Совершенствование методов исследования влияния геометрических характеристик неровностей автомобильных дорог на коэффициент динамичности
Свойства однородности и изотропности дорожной поверхности. Корреляционная зависимость между изменением коэффициента динамичности, показателя ровности после расчета каждого из них по данным цифровой модели автомобильной дороги. Методика В.В. Столярова.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 01.03.2019 |
Размер файла | 24,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Статья по теме:
Совершенствование методов исследования влияния геометрических характеристик неровностей автомобильных дорог на коэффициент динамичности
Беляев Д.С., Кочетков А.В., ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», Министерство образования и науки Российской Федерации, Пермь, Россия, (614990, г. Пермь, Комсомольский просп., д. 29), e-mail: soni.81@mail.ru.
Представлены результаты определения коэффициента динамичности в зависимости от геометрии неровностей. Эта задача может быть решена на уровне корреляционной зависимости между изменением коэффициента динамичности и показателя ровности после расчета каждого из них по данным цифровой модели автомобильной дороги. В качестве измерителей предлагаются среднее, максимальное значения и среднее квадратическое отклонение коэффициента динамичности.
Ключевые слова: автомобильная дорога, база данных, безопасность, дорожное движение, динамичность, колесо, ровность
Multiple summary: Results of definition to coefficient are presented to dynamism depending on geometry of roughnesses. This task can be solved at the level of correlation dependence between change of coefficient of dynamism and a flatness indicator after calculation of each of them according to digital model of highway. As measuring instruments average, maximum values and an average quadratic deviation of coefficient of dynamism are offered.
Keywords: highway, database, safety, traffic, dynamism, wheel, flatness
Представлены результаты совершенствования методов исследования влияния геометрических характеристик неровностей автомобильных дорог на коэффициент динамичности. Эта задача может быть решена на уровне корреляционной зависимости между изменением коэффициента динамичности и показателя ровности после расчета каждого из них по данным цифровой модели автомобильной дороги.
В качестве измерителей предлагаются среднее, максимальное значения и среднее квадратическое отклонение коэффициента динамичности.
Предлагается следующий укрупненный алгоритм.
Исходной базой для решения задачи может являться только цифровая модель дорожного покрытия, которая может быть определена, например, путем проезда передвижной дорожной диагностической лаборатории, оснащенной устройством видеосканирования и программой перевода в цифровую модель. Погрешность измерения должна составлять не более 0,1 мм.
Могут быть использованы технологии лазерного сканирования и другие современные средства получения цифровых моделей местности. Цифровая модель может быть синтезирована по методике Кольцова-Гриба, согласно которой, по одной фактической реализации микропрофиля маршрута, записанного, используя стандартную профилометрическую установку, можно синтезировать реализации множества параллельных сечений с известными характеристиками.
Используя свойства однородности и изотропности дорожной поверхности можно значительно упростить процесс сбора исходных данных для задания возмущений от неровностей дорожной поверхности для различных динамических моделей без потери важной информации о статистических характеристиках дорожной поверхности и без потери информации о возмущениях, вызываемых этой дорожной поверхностью.
Проводится типовой статистический и корреляционный анализ (в т.ч. удаление случайных выбросов, проверка непротиворечия закону нормального распределения).
По полученной цифровой модели проводится выделение периодической коррелированной составляющей или гармонический анализ с переменным шагом 1, 2,5; 5,0; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100 м. По данным выделения коррелированной составляющей рекомендуется ее обработать в виде огибающей с параметром, равным радиусу колеса транспортного средства.
Определяются амплитуда, высота неровностей и текущие радиусы кривизны.
Определяются расчетно диагностические показатели ровности, например, по толчкомеру и IRI.
Определяются вертикальные ускорения для каждой накопленной неровности согласно методике И.М.Рабиновича.
По полученному цифровому ряду ускорений и по данным об интенсивности и составе движения транспортного потока определяются динамические составляющие нагрузок на конструкцию автомобильной дороги.
Строится и анализируется гистограмма распределения коэффициента динамичности.
Определяются среднее, максимальное значения и среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации коэффициента динамичности. Строится его автокорреляционная функция.
Определяются локальные участки неоднородностей коэффициента динамичности с нулевым числом знакочередований.
Определяется допустимая вероятность накопления неровностей по методике В.В. Столярова.
Строятся и анализируются графики.
По результатам накопленной статистики проводится корреляционно-регрессионный анализ и определение коэффициента относительного влияния изменения показателя ровности на изменение коэффициента динамичности.
Проводится анализ графиков с точки зрения статистического анализа числовых рядов и вопросов проектирования автомобильных дорог.
Формулируется перечень мероприятий по повышению качества дорожной конструкции с учетом формируемых динамических свойств (конструктивные, например геосетка, распределенный гидродемпфер; технологические - на однородность).
Исследование вопросов технического нормирования коэффициента динамичности с учетом Федерального закона «О техническом регулировании».
