Примечание - К участкам автомобильной дороги, обслуживающей движение в режиме перегрузки, относятся участки автомобильной дороги с уровнем обслуживания D, E или F.
4.21 Уровень обслуживания A соответствует условиям, при которых отсутствует взаимодействие между автомобилями. Максимальная интенсивность движения не превышает 20% от пропускной способности. Водители свободны в выборе скоростей. Скорость практически не снижается с ростом интенсивности движения. По мере увеличения загрузки число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) несколько уменьшается, но практически все они имеют тяжелые последствия.
4.22 При уровне обслуживания B проявляется взаимодействие между автомобилями, возникают отдельные группы автомобилей, увеличивается число обгонов. При верхней границе обслуживания B число обгонов наибольшее. Максимальная скорость на горизонтальном участке составляет примерно 80% от скорости в свободных условиях, максимальная интенсивность - 50% от пропускной способности. Скорости движения быстро снижаются по мере роста интенсивности. Число ДТП увеличивается с ростом интенсивности движения.
4.23 При уровне обслуживания C происходит дальнейший рост интенсивности движения, что приводит к появлению колонн автомобилей. Максимальная интенсивность составляет 75% от пропускной способности. Число обгонов сокращается по мере приближения интенсивности к предельной для данного уровня. Максимальная скорость на горизонтальном участке составляет 70% от скорости в свободных условиях, отмечаются колебания интенсивности движения в течение часа. С ростом интенсивности движения скорости снижаются незначительно. Общее число ДТП увеличивается с ростом интенсивности движения.
4.24 При уровне обслуживания D скорость начинает уменьшаться с увеличением загрузки дороги движением, плотность движения резко возрастает. Свобода маневрирования автомобилей ограничена, водители ощущают снижение физического и психологического уровней комфорта. Даже при небольших ДТП возникают заторы, связанные с отсутствием возможности объезда мест совершения ДТП.
4.25 При уровне обслуживания D формируется колонное движение с небольшими разрывами между ними. Обгоны отсутствуют. Между проходами автомобилей в потоке преобладают интервалы меньше 2 с. Наибольшая скорость составляет 50 - 55% от скорости движения в свободных условиях. Скорости движения с ростом интенсивности меняются незначительно. Число ДТП непрерывно увеличивается и начинает несколько снижаться при интенсивности движения, близкой к пропускной способности.
4.26 При уровне обслуживания E автомобильная дорога работает в режиме пропускной способности, автомобили движутся непрерывной колонной с частыми остановками; скорость в периоды их движения составляет 35 - 40% от скорости в свободных условиях, а при заторах равна нулю. Интенсивность меняется от нуля при возникновении "пробок" и заторов до интенсивности, равной пропускной способности.
Число ДТП уменьшается по сравнению с другими уровнями загрузки, снижаются тяжесть и величина потерь от ДТП. Могут иметь место цепные ДТП с участием более пяти автомобилей.
4.27 При уровне обслуживания F наблюдается наличие участков слияния и переплетения транспортных потоков; интенсивность в "час пик" превышает пропускную способность дороги, возникают полная остановка движения транспортного потока и заторы. Наблюдаются большие очереди автомобилей перед участками заторов и полная остановка движения. Полная остановка потока автомобилей происходит, как правило, из-за возникновения ДТП, когда количество автомобилей, прибывающих к месту ДТП, значительно превышает количество автомобилей, способных проехать место ДТП. Следует отметить, что во всех указанных выше случаях остановки движения коэффициент загрузки превышает 1.
4.28 При расчетах оптимального уровня обслуживания средние скорости V и коэффициент относительной аварийности k следует вычислять с учетом рекомендаций таблицы 2.
Таблица 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СРЕДНИХ СКОРОСТЕЙ И КОЭФФИЦИЕНТА
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ АВАРИЙНОСТИ
Примечание - Приведенные формулы применены при z > 0,8; p - доля
л
легковых автомобилей в потоке, %; N - интенсивность движения в обоих
направлениях, авт./ч.
Более детальный расчет скоростей и других характеристик транспортных потоков может быть выполнен на основе имитационного моделирования движения транспортных потоков или с помощью специальных программ расчета скоростей движения.
4.29 Уровни обслуживания, характеризующие изменение взаимодействия автомобилей в транспортном потоке, следует использовать:
- для обоснования числа полос движения как на всей дороге, так и на ее отдельных участках (в первую очередь на тех, где в дальнейшем будет затруднена реконструкция: большие мосты; участки, проходящие через плотную застройку; участки с высокими насыпями и эстакадами и др.);
- для обоснования ширины полосы отвода; при разработке стадийных мероприятий по повышению пропускной способности;
- для выбора средств регулирования движения;
- при установлении предельной интенсивности для рассматриваемой категории дороги с учетом района ее проложения и движения на ней.
4.30 Уровень обслуживания движения может меняться по длине дороги и для каждого участка в течение суток, месяца, года. Расчеты следует проводить для оптимального уровня обслуживания (средний для всей дороги или ее участка).
4.31 По данным о фактическом состоянии элементов и параметров дорог необходимо в установленном порядке проводить расчеты по выявлению участков с необеспеченной пропускной способностью ("узкие места"). Требуется принятие решения по реконструкции участков дорог, на которых коэффициент загрузки их движением превышает значения, приведенные в таблице 3 (ГОСТ Р 50597-93).
Таблица 3
5.1.1 При оценке практической пропускной способности в конкретных дорожных условиях рекомендуется использовать уравнение:
![]() где:
;Максимальная практическая пропускная способность
Снижение максимальной пропускной способности происходит в результате влияния различных факторов.
5.1.2 Значения коэффициента
Таблица 4
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
Примечание - В знаменателе приведены значения коэффициента
5.1.3 При ширине обочины 3,75 м коэффициент
Таблица 5
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
Таблица 6
Примечание - Коэффициент
Таблица 7
5.1.5 Коэффициенты
При расстоянии видимости, равном < 50 м,
; при 50 - 100 м - ; при 100 - 150 м - ; при 150 - 250 м - ; при 250 - 350 м - ; при > 350 м - При радиусе кривой в плане, равной < 100 м,
; при 100 - 250 м - ; при 250 - 450 м - ; при 450 - 600 м - ; при > 600 м - При ограничении скорости знаком, равной 10 км/ч,
; при 20 км/ч - ; при 30 км/ч - ; при 40 км/ч - ; при 50 км/ч - ; при 60 км/ч - 5.1.6 Значения коэффициента
Таблица 8
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
При отсутствии данных об интенсивности движения на пересечениях автомобильных дорог допускается принимать значения коэффициента
5.1.7 Значения коэффициентов
приведены ниже.
5.1.8 Значения коэффициента
Таблица 9
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
5.1.9 В таблице 10 представлены рекомендуемые величины коэффициента
Таблица 10
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ КОЭФФИЦИЕНТА
УЧИТЫВАЮЩЕГО ВЛИЯНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
5.1.10 Величины коэффициента снижения пропускной способности
Таблица 11
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
УЧИТЫВАЮЩЕГО ВЛИЯНИЕ РАССТОЯНИЯ НЕПОДВИЖНЫХ
БОКОВЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ ДО КРОМКИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
5.1.11 Рекомендуются следующие значения коэффициента снижения пропускной способности двухполосных автомобильных дорог
Таблица 12
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
УЧИТЫВАЮЩЕГО ВЛИЯНИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
5.1.12 Промежуточные значения вышеприведенных коэффициентов определяют интерполяцией.
5.1.13 При оценке практической пропускной способности по формуле (8) допускается использовать не более шести частных коэффициентов, выделяя в каждом конкретном случае основной частный коэффициент и второстепенные.
Для прямолинейных горизонтальных участков основным частным коэффициентом может быть коэффициент, учитывающий ширину проезжей части, а второстепенные коэффициенты учитывают ширину обочин, расстояние видимости, состав транспортного потока, наличие разметки, тип пересечения.
Для участков кривых в плане основным частным коэффициентом может быть коэффициент, учитывающий величину радиуса кривой в плане, а второстепенные коэффициенты учитывают ширину проезжей части и обочин, расстояние видимости, тип покрытия, наличие разметки.
Для участков подъемов основным частным коэффициентом является коэффициент, зависящий от величины продольного уклона, а второстепенные коэффициенты учитывают ширину проезжей части, количество автопоездов в составе транспортного потока, наличие дополнительной полосы, тип покрытия, наличие разметки.
На характерных участках автомобильных дорог с другими дорожными условиями используют коэффициенты, имеющие наибольшие значения.
5.1.14 При оценке практической пропускной способности в реальных дорожных условиях для целей организации движения следует пользоваться уравнением:
0 max
где:
w - коэффициент, зависящий от загрузки встречной полосы движения
(w = 1,3 при малой загрузке встречной полосы z < 0,4; w = 1 при равном
распределении интенсивности по встречным полосам; w = 0,99 при высокой
загрузке встречной полосы z > 0,4);
V - скорость движения в свободных условиях на рассматриваемом участке,
0
км/ч;
q = L / l - максимальная плотность движения на рассматриваемом
max
участке, авт./км;
L - протяженность участка, км;
l - интервал между автомобилями, м (таблица 13).
Таблица 13
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ АВТОМОБИЛЯМИ
5.1.15 Максимальную плотность смешанного транспортного потока
устанавливают с учетом интервалов между автомобилями и их габаритов. Для
удобства определения q следует ввести средний расчетный интервал l ,
max расч
представляющий собой сумму дистанций между автомобилями и длину участка,
занимаемого передним автомобилем.
При разнородном составе потока средний интервал следует определять с
учетом возможного сочетания стоящих друг за другом автомобилей:
2 2 2
l = p l + p p l + p p l + p p l + p l + p p l + p p l + p p l + p l , (10)
расч л лл л г лг л а ла г л гл г гг г а га а л ал а г аг а аа
где:
p , p , p - фактическая вероятность появления соответственно
л г а
легкового, грузового автомобилей и автомобильного поезда (определяют по
данным учета движения или задают составом движения);
l , l , l , l , l , l , l , l , l - интервалы соответственно
лл лг ла гл гг га ал аг аа
между легковыми, легковым и грузовым, легковым и автопоездом, грузовым и
легковым, грузовыми, грузовым и автопоездом, автопоездом и легковым,
автопоездом и грузовым автомобилями, автопоездами с учетом их длины.
5.1.16 При расчетах пропускной способности следует исходить из величины максимальной практической пропускной способности, приведенной ниже.
5.1.17 Приведение различных транспортных средств к легковым автомобилям на внегородских автомобильных дорогах производят с помощью коэффициента приведения, указанного ниже.
Указанные выше значения коэффициентов приведения следует увеличить в 1,2 раза в пересеченной и горной местностях.
5.1.18 Для оперативной (ориентировочной) оценки практической пропускной способности участков двухполосной автомобильной дороги, имеющей сочетание геометрических элементов, рекомендуется уравнение:
л
где:
B - ширина проезжей части, м (7 < B < 9 м);
i - продольный уклон,
; R - радиус кривой в плане, м (400 < R < 1000 м);
p - количество легковых автомобилей в составе движения, в долях
л
единицы (0,2 < p < 0,8).
л
5.1.19 При проектировании пропускную способность участка подъема двухполосных дорог с дополнительной полосой определяют как сумму пропускных способностей двух полос с учетом распределения потока по полосам на подъем:
P = P + P . (12)
осн доп
Пропускная способность дополнительной (правой) полосы на подъеме составляет:
P = 647 - 3,64i + 0,05R + 454,6p . (13)
доп л
Пропускная способность основной (левой) полосы при наличии дополнительной полосы на подъеме определяется:
P = 648,6 - 3,57i + 0,037R + 468p . (14)
осн л
5.2.1 Проектируя реконструкцию двухполосных дорог в трехполосные и разрабатывая мероприятия по улучшению транспортно- эксплуатационных качеств существующих трехполосных дорог, следует исходить из максимальной практической пропускной способности трехполосных дорог и перспективного роста интенсивности движения потока автомобилей. При этом к основным требованиям, предъявляемым к проектам реконструкции, следует относить обеспечение соответствия ширины проезжей части после реконструкции реальной интенсивности движения в настоящее время и на расчетную перспективу, с учетом характера ожидаемого транспортного потока, при минимальных капитальных затратах.
5.2.2 Пропускная способность трехполосных дорог зависит от интенсивности и структуры транспортного потока, неравномерности их распределения по направлениям, а также от методов организации движения.
5.2.3 Максимальная практическая пропускная способность трехполосной дороги обеспечивается при следующих дорожных условиях: прямолинейный горизонтальный участок; расстояние видимости с учетом обгона не менее 700 м; проезжая часть размечена на три полосы движения (ширина каждой - 3,75 м); укрепленные обочины шириной 3 м; покрытие сухое, ровное и шероховатое; транспортный поток состоит только из легковых автомобилей; интенсивность движения в преобладающем направлении превышает интенсивность встречного потока не менее чем в 2 раза; боковые препятствия отсутствуют; погодные условия благоприятные. В этих условиях наиболее полно используются все полосы проезжей части трехполосной дороги.
5.2.4 При расчетах в зависимости от методов организации движения нужно исходить из следующей максимальной практической пропускной способности трехполосных дорог в оба направления: трехполосное движение - 4000 авт./ч, реверсивное движение по средней полосе - 4200 авт./ч.
5.2.5 Для определения практической пропускной способности трехполосных дорог в конкретных дорожных условиях рекомендуется использовать формулу (8).
5.2.6 Для расчета максимальной пропускной способности отдельных участков трехполосных автомобильных дорог и получения дополнительных коэффициентов снижения пропускной способности, необходимых при оценке эффективности мероприятий по повышению их транспортно-эксплуатационных качеств, в реальных дорожных условиях следует пользоваться формулой:
![]() при организации реверсивного движения по средней полосе формулой:
![]() где:
Расчетные значения коэффициента
Расчетные значения
5.2.7 Степень загрузки движением средней полосы при трехполосной
разметке проезжей части зависит от неравномерности распределения
интенсивности и состава движения по направлениям, характеризуемой
коэффициентом k , и определяется как отношение интенсивности движения
N
автомобилей преобладающего направления к интенсивности встречного движения.
Для практических расчетов
при При промежуточных значениях коэффициента
Коэффициент
при доле легковых автомобилей < 25%; при 25 - 30%; при 50 - 75%; при > 75%.5.3.1 На автомобильных магистралях движение по полосам распределяется неравномерно, пропускную способность следует оценивать путем расчета пропускной способности каждой полосы в отдельности с учетом состава потока и дорожных условий для обоих направлений движения.
5.3.2 Общая пропускная способность автомобильной магистрали с четырьмя полосами движения определяется по формуле:
P = P + P + P' + P', (17)
z 1 2 1 2
где P , P и P', P' - пропускная способность первой и второй полос
1 2 1 2
соответственно одного и другого направления движения, авт./ч.
Общая пропускная способность автомобильной магистрали с шестью и восьмью полосами движения определяется в соответствии с подразд. 5.4.
5.3.3 Пропускная способность какой-либо полосы движения
![]() где:
Коэффициент
Таблица 14
Коэффициент
.Значение коэффициента
Коэффициент
Коэффициент
Таблица 15
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
5.3.4 Во всех случаях промежуточные значения коэффициентов следует определять интерполяцией.
5.3.5 Приведенная интенсивность движения, которая необходима для расчета коэффициентов загрузки, определяется с учетом особенностей распределения автомобилей по полосам движения (таблица 16). Необходимо учитывать, что пригородные маршрутные автобусы движутся только по правой полосе.
Таблица 16
5.4.1 На автомобильных дорогах с многополосной проезжей частью движение по полосам распределяется неравномерно, пропускную способность следует оценивать путем расчета пропускной способности каждой полосы в отдельности с учетом состава потока.
