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<title>Gradiente</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Gradiente</span></h1>
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<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Die <b>Gradiente</b> (abgeleitet von <i>Gradient</i> ‚<a href="Steigung" title="Steigung">Steigung</a>‘ respektive ‚<a href="Hangneigung" title="Hangneigung">Gefälle</a>‘), in Österreich auch <b>Nivellette</b>, beschreibt im Straßen- und Eisenbahnbau den Höhenverlauf einer projektierten oder bestehenden <a href="Trasse_(Verkehrsweg)" title="Trasse (Verkehrsweg)">Trasse</a> im Bezug zum Streckenverlauf (<a href="Achse_(Verkehrsweg)" title="Achse (Verkehrsweg)">Achse</a>). Sie setzt sich aus geneigten Geraden (Längsneigung) sowie Kuppen- und Wannenausrundungen zusammen und wird im <a href="H%C3%B6henplan" title="Höhenplan">Höhenplan</a> dargestellt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Maßeinheit_und_Berechnung"><span id="Ma.C3.9Feinheit_und_Berechnung"></span>Maßeinheit und Berechnung</h2></div>
<p>Gradienten werden in der Straßenplanung heute in Prozent, in der Gleisplanung in Promille angegeben. Weitere, früher gebräuchliche Angaben sind als <a href="Bruchrechnung" title="Bruchrechnung">mathematischer Bruch</a> und als Winkel in Grad.
</p><p>Bei der Bruchbezeichnung steht im Zähler eine Höhendifferenz <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle H}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>H</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle H}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/75a9edddcca2f782014371f75dca39d7e13a9c1b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.064ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle H}" loading="lazy"></span>, im Nenner die zugehörige horizontale Distanz <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle D}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>D</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle D}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f34a0c600395e5d4345287e21fb26efd386990e6.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.924ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle D}" loading="lazy"></span>. Nimmt beispielsweise pro 100 m in horizontaler Richtung die Höhe um 10 m zu, so beträgt die Steigung 10:100 = 1:10 = 0,1 = 10% = 100‰.
</p><p>Um aus <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle H}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>H</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle H}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/75a9edddcca2f782014371f75dca39d7e13a9c1b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:2.064ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle H}" loading="lazy"></span> und <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle D}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>D</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle D}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f34a0c600395e5d4345287e21fb26efd386990e6.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.924ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle D}" loading="lazy"></span> die Steigung als Winkel <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \alpha }">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>α<!-- α --></mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \alpha }</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/b79333175c8b3f0840bfb4ec41b8072c83ea88d3.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.488ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \alpha }" loading="lazy"></span> zu erhalten, nutzt man die <a href="Arkustangens" class="mw-redirect" title="Arkustangens">Arkustangensfunktion</a>:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \alpha =\arctan(H/D)}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>α<!-- α --></mi>
<mo>=</mo>
<mi>arctan</mi>
<mo><!-- --></mo>
<mo stretchy="false">(</mo>
<mi>H</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mo>/</mo>
</mrow>
<mi>D</mi>
<mo stretchy="false">)</mo>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle \alpha =\arctan(H/D)}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/3ae08da6db0549565307ef77a5f65f15efd86dd4.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:18.012ex; height:2.843ex;" alt="{\displaystyle \alpha =\arctan(H/D)}" loading="lazy"></span>,</dd></dl>
<p>was im Beispiel rund 5,7° ergibt.<br>
Die auf der schiefen Ebene zurückzulegende Strecke <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>E</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/4232c9de2ee3eec0a9c0a19b15ab92daa6223f9b.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.776ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle E}" loading="lazy"></span> beträgt nach dem <a href="Satz_des_Pythagoras" title="Satz des Pythagoras">Satz des Pythagoras</a>
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle E={\sqrt {H^{2}+D^{2}}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>E</mi>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<msqrt>
<msup>
<mi>H</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
<mo>+</mo>
<msup>
<mi>D</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
</msqrt>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle E={\sqrt {H^{2}+D^{2}}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/ad103b1950062dcd0b19f0067385d43d7ca03063.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.838ex; width:16.174ex; height:3.509ex;" alt="{\displaystyle E={\sqrt {H^{2}+D^{2}}}}" loading="lazy"></span>,</dd></dl>
<p>im Beispiel also ungefähr 100,5 m.
