Материал: 3846

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

11

После описания рассчитывается плотность улично-дорожной сети ϕ и

полосная плотность ϕn , по формулам:

 

 

m

 

 

 

 

 

∑li

 

 

 

ϕ =

i

 

 

 

Sr

,

 

(1.5)

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

∑li ×nn ×2

 

ϕ =

i

 

 

 

 

 

Sr

,

(1.6)

 

 

где m – количество участков УДС; nп – количество полос в одном направлении на i-м участке.

Расчет показателей транспортной сети города делится на:

Линейную плотность транспортной сети города которая рассчитывается по формуле:

δ

 

 

∑L + L

 

/ F = L

 

2

 

л

=

 

м

/ F км/км ;

(1.7)

 

 

г

р

 

 

где (Lг) и (Lр) - соответственно длина магистральных улиц городского и районного значений км, F - площадь города км2

Средние число полос движения магистралей в одном направлении (городские магистрали nг = 3 полосы, районные np = 2 полосы):

nср = (Lг nг + Lр nр) / F

Полосная плотность транспортной сети:

δп= Lм nср /F = δл nср;

Шаг магистралей определяется по следующей формуле:

(1.8)

(1.9)

lМ = ni / nср

(1.10)

Средний коэффициент непрямолинейности определим следующим выражением:

КН = li / lh

(1.11)

12

где li - длина магистральной сети по масштабной транспортной схеме км, lb - длина воздушных прямых по масштабной транспортной схеме км.

Результаты расчетов необходимо отразить в табл. 1.4.

Таблица 1.4

Длина воздушных прямых:

Длина по масштабной тр. схеме:

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании проведенных расчетов следует сделать выводы о плотности, непрямолинейности и протяженности улично-дорожной сети города.

Содержание отчета.

1 Цель и задачи работы.

2 Карта городского округа город Воронеж.

3 Результаты измерений и расчетов, отраженные в табл. 1.1, 1.2 и 1.4 .

4 Порядок выполнения расчетов, с обозначением формул и расшифровкой входящих в них величин.

5 Выводы. Контрольные вопросы.

Контрольные вопросы определяются преподавателем в рамках тематики выполненной практической работы:

-по какому показателю устанавливают крупность города;

-какие функциональные зоны выделяют на территории современных городов, что является границами этих зон;

-какие существуют схемы связи города с внешними дорогами;

-как отражается схема улично-дорожной сети города на загрузке и пропускной способности улиц;

-по какому принципу составлена современная классификация уличнодорожной сети города;

-в определении каких параметров улицы используется расчетная скорость движения.

Выполненная практическая работа считается защищенной, если она оформлена в соответствии с указанными требованиями и получены убедительные ответы на контрольные вопросы по теме практической работы.

13

Практическая работа № 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ

Введение. На пересечениях, расположенных в одном уровне, схема организации движения транспорта должна разрабатываться совместно с организацией движения пешеходов. При этом коррективы, вносимые в организацию движения, в целях обеспечения интересов пешеходов, оказывают значительное влияние на пропускную способность перекрестка для средств транспорта.

Цель работы: ознакомиться с методикой определения пропускной способности нерегулируемых перекрестков, с учетом разделения во времени транспортных и пешеходных потоков.

Задачи работы:

1 Ознакомиться с методикой проведения исследований по определению пропускной способности нерегулируемого перекрестка для организации на нем пешеходного перехода.

2 Произвести обследование интенсивности движения транспорта и пешеходов на перекрестке, исследовать характеристики проезжей части.

3 Освоить методику расчета пропускной способности нерегулируемого перекрестка и принципы организации движения на пересечении с учетом организации и безопасности движения пешеходов.

Применяемое оборудование:

-часы с секундомером;

-рулетка или дальномер;

-измеритель скорости (радар).

Порядок проведения работы.

Практическая работа выполняется на одном из перекрестков города, оп-

ределяемом преподавателем. Работа начинается с выполнения на месте эскиза схемы перекрестка с указанием технических средств организации движения в зоне перекрестка, расположения пешеходных переходов и их основных геометрических характеристик.