5.4.2 Общая пропускная способность автомобильной дороги с многополосной проезжей частью определяется по формуле:
P = 2 (P + P + P +...+ P ), (19)
1 2 3 n
где P , P , P ,...,P - пропускная способность первой, второй, третьей
1 2 3 n
и т.д. полос, авт./ч.
5.4.3 Пропускная способность отдельной полосы определяется по формуле:
![]() где:
k - коэффициент приведения смешанного потока автомобилей к потоку легковых автомобилей:
![]() b - ширина полосы, м (b = 3 - 3,75 м);
p - количество грузовых автомобилей и автобусов, % (p <= 30%);
i - продольный уклон,
;5.4.4 Коэффициент
5.4.5 Определяя пропускную способность полосы в соответствии с формулой (20) и используя коэффициенты
5.5.1 Каждый элемент дороги, снижающий пропускную способность, имеет зону влияния, в пределах которой изменяются режим движения потоков автомобилей и пропускная способность. При построении графика изменения пропускной способности следует использовать протяженности зон влияния в каждую сторону от рассматриваемого элемента, которые приведены ниже.
Элементы дороги Протяженность
зон влияния, м
Населенные пункты 300
Участки подъемов протяженностью, м:
до 200 350
больше 200 650
Кривые в плане радиусом, м:
больше 600 100
меньше 600 250
Участки с ограниченной протяженностью, м:
меньше 100 150
100 - 350 100
больше 350 50
Пересечения в одном уровне 600
5.5.2 Графики изменения пропускной способности вдоль дороги (рисунок 1) строят в следующем порядке:
а) выделяют однородные элементы дороги и зоны их влияния;
б) выписывают значения частных коэффициентов снижения пропускной способности (см. подразд. 5.1);
в) вычисляют пропускную способность по формуле (22);
г) вычисляют пропускную способность в физическом количестве автомобилей, учитывая состав потока автомобилей и используя коэффициенты, приведенные в подразд. 5.1;
д) строят график изменения пропускной способности вдоль дороги.
5.5.3 Пропускная способность P в физическом количестве автомобилей
ф
вычисляется по формуле:
![]() где:
n - количество транспортных средств разных типов, в долях единицы;
j
f - коэффициенты приведения (см. п. 5.1.17) соответственно для
cj
легковых автомобилей, мотоциклов, грузовых автомобилей, автопоездов и
автобусов.
5.5.4 Над графиком пропускной способности строят график изменения коэффициента загрузки каждого участка (см. рисунок 1).
![]() способности и коэффициента загрузки движением
на участке дороги
Коэффициент загрузки определяют как отношение интенсивности движения (расчетной или существующей) к пропускной способности, выраженной в физических единицах.
5.5.5 При разработке проектов новых дорог следует пересматривать (в
первую очередь, с точки зрения увеличения числа полос движения) участки,
где коэффициент загрузки превышает величины z , приведенные в таблице 3.
опт
5.5.6 Результаты построения графика коэффициента загрузки для существующих дорог используют при разработке проектов организации движения, капитального ремонта и реконструкции участков автомобильных дорог (Приложение Д).
6.1.1 При выборе планировки пересечения в одном уровне необходимо обеспечивать такой же уровень обслуживания движения, как и на всей дороге (Приложение Е). Величины предельных загрузок движением пересечений приведены в таблице 17.
Таблица 17
ВЕЛИЧИНЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗАГРУЗОК ДВИЖЕНИЕМ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ
Примечание - P - практическая пропускная способность главной дороги в
гл
рассматриваемых дорожных условиях.
6.1.2 Планировку пересечений в одном уровне с учетом обеспечения наименьшей загрузки основной дороги следует принимать с учетом рекомендаций, представленных на рисунке 2.
![]() 1 - простое пересечение; 2 - направляющие островки
на второстепенной дороге; 3 - направляющие островки на обеих
дорогах с разметкой проезжей части; 4 - пересечение
в разных уровнях
Рисунок 2 - Номограмма для определения пропускной
способности пересечений
6.1.3 Пропускная способность пересечений в одном уровне в конкретных условиях определяется по формуле:
![]() где:
![]() A - коэффициент, характеризующий свободно движущиеся автомобили;
B - коэффициент, характеризующий частично связанную часть потока автомобилей;
C - коэффициент, характеризующий связанную часть потока автомобилей;
- для участков подъемов; определяют по рисунку 4, и (для двухполосных дорог).Таблица 18
Примечание - К медленно движущимся относят автомобили, скорость которых на 10 - 15 км/ч меньше средней скорости для всего потока. Количество таких автомобилей определяют по материалам измерения скоростей движения на дороге.
Таблица 19
Интервал между выходами автомобилей из очереди на второстепенной дороге в зависимости от состава движения приведен ниже.
![]() 1 - простое пересечение; 2 - канализированное пересечение
(интенсивность движения по главной дороге
![]() авт./ч; интенсивность движения поворачивающих налево
автомобилей
авт./ч); обеспеченности;
для левого поворота в зависимости от интенсивности движения
по главной дороге
![]() Для населенных пунктов A определяют по рисунку 5, а B = f(A) - по рисунку 6.
![]() 1 - расстояние от населенного пункта < 100 м;
2 - то же, 200 м; 3 - то же, 400 м; 4 - то же, 600 м;
5 - то же, 1000 м; 6 - то же, 1500 м
Рисунок 5 - Влияние населенного пункта на распределение
интервалов в потоке в зависимости от состава движения
при различном расстоянии от населенного пункта
![]() Расчет по формуле (23) позволяет определить пропускную способность не всего пересечения, а лишь одного направления движения со второстепенной дороги, пересекающего или вливающегося в главный поток.
Полная пропускная способность определяется как сумма пропускных способностей по всем направлениям.
6.1.4 Для упрощения расчета все поворачивающие потоки на пересечении приводят к одному условному потоку. Ввиду того, что основным параметром, определяющим пропускную способность пересечения, является граничный промежуток времени приведение осуществляется путем сопоставления этого показателя для разных направлений. Значения коэффициентов приведения
Таблица 20
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
6.1.5 Интенсивность движения приведенного потока на второстепенной дороге определяется по формуле:
![]() Предельное значение приведенной интенсивности движения, т.е. суммарная интенсивность на второстепенной дороге:
для необорудованных пересечений
![]() для канализированных пресечений
![]() где:
![]() 1 - R = 10 - 12 м; 2 - R = 15 м; 3 - R = 25 м; 4 - R = 50 м;
5 - R = 50 м, имеются переходно-скоростные полосы
для правого поворота при различных радиусах съездов
6.1.6 Коэффициент загрузки движением определяется по формуле:
z = N / N . (27)
пр.вт max
6.1.7 На основе номограмм (рисунки 8 и 9) определяют предельные интенсивности движения для некоторых типов пересечений в одном уровне.
![]() 1 - теоретическая пропускная способность; 2 - максимальная
практическая; 3 - практическая;
пересечения;
Рисунок 8 - Номограмма для определения пропускной
способности нерегулируемых пересечений в одном уровне
![]() 1 - коэффициент, характеризующий свободно движущиеся
автомобили A = 0,4; 2 - то же, A = 0,6; 3 - то же, A = 0,8;
4 - то же, A = 1
пропускной способности пересечений в одном уровне
6.2.1 Пропускная способность кольцевого пересечения зависит от размера геометрических элементов плана пересечения, параметров транспортного потока и организации движения на въезде на кольцо.
Для одной и той же планировки кольцевого пересечения более высокая пропускная способность достигается при организации движения с преимущественным правом проезда по кольцу (Приложение Ж).
6.2.2 Пропускная способность въезда на кольцевое пересечение - максимальное число автомобилей, которое может въехать на пересечение за единицу времени при заданной интенсивности движения на кольце и наличии постоянной очереди автомобилей на въезде.
6.2.3 Для оценки пропускной способности кольцевых пересечений необходимы данные об интенсивности и составе движения, о распределении потоков по направлениям в "часы пик".
6.2.4 Пропускная способность въезда на кольцевое пересечение зависит, главным образом, от числа полос движения на въезде, формы въезда, интенсивности движения на кольце, состава движения.
Пропускная способность въезда на кольцевое пересечение с учетом реальных дорожных условий рассчитывается по формуле:
c
в k k
c
![]() где:
n - число типов транспортных средств;
А, Б - коэффициенты, характеризующие планировку въезда, зависят от числа полос движения на подходе
c - коэффициент, учитывающий влияние диаметра центрального островка
м c = 0,94; при м c = 1; при м c = 0,9; при м c = 0,84; при м c = 0,79; при м c = 0,75.Таблица 21
Число полос движения на въезде определяется по формуле:
n = B / b , (30)
2 1
где:
B - ширина въезда, м;
b - ширина полосы движения на въезде, м (b1 = 3,75 - 4,0 м).
1
Коэффициент приведения
Тип автомобиля
Легковые 1,0
Грузовые:
малой грузоподъемности 1,4
средней грузоподъемности 1,7
большой грузоподъемности 2,3
Автобусы 2,9
Автомобильные поезда 3,5
6.2.5 По формуле (28) определяют максимальную пропускную способность въезда, которая может быть достигнута при наличии постоянной очереди автомобилей, ожидающих въезда в зону слияния. Такой режим работы кольцевого пересечения приводит к большим народнохозяйственным потерям из-за простоев автомобилей и грузов и поэтому экономически нецелесообразен. Следовательно, необходимо определить экономически эффективную загрузку движением кольцевых пересечений.
6.2.6 Коэффициентом загрузки въезда называют отношение фактической интенсивности движения автомобилей на въезде к пропускной способности данного въезда в конкретных дорожных условиях и определяют по формуле:
в в
где:
N - фактическая или перспективная интенсивность движения на въезде,
в
авт./ч;
P - максимальная пропускная способность въезда в реальных дорожных
в
условиях, авт./ч.
Исходя из условий эффективной работы автомобильной дороги в целом
оптимальный коэффициент загрузки движением на въездах кольцевых пересечений
z = 0,65.
опт
Коэффициент загрузки движением, соответствующий режиму практической
пропускной способности въезда, z = 0,85.
пр
6.2.7 Практическая пропускная способность въезда на кольцевое
(пр)
пересечение P определяется как:
в
(пр)
P = P z . (32)
в в пр
6.2.8 При проектировании дороги необходимо оценивать пропускную
способность не только отдельного въезда, но и кольцевого пересечения в
целом. Пропускную способность каждого въезда на кольцевое пересечение
определяют при фиксированной интенсивности движения на кольце.
Увеличение интенсивности движения на одном из въездов до его пропускной
способности (N = P ) приведет к росту интенсивности на кольце перед
в в
другими въездами, и пропускная способность других въездов уменьшится.
Поэтому пропускная способность всего кольцевого пересечения будет меньше
пропускных способностей въездов.
Пропускную способность всего кольцевого пересечения определяют при следующих допущениях: прирост интенсивности на всех въездах одинаков; состав движения и распределение потока по направлениям на всех въездах остаются постоянными.
Если хотя бы на одном въезде z >= 0,65 кольцевое пересечение достигло (или превысило при z > 0,65) экономически эффективную загрузку движением и на данном въезде следует провести мероприятия по повышению пропускной способности. Если на всех въездах z < 0,65, то можно оценить запас пропускной способности каждого въезда.
6.2.9 Запас пропускной способности въезда определяют из условия
возрастания интенсивности движения на данном въезде (N ) до ее пропускной
в
способности (P ) при равномерном увеличении интенсивности движения на всем
в
кольцевом пересечении по формулам:
1
N x = --cz(А - БN x); (33)
в k к
с
с в к
где x - коэффициент запаса пропускной способности въезда, который
показывает, во сколько раз может увеличиться интенсивность движения на
въезде до достижения пропускной способности.
Коэффициент x рассчитывают для каждого въезда при z = 0,65. Из всех
опт
x выбирают наименьший x (соответствует наиболее загруженному въезду).
min
Полная пропускная способность кольцевого пересечения, соответствующая
экономически эффективной загрузке движением (z = 0,65), равна:
опт
![]() где:
i - номер въезда;
n - число въездов.
6.2.10 Аналогично можно определить пропускную способность кольцевого
пересечения, соответствующую режиму практической пропускной способности
въезда (при z = 0,85).
пр
6.2.11 Компактные кольцевые пересечения обладают суммарной пропускной способностью до 2100 - 2300 авт./ч. Рекомендуется применять компактные кольцевые пересечения вместо нерегулируемых на магистральных улицах районного значения и местной улично-дорожной сети с целью повышения безопасности движения.
Интервалы между транспортными средствами подчиняются распределению:
![]() где:
f(t) - плотность распределения интервалов в потоке;
;Параметр распределения
![]() где q - интенсивность движения на главном направлении, т.е. кольцевой
p
проезжей части, авт./с.
Параметр
![]() где A - параметр, определяемый экспериментально и имеющий значения от 6 до 9.
В приведенных выше формулах рекомендуется применять следующие значения параметров дихотомического распределения (таблица 22).
Таблица 22
ПАРАМЕТРЫ ДИХОТОМИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Пропускная способность входа на компактное кольцевое пересечение рассчитывается по формуле:
![]() где:
Q - пропускная способность второстепенного направления на пересечении,
e
авт./ч;
t - критический интервал, с;
c
t - интервал следования из очереди второстепенного потока, с.
f
В формуле (39) рекомендуется использовать следующие значения
параметров:
- критический интервал при въезде на кольцо t = 4,8 с;
c
- интервал следования из очереди на входе на кольцо t = 2 с.
f
6.3.1 На многополосных автомобильных дорогах в качестве первого этапа возможно устройство пересечений в одном уровне с отнесенным левым поворотом, которые при правильной планировке имеют ряд преимуществ по сравнению с крестообразными и кольцевыми пересечениями в одном уровне. При таких пересечениях снижение скорости по главной дороге наименьшее по сравнению с другими видами пересечений в одном уровне (Приложение З).
6.3.2 Пропускная способность одного направления движения на пересечении в одном уровне с отнесенным левым поворотом не зависит от другого направления, так как все направления разделены и отсутствует их взаимное влияние.
6.3.3 Пропускная способность данного направления (участка слияния, участков переплетения или разворота) определяется по формуле:
![]() где:
N - интенсивность движения на одной полосе основной дороги, в которую вливается поток автомобилей второстепенной дороги, легковых авт./ч;
T = 3600 с;
Если сливаются потоки автомобилей с примыкающей дороги, N принимают для крайней правой полосы главной дороги; если потоки переплетаются, N принимают для левой полосы; при развороте с пересечением потоков автомобилей по главной дороге принимают суммарную интенсивность по обеим полосам.
В таблице 23 приведены рекомендуемые интервалы для участка разворота.
Таблица 23
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРВАЛЫ
Примечания
1
2
В зависимости от интенсивности движения
с; при легковых авт./ч - с; при легковых авт./ч - с; при легковых авт./ч - с.При длине участка от места примыкания дороги до участка разворота, равной 200 м,
с; при 300 м - с; при 400 м - с; при 500 м - с; при 600 м - с.6.3.4 Минимальные интервалы между автомобилями, выполняющими маневр, принимают:
с - при развороте с остановкой; с - при развороте с непрерывным движением; с - при слиянии потока автомобилей примыкающей дороги с потоком на главной дороге; с - при переплетении потоков автомобилей.6.3.5 Для оценки пропускной способности каждого направления движения автомобилей на пересечении в одном уровне с отнесенным левым поворотом следует пользоваться рисунком 10.
![]() 1 - участок разворота с остановкой; 2 - участок переплетения
при L = 200 м; 3 - то же, при L = 300 м; 4 - участок
слияния; 5 - участок переплетения при L = 500 м; 6 - участок
разворота с непрерывным движением; L - расстояние от места
примыкания дороги до участка разворота
Рисунок 10 - Зависимость пропускной способности каждого
направления движения от интенсивности движения
на главной дороге
6.3.6 При проектировании пересечений в одном уровне на многополосных дорогах с отнесенным левым поворотом рекомендуется ориентироваться на коэффициенты загрузки. Зависимость коэффициентов загрузки на главной и второстепенной дорогах приведены ниже.
