一条机动车道的实际通行能力常为辆/小时。

10. 常见公共汽车的车身宽度为米,道路交叉口上空,无轨电车架空线净空不得低于米。

11. 自行车行驶时,左右摆动的宽度各为米,一条自行车道净高为米。

12. 交通量观测资料可应用在, , 三方面,其中高峰小时交通量是设计的依据,而年平均昼夜交通量是设计的依据。

1. 一条车道的通行能力是指在单位时间内,车辆的行驶长度被:(1)平均车身长度(2)车头间距长度(3)停车视距除得的数值。

2. 车辆在高速行驶时, 驾驶员的视野:(1)越来越宽阔(2)越来越近(3)越来越狭窄。

注意力的集中点也(1)越来越近(2)越来越远(3)越来越高。

3. 道路上车速越高,车流密度(1)越大(2)越小(3)先小后大。

三. 名词解释1. 交通量2. 一条机动车道理论通行能力3. 服务水平4. 服务流量5. 动力因素6. 停车视距三. 简答题1. 城市道路交通的特征如何?2. 城市交通运输的工具有哪些?它们的特点如何?3. 交通工具的尺寸与道路设计的哪些方面有关?4. (结合图示)说明车流密度.车流量.速度三者的关系如何?何者起主要影响作用?5. 外白渡桥宽为三条机动车道,以往两边各一条车道上下行,中间一条车道为自由使用,实际效果不好,后改为上坡两车道,下坡一车道(在桥中央换位),效果较好。