</p><p>In der Praxis ist der Unterschied zwischen der zum Beispiel von einer <a href="Landkarte" class="mw-redirect" title="Landkarte">Landkarte</a> abgelesenen horizontalen Distanz und der zurückzulegenden Wegstrecke meist vernachlässigbar. Dagegen ist etwa die im Beispiel auftretende Fahrzeugneigung von rund 5,7° durchaus spürbar und kann aus <a href="Fahrdynamik" title="Fahrdynamik">fahrdynamischen</a> Gründen auch nicht vernachlässigt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Straßentrassierung"><span id="Stra.C3.9Fentrassierung"></span>Straßentrassierung</h2></div>
<p>Die Straße muss zur Einhaltung der <a href="Fahrdynamik" title="Fahrdynamik">fahrdynamischen</a> Parameter und der Sichtverhältnisse gewisse Parameter einhalten. Dabei müssen die durch das <a href="Gel%C3%A4nde_(Kartografie)" class="mw-redirect" title="Gelände (Kartografie)">Gelände</a> vorgegebenen Höhen durch ausreichend flache Rampen überwunden werden. Zudem muss zum Sicherstellen der Entwässerung das Verhältnis zwischen Höhen- und der Krümmungsentwicklung bzw. Querneigungsentwicklung im <a href="Lageplan_(Verkehrsweg)" title="Lageplan (Verkehrsweg)">Lageplan</a> beachtet werden. Dadurch ergibt sich eine räumliche <a href="Trassierungselement" title="Trassierungselement">Trassierung</a>.
</p>
<p><a href="Wendepunkt" title="Wendepunkt">Bogenwechsel</a> (S-Kurven) sollten z. B. nicht in der <a href="Wanne_(Verkehrswegebau)" class="mw-redirect" title="Wanne (Verkehrswegebau)">Wanne</a> zu liegen kommen, da dann die Entwässerung der Verwindungsstrecke über <a href="Querneigung" title="Querneigung">Querneigung</a> schwierig wird. Die erforderliche Ausrundung der <a href="Kuppe" title="Kuppe">Kuppen</a> oder Wannen sowie die zulässigen <a href="Steigung" title="Steigung">Steigungen</a> ergeben sich aus der <a href="Stra%C3%9Fenkategorie" title="Straßenkategorie">Straßenkategorie</a> gemäß <a href="Richtlinien_f%C3%BCr_die_Anlage_von_Landstra%C3%9Fen" title="Richtlinien für die Anlage von Landstraßen">RAL</a> (Richtlinien für die Anlage von Landstraßen).</p>
<p>Das <a href="Verkehrszeichen" title="Verkehrszeichen">Verkehrszeichen</a> für den Anstieg bzw. das Gefälle einer Straße verwendet die Prozent-Schreibweise. Es wird der (auf)gerundete ganze Prozentbetrag der maximalen Steigung der Strecke angegeben. Häufig wird dieser Wert entlang einer längeren Strecke eingehalten, da Straßenerrichter versuchen, durch gleichmäßiges Ansteigen die Maximalsteigung gering zu halten.
</p><p>Schräg zur Straßenachse können in überhöhten Kurven lokal höhere Steigungen auftreten. Um diesen Nachteil zu reduzieren, wird in stärkeren Kurven und besonders in Kehren die Steigung längs der Straßenachse deutlich reduziert (und zusätzlich die Fahrbahn verbreitert.)
</p><p>Durch die Höhenlage des Schwerpunkts eines mehrachsigen Fahrzeugs und die lotrechte Wirkung der Schwerkraft wird in bergauforientierter Lage des Fahrzeugs die Hinterachse(n) stärker belastet als bei horizontaler Lage. Bei Hinterradantrieb steigt mit der höheren Anpresskraft der hinteren Räder am Boden die übertragbare Vortriebskraft. Bei Vorderradantrieb sinken diese beiden Werte entsprechend. Vorderradantrieb wird daher von Konstrukteuren fast nur bei Motorlage vorne realisiert. Bei Kombination von Frontmotor mit Hinterradantrieb werden die Achsen möglichst weit nach vorne gelegt, um eine stärkere Belastung der Antriebsachse hinten zu erhalten (Siehe auch <a href="Nachlaufachse" title="Nachlaufachse">Nachlaufachse</a>). Kfz-Lenker haben nur einen gewissen Einfluss auf die Belastung der Antriebsachse, indem Ladegut oder auch Frontsitze nach vorne oder hinten verschoben werden.
