4.2.9 Автомобильные дороги следует классифицировать как второстепенные магистральные автомобильные дороги в соответствии с таблицей 1 при условии, что доля пробега (расчетная интенсивность движения) транспортных средств по автомобильной дороге в межрегиональном и международном сообщении превышает 1/3 и вместе с пробегом (расчетной интенсивностью движения) во внутрирегиональном межмуниципальном сообщении они превышают 2/3 от общего пробега (расчетной интенсивности движения) по автомобильной дороге.
При соответствующем обосновании к второстепенным магистральным автомобильным дорогам могут быть отнесены и другие дороги, соответствующие приведенному условию по доле пробега (расчетной интенсивности) транспортных средств.
4.2.10 Автомобильные дороги следует классифицировать как основные распределительные автомобильные дороги, распределительные автомобильные дороги регионального значения согласно таблице 1, если доля пробега (расчетная интенсивность движения) во внутрирегиональном межмуниципальном сообщении превышает 1/3, а вместе с пробегом (расчетной интенсивностью движения) в межрегиональном сообщении превышают 2/3 от общего пробега (расчетной интенсивности движения) по автомобильной дороге.
4.2.11 В остальных случаях автомобильные дороги следует классифицировать как местные.
4.2.12 Категории и уровни обслуживания проектируемых автомобильных дорог должны соответствовать требованиям таблицы 2, устанавливающей соотношение между функциональными классами автомобильных дорог, классами автомобильных дорог по ГОСТ 33382-2015, категориями автомобильных дорог согласно СП 34.13330.2021, СП 243.1326000.2015 и допустимыми на автомобильных дорогах уровнями обслуживания.
Таблица 2
классам и категориям автомобильных дорог, допустимые уровни
обслуживания движения и уровни загрузки автомобильных дорог
--------------------------------
<*> Выбор категории IБ или IВ для основных распределительных дорог следует выполнять на основании технико-экономических обоснований.
<**> Значения допустимого уровня обслуживания движения и коэффициента загрузки соответствуют расчетной интенсивности движения на последний год перспективного 20-летнего периода.
4.2.13 Назначение категории автомобильной дороги следует производить согласно функциональной классификации (см. таблицу 1), функциональных классов (см. таблицу 2), классам автомобильных дорог по ГОСТ 33382-2015 и расчетной интенсивности движения транспортных средств в соответствии с СП 34.13330.2021.
4.3.1 Основные геометрические параметры автомобильных дорог приведены в таблице 3.
Таблица 3
--------------------------------
<**> Допускается увеличение длин автомобилей: легкового автомобиля (Л) - до 12 м; автобуса (А) - до 13,5 м; автопоезда (А20) - до 20 м (ТР ТС 018/2011).
<***> Максимальная ширина автомобиля категорий M, N, O не должна превышать 2,55 м. Для изотермических кузовов автомобилей допускается максимальная ширина 2,6 м (ТР ТС 018/2011).
4.4.1 Назначение геометрических параметров автомобильных дорог принято вести исходя из условий обеспечения безопасных условий движения автомобиля с расчетной скоростью. Величину расчетной скорости принимают в зависимости от категории дороги и топографических условий местности по таблице 4 (СП 243.1326000.2015).
Таблица 4
Примечание - При наличии вдоль трассы автомобильных дорог капитальных дорогостоящих сооружений и лесных массивов, а также в случаях пересечения дорогами земель, занятых особо ценными сельскохозяйственными культурами и садами, в пределах населенного пункта, при технико-экономическом обосновании допускается принимать расчетные скорости, установленные для трудных участков пересеченной местности.
4.4.2 Выбор расчетной скорости в пределах установленных интервалов следует производить на основе технико-экономического сравнения вариантов, шаг расчетной скорости рекомендуется принимать равными 10 км/ч. По принятой расчетной скорости следует определять минимально допустимые значения основных геометрических элементов проектируемой автомобильной дороги.
4.4.3 Изменение расчетной скорости на проектируемой автомобильной дороге необходимо производить в случаях изменения рельефа местности, а также по инженерным, экономическим и экологическим соображениям. При этом переход следует осуществлять постепенно, с согласованием изменения фактических скоростей движения на смежных участках трассы по коэффициенту безопасности. Расчетные скорости движения на последовательно расположенных смежных участках автомобильной дороги не должны отличаться более чем на 20%.
4.4.4 Расчетные скорости, установленные в таблице 4 для трудных участков пересеченной и горной местности, допускается принимать только при технико-экономическом обосновании с учетом местных условий для каждого конкретного участка проектируемой дороги.
4.4.5 Расчетные скорости на смежных участках автомобильных дорог не должны отличаться более чем на 20%.
4.4.6 При разработке проектов реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог по нормам категорий IБ, IВ и II допускается при технико-экономическом обосновании сохранять элементы плана, продольного и поперечного профилей (кроме количества полос движения) на отдельных участках существующих дорог, если они соответствуют расчетной скорости, установленной для дорог категории III, а по нормам категорий III, IV - на категорию ниже соответственно.
4.4.7 Для подъездных автомобильных дорог к промышленным предприятиям по нормам категорий IБ и II при наличии в составе движения более 70% грузовых автомобилей или при протяженности дороги менее 5 км следует принимать расчетные скорости, соответствующие категории III.
4.4.8 При наличии вдоль трассы автомобильных дорог капитальных дорогостоящих сооружений и лесных массивов, а также в случаях пересечения дорогами земель, занятых особо ценными сельскохозяйственными культурами и садами, в пределах населенного пункта, при технико-экономическом обосновании допускается принимать расчетные скорости, установленные в таблице 4 для трудных участков пересеченной местности.
4.5.1 Общие положения
4.5.1.1 При проектировании автомобильных дорог необходимо обеспечивать следующие минимальные значения расстояний видимости:
- для остановки;
- встречного автомобиля (при обгоне);
- на кривых в плане.
4.5.1.2 При проектировании автомобильных дорог следует учитывать, что комфорт проезда вследствие отсутствия психологической утомляемости, а следовательно, и безопасность движения может быть обеспечена только при обеспечении расстояний видимости, значительно превышающих необходимые из условий экстренной остановки автомобиля перед препятствием.
4.5.2 Обеспечение видимости для остановки
4.5.2.1 Минимальное расстояние видимости проезжей части для остановки автомобиля перед препятствием должно быть обеспечено на всем протяжении дороги и предоставлять водителю возможность получать надежную и своевременную информацию, которая позволяет ему при необходимости совершить маневр и избежать дорожно-транспортного происшествия.
4.5.2.2 Минимальное расчетное расстояние видимости покрытия проезжей части для остановки Sост, м, следует определять по формуле
где Vрасч - расчетная скорость движения автомобилей в начале торможения, км/ч;
i - продольный уклон автомобильной дороги, доли единицы;
tр - время реакции водителя, принимаемое в зависимости от категории дороги согласно таблице 5, с.
Таблица 5
автомобильных дорог
4.5.2.3 При увеличении объема поступающей водителю информации (наличие одновременно следующих факторов: количества полос движения в каждом направлении три и более; наличия двух и более основных светофоров одновременно в поле видимости водителя; наличия пешеходов на примыкающих непосредственно к проезжей части тротуарах) время его реакции может быть увеличено.
4.5.2.4 Минимальное расстояние видимости для остановки должно обеспечивать видимость любых предметов, имеющих высоту 0,2 м и более, находящихся на середине полосы движения, с высоты глаз водителя автомобиля 1 м от поверхности проезжей части.
4.5.3 Минимальное расстояние видимости на кривых в плане
4.5.3.1 На кривых в плане необходимо обеспечивать боковую видимость, достаточную для обеспечения безопасных условий остановки автомобиля в крайней, внутренней по отношению к повороту оси трассы, полосе движения (при повороте налево - крайней левой полосе, при повороте направо - крайней правой полосе). Под минимальным расстоянием видимости, достаточным для остановки автомобиля, следует понимать расстояние, измеряемое по оси проезжей части, являющейся внутренней относительно радиуса кривой в плане (рисунок 1, дуга B-C). Минимальное расстояние видимости определяют в соответствии с формулой (1).
![]() B - положение глаз водителя; C - положение цели
(предполагаемого препятствия) на проезжей части;
b - расстояние от положения глаз водителя или от цели
(предполагаемого препятствия) до кромки полосы движения,
равное 1,8 м; a - расстояние между кромкой полосы движения
и препятствием (шумозащитный экран, барьерное ограждение
и др.)
на многополосной автомобильной дороге
4.5.3.2 Расположение препятствий (барьерных ограждений, шумозащитных экранов и др.) должно обеспечивать видимость цели (см. рисунок 1, точка C), имеющей высоту 1 м и более, находящихся на середине полосы движения, являющейся внутренней относительно радиуса кривой в плане, с высоты глаз водителя автомобиля, равной 1 м от поверхности проезжей части, находящегося на той же полосе движения на минимальном расстоянии видимости.
4.5.3.3 Оценку видимости на кривых в плане следует вести путем сопоставления минимального расстояния видимости с его фактическим значением. Определение фактического расстояния видимости представляет собой оценку видимости цели в плане. Оно (расстояние видимости) описывается лучом видимости между точкой взгляда и точкой цели в горизонтальной плоскости. Геометрическая модель для определения фактического расстояния боковой видимости показана на рисунке 1.
4.5.3.4 Оценку боковой видимости на кривых в плане следует выполнять для каждого из двух направлений движения.
4.5.3.5 В случае если не представляется возможным обеспечить минимальное расстояние видимости с внутренней полосы проезжей части на кривой в плане малого радиуса и нет возможности проложения трассы с большим радиусом, минимальное расстояние видимости может быть обеспечено увеличением ширины разделительной полосы за счет увеличения ширины полосы безопасности (см. рисунок 1, расстояние a), в том числе путем раздельного размещения проезжих частей (подраздел 5.5).
В сложных условиях и условиях реконструкции, на участках кривых в плане с необеспеченной боковой видимостью допускается снижение расчетной скорости движения до значений, соответствующих минимальному расстоянию боковой видимости.
4.5.4 Минимальное расстояние видимости встречного автомобиля (при обгоне)
4.5.4.1 Минимальное расстояние видимости встречного автомобиля (при обгоне) должно быть обеспечено на тех участках двухполосных автомобильных дорог, где возможен маневр обгона автомобилей.
Минимальное расстояние видимости встречного автомобиля при обгоне должно обеспечивать взаимную видимость автомобилей, имеющих высоту 1 м и более, находящихся на середине полос движения, с высоты глаз водителей автомобилей, равной 1 м от поверхности проезжей части.
Значение минимального расстояния видимости для обгона определяется при расчетной скорости Vрасч, км/ч, движения автомобиля на рассматриваемом участке дороги методом моделирования. Значения расстояния видимости при обгоне определяются на основании модели, показанной на рисунке 2, для различных значений скоростей с учетом расчетной скорости для данной категории дороги.
![]() 1 - автомобиль, совершающий обгон; 2 - обгоняемый
автомобиль; 3 - встречный автомобиль; A - водитель,
совершающий обгон, принимает решение начать ускорение
и обгон; B - обгоняющий автомобиль пересекает разделительную
линию; C - автомобиль, совершающий обгон, находится
на встречной полосе; D - обгоняющий автомобиль возвращается
на свою полосу; F - положение автомобиля, движущегося во
встречном направлении, когда автомобиль, совершающий обгон,
находится в точке C; H - положение автомобиля, движущегося
во встречном направлении, когда автомобиль, совершающий
обгон, находится в точке A; G - положение автомобиля,
движущегося во встречном направлении, когда автомобиль,
совершающий обгон, находится в точке B; E - положение
автомобиля, движущегося во встречном направлении, когда
автомобиль, совершающий обгон, находится в точке D
до встречного автомобиля при обгоне на двухполосной
автомобильной дороге
4.5.4.2 Расстояние видимости, необходимое для совершения обгона, слагается из пути совершения обгона и пути встречного автомобиля в течение времени маневра обгона и расстояния безопасности между этими двумя автомобилями в конце обгона. Поэтому расстояние видимости для обгона зависит от принятых расчетных скоростей движения всех автомобилей: обгоняющего, обгоняемого, встречного. Схема к обеспечению видимости при выполнении такого маневра указана на рисунке 3.
![]() 1, 2, 3 - автомобили
при обгоне
4.5.4.3 Процесс обгона состоит из следующих стадий.
(2)где V1 и V2 - скорости, соответственно заднего и переднего автомобилей, м/с;
kэ - коэффициент эксплуатационного состояния тормозов, принимаемый равным для обоих автомобилей;
l4 - длина автомобиля, м;
g - ускорение свободного падения, равное 9,8 м/с2.