剖析城市道路沥青混凝土路面中锯齿形偏沟的工程设计word精品文档12页

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剖析城市道路沥青混凝土路面中锯齿形偏沟的工程设计2019年2月第2期城市道桥与防洪道路交通1剖析城市道路沥青混凝土路面中锯齿形偏沟的工程设计吴祖德(常州市规划设计院,江苏常州213003)摘要:城市道路沥青混凝土路设计时,经常遇到设计纵坡小于03%,按规范要求必须设置锯齿形偏沟,过去设置的锯齿形偏沟宽度为1.5m,给沥青路面的施工带来困难.根据《城镇道路路面设计规范》(征求意见稿)中相关要求和以往经验,该文剖析了过去城市道路沥青混凝土路面设计中,设置的锯齿形偏沟存在的问题,并根据征求意见稿的意见,进行城市道路设计中锯齿形偏沟的设计.关键词:城市道路;沥青混凝土路面;锯齿形偏沟;30cm范围;设计中图分类号:U417.1文献标识码:B文章编号:1009—7716(201I)02—0001—05O前言近年来,常州市城市道路沥青混凝土路面每年施工的数量很大,由于城市道路设计,受到多方面的限制,避免不了设计中有较多纵坡小于0_3%的路段,按常规道路横坡为2%,为使偏沟不出现倒坡,在路边一般宽度为1.5m范围内,设置锯齿形偏沟,雨水口间距不大于40m,挑,落水点高度变化,采用”上3下3”法,满足锯齿形偏沟纵坡不小于0.3%的要求,给沥青混凝土机械化施工带来困难.图1为锯齿形偏沟设计纵向示意图,图2为现用锯齿形偏沟设计横向示意图.雨水口2图1锯齿形偏沟设计纵向示意图1=( 一 )/(+1)(1)2=(l一2)/(i2一)(2)£l+£2≤40m1.2≥0.3%△=1一2≥6(cm)式(1),式(2)中:己——相邻雨水口的间距,cm;J已1,2——分水点至雨水口的距离,cm;收稿日期:2019—09—13作者简介:吴祖德(1940一),男,江苏无锡人,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,长期从事市政工程,城市规划设计和技术管理工作.图2现用锯齿形偏沟设计横向示意图——道路中心线纵坡度(小数);1——L1段偏沟底的纵坡度(小数);2——£,2段偏沟底的纵坡度(小数);l——雨水口处缘石外露高度,em;2——分水点处缘石外露高度,cm.1现用方案存在的问题现用锯齿形偏沟宽度一般要在1.5m,给沥青混凝土路面的摊铺机械化施工带来难度. (1)在挑水点处沥青路面在126cm范围(扣去平石宽度24cm),比标准断面增JJuo~3cm厚,平石升高3cm(见图3).(2)在落水点处沥青路面在126cm范围,比标准断面减少0~3cm厚,平石降低3cm(见图4).(3)在L1,L2的中间点处,沥青路面在126cm范围,同标准断面,侧石高度同标准断面(见图5).(4)从以上可以看出,沥青混凝土路面在锯齿形宽度范围内的厚度变化和高程的变化,给机械化施工带来困难,所以很难保证在锯齿形偏沟的设计宽度范围内路面结构厚度的连续性,也增加2道路交通城市道桥与防洪2019年2月第2期图3挑水点处沥青路面增加部分图图4落水点处沥青路面减少部分图图5中间点处沥青路面不增不减图了施工验收时的难度.2改进方案改进方案结合了以往的锯齿形偏沟设计经验.以往采用的是”上3下3”,满足雨水口最大距离40m,偏沟底纵坡大于0.3%的要求,为挑水点偏沟横坡不出现倒坡,横坡为O%时,偏沟的宽度达1.5m,偏沟落水点处的最大横坡为4%(由总的落水高差Ah=6em,除以偏沟的宽度150em得出为4%).改进方案为保证沥青路面的机械化正常施工,偏沟宽度仅设置在平石宽度范围内,平石宽度现为30em,受偏沟的最大横坡控制,因最大横坡是由偏沟总的落水高差(见表1)除以偏沟的宽度得出,只能缩小雨水口的落水高差,不能再是”上3下3”,来满足雨水口最大距离40in.经过方案比选,确定改进的方案.表1不同落水高差时各种情况(平石宽度30ClTI)总落水差经过比选,采用”上0.6下3.4”,Ah=hl—h2=4em,雨水口处偏沟横坡=13.3%,适用的雨水口最大距离L=27m.见图6改进方案锯齿形偏沟横向示意图.挑,落水点高度变化采用”上0.6下3.4”法,”上0.6”是由于变化范围仅限30em宽度,由2%改为0%,按标准断面挑高为:2%×30em=0.6cm(注:上挑再增加,就会出现横向倒坡),总差是”上0.6 下3.4”为”4”,可适应雨水口最大间距27m,平石在落水点处最大横向坡度为13.30%.图7,图8分别为改进方案的锯齿形偏沟平面示意图和立体示意图.*蓑监蕈荤.侧石壁I,0%2%上挑0.6cm]一——:=:一—一下落34cmj一/藩瘟/,.甬一暮f图6改进方案的锯齿形偏沟横向示意图图7改进方案的锯齿形偏沟平面示意图2019年2月第2期城市道桥与防洪道路交通3E越嬗蜒锯齿形偏沟立体示意图(平石宽30cm)图8改进方案的锯齿形偏沟立体示意图改进方案采用现有侧石的情况下的侧石埋深为9.6em,能满足要求(注:实际施工可按”上1下4”实施,此时落水点雨水口处侧石埋深为10em). 小区沥青混凝土路采用现用侧石时各点外露高度的3种情况,见表2.