Также рекомендуется использовать эконометрический подход определения коэффициентов относительного влияния изменения параметров накопленных неровностей на изменение вертикальной составляющей ускорения (пропорциональной изменению динамической нагрузки). Под коэффициентом относительного влияния понимается отношение изменения выхода к проценту изменения входа.
Рекомендуется использовать эконометрический подход в виде следующей структуры общей модели:
,
дорожный поверхность столяров методика
где: S, Q - преобразование абсолютного или относительного вида (обычного или логарифмического вида); h0,…, hn - весовые коэффициенты для количественных входных факторов, получаемые методом наименьших квадратов; hD1, …, hDl - весовые коэффициенты для манекенов бинарного вида.
Показателем эффективности идентификации параметров по выбранным возмущающим факторам является величина остаточной дисперсии .
Анализируя полученные коэффициенты уравнения регрессии, математическое ожидание, дисперсию и корреляционные соотношения, судят о степени влияния возмущающих факторов на значение выходного параметра.
Согласно процедуре применения эконометрического подхода определяются весовые коэффициенты линейной регрессионной модели с включением Дамми-переменных (типа 1 или 0).
Тогда частная модель оценки изменения коэффициента динамичности зависимости от изменения коэффициента ровности в конечном итоге будет иметь следующий структурный вид:
,
где: h0,…, h1 - весовые коэффициенты для количественных входных факторов, получаемые методом наименьших квадратов.
Расчет по методу наименьших квадратов приводит к определению параметров регрессионного уравнения.
В свою очередь показатель ровности должен определяться в виде эконометрического уравнения через квадрат скорости и радиус колеса транспортного средства (как параметры интенсивности и состава транспортного потока) и высоту (глубину) и радиус кривизны накопленной неровности (как параметры изменения геометрии дорожного покрытия).
Для эконометрики важнейшим является использование только линейных регрессионных уравнений, использование инструментальных и дополнительных качественных переменных.
Используются специальные математические приемы разбиения области определения на участки аппроксимации, переход через логарифмы от абсолютных к относительным переменным, а также прием структурирования модели по Дамми-переменным (1 - если да, 0 - если все остальное).
Данное представление помимо качественной визуализации результатов обеспечивает и содержательность математической модели - соответствие изменения знаков входящих переменных изменению знака выходного параметра.
Пример использования эконометрического подхода.
По данным профессора Немчинова М.В. об изменении виброскорости V для автомобиля ВАЗ-2107 по изменению глубины a поврежденностей шероховатой поверхностной обработки коэффициент относительного влияния определен как h1=1,6.
Начальный параметр h0=-2,5.
Тогда V= -2,5+1,6хa.
Пример расчета коэффициента динамичности.
Максимальное ускорение согласно данным Немчинова М.В. равно 24 м/c2.
Нагрузка на ось: Р=1460 кг/2=730 кг.
Динамическая нагрузка Q=Рхg=730х24= 17520 кгм/c2.
Максимальный коэффициент динамичности
Кдинмах=(730х9,8+17520)/730х9,8= (7154+17520)/7154=24674/7154=3,45.
Результаты М.В.Немчинова дают вывод о линейной зависимости между высотой (глубиной) неровностей и ускорением на участке диаграммы начиная с 5 мм.
Это важно для анализа коэффициента динамичности, потому что можно считать, что начиная с 5 мм влияние изменения радиуса кривизны неровностей либо коррелированно с высотой (глубиной выступов), либо мало зависят от нее.
Заключение. Предложенная методика основана на том факте, что величина удара при наезде колеса транспортного средства на неровность пропорциональна квадрату скорости и зависит от отношения между суммой радиусов кривизны и высотой препятствия.
Достоинством предложенной методики является возможность получать численные ряды ускорений для любых сочетаний неровностей в виде коротких средних и длинных волн, от которых можно просто переходить к численной оценке коэффициентов ровности и динамичности.
Данная методика рекомендуется для опытно-экспериментального исследования и сбора замечаний и предложений по ее совершенствованию.
Список литературы
1. Рабинович И.М. Действие пехоты, кавалерии и артиллерии на мосту / Действие нагрузки на мосты под обыкновенную дорогу // Институт инженерных исследований. Выпуск № 1/91. - М.: СССР-ТРАНСПЕЧАТЬ-НКПС. № 23. 1929. - С. 8-34.
2. Столяров, В.В. Проектирование автомобильных дорог с учетом теории риска. В 2-х ч. Ч. 1,2. - Саратов: СГТУ, 1994. - 184 с., - 232 с.
3. Кокодеева Н.Е. Обеспечение безопасности автомобильных дорог с учетом теории риска. Строительные материалы. 2009. № 11. С. 80-81.
4. Кокодеева Н.Е. Методологические основы комплексной оценки надежности автомобильных дорог в системе технического регулирования дорожного хозяйства / автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук / ГОУВПО Петербургский государственный университет путей сообщения. Санкт-Петербург, 2012.
