Материал: Проектирование автомобильных дорог. Ч. 1

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Так как задний автомобиль в свою очередь является перед­ ним для следующего за ним, его ускорение или притормажива­ ние отражается на следующем автомобиле, и в транспортном потоке все время возникают своеобразные волны сгущения и раз­ режения.

Возможность проведения аналогии между движением транс­ портного потока и течением по руслу вязкой жидкости привела к появлению «гидродинамической модели», позволяющей исследо­ вать скорость сжатия и растягивания транспортных потоков при возникновении и последующем удалении препятствий на пути по­ тока автомобилей, движущихся с постоянной скоростью.

В дальнейшем должны широкое распространение получить ве­ роятностные модели, учитывающие возможность обгона, посколь­ ку они точнее учитывают реальные условия движения на дороге. Вфоятностные модели рассматривают характеристики режима движения каждого автомобиля (скорость, выдерживаемый интер­ вал и выходы на обгон) как случайные события, возникновение каждого из которых в малой степени связано с предшеству­ ющими.

Для оценки этих характеристик наиболее широко используется теория массового обслуживания.

Основной областью использования вероятностных моделей яв­ ляются задачи, в которых решаются вопросы взаимодействия по­ токов средней интенсивности, когда еще возможны обгоны авто­ мобилей, движущихся по различным полосам, например по пере­ сечениям в одном уровне, участкам слияния и переплетения по­ токов, а также технико-экономические задачи.

6.4. Пропускная способность дороги

Количество автомобилей, которое может пройти по дороге за определенный отрезок времени,— пропускная способность — зави­ сит от. их скорости и степени организованности движения. Поэ­ тому следует ясно представлять, что пропускная способность не является однозначным параметром, характеризующим дорогу, так как может меняться в широких пределах.

Различают следующие виды пропускной способности как ха­ рактеристики дороги:

максимальную теоретическую пропускную способность, опреде­ ляемую расчетом по формулам динамической задачи теории дви­ жения транспортных потоков для идеализированного колонного движения однотипных автомобилей в благоприятных дорожных условиях (прямой горизонтальный участок с сухим шероховатым покрытием);

104

практическую типичную пропускную способность — наибольшее число автомобилей, которое может быть пропущено участком до­ роги при фактически складывающихся на ней режимах движения транспортных потоков в благоприятных погодных условиях. В Строительных нормах и правилах пропускная способность при­ водится для средних дорожных условий применительно к смешан­ ному транспортному потоку в различных условиях рельефа и выражается числом автомобилей, приведенным к легковым.

Пропускная способность каждого участка дороги в условиях эксплуатации может меняться в широких пределах в зависимости от погодных условий, состава движения и предписанных мер по организации движения.

Для определения максимальной пропускной способности вос­ пользуемся упрощенной динамической задачей теории транспорт­ ных потоков. Рассмотрим пропускную способность полосы движе­ ния, по которой следует с соблюдением постоянных расстояний между однотипными автомобилями транспортный поток. Опреде­ лим минимальное безопасное расстояние между двумя автомоби­ лями в потоке.

После того как водитель первого автомобиля по какой-либо причине начинает торможение, задний автомобиль за время реак­ ции водителя, равное 1 с, проходит путь (в м) 1=и/3,6 (где v — скорость автомобиля, км/ч).

-Вследствие-возможного различия в состоянии тормозов перед­ него и заднего автомобилей тормозной путь первого может ока­ заться меньшим и тогда задний автомобиль дополнительно к 1\ приблизится к переднему на расстояние

уЧК3- К п)

^2 — 5 3 — 5 П— 254(Т ± i + f )

где 5 Э, Sn — тормозные пути заднего и переднего автомобилей; Кэ, Ка — коэффициенты эксплуатационного состояния тормозов заднего и переднего авто­ мобилей; v — скорость автомобиля, км/ч.

Безопасное расстояние между автомобилями

5

Л_

«2 (/С3 -* п )

+ ^з>

( 6.2)

3,6 +

254(<р ± i + / )

где /3 — некоторый запас расстояния между остановившимися автомобилями.

Длина участка, приходящегося на один автомобиль на доро­ ге, L = 5 + / 4 (где U— длина автомобиля).