表2小区沥青混凝土路采用现用侧石时各点外露高度的3种情况表3改进方案锯齿形偏沟分水点距离按雨水口距离为27m(注:主要因为平石宽度为30em的限制),侧石高差按上挑0.6cm,下落3.4cm计算为Ah=hl—h2=4em,i1=i2≥0.3%的已知条件,可制成Excel电子表格,计算出不同雨水口的距离,不同道路纵坡时的分水点距离表.3.1计算说明(1)一般情况下的计算公式:hl—h2=Ah;L=L1+L21::L2:i+ili2-ili1=一ah—i:i2:+i1£2(2)当设il=i2时,建立方程式:Zih.Ah.——一:——+t12L=£1+L2由式(3)得:一丝:2i12AhxL2-AhxL1,,.,J1xL2/th(L2-L1)=2ix(L1xL2l由式(4)得:L2=L—L1代入式(5)得: Ah(L-2L1)=2ix(L1xL—L12)AhxL一2xAhxL1=2ixL1xL一2ixL1 2ixL1一(2xAh+2ixL)L1+AhxL=0其中:a=2i;6=一(2xAh+2ixL);c=AhxLy(一be一4∞)Al-2一———~尉《*蘑(3)(4)(5)(6)4道路交通城市道桥与防洪2019年2月第2期,1~2xAh+2ixL)±V(2xzah+2ixL)”-4×2ixAh~L1一—————————————————————————————————————————————————————————————一2×2iL2=L-L11:一il12:竺+i2(3)已知△,,根据1,L2,il,i2的计算公式,可制成Excel电子表格,计算出不同雨水口的距离,不同道路纵坡时的分水点距离表.3.2制成的表格表3为总落差Ah=4cm,雨水口距离为27m的锯齿形偏沟分水点距离表,表4为总落差Ah=4cm,雨水口距离20IT/的偏沟分水点距离表.表3总落差Ah=4cm,雨水口距离27m的偏沟分水点距离表表4总落差△=4cm,雨水口距离20m的偏沟分水点距离表雨水口距离为其他距离的锯齿形偏沟表,可参照表3,表4,可制成Excel电子表格计算而得.4改进方案的延伸方案从改进方案可知,由于平石宽度(即锯齿形偏沟的宽度)为30cm,受落水点的横坡控制(~pAh/偏沟宽度=横坡),计算为13.3%,其决定了总的落水高差Ah=4cm,又决定了雨水口最大间距为27nl(£=2×Ah/0.003=27m).若平石容许做成35cm,40cm,45cm,50cm时,则雨水口的间距可增加,雨水口落水点的偏沟横坡可减小(见表5).平石宽度35cm,可见按江苏省工程建设标准设计图集”城市道路标准图”(苏Z01—2019)页次124,平石编号Ps一75—35(无筋),JPS一75—35(有2019年2月第2期城市道桥与防洪道路交通5表5不同平石宽度,不同落水高差的各种情况筋),厚度l2.5cln,长度74cm,宽度35cm,C30水泥混凝土.至于采用平石宽度40em,45em,50cm 时的平石,则要经过论证和设计,必须满足所处环境的交通要求.5结语改进方案采用锯齿形偏沟宽度为30em,锯齿形偏沟最大横向坡度为13.30%,此是临雨水口处的局部最大纵坡,不会对行人穿越(特别是交叉口进口坡等处,落水点附近)和有非机动车通行的道路有影响,希望能通过实施施工的道路上,进行试用,观察,总结经验.在取得实践经验的基础上,对于城市沥青路面的其他道路,纵坡小于0_3%的路段,可采用平石宽度为30cm,做出锯齿形偏沟,不再在沥青路面结构层中设置锯齿形偏沟.这样,便于沥青混凝土路面的机械化施工,因为原办法施工时很难保证在锯齿形偏沟设计宽度内路面结构厚度的连续性,也增加了施工验收时的难度.采用此改进方案能确保锯齿形偏沟的真正实施,方便施工,保证沥青混凝土路面的施工质量,保证路面的排水要求. 改进方案的延伸方案,可供在设计可行及需要时参考.为保证排水畅通,雨水口的施工,应遵循《城镇道路路面设计规范》(征求意见稿)9.1.4(3)平篦式雨水口的篦面应低于附近路面1—2cm,并使周围路面坡向雨水口;立式雨水口进水孔底面应比附近路面低1em.因为由于施工不当,有时的雨水口的篦面反比附近路面高.军工路越江隧道东线竣工通车本刊讯近日,由上海市市政工程建设发展有限公司组织代建的军工路越江隧道竣工通车.由于浦东中环线金桥路将于近期施工,此次开通的为东线隧道双向4个车道. 军工路越江隧道的浦西出入口位于军工路,黎平路附近,浦东出入口位于金桥路,栖山路交叉口.隧道穿越定海港,复兴岛和黄浦江,全长3050m.隧道分东线,西线,布置上下两层车道,共设双向8个车道,与上中路越江隧道组成了中环线快速路南北两个重要越江节点,通车后将使中环线的整体交通功能得到进一步发挥,缓解杨浦区东北地区出行矛盾,减轻杨浦大桥,翔殷路隧道的交通压力.隧道施工采用直径14.87in的超大型泥水平衡盾构,盾构共穿越8道防汛墙,2次穿越黄浦江及复兴岛运河,并成功穿越浦东地区民居等高风险建筑.施工期间采取各种措施,将地面沉降控制在了2em以内,确保周围居民居住环境安全.在设计阶段,将节能减排理念贯彻各个环节,如将风塔与管理中心合建,与复兴岛隔水相望,互为景观,并采用无极灯调光等新材料和新技术,使隧道的照明更加节能.(姜开城)。