0,20 0,30 - 0,40
0,20 - 0,45 0,25 - 0,10
0,45 - 0,70 0,05
6.3.7 Наличие пересечений в одном уровне с отнесенным левым поворотом на четырехполосных дорогах влияет на пропускную способность автомобильной магистрали. Для оценки пропускной способности автомобильной магистрали на участках, где расположены пересечения в одном уровне с отнесенным левым поворотом, рекомендуется пользоваться коэффициентами снижения пропускной способности, приведенными в таблице 24.
Таблица 24
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СНИЖЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
7.1 Пропускная способность пересечений в разных уровнях определяется пропускной способностью съездов. Основными факторами, влияющими на пропускную способность съездов транспортных развязок, являются возможность вливания автомобилей в основной поток при выходе со съезда и размеры геометрических элементов съезда. Пропускную способность съездов, имеющих различные планировочные решения участков слияния, оценивают по таблице 25, составленной для случая, когда количество грузовых автомобилей в транспортном потоке не превышают 10 - 15% (за исключением петлевых левоповоротных съездов развязок полный "клеверный лист").
Таблица 25
РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЪЕЗДОВ
7.2 На многополосных дорогах основным считается поток автомобилей на правой внешней полосе. Интенсивность движения в местах слияния следует определять, учитывая распределение интенсивности движения по съездам и полосам проезжей части многополосной дороги. Для четырехполосных автомагистралей при общей интенсивности движения в одном направлении 200 авт./ч интенсивность по внешней правой полосе составит 180 авт./ч; при 400 авт./ч - 310 авт./ч; при 600 авт./ч - 410 авт./ч; при 1000 авт./ч - 510 авт./ч; при 1200 авт./ч - 600 авт./ч; при 1400 авт./ч - 700 авт./ч; при 1600 авт./ч - 800 авт./ч; при 1800 авт./ч - 900 авт./ч; при 2000 авт./ч - 1000 авт./ч; при 2200 авт./ч - 1010 авт./ч; при 2500 авт./ч - 1190 авт./ч.
7.3 Назначая уровень обслуживания движения на пересечениях, следует учитывать, что с ростом интенсивности на съезде и приближении ее к пропускной способности съезда условия движения на главной дороге и пересечении ухудшаются (таблица 26).
Таблица 26
--------------------------------
<2> Наблюдаются кратковременные заторы на внешней полосе и остановки отдельных автомобилей на внутренней полосе.
Промежуточные значения, приведенные в таблице 26, определяются интерполяцией.
7.4 Увеличения пропускной способности участков примыкания съездов можно достигнуть, применяя переходно-скоростные полосы или выделяя отдельные полосы на главной дороге.
7.5 Пропускная способность съездов пересечений в разных уровнях, выходные участки которых имеют зоны слияния потоков автомобилей, определяется в следующей последовательности:
(c)
- устанавливают максимальную интенсивность движения на съезде N из
max
условий возможности вливания потока в основной поток интенсивностью N по
0
формуле:
![]() где:
A, B, C,
m - параметр, равный
; - устанавливают пропускную способность съездов P по формуле (8),
c
используя соответствующие планировке съезда размеры частных коэффициентов,
учитывая влияние геометрических элементов съезда и состава потока
автомобилей на съезде. При этом в формуле (8) за P принимают значение,
max
рекомендуемое в п. 5.1.16; для одной полосы четырехполосной автомагистрали
(c) (c)
сравнивают N и P . Если P > N , за пропускную способность съезда
max c c max
(c) (c)
принимают N . Когда P < N , за пропускную способность съезда принимают
max c max
P , так как в этих случаях пропускная способность съезда ограничивается не
c
участком слияния потоков, а участками с кривыми, подъемами и т.д.
7.6 Пропускная способность съездов, выходные участки которых не являются зонами слияния потоков, а представляют собой участки перехода к дополнительной полосе проезжей части главной дороги, определяется как пропускная способность одной полосы движения с учетом значений четных коэффициентов снижения пропускной способности согласно подразд. 5.4 и 5.5.
7.7 Граничный промежуток времени
![]() 1 - вливание после остановки 85%-ной
обеспеченности; 2 - то же, 50%-ной обеспеченности;
3 - скорость вливающихся автомобилей 25 - 35 км/ч 85%-ной
обеспеченности; 4 - вливание с полосы ускорения
85%-ной обеспеченности
Рисунок 11 - Зависимость граничного интервала времени
от интенсивности движения на основной полосе дороги
![]() 1 - вливание в основной поток после предварительной
остановки, N = 150 авт./ч; 2 - то же, без остановки,
0
N = 150 авт./ч; 3 - то же, N = 300 авт./ч; 4 - то же,
0 0
N = 450 авт./ч
0
промежуток времени
Для левополосных съездов пересечений типа полный "клеверный лист", не
имеющих переходно-скоростных полос, коэффициент A определяют в зависимости
(л)
от интенсивности движения N на смежном левоповоротном съезде, по
см
которому движутся автомобили, уходящие с главной дороги (таблица 27).
Таблица 27
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА A
Для левоповоротных переходно-скоростных полос при количестве грузовых автомобилей в основном потоке 10 - 15, 20 - 25 и 30 - 35% коэффициент A принимают равным соответственно 0,60; 0,55 и 0,48.
В таблице 28 приведены данные о размере коэффициента A для левоповоротных съездов пересечений всех типов, за исключением пересечений типа полный "клеверный лист"; правоповоротных съездов пересечений всех типов.
Таблица 28
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА A
Примечание - Меньшее значение коэффициента соответствует присутствию в потоке на основной полосе дороги 20 - 25% грузовых автомобилей, большее - 10 - 15%.
Другие коэффициенты и параметры, входящие в формулу (41), определяют: коэффициент B - по рисунку 13; коэффициент C = 1 - (A + B);
; ; ![]() Рисунок 13 - Зависимость между коэффициентами A и B
для четырехполосных дорог движения
![]() от коэффициента A
7.8 Для оценки пропускной способности петель левоповоротных съездов пересечений типа полный "клеверный лист" из условий возможности сливания потоков используют рисунок 15.
![]() 1 - теоретическая пропускная способность, A = 1;
2 - практическая пропускная способность, A = 0,4
Рисунок 15 - Пропускная способность петель левоповоротных
съездов пересечения типа полный "клеверный лист"
7.9 Пропускную способность пересечения в целом определяют как сумму пропускных способностей отдельных съездов.
7.10 В таблице 29 приведены характеристики условий движения на съездах пересечений в разных уровнях при различных уровнях обслуживания движения на съезде.
Таблица 29
ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ НА СЪЕЗДАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ
В РАЗНЫХ УРОВНЯХ
со светофорным регулированием
8.1 При проектировании светофорного объекта пиковая интенсивность движения может устанавливаться несколькими способами (рисунок 16). При этом важно учитывать возможность изменений интенсивности движения внутри изучаемого пикового периода, когда в определенные короткие периоды времени интенсивность движения может превышать пропускную способность перекрестка (Приложения И, К).
![]() Исследуемый период
Рисунок 16 - Исследование пиковой интенсивности движения
8.2 Метод A. Длительность исследуемого периода Т составляет 15 мин. Метод не позволяет установить периоды максимальной интенсивности движения. В этом случае часовая расчетная пиковая интенсивность и интенсивность, замеренная в течение 15 мин., связаны зависимостью:
4N
час прив
N = ------, (42)
пик k
ч
где:
час
N - расчетная часовая пиковая интенсивность движения, прив. ед./ч;
пик
N - приведенная интенсивность прибытия транспортных средств на
прив
подходе (полосе) к регулируемому пересечению, измеренная в течение 15 мин.,
прив. ед./ч;
k - коэффициент часовой неравномерности (при отсутствии данных
ч
принимается равным k = 0,92).
ч
8.3 Метод B. Замеры интенсивности движения проводятся в течение 1 ч, но
без разделения на 15-минутные периоды, что не позволяет выявить
неравномерность движения за часовой период. Значение расчетной часовой
пиковой интенсивности движения принимается с поправкой на неравность, т.е.
час
N = N / k , где N - полученное обследованием значение
пик прив ч прив
приведенной часовой интенсивности движения, прив. ед./ч.
8.4 Метод C. Исследование проводится в течение 1 ч, но при этом
фиксируется интенсивность движения каждые 15 мин., что позволяет выявить
неравномерность движения внутри "часа пик". Расчетная часовая пиковая
интенсивность принимается равной установленной максимальной интенсивности
час
движения, т.е. N = 4N , где N - приведенная пиковая интенсивность
пик прив прив
прибытия транспортных средств на подходе (полосе) к регулируемому
пересечению, измеренная в течение 15 мин., прив. ед./ч.
8.5 Если в течение анализируемого периода уровень загрузки подхода к перекрестку превышает значение 1 (т.е. на подходе к перекрестку образуется очередь), то обследование продлевается до момента снижения величины уровня загрузки ниже значения 1. Если при этом полученная длительность анализируемого периода превышает 0,25 ч, а интенсивность движения в течение более коротких периодов (15 мин. и менее) изменялась, то результаты обследования могут быть оценены средним значением.
8.6 Приведенная интенсивность движения определяется по формуле:
N = k N + k N +...+ k N , (43)
пр 1 1 2 2 n n
где:
k , k ,..., k - коэффициенты приведения транспортного средства к
1 2 n
легковому автомобилю;
N , N ,..., N - количество автомобилей в очереди.
1 2 n
Величины коэффициентов приведения к легковому автомобилю на регулируемых пересечениях определяются из соотношения временных интервалов между моментами проезда "Стоп" линии переднего бампера автомобилей. Такие коэффициенты приведения к легковому автомобилю ниже значений, указанных в действующем нормативном документе СНиП 2.05.02-85 и полученных на основе величины динамического габарита автомобилей при движении на перегонах.
Для регулируемых пересечений рекомендуется использовать коэффициенты приведения различных транспортных средств к легковым автомобилям, которые даны ниже.
8.7 Расчету режима регулирования предшествует составление базисных схем движения транспортных и пешеходных потоков в основных тактах, при этом определяется специализация полос движения (т.е. определяется, потоки каких направлений движения будет обслуживать каждая из полос).
Полосы движения на подходах к регулируемым перекресткам делятся на два типа:
- выделенные полосы, на которых разрешается движение только в одном направлении (например, только левые повороты);
- полосы с распределением потоков, на которых разрешается движение по разным направлениям (например, движение прямо и направо).
При проектировании регулируемого перекрестка необходимо определить количество групп полос на каждом из подходов к перекрестку и количество полос в составе каждой группы. Группа полос может обслуживать от одного до нескольких направлений движения на регулируемом объекте.
При формировании групп полос можно руководствоваться следующими положениями:
- выделенная левоповоротная или правоповоротная полоса (полосы) рассматривается как отдельная группа полос;
- если на подходе к перекрестку имеется выделенная право- или левоповоротная полоса (или обе), все остальные полосы, как правило, объединяются в одну группу полос.
Если две или более полос движения объединяются в группу, то в последующих расчетах эти полосы рассматриваются как единое целое.
8.8 Расчетное значение потока насыщения S группы полос в конкретных дорожных условиях определяется по формуле:
o Ш У П А Т Н ЛП ПП Лпеш Ппеш
где:
S - идеальный поток насыщения, прив. авт./ч;
o
n - количество полос движения в составе группы;
f - коэффициент, учитывающий ширину полосы движения;
Ш
f - коэффициент, учитывающий продольные уклоны;
У
f - коэффициент, учитывающий наличие уличных стоянок;
П
f - коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые останавливающимися на
А
остановках автобусами;
f - коэффициент, учитывающий тип территории;
Т
f - коэффициент, учитывающий неравномерность загрузки полос движения;
Н
f - коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые поворачивающими
ЛП
налево транспортными средствами в составе группы полос;
f - коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые поворачивающими
ПП
направо транспортными средствами в составе группы полос;
f - коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые пешеходами при
Лпеш
повороте налево;
f - коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые пешеходами при
Ппеш
повороте направо.
8.9 В таблице 30 приведены формулы расчета коэффициентов, входящих в состав уравнения (44), позволяющих скорректировать значение идеального потока насыщения, учитывая реальные условия движения на конкретном рассматриваемом пересечении.
Таблица 30
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
8.10 Коэффициент, учитывающий ширину полосы движения f . Значение
Ш
ширины полосы движения может варьировать в пределах от 2,4 м до 4,8 м.
Полосу движения шириной более 4,8 м следует рассматривать как две узкие
полосы движения.
8.11 Коэффициенты, учитывающие величину продольного уклона f . Значение
у
величины продольного уклона на подходе i может меняться к перекрестку в
пределах от -6% до +10% ("минус" - означает, что поток на подходе движется
на спуск, "плюс" - поток движется на подъем).
8.12 Коэффициент, учитывающий наличие уличных стоянок f . Автомобили,
П
маневрирующие с целью постановки на уличную стоянку, создают помехи потоку,
движущемуся по группе полос, вдоль которой разрешены уличные стоянки.
Предполагается, что каждый такой маневр (постановка на парковку или выезд с
нее) блокирует движение по соответствующей полосе движения, в среднем, на
18 с. Учитываются только те уличные стоянки, которые находятся на
расстоянии не более 75 м до или после рассматриваемого перекрестка. При
наличии более 180 маневров/ч принимается предельное значение - 180
маневров/ч. При 0 <= n <= 180 значение коэффициента f >= 0,05. При
м П
отсутствии уличной стоянки значение коэффициента f принимается равным 1.
П
8.13 Коэффициент f учитывает помехи, создаваемые потоку, движущемуся
А
по группе полос, вдоль которой размещен остановочный пункт автобусов.
Учитываются только те остановочные пункты, которые находятся на расстоянии
не более 75 м до или после рассматриваемого перекрестка. В случае, если на
остановочном пункте останавливаются более 250 автобусов/ч, необходимо
принимать предельное значение, равное 250 автобусов/ч. В среднем величина
помехи от одного остановившегося автобуса принимается равной 14,4 с в
течение зеленого сигнала светофора. При 0 <= n <= 250 значение
ост
коэффициента f >= 0,05.
А
8.14 Коэффициент, учитывающий тип территории f . Коэффициент
Т
учитывает относительное снижение потока насыщения в центральных районах
города по сравнению с остальными районами. Здесь учитывается совокупность
узких улиц, частого паркирования, деятельности общественного транспорта,
малых радиусов поворотов, ограниченных возможностей использования
выделенных левоповоротных полос движения, большого количества пешеходов.
8.15 Коэффициент, учитывающий неравномерность загрузки полос движения
f . Коэффициент учитывает неравномерное распределение транспортного потока
н
по полосам в группе полос, включающей более одной полосы. Равномерность
распределения транспортного потока по полосам в группе полос определяется в
результате натурного обследования. При отсутствии возможности обследования
для группы с количеством полос движения более одной значение коэффициента
f принимается равным 0,95.
н
8.16 Коэффициент f , учитывающий правоповоротное движение, прежде
ПП
всего, геометрические особенности рассматриваемого регулируемого
пересечения. Возможны три случая: правоповоротное движение осуществляется
по выделенной полосе; правоповоротное движение осуществляется по
распределяющей полосе; правоповоротное движение осуществляется с подхода к
перекрестку, имеющего лишь одну полосу движения (т.е. левые, правые
повороты и прямое движение происходят с одной полосы).
При разрешении правоповоротных поворотов на красный сигнал
интенсивность автомобилей, совершающих поворот, должна быть вычтена из
расчетной величины интенсивности правоповоротного движения.
