BURKOLATSZÉLEK VONALVEZETÉSE



Hasonló dokumentumok
Csomópontok és üzemi létesítmények

VONALVEZETÉS TERVEZÉSE

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

KÖZMŰVEK ELHELYEZÉSE KÖZTERÜLETEN

Mezőgazdasági infrastruktúra alapjai 4.

FELTÁRÓUTAK UTAK TERVEZÉSE

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FOGASKEREKEK GYÁRTÁSA ELŐADÁS

SZABADALMI LEÍRÁS 771H7. szám.


8. tétel. Kulcsszavak, fogalmak: - Felszíni vízelvezetés: utak oldalesése (egyoldali, tetőszelvény)

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon


ű Ö ű ű Ú Ú ű

Fogaskerék hajtások I. alapfogalmak


Az ablakos problémához

VÍZELVEZETÉS, FÖLDTÖMEG- SZÁMÍTÁS ÉS MŰTÁRGYAK

Színfémek és ötvözetek egyensúlyi lehűlése. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.



O 1.1 A fény egyenes irányú terjedése

JELZŐLÁMPÁK ÉS KERÉKPÁROSOK: FORGALOMTECHNIKÁRÓL ZÖLD MEGKÖZELÍTÉSBEN JELZŐLÁMPÁS MUNKACSOPORT ÜLÉSE, december 6. Kunhalmi Zoltán elnök

1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez

1) A projekt keretében - jelen dokumentumban meghatározott módszertan szerint - fel kell tárni, és elemezni kell a kerékpáros forgalom kibocsátó és

Méréssel kapcsolt 3. számpélda


Axonometria és perspektíva. Szemléltető céllal készülő ábrák

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS

Feladatok GEFIT021B. 3 km

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Tarsoly Péter. Geodézia 9. GED9 modul. Magasságok meghatározása

Bolyai János Matematikai Társulat

2. előadás: További gömbi fogalmak

Az emelt szintű főút jellemzői és alkalmazási lehetőségei a hazai közúthálózaton

BEVEZETÉS AZ ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIÁBA

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE


Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció



9. Jelzőlámpás csomópontok forgalomszabályozása



GÉPJÁRMŰ SEBESSÉGMÉRŐ BERENDEZÉSEK

Egy kétszeresen aszimmetrikus kontytető főbb geometriai adatainak meghatározásáról


a fizikai (hullám) optika


Ö





A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója.



Fizika előkészítő feladatok Dér-Radnai-Soós: Fizikai Feladatok I.-II. kötetek (Holnap Kiadó) 1. hét Mechanika: Kinematika Megoldandó feladatok: I.


Dr. Fi István Úttervezés MSc. Belterületi úttervezési kérdések 13. előadás


LINDAB Floor könnyűszerkezetes födém-rendszer Tervezési útmutató teherbírási táblázatok

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria I.

Gépjárművek vonóereje

Az áram hatásai, az áram munkája, teljesítménye Hőhatás Az áramló elektronok beleütköznek a vezető anyag részecskéibe, ezért azok gyorsabb

Békés megye hosszú távú közúthálózat-fejlesztési tervének felülvizsgálata ÖSSZEFOGLALÓ




sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon

A stratégia kapcsolódása a SWOT elemzéshez:


MATEMATIKA A 10. évfolyam

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

Zamárdi, Szabadság téren rendezvénytér kialakítása és a Zamárdi 2222 hrsz-ú út átalakítási munkái


HIDAK A JÖVŐ PROJEKTJEIBEN


GYORSDARABOLÓ 2414NB. Használati utasítás


Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)

Eszköztelen célok, céltalan eszközök? A felelős köz(lekedés)politika kihívásai 2010-ben

sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon és autópályákon

Figyelmeztetés! A játék 3 éves kor alatt nem ajánlott az apró alkatrészek lenyelésének veszélye miatt! Fulladásveszély! Javasoljuk a játékszabály

Közoktatási Feladatellátási Megállapodás. Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására

A mezőgazdasági öntözés technológiája és gépei. Mezőgazdasági munkagépek Gyatyel György

4. A VASÚTI PÁLYÁVAL KAPCSOLATOS ALAPFOGALMAK

A Magyar Kerékpárosklub javaslatai a KRESZ módosítására


ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA. Csavarvonal, csavarfelületek. Összeállította: Dr. Geiger János. Gépészmérnöki és Informatikai Kar MISKOLCI EGYETEM

A válaszok között több is lehet helyes. Minden hibás válaszért egy pontot levonunk.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.