市政道路锯齿形与缝隙式排水沟优化设计研究

市政道路锯齿形与缝隙式排水沟优化设计研究

市政道路锯齿形与缝隙式排水沟优化设计研究林燕紫【摘要】采用锯齿形边沟排除路表水,相对于调整道路纵坡方案更为经济有效.针对锯齿形边沟设计通常采用的“上3下3”或“上1下5”方法在实际应用中的不足,提出根据道路实际情况设置缝隙式排水沟的设计思路,即道路两侧设置缝隙式排水沟,通过缝隙式排水沟收集路面汇水排入雨水口,而后汇入市政收集井.此外,文章还论述了缝隙式排水沟设计及施工过程的注意要点.【期刊名称】《福建建筑》【年(卷),期】2018(000)010【总页数】4页(P110-113)【关键词】市政道路;排水边沟;优化设计【作者】林燕紫【作者单位】福建省建筑设计研究院有限公司福建福州 350001【正文语种】中文【中图分类】TU9970 引言随着我国新型城镇化的稳步发展,城市发展进入新的时期,将助推市政道路基础设施建设[1]。

目前,不少大中型城市原道路已纳入城镇化改造,如横断面增加非机动车道和人行道,或路面结构进行沥青罩面,纵断面重新拉坡设计,导致原有路表排水系统需要跟进调整。

此外,新建城市道路的边坡边沟设计受限时,也需要进行路表排水系统设计。

路表排水系统,通过道路纵坡和路拱横坡,向纵断面和横断面低洼处排水。

当道路纵坡坡度< 0.3%时,通常采用两种排水措施:一种是在道路边缘设置锯齿形边沟实现纵向排水;另一种是在道路路缘带处设置缝隙式排水沟实现纵向排水[2-3]。

本文针对锯齿形边沟和缝隙式排水沟的设置分别展开讨论,并进行了两种排水方法的对比分析,为设计和施工提供参考。

1 锯齿形边沟设置近年来,城市道路设计过程中,由于受到多方面的限制,设计过程中难免出现纵坡小于0.3%的路段[4]。

当道路纵坡小于0.3%时,可在道路两侧车行道边缘0.3m 宽度范围内设置锯齿形边沟[5-6]。

锯齿形边沟设计如图1~图2所示。

图1 锯齿形边沟设计纵向示意图S-相邻雨水口的间距(m);Sc、S-Sc-分水点至雨水口的距离(m);h1-分水点处路缘石外露高度(m);h2-落水点处路缘石外露高度(m);Is、、Isc-分水点、落水点至雨水口纵向坡度图2 锯齿形边沟设计横向示意图B-锯齿形边沟宽度;I0-道路平坡;I1-分水点处道路横坡;I2-原道路横坡;I3-落水点处道路横坡目前,在城市道路设计过程中,锯齿形边沟设置宽度主要有0.3m、0.5m、1.5m 居多。