(3) (4)Тогда расстояние видимости из условия обгона будет равно
4.5.4.4 Значения соотношений скоростей обгоняющих, обгоняемых и встречно движущихся автомобилей представлены в таблице 6.
Таблица 6
на участке дороги, на котором расположена зона обгона
4.5.4.5 В условиях, когда невозможно выполнение требований подпункта 4.5.3.2, необходимо предусмотреть соблюдение минимально допустимых значений расстояний видимости, которые даны в таблице 7.
Таблица 7
4.5.4.6 При определении минимального радиуса выпуклых вертикальных кривых на основе минимального расстояния видимости встречного автомобиля, значения высоты глаз водителя и высоты препятствия принимают соответственно равными 1 м.
4.5.4.7 Примеры расчета расстояния видимости встречного автомобиля, выполняемые по формуле (5) для расчетных скоростей автомобилей в 60; 80; 100 и 120 км/ч, представлены в приложении Б.
5.1.1 План автомобильной дороги является одним из ее важнейших элементов, определяющих транспортно-эксплуатационные качества дороги и уровень обеспечения безопасности движения по ней.
5.1.2 В плане дорогу следует проектировать, вписывая в главные формы рельефа, избегая резких изменений направления трассы. При этом следует избегать коротких прямых вставок между смежными кривыми и малых углов поворота трассы между большими углами.
5.1.3 Геометрические элементы плана дороги должны обеспечивать равномерность движения автомобиля. Объективным критерием для оценки равномерности движения автомобиля по дороге является плавность эпюры скоростей движения, построение которой рекомендуется производить в соответствии с рекомендациями [2].
5.1.4 При проектировании вновь строящихся автомобильных дорог категорий I - III их трассу прокладывают в обход населенных пунктов. В случаях когда по технико-экономическим расчетам установлена целесообразность проложить трассу дороги категорий II, III через населенный пункт в целях обеспечения в дальнейшем ее реконструкции, принимают расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенного пункта в соответствии с генеральным планом населенных пунктов, но не менее 200 м. При невозможности обеспечить данное требование категорию дороги в пределах населенного пункта и ее расчетные параметры назначают в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. На дорогах категорий I и II, проектируемых на расстоянии менее 50 м от жилой застройки, должны быть предусмотрены защитные экраны на длину жилой застройки населенного пункта.
5.1.5 В целях обеспечения безопасности движения и сохранения популяций различных видов животных трассу дороги рекомендуется устраивать на расстоянии не менее чем в 1,5 км от границ заповедных зон, природных парков и других мест обитания животных. Трассу необходимо стремиться прокладывать по опушке лесов, без пересечения путей миграции животных, с максимальным сохранением рельефа и растительности.
5.1.6 При прохождении дороги вблизи заповедников, природных парков и других мест обитания животных ее положение определяется по результатам работы групп специалистов по охране окружающей среды.
5.1.7 В случае когда при трассировании дороги не удается избежать пересечения путей миграции животных или когда дорога проходит в местах их обитания, для обеспечения свободного передвижения животных рекомендуется предусматривать специальные переходы через дорогу.
5.1.8 При выборе вида мероприятий на стадии выработки решений об инженерном обустройстве путей миграции животных через дорогу рекомендуется использовать одну из следующих концепций:
- недопущение выхода диких животных на дорогу путем установки ограждений;
- пропуск диких животных через дорогу за счет устройства надземных и (или) подземных переходов;
- пропуск животных через дорогу в одном уровне в местах, обозначенных дорожными знаками и информационными указателями;
- учет боковой видимости в местах пересечения автомобильной дороги с возможными путями миграции животных.
5.2.1 Радиусы кривых в плане рекомендуется назначать такими, чтобы они согласовывались с топографическими условиями и элементами окружающего ландшафта.
5.2.2 В целях обеспечения относительного постоянства скорости и благоприятных условий безопасности движения транспортного потока на всем протяжении дороги, снижения ограничений, потенциально накладываемых дорожными условиями на избираемые водителями режимы движения, а также учитывая возможности последующей реконструкции дороги за пределами перспективного периода радиусы кривых в плане рекомендуется принимать не менее 3000 м.
5.2.3 Наименьшие радиусы кривых в плане, исходя из необходимости обеспечения безопасных условий движения одиночного автомобиля, следует принимать в зависимости от расчетной скорости движения по таблице 8.
Таблица 8
5.2.4 Для обеспечения согласованности элементов плана трассы, а также исходя из необходимости обеспечения безопасных условий движения со скоростями, не отличающимися более чем на 20% на смежных участках дороги, радиусы двух следующих друг за другом кривых, как правило, не должны различаться более чем в 1,3 раза.
5.3.1 Во всех случаях, когда смежные элементы плана трассы в месте их сопряжения отличаются по кривизне более чем 1/2000, предусматривают их плавное сопряжение кривыми с переменной кривизной - переходными кривыми.
5.3.2 Наименьшие длины переходных кривых следует назначать в соответствии с таблицей 9.
Таблица 9
5.3.3 При индивидуальном обосновании длин переходных кривых рекомендуется пользоваться формулой
(6)где L - длина переходной кривой, м;
V - расчетная скорость, км/ч;
R - радиус круговой кривой, м;
Iдоп - допустимая скорость нарастания центробежного ускорения, принимаемая для автомагистралей и скоростных дорог 0,8 м/с3, для всех остальных автомобильных дорог 1 м/с3.
5.3.4 Минимальный параметр переходной кривой A следует назначать в зависимости от расчетной скорости по таблице 10.
Таблица 10
5.3.5 Параметры смежных переходных кривых не должны различаться более чем в 1,5 раза. Из условий обеспечения возможности точной оценки водителями расстояний и скорости движения автомобиля максимальный параметр переходной кривой должен быть не более 1200 м.
5.3.6 Для упрощения разбивочных работ на дорогах категорий IV и V можно использовать переходные кривые с кривизной, меняющейся периодически, так называемые коробовые кривые, которые характерны тем, что
.5.4.1 Длинные прямые в плане трассы, вызывающие снижение надежности работы водителя, монотонность движения, повышенную аварийность и нарушения зрительной плавности в продольном профиле, рекомендуется ограничивать в зависимости от плотности транспортного потока и скорости движения. Продолжительность движения в потоке малой интенсивности не должна превышать 3 мин (таблица 11).
Таблица 11
Примечания
1
значения длин прямых следует принимать при преимущественно легковом движении, меньшие - при грузовом.2 В числителе приведены значения показателей для дорог категории I с расчетной интенсивностью движения свыше 20000 привед. ед./ч, в знаменателе - менее 20000 привед. ед./ч.
5.4.2 Длина криволинейного в плане участка дороги категории I должна составлять на равнинной местности более 5 км, на пересеченной - более 8 км; категорий II - IV - соответственно более 3 и более 5 км. Углы поворота трассы на этих участках должны быть более 6°.
5.4.3 Между двумя кривыми в плане, направленными в одну сторону, не рекомендуется проектировать прямую вставку менее 100 м, так как это приводит к появлению зрительного излома дороги. В этом случае целесообразно заменить эти кривые одной кривой большего радиуса. При длине 100 - 300 м прямую вставку следует заменять переходной кривой большего радиуса. Прямая вставка как самостоятельный элемент трассы допускается для дорог категорий I, II при ее длине более 700 м, для дорог категорий III, IV - более 300 м.
5.4.4 Если две прямые разделяются одной кривой в плане, из условия обеспечения безопасности движения радиус этой кривой принимают из условия R = (2,5 - 3)Rmin. Значения наименьшего радиуса кривых в плане для каждой категории дороги принимают по таблице 8.
5.5.1 Раздельное трассирование проезжих частей характерно при проектировании автомагистралей и скоростных автомобильных дорог. Раздельное трассирование проезжих частей таких автомобильных дорог возможно как в продольном профиле, так и в плане. Автомагистраль (скоростная автомобильная дорога) воспринимается как две самостоятельные дороги при расстоянии между бровками земляного полотна более 25 - 30 м. Желательно, чтобы пространство между проезжими частями было свободным или плотность его заполнения (например, частота посадок) позволяла водителю периодически видеть противоположную проезжую часть.
5.5.2 К основным достоинствам раздельного трассирования следует отнести:
- высокую степень безопасности движения за счет полного устранения слепящего воздействия света фар встречных автомобилей и малой вероятности встречных столкновений;
- более полное сохранение естественного состояния поверхности земли и окружающего ландшафта;
- возможность лучшего вписывания дороги в рельеф местности.
5.5.3 Раздельное трассирование часто применяется при проложении автомагистрали на косогорных участках. Если крутизна косогора не превышает 1:8 - 1:6, разделительную полосу можно устраивать без планировки ее поверхности.
5.5.4 Варианты размещения земляного полотна автомагистрали на косогоре при обычном трассировании даны на рисунке 4 а, раздельном - на рисунке 4 б, в, г. Поперечные профили, приведенные на рисунке 4 а, б, соответствуют условиям раздельного трассирования лишь в продольном профиле, положение осей проезжих частей в плане остается неизменным. Поперечные профили, показанные на рисунке 4 г, соответствуют самостоятельному трассированию автомагистрали как в продольном профиле, так и в плане. В этом случае, в зависимости от поперечного уклона поверхности между проезжими частями и расстояния между ними, превышение кромки одной проезжей части над другой рекомендуется принимать по таблице 12.
![]() (а, б, в, г)
Таблица 12
5.6.1 При классической технике проектирования автомобильных дорог с помощью кривых постоянного радиуса и прямых вставок между ними переходные кривые выполняют вспомогательную роль - с их помощью сопрягаются прямые и круговые кривые. Длина таких переходных кривых рассчитывается из условия плавного нарастания центробежного ускорения.
5.6.2 Переходные кривые могут служить и основными элементами трассы, часто заменяя не только прямые, но и круговые кривые. Параметры переходных кривых не рассчитываются, а выбираются с ориентацией на возможности и особенности восприятия водителем и пассажирами перспективного изображения дороги. Эти кривые называют эстетическими, и основное условие их выбора - обеспечение зрительной плавности дороги и устранение монотонности движения. При этом длины переходных кривых должны превышать длины кривых, рассчитанных только с ориентацией на допустимую скорость нарастания центробежного ускорения.
5.6.3 Для закруглений с радиусами кривизны более 1000 м различия в очертаниях переходных кривых, имеющих уравнение клотоиды, параболы или составленных из дуг окружности, несущественны. Поэтому при трассировании можно использовать любую из переходных кривых, отвечающую условию плавного изменения кривизны линии по всей ее длине.
Это обстоятельство позволило развить существующие методы проектирования трассы дороги и применить так называемые сплайн-линии - плавные линии свободных очертаний, укладываемые на плане местности в пределах ширины полосы варьирования с учетом рельефа и охраны среды. Координаты этой линии рассчитывают, опираясь на заданные характеристики по максимальной кривизне линии и скорости ее нарастания, с использованием цифровой модели местности. Параметры клотоид
выбирают из условия обеспечения безопасности движения, психологической уверенности водителя и обеспечения зрительной плавности дороги.5.6.4 С точки зрения безопасности движения криволинейная трасса, частным случаем которой является клотоидная трасса, помимо исключения опасности ослепления водителя светом фар встречного автомобиля, имеет еще одно преимущество перед прямолинейной - обеспечение возможности оценки водителем расстояний до встречных и попутных автомобилей и их скоростей движения. Это преимущество обеспечивается наличием в относительном перемещении автомобилей тангенциальной составляющей. Размер этой составляющей определяется кривизной трассы - чем ближе трасса к прямолинейной, тем эта составляющая меньше.
5.6.5 Минимальный параметр клотоиды A выбирается из условия зрительной плавности дороги. Длина большого тангенса переходной кривой из условия обеспечения зрительной плавности дороги должна составлять не менее 100 м. С учетом этих требований минимальные параметры клотоид для разных скоростей движения имеют следующие значения:
Расчетная скорость, км/ч ............... 80 100 120 150
Минимальный параметр A, м ............... 90 160 240 400
5.6.6 Последовательность элементов при применении клотоид приведена на рисунке 5. Простая клотоида образует переход между прямой и круговой кривой. Обратная клотоида состоит из двух ветвей клотоид, противоположно искривленных и стыкующихся в точке с нулевой кривизной, для которых остаются справедливыми требования для простых клотоид (см. пункт 5.6.5). Для гармоничного трассирования и равномерного нарастания продольного уклона при отгоне поперечного уклона обе клотоиды должны быть близки по своим параметрам. При неодинаковых параметрах для A2 <= 300 м должно соблюдаться условие A1 <= 1,5A2.
![]() Овальная клотоида представляет собой отрезок клотоиды с односторонней кривизной различных радиусов. Круговые кривые должны находиться одна в другой. Такие кривые не должны иметь общий центр.
