王曼君
(貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司,貴州 貴陽 550001)
直線線型在公路路線設計中最為常見,其特點為簡單流暢、設計及施工難度較低、可有效縮短路線距離等。直線線型對公路工程所在地原本的地形地貌有嚴格要求,在平原及微丘陵地區應用更為廣泛。也正因直線線型的突出特點,車輛行駛過程中,對駕駛員駕駛技巧要求相對較低,且更容易引發駕駛疲勞、超速等現象。因此在公路路線設計標準中,對直線線型的長度、時速等均做出嚴格限制,即要求直線線型公路的最大長度不超過設計時速的20倍,且設計時速不超過60 km/h。若直線線型位于同向曲線之間,其最大長度也不應超過設計時速的6倍,若位于反向曲線之間,則長度上限為2倍設計時速。若受到原地形地貌的影響,以上要求無法達到,同向曲線間的直線距離也不得超過3倍設計時速。
為提高直線路段駕駛安全,處于空曠位置的長直線公路,其兩側應存有可清晰區分的植物或構筑物,緩解駕駛員視覺疲勞,減少交通事故發生。
(1)平曲線
平曲線主要指圓曲線及緩和曲線,在公路線型設計中,主要用于兩直線的連接,使得車輛行駛過程中,能夠平滑完成不同直線路段間的過渡。在平曲線設計中,需重點考慮離心力對車輛行駛安全的影響。車輛途徑平曲線路段時,因離心力作用會發生不同程度的側向滑移,容易影響駕駛員對實際路況的判斷,進而出現操作失誤,引發安全事故。

總結以往交通事故發生情況,發現在平曲線路段,平曲線半徑越小,事故發生概率越高。因此在設計過程中,需合理增加平曲線半徑,給出如下設計要點:①選擇緩和曲線線型,或適當擴大路面寬度;②盡量避免大曲率、大轉角線型同時出現;③對平曲線路段設計時速做嚴格限制,以降低離心率,防止車輛行駛中發生側向滑移。
(2)豎曲線
線型設計中豎曲線的應用主要為提供更舒適的駕駛體驗及視距,確保行車安全。豎曲線即在線路斷面上,通過變坡點將相鄰坡段連接形成的曲線。豎曲線設計關鍵指標為長度和半徑,要求豎曲線坡差能夠為豎曲線提供足夠的半徑,并保證半徑與視距相協調。在整個路段中,盡可能避免出現豎曲線轉換節點,提高公路安全性。
有統計數據表明,在平原地區交通事故中,發生在上下坡路段的事故占比在7%左右,而在丘陵和重丘陵地區,這一比例更高,分別為18%和25%。縱坡路線交通安全問題高發的原因為,車輛在上下坡行駛過程中,其實際車速要高于設計時速,駕駛員的有效反應時間更短,因此更容易出現車輛相碰撞的事故,且事故發生概率與縱坡坡度正相關。
首先,縱坡長度不宜過長,若坡面過長,車輛上坡行駛的難度更高,下坡行駛中車速會較設計時速有更大比例的提升,一旦遭遇危險情況,易因剎車不及時而引發交通事故。其次,若因外部條件限制,坡面長度無法被有效控制,可在線路內增設緩坡。再次,縱坡端部應盡可能避開隧道、橋洞等設施進行設計。最后,縱坡路段應做好路面排水設計,避免陰雨天氣坡底大量積水而影響車輛安全通行。例如,某平原地區國道項目為東西向設計,規劃長度7.9 km。在縱斷面線型設計上,該工程執行最大坡度3.0%的標準,考慮到后期車輛行駛安全,將坡度設計為2.46%,最大坡長設計為497.650 m。初步方案確定后,設計人員選取坡度為2%的路段進行視距測算,發現線路停車視距充分達標。再對合成縱坡路段進行測算,采用100 km/h的設計時速,控制合成縱坡不超過10%。
視距即駕駛員在路面行駛過程中,其眼睛可直接觀測的最遠距離,包括路標、障礙物的影響。視距與公路路線線型設計高度相關,且被公路交通安全所重點考慮。公路路線中,不良視距點主要出現在縱斷面凹凸曲線節點及平面暗彎處,易引發交通事故。為有效消除不良視距點,需要將視距因素考慮到公路路線設計當中,并結合初始行車速度進行考量。若公路項目位于山區,因其縱斷面高度差大,車輛上下坡行駛時,均有可能對車輛制動距離產生較大影響,此時的視距設計還需與縱坡坡度相協調。若為短隧道內的路線設計,應避免將其設計為反向曲線。若為長隧道項目,在反向區段添加緩和曲線的基礎上,可設計為反向曲線類型,以盡可能降低“S”型路線對駕駛員視距的干擾。
行車速度對交通安全的影響更為直接,且公路路面在長期承受行車荷載的過程中,車輛行駛速度也會給路面使用壽命造成一定影響。公路路線設計中,設計時速多被用作公路線型指標的檢驗工具,對公路各路段與設計時速不相符的路線參數進行優化調整,以保證公路安全等級達標。
一般情況下,經行車輛的實際行駛速度與設計時速間差距非常有限,即車輛多按照公路設計時速行駛,以設計時速為標準對公路路線的幾何設計參數進行檢驗,可最大限度確保公路線型設計與后期行車需求相適應,減少交通事故發生。因此在公路路線設計中,就要充分利用設計時速,將設計要點總結如下:第一,參考已有公路運行時速預估模型,繪制公路運行時速曲線圖,逐一檢驗線型指標與運行時速的相容性,確保各指標滿足公路安全、穩定運行的要求。第二,結合公路項目所在區域地形地貌特征、后期運行通行車輛類型特點、公路運行特點等,確定路線幾何參數,以得到最佳的線型設計方案。第三,初步設計階段可根據公路線型、沿線自然條件、既有構筑物分布等,對比分析不同設計方案的優缺點,從中選取最佳的設計方案。第四,若路線中存在連續下坡路段,可增加避險車道及降溫水池,以便應對突發安全狀況。
總之,公路路線設計中的線型設計、視距設計及速度設計均與后期交通安全存在緊密聯系。在設計過程中,應重點考慮路線安全性,合理運用設計時速對各項線型幾何參數進行校正,以得到最佳的線型設計方案,確保車輛行駛安全。