Návody na výpočty směrových a sklonových poměrů dle zadání do cvičení

Podobné dokumenty
ZÁKLADNÍ POJMY Z TRASOVÁNÍ

NÁVRH TRASY POZEMNÍ KOMUNIKACE. Michal RADIMSKÝ

ZADÁNÍ ročníkového projektu pro III.a IV.ročník studijního oboru: Konstrukce a dopravní stavby

L J Kompendium informací o LCS Úvod Součásti LCS Lesní cesty Dělení lesních cest... 13

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ / /0292

VÝŠKOVÉ NÁVRHOVÉ PRVKY

VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ. kategorie S 9,5 a S 11,5... m m max. dovolená minimální hodnota... m m min doporučená minimální hodnota...

PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY

SYLABUS 10. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE

VYTYČENÍ OSY KOMUNIKACE. PRAXE 4. ročník Ing. D. Mlčková

kv,o... koeficient růstu osobní dopravy kv,n... koeficient růstu nákladní dopravy IV, kv,o, kv,n... uvažovat pro rok ukončení provozu (2045)

NÁVRH VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ 2 VARIANTY:

MĚSTSKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA

ŽELEZNIČNÍ TRATĚ A STANICE

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE


PROGRAM RP31. Niveleta zadaná tečnami. Příručka uživatele. Revize Pragoprojekt a.s

12/11/2011. Návrhová rychlost V n má být pokud možno jednotná pro co nejdelší úsek komunikace.

PŘECHODNICE. Matematicky lze klotoidu odvodit z hlediska bezpečnosti jízdy vozidla pro křivku, které vozidlo vytváří po přechodnici a její tvar je:

LINEÁRNÍ PERSPEKTIVA. Přednáška DG2*A 6. týden

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEODÉZIE A POZEMKOVÝCH ÚPRAV název předmětu

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1

SYLABUS 8. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

PODÉLNÝ PROFIL KOMPLETACE

NÁVRH ODVODNĚNÍ KŘIŽOVATKY POMOCÍ PROJEKTOVÝCH VRSTEVNIC

FAST VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Fakulta stavební. Pozemní komunikace návody do cvičení. Tomáš Seidler

ÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA (POKRAČOVÁNÍ)

Mezipřímé (nejen) v kolejových spojeních a rozvětveních

APLIKACE ČSN PROJEKTOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC PŘI NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Infrastruktura kolejové dopravy

Pravý odbočovací pruh PŘÍKLAD. Místní sběrná komunikace dvoupruhová s oboustranným chodníkem. L d s 10

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

5. cvičení z Matematické analýzy 2

Prvky betonových konstrukcí BL01 9 přednáška

Vzorový protokol pro předmět Zpracování experimentu. Tento protokol by měl sloužit jako vzor pro tvorbu vašich vlastních protokolů.

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Kinematika rektifikace oblouku (Sobotkova a Kochaňského), prostá cykloida, prostá epicykloida, úpatnice paraboly.

PROGRAM RP15. Křížení dvou tras, jednoduché spojovací oblouky. Příručka uživatele. Revize Pragoprojekt a.s

1... Předmět normy Citované dokumenty Termíny a značky Termíny Značky... 10

Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

Propočty přechodu Venuše 8. června 2004

KLÍČOVÁ SLOVA Komunikace,směrové řešení,výškové řešení,výkop,násyp,příkop,propustek

Kružnice, úhly příslušné k oblouku kružnice

SOUŘADNICOVÉ ŘEŠENÍ OBLOUKŮ

Prostorová poloha koleje

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu

Konstrukční uspořádání koleje

Revitalizace vodního toku

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

* * Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, Týn nad Vltavou

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, Brno Bosonohy

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

Technologie výroby ozubení I.

středové (perspektivní) promítání vytváří obrazy podobné těm, které vidí lidské oko

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Sada 2 Geodezie II. 13. Základní vytyčovací prvky