2. OPTIKA 2.1. Elmélet Geometriai optika

Mihálygerge Község Önkormányzata vízvédelmi rendszerének kialakítása, korszer sítése ÉMOP-3.2.1/F

Foglalkozási napló. Útépítő 10. évfolyam

23. ISMERKEDÉS A MŰVELETI ERŐSÍTŐKKEL

Átírás:

BURKOLATSZÉLEK VONALVEZETÉSE A túlemelések és a kis sugarú ívekben szükséges pályaszélesítések kifuttatása Az út távlati képének formálása A forgalombiztonság fokozása megkívánja a burkolatszélek vonalvezetésének gondos megtervezését. A túlemelés-átmenetek szakaszainak feladata az, hogy az egyenes szakaszokon alkalmazott d%-os egyoldali dőlést, vagy a tetőszelvényt fokozatosan átvezesse az ívben megkívánt q%-os egyirányú túlemelésbe. 1

A túlemelés kialakítása

A túlemelés átmenetek kiképzése Az ív előtti egyenes szakasz oldalesésének kialakítása szerint az egyenes és ív kapcsolatában a következő három esetet különböztetjük meg: Az egyenesben lévő egyoldalú esés azonos irányú a következő ív túlemelésének esésével. Az egyenesben lévő egyoldalú esés ellentétes a következő ív túlemelésének esésével. Az egyenesben tetőszelvény (kétirányú oldalesés), az ívben egyirányú keresztdőlés, azaz túlemelés van. 3

Az egyenesben lévő egyoldali esés megegyezik az ív oldalesésével A túlemelés kialakítása úgy történik, hogy T hosszon a d%-kal befelé dőlő burkolat alkotóját a pályatengely körül elfordítjuk a q%-nak megfelelő mértékig. A külső burkolatszél ezalatt m magassággal felemelkedik, a belső burkolatszél pedig m mértékkel süllyed. 4

Az egyenesben lévő egyoldali esés megegyezik az ív oldalesésével m m q m d B q% 100 B d% 100 B 00 (q% d%) 5

Az egyenesben lévő egyoldali esés megegyezik az ív oldalesésével A túlemelés hosszirányban a távolsággal egyenes arányban változik, tehát a kifuttatás a T kifuttatási hosszon egyenes burkolatszél vonallal történik. A burkolatszél vonala a kifuttatási hosszon Δe r relatív hosszeséssel eltér a tengelyvonal hosszesésétől. Értéke annál kisebb, minél nagyobb az út tervezési sebessége. Ha v t =30-40km/h, akkor Δe r =1,5% Ha v t =50-60km/h, akkor Δe r =1,0% 6

Az egyenesben lévő egyoldali esés megegyezik az ív oldalesésével m B 00 (q% d%) T er % 100 T B(q% d%) Δe % r 7

Az egyenesben lévő egyoldali esés ellentétes az ív oldalesésével Az ív oldalesésével ellentétes irányú d%-os egyoldali esésből úgy jön létre a q%-kal bíró oldalesés, hogy a burkolat alkotóját a pályatengelyben lévő forgáspont körül T hosszon átfordítjuk addig, amíg a kívánatos irányú és q%-kal rendelkező pálya ki nem alakul. A külső burkolatszél túlemelése, illetve a belső burkolatszél süllyedése m mértékű. 8

Az egyenesben lévő egyoldali esés ellentétes az ív oldalesésével m m q m d B q% 100 B d% 100 B 00 (q% d%) 9

Az egyenesben lévő egyoldali esés ellentétes az ív oldalesésével m B 00 (q% d%) T er % 100 T B(q% Δe r d%) % 10

Az egyenesben tetőszelvény, az ívben egyirányú oldalesés van A tetőszelvényből úgy alakítjuk ki a q%-os egyirányú oldalesést, hogy először a külső burkolatfél alkotóját a pályatengelyben lévő forgáspont körül elforgatjuk addig, amíg esése a belső burkolatfél esésével megegyező lesz (nyereg átmenet szakasza). Ezután a belső és külső burkolatfelet, mint alkotót együtt forgatjuk el a q%-nak megfelelő mértékig (túlemelés átmenet szakasza). 11