114锯齿形偏沟大样图

i=0=14%'i2i'=1.5%=1.5%'iis=0.3%缘石顶线正常段缘石底线is=0.3%hg=0.20hw=0.15h=0.15s=17.5sg-s=17.5sg=35立 面 图横 断 面 图1hwhhgb=0.4附注:1、本图尺寸单位以米计。2、在路线纵坡小于0.3%时设置锯齿形偏沟,具体设置地段见路线口的距离i:道路中心线纵坡度is:s段偏沟底的纵坡度is':sg-s段偏沟底的纵坡度i ':偏沟的横坡变坡点至分水点处偏沟底的横坡度i ':偏沟的横坡变坡点至雨水口处偏沟底的横坡度h:横断面处侧石(缘石)外露高度is:s段偏沟底的纵坡度hg:雨水口处侧石(缘石)外露高度i':道路标准横断面横坡度hw:分水点处侧石(缘石)外露高度21设计负责人 专业负责人 审 核 审 定 设 计 阶 段图 号日 期设 计 号子 项工程名称锯齿形偏沟大样图施工图施-路1142004.08路20041004设 计制 图描 图校 核机 械土 建电 气工 艺

道路路表排水的锯齿型街沟计算算法和综合设计


l-x
x
挑水点
i0 道路设计边线
i1
i1
m1 m2
雨水口 1
图 4 街沟计算图
雨水口 2
当雨水口位置确定后, 挑水点位置由式 (1) 计
算求得。 可见在i1已定前提下, 挑水点位置仅与雨水 口间距和道路中线纵坡有关。
2)雨水口、 挑水点标高计算。 图4中 , m1、 m2分 别为两雨水口平石边缘标高相对道路边线标高降低
值。 为简便起见, 一般取m1 = m2 = m。来自雨水口标高:h2
=
h
0 2
-
m
(2)
式中: h 02为道路边线设计标高, h2与路拱横坡和路面
宽度有关, 具体计算不再累述。
挑水点标高: h = h2 + x·i1
(3)
根据式 (3), 由雨水口2的标高h2计算出挑 水 点
标高h。 挑水点标高h与道路设计边线标高差值n, 可
[1] 姚祖康. 公路排水设计手册[M]. 北京: 人民交通出版社, 2002. [2] 谈 至 明. 公 路 排 水 系 统 设 计 方 法 的 研 究 [R]. 上 海 : 同 济 大 学 ,
到小排列为: 算法1, 算法3, 算法2。 这说明在相同
条件下算法1设计的边沟排水能力最强, 即算法1最
优。
2)修正的算法1。 当雨水口间距> 40 m, 按照算
法1, 平石统一降低6 cm, 这种情况设置的挑水点与
雨水口之间的纵坡< 0.3%, 所以需要对算法1进行修
正。 为达到纵向排水要求, 可进一步增大平石边缘标
收稿日期: 2009-07-31

2 锯齿型街沟计算算法
2.1 锯齿型街沟计算
1)挑水点位置确定。 锯齿型街沟设计关键是挑水

城市道路竖曲线及锯齿形街沟设计

城市道路竖曲线及锯齿形街沟设计《城市交通设计与管理》课程设计———城市道路竖曲线及锯齿形街沟设计姓名:专业:交通工程班级:08-1班学号:1.城市道路纵断面设计原则:一、应参照城市规划控制标高,适应临街建筑立面布置,并堤顶路基应高于防洪水位0.5m。

