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地特三等申論題 114年 [交通技術] 運輸工程

第 一 題

📖 題組:
請試述下列名詞之意涵:(每小題 5 分,共 25 分) (一)超高 (二)槽化 (三)坡道之臨界長度 (四)凸型豎曲線 (五)柔性鋪面
📝 此題為申論題,共 5 小題

小題 (一)

超高

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看到「超高」,應立刻聯想到車輛在彎道行駛時的「離心力」作用。答題時需點出其物理定義(外側抬高)、設置目的(抵銷離心力以維護安全與舒適),並結合法規補充實務設計上的限制(如最大超高與漸變段設計)。

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「超高」(Superelevation)係指在公路或軌道工程之平曲線(彎道)路段,將路面或軌道之外側適度抬高,使其高於內側所形成之橫向坡度(公路)或高程差(軌道)。 設置目的與特徵包含: (1) 抵銷離心力:利用車輛本身重量產生之橫向分力,來抵銷車輛過彎時所受之離心力,防止車輛向外側滑出或翻覆。

小題 (二)

槽化

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看到「槽化」,應直覺想到「車流引導」與「減少衝突」。答題時需結構化點出其定義(是什麼)、工程手段(實體/標線,如何做),以及規劃目的(安全與效率,為何做)。

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「槽化(Channelization)」係指在公路交叉路口或路段中,利用交通島、緣石或標線等設施,將不同行駛方向或速率之車流加以實體或視覺上之隔離,引導車輛依循特定軌跡行駛之幾何設計。 其規劃目的(為何做)與特徵包含: (1) 減少並分離衝突點:將複雜大路口之交織、交叉衝突點,限縮並轉化為數個單純的交會點,降低肇事風險。

小題 (三)

坡道之臨界長度

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看到「坡道之臨界長度」,應立刻聯想到公路縱坡設計與重車(如大卡車)的爬坡性能。思考核心在於重車在上坡時車速下降的「容許折減量」,以及實際坡長超過此臨界值時應採取的工程對策(如依規範設置爬坡車道)。

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「坡道之臨界長度」(Critical Length of Grade)指在公路縱坡設計中,重型車輛於連續上坡路段行駛時,因受坡度阻力影響導致車速逐漸降低,當其車速降至「容許之速度折減量」(依據《公路幾何設計標準》,通常設定為降速達 15 km/h)時,該上坡路段所行駛之最大長度。 特徵與決定因素包含:(1)取決於縱坡度之大小,坡度越陡,臨界長度越短;(2)受重車性能(馬力重量比)及進入坡道前之起始速率影響;(3)直接關係到整體車流的運行效率與行車安全。 實務應用為:在公路幾何設計中,若規劃之連續上坡路段實際長度超過「坡道之臨界長度」,且該路段重車比例較高,為避免重車嚴重阻礙後方車流並引發追撞危險,工程上應評估於外側增設「爬坡車道(Climbing Lane)」,以供慢速重車行駛,維持主線車道之服務水準。

小題 (四)

凸型豎曲線

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看到「凸型豎曲線」,應直覺聯想到縱面線形的坡度變化(前坡度大於後坡度)。作答時除了說明幾何定義外,務必點出其工程設計的核心考量——「視距(停車視距/超車視距)」與「行車平順度」。

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「凸型豎曲線」指公路或軌道縱面線形中,兩相交坡度線之交點位於曲線上方之拋物線(即後坡度代數值小於前坡度,如上坡接下坡、上坡接平坡或平坡接下坡)。 其特徵與設計考量包含: (1) 視距限制:因曲線凸起容易遮蔽駕駛人視線,其最小長度設計主要受「停車視距」與「超車視距」之限制,確保駕駛能及早發現前方障礙物並煞停。

小題 (五)

柔性鋪面

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看到「柔性鋪面」,考生應立刻聯想其對比「剛性鋪面」。答題關鍵在於點出「瀝青材料」、「應力傳遞機制(顆粒摩擦與擴散)」以及「順應路基變形的彈性特徵」,並簡述其工程實務上的優缺點。

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「柔性鋪面」(Flexible Pavement)係指以瀝青混凝土(Asphalt Concrete, AC)作為面層材料,並結合底層、次底層與路基所構成之多層次鋪面系統。其特徵包含: (1)應力傳遞機制:主要依靠各層材料顆粒間之摩擦力、互鎖作用與凝聚力,將車輪載重之應力以錐狀擴散方式逐漸向下傳遞,使最終傳至路基的應力大幅衰減。 (2)力學特性:具黏彈性,能順應路基之微小沉陷而產生微量彈性變形(具柔性),不易發生突然斷裂;但易受氣候溫度影響,高溫易產生車轍(Rutting),低溫則易龜裂。

📝 運輸工程基礎名詞分析
💡 掌握道路幾何設計、交通管理與鋪面結構之核心定義與技術規範。
  • 超高:於彎道設置橫向坡度,依公路路線設計規範以平衡離心力。
  • 槽化:利用標線或島頭引導車流動線,簡化衝突並增加路口安全。
  • 坡道臨界長度:容許重車速度降至特定標準(如15km/h)之最長路程。
  • 凸型豎曲線:連接兩不同坡度之向上曲線,設計核心在於滿足視距。
  • 柔性鋪面:主要由瀝青組成,受力透過層狀結構逐層傳遞至路基。
🧠 記憶技巧:超高抵離心、槽化引流線、臨界看車速、凸曲保視距、柔性層傳壓。
⚠️ 常見陷阱:在描述柔性鋪面時,常遺漏其「層狀傳力」的力學機制,或將坡道臨界長度誤解為一般的坡度百分比。
停車視距 剛性鋪面 路口衝突點分析 最小曲線半徑

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