7. CVIČENÍ. Sedmé cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku:

1. Přímka a její části

Úhly a jejich vlastnosti

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1

- úprava nastavení zvýraznění odchylek v tabulce odchylek bodů od osy při dávkovém zpracování - nastavení se ukládá do INI souboru

Geodézie Přednáška. Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce

Definice: Kružnice je množina bodů v rovině, které mají od daného bodu (střed S) stejnou vzdálenost

PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh

Vytyčení polohy bodu polární metodou

Kótované promítání. Úvod. Zobrazení bodu

Elementární plochy-základní pojmy

PROGRAM RP12. Směrový výpočet do kružnic. Příručka uživatele. Revize Pragoprojekt a.s

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

půdorysu; pro každý bod X v prostoru je tedy sestrojen pouze jeho nárys X 2 a pro jeho

č.. 8 Dokumenty o GPK na VRT

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

VÝHYBKY A ZHLAVÍ ŽELEZNIČNÍ STANICE

Délka oblouku křivky

Křivky kolem nás. Webinář. 20. dubna 2016

REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE STUDENEC TECHNICKÁ ZPRÁVA. BRNO, listopad 2005 upravil Richard Svoboda

Digitální učební materiál

7. cvičení návrh a posouzení smykové výztuže trámu

5. P L A N I M E T R I E

ÚS TŘI KŘÍŽE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Analytická geometrie ( lekce)

Rozvinutelné plochy. tvoří jednoparametrickou soustavu rovin a tedy obaluje rozvinutelnou plochu Φ. Necht jsou

10. Vytyčování staveb a geodetické práce ve výstavbě.

Vzorce počítačové grafiky

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2016) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

středové (perspektivní) promítání vytváří obrazy podobné těm, které vidí lidské oko

Společná zařízení. Petr Kavka, Kateřina Jusková

UNIVERZITA PARDUBICE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

Transkript:

Návody na výpočty měrových a klonových poměrů dle zadání do cvičení Kombinované tudium BO01, čát Dopravní tavby Ad 1) Návrh obou měrových oblouků bez přechodnic a) Změřte tředové úhly pomocí tangenty úhlu Středový úhel změříte nejnáze pomocí tangenty úhlu. K měření zvolíte vhodnou délku základny x na prodloužení jedné z tečen, vyneete kolmici a změříte délku mezi patou kolmice a průečíkem kolmice druhou tečnou y, viz Obr. 1. y x Obr. 1 Měření tředového úhlu pomocí tangenty Středový úhle oblouku e vypočte y = arctan. x Uvádí e v gradech přenotí na čtyři deetinná míta b) Zvolte vhodné poloměry oblouků Ve vyhledávací tudii e pracuje protými kružnicovými oblouky, tj. oblouky bez přechodnic, a to přeto, že ve kutečnoti by tyto oblouky byly přechodnicemi opatřeny.

Poloměr oblouku volte co největší ohledem na to, aby mezi oběma protiměrnými oblouky zbyla mezipřímá délky alepoň. V n (návrhová rychlot). Vodítkem pro volbu poloměru oblouku Vám může být tabulka nejmenších dovolených poloměrů oblouku ve vztahu k návrhové rychloti: Tab. 1 Nejmenší dovolené poloměry měrových kružnicových oblouků k návrhové rychloti a dotřednému klonu c) Vypočtěte vytyčovací parametry oblouků, zkontrolujte délku mezipřímé mezi oblouky Tečna oblouku: T = R tan Délka oblouku: π O = R arc = R 00 Vzepětí oblouku: 1 Z = R 1 co Délkové míry udávejte v metrech přenotí na dvě deetinná míta. Délku přímých zjitíte tak, že změříte délku zadaných tečen v polygonu a od nich odečtete délku vypočtených tečen oblouků.