</p><p>Radfahrer auf Rädern mit geringem Radstand können durch sich am Rad „Nach-hinten-“ oder „Nach-vorne-lassen“ den Hauptteil des Gesamtgewichts ganz wesentlich verschieben. Durch solches Schieben, im Wechselrhythmus mit doppelter Trittfrequenz kann die Vortriebskraft bergauf vergleichmäßigt werden. Bergauf fährt man an haftungskritischen Stellen mit einer Sitzposition, die eher höher und weiter vorne liegt. Dieses Verschieben wird limitiert durch die Gefahr, dass das Vorderrad „aufsteigt“, also das Rad nach hinten kippt. Umgekehrt müssen Radfahrer bei steiler Bergabfahrt oder bei scharfem Bremsen sich niedrig machen und nach hinten rutschen, um der Gefahr des Kippens nach vorne zu begegnen. Straßenrennräder werden eher kurz gebaut, um Masse zu reduzieren und die Steifheit zu erhöhen. Bergräder für unebenes Gelände werden eher etwas länger gebaut.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eisenbahntrassierung">Eisenbahntrassierung</h2></div>
<p>Gradienten wurden im Eisenbahnbau bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts als Verhältniszahl (<a href="Bruchrechnung" title="Bruchrechnung">Bruch</a>) angegeben, z. B. 1:80. Für ebene Strecken wurde 1:∞ angegeben. Heute ist in den meisten Ländern die Angabe in <a href="Promille#Steigungen/Gefälle_von_Eisenbahnstrecken" title="Promille">Promille</a> üblich, z. B. 12,5 ‰ (= 0,0125 = <span class="bruch template-frac" style="line-height:0"><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">1</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">80</sub></span>). Verhältniszahlen werden noch in Ländern mit (historischem) Bezug zum imperialen Maßsystem verwendet (z. B. Großbritannien, USA und Indien).
</p><p>Die Neigungen im Eisenbahnbau sind, verglichen mit dem Straßenbau, eher klein, da wegen der kleineren Haftreibung und den hohen Anhängelasten, sonst kein wirtschaftlicher Betrieb möglich wäre. Im Allgemeinen wird zwischen Flachbahnen (0–12 ‰) und Gebirgsbahnen (bis über 50 ‰<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937660">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style> <span class="fussnoten-etui reference"><sup class="fussnoten-marke" data-annotationpair-m="Anm_1">Anm 1</sup></span>) unterschieden.
</p>
<div class="fussnoten-block"><div class="fussnoten-inhalt references"><sup class="fussnoten-marke mw-cite-backlink" data-annotationpair-a="Anm_1">Anm 1</sup> <div class="reference-text">Die Grenze für Adhäsionsbetrieb liegt je nach Konfiguration des Rollmaterials zwischen 70 ‰ bis 135 ‰ (<a href="Stra%C3%9Fenbahn_Lissabon" title="Straßenbahn Lissabon">Straßenbahn Lissabon</a>).</div></div></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Deutschland">Deutschland</h3></div>
<p>Nach Erfahrungswerten der Deutschen Bahn (Stand: 1994) könnten bei Neubaustrecken des Hochgeschwindigkeitsverkehrs mit 40 ‰ statt 12,5 ‰ maximaler Neigung etwa 15 % bis 20 % der Kosten eingespart werden.<sup id="cite_ref-bt-13-2130_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-bt-13-2130-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dafür ist entsprechend motorisiertes und mit leistungsfähigen Bremssystemen ausgerüstetes Rollmaterial nötig (Z.B. <a href="ICE_3" title="ICE 3">ICE 3</a>; speziell entwickelt für 40 ‰ Neigung der <a href="Schnellfahrstrecke_K%C3%B6ln%E2%80%93Rhein/Main" title="Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main">Schnellfahrstrecke Köln – Rhein/Main</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Schweiz">Schweiz</h3></div>
<p>Die Schweiz weist einen hohen Teil an Gebirgsbahnen auf. Lediglich die Transitachsen im Nord-Süd Verkehr konnten ab 2007 (Lötschberg-Basistunnel), 2016 (Gotthard-Basistunnel) und 2020 (Ceneri-Basistunnel) als Flachbahnen (12 ‰ Neigung) ausgestaltet werden. So müssen keine zusätzlichen Lokomotiven mehr für die Steilstrecken eingesetzt werden. Der europäische Schienengüterverkehr wird somit einfacher und seine Wettbewerbsfähigkeit erhöht.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">
<caption>Beispiele verschiedener Schweizer Bahnstrecken mit starken Neigungen:<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</caption>
<tbody><tr>
<th>Bahn
</th>
<th>Streckenname
</th>
<th>Strecken-Nr.