Az egyenesben tetőszelvény, az ívben egyirányú oldalesés van m m q m d B q% 100 B d% 100 B 00 (q% d%) 1

Az egyenesben tetőszelvény, az ívben egyirányú oldalesés van m B 00 (q% d%) T er % 100 T B(q% Δe r d%) % 13

A nyereg-átmeneti szakasz hossza m d d% B 100 NY Δer % 100 NY d% B Δe % r 14

A túlemelés-átmeneti szakasz hossza m q m d B (q% - d%) 100 T' Δer % 100 T' B(q% d%) Δe % r 15

Túlemelés, a szélesítés nélküli belső burkolatszél körüli forgatással m B q% 100 T Δer % 100 T q% B Δe % r 16

A túlemelés átmeneti szakasz elhelyezése Ha L>>T, a kifuttatási szakasz végét az átmeneti ív végéhez illesztjük. 17

A túlemelés átmeneti szakasz elhelyezése Ha L=T vagy L<3T, a kifuttatási szakasz hossza megegyezik átmeneti ív hosszával. 18

A túlemelés átmeneti szakasz elhelyezése Ha L<T, a kifuttatás az egyenesben kezdődik és az átmeneti ív végéig tart. 19

A túlemelés átmeneti szakasz elhelyezése Tiszta köríveknél a kifuttatási szakasz fele az egyenesbe fele az ívbe essen. 0

A túlemelés átmeneti szakasz kialakítása A túlemelés kifuttatásának szakaszán belül, az egyes szelvénypontokra vonatkozó túlemelési értékek a kifuttatás kezdőpontjából a pályatengelyben mért távolságokkal arányosan, lineáris közbesítéssel határozhatók meg. Az oldaleséseket a túlemelésből számíthatjuk ki. m i m T l d i % mi m B/ d l00 d i % mi m B/ d l00 1

Pályaszélesítés kis sugarú ívekben Az ívben haladó járművek nagyobb szélességű sávot igényelnek a mozgáshoz, mint egyenesben. Ez a szélességtöbblet az un. pályaszélesítés, ami abból adódik, hogy a nem kormányzott kerekek kisebb sugarú ívben gördülnek, mint a kormányzottak. A pályaszélesítés nagyságát úgy kapjuk meg, hogy az első tengely közepe által befutott ívsugárból levonjuk az utolsó tengely közepe által leírt ívsugarakat. Ez a pályaszélesítés egy forgalmi sávra vonatkozik.

Pályaszélesítés kis sugarú ívekben A szélesítés mértékének meghatározásánál a pótkocsis tehergépkocsi a mértékadó. A pályaszélesítés nagyságát az ívsugár értéke, a jármű szerkezeti méretei és kormányzási rendszere az ív középponti szöge, szabja meg. A szélesítést (ΔB) lehetőleg az ív belső oldalán kell kiképezni. 3

4 Pályaszélesítés kis sugarú ívekben R a a a a ΔB 4 3 1 1 1/ 4 3 1 1 R a a a a 1 R R ΔB

Szélesítés nagysága egyszerű utánfutós hosszúfás szerelvénynél ΔB 1 a 1 a R a 3 5

Szélesítés nagysága kormányzott utánfutós hosszúfás szerelvénynél a 4 0 a a 3 b R 1 b R 3 a ΔB 1 1 R h ΔB' 1 R R ΔB1 8R 6

Szélesítés értéke nyerges vontatónál ΔB 1 a 1 a R 4 7

Csuklós vontatók szélesítés igénye ívekben ΔB 1 - a a R 3 8

Szélesítés nagysága két pótkocsis szerelvénynél A pótkocsi vonóhorgának távolsága a hátsó tengelytől a 5. A többi jelölés mint a pótkocsis tehergépkocsinál. A szélesítés nagysága: ΔB 1 a 1 a a3 R a 4 a 5 9