二、为保证行车安全、舒适,纵坡宜缓顺,起伏不宜频繁。

三、山城道路及亲辟道路的纵断面设计应综合考虑土石方平衡,汽车运营经济效益等因素,合理确定路面设计标高。

四、机动车与非机动车混合行驶的车行道,宜按非机动车爬坡能力设计纵坡度;道路最小坡度不小于0.5%,困难时不小于0.3%。

五、山城道路应控制平均纵坡度。

越岭路段的相对高差为200~500M时,平均纵坡度宜采用4.5%;相对高差大于500M时,宜采用4%,任意连续3000M长度范围内的平均纵坡度不宜大于4.5%。

2.坡度与坡长限制⑴机动车车行道最大纵坡度推荐值与限制值;最大纵坡度⑵纵坡限制坡长;纵坡限制坡长⑶纵坡坡段最小长度。

纵坡坡段最小长度3.竖曲线设计,包括⑴竖曲线最小半径和最小长度;竖曲线最小半径和最小长度⑵竖曲线设计。

①各要素计算公式:21222222882i i L R LT T L R E R R x y Rωωω=-======式中:R ——竖曲线半径,m ;i 1,i 2——相邻纵坡度,上坡为正,下坡为负;ω——相邻纵坡的代数差,当ω为“+”时,为凹竖曲线,ω为“-”时,为凸竖曲线;T ——竖曲线切线长度,m ; L ——竖曲线长度,m ; E ——竖曲线中点竖距,m ; x ——竖曲线上任一点距起点或终点的水平距离,m ;y ——竖曲线上任一点距切线的纵距,m 。

竖曲线上各点标高的计算为:设计标高=未设竖曲线的设计标高-y (凸形竖曲线)设计标高=未设竖曲线的设计标高+y (凹形竖曲线)②算例某城市快速路设计车速为( 80 )km/h ,在道路上有一变坡点,桩号为K3+500,标高为36.40m ,相邻坡段的纵坡度分别为i 1=2.49%,i 2=-3.51%。

城市道路锯齿形边沟精细设计方法


2 0 1 5 年第2 期
横 断面 布置 为 2 . 5 m( 人行道 ) + 7 m( 车行 道 ) + 2 . 5 m( 人行道 ) ,车行道采 用双向路拱 ,路拱形式 为 直线 型 ,路拱 横坡 为 2 %,人 行道 采用 反 向 2 % 横坡 ,路面类型为水泥混凝 土路 面 ,道路标准横断 面路拱示意图见图 3 。
2 锯 齿 形 边 沟 精 细 设 计 方 法 2 . 1 确 定 分 水 点 位 置
在 确 定 道 路 雨 水 口间 距 以及 不 同路 段 纵 坡
后 ,代人式 ( 6 ) ,可求得分水点与落水点调整高度
△日,△日一般取 整数 e m。 2 . 3 确定分水点上挑高度及落水点下落高度 为防止 分水 点处边 沟出现反坡 ,应根据边沟宽 度及 道路路 拱横坡确定分水点上挑高度 。分水点上 挑高 度 为 a ,雨 水 口下 落高度 为 b ,A H = a + b 。设

分水 点处 侧 石外 露高 度与标 准段 相 比减少 a ,
( 、 1)
埋深增加 a; 落水点 处缘石外露高度 与标准段相 比 增加 b ,埋深 减少 b 。侧石 的外 露 高度 以及 埋深应