</th>
<th>Streckenabschnitt(e)
</th>
<th>Neigung (⌀)
</th></tr>
<tr>
<td>SBB
</td>
<td><a href="Simplonlinie" title="Simplonlinie">Simplonstrecke</a> (Ital. Staatsgebiet)
</td>
<td>222
</td>
<td>Iselle – Domodossola
</td>
<td>25 ‰
</td></tr>
<tr>
<td>SBB
</td>
<td><a href="Gotthardbahn" title="Gotthardbahn">Gotthard Nordrampe</a>
</td>
<td>531
</td>
<td>Göschenen – Erstfeld
</td>
<td>26 ‰
</td></tr>
<tr>
<td>SBB
</td>
<td>Gotthard Südrampe
</td>
<td>541
</td>
<td>Airolo – Bodio
</td>
<td>26 ‰
</td></tr>
<tr>
<td>BLS
</td>
<td><a href="L%C3%B6tschberg-Bergstrecke" title="Lötschberg-Bergstrecke">Lötschberg-Bergstrecke</a>
</td>
<td>351
</td>
<td>Kandersteg – Frutigen
<p>Goppenstein – Brig
</p>
</td>
<td>27 ‰
</td></tr>
<tr>
<td>SBB
</td>
<td><a href="Bahnstrecke_Neuch%C3%A2tel%E2%80%93Le_Locle-Col-des-Roches" title="Bahnstrecke Neuchâtel–Le Locle-Col-des-Roches">La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel</a>
</td>
<td>272
</td>
<td>km 25.8 – Vauseyon
</td>
<td>27 ‰
</td></tr>
<tr>
<td>SOB
</td>
<td>Bahnstrecke Wädenswil – Einsiedeln
</td>
<td>782
</td>
<td>Biberbrugg – Wädenswil
</td>
<td>50 ‰
</td></tr>
<tr>
<td>SZU
</td>
<td><a href="Uetlibergbahn" title="Uetlibergbahn">Uetlibergbahn</a>
</td>
<td>713
</td>
<td>Zürich – Uetliberg
</td>
<td>79 ‰
</td></tr></tbody></table>
<p>Aufgrund der anspruchsvollen Topologie werden in der Schweiz i. d. R. alle Strecken mit sogenannten <i>Neigungszeigern</i> ausgestattet, die dem Lokpersonal die Führung des Zuges bei wechselnder Streckenneigung vereinfachen sollen. Auf dem Schweizer Streckennetz ändert sich die Streckenneigung teilweise mehrmals pro Kilometer. Die Tafeln zeigen die Neigung in Promille (‰), wobei der Pfeil anzeigt ob es sich um eine Steigung oder ein Gefälle handelt. Die kleinere Zahl gibt zusätzlich die Länge der Strecke an, über die die angegebene Steigung herrscht.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Steilstrecke" title="Steilstrecke">Steilstrecke</a> und <a href="Zahnradbahn" title="Zahnradbahn">Zahnradbahn</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verlorene_Steigung">Verlorene Steigung</h2></div>
<p>Als <i>verlorene Steigung</i> bezeichnet man das Aufgeben einer bereits erstiegenen Höhe durch Bergabführung, wenn das Ziel nur durch erneuten Anstieg zu erreichen ist. Besonders bei Gebirgsstraßen, die über Pässe hinüberführen, vermeidet man auf beiden Seiten des Passes solche verlorenen Steigungen, da sie die Länge der Straße vergrößern, dadurch unter gewöhnlichen Verhältnissen die Straßenanlage selbst verteuern und den Verkehr verlangsamen, da ihre Befahrung mehr Zeit beansprucht. Sie sind nur dann gerechtfertigt, wenn durch ihre Anwendung so viel an Baukosten erspart wird, dass die Zinsen die durch sie bedingte jährliche Mehrausgabe an Beförderungskosten und Straßenunterhaltung übersteigen. Dies kann eintreten, wenn tief eingeschnittene Quertäler oder Geländerücken zu überschreiten sind, da dann ohne Anwendung verlorener Steigungen große, kostspielige Brückenbauten bzw. Erdarbeiten erforderlich würden.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Steilste_Straßen"><span id="Steilste_Stra.C3.9Fen"></span>Steilste Straßen</h2></div>
<ul><li>Die Straße <i>Ffordd Pen Llech</i> in <a href="Harlech" title="Harlech">Harlech</a> (<a href="Wales" title="Wales">Wales</a>) hat einen Abschnitt mit einer maximalen Steigung von 37,45 %.</li>
<li>Die <a href="Baldwin_Street" title="Baldwin Street">Baldwin Street</a> wird im <a href="Guinness-Buch_der_Rekorde" class="mw-redirect" title="Guinness-Buch der Rekorde">Guinness-Buch der Rekorde</a> als steilste Straße der Welt (ca. 35 %) geführt.</li>
<li>Anfahrt zum <a href="Bontadini-Lift" title="Bontadini-Lift">Bontadini-Lift</a>.</li>