A pályaszélesítés kifutóvonala és az üldözőgörbe A szélesítés 0-tól ΔB 1 -ig való növekedése, illetve ΔB 1 -től 0-ig való csökkenése a pályaszélesítés kifutóvonala szerint történik, ami egy üldözőgörbének felel meg. A gépkocsi szerelvény hátsó tengelyének középpontja egy üldözőgörbén fut. A vezérgörbe az első tengely középpontjának az útja (az úttengely vonala). Az üldözőgörbe minden pontja a hozzá tartozó vezérgörbe ponttól mindig D távolságban van. 30

A pályaszélesítés kifutóvonala és az üldözőgörbe A D távolság gépkocsiknál a tengelytávolság, gépkocsi szerelvényeknél az egyenértékű tengelytávolság. D R (R ΔB 1 ) 31

A pályaszélesítés kifutóvonala és az üldözőgörbe 3

A pályaszélesítés kifutóvonala és az üldözőgörbe 33

A szélesítés függése a középponti szög nagyságától Az üldözőgörbe szerkesztése arra is rámutat, hogy az eredetileg egy forgalmi sávra vonatkozó pályaszélesítést a jármű csak akkor foglalja el valóban, ha az ív középponti szöge elegendő nagy, s elér egy, az R sugártól függő γ m határértéket. Ha a középponti szög γ a γ m határérték alatt marad, az R sugárhoz tartozó ΔB 1 szélesítés értékét csökkenteni kell, és ezt a szélesítést kell kifuttatni. 34

A szélesítés függése a középponti szög nagyságától 35

A pályaszélesítés értékei Pályaszélesítést csak a 50m-nél kisebb sugarú íveknél kell tervezni. A szükséges pályaszélesítést a sugár (R) és a középponti szög (α) függvényében táblázat adja meg. A táblázati értékek már az illető középponti szögnek megfelelő, csökkentett pályaszélesítéseket adják meg egy forgalmi sávra vonatkozóan. A teljes pályaszélesítés: ΔB n ΔB 1 36

A pályaszélesítés kifuttatásának tervezése A ΔB szélesítést általában az ív belső oldalán helyezzük el, de szükség esetén megosztható a pálya két oldalára is. A kifuttatás megoldásai a következők: Kifuttatás az üldözőgörbe megszerkesztésével Kifuttatás belső klotoid átmeneti ívvel Kifuttatás kétszeres sugarú belső ívvel Kifuttatás a tengelyvonal átmeneti ívének hosszán 37

Szélesítés kifuttatása belső klotoid átmeneti ívvel 38

Kifuttatás kétszeres sugarú belső ívvel ΔR b B R B/ ΔB R b b ) (ab) (Rb Rb) ab Rb ΔR b ΔR b (R 39

Kifuttatás a tengelyvonal átmeneti ívének hosszán ΔB i l L ΔB 40

A túlemelés és szélesítés kifuttatási szakasz elhelyezése elleníveknél Inflexiós átmeneti íves elleníveknél a kifuttatást úgy helyezzük el, hogy a 0%-os oldalesés az inflexiós pontba essen. A vízelvezetést ekkor hosszeséssel ajánlatos biztosítani. Ha az egyenes szakaszon tetőszelvényt terveztünk, a kifuttatásnál nem kell nyereg átmeneti szakaszt beiktatni, hanem a q 1 %-ot a kifuttatási hosszon át kell fordítani q %-ba. 41

A túlemelés és szélesítés kifuttatási szakasz elhelyezése elleníveknél 4

A túlemelés és szélesítés kifuttatási szakasz elhelyezése azonos irányú íveknél Kosáríveknél a túlemelés-átmeneti szakaszt a kisebb sugarú körívhez csatlakoztatjuk. Tiszta körívek csatlakozásánál a kifuttatási hossz felét az egyik, felét a másik körívbe helyezzük. Azonos irányú, de rövid egyenessel csatlakozó ívek között tetőszelvény alkalmazása esetén nyereg átmenetet nem alakítunk ki. A kifuttatási szakaszt a kisebb sugarú ívhez kapcsolva helyezzük el, amelyen a q 1 %-ból forgatással alakítjuk a q %-ot. 43

A túlemelés és szélesítés kifuttatási szakasz elhelyezése azonos irányú íveknél 44

A túlemelés és szélesítés kifuttatási szakasz elhelyezése azonos irányú íveknél 45