8.17 При определении коэффициента f , учитывающего левоповоротное
ЛП
движение, различают два случая: движение налево осуществляется в конфликте
с противоположным приоритетным транспортным потоком; левоповоротный поток
движется без конфликта.
8.18 В случае отсутствия конфликта левоповоротный поток рассматривается
аналогично правоповоротному потоку. В случае движения с конфликтом или при
сочетании бесконфликтного движения и движения с конфликтом (например, при
ранней "отсечке") используется специальная процедура расчета коэффициента
f .
ЛП
8.19 Коэффициенты, учитывающие помехи, создаваемые пешеходами, для
лево- и правоповоротных транспортных потоков, f и f . Для
Лпеш Ппеш
определения этих коэффициентов применяются специальные расчетные процедуры.
При этом для левоповоротных потоков учитывается не только конфликт с
пешеходным потоком, но и одновременный конфликт с транспортным потоком.
8.20 Количество фаз регулирования и их последовательность в цикле регулирования влияют на эффективность работы регулируемого пересечения и безопасность движения.
Количество фаз регулирования в цикле зависит от:
- количества направлений движения транспортных потоков (т.е. количества сформированных групп полос) и пешеходных потоков на светофорном объекте;
- допускаемых конфликтных точек при одновременном движении транспортных и пешеходных потоков в каждой из фаз.
8.21 Допустимость конфликтов между потоками в фазе определяется интенсивностью этих потоков. Допускаемые виды конфликтов транспортных потоков на регулируемых пересечениях представлены на рисунке 17.
![]() а - конфликт левоповоротного потока с потоком, движущимся
в прямом направлении; б, в - конфликты поворачивающих
"под стрелку" потоков с потоком, движущимся в прямом
направлении; г - конфликт в точке слияния поворачивающих
потоков; д, е, ж, з, и - конфликты поворачивающих
транспортных потоков с пешеходными потоками;
на регулируемых пересечениях
8.22 Максимальное допустимое значение интенсивности движения левоповоротного потока с пересечением встречного прямого потока (см. рисунок 17, а) для двухфазных циклов регулирования длительностью 40 - 70 с составляет 100 - 200 авт./ч.
8.23 Конфликт между поворачивающими транспортными потоками и пешеходами (см. рисунок 17, д, е, ж, з, и) допускается, если интенсивность пешеходов не превышает 900 чел./ч в одном более загруженном направлении, или, если интенсивность движения транспортных средств не превышает 350 авт./ч.
8.24 Под переходным интервалом понимается период времени между окончанием зеленого сигнала светофора в предыдущей фазе и включением зеленого сигнала в последующей фазе. Длительность переходного интервала должна быть такой, чтобы автомобиль, подходящий к перекрестку на зеленый сигнал, при смене сигнала с зеленого на желтый смог либо остановиться у "Стоп" линии, либо успеть освободить перекресток. Длительность переходного интервала определяется в соответствии с расчетной схемой, представленной на рисунке 18.
![]() t - время реакции водителя на смену сигнала светофора, с;
р
t - время, необходимое автомобилю для проезда расстояния,
t
равного тормозному пути, с; ДКТ - дальняя конфликтная точка;
t - время движения автомобиля до ДКТ, с; t - время,
i i+1
необходимое для проезда автомобилю от "Стоп" линии до ДКТ, с
Рисунок 18 - Схема к определению длительности
переходного интервала
Длительность переходного интервала t в рассматриваемой фазе
ni
регулирования определяется как:
ni p t i i+1
где:
t - время реакции водителя на смену сигналов светофора, с;
p
t - время, необходимое автомобилю для проезда расстояния, равного
t
тормозному пути, с;
t - время движения автомобиля до ДКТ, с;
i
t - время, необходимое для проезда от "Стоп" линий до ДКТ
i+1
автомобилю, начинающему движение в следующей фазе i+1.
8.25 С некоторыми упрощениями формулы (45) длительность переходного
интервала равна:
(l + l)
V i
t = ---- + 3,6 --------, (46)
ni 7,2a V
где:
V - средняя скорость транспортных средств при движении на подходе к
перекрестку и в зоне перекрестка без торможения, км/ч;
a - среднее замедление транспортного средства при включении
запрещающего сигнала светофора (для практических расчетов a = 3 - 4 м/с);
l - расстояние от "Стоп" линий до ДКТ, м;
i
l - длина транспортного средства, наиболее часто встречающегося в
потоке, м.
8.26 После окончания зеленого сигнала (основного такта) следует включение желтого сигнала, длительность которого принимается равной 3 с в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004. В случае, если расчетная длительность переходного интервала составляет 3 с и при этом не используется сочетание желтого и красного сигналов, то переходный интервал принимается, состоящим из одного вспомогательного такта. Если получаемая расчетом длительность переходного интервала составляет 4 с и более, то он формируется несколькими вспомогательными тактами.
8.27 В соответствии с положениями ГОСТ Р 52289-2004 для светофоров Т.1, Т.3 любых исполнений, Т.2 и Т.9 соблюдают последовательность включения сигналов: красный - красный с желтым - зеленый - желтый - красный. При этом длительность сигнала красный с желтым должна быть не более 2 с, длительность желтого сигнала во всех случаях - 3 с (ГОСТ Р 52291-2004). Если расчетная длительность промежуточного такта превышает указанные значения, то длительность красного сигнала увеличивают на время превышения. Это требование не распространяется на случаи, когда на светофорном объекте используются контроллеры, не способные делить промежуточный такт.
8.28 Для определения величины фазового коэффициента каждой из групп полос, обслуживаемых рассматриваемой фазой, вычисляют отношение интенсивности к величине потока насыщения и выбирают наибольшее из полученных значений по формуле:
y = max(N / S ), (47)
i ji ji
где:
y - фазовый коэффициент фазы i;
i
N - интенсивность движения на группе полос j в течение фазы
ji
регулирования i;
S - поток насыщения группы полос j в течение фазы регулирования i.
ji
8.29 Минимальная возможная длительность цикла регулирования при рассматриваемых значениях фазовых коэффициентов равна:
![]() где:
L - продолжительность потерянного в цикле времени;с;
n - число фаз в цикле.
8.30 Оптимальная длительность цикла регулирования C определяется по формуле Вебстера:
![]() 8.31 Суммарная эффективная длительность зеленых сигналов в цикле
![]() где:
C - выбранная расчетная продолжительность цикла, с;
8.32 Длительность зеленого сигнала
![]() 8.33 Каждая из фаз должна обеспечивать безопасные условия движения пешеходов. Продолжительность времени, необходимого для перехода проезжей части, рассчитывается по формулам:
![]() ![]() где:
3,2 - время, требуемое пешеходам на реакцию на смену сигналов и начало движения, с:
8.34 Среднее значение скорости движения пешеходов V через переход
пеш
принимается равным 1,2 м/с (т.е. скорость 15%-ной обеспеченности). Значение
V может варьироваться в зависимости от типа района города,
пеш
геометрических особенностей пешеходного перехода, среднестатистического
возраста населения в данном районе.
Параметр N определяется по формуле:
пеш
час
N С
пеш
N = -----, (54)
пеш 3600
где:
час
N - длительность цикла регулирования, чел./ч;
пеш
C - интенсивность движения пешеходов, с.
8.35 Пропускная способность группы полос движения на регулируемом
пересечении определяется формулой:
S g
ji i
ji C
где:
P - пропускная способность группы полос j в течение фазы
ji
регулирования i, прив. ед./ч;
S - поток насыщения группы полос j в течение фазы регулирования i,
ji
прив. ед./ч;
g - эффективная длительность фазы регулирования i, с.
i
8.36 Расчет пропускной способности левоповоротного направления при
конфликте с потоком прямого направления выполняется с использованием
дополнительной процедуры. В случае осуществления левого поворота с
конфликтом с прямым движением (см. рисунок 17, а) величина потока насыщения
левоповоротного направления движения рассчитывается по формуле (44), в
которой коэффициент f (см. таблицу 30) заменяется коэффициентом,
ЛП
учитывающим левоповоротное движение с конфликтом f :
ЛПК
G G
Б К
ЛПК G ЛП G ЛПК
где:
G - длительность зеленого сигнала, в течение которого движение налево
Б
осуществляется без конфликта, с;
G - длительность зеленого сигнала, в течение которого движение налево
К
осуществляется с конфликтом, с;
G - общая длительность зеленого сигнала, с;
f' - поправочный коэффициент, учитывающий левоповоротное движение без
ЛП
конфликта, значение которого приведено в таблице 30;
f" - поправочный коэффициент приведения потока насыщения, учитывающий
ЛПК
левоповоротное движение с конфликтом, процедура расчета которого
рассмотрена ниже.
8.37 Ниже представлены графики зависимостей коэффициента f" (рисунки
ЛПК
19, 20) от параметров N - интенсивности движения в противоположной группе
пр
полос главного направления, прив. ед./ч; P - доли левоповоротного потока
ЛП
в рассматриваемой группе полос; n - количества полос в рассматриваемой
группе; n - количества полос в противоположной группе.
пр
![]() ![]() ![]() ![]() а - количество полос движения n = 1, n = 1; б - то же, n = 1,
пр
n = 2; в - то же, n = 2, n = 1; г - то же, n = 2, n = 2;
пр пр пр
1 - P = 0,25; 2 - P = 0,5; 3 - P = 0,75; 4 - P = 0,95
ЛП ЛП ЛП ЛП
ЛПК
от интенсивности движения противоположного потока N
пр
![]() 1 - количество полос движения потока противоположного
направления n = 2; 2 - то же, n = 1
пр пр
ЛПК
от интенсивности движения противоположного потока N
пр
(движение налево по выделенной полосе)
8.38 В таблице 31 сведены возможные конфликтные ситуации, для которых
предложены монограммы определения коэффициента f" .
ЛПК
Таблица 31
ПРИ РАСЧЕТЕ КОЭФФИЦИЕНТА f"
ЛПК
группу полос, осуществляет движение в конфликте с пешеходным потоком, то
расчет пропускной способности производится с использованием специальной
процедуры. Определяется значение коэффициента приведения потока насыщения
f , учитывающего левоповоротное движение с конфликтом (конфликты с
Лпеш
потоком противоположного направления и с пешеходным потоком).
8.40 В общем виде в случае движения с конфликтом коэффициент f
Лпеш
может быть определен как:
G G
Б К
Лпеш G ЛП G ЛПК
где:
f' - коэффициент приведения потока насыщения, учитывающий
ЛП
левоповоротное движение без конфликта (см. таблицу 30);
f" - коэффициент приведения потока насыщения, учитывающий
ЛПК
левоповоротное движение с конфликтом (рисунок 21).
![]() ![]() ![]() ![]() а - доля левоповоротного потока P = 0,25; б - то же, P = 0,5;
ЛП ЛП
в - то же, P = 0,75; г - то же, P = 1; 1 - транспортный
ЛП ЛП
поток противоположного направления N = 1000 прив. ед./ч
пол
на полосу; 2 - то же, N = 600 прив. ед./ч; 3 - то же,
пол
N = 400 прив. ед./ч; 4 - то же, N = 300 прив. ед./ч;
пол пол
5 - то же, N = 200 прив. ед./ч; 6 - то же,
пол
N = 100 прив. ед./ч; 7 - то же, N = 0
пол пол
ЛПК
от интенсивности пешеходного потока и транспортного
потока противоположного направления
8.41 На рисунке 22 представлена схема перекрестка с рассматриваемыми участниками движения и относящимися к ним параметрами.
![]() n - количество полос в группе, откуда совершается поворот;
n - количество полос в группе противоположного направления
пр
движения; n - количество полос движения на выходе
вых
с перекрестка; P - доля левоповоротного потока;
ЛП
N - интенсивность движения потока противоположного
пр
направления, прив. авт./ч; N - интенсивность
пеш
движения пешеходов, чел./ч
учитывающего движение налево в конфликте с пешеходами
Интенсивность движения на одну полосу N в противоположной группе
пол
полос главного направления определяется как отношение интенсивности в
данной группе N к количеству в ней полос движения n :
пр пр
N
пр
пол n
пр
8.42 В таблице 32 сведены возможные конфликтные ситуации, для которых предусмотрен алгоритм определения параметра.
Таблица 32
ВОЗМОЖНЫЕ КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
КОЭФФИЦИЕНТА f"
ЛПК
8.43 В случае, если правоповоротный поток, входящий в рассматриваемую
группу полос, осуществляет движение в конфликте с пешеходным потоком, то
расчет пропускной способности производится с использованием дополнительной
процедуры. Рассчитывается значение коэффициента приведения потока насыщения
f , учитывающего правоповоротное движение с конфликтом.
Ппеш
8.44 В общем виде в случае движения с конфликтом коэффициент f
Ппеш
может быть определен следующим образом:
G G
Б К
f = -- f' + -- f" , (59)
Ппеш G ПП G ППК
где:
f' - коэффициент приведения потока насыщения, учитывающий
ПП
правоповоротное движение без конфликта (см. таблицу 30);
f" - коэффициент приведения потока насыщения, учитывающий
ППК
правоповоротное движение с конфликтом (рисунок 23).
![]() 1 - доля правоповоротного потока P = 0,25; 2 - то же,
пп
P = 0,5; 3 - то же, P = 0,75; 4 - то же, P = 1
пп пп пп
ППК
от интенсивности пешеходного потока N , чел./ч,
пеш
при соотношении количества полос n = n
пр
8.45 Параметры n и n определяются исходя из геометрии перекрестка
пр
аналогично случаю движения с конфликтом налево (см. рисунок 22). Если n
меньше n , то
пр
f" = 0,6f" + 0,4, (60)
ППК(n<n ) ППК(n=n )
пр пр
где f" - значение параметра f" , полученное по рисунку 23.
ППК(n=n ) ППК
пр
8.46 На магистральных улицах районного значения и местных улицах периферийных жилых районов обустраивают пешеходные переходы с вызывными устройствами (ПВУ). При наличии координированного регулирования желательно соблюдать удаление переходов с ПВУ не менее 800 м от ближайшего регулируемого перекрестка (СП 42.13330.2011).
8.47 Переходы с ПВУ целесообразно применять, если значения интенсивностей движения пешеходов в "час пик" составляют (рисунок 24):
- 50 - 440 чел./ч для двух полос движения;
- 50 - 470 чел./ч для трех полос движения;
- 50 - 540 чел./ч для четырех полос движения.
![]() 1 - верхняя граница применения ПВУ для улиц с двумя полосами
движения (включая одностороннее движение); 2 - то же,
для улиц с тремя полосами движения; 3 - то же, для улиц
с четырьмя полосами движения; 4 - область применения средств
успокоения движения; ЖРР - жесткий режим регулирования
организации дорожного движения на пешеходных переходах
При этом интенсивность движения транспортных средств в зоне перехода не должна превышать 1100 - 1300 авт./ч на полосу.
9.1.1 Участки дороги в пределах малых населенных пунктов характеризуются пониженной пропускной способностью вследствие влияния неорганизованного движения пешеходов через дорогу, наличия близкой застройки, автомобилей и автобусов, стоящих на обочине или на специальных площадках, включения в состав потока сельскохозяйственных машин и т.д. (Приложение Л).
9.1.2 Связь между скоростью и плотностью движения для участков дорог в пределах малых населенных пунктов описывают уравнением:
![]() где:
q,
w,
В таблице 33 приведены параметры формулы (61) для участков с различной протяженностью населенного пункта и при расстоянии от кромки проезжей части по линии застройки 15 - 20 м.
Таблица 33
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА ПРИ РАЗНЫХ
ПРОТЯЖЕННОСТЯХ РАССМАТРИВАЕМЫХ УЧАСТКОВ ДОРОГ
В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ
9.1.3 При определении пропускной способности участков в пределах малых населенных пунктов максимальную плотность потока автомобилей можно принимать равной максимальной плотности на двухполосной дороге.