5.7.1 При проектировании плана трассу дороги по возможности следует располагать с использованием сложившихся направлений проселочных, полевых и лесных дорог, на сельскохозяйственных угодьях - по границам полей, в лесных массивах - с использованием направлений просек. Необходимо обходить встречающиеся препятствия (реки, овраги, балки, болота и т.д.), ведущие к увеличению стоимости возведения земляного полотна. При проектировании продольного профиля следует предусматривать выемки с продольным перемещением грунта из выемки в насыпь. Целесообразно использовать поперечное перемещение грунта из резервов и канав в насыпь. Площади ценных земельных угодий (земли сельскохозяйственного назначения), занимаемых под строительство дорог, должны быть минимальными.
5.7.2 Для обеспечения двустороннего движения, а также для разворота автомобилей на автомобильных дорогах с однополосной проезжей частью должны быть запроектированы разъезды и карманы.
5.7.3 Расстояния между разъездами и карманами вне населенных пунктов следует принимать равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 0,8 км. Разъезды следует проектировать на подъездах к промышленным предприятиям, месторождениям полезных ископаемых; карманы - на подъездах к жилой застройке, коттеджным и дачным поселкам, жилым районам, рекреационным зонам, фермам и сельскохозяйственным угодьям, а также в зоне примыканий.
5.7.4 Ширину земляного полотна на разъездах следует принимать не менее 8 м для размещения двух полос движения (каждая 3 м) и двух обочин по 1 м, а наименьшую длину разъезда - не менее 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной следует осуществлять на протяжении не менее 10 м.
5.7.5 На участках устройства разъездов и карманов продольные уклоны не должны превышать в пересеченной и горной местности
6.1.1 Проектирование поперечного профиля автомобильных дорог следует вести с учетом обеспечения заданного уровня удобства и безопасности дорожного движения, а также санитарно-гигиенических, противопожарных и экологических требований.
6.1.2 Состав элементов поперечного профиля, их взаимное расположение и пространственное решение определяются категорией дороги, особенностями района проектирования, интенсивностью транспортного и пешеходного движения, видами транспортных средств, использованием надземного и подземного пространства.
6.2.1 Габариты приближения автомобильных дорог общего пользования определяются минимальными габаритами приближения автомобильных дорог по ширине и высоте согласно ГОСТ 32959-2014.
6.2.2 Габариты приближения автомобильных дорог общего пользования по ширине определяются по ГОСТ 33475-2015, расстояниями установки на них технических средств организации дорожного движения или других конструкций по ГОСТ 33151-2014 и в соответствии с рекомендациями раздела 6.
6.2.3 При определении габаритов приближения по ширине следует учитывать, что при установке дорожных ограждений на разделительной полосе автомобильной дороги расстояние от левой кромки проезжей части до лицевой стороны барьерного или парапетного ограждения должно быть не менее 1 м.
6.2.4 Минимальные габариты приближения по высоте автомобильных дорог H определяются с учетом высоты расчетного транспортного средства и зазоров безопасности:
- для автомобильных дорог категорий I - III не менее 5 м;
- автомобильных дорог категорий IV, V не менее 4,5 м.
6.2.5 В целях обеспечения безопасности дорожного движения расстояния от поверхности проезжей части до нижнего края технических средств организации дорожного движения (ТСОДД), расположенных над проезжей частью автомобильных дорог, должны быть не менее габаритов приближения автомобильных дорог по высоте, как показано на рисунке 6.
![]() к ТСОДД по высоте
6.3.1 Расчет ширины проезжей части производят в следующей последовательности:
- расчетного автомобиля,
- ширин полос движения,
- ширин полос обочин и разделительных полос,
- общей ширины проезжей части.
6.3.2 Положения по расчету указанных величин даны в подразделе 6.4, типовые решения - в подразделе 6.9.
6.4.1 Количество полос движения n определяют исходя из перспективной интенсивности движения на срок службы дороги по формуле
(7)где N - суммарная интенсивность движения по проектируемой автомобильной дороге, привед. авт./ч;
z - коэффициент загрузки дороги движением;
P - пропускная способность полосы движения, привед. авт./ч.
6.4.2 Общее количество полос допускается определять по таблице 13 (ГОСТ 33475-2015).
Таблица 13
на многополосных дорогах
6.4.3 Ширину полос движения на автомобильных дорогах категорий I, II в условиях наличия в составе транспортного потока менее 30% грузовых автомобилей рекомендуется назначать по таблице 14. При наличии в составе транспортного потока более 30% грузовых автомобилей ширину всех полос принимают равной 3,75 м.
Таблица 14
Ширину полос движения на автомобильных дорогах категорий III - V назначают по таблице 15.
Таблица 15
6.4.4 При необходимости индивидуального технико-экономического обоснования ширины полосы движения производится ее расчет с учетом принятого расчетного автомобиля, который рекомендуется устанавливать:
- для двухполосных автомобильных дорог - грузовой;
- автомагистралей и скоростных автомобильных дорог - по таблице 14.
6.4.5 При количестве грузовых автомобилей в составе транспортного потока более 30% ширину всех полос движения рассчитывают на движение грузового автомобиля (таблица 16).
Таблица 16
при определении ширины проезжей части
Примечание - Г - грузовой автомобиль; Л - легковой автомобиль.
6.4.6 В процессе движения автомобиль движется по некоторой синусоидальной линии и занимает на дороге полосу несколько шире геометрических габаритов автомобиля. Отклонение траектории движения от прямой тем больше, чем выше скорость движения. С учетом этого водители стремятся выдержать определенный зазор между встречным (попутным) автомобилем, а также кромкой проезжей части. По результатам наблюдений установлены зависимости, характеризующие величину этих зазоров.
6.4.7 Определение ширин полос движения производят с учетом следующих положений.
(8)где A - ширина расчетного транспортного средства, принимаемая 2 м для легкового автомобиля, 2,5 м для грузового автомобиля;
x, y - зазоры безопасности, м (рисунок 7),
x = 0,3 + 0,005v; (9)
y = 0,5 + 0,005v, (10)
v - расчетная скорость движения, км/ч.
(11) (12)где D - зазор безопасности на многополосных проезжих частях, м (таблица 17, см. рисунок 7).
Таблица 17
![]() многополосных проезжих частей
6.4.8 При наличии вдоль крайней левой или правой полосы бортовых камней, а также барьерных ограждений ширину такой полосы рассчитывают в соответствии с формулой (12). Ширину внутренней полосы движения
(13)6.4.9 Окончательно ширину проезжей полосы движения принимают, округляя полученное расчетом значение Bп.д. до ближайшего значения, кратного 0,25 м. Полученные расчетом значения ширины полос движения больше Bп.д. = 3,75 м ограничивают этой величиной.
6.4.10 Общую ширину проезжей части B, м, устанавливают на основании данных о ширине полос движения и их количестве по формуле
(14)где
6.4.11 Полосы движения двухполосных дорог в пределах вертикальной вогнутой кривой, сопрягающей смежные участки с алгебраической разностью продольных уклонов
- II, III на 0,5 м;
- IV, V на 0,25 м.
6.5.1 На прямых участках дороги в плане поперечный профиль проезжей части принимают двускатным с уклонами от оси проезжей части. Поперечные уклоны проезжей части для покрытий с усовершенствованным типом дорожных одежд, кроме участков кривых в плане, на которых предусматривается устройство виражей, принимают в зависимости от числа полос движения и климатических условий по таблице 18.
Таблица 18
6.6.1 Центральная разделительная полоса является элементом поперечного профиля автомобильных дорог категории I. Необходимость устройства центральных разделительных полос обусловлена необходимостью разделения встречных потоков транспортных средств высокой интенсивности, движущихся с большими скоростями.
6.6.2 Центральная разделительная полоса включает две полосы безопасности шириной 1 м и среднюю полосу, которая может иметь как твердое покрытие, рекомендуемое при ширине таких полос менее 2 м, так и одерновку (засев трав).
6.6.3 На центральной разделительной полосе возможно устройство опор искусственных сооружений и дорожных знаков, ограждений, водосборных и водоотводных сооружений, устройств, препятствующих ослеплению водителей светом фар встречных автомобилей.
6.6.4 Ширину разделительной полосы между разными направлениями движения на дорогах категории IБ рекомендуется принимать равной 5 м, а на дорогах категории IА - 6 м.
6.6.5 Ширину разделительной полосы допускается уменьшать до ширины, равной ширине полосы для установки ограждений плюс 2 м на следующих участках автомобильных дорог:
- категории IВ;
- категорий IА и IБ, проложенных в горной местности, на искусственных сооружениях (мостах, путепроводах), при устройстве дорог в застроенных районах и т.д., при технико-экономическом обосновании.
6.6.6 Переход от уменьшенной ширины разделительной полосы к ширине полосы, принятой на дороге, следует осуществлять с обеих сторон с отгоном 100:1.
6.6.7 Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 5 - 7 км для организации пропуска движения транспортных средств и для проезда специальных машин в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной, равной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными ограждающими устройствами.
6.6.8 Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потребоваться увеличение количества полос движения, принимают равной: не менее 13,5 м - для дорог категории IА, не менее 12,5 м - для дорог категории IБ.
6.6.9 Разделительную полосу допускается устраивать с вогнутым или выпуклым поперечным профилем, а также без поперечного уклона. Вогнутый поперечный профиль разделительной полосы рекомендуется принимать во всех случаях устройства двускатного поперечного профиля проезжих частей, а также при одностороннем поперечном профиле проезжих частей автомагистрали, в зонах с осенне-весенним и зимним расчетным периодом. Выпуклый поперечный профиль и профиль без поперечного уклона можно устраивать при ширине полосы до 5 м, при наличии на разделительной полосе твердого покрытия, а также в районах с засушливым климатом. При уклоне поверхности разделительной полосы к середине предусматривают устройство специальных коллекторов для отвода воды.
6.6.10 Поперечные уклоны разделительной полосы с вогнутым и выпуклым поперечным профилем принимаются
при устройстве твердого покрытия и при укреплении засевом трав и одерновкой.6.7.1 С целью повышения скоростей движения, пропускной способности, удобства и безопасности движения по автомобильным дорогам их проезжую часть сопрягают с земляным полотном при помощи укрепленных обочин. В неблагоприятных грунтово-гидрологических условиях укреплением обочин защищают земляное полотно от проникновения поверхностных вод, предохраняют проезжую часть дороги от разрушения и загрязнения. Укреплением обочин обеспечивают более полный перенос снега в зимний период, облегчают содержание дороги, а также организацию движения при проведении на проезжей части ремонтных работ.
6.7.2 По своему назначению обочины (по ширине) разделяют (рисунок 8):
- на краевую полосу, служащую упором для дорожной одежды проезжей части дороги;
- укрепленную часть обочины вместе с краевой полосой, образующую остановочную полосу, предназначенную для вынужденной остановки автомобилей. К ней относятся также специально устраиваемые на обочине или выносном участке для этой же цели остановочные площадки;
- грунтовую часть обочины, не имеющую дорожной одежды и служащую переходной зоной от обочины к откосу.
![]() КП - краевая полоса; УО - укрепленная часть обочины;
НО - неукрепленная часть обочины; ШО - общая ширина обочины;
ПЧ - проезжая часть
6.7.3 Ширину обочин принимают в соответствии с данными таблицы 19.
Таблица 19
Примечание - В числителе приведены данные для обычных условий проектирования, в знаменателе - для стесненных.
6.7.4 Поперечные уклоны обочин при двускатном поперечном профиле принимают на
больше поперечных уклонов проезжей части. В зависимости от климатических условий и типа укрепления обочин допускаются следующие величины поперечных уклонов:-
- при укреплении с применением вяжущих;-
- укреплении гравием, щебнем, шлаком или замощении каменными материалами и бетонными плитами;-
- укреплении дернованием или засевом трав.6.7.5 Для районов с небольшой продолжительностью снегового покрова и отсутствием гололеда для обочин, укрепленных дернованием, может быть допущен уклон
. При устройстве земляного полотна из крупно- и среднезернистых песков, а также из тяжелых суглинистых грунтов и глин уклон обочин, укрепленных засевом трав, допускается принимать равным 6.8.1 Крутизну откосов насыпей высотой до 3 м на дорогах категорий I - III назначают с учетом обеспечения безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях, как правило, не круче 1:4, а для дорог остальных категорий при высоте откоса насыпи до 2 м - не круче 1:3. Поверхность откоса должна быть ровной.
6.8.2 На откосе и в пределах полосы отвода на расстоянии 15 м от кромки проезжей части следует удалить все предметы или сооружения, с которыми может столкнуться автомобиль, съезжающий с дороги.
