山区公路避险车道设计浅议

山区公路避险车道设计浅议

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时间:2018-11-15

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1、山区公路避险车道设计浅议摘要:随着我国公路建设的发展,交通的安全问题越来越受到人们的关注,特别是近年來大型车容易在长大坡段引发的严重交通事故,更引发了人们对山区公路安全问题的探讨。避险车道是改善连续长大卜坡路段的交通安全状况最为宥效的工程措施,本文系统地总结了避险车道的类型、设计方法、设置地点、线形、坡度、配套设施等,对避险车道的设计做了较为系统地闹述。关键词:山区公路;交通事故;道路安全;避险车道。我国幅员广大,地域辽阔,其中有69%为山区。相对于平原地区而言,山区的地形、地质、水文等自然条件复杂,生态环境制约较大,限制条件与影响因素众多。因此山区公路往

2、往存在着曲线半径较小、坡度大、坡道长和视距不良等不利于交通安全行车安全的情况。近年来的特大交通事故多发生在两部省区的山区道路上。大型车的刹车问题是引起交通事故的主耍原因之一。避险车道(TruckEscapeRamps)作为提高交通安全的—•种道路设计措施已经在岡内外得到广泛的应用。不少学者对于避险车道的设计进行了大量的研究,取得了一些研究成果。1避险车道避险车道最早起源于20世纪50年代的美国,为了使主线车流屮失去控制的车辆能够减慢行驶速度并II停止下來,因而在主线道路旁设置的一•种辅助车道。避险车道一般设置在公路长大卜*坡路段。设置避险车道的原理是把失控

3、车辆的动能转化为重力势能和抵抗路而摩擦的能量,从而使车辆停下来,以保障行车安全和驾驶员生命财产不受损害。根据实呩条件采用不同的纵断面线形,避险车道分为砂堆型避险车道、坡度降低型避险车道、坡度增加型避险车道、水平型避险车道4种类型,4种形式的避险车道各冇优缺点,各种形式的选择主要受地形、环境、气候、造价、养护维修、容易失控驶入的车辆车型、所载货物特点等因素的影响,目前国内应用最多、经济合理和有效的形式是坡度增加型避险车道。2避险车道地点选择避险车道设置位置的确定非常关键,美国“运输工程师协会”于1989年签发了“紧总避险车道设置必要性指南”认为紧急避险车道是

4、否冇必要设置的主要考虑因素为如卜*3个方面,即:事故率;平面线形与车辆运行速度之间的相关关系;导致严重交通事故的安全隐患。根据以上三种因素,提出了确定避险车道设置位置的三种方法:工程经验法、事故发生频率法和坡度严重率分级系统法。目前,我国避险车道位置的确定依靠工程经验、事故频率两种方法。工程经验法~般用于规划或设计中道路避险车道位置的确定,事故频率法用于运营道路避险车道位SlW石角采用工程经验法时避险车道一般设置在连续T坡或陆坡路段小半径曲线前方。连续下坡路段或陡坡路段与小半径曲线和接处是事故多发点,在车辆驶入小半径曲线前,宜沿曲线切线设置避险车道。介:连

5、续长下坡的下半部也应设置避险车道。从驾驶员行车心理角度分析,驾驶员更易接受长坡路段下半段使用避险车道,车辆失控的统计分析也反映出此种路段是车辆失控的重点区域。采用事故频率法时,是以事故统计数据为依据,再结合地形地势条件确定运营道路避险车道的位置。采用坡度严重率分级系统的核心是计算载重车辆对应的最大安全行驶速度。计算机汁算出在选定L<:坡条件下车辆每行驶一定的距离时刹车片的温度,再根据汽车动力学原理反算车辆行驶速度。由此,这个系统就可以定量地分析各长坡路段各种车辆的安全性能,筛选出存在安全隐患的路段,从而为避险车道位置的确定提供依据。3避险车道设计避险车道的

6、设计应同时完成W个作用:一是使制动失灵车辆分离出主线,避免对主线车辆的干扰;二是制动失灵车辆进入避险车道后,能以安全的速率平稳减速停车,不应出现伤亡、车辆严電损坏的情况。现场调查已建成的避险车道的数据和评价使用效來,拟合出参数组合的初步计算公式,获取比较合理的参数组合,为避险车道的建设提供依据。3.1.引道与交角避险车道引道可以给刹车失灵车辆驾驶员提供充分的反应吋间和足够的空间,操纵车辆沿引道安全地驶入避险车道制动坡床,使驾驶员减少因车辆失控带来的极度恐慌而失去.1卜:常的判断能力。引道的终点极设置成方型,使刹车失灵车辆的前轴两轮能够同时进入避险车道,避免

7、因前轴两轮受力不均仙导致车辆侧翻。根据驾驶员的视觉及心理反应特点,驾驶员从看见引道到作出判断并采取行动的时间大约需3s。根据这一反应吋间可以计算引道的最小设计讼度。例如失控车辆的速度按120km/h计算,则引道的最小长度应为100m。为了便于刹车失灵车辆平稳驶入,避险车道与主线的交角应尽可能地小。经验表明,当偏角超过11°时,驾驶员就不易保持驾驶方向上的稳定,因此与主线的交角以小于11°为宜。3.2.避险车道L<:度为了保证刹车失灵车辆在避险车道末端前安全停车,避险车道的最小长度应为失控货车停车所需的最小距离。对于上坡型避险车道,可通过失控车辆入口速度、避

8、险车道坡度、避险车道集料的滚动摩擦系数等,采用运动学公式计算出來。

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