9.1.4 Для дорог с проезжей частью шириной 7 - 7,5 м и обочинами
шириной не менее 3 м свободная скорость автомобилей V в малых населенных
0
пунктах, расположенных на прямолинейных горизонтальных участках, может быть
получена расчетным путем:
0
где:
L - длина участка в пределах населенного пункта, км (0,5 < L < 2,5 км);
l - расстояние от кромки проезжей части по линии застройки, м (5 < l < 25 м).
9.1.5 Скорость автомобилей в зоне пешеходного перехода определяется по формуле:
n n 0
где:
N - интенсивность движения пешеходов в "часы пик", чел./ч;
n
N - интенсивность движения автомобилей, авт./ч.
Зависимость (63) применима для наиболее характерного пешеходного потока (18 - 20% детей, 50 - 60% взрослых, 20 - 35% пожилых людей).
9.1.6 Для пешеходных переходов, где наблюдается изменение процентного соотношения пешеходов по группам, необходимо пользоваться зависимостью:
V = 14,95 - 0,031N - 0,041N - 0,029N - 0,008N + 0,62 , (64)
n дет взр ст 0
где N , N , N - интенсивность движения через дорогу
дет взр ст
соответственно детей, взрослых и пожилых людей, чел./ч.
Примеры расчета пропускной способности дорог в пределах малых
населенных пунктов даны в Приложении Л.
9.1.7 Скорость автомобилей на участках в пределах малых населенных
пунктов V , имеющих кривые в плане, рассчитывается по формуле:
кр
V = V - 1,29K, (65)
кр 0
где:
K - коэффициент, учитывающий кривые в плане, K = 1000 / R;
R - радиус кривой в плане (50 > R > 100 м).
9.1.8 Пропускная способность автомобильной дороги в пределах малого населенного пункта, расположенного на прямом горизонтальном участке, определяется формулой:
нп 1 2 3
где:
k - коэффициент, учитывающий влияние пешеходного перехода (таблица
1
34);
k - коэффициент, учитывающий влияние стоянки у пункта обслуживания
2
k - коэффициент, учитывающий влияние кривой в плане (таблица 36).
3
Таблица 34
1
Таблица 35
2
Примечание - Если оборудованная стоянка расположена с одной стороны
проезжей части и не запрещен левый поворот, необходимо коэффициент k
2
уменьшить в 1,5 раза.
Таблица 36
3
9.1.9 Коэффициент снижения пропускной способности вследствие влияния остановок маршрутных автобусов представлен в таблице 37.
Таблица 37
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ВЛИЯНИЕ
МАРШРУТНЫХ АВТОБУСОВ
9.2.1 Пропускная способность мостовых переходов зависит от конструкции и состояния проезжей части мостов и подходов к ним.
На мостовых переходах изменяется режим движения автомобилей, что вызывает снижение средней скорости движения, увеличение плотности потока и в итоге приводит к снижению пропускной способности таких участков дорог.
9.2.2 Пропускная способность полосы движения на мостовом переходе зависит от длины моста (для больших мостов), состояния дорожного покрытия; продольного уклона и радиусов кривых в плане на подходах к мосту; продольного профиля моста; расстояния видимости; присутствия придорожных строений на подходах к мосту. В значительной степени на фактическую пропускную способность влияют состав транспортного потока; наличие средств регулирования дорожного движения; наличие пересечений в одном уровне на подходах к мосту и т.д.
9.2.3 Пропускную способность мостов и подходов к ним следует определять раздельно. Пропускную способность подходов к мостам необходимо оценивать, как для участков автомобильных дорог согласно рекомендациям разд. 2.
9.2.4 Пропускная способность полосы движения моста, расположенного на прямой в плане и при продольном уклоне менее
P = 420 + 43Г - 2,285L + 0,257ГL, (67)
м
где:
Г - габарит моста, м (Г-7 - Г-13);
L - длина моста, м (100 < L < 300 м).
9.2.5 Пропускная способность мостов, расположенных на кривых в плане и имеющих продольные уклоны более
![]() где:
P - пропускная способность полосы движения с учетом влияния кривых в плане, продольного уклона и состава движения (определяется по рекомендациям разд. 5);
Таблица 38
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
9.2.6 Практическая пропускная способность полосы движения большого моста определяется по формуле:
P = 0,101V q , (69)
м 0 max
где:
P - пропускная способность полосы движения на мосту и в зоне его
м
влияния, авт./ч:
V - скорость движения автомобилей в свободных условиях, км/ч;
0
q - максимальная плотность движения, авт./км.
max
Скорость движения автомобилей V и максимальную плотность потока на
0
мосту следует определять в соответствии с рекомендациями, изложенными в
9.2.7 Скорость легковых автомобилей на большом автодорожном мосту
длиной 100 - 300 м в свободных условиях движения определяется по формуле:
V = 30,6 + 3,125Г - 0,206L + 0,01875ГL. (70)
0
9.3.1 При выборе основных параметров поперечного сечения участков автодорожных тоннелей следует исходить из условий обеспечения равномерного режима движения транспортного потока, избегая резких перепадов скоростей движения перед порталом тоннеля и на выходе из него, соблюдая уровень обслуживания движения такой же, как и на всей дороге (Приложение М).
9.3.2 Режимы движения транспортного потока на участках автодорожных тоннелей существенно отличаются от условий движения на открытых участках и обусловлены снижением средней скорости движения, изменением интервалов между автомобилями, что в конечном итоге приводит к снижению пропускной способности.
9.3.3 Пропускная способность участков автодорожных тоннелей определяется пропускной способностью автодорожного тоннеля. Основными факторами, влияющими на пропускную способность автодорожных тоннелей, являются ширина полосы движения, уровень освещенности на входе в тоннель, ширина защитной полосы, ширина служебного прохода, величины кривой в плане и продольного уклона в тоннеле, на входе и выходе из него, доля грузовых автомобилей в составе транспортного потока.
9.3.4 При оценке пропускной способности участков автодорожных тоннелей выделяют четыре зоны влияния:
- зона подхода к тоннелю, расположенная на расстоянии 300 м от портала тоннеля и рассматриваемая как открытый участок дороги;
- зона входа в тоннель;
- зона внутри тоннеля;
- зона выхода из тоннеля.
9.3.5 Пропускную способность зоны подхода к тоннелю и зон входа, внутри и выхода из него определяют раздельно. Пропускную способность зоны подхода к тоннелю необходимо оценивать, как для участков автомобильных дорог согласно рекомендациям, изложенным в разд. 5.
9.3.6 В автодорожных тоннелях с многополосной проезжей частью движение по полосам распределяется неравномерно, пропускную способность тоннеля в одном направлении следует оценивать путем расчета пропускной способности каждой полосы в отдельности с учетом состава потока.
Общая пропускная способность автодорожного тоннеля в одном направлении составит:
P = P + P +...+ P , (71)
c 1 2 n
где P , P ,..., P - пропускная способность первой, второй и т.д.
1 2 n
полос, легковых авт./ч, определяемая по формуле (9).
9.3.7 Пропускная способность отдельной полосы в зоне подхода к тоннелю равна:
![]() где:
k - коэффициент приведения смешанного потока автомобилей к потоку легковых автомобилей:
![]() B - ширина полосы движения, м (B = 3 - 3,75 м);
p - количество грузовых автомобилей и автобусов, % (при p <= 30%);
i - продольный уклон,
;Таблица 39
9.3.8 Значение коэффициента
9.3.9 Определяя пропускную способность полосы и используя коэффициенты
n и f из формулы (73), необходимо учитывать особенности распределения
j cj
автомобилей разного типа по полосам при интенсивности движения, близкой к
пропускной способности. Данные о распределении автомобилей на
четырехполосной магистрали приведены в таблице 40, на шестиполосной
магистрали - в таблице 41. При ином, чем указано в таблицах, составе
следует прибегать к интерполяции. Необходимо также учитывать, что тяжелые
автомобили и автопоезда движутся, как правило, по правой полосе.
Таблица 40
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ПОЛОСАМ ДВИЖЕНИЯ
НА ЧЕТЫРЕХПОЛОСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЯХ
Таблица 41
НА ШЕСТИПОЛОСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЯХ
Примечание - Нумерация полос начинается с крайней правой полосы.
9.3.10 Пропускная способность полосы движения на входе в тоннель, в пределах (внутри) тоннеля и на выходе из него определяется по формуле:
![]() где:
![]() Таблица 42
Таблица 43
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
Таблица 44
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
Примечание - Величина коэффициента
Таблица 45
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
Таблица 46
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
9.3.11 Для расчета числа полос движения принимается наименьшая величина пропускной способности, полученная на участках подхода к тоннелю, входа в тоннель, в тоннеле и на выходе из него.
9.3.12 Промежуточные значения коэффициентов, приведенных в п. 9.3.10, определяются интерполяцией по таблицам 42 - 46.
9.4.1 Интенсивность съезжающих автомобилей в зону придорожных сооружений определяется долей часовой интенсивности движения по основной дороге, которая для площадок отдыха, видовых площадок, стоянок у придорожных магазинов составляет 0,01 - 0,05, а для придорожных предприятий питания, автозаправочных станций, комплексов обслуживания - 0,05 - 0,10 (Приложение Н).
9.4.2 Пропускная способность участков автомобильных дорог, находящихся в зонах влияния сооружений обслуживания, составляет:
![]() где:
P - пропускная способность полосы автомобильной дороги, определяемая согласно формуле (11);
Таблица 47
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
9.5.1 Определение фактической пропускной способности железнодорожных переездов и факторов, оказывающих влияние на ее уменьшение, является решающим условием для назначения сроков и степени реконструкции переездов, мероприятий, повышающих их пропускную способность (Приложение О).
Пропускная способность железнодорожных переездов зависит от скорости автомобилей, интенсивности движения по железной дороге, состояния покрытия, размеров геометрических элементов на подходах к переездам, средств регулирования движением, числа пересекаемых путей, состава движения по автомобильной и железной дорогам и т.д.
9.5.2 Расчет пропускной способности железнодорожных переездов основан на определении скорости движении автомобилей, распределения интервалов между следующими друг за другом автомобилями, распределения интервалов между автомобилями при разъезде из очереди, плотности движения автомобилей.
9.5.3 Пропускную способность железнодорожных переездов необходимо оценивать для двух случаев:
- железнодорожный переезд большую часть времени открыт для движения автомобилей;
- железнодорожный переезд продолжительное время закрыт для движения автомобилей.
9.5.4 Пропускная способность железнодорожного переезда, который большую часть открыт для проезда автомобилей, составляет:
![]() где:
V - скорость свободного движения на железнодорожном переезде, км/ч
0
q - плотность движения при скорости V , авт./км (см. таблицу 48);
0 0
q - текущая величина плотности движения, авт./км;
q - максимальная плотность движения, авт./км.
max
Таблица 48
ЧИСЛЕ ПЕРЕСЕКАЕМЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ
P = V q при q <= q (78)
ж.п. 0 0
![]() 9.5.5 Пропускная способность регулируемых железнодорожных переездов зависит от продолжительности закрытия и открытия переезда, интервала между автомобилями при разъезде из очереди.
Максимальная пропускная способность полосы движения в течение одного открытия переезда составляет:
![]() где:
k - число автомобилей в очереди;
9.5.6 Ориентировочные значения пропускной способности полосы движения для железнодорожных переездов с различным числом путей приводятся в таблице 49.
Таблица 49
МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
9.5.7 На пропускную способность железнодорожных переездов влияют дорожные условия на подходах к переездам: кривые в плане, подъемы и спуски, ровность покрытия.
Пропускная способность железнодорожных переездов в разных дорожных условиях составляет:
![]() где:
9.5.8 Значения коэффициентов снижения пропускной способности приведены в таблицах 50 - 54.
Таблица 50
Таблица 51
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
Таблица 52
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
Таблица 53
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
Таблица 54
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
9.6.1 Оценку пропускной способности равнинных и предгорных участков автомобильных дорог в горной местности следует осуществлять в соответствии с положениями, изложенными в разд. 5, Приложении П.
9.6.2 Различие в расчетах пропускной способности для разных типичных участков горных дорог заключается в определении итогового коэффициента снижения пропускной способности
9.6.3 Для долинных участков итоговый коэффициент снижения пропускной способности
![]() где:
Значения коэффициента
Рекомендуемые значения коэффициента
Рекомендуемые значения коэффициента
Таблица 55
Таблица 56
9.6.4 Максимальную пропускную способность P для существующих
max
долинных участков горных дорог с двухполосной проезжей частью следует
принимать равной 3600 легковых авт./ч в обоих направлениях.
9.6.5 Максимальную пропускную способность для проектируемых долинных участков горных дорог следует принимать в соответствии с п. 5.1.13.
9.6.6 Итоговый коэффициент снижения пропускной способности
![]() где:
Таблица 57
Рекомендуемые значения коэффициента
Рекомендуемые значения коэффициента
Рекомендуемые значения коэффициента
Рекомендуемые значения коэффициента
9.6.7 Максимальную пропускную способность P для существующих
max
перевальных участков горных дорог с двухполосной проезжей частью следует
принимать равной 3200 легковых авт./ч в обоих направлениях.
9.6.8 Для вновь проектируемых перевальных участков максимальную пропускную способность следует принимать в соответствии с рекомендациями, изложенными в п. 5.1.13.
9.7.1 На пропускную способность участков дорог в пределах городских территорий (на входах в города) влияет большое количество различных параметров (Приложение Р). Их можно разделить на две группы: геометрические и транспортные.
К геометрическим параметрам относятся:
- число полос n;
- средняя ширина полосы b, м;
- продольный уклон i,
- наличие паркирования;
- наличие автобусных остановок;
- радиус кривой в плане R, м.
К транспортным параметрам относятся:
- интенсивность движения N, прив. ед./ч;
- величина максимальной практической пропускной способности P , прив.
max
авт./ч;
- доля грузовых транспортных средств в потоке, %;
- число маневров паркирующихся автомобилей n , маневр/ч;
м
- скорость V, км/ч.
9.7.2 Расчетное значение пропускной способности P группы полос в конкретных дорожных условиях определяется по формуле:
max b гр i P авт тер R V
где:
P - максимальная практическая пропускная способность, прив. авт./ч;
max
n - количество полос движения в одном направлении;
f - коэффициент, учитывающий ширину полосы движения;
b
f - коэффициент, учитывающий долю грузовых автомобилей в потоке;
гр
f - коэффициент, учитывающий продольные уклоны;
i
f - коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые паркирующимися
P
транспортными средствами;
f - коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые автобусами;
авт
f - коэффициент, учитывающий тип территории;
тер
f - коэффициент, учитывающий радиусы кривой в плане;
R
f - коэффициент, учитывающий ограничение скорости.
V
9.7.3 P следует принимать по рекомендациям, изложенным в п. 5.1.13.
max
9.7.4 В таблице 58 приведены формулы расчета коэффициентов, входящих в состав уравнения (84), позволяющих скорректировать значение идеального потока насыщения, учитывая реальные условия движения на конкретном рассматриваемом участке дорожной сети.
Таблица 58
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПАРАМЕТРЫ
ДОРОЖНОЙ СЕТИ
9.7.5 Коэффициент, учитывающий помехи, создаваемые автобусами, зависит от схемы размещения остановочного пункта относительно проезжей части. Различают два типа его размещения относительно проезжей части:
- в специальном кармане;
- на крайней правой полосе.
В таблице 59 приведены формулы расчета коэффициента, учитывающего помехи, создаваемые автобусами на автобусных остановках.
Таблица 59
ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПОМЕХИ
Рекомендуемые значения коэффициента f в зависимости от ограничения
V
скорости движения приведены ниже.
--------------------------------
<*> Значение скорости 10 и 20 км/ч принимается в сложных дорожных условиях, значительно снижающих скорость движения автомобилей.
