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新型道路警示标志研究设计★

2018-06-01陈少鹏孙祥龙

山西建筑 2018年12期
关键词:标志牌反光膜配电箱

陈少鹏 高 贺 孙祥龙

(东北林业大学土木工程学院,黑龙江 哈尔滨 150040)

0 引言

道路交通标志是以颜色、形状、字符、图形等向道路使用者传递信息,用于管理交通的设施[1]。交通标志应结合道路及交通情况设置。通过交通标志提供准确及时的信息和引导,使道路使用者顺利快捷地抵达目的地,促进交通畅通和行车安全[2]。交通标志有多种类型,可用各种方式区分为:主要标志和辅助标志;可动式标志和固定式标志;照明标志、发光标志和反光标志[3]。

道路警示标志是设置在主路上用以警示车辆驾驶人谨慎慢行,注意支路横向来车。目前的道路警示标志一般由铝合金板制成,白天光线较好的情况下清晰可见,但夜间或雨雾天气时光线较暗的情况下,无法发挥其警示作用。由于铝合金板材料具有回收价值,铝合金板制成的道路警示标志经常被盗。道路警示标志被盗不仅影响交通信息的正常供给,降低道路服务水平,而且可能因信息缺乏诱发交通事故。因此,急需一种新型道路的警示标志。

1 现有道路警示标志应用状况

现有的道路警示标志版面尺寸1 200 mm×600 mm,标志板采用3 mm厚的铝合金板制作。版面为红底白图形,反光膜采用Ⅴ类。

为了了解驾驶员对道路警示标志的看法,进行了问卷调查。一般的调查问卷方法主要有邮政问卷调查、送发问卷调查、访问问卷调查和电话问卷调查[4]。本文釆取实地调查的方式,实地调查得到的问卷真实性较高,回收率较高,有效问卷较多[5]。调查地点选取在东北林业大学周边的一些洗车场,等待洗车的驾驶员较多,方便调查的进行。调查对象主要为驾龄在1年以上、经常开车的驾驶员,调查内容主要为对驾驶员道路警示标志的了解情况和建议。调查时间为2017年6月~2017年10月。统计回收问卷共计350份,有效问卷125份,有效率为35.7%。有效问卷指的是驾驶员曾经看到过道路警示标志。关于道路警示标志存在的不足,43份问卷提出光线较暗时标志难以辨识,占有效问卷的34.4%;29份问卷提出道路警示标志有被盗的情况,占有效问卷的23.2%。其他问题还有标志牌尺寸太小、立柱太低等,但是都没有超过有效问卷的10%。

因此,可以得出结论,现有道路警示标志主要存在两个问题:一个是光线较暗时标志难以辨识,一个是容易被盗。

2 新型道路警示标志设计方案

新型道路警示标志正面图见图1,新型道路警示标志反面图见图2,新型道路警示标志电路图见图3。

新型道路警示标志包括太阳能板1,标志牌本体2,若干白色LED灯3,矩形警示标4,3M反光膜5,立柱6,螺栓组件7,滑动槽8,配电箱9,光线检测器10和转动座11。

标志牌本体2的正面设置有矩形警示标4,矩形警示标4的边沿处安装有若干白色LED灯3,当光线检测器10检测到光线暗时,配电箱9为若干白色LED灯3供电,配电箱9安装在标志牌本体2的反面;光线检测器10安装在配电箱9的外表面。

太阳能板1安装在立柱6的顶部,配电箱9内设有蓄电池91和控制器92,太阳能板1的电能信号输出端与蓄电池91的电能信号输入端连接,光线检测器10的光线信号输出端与控制器92的光线信号输入端连接,蓄电池91的供电信号输出端与控制器92的供电信号输入端连接,控制器92的控制信号输出端与白色LED灯3的控制信号输入端连接。

标志牌本体2的背面安装有多个滑动槽8,所述标志牌本体2通过螺栓组件7和滑动槽8设置在立柱6上。本实施方式的标志牌本体2采用PVC发泡板制成。

矩形警示标4表面覆盖白色3M反光膜,作为矩形警示标4背景的标志牌本体2上覆盖红色3M反光膜。

转动座11底端用于固定在道路边的地面上,立柱6的底端安装在转动座11的转动端,且该转动端需要人为转动。

3 新型道路警示标志的工作原理

太阳能板1将太阳能转化为电能存入蓄电池91,为白色LED灯3、控制器92供电,光线检测器10将检测到的光线信号发送至控制器92,夜间或雨雾天气时光线较暗的情况下,控制器92控制白色LED灯3亮起。同时本实施方式还设置了转动座11,人为转动转动座11的转动端,可以带动立柱6转动,进而调整矩形警示标4的方向。

4 结语

本文提供了一种新型道路警示标志的详细设计方案。本设计的有益效果在于,新型道路警示标志通过太阳能板将太阳能转化为电能,不需通过外界电网支持,不受空间地域限制,既方便又节能。夜间或雨雾天气时光线较暗的情况下,LED灯自动点亮,LED灯和3M反光膜配合,提高标志牌的可见度。采用PVC发泡板标志牌本体,比采用铝合金标志牌本体成本低30%以上,PVC发泡板为不可回收物资,可以解决铝合金标志牌容易被盗的问题。该道路警示标志适用于远离市区的国省干线公路和农村公路。

参考文献:

[1] GB 5768.2—2009,道路交通标志和标线[S].

[2] 戴冀峰,马健霄,张瑾帆.交通工程概论[M].北京:人民交通出版社,2015.

[3] 梁国华.交通工程设施设计[M].北京:人民交通出版社,2014.

[4] 曹亚康.VMS诱导信息下驾驶员路径选择行为理论分析与仿真建模[D].北京:北京交通大学,2013.

[5] 曹亚康.VMS下驾驶员路径选择行为分析与建模[J].交通信息与安全,2016,34(6):96-101.

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