Количество автомобилей, прошедших через рассматриваемое сечение-дороги в одном направлении за час (в авт/ч), т. е. про­ пускная способность полосы движения при скорости и(в км/ч),

lOOOt?

lOOOi/

(6.3)

N =

УЧКэ-Кп)

L

+ ^3 + ^4

3,6 +

254(«р ± i + /)

105

В целях лучшего учета режимов движения различные авторы предлагают те или иные допущения о режиме торможения и со­ стоянии тормозов переднего и заднего автомобилей.

Наиболее распространено предположение о мгновенной оста­ новке переднего автомобиля (/Сп= 0 ), что можно себе предста­ вить как падение с грузового автомобиля какого-либо предмета, наезд на который представляет опасность для следующего за ним автомобиля.

В этом случае

Ni

10001/

(6.4)

,

JL

+ ^3+^4

3,6

254 (<р ± t + / )

Математическое

исследование

уравнения (6.4) показывает,

что оно имеет максимум пропускной

способности в пределах

1100^-1600 авт/ч, соответствующий

скорости движения 2 0

40 км/ч.

 

При дальнейшем возрастании скорости пропускная способность медленно снижается (рис. 6 .6 ).

Второе допущение исходит из предпосылки об одинаковом со­ стоянии'и режиме торможения переднего и заднего автомобилей

( /( з = /С п ). В этом случае

Г*2=

lOOOv

(6.5)

,

й +h+u

где v — скорость, км/ч.

Согласно уравнению (6.5) пропускная способность дорог воз­ растает с увеличением скорости и не зависит от коэффициента сцеп­ ления. Это предположение может осуществиться только в будущем при введении автоматического уп­ равления движением.

Уравнения (6.4) и (6.5), исхо­ дящие из схемы упорядоченного движения по одной полосе проез­ жей части, не отражают реальных условий движения по дороге раз­ нотипных автомобилей с разными скоростями и обгонами, создаю­

Рис. 6.6. Теоретическая пропускная щими помехи для движения во

способность полосы

движения при

встречном направлении.

разных значениях коэффициента сцеп­

С увеличением интенсивности

ления:

 

1 — по уравнению (6.4);

2 — по уравнению

движения взаимные помехи авто­

(6.5)

 

мобилей возрастают и средние

106

Рис. 6.7. Зависимость средней скоро­ сти движения по дороге от интенсив­ ности движения:

1 — одни легковые автомобили; 2 — сме­ шанный транспортный поток, типичный для дорог СССР

скорости потока снижаются (рис. 6.7), подчиняясь для дорог с дву­ мя полосами движения при смешанном составе движения эмпири­ ческой зависимости

V — VQ a N f

(6.6)

где и0 — скорость движения одиночного автомобиля при отсутствии

помех,

км/ч, которая зависит от дорожных и погодных условий; N — суммарная интен­ сивность движения в обоих направлениях, авт/ч; а — коэффициент снижения ско­ рости, который зависит от состава движения. По данным проф. В. В. Сильянова,

для дорожных условий СССР а =0,016 при

20% легковых автомобилей в со­

ставе транспортного потока, 0,012 — при 50%

и 0,008— при 80% легковых авто­

мобилей.

 

Это накладывает ограничение на использование уравнения (6.4), поскольку средняя скорость потока автомобилей, которой соответствует определяемая пропускная способность, должна од­ новременно удовлетворять и уравнению (6 .6 ). Поэтому, как сле­ дует из рис. 6 .8 , пропускная способность дороги с двумя поло­ сами движения должна соответствовать точке пересечения прямой и кривой, выражаемых уравнениями (6.4) и (6 .8 ) на графике за­ висимости скорости от пропускной способности.

Поскольку скорости движения по дорогам зависят от степени их технического совершенства, пропускные способности дорог раз­ ных категорий определяются точками пересечения с кривой, вы­ ражаемой уравнением (6 .6 ), прямых, соответствующих значениям скорости VQ движения по этим дорогам одиночных автомобилей (рис. 6.9).

Если интенсивность возрастает по сравнению с пропускной способностью, найденной описанным способом, условия движения ухудшаются. Вначале сокращаются расстояния запаса между ав­ томобилями /3, а затем расстояния между автомобилями стано­ вятся меньше длины тормозного пути, повышается напряжен­ ность работы водителей. В результате кривая теоретической про­ пускной способности как бы смещается на графике вправо в тем большей степени, чем больше превышает фактическая интенсив­ ность движения пропускную способность, соответствующую нор­ мальным условиям движения (см. рис. 6.9).

Скорость при этом заметно снижается (ил-2<У м), а при суще­ ственном превышении теоретической пропускной способности воз­ никают заторы.