5. Кокодеева Н.Е. Методологические основы оценки технических рисков в дорожном хозяйстве/ Н.Е. Кокодеева, В.В. Талалай, А.В. Кочетков, Л.В. Янковский, С.П. Аржанухина//Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Прикладная экология. Урбанистика. 2011. № 3. С. 38-49.
6. Кокодеева Н.Е. Техническое регулирование в дорожном хозяйстве: монография / Н.Е. Кокодеева, В.В. Столяров, Ю.Э. Васильев - Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2011. - 232 с.
7. Кокодеева Н.Е. Таможенный союз: нормативное обеспечение / Н.Е. Кокодеева, В.В. Столяров // Стандарты и качество. 2011. № 8. С. 22-27.
8. Кокодеева Н.Е. Теория риска в техническом регулировании дорожного хозяйства: монография / Н.Е. Кокодеева, В.В. Столяров - Саратов: Научная книга, 2011. - 356 с.
9. ГОСТ на шероховатые поверхности нуждается в улучшении/ Кочетков А.В., Ермаков М.Л., Кокодеева Н.Е., Аржанухина С.П.// Автомобильная промышленность. 2008. № 12. С. 32-34.
10. Современные машины для устройства дорожных покрытий с шероховатой поверхностью/ Кочетков А.В., Ермаков М.Л., Кокодеева Н.Е., Аржанухина С.П.// Строительные и дорожные машины. 2008. № 9. С. 12-14.
11. Современные машины для устройства дорожных покрытий с шероховатой поверхностью/ Кочетков А.В., Ермаков М.Л., Кокодеева Н.Е., Аржанухина С.П.// Строительные и дорожные машины. 2008. № 11. С. 11-15.
12. Кокодеева Н.Е. Принципы технического регулирования при проектировании дорожных одежд нежесткого типа с применением геоматериалов (на основе теории риска) // Строительные материалы. 2011. № 1. С. 25-27.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
- Перспективы развития дорожной сети и основные направления технического прогресса автомобильных дорог
Состояние дорожной сети и автомобильных дорог на сегодняшний день. Характеристика отраслевой программы "Дороги Беларуси". Совершенствование методов проектирования и строительства автомобильных дорог и мостов. Повышение безопасности дорожного движения.
реферат [34,3 K], добавлен 10.10.2010 Исследование подготовительных работ при строительстве автомобильных дорог. Определение объёмов работ по расчистке дорожной полосы. Расчёт потребности в машинах, механизмах, рабочей силе. Устройство земляного полотна. Уклада верхних слоёв дорожной одежды.
отчет по практике [223,4 K], добавлен 21.09.2015Природно-климатические условия проектирования автомобильной дороги. Расчет технических норм автомобильной дороги. Проектирование плана трассы. Расчет неправильного пикета. Проектирование продольного профиля автомобильной дороги. Проект отгона виража.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 11.10.2008Дорожно-климатические условия района строительства автомобильной дороги. Конструкция дорожной одежды. Технологическая последовательность строительства конструктивных слоев дорожной одежды. Определение сводной потребности в материальных ресурсах.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 24.05.2012Рельеф и природно-климатические условия Западно-Казахстанской области. Расчёт технических норм автомобильной дороги. Проектирование плана трассы, продольного и поперечного профиля автомобильной дороги, отгона виража. Расчет объемов насыпей и выемок.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 16.06.2015Инженерно-геологическая характеристика района. Техническая категория автомобильной дороги. Проектирование оси трассы на карте. Таблица эксплуатационно-технических характеристик. Проектирование поперечных профилей земляного полотна. Дорожная одежда.
курсовая работа [708,2 K], добавлен 16.05.2017Транспортно - экономическая характеристика автомобильной дороги Сковородино-Джалинда. Технические нормативы на основные элементы трассы. Проектирование плана дороги. Вычисление направлений и углов поворота трассы. Проектирование продольного профиля.
курсовая работа [44,9 K], добавлен 31.05.2008Природно-климатические условия района реконструкции автомобильной дороги. Расчеты перспективной интенсивности движения. Обоснование категории дороги, реконструкции участка дороги. Оценка аварийности движения транспорта. Обследование участков дорог.
дипломная работа [279,5 K], добавлен 01.06.2012Экономическая характеристика района проложения трассы. Обоснование капитального ремонта дороги. Проектирование дорожной одежды. Объемы работ по устройству земляного полотна. Оценка автомобильной дороги. Обустройство, организация и безопасность движения.
дипломная работа [341,0 K], добавлен 19.11.2013Рассмотрение структуры и основ деятельности дорожной строительной организации. Изучение системы контроля и приемки выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. Охрана труда и техника безопасности при исполнении работ асфальтобетонщика.
отчет по практике [27,7 K], добавлен 17.09.2014