6.8.3 Пологие откосы способствуют беспорядочному съезду и въезду автомобилей на дорогу, места которых концентрируются на участках, проходящих вдоль сельскохозяйственных угодий, живописных мест, населенных пунктов. Для предотвращения этого на перечисленных участках необходимо особенно тщательно учитывать схему местных дорог и организацию подъездов, а при необходимости устраивать ограждения.
6.8.4 На участках ценных земель, а также на насыпях высотой более 3 м (на прочном основании) крутизну откосов назначают в соответствии с таблицей 20 с разработкой мероприятий по обеспечению безопасности движения (раздел 8).
Таблица 20
Примечания
1 В числителе даны значения для пылеватых разновидностей грунтов в дорожно-климатических зонах II, III и для одноразмерных мелких песков.
2 Высота откоса насыпи определяется разностью отметок верхней и нижней бровок откоса. При наличии косогорности высота откоса насыпи определяется разностью отметок верхней и нижней бровок низового откоса.
3 Наибольшую крутизну откоса насыпей из мелких барханных песков в районах с засушливым климатом назначают 1:2 независимо от высоты.
6.8.5 Крутизна откосов насыпей, приведенная в пункте 6.8.4, предполагает их укрепление методом травосеяния или одерновки. При применении более капитальных методов укрепления, например с использованием геосинтетических материалов, крутизна может быть увеличена при соответствующем обосновании.
6.8.6 В случае слабых оснований, использования в насыпях глинистых грунтов повышенной влажности, а также подтопляемых насыпей конструкцию поперечного профиля насыпи назначают на основе расчетов или проверяют расчетом возможность применения типового поперечного профиля.
6.9.1 Поперечные профили автомобильных дорог различной категории приведены на рисунках 9 - 15. При наличии вдоль обочины барьерных ограждений поперечный профиль следует проектировать в соответствии с узлом (рисунок 16).
а)
![]() б)
![]() для расчетной скорости 150 км/ч без ограждений (а),
с ограждением (б) (конструкция ограждения показана условно)
а)
![]() б)
![]() в)
![]() Рисунок 10 - Типовые поперечные профили дорог категории IА
для расчетной скорости 60 - 120 км/ч без ограждений (а, б, в)
а)
![]() б)
![]() в)
![]() Рисунок 11 - Типовые поперечные профили дорог категории IА
для расчетной скорости 60 - 120 км/ч с ограждением (а, б, в)
(конструкция ограждения показана условно)
а)
![]() б)
![]() в)
![]() Рисунок 12 - Типовые поперечные профили дорог категории IБ
без ограждений (а, б, в)
а)
![]() б)
![]() в)
![]() Рисунок 13 - Типовые поперечные профили дорог категории IБ
с ограждением (а, б, в)
(конструкция ограждения показана условно)
а)
![]() б)
![]() в)
![]() Рисунок 14 - Типовые поперечные профили дорог категории IВ
(а, б, в)
(конструкция ограждения показана условно)
а)
![]() б)
![]() в)
![]() г)
![]() II (а); III (б); IV (в); V (г)
а)
![]() б)
![]() а, б - ограждения соответственно металлическое
и цементобетонное;
1 - проезжая часть; 2 - обочина; 3 - барьерное ограждение;
4 - положение максимального смещения бруса ограждения
6.10.1 К обустройству дорог относятся ТСОДД (ограждения, знаки, разметка, направляющие устройства, сети освещения, светофоры, системы автоматизированного управления движением), озеленение, малые архитектурные формы.
6.10.2 Дорожные ограждения применяют в зависимости от назначения ограждений, их расположения, принципа работы. Ограждение должно соответствовать требованиям к уровню удерживающей способности, который выбирают с учетом степени сложности дорожных условий, а также прогибу, рабочей ширине и минимальной высоте.
6.10.3 Ограждения первой группы должны устанавливаться на обочинах участков автомобильных дорог категорий I - IV:
- проходящих по насыпям крутизной откоса 1:3 и более в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 21;
- расположенных параллельно железнодорожным линиям, болотам типа III и водным потокам глубиной 2 м и более, оврагам и горным ущельям на расстоянии до 25 м от кромки проезжей части при перспективной интенсивности движения не менее 4000 привед. авт./сут и до 15 м при перспективной интенсивности менее 4000 привед. авт./сут;
- пролегающих на склонах местности крутизной более 1:3 (со стороны склона) при перспективной интенсивности движения не менее 4000 привед. авт./сут;
- с пересечениями и примыканиями в разных уровнях;
- с недостаточной видимостью при изменении направления дороги в плане.
Таблица 21
6.10.4 Предусматривают ограждение опор путепроводов, консольных и рамных опор информационно-указательных дорожных знаков, опор освещения и связи, расположенных на расстоянии менее 4 м от кромки проезжей части. На обочинах дорог ограждения первой группы должны быть расположены на расстоянии не менее 0,5 м и не более 0,85 м от бровки земляного полотна в зависимости от жесткости конструкции дорожных ограждений.
6.10.5 На разделительных полосах дорог категории I ограждения первой группы должны устанавливаться с учетом условий, указанных в таблице 22.
Таблица 22
на разделительной полосе
6.10.6 На разделительной полосе ограждения первой группы должны быть расположены по ее оси, а при наличии опасных препятствий - вдоль оси разделительной полосы на расстоянии не менее 1 м от кромки проезжей части. При ширине разделительной полосы более 3 м рекомендуется применять барьерные двусторонние металлические ограждения, а при ширине 3 м и менее - железобетонные ограждения парапетного типа.
6.10.7 При необходимости отклонения линии ограждения в плане его следует выполнять с отгоном не менее 10:1.
6.10.8 Ограждения второй группы должны:
- устанавливаться на разделительной полосе дорог категории I напротив автобусных остановок с пешеходными переходами (в том числе подземными и надземными) в пределах всей длины остановки и на протяжении не менее 20 м в каждую сторону за пределы ее границ;
- располагаться по оси разделительной полосы, а при наличии опор путепроводов, освещения, консольных и рамных опор информационно-указательных дорожных знаков - вдоль оси разделительной полосы на расстоянии не менее 1 м от кромки проезжей части для сеток и не менее 0,5 м для ограждений перильного типа.
6.10.9 Автомобильные дороги категории I, а также опасные участки дорог категорий II - V, когда не требуются искусственное освещение и установка ограждений первой группы, должны быть оборудованы направляющими устройствами в виде отдельно стоящих сигнальных столбиков.
6.10.10 Сигнальные столбики на обочинах дорог категорий II - V устанавливают:
- в пределах кривых в продольном профиле и на подходах к ним при высоте насыпи не менее 2 м и интенсивности движения не менее 2000 привед. авт./сут;
- в пределах кривых в плане и на подходах к ним при высоте насыпи не менее 1 м;
- на прямолинейных участках дорог при высоте насыпи не менее 2 м и интенсивности движения не менее 2000 привед. авт./сут через 50 м;
- в пределах кривых на пересечениях и примыканиях дорог в одном уровне для внешней стороны кривой;
- на дорогах, расположенных на расстоянии менее 15 м от болот и водотоков глубиной от 1 до 2 м;
- у мостов и путепроводов;
- у водопропускных труб.
6.10.11 На дорогах категории I сигнальные столбики следует устанавливать:
- между развязками на всем протяжении участков дорог, не имеющих ограждающих устройств проезжей части;
- в пределах закруглений с двух сторон съездов.
6.10.12 Применение дорожных знаков должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2019, дорожной разметки - ГОСТ Р 52289-2019, элементов обустройства - ГОСТ 33151-2014, объектов дорожного сервиса - ГОСТ 33062-2014.
6.11.1 Стационарное электрическое освещение на автомобильных дорогах следует предусматривать на участках в пределах населенных пунктов, а при наличии возможности использования существующих электрических распределительных сетей - на больших мостах, автобусных остановках, пересечениях дорог категорий I, II между собой и с железными дорогами, на всех соединительных ответвлениях узлов пересечений и на подходах к ним на расстоянии не менее 250 м, на кольцевых пересечениях и на подъездных дорогах к промышленным предприятиям или их участках при соответствующем технико-экономическом обосновании. Если расстояние между соседними освещаемыми участками составляет менее 250 м, рекомендуется устраивать непрерывное освещение дороги, исключающее чередование освещенных и неосвещенных участков. Вне населенных пунктов средняя яркость покрытия участков автомобильных дорог, в том числе больших и средних мостов, должна быть 0,8 кд/м2 на дорогах категории I; 0,6 кд/м2 на дорогах категории II, а на соединительных ответвлениях в пределах транспортных развязок - 0,4 кд/м2. Отношение максимальной яркости покрытия проезжей части к минимальной не должно превышать 3:1 на участках дорог категории I; 5:1 на дорогах остальных категорий. Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. Средняя горизонтальная освещенность проездов длиной до 60 м под путепроводами и мостами в темное время суток должна быть 15 лк, а отношение максимальной освещенности к средней - не более 3:1.
6.11.2 Освещение участков автомобильных дорог в пределах населенных пунктов следует выполнять в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011, а освещение автодорожных тоннелей согласно требованиям СП 122.13330.2012.
6.11.3 Осветительные установки пересечений автомобильных и железных дорог в одном уровне должны соответствовать нормам искусственного освещения, регламентируемым системой стандартов безопасности труда на железнодорожном транспорте.
6.11.4 Опоры светильников на дорогах следует, как правило, располагать за бровкой земляного полотна. Допускается располагать опоры на разделительной полосе шириной не менее 5 м с установкой ограждений.
6.11.5 В необходимых случаях для автомобильной дороги должна быть предусмотрена защита участков дороги от опасных геологических процессов (оползней, обвалов, селей, водной и ветровой эрозии и т.п.). При этом следует руководствоваться положениями СП 116.13330.2012.
7.1.1 Продольный профиль представляет собой проекцию оси автомобильной дороги на параллельную ей вертикальную поверхность. Проектирование проектной линии выполняют по принципу обертывающей или пользуются принципом секущей.
7.1.2 При проведении красной линии по способу секущей стремятся по возможности уравновесить объемы находящихся по соседству насыпей и выемок; это дает экономию на земляных работах, так как позволит использовать грунт из выемок (в зависимости от его качества) для отсыпки насыпей.
7.1.3 Если способ секущей полностью выдержать не удается, то земляное полотно лучше устраивать в форме насыпи, так как выемки в зимнее время во многих районах подвержены снежным заносам.
7.1.4 Условный план помогает увязать продольный профиль не только с поперечными профилями отдельных точек трассы, но и с ее положением в плане.
7.1.5 План и продольный профиль автомобильных дорог рекомендуется проектировать из условий наименьшего ограничения и изменения скорости движения транспортного потока, обеспечения безопасности, удобства движения, возможной реконструкции дороги за пределами перспективного периода.
7.1.6 Параметры геометрических элементов автомобильных дорог должны обеспечивать безопасное, удобное и комфортное движение транспортных средств: для одиночных автомобилей - с расчетными скоростями, для транспортного потока - с расчетной скоростью организации движения транспортного потока.
7.1.7 При проектировании автомагистралей, скоростных дорог, автомобильных дорог обычного типа категорий I - IV проектные решения принимаются с учетом оценки по показателям скорости, безопасности движения и пропускной способности с учетом движения транспортного потока, в том числе в неблагоприятные периоды года.
7.1.8 Продольный профиль оформляют в соответствии с ГОСТ 21.701-2013.
7.2.1 На начальных этапах проектирования необходимо определить руководящую отметку, руководствуясь минимальным возвышением насыпи из условия сохранения водно-теплового режима земляного полотна и (или) условия снегонезаносимости.
7.2.2 Поскольку сопротивление грунта сильно меняется при колебаниях влажности, для надежной работы дорожной одежды необходимо обеспечивать постоянство водного режима земляного полотна в течение всего года. Источники увлажнения верхних слоев земляного полотна и продолжительность их действия зависят от гидрологических условий и климата. Поэтому минимальное возвышение земляного полотна над источниками увлажнения в разных дорожно-климатических зонах не одинаковое.
7.2.3 Для обеспечения устойчивости и прочности рабочего слоя земляного полотна и дорожной одежды возвышение поверхности покрытия над расчетным уровнем грунтовых вод, верховодки или длительно (более 30 сут) стоящих поверхностных вод, а также над поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком или над уровнем кратковременно (менее 30 сут) стоящих поверхностных вод должно соответствовать требованиям таблицы 23.
Таблица 23
Примечание - В числителе дано возвышение поверхности покрытия над уровнем грунтовых вод, верховодки или длительно (более 30 сут) стоящих поверхностных вод, в знаменателе - то же, над поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком или над уровнем кратковременно (менее 30 сут) стоящих поверхностных вод.
7.2.4 При невозможности или нецелесообразности обеспечения требуемого возвышения должны быть предусмотрены специальные меры по регулированию водно-теплового режима рабочего слоя (замена грунта, устройство прослоек, в том числе из геосинтетических материалов, и т.п.), обосновываемых соответствующими расчетами.