/ - / 2 一 - 一 g - x i o 一( h l —h 3 ) + × f 1
边沟宽度为 。 ,路拱横坡 为 ,则分水点上挑高度
a ≤ Bo× f 0 。
锯齿形 边沟设计 的关键 是分水 点位置 的确定 。 分水点确定 的原则是通过调整分水点与雨水 口即落 水 点之间的距离与高差 ,使分水点与雨水 口之间 的
1 ) 沥青路 面边沟宽度一般取平石宽 3 0 c m,假 定路拱横坡为 2 %,计 算 得 a≤ 0 . 6 c m,则 取 a=
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3.试坡:根据地形起伏情况及高程控制点,初拟纵坡线。 4.调整:按平纵配合要求及《标准》执行情况等进行检查调整。 5.核对:典型横断面核对。 6.定坡:确定变坡点位置及变坡点高程或纵坡度。 7. 竖曲线设计:确定半径、计算竖曲线要素
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(五)关于相邻竖曲线的衔接 同向曲线:相邻两不长应合并为单曲线或复曲线,避免出现 断背曲线。 反向曲线:相邻反向竖曲线之间,为使增重与减重间和缓过 渡,中间最好插入一若两竖曲线半径接近极限值时,这段直 坡段至少应为计算行车速度的3s行程。当半径比较大时,亦 可直接连接。
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二、纵断面设计方法步骤及注意问题
第七节 纵断面设计方法及纵断面图 一、纵断面设计要点
(一)关于纵坡极限值的运用 根据汽车动力特性和考虑经济等因素制定的极限值,设
计时不可轻易采用不应低于0.3%~0.5%。 (二)关于最短坡长 坡长不宜过短,以不小于计算行车速度9秒的行程为宜。
对连续起伏的路段,坡度齿形的纵断面。
(三)各种地形条件下的纵坡设计 1.平原、微丘区:保证最小填土高度,作包线设计。 2.山岭、重丘区:按纵向填挖平衡设计。
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第八节 城市道路纵断面设计要求及锯齿形街沟设计
一、城市道路纵断面设计要素 城市道路纵断面设计的要求,除了前面讲述的最大和最小 纵坡、坡长限制、合成坡度、平均纵坡、竖曲线最小半径和 最短长度、平纵组合的要求以外,还应满足由城市道路的特 点所决定的具体要求。 (一)纵断面设计应参照城市规划控制标高、适应临街建筑 立面布置以及沿路范围内地面水的排除。 (二)应与相交道路、街坊、广场和沿街建筑物的出入口有 平顺的衔接。 (三)山城道路及新建道路的纵断面设计应尽量使土石方平 衡。
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3.试坡:根据地形起伏情况及高程控制点,初拟纵坡线。 4.调整:按平纵配合要求及《标准》执行情况等进行检查调整。 5.核对:典型横断面核对。 6.定坡:确定变坡点位置及变纵坡度。 7. 竖曲线设计:确定半径、计算竖曲线要素 8. 设计高程计算:从起点由纵推算变坡点设计高程;
山区道路的“经济点”或“挖方点”等。
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2.标注高程控制点:
①路线起、终点;②越岭哑口;③重要桥涵;④最小填土高 度;⑤最大挖深;⑥;⑩城镇规划控制标高以及受其它因素限 制路线必须通过的标高控制点等。
山区道路的“经济点”或“挖方点”等。
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(四)关于竖曲线半径的选用 一般情况下:竖曲线应选用较大半径为宜。 坡差小时:应尽量采用大的竖曲线半径。 条件受限一般最小值 特殊困难情况规定的满足视觉要求的最小半径。
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(五)关于相邻竖曲线的衔接 同向曲线:相邻两个同向凹形或凸形竖曲线,特别是同向凹 形竖曲线之长应合并为单曲线或复曲线,避免出现断背曲线。
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二、锯齿形街沟设计
(一)设置据齿形街沟的目的
我国大多数城市都座落于地形平坦的地区,道 路设计中为减少填、挖方工程量,保证道路中线标 高与两侧建筑物前地坪标高的衔接关系,有时不得 不采用很小的甚至是水平的纵坡度。
对设计纵坡很小路段,要设法保证路面排水通畅, 其中设置锯齿形街沟(或称偏沟)就是一种有效方 法。
在保证路基稳定的条件下,力求设计线与地面线接近, 以减少土石方工程数量,保持原有天然稳定状态。