Рекомендуемые значения коэффициента f в зависимости от радиуса кривой
R
в плане приведены ниже.
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Общие положения.
При решении практических задач, связанных с оценкой пропускной способности автомобильных дорог, важное место занимает применение имитационного моделирования транспортных потоков на ЭВМ.
Транспортный поток представляет собой сложную систему, точное описание функционирования которой в комплексе с аналитическими методами оказывается практически невозможным. Проведение натурных экспериментов и исследований характеристик движения потока автомобилей в реальных дорожных условиях связано со значительными трудностями (с большими затратами труда, времени, средств и сложностью их правильной организации). Часто оказывается невозможным в течение короткого периода наблюдений за отдельными характеристиками потоков получение устойчивых зависимостей этих характеристик от интенсивности или скорости движения.
Методы математического моделирования транспортных потоков позволяют проводить экспериментальное исследование с помощью ЭВМ, моделируя различные интересующие ситуации, комбинации характеристик потока, наличие различных средств организации движения и т.д. Наиболее эффективным является метод статистического моделирования транспортных потоков на основе метода Монте-Карло, при использовании которого случайные факторы имитируются при помощи случайных чисел, формируемых ЭВМ. Исследования транспортных потоков путем имитационного моделирования можно дополнять отдельными контрольными экспериментами непосредственно на дорогах. Наиболее перспективной является модель вероятностного клеточного автомата, реализованная в настоящее время.
Моделирование на ЭВМ включает следующие этапы: постановку задачи; качественное формулирование процесса движения транспортного потока; разработку алгоритма; разработку программы для ЭВМ; получение результатов моделирования; сопоставление результатов моделирования с данными контролируемого эксперимента на дороге для оценки качества и точности моделирования; уточнение (калибровку) модели с учетом наблюдений; получение окончательной модели и разработку на ее основе практических рекомендаций.
Для использования методов математического моделирования на ЭВМ в практике проектирования дорог и организации движения необходимо иметь совершенно достоверные исходные данные: геометрические элементы дорог; средства регулирования; особенности восприятия водителем дорожных условий, отражающиеся на управлении автомобилем (развиваемые ускорения, интенсивности торможения и др.); режимы движения отдельных автомобилей; характеристики транспортного потока с учетом влияния элементов дороги и средств регулирования. Все эти данные должны быть точно установлены при детальных натурных наблюдениях.
Возможны комбинации из следующих моделирующих алгоритмов: следование за лидером; свободное движение; маневрирование с учетом геометрических элементов дороги, числа полос движения и наличия средств организации движения.
Эффективность алгоритма следования за лидером зависит от правильности моделирования поведения водителя при этом режиме движения. Алгоритм свободного движения зависит в первую очередь от правильности учета распределения интенсивности по направлениям, состава движения, распределения интервалов между автомобилями, режима движения одиночного автомобиля.
Моделирующий алгоритм маневрирования составляется с учетом принимаемых водителем решений на дорогах с различным числом полос движения и при наличии средств организации движения (рисунок А.1). Моделирование по этому алгоритму возможно двумя способами: последовательное рассмотрение ситуаций в транспортном потоке через выбранный промежуток времени и по принципу особых состояний.
![]() автомобилей (смена полосы влево или вправо предусматривается
только для многополосных дорог)
В первом случае последовательно через равные промежутки времени рассматриваются положения автомобилей, их скорости и т.д. Во втором случае состояние потока рассматривается только в моменты изменения состояния транспортного потока (особых состояний). Этот способ является более экономичным, так как требует меньших затрат времени на моделирование.
При выборе способа моделирования приходится учитывать вид решаемой задачи. Использование первого способа предпочтительнее при моделировании сравнительно простых ситуаций или движении транспортных потоков по отдельным элементам дорог. Второй способ более эффективен для моделирования движения транспортных потоков на большом протяжении дороги.
При моделировании транспортных потоков на ЭВМ с целью оценки эффективности применяемых средств организации движения и их влияния на режим движения транспортных потоков необходимы: правильная разметка расположения средств регулирования; наличие надежных фактических данных о влиянии отдельных дорожных знаков (в первую очередь, предупреждающих) на режим движения потоков автомобилей; знание закономерностей управления автомобилями при наличии различных средств организации движения; учет возможных видов маневров автомобилей в зоне действия средств организации движения. Учет наличия средств организации движения отражается в общем моделирующем алгоритме, приведенном на рисунке А.1.
Таким образом, моделирование движения транспортных потоков позволяет:
- учитывать все многообразие ситуаций, возникающих при движении транспортных потоков;
- учитывать случайный характер изменения показателей, характеризующих движение потока автомобилей и каждого автомобиля;
- проводить исследование характеристик движения транспортных потоков в лаборатории с проверкой отдельных положений в реальных условиях движения по дороге с контролируемым или неконтролируемым экспериментом;
- значительно снижать затраты на эксперименты, проводить их более целенаправленно, без риска ДТП;
- значительно сокращать продолжительность проведения исследования и подготовки практических мероприятий по улучшению условий движения;
- устанавливать основные характеристики транспортных потоков и давать им количественную и качественную оценку, а также уточнять постановку аналитических задач и проверять достоверность аналитических зависимостей;
- решать практические задачи с учетом экономико-математических моделей;
- получать характеристики транспортного потока для большого протяжения дорог, измерение которых невозможно или очень затруднено в реальных условиях.
Разработка имитационной модели и моделирование являются весьма сложными процессами, которые требуют специально подготовленные входные данные и большие затраты времени, особенно на этапах разработки программы и сбора исходной информации. Каждая вновь разрабатываемая модель для конкретных случаев требует калибровки и тщательной проверки. Поэтому прежде чем использовать моделирование, необходимо в зависимости от решаемых задач рассмотреть возможность применения более простых методов, к которым относятся методы, приведенные в настоящем методическом документе.
Развитие моделей для моделирования требует проведения комплексных исследований закономерностей движения транспортных потоков в реальных дорожных условиях и глубоких знаний в разных областях науки и техники, включая теорию транспортных потоков, программирование и исследование операций, теорию вероятностей, теорию принятия решений и статистический анализ.
НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИМИТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ
Метод компьютерной имитации транспортных потоков, принятый за основу при оценке пропускной способности элементов улично-дорожной сети (УДС), базируется на технологии компьютерного моделирования движения автомобилей в различных дорожных условиях. С ее помощью можно по-новому подойти к постановке и решению проблем пропускной способности автомобильных дорог. Во-первых, технология позволяет подробно исследовать в отношении пропускной способности любой участок дороги, так как на основе компьютерных экспериментов собираются выборки данных, достаточные для статистических выводов. Во-вторых, с помощью этой технологии можно учесть всю совокупность разнообразных по своей природе влияющих факторов на пропускную способность; это обстоятельство определяет возможность проведения прогнозов по изменению пропускной способности. В-третьих, позволяет для ряда важных с практической точки зрения случаев уточнить само понятие "пропускная способность".
Алгоритм действий при использовании предлагаемой технологии вкратце заключается в следующем.
На первом этапе должны быть подготовлены все исходные данные об исследуемом участке дороги, на основании которых можно построить его виртуальный адекватный аналог в компьютере. К такого рода данным относятся:
- геометрические характеристики элементов УДС (число и ширина полос движения, продольный и поперечный уклоны, радиус кривой в плане, видимость в продольном профиле и в плане, углы пересечений и примыканий и др.);
- состояние дорожного покрытия (коэффициент сцепления, ровность);
- схема организации движения (дорожные знаки, разметка, светофоры и т.д.);
- состояние окружающей среды (погодные условия, время суток и т.д.).
На втором этапе разрабатывается план проведения компьютерных экспериментов по пропуску транспортных потоков по исследуемому виртуальному участку дороги для оценки его пропускной способности при различных значениях влияющих факторов, характеризующих транспортные потоки (состав транспортного потока, распределение интенсивности по направлениям движения на пересечениях и др.). Далее требуется определить точность оценки пропускной способности, что отразится на количестве необходимых компьютерных экспериментов.
Методика проведения компьютерных экспериментов с моделями движения автомобилей для оценки пропускной способности исследуемого участка дороги заключается в следующем. По рассматриваемому участку дороги (полосе движения) с фиксированными значениями влияющих факторов последовательно пропускаются виртуальные потоки автомобилей различной интенсивности движения (проводится серия компьютерных экспериментов). Это означает, что имитируются процессы движения автомобилей на исследуемых полосах движения при заданных законах распределения значений интервалов времени между появлением новых автомобилей на входе исследуемой полосы. По результатам имитации выявляется наибольшая интенсивность движения в заданном створе исследуемой полосы движения, которая и является оценкой пропускной способности с заданной точностью.
Пропускная способность исследуемого участка дороги часто зависит от ряда независимых друг от друга факторов. Поэтому для комплексной оценки пропускной способности следует оценить ее значение при различных уровнях данных независимых факторов. В этом случае можно построить зависимость пропускной способности от влияния данных факторов, т.е. представить оценку пропускной способности как функцию от данных факторов.
Полученные на предыдущих этапах результаты компьютерных экспериментов позволяют после соответствующей обработки получить пропускную способность:
- отдельной полосы движения;
- участков дорог с различным количеством полос движения;
- пересечений и примыканий в одном и разном уровнях.
Технология позволяет учитывать все влияющие факторы, определяющие новые значения коэффициентов приведения современных автотранспортных средств к легковому автомобилю в оценках уровней загрузки, включая пропускную способность элементов УДС (тягово-динамические, тормозные и другие эксплуатационные характеристики подавляющего большинства современных автотранспортных средств, геометрические характеристики участка дороги, включая продольный уклон и радиус кривой в плане, состояние дорожного покрытия, состав движения и др.). Такого рода информация о влиянии указанных факторов повышает точность прогнозов о функционировании существующих и проектируемых элементов УДС.
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
В.1 При проектировании новых и реконструкции эксплуатирующихся дорог (ГОСТ Р 52398-2005) одним из главных параметров, используемых в технико-экономических расчетах, является интенсивность движения. Среднегодовая суточная интенсивность движения используется для расчетов дорожной одежды и экономических показателей, а часовая - для расчета пропускной способности дороги, разработки мероприятий по повышению безопасности движения.
При наличии данных автоматического учета движения все расчетные характеристики рекомендуется определять на основе обработки ранжированного ряда часовых интенсивностей. Для дорог, имеющих аналогичные условия формирования потоков с дорогами, на которых осуществляется автоматический учет, коэффициенты неравномерности определяются на основе их ранжированных рядов. При отсутствии аналогов допускается использовать данные, приведенные ниже.
В.2 Среднегодовую суточную интенсивность движения определяют в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению экономических изысканий при проектировании автомобильных дорог.
В.3 На эксплуатирующихся дорогах часовая интенсивность определяется непосредственными наблюдениями или по результатам учета движения.
Интенсивность движения изменяется в течение суток, по дням недели, по
месяцам. Каждое из этих изменений характеризуется своим коэффициентом
неравномерности движения, определяемым как отношение часового объема
движения к суточному (K ), суточного объема к объему за неделю (K ),
t н
месячного объема движения к годовому (K ).
г
Суточная среднегодовая интенсивность движения через часовую может
определяться следующим образом:
4N
ч
N = ---------, (В.1)
сут K K K 365
t н г
где:
N - среднегодовая часовая интенсивность движения, авт./ч;
ч
K , K , K - коэффициенты неравномерности движения соответственно по
t н г
часам суток, дням недели, месяцам года определяются по таблице В.1 как
ориентировочно средние и могут уточняться на основе данных учета движения.
Таблица В.1
t н г
В.4 При отсутствии данных учета движения на существующих дорогах или проектировании новых дорог среднегодовая часовая интенсивность может быть рассчитана по формуле:
N 365K K K
сут t н г
N = -------------, (В.2)
ч 4
где N - среднегодовая суточная интенсивность движения, авт./сут.
сут
В.5 В расчетах коэффициента загрузки на участках эксплуатируемых
автомобильных дорог, при отсутствии данных автоматизированного учета
интенсивности движения, допускается использовать средние значения
коэффициентов неравномерности движения: K = 0,04; K = 0,143; K = 0,0834.
t н г
В.6 Максимальная часовая интенсивность И движения в течение
час(max)
года рассчитывается по формуле:
И = И K K K 365 / K K K , (В.3)
час(max) час(i) t(max) н(max) г(max) ti нi гi
где:
И - измеренная часовая интенсивность движения, авт./ч;
час(i)
K , K , K - максимальные коэффициенты неравномерности
t(max) н(max) г(max)
соответственно по часам суток, дням недели и месяцам года
(см. таблицу В.1);
K , K , K - коэффициенты неравномерности движения для момента
ti нi гi
измерения интенсивности движения соответственно по часам суток, дням недели
и месяцам года (см. таблицу В.1).
В.7 Мероприятия по организации движения рекомендуются рассчитывать на интенсивность расчетного часа (интенсивность расчетного часа может быть превышена не более заданного количества часов в год; например, интенсивность 50-го часа может быть превышена на 50 ч/г., а интенсивность 30-го часа - не более 30 ч/г.). Расчетный час может быть определен технико-экономическим расчетом. Рекомендуется для проектирования пересечений на автомобильных дорогах принимать в качестве расчетного 30-й час.
Интенсивность расчетного часа определяется по формуле:
И = K И K , (В.4)
рч t час(max) рч
где:
И - интенсивность движения расчетного часа, авт./ч,
рч
K - коэффициент перехода к интенсивности расчетного часа.
рч
Коэффициент K определяется по данным учета интенсивности движения.
рч
Желательно, чтобы вероятность превышения расчетной интенсивности движения
для выбора и проектирования мероприятий по организации движения не
превышала: в полном ранжированном ряду 1% (8760 значений), а в
ранжированном ряду максимальных за сутки часовых интенсивностей движения -
15% (365 значений). При отсутствии данных учета интенсивности движения
можно использовать осредненные значения K .
рч
Рекомендуемые значения коэффициента K в зависимости от номера
рч
расчетного часа приведены ниже.
В РЕАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Пропускную способность отдельных участков автомобильных дорог измеряют, чтобы определить возможность пропуска колонн автомобилей, получить дополнительные коэффициенты снижения пропускной способности, а также оценить эффективность мероприятий по повышению пропускной способности. При этом могут быть использованы два способа: на основе измерения скоростей движения и плотности потока; ежеминутный подсчет проходящих автомобилей в течение часа.
Первый способ можно применить для оценки пропускной способности полосы движения. При этом пропускная способность равна:
P = aV q , (Г.1)
0 max
где:
a - эмпирический коэффициент;
V - скорость движения в свободных условиях, км/ч;
0
q - максимальная плотность потока, авт./км.
max
Скорость движения в этом случае измеряют только одиночных автомобилей
при низкой интенсивности движения с помощью секундомера или радиолокатора.
Максимальную плотность q определяют по величине минимальных
max
интервалов между автомобилями, принимаемых водителями в рассматриваемых
дорожных условиях.
При использовании второго способа осуществляют непосредственный подсчет автомобилей, проходящих через рассматриваемый элемент дороги (ГОСТ Р 52399-2005). Этот способ удобен при оценке пропускной способности на многополосных дорогах, пересечениях в разных уровнях.
СПОСОБНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА ЗАГРУЗКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА
РЕКОНСТРУКЦИИ ДВУХПОЛОСНОЙ ДОРОГИ
При реконструкции проезжая часть и обочины уширены соответственно до 11,25 и 3,5 м за счет подсыпки земляного полотна; проведено частичное исправление трассы увеличением радиусов трех кривых в плане до 450, 350 и 500 м. На этих участках старая проезжая часть отведена под стоянку транспортных средств. Смягчен продольный уклон до
На основании этих данных и методики, изложенной в Приложении В, построены соответствующие линейные графики изменения пропускной способности и коэффициента загрузки на участке трехполосной дороги. При этом максимальная пропускная способность принята равной 4000 авт./ч.
