基于低冲击开发模式道路设计研究-LID道路效果预测与评价.docx
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1、基于低冲击开发模式道路设计研究-LID道路效果预测与评价LID 道路效果预料与评价 1.1 排水路面评价算例 排水路面发挥排水功能,事实上是路面功能对于降雨条件的响应。考虑到道路的主要功能是供应车辆通行,因而保证道路结构的承载实力、耐久性和平安性是道路设计的目标和前提。即便是排水路面等功能型路面,也应当以承载实力、耐久性和平安性为设计前提,对透排水性能进行验算并预料道路结构实际运用过程中的水文状况,对部分路面参数进行验算和调整调整,对道路在降雨状况下的限速供应建议。整个分析过程如图 1.1 所示,输入参数是道路材料与结构设计中设计的道路材料、结构参数;过程数据是在输入参数的基础上依据试验测试、
2、阅历公式、规范规程等获得的,其目的是表征降雨过程中的道路水文响应;各个时段内路面结构中的水位是最重要的评价指标,或者计算出路面产生径流的强度和时间,以此评价道路的水文性质是否满意设计和运用要求。图 图 1.1 道路水文性质评价流程图 1.1.1 路面状况 拟在某地区建设排水性路面,依据当地的道路荷载和环境,通过结构和材料的力学分析,初步拟定了以下可能采纳的五种路面结构形式,分别可能用于双向双车道(单侧 1.5+3.75+0.5=5.75m)、双向四车道(单侧 3+3.75+3.75+0.75=11.25m)和双向六车道(单侧 3+3.75+3.75+3.75+0.75=15 米)。本节就这五种
3、形式分析其对当地水文的适应性。路面结构一:4cmPAC-13+2mm 防水粘层+6cmAC-20C+8cmAC25C+18cm4%水泥稳定碎石+18cm4%水泥稳定碎石+20cm3.0%水泥稳定碎石;路面结构二:4cmPAC-13+2mm 防水粘层+6cmAC-20C+18cm4%水泥稳定碎石+18cm4%水泥稳定碎石+20cm3.0%水泥稳定碎石; 路面结构三:4cm PAC-13+6cmPAC-16+纤维碎石封层+25cm4%水泥稳定碎石+20cm3.0%水泥稳定碎石; 路面结构四:4cm PAC-13+6cm PAC-16+18cmATPB-25+纤维碎石封层+18cm4%水泥稳定碎石+
4、20cm3.0%水泥稳定碎石; 路面结构五:4cm PAC-13+6cm PAC-16+20cm 级配碎石+纤维碎石封层+30cm3.0%水泥稳定碎石; 各路面结构的透水厚度累计如表 1.1,透水系数采纳课题组测试的 PAC-13混合料横向透水系数 1cm/s。表 1.1 各路面透水厚度 路面结构 一 二 三 四 五 透水厚度 4cm 4cm 10cm 28cm 30cm 1.1.2 无径流临界状态验算 依据公式(4.24)算得的双向双车道(5.75m,不计中分带和土路肩)路面结构在各设计降雨强度下所需厚度如图 1.1 所示。可以看出路面结构一、二可以在强度为 0.06mm/min 的持续降雨
5、下保证路表不出现径流,初始径流点在道路外侧边缘;路面结构三能够适应 0.42mm/min 的持续降雨,初始径流点在距道路内侧 3m处;路面结构四能够适应 3.70mm/min 的持续降雨,初始径流点在距道路内侧 2.66米处;路面结构五能够适应 4.26mm/min 的持续降雨,初始径流点距道路内侧 2.65米处。图 图 1.2 双向双车道不同降雨强度下设计道路厚度依据公式算得的双向四车道(11.25m,不计中分带和土路肩)路面结构在各设计降雨强度下所需厚度如图 1.3 所示。可以看出路面结构一、二可以在强度为0.03mm/min 的持续降雨下保证路表不出现积水和径流,初始径流点在道路外侧边缘
6、;路面结构三能够适应 0.06mm/min 的持续降雨,初始径流点在距道理外侧0.15m 处;路面结构四能够适应 0.94mm/min 的持续降雨,初始径流点在距道路内侧 5.5 米处;路面结构五能够适应 2.22mm/min 的持续降雨,初始径流点在距道路内侧 5.4 米处。图 图 1.3 双向四车道不同降雨强度下设计道路厚度 依据公式算得的双向六车道(15m,不计中分带和土路肩)路面结构在各设计降雨强度下所需厚度如图 1.4 所示,可以看出路面结构一、二可以在强度为0.02mm/min 的持续降雨下保证路表不出现积水和径流,初始径流点在道路外侧边缘;路面结构三能够适应 0.04mm/min
7、 的持续降雨,初始径流点在道路外侧边缘;路面结构四能够适应 0.5mm/min 的持续降雨,初始径流点在距道路内侧 7.6米处;路面结构五能够适应 0.58mm/min 的持续降雨,初始径流点在距道路内侧7.5 米处。 图 图 1.4 双向六车道不同降雨强度下设计道路厚度 计算结果汇总如表 1.2 所示。表中数据即为不同路面结构能够适应的最大无径流降雨强度。可以看出在肯定降雨强度下保持无径流状态对路面透水层厚度的要求是比较高的,4cm 的透水材料几乎不能维持路表无径流。表 1.3 列出了不同降雨重现期、不同设计降雨历时条件下算出的平均降雨强度,为表 1.2 的路面结构选择供应参考。表 表 1.
