目录

  • 1 绪论
    • 1.1 道路勘测设计
    • 1.2 道路的分类、分级与技术标准
  • 2 汽车行驶理论
    • 2.1 概述
    • 2.2 汽车行驶力学分析
    • 2.3 汽车动力特性
    • 2.4 汽车行驶稳定性
    • 2.5 汽车制动性能
    • 2.6 汽车燃油经济性分析
    • 2.7 知识点总结与习题解析
  • 3 平面设计
    • 3.1 平面设计概述
    • 3.2 平面设计---直线、圆曲线
    • 3.3 平面设计---缓和曲线
    • 3.4 行车视距
    • 3.5 平面线形要素组合设计
    • 3.6 平面设计成果
  • 4 纵断面设计
    • 4.1 概述
    • 4.2 纵坡及坡长设计
      • 4.2.1 纵坡坡长设计
      • 4.2.2 纵坡坡度设计
        • 4.2.2.1 最小纵坡
        • 4.2.2.2 最大纵坡
      • 4.2.3 组合坡长
    • 4.3 竖曲线设计
      • 4.3.1 竖曲线概述
      • 4.3.2 竖曲线设计
      • 4.3.3 竖曲线半径确定
      • 4.3.4 竖曲线习题
    • 4.4 爬坡车道与避险车道
      • 4.4.1 爬坡车道设计
      • 4.4.2 避险车道设计
    • 4.5 平面线形和纵断面线形组合
      • 4.5.1 组合的原则
      • 4.5.2 线形组合
    • 4.6 纵断面线形设计及纵断面图绘制
      • 4.6.1 道路平纵组合设计
      • 4.6.2 道路纵断面设计成果
      • 4.6.3 设计原则和方法
      • 4.6.4 纵断面图的绘制
  • 5 横断面设计
    • 5.1 横断面设计概述
    • 5.2 行车道及宽度
    • 5.3 路肩及分隔带
    • 5.4 平曲线加宽
    • 5.5 曲线超高方式
    • 5.6 曲线超高计算
    • 5.7 横断面设计成果
    • 5.8 路基土石方计算及调配
  • 6 选线
    • 6.1 选线概述
    • 6.2 路线方案比选
    • 6.3 平原区选线
    • 6.4 山岭与重丘区选线---沿溪线
    • 6.5 山岭与重丘区选线---越岭线
  • 7 定线
    • 7.1 纸上定线
    • 7.2 实地放线
  • 8 新建公路勘测设计
    • 8.1 概述
    • 8.2 可行性研究报告
    • 8.3 初测和初步设计
    • 8.4 定测和施工图设计
    • 8.5 公路设计文件
  • 9 道路勘测设计新技术
    • 9.1 道路CAD技术
    • 9.2 3S技术在公路勘测设计中的应用
    • 9.3 道路计算机辅助设计软件及范例
  • 10 实操部分
    • 10.1 公路选线
    • 10.2 角度与距离的测量
    • 10.3 中桩放样
    • 10.4 中平测量
    • 10.5 横断面测量
    • 10.6 地形测量
行车视距

行车视距的保证


为了保证行车安全,驾驶员行车时必须看清行驶前方一定距离的物体,以便有充分的时间或距离,采取适当的措施,以防止事故发生。这段安全距离称为行车视距。 

行车视距的大小与机动车制动效率、行车速度和驾驶员克服障碍所采取的措施有关。由于多数车辆以接近或略低于计算行车速度运行,因此,按计算行车速度计算行车视距,既有利于保证安全,又有利于行车效率的提高。 

行车视距包括停车视距、会车视距、错车视距和超车视距,另外还有弯道视距、纵坡视距及平面交叉口视距。对于城市道路上,停车视距和会车视距较为重要;而对于公路,后四种视距对安全行车影响较大。 

停车视距计算中驾驶员的视线高为1.2m,障碍物高为0.10m。高速公路、一级公路的停车视距见下表。汽车专用二级公路、二、三、四级公路的视距应满足会车视距的要求,其长度应不小于停车视距的两倍。工程特别困难或受其他条件限制的地段,可采用停车视距,但必须采取分道行驶措施。另外在适当间隔内设置满足下表所列超车视距“一般值”的超车路段,最短不应小于下表中所列的低限值。汽车专用二级和二、三级公路中,宜在3min的行驶时间里,提供一次满足超车视距要求的超车路段。一般不小于路线总长度的10%~30%,且设置应结合地形,并力求均匀。 

在道路平面上,控制停车视距的主要因素是视线高,其次才是障碍物高。在允许超车的平曲线或凸形竖曲线上,视线高和障碍物高都是控制超车视距的重要因素。 

平曲线上的停车视距,是汽车沿着弧形车道行驶的曲线长度。平曲线内侧及中间带设置护栏或其它人工构造物而不能保证视距时,可加宽中间带、路肩或将构造物后移;当挖方边坡妨碍视线时,则应按所需横净距绘制包络线。 

汽车上到坡顶之前,汽车前方是一片盲区,汽车接近坡顶时视距几乎等于“0”。这时若坡顶对向有汽车驶来,因中间坡顶遮挡视线,使得双方彼此不能看到,常常造成碰撞事故。因此设计凸形竖曲线时,最重要的条件是满足行车视距的要求。通常用设置凸形竖曲线半径的方法来保证会车视距。 

当凸形竖曲线长度(L)大于会车视距(D)时,凸形竖曲线半径:

其中:h1为驾驶员的视线高,h2为障碍物高。

当凸形竖曲线长度小于会车视距时,能满足视距要求的最小凸形竖曲线半径为:

当平交路口没有信号灯控制时,车辆通过路口在很大程度取决于驾驶员遵守交通法规意识的高低。事实上,在这些路口常发生直行与左转、直行与直行相互碰撞的恶生交通事故。究其原因主要是两方驾驶员事前相互未能看见对方,即平交路口行车视距得不到保证。为了减少撞车事故,应保证平交路口视距,在视距三角形内不应有高于1.2m的物体,否则应予以清除。


1.平面线形组合共有基本型、_______、________、_________、__________和C型等六种形式。

2.汽车通过弯道时,由于横向力系数的存在,它不仅影响到乘客的舒适性,还增加了__________消耗和___________磨损。

3.停车视距计算中的眼高和物高《设计规范》规定为:眼高___________,物高___________。

4.汽车行驶在设有超高的弯道上,汽车所受到的横向力(    )。

  A.有可能等于零;  B.不可能等于零;c.永远大于零;  D.永远小于零

5.反映汽车在圆曲线上行驶横向安全、稳定程度的指标是(    )。

  A.离心力;  B.横向力;  c.垂向力;D.横向力系数

6.基本型平曲线,其回旋线与圆曲线与回旋线的长度之比宜为(    )。

    A.1:1:l;  B.1:2:1;  C.1:2:3;  D.3:2:1

7.汽车转弯行驶时的理论轨迹为(    )。

  A.二次抛物线;B.高次抛物线;C.双纽线;D.回旋曲线

8.什么是行车视距?哪些场合下行车视距会受到限制?

9.在平面线形设计中,对直线段长度有何限制要求?