7.2.5 Необходимое возвышение земляного полотна обусловлено также высотой снежного покрова. Высоту насыпи на участках дорог, проходящих по открытой местности, по условию снегонезаносимости во время метелей определяют расчетом по формуле
(15)где h - высота незаносимой насыпи, м;
hs - расчетная высота снегового покрова в месте, где возводится насыпь, с вероятностью превышения 5%, м (при отсутствии указанных данных допускается упрощенное определение по метеорологическим справочникам);
Примечание - В случаях когда
7.2.6 Возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова необходимо назначать, не менее, для дорог категорий:
I ................ 1,2 м
II ................ 0,7 м
III ................ 0,6 м
IV ................ 0,5 м
V ................ 0,4 м
7.2.7 В районах, где расчетная высота снегового покрова превышает 1 м, необходимо проверять достаточность возвышения бровки насыпи над снеговым покровом по условию беспрепятственного размещения снега, сбрасываемого с дороги при снегоочистке
(16)где B - ширина земляного полотна, м;
a - расстояние отбрасывания снега с дороги снегоочистителем, м; для дорог с регулярным режимом зимнего содержания допускается принимать a = 8 м.
7.3.1 При нормировании величины продольного уклона исходят не из расчетных скоростей, которые даже на подъемах средней крутизны могут развивать только некоторые типы автомобилей, а из соображений минимума суммарных затрат на строительство дороги и на эксплуатацию автомобильного транспорта на построенной дороге. Таким образом, нормирование величины продольного уклона - задача технико-экономическая.
7.3.2 Оптимальное значение продольного уклона соответствует минимуму суммарных затрат и тем меньше, чем выше расчетная интенсивность движения (рисунок 17).
![]() 1 - строительные расходы на один автомобиль за срок окупаемости;
2 - эксплуатационные расходы на один автомобиль; 3 - суммарные
затраты на один автомобиль за срок окупаемости
7.3.3 На дорогах низких категорий с невысокой интенсивностью движения возможно назначать большие продольные уклоны, так как удельные строительные затраты превышают эксплуатационные затраты на проезд одного автомобиля. На дорогах высоких категорий рекомендуется назначать небольшие продольные уклоны, ввиду того, что эксплуатационные затраты превышают удельные строительные затраты.
7.3.4 В соответствии с требованиями нормативных документов основной продольный уклон рекомендуется принимать не более
7.3.5 Если по условиям местности не представляется возможным выполнить это требование или выполнение его связано со значительными объемами работ и стоимостью строительства дороги, при проектировании допускается снижать нормы на основе технико-экономического сопоставления вариантов. При этом предельно допустимые нормы надлежит принимать по таблице 24 исходя из расчетных скоростей движения по категориям дорог.
Таблица 24
7.3.6 В особо трудных условиях горной и пересеченной местности (за исключением мест с абсолютными отметками более 3000 м над уровнем моря) для участков протяженностью до 500 м при обосновании допускается увеличение значений наибольших продольных уклонов, приведенных в таблице 24, но не более чем на
7.3.7 Наибольшие продольные уклоны на участках кривых в плане малых радиусов следует уменьшать согласно таблице 25.
Таблица 25
в плане малых радиусов
7.3.8 Длину участка с затяжным уклоном определяют в зависимости от величины уклона, но она не должна превышать значений, приведенных в таблице 26 (СП 34.13330.2021).
Таблица 26
7.3.9 При более длинных затяжных уклонах необходимо включение в продольный профиль участков с уменьшенными продольными уклонами (
Таблица 27
для остановки автомобилей
7.3.10 Размеры площадок для остановки автомобилей определяются расчетом, но должны назначаться не менее чем на 3 - 5 грузовых автомобилей, а выбор места их расположения определяют из условий безопасности стоянки, исключающей возможность появления осыпей, камнепадов и, по возможности, у источников воды.
7.4.1 Переломы проектной линии в продольном профиле следует сопрягать вертикальными кривыми.
7.4.2 Переломы продольного профиля рекомендуется располагать в пределах кривых в плане. Расстояния между переломами продольного профиля должны обеспечивать вписывание двух соседних вертикальных кривых. Для улучшения условий видимости направления трассы кривые в плане должны начинаться раньше кривых в продольном профиле.
7.4.3 Величина алгебраической разности уклонов зависит от знака уклона и его величины. При разных знаках это сумма абсолютных величин. При одинаковых знаках уклонов это разность между
и меньшим значением уклонов. По установленному значению радиуса вертикальной кривой вычисляют значения всех остальных ее параметров: (17) (18) (19)где K - длина кривой, принимаемая при расчете равной длине ее горизонтальной проекции, м;
T - тангенс вертикальной кривой (горизонтальная проекция расстояния от вершины до начала или конца кривой), м.
7.4.4 Минимальные радиусы выпуклых вертикальных кривых Rвып, м, определяют из условий обеспечения расчетной видимости поверхности дороги водителем автомобиля, движущегося с расчетной скоростью (рисунок 18).
(20)где Sn - расчетное расстояние видимости дороги, определяемое в соответствии с расчетной скоростью автомобильной дороги или участка дороги, м;
h1 - высота глаза водителя над проезжей частью дороги (принимается равной 1 м);
h2 - высота препятствия, видимость которого должна быть обеспечена (принимается равной 0,2 м).
![]() выпуклой кривой из условия видимости
7.4.5 Минимальный радиус вогнутой вертикальной кривой, м, определяется из условия обеспечения видимости поверхности дороги в свете фар автомобиля, движущегося в темное время суток с расчетной скоростью (рисунок 19).
(21) (22)где hф - возвышение центра фар автомобиля над поверхностью проезжей части, принимается для легкового автомобиля 0,7 м;
![]() вогнутой кривой
7.4.6 При назначении параметров элементов продольного профиля автомобильных дорог в качестве основных параметров рекомендуется принимать:
- выпуклых - 70000,
- вогнутых - 8000;
- непрерывно выпуклых - 300,
- непрерывно вогнутых - 100;
- выпуклых - 10000,
- вогнутых - 3000;
- непрерывно выпуклых - 300,
- непрерывно вогнутых - 100.
При этом следует обеспечить для кривых в профиле расстояние видимости, м:
- для остановки автомобилей - не менее 450 м;
- встречного автомобиля - следует принимать в соответствии с таблицей 7.
7.4.7 Если по условиям местности не представляется возможным выполнить эти требования или выполнение их связано со значительными объемами работ и высокой стоимостью строительства дороги, допускается уменьшать параметры геометрических элементов до минимальных величин.
7.5 Обоснование длины вогнутых кривых и условие обеспечения видимости препятствий за сооружениями, устраиваемыми над проезжей частью
7.5.1 При назначении вертикальных вогнутых кривых необходимо выполнить проверку принятых радиусов на видимость препятствия за сооружениями, устраиваемыми над проезжей частью на расстоянии не меньшем расстояния до полной остановки автомобиля (рисунок 20).
![]() за сооружениями
Проверку ведем по следующим формулам:
при S < L
(23)при S > L
(24)где L - длина вогнутой кривой, м;
S - расстояние до полной остановки автомобиля, м;
A - разность уклонов, %;
C - габарит по высоте проезжей части, м (для дорог категорий I и III принимается равным 5 м, для дорог категорий IV, V - 4,5 м);
h1 - высота глаз водителя грузового автомобиля, принимается равной 2,4 м;
h2 - высота препятствия, которая равна 0,2 м.
Тогда зависимости примут вид
(25) (26)7.5.2 Сравнение полученных результатов (таблица 28) с данными действующих нормативных документов показывает, что требования к вертикальным вогнутым кривым по ГОСТ 33475-2015 обеспечивают видимость препятствия за сооружениями, устраиваемыми над проезжей частью на расстоянии, не меньшем расстояния до полной остановки автомобиля.
Таблица 28
при максимальной разности уклонов
7.5.3 При проектировании участков автомобильных дорог под искусственными сооружениями на участках вогнутых кривых их длину следует проверять на обеспечение расстояния видимости. По полученным значениям длины вогнутой кривой, рассчитанным по формулам (23 - 26), устанавливается радиус продольной кривой по таблице 28.
7.5.4 Полученные по таблице 28 значения радиусов не должны превышать указанный в таблице 29 минимум размеров вогнутых кривых.
Таблица 29
7.5.5 При проектировании плана и профиля следует учитывать возможность реконструкции трассы и не принимать минимально допустимые параметры трассы.
7.5.6 Если по условиям местности не представляется возможным выполнить данные требования или выполнение их связано со значительными объемами работ и стоимостью строительства дороги, при проектировании допускается снижать нормы на основе технико-экономического сопоставления вариантов. При этом предельно допустимые нормы надлежит принимать по таблице 29 исходя из расчетных скоростей движения по категориям дорог.
7.5.7 Минимальные радиусы вертикальной выпуклой кривой, необходимые по условиям видимости покрытия проезжей части для дорог с низкой интенсивностью движения, приведены в таблице 30.
Таблица 30
для дорог с низкой интенсивностью движения
7.5.8 Недопустимы на участках прямых в плане длинные прямые вставки в продольном профиле. Их предельные длины приведены в таблице 31.
Таблица 31
7.5.9 При сопряжении выпуклой и вогнутой кривых в продольном профиле радиус выпуклой кривой не должен более чем в 2 раза превышать радиус вогнутой кривой.
7.5.10 Количество переломов в плане и профиле должно быть по возможности одинаковым. Дороги с частыми переломами продольного профиля на кривых и извилистые при постоянном уклоне продольного профиля небезопасны для движения (рисунки 21, 22).
![]() совмещением горизонтальных и вертикальных кривых
![]() числа углов поворота в плане над числом переломов
в продольном профиле
7.5.11 Вершины кривых в плане и профиле рекомендуется совмещать. Кривые должны быть близки друг другу по длине и перекрывать в плане выпуклые вертикальные кривые.
7.5.12 Недопустимы местные просадки продольного профиля, в которых теряется видимость поверхности дороги, а также местные взбугривания (рисунок 23).
а)
![]() б)
![]() 8.1.1 Полосы обгона применяются в основном на участках двухполосных дорог для улучшения условий движения по ним. Данный вид полос используется в условиях равнинной или холмистой местности, при наличии большого процента грузовых транспортных средств в потоке, обгон которых без устройства специальных полос затруднен. Полосы обгона, как правило, не являются непрерывными, и их применение в различных направлениях автомобильной дороги независимо. Назначение данного вида полос - улучшение уровня обслуживания в условиях интенсивности движения, которая еще не оправдывает расширение всей дороги до четырех полос. С точки зрения транспортных условий обгон производится по левой полосе. Применение полос обгона оправданно, когда:
- недостаточно участков, разрешенных для обгона на двухполосной дороге;
- продолжающееся увеличение интенсивности приводит к ухудшению условий движения и снижению уровня обслуживания;
- изменения в сети дорог данного региона в скором времени приведут к увеличению потока на данном сегменте двухполосной дороги.
С точки зрения соотношения экономической эффективности стоит рассмотреть строительство полосы обгона в случаях:
- резкого увеличения интенсивности движения в данном сегменте, повышающего вероятность образования длинных пачек транспортных средств;
- строительства полос обгона, которое сможет отложить расширение сегмента дороги до четырех полос.
8.1.2 Отличие полос обгона от дополнительных полос на подъем состоит в следующем.
Полоса обгона назначается в зависимости от общего состояния длинного участка дороги, в то время как дополнительная полоса на подъем - на основании расчета с учетом уклона участка дороги и его длины.
Полосы обгона предназначены для всех типов автомобилей, в то время как дополнительная полоса на подъем используется в основном для движения грузовых автомобилей.
8.1.3 Применение полос обгона призвано также повысить уровень безопасности и снизить количество аварий на двухполосных дорогах. С этой точки зрения было бы разумным собрать статистику, включающую количество аварий на данном участке дороги, тип аварии, геометрические параметры дороги, влияющие на аварию, участок дороги, на котором произошла авария. На основании такой статистики будут понятны участки дорог, на которых введение полос обгона было бы целесообразным. Нельзя в данном вопросе полагаться только на данные об участках дороги с разрешенным обгоном, так как само разрешение обгона не дает полной картины безопасности движения на участке. Статистика говорит о том, что уменьшение процента участков с разрешенным обгоном при тех же параметрах интенсивности приводит к увеличению аварийности на участке.
8.1.4 Следует применять данные виды полос на участках дорог без пересечений и примыканий в одном уровне. На подходе к пересечению рекомендуется вернуться к базовому поперечному сечению, которое позволяет организовать стандартную схему пересечения, без создания дополнительных точек конфликта.
8.2.1 Интенсивность движения, при котором обосновано применение полос обгона, приведена в таблице 32.
