CAPÍTULO 04 FLUXOGRAMAS DE TRÁFEGO

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Transcrição:

APÍTULO 04 FLUXOGRAMAS DE TRÁFEGO 1. INTERSEÇÕES ONEITO A conexão entre vias diversas toma a forma de Interseção. A) Interseção em níveis diferentes ) Interseção em mesmo nível.1) Interseção Direta.2) Rotatória TIPOS DE INTERSEÇÕES TIPOS DE INTERSEÇÕES DIRETAS 1. Interseção sem Refúgio 2. Interseção com Refúgio na Via Secundária 3. Interseção com Faixa Exclusiva para Tráfego que Vira à Direita 4. Interseção com Faixa Exclusiva para Tráfego que Vira à Esquerda 5. Interseção com Separação de Áreas de onflito VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS INTERSEÇÕES EM NÍVEIS DIVERSOS DESVANTAGENS: - astante Onerosas - Modificações indesejáveis no perfil da via - Às vezes antiestéticas em vias urbanas - Difícil adaptação para muitos ramos VANTAGENS: - apacidade do trânsito direto igualável à capacidade das vias fora da interseção - Maior segurança - oa velocidade - Adaptam-se a diversos ângulos de cruzamento - Evitam paralizações e grandes mudanças de velocidades - Adaptam-se a construções por etapas - Essenciais nas rodovias bloqueadas e de acessos limitadas 52

VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS INTERSEÇÕES TIPO ROTATÓRIAS EM RELAÇÃO A INTERSEÇÕES DIRETAS DESVANTAGENS: - Necessitam maiores espaços - Mais onerosas - Não apropriadas para alto volume de pedestres - Exigem ilhas centrais muito grandes - aixa velocidade para mais de 1500 vph - Aumentam as distâncias percorridas - Não permitem construções por etapas - riam a subordinação tráfego individual/total VANTAGENS: - irculação ordenada, contínua e segura - Maior segurança - Substituem os cruzamentos por entrecruzamentos, tornando os conflitos menos agudos e os acidentes que possam ocorrer, menos graves - Giros à esquerda com facilidade - Adaptam-se bem a interseções com cinco ou mais ramos GENERALIDADES As interseções podem apresentar de 3, 4, 5, ou mais ramos, e podem ser OM e SEM semáforos. Normalmente, as interseções rodoviárias não apresentam semáforos, porém, principalmente em travessias de áreas urbanas podem ser semaforizadas. As interseções urbanas, normalmente são em mesmo nível, com ou sem semáforos. Os fluxogramas de tráfego, comumente são elaborados em veículos por hora e transformados em equivalentes de carros de passeio (UP/hora). 53

2. ELAORAÇÃO DE FLUXOGRAMAS DE TRÁFEGO Os fluxogramas de tráfego têm o objetivo de mostrar os diversos movimentos existentes numa interseção. Podem ser elaborados em veículos mistos por dia, por mês, por ano, ou por hora. Podem também ser elaborados em veículos equivalentes por dia, por mês, por ano, ou por hora. A sua finalidade é a de, conhecendo-se os diversos movimentos existentes (ou previstos), elaborar o projeto da interseção. Neste caso, o fluxograma que interessa elaborar é o fluxograma de tráfego em veículos equivalentes por hora, normalmente conhecido como fluxograma em UP/hora, onde UP significa: Unidades de arros de Passeio. onsiste em converter ônibus e caminhões em carros de passeio. Atualmente os fatores de conversão utilizados são: 2,0 para ônibus e 2,5 para caminhões. Normalmente, quando se realiza pesquisas de tráfego em uma interseção existente, obtêm-se os diversos movimentos da interseção em veículos/dia. Para se obter o fluxograma em veículos/hora é necessário conhecer-se o Pico Horário (K). A determinação do Pico Horário foi vista no item 4.6 do capítulo 03 anterior. onhecendo-se o Fluxograma Diário do Tráfego, obtém-se o Fluxograma Horário multiplicando-se o tráfego diário pelo Pico Horário (K). O Fluxograma de interesse ao projeto de interseções é o fluxograma em veículos/hora, convertidos em Unidades de arros de Passeio e apresentado por sentido de movimentação. Por outro lado, o fluxograma em veículos/dia, determinado através de contagens volumétricas define tráfego em duplo sentido. Isto significa que o fluxograma por sentido de movimento terá valores iguais para ambos os sentidos. Isto é particularmente óbvio que deverá ser assim, pois, entende-se, em tráfego, que aquele que vai, volta. A não ser em casos de interseções especiais (o que acontece normalmente em áreas urbanas) onde o tráfego num sentido é diferente em outro, porque o veículo vai por uma via, retorna por outra, a interseções são uniformes, isto é, o tráfego num sentido é igual ao do sentido inverso. Quando da elaboração de projetos de engenharia de rodovias, realizam-se contagens de tráfego em interseções, ao invés de nos segmentos, porque as interseções fornecem o tráfego dos segmentos. Isto será visto em exercícios adiante. 54