107

Рис. 6.8. Зависимость пропускной спо­

Рис. 6.9. Пропускная способность до­

собности дороги от скорости движе­

рог разных категорий в зависимости

ния транспортного потока:

 

от режимов движения:

1 — зависимость

скорости

транспортного

1 — теоретическая пропускная способность

потока от

интенсивности;

2 — пропускная

при нормальных условиях движения; 2

способность,

рассчитанная

по интервалам

то же при усложненных условиях движе­

между автомобилями при разных скоро­

ния;

II IV — скорости движения одиноч­

стях движения:

3 — типичная пропускная

ных

автомобилей на дорогах II — IV ка­

способность

полосы; 4 — скорость прн ти­

 

тегорий

пичной пропускной способности

При разработке норм на проектирование дорог пропускную способность полосы движения оценивали, используя в уравнении (6.5) установленные путем наблюдений кривые зависимости сред­ ней скорости транспортного потока и интервалов между автомо­ билями от скорости. Полученные значения пропускной способно­ сти, представляющие практическую типичную пропускную способность, приведены в табл. 6.1. Они соответствуют состоянию дороги, принятому при разработке Строительных норм и правил на автомобильные дороги — ровная, слегка увлажненная шеро­ ховатая поверхность покрытия с коэффициентом сцепления Фпр=0,6 при обеспеченной видимости. При ухудшении погодных условий и на участках дорог, не удовлетворяющих требованиям СНиПа, пропускная способность снижается.

Т а б л и ц а 6.1

Средняя практическая пропускная способность одной полосы движения при рельефе, авт/ч

Категория

дороги

 

равнинном

пересеченном

горном

II

1200

1100

1000

III

1000

900

800

IV

850

800

650

V

650

550

400

108

Поэтому значения, приведенные в табл. 6.1, служат лишь для самой общей ориентировки. Практические методы определения пропускной способности конкретных участков дорог изложены в гл. 24 (см. ч. 2 настоящего учебника).

6.5.Загрузка дорог движением

ипропускная способность полосы движения

Типичная пропускная способность полосы движения характе­ ризует максимальную интенсивность движения при частично свя­ занном режиме транспортного потока с некоторым снижением скорости по сравнению со скоростью одиночных автомобилей.

В зависимости от интенсивности движения по дороге изменя­ ются количество взаимных помех для автомобилей и режимы их движения. Чем меньшая интенсивность по одной полосе проезжей части предусматривается при проектировании дороги, тем боль­ шие удобства будут обеспечены для пользующихся дорогой.

Загрузку автомобилями полос движения характеризуют коэф­ фициентом загрузки z, который представляет собой отношение фактической интенсивности движения А^ф к практической типич­ ной пропускной способности полосы движения. Различают четы­ ре характерных состояния транспортного потока (табл. 6 .2 ).

Уровень удобства движения

Интенсивность движения, авт/ч, на полосе

Т а б л и ц а 6.2

Состоя­

 

 

Скорость

 

Условия

Коэффици­

потока по

Условия

ние

отношению

транс­

движения

ент загруз­

к скорости

работы

портного

автомобилей

ки г

одиночного

водителя

потока

 

 

автомобиля

 

А

360

Сво­

Взаимные

помехи

Менее 0,2

0,9—1,0

Легкие

Б

900

бодный

отсутствуют

групп

0,2—0,45

0,7—0,9

Нор­

Ча­

Образование

 

 

стично

автомобилей,

частые

 

 

мальные

 

 

связан­

обгоны

 

 

 

 

 

 

 

ный

 

 

 

 

 

 

 

В

1200

Свя­

Группы

автомоби­

0,45—0,70

0,55—0,7

За­

 

 

занный

лей

увеличиваются.

 

 

труднен­

 

 

 

Между ними сохраня­

 

 

ные

 

 

 

ются

интервалы. Ус­

 

 

 

 

 

 

ловия обгона

ослож­

 

 

 

 

1600

Насы­

няются

 

 

 

 

 

Г

Образуется

сплош­

0,7—1,0

0,4—0,55

Напря­

 

 

щенный

ной

поток

автомоби­

 

 

женные

 

 

 

лей,

скорость

значи­

 

 

 

 

 

 

тельно снижается. На

 

 

 

 

 

 

участках

осложнения

 

 

 

 

 

 

дорожных

 

условий

 

 

 

возможны заторы

109

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/81848