Таблица 32
полос обгона
--------------------------------
<*> С устройством реверсивного движения по полосе обгона, чередуя направление движения по длине автомобильной дороги.
8.2.2 Данное обоснование выполнено для расстояния между полосами обгона на дороге, равного 3 - 10 км, и основано на процентном соотношении участков с разрешенным обгоном к общей длине участка дороги в зависимости от интенсивности движения и процента тяжелых транспортных средств в потоке. Рекомендуемые расстояния между участками с полосами обгона приведены в таблице 33. Желательно, чтобы общая длина участков полос обгона на данном сегменте не превышала 25% длины данного сегмента дороги.
Таблица 33
8.2.3 Длину зоны перехода от дополнительной полосы к основной проезжей части и обратно принимают в зависимости от скорости движения по правилам устройства переходно-скоростных полос.
8.3.1 Оптимальная длина полосы обгона (не включая отгоны) 1500 - 2000 м. Такая длина дает достаточно возможностей для обгона, включая обгон длинномерных автомобилей несколькими автомобилями подряд. Минимальная длина полосы обгона составляет 800 м.
8.3.2 Применение полос обгона следует осуществлять для каждого направления дороги поочередно - в шахматном порядке. Не следует применять устройство полос обгона одновременно в двух направлениях движения, за исключением ситуации стесненных условий проектирования. Расположение полос обгона с двух сторон дороги может дать водителю ощущение нахождения на четырехполосной дороге, с разделенными проезжими частями и спровоцировать его на увеличение скорости, что нежелательно и небезопасно в условиях отсутствия разделительного барьера между направлениями движения.
9.1.1 Дополнительная полоса проезжей части на подъем предназначена для использования медленно движущимися транспортными средствами на участках автомобильных дорог с большими продольными уклонами. Потребность в данной полосе обусловлена тем, что на участках с высоким значением продольного уклона скорость транспортного средства значительно снижается, как результат, собираются очереди, вызывая задержку других транспортных средств. Эта задержка вызывает снижение пропускной способности участка автомобильной дороги со значительным уклоном относительно пропускной способности смежных участков дороги и снижение уровня обслуживания участка автомобильной дороги со значительным уклоном по сравнению с уровнем обслуживания смежных плоских участков. Кроме того, существует опасность аварий из-за разницы скоростей между различными транспортными средствами и попыток обгона, в условиях ограниченного расстояния видимости.
9.1.2 Использование дополнительных полос проезжей части на подъем позволяет обеспечивать обгон медленно движущихся транспортных средств без конфликта с автомобилями, двигающимися по встречной полосе движения. При прохождении грузовым автомобилем участков подъема его скорость постепенно снижается по мере продвижения вперед и в зависимости от начальной скорости внизу подъема, длины подъема и его уклона.
На рисунке 24 показан график снижения скорости расчетного грузового автомобиля на подъеме как функция длины и уклона подъема, скорость автомобиля в начале подъема 90 км/ч. Снижение скорости рассчитано для расчетного грузового автомобиля с минимальной удельной мощностью двигателя 8 лошадиных сил на 1000 кг максимальной массы (5,9 кВт/т), включая разрешенную массу груза.
![]() расчетного грузового автомобиля на подъеме
(цифры на кривых соответствуют величине
продольного уклона,
9.2.1 Проверка необходимости устройства дополнительной полосы проезжей части на подъем на двухполосной автомобильной дороге производится на основании следующих критериев:
- интенсивность движения на автомобильной дороге не менее 2000 привед. авт./сут в обоих направлениях;
- длина участка подъема составляет не менее указанных в таблице 34 величин.
Таблица 34
дополнительной полосы проезжей части на подъем при суточной
интенсивности движения (15% тяжелых транспортных средств
в потоке)
9.2.2 Метод измерения длины подъема (рисунок 25). Как правило, нет необходимости в дополнительной полосе проезжей части на подъем на участках подъема с уклоном менее
а)
![]() б)
![]() L - длина вертикальной кривой; Lк - длина критического
участка; Lдпп - длина участка для проверки необходимости
устройства дополнительной полосы подъема; A - начало
вертикальной кривой; B - конец вертикальной кривой
уклонов для устройства дополнительной полосы проезжей части
на подъем
9.3 Критерии необходимости устройства дополнительной полосы проезжей части на подъем на дорогах с разделенными проезжими частями (четыре полосы и более)
9.3.1 Длинные участки подъемов на данном типе дорог приводят к меньшим задержкам, чем на двухполосных дорогах, в связи с возможностью обгона транспортных средств. Таким образом, необходимость устройства дополнительной полосы проезжей части на подъем (для четырехполосной дороги - третья полоса в одном направлении) появляется только при наличии высокой интенсивности, граничащей с пропускной способностью участка дороги и снижающей уровень обслуживания на участке уклона относительно других участков дороги.
9.3.2 Дополнительная полоса проезжей части на подъем на данной категории дорог устраивается при одновременном выполнении следующих условий:
- уклон участка
- значения часовой пиковой интенсивности в левой полосе должны быть выше значений, приведенных в таблице 35.
Таблица 35
в левой полосе (15% грузовых автомобилей в потоке)
9.4.1 Дополнительную полосу следует начинать за 50 - 100 м до начала подъема и завершать за пределами подъема на расстоянии, не менее указанного в таблице 36.
Таблица 36
за пределами подъема
9.4.2 В сложных условиях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается устройство полос на подъем в соответствии с пунктами 9.4.3 - 9.4.5.
9.4.3 Начало дополнительной полосы проезжей части на подъем определяется длиной так называемого "критического участка", зависящей от уклона участка дороги (см. рисунок 24), являющейся расстоянием от начала подъема до точки, в которой скорость расчетного грузового автомобиля снижается на 20 км/ч от начальной - до 70 км/ч. Длины критического участка для различных уклонов подъема приведены в таблице 37. В точке, в которой расстояние от начала подъема равно длине критического участка, дополнительная полоса проезжей части на подъем должна быть выполнена в полную свою ширину.
Таблица 37
9.4.4 Принимается следующее предположение при расчете: скорость вхождения грузового автомобиля в подъем соответствует разрешенной 90 км/ч в случае уклона предыдущего участка менее
Для таких случаев следует определить значение снижения скорости на первом подъеме (см. рисунок 24), принять полученную скорость за начальную для второго подъема и продолжить определение снижения скорости для второго подъема исходя из начальной скорости в конце первого подъема.
9.4.5 Полная ширина дополнительной полосы проезжей части на подъем заканчивается после точки завершения подъема на расстоянии, на котором расчетный грузовой автомобиль достигает скорости на 25 км/ч ниже скорости входа в подъем. Такое расстояние зависит от продольного уклона дороги после рассматриваемого участка дороги. Данное расстояние можно определить согласно графику, приведенному на рисунке 26, на котором представлены средние значения ускорения расчетного грузового автомобиля на равнинных участках, подъемах и спусках. Начальная скорость разгона - это та скорость, которой достиг грузовой автомобиль в конце подъема. Она зависит от длины участка подъема и его уклона и определяется по графику, данному на рисунке 24.
![]() автомобиля на подъемах и спусках
9.4.6 Нецелесообразно продлевать дополнительную полосу проезжей части на подъем в случаях, когда грузовому автомобилю необходим длительный разгон, например в ситуациях длинного, но не крутого подъема, после крутого подъема, оправдывающего применение дополнительной полосы. В таком случае рекомендуется прекратить устройство дополнительной полосы проезжей части на подъем полной ширины через 300 м после завершения крутого подъема, с условием, что на участке завершения соблюдаются условия видимости для обгона.
9.4.7 Длину зоны перехода от дополнительной полосы к основной проезжей части в начале и конце дополнительной полосы следует выполнять, соблюдая соотношение ее длины к ширине, равное 30:1, а в стесненных условиях - на участке длиной не менее 60 м.
9.4.8 Ширина дополнительной полосы проезжей части на подъем соответствует ширине полосы движения до ее введения.
9.4.9 Ширина краевых полос и обочин соответствует ширине таких элементов до введения дополнительной полосы проезжей части на подъем.
9.4.10 На участке дороги, на котором существует дополнительная полоса проезжей части на подъем, нежелательно устройство пересечений и примыканий по нескольким причинам, в частности в связи с тяжелой организацией левого поворота со второстепенной дороги. В случае когда существует острая необходимость в организации доступа, следует ограничиться примыканиями только правых поворотов на участке дороги с дополнительной полосой проезжей части на подъем.
9.4.11 Закрывать для движения автомобилей рекомендуется левую полосу движения, предусматривая надлежащие условия слияния транспортного потока, движущегося по левой полосе в транспортный поток, движущийся по правой, дополнительной полосе движения.
10.1 Наряду с устройством переходных кривых на кривых малого радиуса для обеспечения удобства и безопасности движения транспортных средств с расчетной скоростью предусматривают виражи и уширения проезжей части.
10.2 На кривых малых радиусов особенно неблагоприятные условия создаются для автомобилей, движущихся по внешней полосе проезжей части, имеющей уклон от центра кривой. Поэтому в таких случаях для повышения устойчивости автомобилей против заноса устраивают односкатный поперечный профиль проезжей части и обочин (по возможности) с уклоном к центру кривой. Такой профиль называют виражом (рисунок 27).
![]() A - уширение проезжей части; B - ширина проезжей части;
i0 - поперечный уклон; iпрод - продольный уклон;
iдоп - дополнительный продольный уклон; iвир - уклон виража;
L - отгон виража; K - кривая в плане
с двускатной проезжей частью
10.3 Поперечный уклон виража iвир,
(27)где
10.4 Длину отгона виража Lотг, м, назначают из условия, чтобы дополнительный продольный уклон на внешней кромке покрытия (iдоп = H/Lотг) не превышал в зависимости от категории дороги
. Тогда минимальная длина отгона виража составляет (28)где B - ширина проезжей части, м.
10.5 Изменение поперечного уклона проезжей части на участке отгона виража может выполняться вращением плоскости проезжей части относительно:
- оси проезжей части;
- внутренней кромки проезжей части;
- внешней кромки проезжей части.
10.6 Выбор оси вращения плоскости проезжей части зависит от проектных решений, принятых в плане и поперечном профиле (наличие направленных в одну сторону или разнонаправленных кривых в плане, общая или обособленная проезжая часть и т.д.). Способы вращения проезжих частей представлены на рисунках 28 - 31, размер дан в метрах.
![]() в односкатный на виражах при вращении проезжей части
вокруг оси
![]() Рисунок 29 - Преобразование двускатного поперечного профиля
в односкатный на виражах при вращении внешней кромки
проезжей части
![]() Рисунок 30 - Преобразование двускатного поперечного профиля
в односкатный на виражах при вращении внутренней кромки
проезжей части
![]() на виражах вращением относительно внутренней кромки
проезжей части
10.7 В случае вращения плоскости проезжей части относительно кромки и наличия полосы безопасности вращение выполняют по внешней кромке линии полосы безопасности.
10.8 При проектировании автомобильных дорог с выделением проезжих частей под каждое направление движения их поперечный уклон в пределах отгона виража следует изменять, как правило, вращением поверхности вокруг осей проезжих частей каждого направления (рисунок 32). С целью уменьшения объемов земляных работ или при иных обоснованиях раздельные проезжие части допускается вращать вокруг своих кромок у разделительной полосы или вокруг оси дороги.
![]() проезжей части при устройстве виража
10.9 При радиусах кривых в плане 1000 м и менее предусматривают уширение проезжей части с внутренней стороны за счет обочин, с тем чтобы ширина обочин была не менее 1,5 м для дорог категорий I, II и не менее 1 м для дорог остальных категорий. Величины полного уширения двухполосной проезжей части дорог на криволинейных участках плана переменной кривизны должны быть пропорциональны кривизне трассы в каждой ее точке в соответствии с таблицей 38.
Таблица 38
10.10 При недостаточной ширине обочин для размещения уширений проезжей части с соблюдением этих условий предусматривают соответствующее уширение земляного полотна. Уширение проезжей части выполняют пропорционально расстоянию от начала криволинейного участка трассы, после которого радиусы кривизны меньше 2000 м. Полное уширение проезжей части для дорог с четырьмя полосами движения и более осуществляют, увеличивая соответственно количество полос, а для однополосных дорог - уменьшая в 2 раза по сравнению с уширениями, указанными в таблице 38.
10.11 В горной местности в виде исключения допускается размещать уширения проезжей части на кривых в плане частично с внешней стороны закругления. Целесообразность применения кривых с уширениями проезжей части более 2 - 3 м необходимо обосновывать сопоставлением с вариантами увеличения радиусов кривых в плане, при которых не требуется устройств таких уширений.