ПЕРЕСЕЧЕНИЙ В ОДНОМ УРОВНЕ
Пример 1. Исходные данные для расчета пропускной способности
пересечения в одном уровне: пересечение необорудованное, суммарная
интенсивность движения по главной дороге N = 240 авт./ч, радиусы съездов
гл
10 м, продольный уклон главной дороги
медленно движущихся автомобилей в потоке 15%. Распределение интенсивности
по направлениям: n = 15%; n = 35%.
л пр
Параметры функции распределения автомобилей в транспортном потоке по главной дороге определяют по формуле (23).
По таблице 18
-0,01
Коэффициент A = 0,55e = 0,55 х 1,01005 = 0,56. Коэффициент B
определяют по рисунку 6: B = 0,27; A + B + C = 1,
C = 1 - 0,56 - 0,27 = 0,17.
Пропускную способность пересечения определяем по формуле (23)
P = 785 авт./ч.
max
Предельную интенсивность движения по второстепенной дороге находим по
формуле (25) N = 830 авт./ч.
max
Следовательно, при заданной интенсивности движения по главной дороге
наибольшая суммарная интенсивность движения по второстепенной дороге
составляет 830 авт./ч.
Пример 2. Исходные данные для расчета пропускной способности
канализированного пересечения в одном уровне: N = 540 авт./ч, продольный
гл
уклон главной дороги
подъема 200 м, доля медленно движущихся автомобилей в потоке 20%,
распределение интенсивности по направлениям: n = 15%, n = 35%;
л пр
глл
A = 0,55; B = 0,24; C = 0,21;
; . Пропускную способность пересечения определяем по формуле (23)
P = 307 авт./ч.
max
Предельная интенсивность движения на второстепенной дороге по
формуле (25) N = 330 авт./ч.
max
Следовательно, при заданных условиях движения и планировке пересечения в одном уровне на главную дорогу со второстепенной дороги может выйти 330 авт./ч.
Расчет пропускной способности кольцевых пересечений выполняют в следующей последовательности:
- на основе данных об интенсивности, составе движения, распределении потоков по направлениям в "часы пик" составляют сводную таблицу интенсивностей на кольцевом пересечении;
- составляют картограмму интенсивности на кольцевом пересечении (рисунок Ж.1);
- для каждого въезда определяют коэффициенты k , с, А и Б и вычисляют
с
пропускную способность въезда на кольцевое пересечение по формуле (23);
- определяют коэффициент загрузки движением каждого въезда по формуле
(31);
- коэффициенты загрузки движением сравнивают с коэффициентом
z = 0,65. Если хотя бы на одном въезде z >= 0,65, необходимы мероприятия
опт
по повышению пропускной способности въезда, если на всех въездах z < 0,65,
рассчитывают пропускную способность всего кольцевого пересечения.
![]() а - распределение по направлениям;
б - распределение по кольцу
Пример 1. Оценить пропускную способность кольцевого пересечения, по
которому получены данные по интенсивности движения и распределению потоков
по направлениям (см. рисунок Ж.1). Состав движения: легковые автомобили
22%; грузовые малой грузоподъемности 18%; средней грузоподъемности 30%;
большой грузоподъемности 16%; автобусы 6%; автопоезда 8%. Диаметр
центрального островка D = 46 м. Пересекающиеся дороги - двухполосные II
ц.о
категории. Все въезды на кольцевом пересечении однополосные (n = n = 1).
1 2
Для всех въездов определяют коэффициенты состава движения k
с
по формуле (29):
k = 1 х 0,22 + 1,4 х 0,18 + 1,7 х 0,3 + 2,3 х 0,16 + 2,9 х 0,06 + 3,5 х 0,08 = 1,8.
с
Для всех въездов n = n = 1; по п. 6.2.4 находим А = 1500; Б = 0,67.
1 2
При D = 46 м с = 1.
ц.о
Пропускную способность въезда на кольцевое пересечение определяют по формуле (28) (таблица Ж.1).
Таблица Ж.1
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КОЛЬЦЕВЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ
Примечание - Значения N прив. получены по картограмме интенсивностей
k
движения (см. рисунок Ж.1) с учетом коэффициентов k .
с
Сравнение коэффициентов загрузки движением на въездах с z = 0,65
опт
показывает (см. таблицу Ж.1), что на въездах 1 и 3 загрузка движением
превышает экономически эффективный уровень.
Для повышения пропускной способности данного кольцевого пересечения
однополосные въезды 1 и 3 необходимо уширить до двухполосных.
При уширении наиболее загруженного въезда 1 до двухполосного будем
иметь n = 1; n = 2; А = 1800; Б = 0,45; с = 1, отсюда P = 824 авт./ч;
1 2 в
z = 0,55 < 0,65.
Выводы
1. Данное кольцевое пересечение работает в режиме, близком к практической пропускной способности, что приводит к большим потерям времени транспортными средствами. Необходимо уширить въезды 1 и 3 до двух полос.
2. При дальнейшем росте интенсивности движения для обеспечения высокой пропускной способности и эффективной работы кольцевого пересечения необходимо уширение до двух полос движения и въездов 2 и 4.
Пример 2. Определить пропускную способность проектируемого кольцевого
пересечения. Пересекающиеся дороги II и III категорий. Диаметр центрального
островка D = 25 м. Перспективная интенсивность движения на въездах:
ц.о
N = 320 авт./ч, N = 180 авт./ч, N = 260 авт./ч, N = 240 авт./ч. На всех
1 2 3 4
въездах распределение потоков по направлениям "право", "прямо" и "лево"
соответственно составляет 0,25; 0,5; 0,25. Коэффициент состава движения
k = 1,8. Число полос движения на всех подходах n = 1.
с
Выполняем расчет N перед каждым въездом:
k
N = N (0,5 + 0,25) + 0,25N = 240 х 0,75 + 0,25 х 260 = 245 авт./ч;
k1 4 3
N = 245 х 1,80 = 441 легковых авт./ч;
k1прив.
N = N (0,5 + 0,25) + 0,25N = 320 х 0,75 + 0,25 х 240 = 300 авт./ч;
k2 1 4
N = 300 х 1,80 = 540 легковых авт./ч;
k2прив.
N = N (0,5 + 0,25) + 0,25N = 180 х 0,75 + 0,25 х 320 = 215 авт./ч;
k3 2 1
N = 215 х 1,80 = 387 легковых авт./ч;
k3прив.
N = N (0,5 + 0,25) + 0,25N = 260 х 0,75 + 0,25 х 180 = 240 авт./ч;
k4 3 2
N = 240 х 1,80 = 432 легковых авт./ч.
k4прив.
Для въездов 1 и 3 n = 1; n = 2; для въездов 2 и 4 n = n = 1.
1 2 1 2
Значения А и Б принимаем по п. 6.2.4:
- для въездов 1 и 3 А = 1800, Б = 0,45;
- для въездов 2 и 4 А = 1500, Б = 0,67.
При D = 25 м с учетом интерполяции с = 0,95.
ц.о
Пропускную способность въездов на кольцевое пересечение определяют по
формуле (28), для каждого въезда определяем коэффициент загрузки движением
(таблица Ж.2).
Таблица Ж.2
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ВЪЕЗДОВ
НА КОЛЬЦЕВОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
На всех въездах z < 0,65.
Коэффициент запаса пропускной способности каждого въезда до достижения
оптимальной загрузки движением, равной z = 0,65, получим по формуле
опт
(34): x = 1,59; x = 1,69; x = 1,93; x = 1,51. Следовательно,
1 2 3 4
x = 1,51.
min
Коэффициент запаса пропускной способности до достижения режима
практической пропускной способности въезда при z = 0,85 составляет
пр
x = 1,82.
min
Пропускная способность всего кольцевого пересечения определяется по
формуле (35) и для рассматриваемого пересечения составит:
при z = 0,65 P = 1,51 (320 + 180 + 260 + 240) = 1510 авт./ч;
кп
при z = 0,85 P = 1,82 (320 + 180 + 260 + 240) = 1820 авт./ч.
кп
УРОВНЕ НА МНОГОПОЛОСНОЙ ДОРОГЕ
Пример 1. Определить пропускную способность участка разворота с остановкой автомобилей на многополосной дороге.
Интенсивность движения по главной дороге в одном направлении N = 1000
гл
легковых авт./ч. Интенсивность движения по второстепенной дороге в "часы
пик" 200 легковых авт./ч. Суммарная интенсивность движения левоповоротных и
правоповоротных потоков 120 легковых авт./ч, через участок разворота
проходит 60 легковых авт./ч. Минимальные интервалы времени между
автомобилями, выполняющими маневр разворота с остановкой,
.Граничный интервал времени при 85%-ной обеспеченности
(см. п.6.3.3). Необходимо определить пропускную способность участка разворота с
остановкой автомобилей на многополосной дороге.
Используя формулу (40), определяем пропускную способность участка
разворота: P = 249 легковых авт./ч.
Пример 2. Определить пропускную способность участка переплетения.
Интенсивность движения по главной дороге в одном направлении N = 1400
гл
легковых авт./ч. Минимальные интервалы времени между автомобилями,
выполняющими маневр переплетения,
. Длина участка от местапримыкания дороги до участка разворота 400 м. Граничный интервал времени
при 85%-ной обеспеченности
. Интенсивность движения по крайнейлевой полосе N = 634 легковых авт./ч.
лев
Пропускная способность участка переплетения определяется по
формуле (40): P = 863 легковых авт./ч.
пл
Одним из критериев определения оптимальной последовательности фаз (или основных тактов при регулировании по направлениям) является длительность переходных интервалов, которые необходимо применить в зависимости от парных сочетаний основных тактов. Оптимальной считается последовательность фаз регулирования с минимальной суммой переходных интервалов в цикле.
Рассмотрим пример определения оптимальной последовательности фаз регулирования для пересечения, план и схема регулирования которого представлены на рисунке И.1.
![]() ![]() а - план перекрестка; б - вариант фаз регулирования;
K1 - K6 - транспортные потоки; F1 - F6 - пешеходные потоки;
регулирования для пересечения
Возможное количество последовательностей фаз регулирования m определяется формулой:
m = (n - 1)!, (И.1)
где n - количество фаз регулирования.
Для рассматриваемого случая пересечения с тремя фазами регулирования (см. рисунок И.1) a, b и c возможны две разных последовательности фаз:
a - b - c,
b - a - c.
Количество сочетаний фаз, для которых в данном случае необходимо определить длительности переходных интервалов, равно шести:
ab - bc - ca,
ba - ac - cb.
Для каждого из сочетаний определяется критическая пара транспортных потоков. Критической парой транспортных потоков следует считать такие, конфликтная точка которых будет достигнута потоком начинающейся фазы за наименьшее время после включения зеленого сигнала светофора.
В рассматриваемом примере (см. рисунок И.1, рисунки И.2, И.3) при последовательности фаз a - b - c необходимо определить переходные интервалы для потоков, составляющих последовательность:
K5(з,пр) - K4(в,л) - K2(ю,л) - и снова K5(з,пр),
где:
з,пр - западный подход, движение прямо;
в,л - восточный подход, движение налево;
ю,л - южный подход, движение налево.
![]() Индексы подходов к перекрестку: з - западный; в - восточный,
ю - южный; индексы направлений движения: л - налево;
пр - прямо; п - направо; индексы пешеходных переходов:
н - транспортные потоки начинают движение, пересекая
пешеходный переход; о - транспортные потоки заканчивают
движение на перекрестке, пересекая пешеходный переход
![]() представленного на рисунке И.1 (цифрами показано время
зеленого сигнала)
При смене фазы a на фазу b между потоками K5(з,пр) и K1(ю,п) должен быть переходный интервал большой длительности, равный 9 с. Однако значение этого интервала не входит в сумму критических переходных интервалов последовательности фаз регулирования a - b - c, поскольку в данном случае критическим является сочетание K5(з,пр) и K4(в,л). Согласно результатам расчетов, представленных на рисунке И.3, наименьшее значение суммы критических переходных интервалов будет при чередовании фаз регулирования a - b - c.
НА ПОДХОДЕ К ПЕРЕСЕЧЕНИЮ В ОДНОМ УРОВНЕ
СО СВЕТОФОРНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ
Исходные данные: на рисунке К.1 представлены режим регулирования и распределение транспортных потоков на рассматриваемом регулируемом пересечении, для которого необходимо определить пропускную способность группы полос, обслуживающих движения транспортных потоков по направлениям н1 и н2. На рассматриваемом подходе к пересечению ширина одной полосы движения составляет 3,5 м, отсутствуют продольные уклоны, а также помехи от уличных стоянок и остановочных пунктов. Рассматриваемый перекресток находится вне центра города.
![]() а - первая фаза регулирования; б - вторая фаза
регулирования; в - режим работы светофорной сигнализации;
г - картограмма транспортных потоков
способности группы полос
Расчет пропускной способности группы полос движения. В соответствии с формулой (55) для определения пропускной способности группы полос необходимо рассчитать величину потока насыщения. Для этого по п. 8.9 определяются специальные коэффициенты, входящие в формулу (44) расчета потока насыщения.
Учитывая, что левоповоротный поток (направление н1 на рисунке К.1) осуществляет движение в конфликте с противоположным потоком (направления н3 + н4), определение коэффициента, учитывающего помехи, создаваемые поворачивающими налево транспортными средствами, выполняется по формуле (56):
G G
Б К 0 G
f = -- f' + -- f" = - f' + - f" = f" = 0,54,
ЛПК G ЛП G ЛПК G ЛП G ЛПК ЛПК
где:
f" определяем по рисунку К.2 (в соответствии с данными таблицы 31 при
ЛПК
сочетании количества полос движения n = 1 и n = 1);
пр
G = G;
К
G = 0.
Б
![]() 1 - доля левоповоротного потока P = 0,25; 2 - P = 0,5;
ЛП ЛП
3 - P = 0,75; 4 - P = 0,95
ЛП ЛП
создаваемые поворачивающими налево транспортными средствами
в составе группы в соответствии с рисунком 19,
а (P = N / N = 200/400 = 0,5;
ЛП н1 (н1+н2)
N = N = 400 прив. ед./ч)
пр (н3+н4)
Коэффициент, учитывающий ширину полос движения b, определяется по
формуле:
(b - 3,6) (3,5 - 3,6)
f = 1 + --------- = 1 + ----------- = 0,99.
ш 9 9
Величина потока насыщения S определяется по формуле (44) и
(н1+н2)
составляет 1016 прив. ед./ч.
Пропускная способность рассматриваемой группы полос определяется по
формуле:
S G
(н1+н2) 1 1016 · 21
P = ----------- = --------- ~= 533 (прив. ед./ч),
(н1+н2) C 40
где:
G - длительность зеленого сигнала в первой фазе регулирования, в
1
которой осуществляет движение рассматриваемый транспортный поток, с (см.
C - длительность цикла регулирования, с (см. рисунок К.1).
МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Пример 1. Населенный пункт А расположен на прямом горизонтальном
участке автомобильной дороги, длина застройки L = 0,6 км, расстояние от
кромки проезжей части до линии застройки l = 8 м, сооружения обслуживания
отсутствуют, интенсивность движения на пешеходном переходе в "часы пик" N
п
= 70 чел./ч. Для всех рассматриваемых далее примеров принято, что ширина
проезжей части автомобильной дороги 7,5 м, ширина обочины 2,5 - 3 м,
интенсивность движения автомобилей N = 1200 авт./ч.
Свободная скорость движения в населенном пункте А определяется по
V = 57,28 - 8,1 х 0,6 + 2,3 х 8 - 0,38 х 0,6 х 8 = 72,64 км/ч.