<li>In <a href="St_Mawes" title="St Mawes">St Mawes</a>, <a href="Cornwall" title="Cornwall">Cornwall</a> findet man mit 33 % Steigung eine der steilsten Straßen Europas.</li>
<li>Die <a href="Lombard_Street" title="Lombard Street">Lombard Street</a> in San Francisco ist schmal, steil, kurvenreich und eine Touristenattraktion</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-bt-13-2130-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-bt-13-2130_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Deutscher Bundestag: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://dserver.bundestag.de/btd/13/021/1302130.pdf"><i>Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage (…): Einsparungsmöglichkeiten durch neuartige Trassierung von Schienenwegen für den Hochgeschwindigkeitsverkehr unter Berücksichtigung der Neigezugtechnik.</i></a> (PDF; 327 kB). Drucksache 13/2130 vom 10. August 1995, S. 4.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/verkehr/neat.html"><i>Die Neue Eisenbahn-Alpentransversale NEAT.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 7. April 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGradiente&rft.title=Die+Neue+Eisenbahn-Alpentransversale+NEAT&rft.description=Die+Neue+Eisenbahn-Alpentransversale+NEAT&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.uvek.admin.ch%2Fuvek%2Fde%2Fhome%2Fverkehr%2Fneat.html&rft.creator=Eidgen%C3%B6ssisches+Departement+f%C3%BCr+Umwelt%2C+Verkehr%2C+Energie+und+Kommunikation+UVEK&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">SBB: <cite style="font-style:italic">Ausführungsbestimmungen zu den Fahrdienstvorschriften</cite>. Hrsg.: SBB. <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>272</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Gradiente&rft.au=SBB&rft.btitle=Ausf%C3%BChrungsbestimmungen+zu+den+Fahrdienstvorschriften&rft.genre=book&rft.pages=272" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Bundesamt für Verkehr (BAV): <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/rechtliches/rechtsgrundlagen-vorschriften/fdv.html"><i>Schweizerische Fahrdienstvorschriften FDV.</i></a> In: <i>bav.admin.ch.</i> Bundesamt für Verkehr, 1. Juli 2024,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 14. April 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AGradiente&rft.title=Schweizerische+Fahrdienstvorschriften+FDV&rft.description=Schweizerische+Fahrdienstvorschriften+FDV&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.bav.admin.ch%2Fbav%2Fde%2Fhome%2Frechtliches%2Frechtsgrundlagen-vorschriften%2Ffdv.html&rft.creator=Bundesamt+f%C3%BCr+Verkehr+%28BAV%29&rft.publisher=Bundesamt+f%C3%BCr+Verkehr&rft.date=2024-07-01&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">L. v. Willmann: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.zeno.org/nid/20006168353"><i>Verlorene Steigung.</i></a> In: Otto Lueger: <i>Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften.</i> Band 9, Stuttgart, Leipzig, 1914, S. 827.</span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://alpenrouten.de/Tanay-Col-de-Taney-Col-de_point491.html">Straße zum Col de Tanay</a> in der Westschweiz mit bis zu 35 % Steigung</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://alpenrouten.de/Jenesien-San-Genesio-Alesino-Salten_point219.html">Alpenroute (33 %) Via san Genesio Jenesien / San Genesio Alesino / Salten</a> (Italien)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://alpenrouten.de/Bontadini-Lift-Bergstation-Teodulo-Rifugio-de-Theodulpass_point1460.html">Alpenroute (bis zu 30 %) zum höchsten anfahrbaren Punkt in den Alpen</a>, Bontadini-Lift (Italien)</li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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