11.1 Выбор параметров трассы с ориентацией только на обеспечение технической безопасности движения одиночного автомобиля не гарантирует зрительную ясность и плавность дороги, удобство и безопасность движения. Критерии плавности дороги определяются прежде всего зрительным восприятием человека пространственных соотношений и характеристик объектов (рисунки 33, 34, 35).
а)
![]() б)
![]() устроенной с учетом требований по обеспечению зрительной
плавности трассы (а) и без учета таких требований (б)
а)
![]() б)
![]() устроенной с учетом требований по обеспечению зрительной
плавности трассы (а) и без учета таких требований (б)
![]() в плане с учетом (проектная линия 1) и без учета
(проектная линия 2) существующих форм рельефа
Под зрительной плавностью дороги понимают такие сочетания ее элементов в плане и продольном профиле, при которых обеспечивается необходимое соотношение видимых элементов дороги и кривизны линии, образующих перспективное изображение дороги. Смежные элементы дороги должны иметь такие характеристики, чтобы возможная скорость движения на них различалась не более чем на 20%. Наилучшие условия движения - при обеспечении постоянной скорости и отсутствии необходимости частых торможений.
11.2 Одно из основных требований, которому должна удовлетворять трасса дороги, - обеспечение постоянного скоростного режима транспортного потока. Это требование может удовлетворяться, если радиусы сопрягающихся круговых кривых в плане или параметры сопрягающихся клотоид различаются не более чем в 1,5 раза, т.е. если R1:R2 <= 1:1,5 и A1:A2 <= 1:1,5.
11.3 Опасность для движения по кривым в плане, расположенным после длинных прямых длиной более 2 км, резко увеличивается. В таких случаях радиус кривой в плане рекомендуется принимать в зависимости от расчетной скорости:
Расчетная скорость движения, км/ч ..... 100 120 150
Минимальный радиус кривой
после прямой длиной более 2 км, м ..... 1500 2000 3000
11.4 Между сопрягающимися кривыми постоянной кривизны необходимо иметь прямую вставку, достаточную для размещения на ней двух переходных кривых. При этом следует учитывать, что параметры этих переходных кривых значительно превышают минимальные, рассчитанные из условия ограничения нарастания поперечного ускорения, и выбираются с ориентацией на обеспечение зрительной плавности дороги. Рекомендуется выбирать параметр клотоид из условия R:3 < A < R. Кроме этого, параметр клотоиды должен находиться в пределах Amin < A < Amax. Если R:3 < Amin, то принимается A >= Amin. Из этого условия следует, что для размещения двух переходных кривых потребуется прямая вставка Lвст, м, длина которой удовлетворяет условию
2v <= Lвст < 10v, (29)
где v - расчетная скорость движения, км/ч.
11.5 При использовании переходной кривой в качестве вспомогательного элемента ее длину рекомендуется принимать более 1/2 - 2/3 от длины основной круговой кривой.
11.6 При клотоидном трассировании параметры смежных клотоид не должны сильно различаться. Следует стремиться, чтобы сопрягаемые клотоиды имели одинаковые параметры. Если обеспечить это не удается, параметры смежных клотоид рекомендуется выбирать из условия
A1:A2 <= 1:1,5. (30)
11.7 План трассы и продольный профиль должны проектироваться одновременно, их элементы должны быть взаимно увязаны. Внешний вид дороги, ее зрительная ясность и плавность зависят не только от параметров плана и продольного профиля, но и от взаимного расположения элементов (таблица 39).
Таблица 39
Следует избегать малых углов (менее 8°) поворота в плане. При таких углах поворот кажется зрительно резким и существенно улучшить его плавность не удается даже вписыванием кривых очень большого радиуса. При невозможности устранения такого угла закругление следует проектировать с использованием круговых кривых большого радиуса или двух симметричных переходных кривых:
Малый угол поворота, град ... 1 2 3 4 5 6 7
Минимальный радиус
круговой кривой, м .......... 13000 8500 6000 3500 2500 2200 2000
Минимальный параметр
клотоиды, м ................. 1200 1200 1200 1000 800 700 600
11.8 В свободных условиях трассирования автомобильных дорог величину радиуса кривой в плане рекомендуется назначать по таблице 40.
Таблица 40
в свободных условиях трассирования
11.9 В случаях когда параметры, указанные в таблице 40, выполнить не удается, рекомендуется проверить возможность вписывания кривой, обеспечивающей зрительную плавность трассы (таблица 41). Если не удается выполнить и эти требования, тогда необходимо обеспечить техническую безопасность движения по дороге путем вписывания минимально возможных радиусов кривых в плане, указанных в таблице 41.
Таблица 41
11.10 Кроме требований к зрительной плавности трассы, рекомендуется выполнять также требования к зрительной ясности трассы. Зрительная ясность дороги - это ясность в направлении дороги на достаточно большом расстоянии, позволяющая водителю оценивать и прогнозировать дорожные условия. Видимые участки дороги и придорожной полосы должны заблаговременно сигнализировать об изменении направления дороги.
11.11 Расстояние, на котором необходимо обеспечивать зрительную ясность дороги, должно быть больше расстояния видимости при обгоне.
11.12 Наиболее опасные участки - это участки, неверно ориентирующие водителя о дальнейшем направлении дороги, и участки, на которых в течение даже короткого времени дальнейшее направление определить невозможно.
11.13 Следует также избегать расположения S-образных кривых в плане на участках с вертикальными кривыми минимальных радиусов (рисунок 36).
а)
![]() б)
![]() При неизбежности такого сочетания рекомендуется увеличивать радиус вертикальной выпуклой кривой до тех пор, пока не будет обеспечена видимость начального участка второй кривой в плане.
11.14 Нежелателен волнистый продольный профиль с глубокими провалами на вогнутых формах рельефа (рисунок 37). Улучшить такие участки можно за счет увеличения радиусов вертикальных кривых.
а)
![]() б)
![]() применением обертывающей линии с малыми радиусами
вертикальных кривых, создающих волнистый продольный
профиль на кривой в плане
11.15 Наиболее частая ошибка, вызывающая создание так называемого ложного хода и неверную ориентацию водителя о дальнейшем направлении дороги, связана с расположением примыканий дорог и проектированием обходов населенных пунктов (рисунок 38 а). Для устранения ложного хода следует подчеркнуть главное направление дороги посадками деревьев, установкой ограждений и направляющих сооружений, а примыкание перенести на кривую (рисунок 38 б).
а)
![]() б)
![]() 11.16 Следует избегать сочетаний элементов трассы, создающих впечатление зрительного провала. К ним относятся короткие (из-за малого радиуса) вертикальные вогнутые кривые, располагаемые на длинных прямых или кривых в плане (рисунок 39).
![]() для коротких вертикальных вогнутых кривых,
располагаемых на длинных прямых
11.17 Неприятны на вид и опасны для движения мосты с выпуклой проезжей частью, расположенные на прямой (рисунок 40), а также кривые малого радиуса в конце подъемов на прямых в плане.
![]() расположенного на прямой в плане
11.18 При проектировании проектной линии желательно, чтобы длина кривой в плане была больше длины вертикальной кривой или равна ей. Допустимое смещение кривых не должно превышать 1/4 длины меньшей из них.
11.19 При совмещении кривой в плане Rпл, м, и выпуклой в вертикальном профиле Rвып, м, рекомендуется из условия обеспечения зрительной плавности и ясности дороги выдерживать соотношение
Rвып:Rпл, >= 8. (31)
11.20 Совмещение кривой в плане и вогнутой вертикальной кривой допускается только в случае, если любой из продольных уклонов и алгебраическая разность сопрягаемых продольных уклонов менее максимального, допущенного на дороге. В этом случае рекомендуется соотношение
Rвогн:Rпл >= 6, (32)
где Rвогн - радиус вогнутой вертикальной кривой, м.
11.21 При трассировании дороги углы поворота необходимо назначать там, где будут расположены выпуклые переломы в продольном профиле, в первую очередь на резких выпуклых переломах поверхности земли.
11.22 Не рекомендуется размещать кривую в плане на прямой в продольном профиле вблизи от вертикальной выпуклой кривой. Угол поворота следует отнести к ближайшему понижению рельефа или к выпуклости.
11.23 Сочетания вогнутых и выпуклых кривых создают волнистость дороги в продольном профиле. Рекомендуется при сопряжении вогнутой и выпуклых кривых выдерживать соотношение
Rвып:Rвогн >= 2. (33)
11.24 Наибольшая плавность дороги достигается при проектировании продольного профиля из вогнутых и выпуклых кривых большего радиуса, непосредственно сопрягающихся друг с другом без прямых вставок. Если по условиям проектирования прямая вставка необходима, длина ее должна быть ограничена. Для прямолинейных в плане участков дорог допустимую длину прямой вставки в продольном профиле можно определить по графикам, приведенным на рисунке 41.
а)
![]() б)
![]() вертикальными кривыми на дорогах категории I (а)
и на двухполосных дорогах категорий II - V (б) (цифры
на кривых соответствуют алгебраической разности уклона
прямой вставки и точки стояния,
12.1.1 В горной местности для развития линии во многих случаях приходится прокладывать трассу зигзагами, применяя кривые, описанные с внешней стороны угла поворота, так называемые серпантины.
12.1.2 Серпантины состоят из основной кривой малого радиуса с центральным углом и обратных вспомогательных кривых (рисунок 42).
![]() ![]() а - серпантин симметричный I рода; б - то же,
несимметричный; в - то же, II рода
12.1.3 Устройство серпантинов сопряжено с большими объемами земляных скальных работ, возведением значительного количества подпорных стен или эстакад, поскольку серпантины занимают на горном склоне большую площадь шириной от 45 до 80 м и более. Поэтому для разбивки серпантинов по возможности следует выбирать пологие участки местности.
12.1.4 Серпантины подразделяют на два основных вида:
- симметричными, когда центр основной кривой находится на биссектрисе (см. рисунок 42 а),
- несимметричными, когда центр основной кривой располагается вне биссектрисы или основная кривая состоит из сопряженных круговых кривых разного радиуса (см. рисунок 42 б);
В основном на практике применяют серпантины I рода.
12.1.5 Рационально запроектировать серпантины можно по плану в горизонталях участка их предполагаемой разбивки в результате вариантных проработок.
12.1.6 Проектирование серпантинов с переходными кривыми существенно отличается от проектирования серпантинов в виде круговых кривых с прямой вставкой между основной и вспомогательной кривыми, когда, задавшись величиной вставки и радиусами основной и вспомогательной кривых, можно определить угол поворота вспомогательной кривой (см. рисунок 42 а), затем рассчитать элементы серпантинов.
12.1.7 На практике иногда применяют так называемые полусерпантины, у которых с одной стороны центрального угла отсутствует вспомогательная кривая (рисунок 43 а), а также так называемые петли, представляющие собой кривые малого радиуса (15 - 30 м), сопрягающие подходные, почти параллельные участки трассы (рисунок 43 б).
а)
![]() б)
![]() P0 - величина уширения; L0 - участок отгона;
НК - начало кривой; КК - конец кривой; R0, R1 - радиусы
12.1.8 Полусерпантины и петли не рекомендуется применять при трассировании перевальных участков автомобильных дорог, так как на участках перехода от прямой к кривой малого радиуса при больших продольных уклонах и движении транспортных средств возникает аварийная ситуация.
12.1.9 Параметры элементов серпантина принимают по таблице 42.
Таблица 42
12.1.10 Серпантины радиусом менее 30 м допускаются только на дорогах категорий IV, V при запрещении движения автопоездов габаритом по длине свыше 11 м.
12.1.11 Расстояние между концом сопрягаемой кривой одного серпантина и началом сопрягающей кривой другого следует принимать возможно
, но не менее 400 м для дорог категорий II, III, 300 м - для дорог категории IV и 200 м - для дорог категории V.12.1.12 Проезжую часть на серпантине допускается уширять на 0,5 м за счет внешней обочины, а остальную часть уширения предусматривают за счет внутренней обочины и дополнительного уширения земляного полотна.
12.2.1 Одним из мероприятий по повышению безопасности движения на дорогах, расположенных в горной местности, является устройство тормозных съездов на затяжных спусках. Тормозные съезды представляют собой тупик, продолжающий направление повернувшей дороги или примыкающий к дороге под острым углом и идущий на подъем с уклоном не менее 10% (рисунок 44).
![]() а, б - примеры решений в плане; в - продольный профиль
съезда; 1 - тормозной путь; 2 - основная дорога
12.2.2 Планировка тормозных съездов зависит от рельефа местности. В конце тупика должен быть устроен участок повышенного сопротивления качению из вспаханного грунта, песчаной или гравийной засыпки.
12.2.3 Длину тормозного съезда рекомендуется вычислять по формуле
(34)где V - скорость движения автомобиля, м/с;
K - коэффициент использования тормозов;
fср - коэффициент сопротивления качению;
iпр - продольный уклон тормозного съезда.