EXERÍIO 4.2.1 1) TMDA do trecho A 2) Fluxograma horário, sabendo-se que o Pico Horário, K = 10% 3) Fluxograma horário em UP por sentido, sabendo-se que o Pico Horário, K = 10%. onsiderar os Equivalentes: Ônibus=2,0 ; aminhões = 2,2 A 1157 =P P= 826 P= 116 21 =ON ON= 0 ON= 28 609 =M M= 61 M= 304 O P=1653 ON=140 M=1217 331 =P P= 496 0=ON ON=7 152 =M M= 259 D RESOLUÇÃO 1) O tráfego, em veículos/dia (TMDA) do trecho A é: - Segmento AO: P = 2.099; ON = 49; M = 974 - Segmento O: P = 943 ; ON = 7; M = 472 2) Obtenção do Fluxograma Horário A 116 =P P= 83 P= 12 2 =ON ON= 0 ON= 3 61 =M M= 6 M= 30 D P=165 ON=14 M=122 33 =P P= 50 0=ON ON=1 15 =M M= 26 55

3) Movimento: A = 25 A A = 254 436 AD = 155 = 67 218 218 D = 108 127 13 78 127 392 231 363 34 784 726 D 78 392 231 363 54 34 13 54 101 101 202 EXERÍIO 4.2.2 (proposto) No Exercício 3.5.5 do apítulo 03 anterior, pede-se o TMDA do Trecho R 116 RS 020. RESPOSTA DO EXERÍIO 4.2.2 TMDA do Trecho R 116 Entroncamento RFFSA/TRENSUR Automóvel A = 12.113 Ônibus O = 360 aminhão = 2.077 Entroncamento RFFSA/TRENSUR RS 020 Automóvel A = 10.654 Ônibus O = 398 aminhão = 2.035 56

EXERÍIO 4.2.3 (proposto) No Exercício 3.5.8 do apítulo 03 anterior, pede-se o TMDA do Trecho Santo Antonio da Platina Ribeirão do Pinhal RESPOSTA DO EXERÍIO 4.2.3 TMDA do Trecho Sto. A da Platina Entroncamento para Abatiá Automóvel = 382 Ônibus = 13 aminhão = 189 Entroncamento para Abatiá Ribeirão do Pinhal Automóvel = 538 Ônibus = 25 aminhão = 305 EXERÍIO 4.2.4 (proposto) Dado o Fluxograma em TMDA, obter o TMDA do Trecho ampina da Lagoa Nova antu A= 253 O= 17 = 200 AMPINA DA LAGOA NOVA ANTU A= 156 O= 18 = 104 A= 30 O= - = 16 ALTAMIRA PARANA RESPOSTA DO EXERÍIO 4.2.4 TMDA do Trecho ampina da Lagora Entroncamento para Altamira do Paraná Automóvel = 409 Ônibus = 35 aminhão = 304 Entroncamento para Altamira do Paraná Nova antu Automóvel = 283 Ônibus = 17 aminhão = 216 57

EXERÍIO 4.2.5 (proposto) Dado o fluxograma em TMDA abaixo, determinar o Fluxograma UP/hora, preenchendo o fluxograma adiante. Obter também o TMDA do trecho A K= 10 % Fatores de Equivalencia: ON= 2 P= 38 M= 3 ON= 12 TT= 79 M= 29 P = 59 P= 38 ON = 0 M = 35 ON= 11 TT = 94 M= 23 TT= 72 FLUXOGRAMA DE TRÁFEGO EM UP/hora A A 58

RESPOSTA DO EXERÍIO 4.2.5 TMDA do Trecho A: Ponto A - Entroncamento para Entroncamento para - Ponto Automóvel - P = 97 Automóvel - P = 97 Ônibus - ON = 11 Ônibus - ON = 12 aminhão - M = 58 aminhão - M = 64 Total - TT = 166 Total - TT = 173 FLUXOGRAMA DE TRÁFEGO EM UP/hora 30 15 15 7 8 26 13 7 6 13 6 8 14 14 28 59