8、2 不同路面结构与路幅无径流降雨强度表(mm/min )一 二 三 四 五 5.75m 0.06 0.06 0.42 3.70 4.26 11.25m 0.03 0.03 0.06 0.96 2.22 15m 0.02 0.02 0.04 0.50 0.58 表 表 1.3 平均降雨强度随重现期和设计降雨历时改变表(mm/min )30min 60min 120min 180min 240min 0.5 年 0.74 0.50 0.33 0.26 0.21 1 年 0.91 0.61 0.40 0.31 0.26 2 年 1.08 0.73 0.48 0.37 0.31 5 年 1.31 0.
9、88 0.58 0.45 0.38 10 年 1.47 1.00 0.66 0.51 0.43 1.1.3 局部径流临界状态验算 依据北京交通高校关彦斌大空隙沥青路面的透水机理及结构设计探讨中路面结构 路幅 降雨历时 重现期测定的透水沥青微管空隙半径,本文选定微管直径 d=2.4mm,局部水头损失系数 k 取 3,空隙率取 20%,连通空隙率 7% 算得各层位的排水速度如图 1.5 所示。可以看到,随着路面层位深度的增加,排水层的排水实力渐渐降低,其线形近似于幂函数,R 2 达到了 0.9981。可以看出,最接近路表面的约 4cm 的厚度范围内,计算排水速度特别高,甚至超出了竖向入渗可能的最大
10、速度,由于出水速度受到竖向入渗速率的限制,这部分的出水速度选用竖向入渗的渗透率(0.1cm/s0.3cm/s)。图 图 1.5 路面层位与排水速度的关系 依据 3.3 节的计算结果估算各路面结构不出现完全径流的临界状态,汇总如表 1.4 所示。可以看出,相比于无径流状态,路面要保持局部径流状态所需的路面厚度要小得多。4cm 的排水层厚度已经基本能够满意一般降雨条件下的排水需求。当然,随着路面宽度的增加,所要求的排水层厚度也就越大,选取更宽的路面时,须要重新验算 表 表 1.4 不同路面结构与路幅无径流降雨强度表(mm/min )一 二 三 四 五 5.75m 0.85 0.85 11.25m
11、0.45 0.45 0.85 1.35 1.4 15m 0.3 0.3 0.65 1 1.05 指超过 10 年一遇 30min 平均降雨强度 1.2 城市 LID 道路算例 1.2.1 道路概况 如图 1.5 所示,石杨路西延工程位于南京市秦淮区,秦淮河北侧,为东西走路面结构 路幅向,西起龙蟠中路,东至苜蓿园大街,全长约 3100m,规划红线 45m,规划为城市主干路。本次实施的范围为石杨路西延(大明路-苜蓿园大街)段,西起大明路,东至苜蓿园大街,全长约 1600m。项目周边主要为御水湾花园、南京大地股份有限公司、南京二建、光华门煤场以及居民小区等建筑,道路南侧为秦淮河。道路建设对路网的完善
12、、地区经济的发展是非常必要的。部分设计参数见表 1.5。图 图 1.5 石杨路西延工程项目位置 表 表 1.5 石杨路西延工程道路设计参数 道路等级和设计速度 城市主干路,设计速度 50km/h; 道路路面结构计算荷载 BZZ-100; 道路设计年限 15 年; 暴雨设计重现期 P=2 年; 综 合径流系数 取 0.65; 道路横断面如图 1.6。道路规划红线为 45m,断面为 4m(人行道)+3.5m(非机动车道)+2m(侧分带)+11m(机动车道)+4m(中分带+)+11m(机动车道)+2m(侧分带)+3.5m(非机动车道)+4m(人行道)。图 图 1.6 道路横断面图 图 图 1.7 机
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