0
Скорость движения автомобилей в зоне пешеходного перехода определяется
по формуле (63):
V = 25,4 - 0,06 х 70 х 0,008 х 1200 + 0,38 х 72,64 = 39,2 км/ч.
п
Пропускную способность участка дороги в пределах населенного пункта А
вычисляют по формуле (66):
P = (1968,8 - 487,6 х 0,6 + 11,12 х 8 + 7,5 х 0,6 х 8) х 1 = 1801,9 авт./ч.
нп
Коэффициент k = 1 берут из таблицы 34.
1
Определим пропускную способность участка дороги в пределах населенного
пункта аналогичного населенному пункту А, но с расстоянием от кромки
проезжей части до линии застройки l = 20 м:
P = (1968,8 - 487,5 х 0,6 + 11,2 х 20 + 7,5 х 0,6 х 20) х 1 = 1990,3 авт./ч.
нп
Пример 2. Населенный пункт В расположен на прямом горизонтальном
участке автомобильной дороги, длина застройки L = 1,65 км, расстояние от
кромки проезжей части до линии застройки l = 12 м. В населенном пункте
имеется стоянка у сооружения обслуживания, оборудованная за счет уширения
обочины и расположенная с двух сторон дороги. Интенсивность движения
пешеходов через дорогу на первом переходе N = 120 чел./ч, на втором - N =
п п
210 чел./ч. Второй пешеходный переход находится у стоянки автомобилей.
Коэффициент k = 0,8 (см. таблицу 34) и k = 0,7 (см. таблицу 35);
1 2
изменение пропускной способности наблюдается на расстоянии 50 м в каждую
сторону от пешеходного перехода.
Коэффициент k = 0,8 (см. таблицу 35); изменение пропускной способности
2
наблюдается на расстоянии 50 м в каждую сторону от границы стоянки
автомобилей.
Пропускную способность участка дороги в пределах населенного пункта В определяют по формуле (66) в три этапа:
- участок вне зоны пешеходного перехода и стоянки у сооружения обслуживания;
- участок первого пешеходного перехода;
- участок стоянки автомобилей и второго пешеходного перехода.
Для первого участка:
P = (1968,8 - 487,5 х 1,65 + 11,2 х 12 + 7,5 х 1,65 х 12) х 1 = 1447,32 авт./ч.
нп
Для второго участка:
P = (1968,8 - 487,5 х 1,65 + 11,2 х 12 + 7,5 х 1,65 х 12) х 0,8 = 1157,86 авт./ч.
нп
Для третьего участка:
P = (1968,8 - 487,5 х 1,65 + 11,2 х 12 + 7,5 х 1,65 х 12) х 0,7 х 0,8 = 810,5 авт./ч.
нп
АВТОДОРОЖНОГО ТОННЕЛЯ
Исходные данные: горизонтальный, прямолинейный участок четырехполосной городской магистрали с разделительной полосой (в тоннеле две полосы движения в одном направлении, каждая шириной по 3,75 м), ширина проезжей части в одном направлении, в зоне подхода к тоннелю, в тоннеле и на выходе из него 7,5 м, ширина защитной полосы 0,5 м, ширина служебного прохода 0,75 м, продольный уклон на выходе/входе в тоннель
Последовательность расчета. Отдельно определяется пропускная способность на подходе к тоннелю, в зоне входа в тоннель, в тоннеле и зоне выхода из него.
1. Расчет общей пропускной способности на подходе P , правой P и
подх. пр
левой P полосах движения в зоне подхода к тоннелю.
лв
Расчет осуществляется по формуле (72) с использованием таблиц 39 - 41.
P = 1 х (0,45 х 1 + 0,55 х 2) х 1 х 0,95 х (2000 + 66,6 х 3,75 - 9,54 х 55 - 6,84 х 0) = 1065 авт./ч;
пр
P = 1 х (0,71 + 0,3 х 2) х 1 х 1 х (2000 + 66,6 х 3,75 - 9,54 х 30 - 6,84 х 0) = 1512 авт./ч.
лв
Суммарная пропускная способность участка на подходе к тоннелю в одном
направлении движения составит:
P = P + P = 1065 + 1512 = 2577 авт./ч.
подх. пр лв
2. Расчет общей пропускной способности в зоне входа в тоннель по двум
полосам P , правой полосе P и левой полосе P по формуле (74) с
вх пр лв
использованием таблиц 42 - 46.
P = 2000 х 0,93 х 0,938 х 0,921 х 0,784 = 1260 авт./ч;
пр
P = 2000 х 0,973 х 1,05 х 0,932 = 1904 авт./ч.
лв
Суммарная пропускная способность участка в зоне входа в тоннель
составит:
P = 1260 + 1904 = 3164 авт./ч.
вх
3. Расчет общей пропускной способности в тоннеле по двум полосам P ,
т
правой полосе P и левой полосе P по формуле (74) с использованием
пр лв
таблиц 42 - 46.
P = 2000 х 0,973 х 0,963 х 0,917 = 1718 авт./ч;
пр
P = 2000 х 0,973 х 1,05 х 0,932 = 1904 авт./ч.
лв
Суммарная пропускная способность участка в тоннеле составит:
P = 1718 + 1904 = 3622 авт./ч.
т
4. Расчет общей пропускной способности участка на выходе из тоннеля по
двум полосам P , правой полосе P и левой полосе P по формуле (74) с
вых пр лв
использованием таблиц 42 - 46.
P = 2000 х 0,967 х 0,979 х 0,956 х 0,862 х 0,83 = 1295 авт./ч;
пр
P = 2000 х 0,967 х 0,979 х 1,05 х 0,906 х 0,93 = 1674 авт./ч.
лв
Суммарная пропускная способность участка на выходе из тоннеля составит:
P = 1295 + 1674 = 2969 авт./ч.
вых
Из полученных величин пропускной способности видно, что наименьшая величина пропускной способности имеет место на подходе к тоннелю, где основным фактором, влияющим на величину пропускной способности, является наличие зон въезда и перестроения транспортных потоков. В самом тоннеле наименьшая величина пропускной способности наблюдается на входе в тоннель, где сказывается смена окружающей обстановки на водителя и, в первую очередь, уровня освещенности на въезде в тоннель.
УЧАСТКА В ЗОНЕ ПРИДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Исходные данные: двухполосная автомобильная дорога с проезжей частью шириной 7,5 м, продольный уклон
Расчет пропускной способности полосы движения с учетом сочетания основных элементов дороги выполняют по формуле (11):
P = 413 + 27 х 7,5 - 4,07 х 0,30 + 0,065 х 1000 + 434,6 х 0,55 = 918 авт./ч.
Пропускную способность полосы движения с учетом размещения придорожного предприятия питания определяют по формуле (76):
P = 918 х 0,74 = 679 авт./ч.
пр
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА
Пример 1. Автомобильная дорога II категории пересекает однопутную железную дорогу. Ширина проезжей части 7,5 м. Автомобильная дорога на подходах к переезду имеет прямые горизонтальные участки. Железнодорожный переезд большую часть времени открыт. Интенсивность движения по железной дороге не превышает 1 - 2 поезда/ч.
Расчет пропускной способности переезда осуществляют в следующей последовательности:
- определяют свободную скорость автомобилей через переезд V = 45 км/ч;
0
- устанавливают, что легковых автомобилей в потоке 50% и через переезд проходит один поезд в час;
- по результатам обследования определяют, что плотность движения автомобилей равна 20 авт./км, ровность хорошая;
Пропускную способность железнодорожного переезда определяют по формуле
(79) P = 1100 авт./ч.
ж.п.
Если нельзя получить данные экспериментальным путем, пропускную способность железнодорожного переезда определяют по формуле (81), используя значения коэффициентов снижения пропускной способности:
P = 1300 х 0,93 х 0,98 х 0,96 х 1 х 1 = 1144 авт./ч.
ж.п.
Пример 2. Автомобильная дорога III категории пересекает двухпутный железнодорожный переезд. Ширина проезжей части 7,5 м.
Обследованиями установлено:
- интенсивность движения по железной дороге 8 поездов/ч, легковых автомобилей в потоке 30%;
- пропускная способность полосы движения автомобильной дороги вне зоны переезда равна 1300 авт./ч;
- ровность дорожного покрытия удовлетворительная;
- участок дороги в зоне переезда имеет кривую в плане радиусом 200 м, расположенную в 100 м от переезда;
- угол пересечения автомобильной дороги с железной дорогой составляет 60°.
Пропускную способность железнодорожного переезда определяют по формуле (81):
P = 1300 x 0,87 x 0,62 x 0,99 x 0,97 = 673 авт./ч.
ж.п.
В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ
Пример 1. Исходные данные: горно-долинный участок дороги с двухполосной проезжей частью, ширина полосы движения 3,75 м, ширина обочины 2 м, расстояние видимости 80 м, радиус кривой в плане 50 м при величине угла поворота 33°, продольный уклон
Максимальная часовая интенсивность движения, приведенная к легковому
автомобилю, N = 1388 легковых авт./ч.
max
Расчетная часовая интенсивность движения легковых автомобилей:
N = 0,8 х N = 1110 легковых авт./ч.
p max
Итоговый коэффициент снижения пропускной способности:
![]() Практическая пропускная способность:
ГД
P = 3600 х 0,408 = 1469 легковых авт./ч.
Уровень загрузки:
z = 1110 / 1469 = 0,76.
Пример 2. Исходные данные: перевальный участок горной дороги с двухполосной проезжей частью и дорожной одеждой капитального типа, продольный уклон
легковых авт./ч.Расчетная часовая интенсивность движения:
N = 0,8 х N = 0,8 х 1173 = 940 легковых авт./ч.
P max
Итоговый коэффициент снижения пропускной способности:
![]() Практическая пропускная способность:
ГП
P = 3600 х 0,289 = 1040 легковых авт./ч.
Уровень загрузки:
z = 940 / 1040 = 0,9.
В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ
Пример 1. Рассчитать пропускную способность участка автомобильной дороги в каждом направлении. Исходные данные: автомобильная дорога находится в центральной части города, в каждом направлении имеет две полосы движения, ширина проезжей части 14 м, доля грузовых транспортных средств - 0,15, уклон в одну сторону составляет
![]() - остановочный пункт городскогопассажирского транспорта
Рисунок Р.1 - Схема участка автомобильной дороги
Пропускная способность участка автомобильной дороги будет равна наименьшему значению пропускной способности на этом участке.
Для расчета пропускной способности в каждом направлении строят линейный график изменения пропускной способности участка автомобильной дороги в следующем порядке:
- определяют факторы, снижающие пропускную способность дороги и зоны их влияния;
- выписывают значения частных коэффициентов снижения пропускной способности (см. подразд. 9.7);
- вычисляют пропускную способность по формуле (84);
- строят графики изменения пропускной способности проезжей части участка автомобильной дороги (рисунок Р.2, а, б).
а)
![]() б)
![]() а - прямое направление движения, б - обратное направление
Рисунок Р.2 - Линейный график изменения пропускной
способности участка автомобильной дороги
Для прямого направления движения рассчитываем пропускную способность для двух характерных отрезков:
P = 1950 х 2 х 0,98 х 0,861 х 1 х 1 х 0,9 х 1 х 1 = 1509 авт./ч;
пр1
P = 1950 х 2 х 0,98 х 0,86 х 10,86 х 1 х 0,9 х 1 х 1 = 1299 авт./ч.
пр2
Для обратного направления производим аналогичный расчет:
P = 1950 х 2 х 0,98 х 0,86 х 1 х 1 х 1 х 0,9 х 1 х 1 = 1509 авт./ч;
обр1
P = 1950 х 2 х 0,98 х 0,86 х 1 х 0,86 х 1 х 0,9 х 1 х 1 = 1299 авт./ч.
обр2
Пример 2. Рассчитать пропускную способность участка автомобильной дороги в прямом направлении. Исходные данные: двухполосная автомобильная дорога находится в спальном районе города, ширина полосы для движения в прямом направлении составляет 4,9 м, доля грузовых транспортных средств - 0,12. В каждом направлении находится остановочный пункт городского пассажирского транспорта, интенсивность движения 35 автобусов/ч, заездной карман отсутствует. На участке находятся две кривые в плане радиусом 300 и 150 м, а также двухполосный путепровод, ширина полосы движения 3,75 м. Схема участка автомобильной дороги изображена на рисунке Р.3.
![]() - остановочный пункт городскогопассажирского транспорта;
- путепроводРисунок Р.3 - Схема участка автомобильной дороги
Для расчета пропускной способности в прямом направлении строим линейный график изменения пропускной способности проезжей части участка автомобильной дороги (рисунок Р.4). Выделяем характерные участки снижения пропускной способности.
![]() Рисунок Р.4 - Линейный график изменения пропускной
способности участка автомобильной дороги
в прямом направлении
Для прямого направления движения рассчитываем для восьми характерных отрезков пропускную способность:
P = 1950 х 2 х 1 х 1 х 1 х 0,89 х 1 х 1 х 1 х 0,86 = 2985 авт./ч;
пр.1
P = 1950 х 2 х 1 х 1 х 0,86 х 0,89 х 1 х 1 х 1 х 0,86 = 2567 авт./ч;
пр.2
P = 1950 х 2 х 1 х 1 х 1 х 0,89 х 1 х 1 х 1 х 0,86 = 2985 авт./ч;
пр.3
P = 1950 х 2 х 1 х 1 х 1 х 0,89 х 1 х 0,96 х 1 х 0,86 = 2865 авт./ч;
пр.4
P = 1950 х 2 х 1 х 1 х 1 х 0,89 х 1 х 1 х 1 х 0,86 = 2985 авт./ч;
пр.5
P = 1950 х 1 х 1 х 1 х 1 х 0,89 х 1 х 1 х 1 х 1,01 = 1752 авт./ч;
пр.6
P = 1950 х 1 х 1 х 1 х 1 х 0,89 х 1 х 0,9 х 1 х 1,01 = 1577 авт./ч;
пр.7
P = 1950 х 1 х 1 х 1 х 1 х 0,89 х 1 х 1 х 1 х 1,01 = 1752 авт./ч.
пр.8
Пропускная способность участка равна 1752 авт./ч.
Пример 3. Рассчитать пропускную способность участка автомобильной дороги в каждом направлении. Исходные данные: автомобильная дорога находится в центральной части города. В прямом направлении имеет одну полосу движения, в обратном - две полосы, ширина полосы для движения составляет 3,4 м, доля грузовых транспортных средств - 8%, уклон при движении в прямом направлении -
![]() - карман для городского пассажирского транспортаРисунок Р.5 - Схема участка автомобильной дороги
Для расчета пропускной способности в прямом направлении строим линейный график изменения пропускной способности проезжей части участка автомобильной дороги (рисунок Р.6, а). Для прямого направления движения рассчитываем пропускную способность одного характерного участка:
P = 1950 х 1 х 1 х 0,92 х 1 х 1 х 0,9 х 1 х 1,18 х 0,977 = 1861 авт./ч.
пр.1
Для расчета пропускной способности в обратном направлении строим линейный график изменения пропускной способности проезжей части участка автомобильной дороги (см. рисунок Р.6, б), учитывая наличие двух остановочных пунктов. Выделяем характерные участки снижения пропускной способности.
![]() ![]() а - прямое направление движения; б - обратное направление
Рисунок Р.6 - Линейный график изменения пропускной
способности участка автомобильной дороги
Для обратного направления движения рассчитываем пропускную способность для двух участков:
P = 1950 х 2 х 1 х 1 х 0,73 х 0,92 х 0,9 х 1 х 0,82 х 0,977 = 1888 авт./ч;
обр1
P = 1950 х 2 х 1 х 1 х 1 х 0,92 х 0,9 х 1 х 0,82 х 0,977 = 2587 авт./ч.
обр2
Пропускная способность в прямом направлении составляет 1861 авт./ч, в обратном - 1888 авт./ч.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodicheskie-rekomendacii/1/odm_18688.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||