Для выполнения данной практической работы достаточно провести исследования в зоне одного из пешеходных переходов, обладающего наибольшим пешеходным потоком и относящегося к заданному перекрестку.

14

Основными характеристиками пешеходных переходов, определяемыми в процессе выполнения работы при помощи рулетки или дальномера являются:

-протяженность пешеходного перехода В (ширина проезжей части), м;

-количество рядов пешеходов n, м;

-дистанция между рядами пешеходов dпеш, м.

Скорость движения одиночного легкового автомобиля, пересекающего пешеходный переход по рассматриваемой траектории в условиях отсутствия пешеходов, V0 определяется экспериментально при помощи радара. Средний временной интервал в транспортном потоке tТР, определяют при помощи секундомера.

Для выполнения лабораторных исследований группа студентов разделяется на бригады количество которых составляет:

-3 бригады – в случае проведения исследований на улице с односторонним движением транспорта;

-4 бригады – в случае проведения исследований на улице с двухсторонним движением транспорта.

Первая бригада выполняет исследования характеристик пешеходного перехода и заполняет табл. 2.1 (исходные данные). Вторая бригада выполняет исследования интенсивности движения пешеходов в зоне пешеходного перехода, результаты которых сводят в табл. 2.2. Третья и четвертая бригады исследуют интенсивность движения транспорта по типам, а результаты отражают в табл. 2.2. После проведения исследований данные обобщаются.

Таблица 2.1

Характеристики пешеходного перехода

 

 

 

Исходные данные

 

Результаты расчетов

 

 

Протяжен-

Количество

Дистан-

Скорость

Интервал

Интервал

Выполнение

Тип ПП

№

*

ность ПП

рядов

ция

одного ТС*,

в потоке

движения

условия

(регулир.,

ПП

 

В, м

пешеходов

dпеш, м

VO, км/ч

транспорта

пешеходов

tTP ≥ tпеш

нерегулир.)

 

 

 

n

 

 

tТР

tпеш, с

 

 

* ПП – пешеходный переход; ТС – транспортное средство.

Интенсивность транспортных и пешеходных потоков в зоне перехода в «пиковый» период определяется визуальным методом. Период проведения наблюдений – 15 минут. Полученные данные заносят в табл. 2.2.

15

Таблица 2.2 Ведомость интенсивности движения транспортных и пешеходных потоков

Наименование пункта: _______________________________________________

Время измерений с __ - __ по __ - __

 

Интенсивность движения

Тип транспортного средства

по направлениям, авт./мин

 

прямое направление

обратное направление

Легковые автомобили

 

 

Грузовые автомобили до 10 т

 

 

Грузовые автомобили более 10 т

 

 

Автопоезда

 

 

Автобусы

 

 

Троллейбусы

 

 

Трамваи

 

 

Пешеходы

 

 

Обработка и анализ экспериментальных данных.

Применение нерегулируемых пешеходных переходов считается оправданным, если соотношение транспортных и пешеходных потоков удовлетворяет следующему неравенству

где

tTP ≥

tпеш ,

 

 

(2.1)

 

 

 

 

 

 

tпеш =

В + dпеш

(n +1)

+ tЗП

(с),

(2.2)

Vпеш

 

 

 

 

 

где tТР – временной интервал в транспортном потоке, с; tпеш – временной интервал, достаточный для перехода проезжей части группой пешеходов, с; В – протяженность пешеходного перехода (приравнивается к ширине проезжей части), м; Vпеш – скорость движения пешехода, м/с; tЗП – время реакции и задержки первого ряда пешеходов после включения разрешающего сигнала, с; dпеш – дистанция между рядами пешеходов, м; n – количество рядов пешеходов.

Скорость движения пешехода можно принять равной Vпеш ≈ 1,3 км/ч; среднее значение времени реакции и задержки первого ряда пешеходов, после включения разрешающего сигнала tЗП ≈ 2 с.

На основании вышеприведенных выражений производится расчет для всех пересечений пешеходных и транспортных потоков в зоне перекрестка. Результаты расчетов заносят в табл. 2.1 (последние три колонки).

Источник: https://studfile.net/preview/16413878/