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(四)旧路改建宜尽量利用原有路面,若加铺结构层时,不得 影响沿路范围的排水。 (五)机动车与非机动车混合行驶的车行道,最大纵坡宜不 大于3%,以满足非机动车爬坡能力的要求。 (六)道路最小纵坡应不小于0.5%,困难时不小于O.3%,特 别困难情况下小于0.3%时,应设置锯齿形街沟或采取其它综 合排水措施。 (七)道路纵断面设计必须满足城市各种地下管线最小覆土 深度的要求,如表4-22所示。
逐桩高程。
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(二)纵坡设计应注意的问题
1.设置回头曲线地段,拉坡时应按回头曲线技术标准先定出 该地段的纵坡,然后从两端接坡,应注意在回头曲线地段下宜 设竖曲线。 2.大、中桥上不宜设置竖曲线(特别是凹竖曲线),桥头两 端竖曲线的起、终点应设在桥头10m以外。但特殊大桥为保证 纵向排水,可在桥上设置凸竖曲线。
5.核对:典型横断面核对。 6.定坡:确定变坡点位置及变坡点高程或纵坡度。
精度要求: 变坡点桩号:一般要调整到10m的整桩号上 坡度值:精确到小数点两位,即0.00% 变坡点高程:精确到小数点三位,即0.000 中桩高程:精确到小数点两位,即0.00
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面高程;②平面设计成果;③沿线地质资料等。 (2)点绘地面线,填写有关内容。 2.标注高程控制点: ①路线起、终点;②越岭哑口;③重要桥涵;④最小填土高
度;⑤最大挖深;⑥沿溪线的洪水位;⑦隧道进出口;⑧平面 交叉和立体交叉点;⑨铁路道口;⑩城镇规划控制标高以及受 其它因素限制路线必须通过的标高控制点等。
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(二)纵坡设计应注意的问题
1.设置回头曲线地段,拉坡时应按回头曲线技术标准先定出 该地段的纵坡,然后从两端接坡,应注意在回头曲线地段下宜 设竖曲线。 2.大、中桥上不宜设置竖曲线(特别是凹竖曲线),桥头两 端竖曲线的起、终竖曲线。 3.小桥涵允许设在斜竖曲线上,为保证行车平顺,应尽量避 免在小桥涵处出现“陀峰式”纵坡。
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三、纵断面图的绘制
比例尺:横坐标采用1:2000(城市道路采用1:500~1:1000) 纵坐标采用1:200(城市道路为1:50~1:100)。
纵断面图组成:
上部:主要用来绘制地面线和纵坡设计线。 并标注竖曲线及其要素;坡度及坡长(有时标在下
部);沿线桥涵及人工构造物的位置、结构类型、孔数和孔 径;与道路、铁路交叉的桩号及路名;沿线跨越的河流名称、 桩号、常水位和最高洪水位;水准点位置、编号和标高;断 链桩位置、桩号及长短链关系等。 下部:主要用来填写有关内容,自下而上分别填写超高;直 线及平曲线;里程桩号;地面高程;设计高程;填、挖高度; 土壤地质说明。
(二)设置锯齿形街沟的条件
根据上海市的经验总结,当道路中线纵坡小于
0.3%时,就要采取措施保证路面排水通畅。所以,
《城规》规定:道路中线纵坡度小于0.3%时,可在
道路两侧车行道边缘1m~3m宽度范围内设置锯齿形
街沟。
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3.试坡:根据地形起伏情况及高程控制点,初拟纵坡线。
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Байду номын сангаас
3.试坡:根据地形起伏情况及高程控制点,初拟纵坡线。 4.调整:按平纵标情况等进行检查调整。
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3.试坡:根据地形起伏情况及高程控制点,初拟纵坡线。 4.调整:按平纵》执行情况等进行检查调整。
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(二)纵坡设计应注意的问题
1.设置回头曲线地段,拉坡时应按回头曲线技术标准先定出 该地段的纵坡,然后从两端接坡,应注意在回头曲线地段下宜 设竖曲线。 2.大、中桥上不宜设别是凹竖曲线),桥头两端竖曲线的起、 终点应设在桥头10m以外。但特殊大桥为保证纵向排水,可在 桥上设置凸竖曲线。
4.注意平面交叉口纵坡及两端接线要求。道路与道路交叉时, 一般宜设在水平坡段,其长度应不小于最短坡长规定。两端 接线纵坡应不大于3%,山区工程艰巨地段不大于5%。
(一)纵断面设计方法与步骤 1.准备工作:(1)应收集有关设计资料:①里程桩号和地
面高程;②平面设计成果;③沿线地质资料等。 (2)点绘地面线,填写有关内容。
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二、纵断面设计方法步骤及注意问题
(一)纵断面设计方法与步骤 1.准备工作:(1)应收集有关设计资料:①里程桩号和地
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