13.1 Велосипедные дорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице 43.
Таблица 43
и автомобильного движения
13.2 Велосипедное движение в составе проезжей части автомобильных дорог допускается предусматривать только на дорогах с интенсивностью движения не более 2000 авт./сут (не более 150 авт./ч).
13.3 Велосипедные дорожки рекомендуется проектировать параллельно проезжей части автомобильной дороги, с отделением от нее разделительной полосой. Допускается устройство велосипедных дорожек независимо от трассы дороги в стороне от нее.
13.4 На участках дорог вне застроенных территорий целесообразно отдавать предпочтение расположению велосипедных дорожек за пределами водоотводных устройств.
13.5 Геометрические параметры велосипедных дорожек и велосипедных полос в составе поперечного профиля автомобильных дорог должны отвечать требованиям ГОСТ 33150-2014 (таблица 44), а их обустройство - ГОСТ 52289-2019.
Таблица 44
и велосипедных полос
Примечания
13.6 Длины подъемов велосипедных дорожек должны быть не более длин, указанных в таблице 45.
Таблица 45
и велосипедных полос
13.7 Места пересечений велосипедных дорожек с автомобильными дорогами, имеющими не более трех полос движения в обоих направлениях, оборудуют дорожными знаками и разметкой.
13.8 Светофорное регулирование устанавливают при интенсивности велосипедного движения не менее 50 вел./ч.
13.9 На пересечениях с автомобильными дорогами велосипедные дорожки допускается совмещать с пешеходными переходами.
13.10 Велосипедные дорожки в районе пересечений должны быть освещены на расстоянии не менее 60 м от пересекаемой автомобильной дороги.
13.11 Велосипедные дорожки должны иметь твердое покрытие из асфальтобетона, бетона или каменных материалов, обработанных вяжущим.
14.1 Тип пересечения или примыкания выбирается исходя из класса и категории пересекающихся дорог, а также интенсивности движения по пересекающимся дорогам.
14.2 Область применения пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном уровне представлена в таблице 46.
Таблица 46
Примечания
1 "+" - Рекомендуемая область применения.
2 (+) - Нерекомендуемая область применения, допускается при капитальном ремонте, а также в случае невозможности или отрицательных показателях экономической эффективности применения рекомендуемых типов пересечений или кольцевых пересечений, необходимости применения светофорного регулирования с увеличением задержек на пересечении для обеспечения безопасности движения при невозможности обеспечить безопасность другими методами.
3 "-" - Не допускается.
4 <*> Допускается только при примыкании автомобильных дорог категорий IV, V, без пересечения главного направления движения, при интенсивности движения въезжающих и выезжающих автомобилей на дорогах категории I не более 50 авт./сут; на дорогах категории II не более 200 авт./сут; на дорогах категории III не более 200 авт./сут.
5 <**> В том числе автомобильные дороги с низкой интенсивностью движения категорий IVА-р, IVБ-р, IVА-п, IVБ-п.
14.3 При проектировании строительства пересечений и примыканий рекомендуется устраивать пересечения и примыкания без светофорного регулирования.
14.4 При назначении типа пересечения или примыкания следует рассмотреть возможность применения кольцевого пересечения. На магистральных автомобильных дорогах категории II и основных распределительных автомобильных дорогах категории IВ устройство кольцевых пересечений за пределами населенных пунктов не рекомендуется.
14.5 Геометрическое проектирование пересечений в одном уровне рекомендуется выполнять с учетом требований ГОСТ Р 58653-2019.
14.6 Проектирование кольцевых пересечений рекомендуется вести с учетом ПНСТ 271-2018.
15.1 Транспортные развязки следует устраивать на пересечениях между собой автомобильных дорог:
- категорий IА, IБ - с автомобильными дорогами всех категорий;
- категории IВ - с дорогами, расчетная интенсивность движения на которых превышает 1000 привед. авт./сут;
- категории IВ с количеством полос движения шесть и более - с автомобильными дорогами всех категорий;
- категорий II, III - между собой при суммарной расчетной интенсивности движения более 12000 привед. авт./сут.
15.2 В зависимости от планировочных решений транспортные развязки на пересечениях в разных уровнях следует подразделять на типы:
- полные - 1-го класса;
- неполные - 2-го класса.
15.3 Транспортные развязки 1-го класса следует предусматривать на пересечениях:
- автомагистралей между собой;
- скоростных автомобильных дорог между собой;
- автомагистралей с дорогами категорий IВ, II;
- дорог категорий IВ, II между собой.
Устройство транспортных развязок 2-го класса допускается на пересечениях с дорогами категорий III - V; при этом не допускаются пересечения в одном уровне основных направлений движения.
15.4 Проектирование транспортных развязок следует выполнять в соответствии с их стандартными схемами, приведенными в таблицах 47 и 48.
Таблица 47
и условия их применения
Таблица 48
и условия их применения
--------------------------------
<**> Относятся к примыканиям 1-го класса, используются для организации примыканий автомобильных дорог категорий I - III (при обосновании - категории IV) к автомагистралям и скоростным автомобильным дорогам.
15.5 Местоположение развязок на сети автомобильных дорог следует определять исходя из планировки дорожной сети, с учетом категорий дорог и топографических условий.
15.6 Располагать транспортные развязки необходимо на прямых участках или на кривых радиусом не менее 2000 м на дорогах категорий IА, IВ, IВ, II и с радиусами 800 м - на дорогах категорий III, IV.
15.7 Проектирование транспортных развязок следует вести из условий обеспечения безопасности и удобства движения по ним, а также с учетом санитарно-гигиенических, противопожарных и экологических требований.
15.8 Проектирование пересечений автомобильных дорог в разных уровнях рекомендуется вести с учетом ПНСТ 270-2018.
Пересечения автомобильных дорог с инженерными коммуникациями следует предусматривать с учетом требований норм и правил по проектированию и эксплуатации соответствующих инженерных сетей, коммуникаций, зданий и сооружений. Основные документы по стандартизации приведены в приложении А.
17.1 Пересечения автомобильных дорог категорий I - III с железными дорогами следует проектировать в соответствии с СП 227.132600.2014 и предусматривать в разных уровнях.
17.2 Пересечения автомобильных дорог категорий IV, V следует проектировать в соответствии СП 227.1326000.2014.
17.3 При проектировании железнодорожных переездов рекомендуется обеспечивать расстояния видимости поезда из автомобиля, находящегося на расстоянии 50 м до ближайшего рельса, согласно таблице 49.
Таблица 49
18.1 В отличие от проектирования нового строительства, проекты реконструкции часто исходят из расчетной интенсивности, определяемой путем экстраполяции данных учета движения предыдущих лет. Характер дорожных работ, необходимых для улучшения эксплуатационных качеств дороги, зависит от закономерностей нарастания интенсивности движения. В практике проектирования могут встречаться несколько типовых случаев, требующих различного решения:
- равномерное нарастание интенсивности движения относительно малой величины - с ежегодным приростом до 5%;
- быстрое возрастание интенсивности движения, часто значительно опережающее технико-экономические прогнозы.
18.2 В первом случае в качестве основных мероприятий по реконструкции автомобильных дорог рекомендуется улучшение и перестройка отдельных участков дорог - случайных просчетов проектировщиков или сознательно допущенных по соображениям экономии средств неудачных элементов трассы, ухудшающих транспортные качества дороги. Постепенное и продуманное исправление отдельных участков дороги способно долгое время пропускать все возрастающие объемы движения с заданным уровнем безопасности проезда по ней без реконструкции дороги.
18.3 Во втором случае требуется реконструкция дороги, так как быстрый рост движения через непродолжительное время приведет к полному исчерпанию пропускной способности всей автомобильной дороги. В таком случае рекомендуется устройство новой параллельной дороги, наилучшим образом обслуживающей растущие объемы преимущественно транзитных транспортных потоков, с оставлением существующей дороги для обслуживания местного движения. При недостаточной плотности дорожной сети рекомендовано прокладывать новую дорогу на
расстоянии, чтобы обслужить одновременно и новые районы.18.4 При реконструкции дороги, проводимой поэтапно, важно выбрать правильную очередность проведения работ. Очередность работ рекомендуется намечать на основании анализа наиболее опасных участков дороги и мест с наименьшей пропускной способностью. Такие места рекомендуются к реконструкции в первую очередь. Для выявления опасных участков и участков с наименьшей пропускной способностью рекомендуется использовать графики итоговых коэффициентов аварийности и коэффициентов загрузки.
19.1 Проектные решения автомобильных дорог следует оценивать по условиям безопасности движения. Для выявления опасных участков, в пределах которых следует в первую очередь предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения, могут быть использованы следующие методы:
- основанный на анализе данных о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП);
- коэффициентов аварийности;
- коэффициентов безопасности.
19.2 Возможность применения того или иного метода зависит от стадии разработки мероприятий (обоснование мероприятий для существующей дороги, проектирование реконструкции или нового строительства), а также от наличия и полноты данных о ДТП на существующей дороге. Методы выявления опасных участков на основе данных о ДТП применяют для оценки безопасности движения на существующих дорогах при наличии достаточно полной и достоверной информации о ДТП за период не менее 3 - 5 лет.
19.3 При отсутствии таких данных, а также для оценки проектных решений при проектировании новых и реконструкции существующих дорог используется метод коэффициентов аварийности, основанный на анализе и обобщении данных статистики ДТП, и метод коэффициентов безопасности, основанный на анализе графиков изменения скоростей движения по дороге. Эти методы позволяют оценить влияние на безопасность движения геометрических элементов дороги, состояние покрытия, интенсивность движения.
19.4 Оценку проектных решений при проектировании новых, а также реконструкции существующих дорог в условиях использования методов коэффициентов аварийности и коэффициентов безопасности рекомендуется производить в соответствии с рекомендациями [2].
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
С ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
1 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*)
2 СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85)
3 СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*)
4 СП 41.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений (актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87)
5 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)
6 СП 51.13330.2011 Защита от шума (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003)
7 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение (актуализированная редакция СНиП 23-05-95*)
8 СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 33-01-2003)
9 СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (актуализированная редакция СНиП 41-03-2003)
10 СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы (актуализированная редакция СНиП 42-01-2012)
11 СП 89.13330.2016 Котельные установки (актуализированная редакция СНиП II-35-76)
12 СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые (актуализированная редакция СНиП II-58-75)
13 СП 98.13330.2018 Трамвайные и троллейбусные линии (актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90)
14 СП 101.13330.2012 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения (актуализированная редакция СНиП 2.06.07-87)
15 СП 102.13330.2012 Туннели гидротехнические (актуализированная редакция СНиП 2.06.09-84)
16 СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения (актуализированная редакция СНиП 22-02-2003)
17 СП 120.13330.2012 Метрополитены (актуализированная редакция СНиП 32-02-2003)
18 СП 123.13330.2012 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки (актуализированная редакция СНиП 34-02-99)
19 СП 124.13330.2012 Тепловые сети (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003)
20 СП 125.13330.2012 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов (актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90)
ВСТРЕЧНОГО АВТОМОБИЛЯ (ПРИ ОБГОНЕ)
Исходные данные
Категория автомобильной дороги - III.
Категория рельефа - равнинный.
Расчетная скорость движения - 100 км/ч.
Расчет рекомендуемого расстояния видимости встречного автомобиля (при обгоне)
Расчет рекомендуемого расстояния видимости, м, производился по формуле
(Б.1)где l0 - расстояние безопасности, принимаемое равным 5 м;
l1 - расстояние, проезжаемое автомобилем за время реакции водителя, с,
l1 = V1tр;
V1 - скорость движения обгоняющего автомобиля, м/с;
tр - время реакции водителя, с;
l4 - длина автомобиля, м (для легкового автомобиля принимаемая равной 4,9 м);
kэ - коэффициент эксплуатационной надежности тормозов (для легкового автомобиля принимаемый равным 1,0);
V2 - скорость движения обгоняемого автомобиля, м/с;
V3 - скорость движения встречного автомобиля, м/с;
Скорости движения V1, V2 и V3 определим из соотношений, приведенных в таблице 6, с учетом заданной расчетной скорости движения.
V1 = V2 = 27,8 м/с; (Б.2)
V2 = 0,65 x 27,8 = 18,0 м/с. (Б.3)
Найдем длину
l1 = V1tр = 27,8 x 1,0 = 27,8 м. (Б.4)
Тогда с учетом полученных значений длина рекомендуемого расстояния видимости S0 будет равна
(Б.5)
Руководитель организации-разработчика
ООО "ТрансИнжПроект"
Генеральный директор
А.А.ШИТОВ
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskie-rekomendacii/0/odm_67989.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||