Ad ) Návrh nivelety tray a) Vykrelete rovnávací rovinu vhodnou výškou, do ní průběh terénu tak, že tanovíte taničení průečíků oy vrtevnicemi a odhadnete výšku počátečního a koncového bodu oy (pokud neleží přímo na vrtevnici). Vrtevnicový interval je m. Dále navrhnete niveletu etávající z nejméně dvou klonů tak, aby co nejlépe kopírovala terén. Dbejte přitom na to, aby niveleta v mítech, kde je terén nejníže a je nutné předpokládat tahování rážkové vody, byla nad úrovní terénu. b) Podélný klon určíte z výškového rozdílu mezi lomy klonu H a z jejich vzdálenoti D: H Podélný klon: = 100 [%] D Sklon udejte v procentech přenotí na dvě deetinná míta. Pro lom nebo lomy klonu vypočtěte zaoblení. c) Poloměr výškového zakružovacího oblouku volte pokud možno tak, aby vyhověl pro předjíždění. Vodítkem pro volbu Vám budou tabulky: Tab. Nejmenší poloměry vypuklých výškových oblouků Tab. Nejmenších poloměry vydutých výškových oblouků Parametry zakružovacích oblouků vypočtete: R [ ± 1 ( ± )] v Tečna výškového oblouku: Tv = 100 Vzepětí v lomu klonu: y T v v = Rv Ve vzorci pro výpočet délky tečny e klony doazují e znaménkem ve mylu rotoucího taničení kladný klon znamená toupání, záporný klon kleání.

Obr. Mezipřímá ve výškových obloucích Náledují-li po obě dva výškové oblouky opačného mylu podle Obr., doporučuje e mezi ně přímkový klon délky: C p 100 Vn = R V

Ad 4) Pro jeden zvolený oblouk tray vypočtěte parametry při použití přechodnic a) Navrhněte délku přechodnice Vodítkem pro návrh délky přechodnice je náledující tabulka: Tab. 4 Doporučené délky přechodnic Nelze-li ve tíněných poměrech (není Váš případ) těchto hodnot doáhnout, navrhne e přechodnice podle délky vzetupnice, nejméně však 1,5. V n pro klopení kolem vnější hrany vnitřního vodícího proužku a 1. V n pro klopení kolem oy. b) Vypočtěte vytyčovací prvky přechodnice ve tvaru klotoidy Výpočetní vztahy jou uvedeny v náledující tabulce: Tab. 5 Výpočet vytyčovacích parametrů krajní přechodnice ve tvaru klotoidy délka přechodnice poloměr kružnicového oblouku R parametr klotoidy A úhel tečny v koncovém bodě přechodnice τ k [grad] ouřadnice koncového bodu přechodnice Y k ouřadnice koncového bodu přechodnice X k τ k R A = R. 00 =. R π 4 Y K = + k 6 6. R 6. R 5 440. R 5 X = + 4 40. R 456. R odazení kružnicového oblouku m R = Y k R. (1 co τ k ) = 4 = 4. R 688. R ouřadnice X tředu kružnicového oblouku X = X k R. in τ = = 40. R

c) Výpočet vytyčovacích prvků ymetrického motivu Kružnicový oblouk = τ o [ grad] 0 To = R tan [ m] 1 Z o = R 1 [ m] 0 co Oo = R arc 0 [ m] Náleduje výpočet parametrů celého oblouku Pomocná tečna t = ( R + R) tan Tečna oblouku T = X + t Celková délka O = + O0 Nejčatější chyby: - výledek výpočtu úhlu τ k pro výpočet přechodnice je bez převodní kontanty v radiánech, převodní kontanta pro grady byla doplněna do vzorce v tabulce 5; - šikmá délka podélného klonu e nepočítá, vždy e uvádí vodorovná délka klonu; - chybí kontrola délky přímkového podélného klonu mezi výškovými oblouky. Doporučená literatura: KRAJČOVIČ, M., JŮZA, P.: Dopravní tavby. Pozemní komunikace. Návody na cvičení. VUTIUM, Brno 1998. ISBN 80-14-17-9