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Unconventional intersection designs have been used to increase the capacity of intersections that are over‐saturated under conventional ones. However, existing unconventional designs typically require extra land space and their effectiveness often depends on drivers' familiarity with the uncommon operating rules. To overcome these challenges, we propose a new unconventional design, where movements that are mutually incompatible under the conventional design can be made compatible of each other by allocating exit lanes to them appropriately, thereby creating opportunities for capacity improvement. We develop a lane‐based capacity optimization model that incorporates the allocation of exit lanes as decision variables. The model is formulated as a Binary Mixed Integer Linear Programming problem, which can be efficiently solved by standard branch‐and‐bound algorithms. Numerical experiments show that significant capacity improvement can be obtained under our design. Besides proposing a new unconventional design, we also contribute to the literature of lane‐based signal optimization methods by providing a novel linear formulation for the latest, yet nonlinear, model described in Wong and Heydecker [Transportation Research Part B 45(4):667–681]. This improvement is methodologically beneficial as linear models are computationally more convenient than nonlinear ones. Copyright © 2017 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献
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我国经济社会转型发展,面对更加纷繁复杂的国内外形势,公共政策决策需要权衡多方利益,为了提高决策的科学化、民主化水平,拓展社会多元力量参政议政的渠道,回应人民期待、化解社会矛盾,需要智库发挥作用。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出:"加强中国特色新型智库建设,建立健全决策咨询制度"。中国特色新型智库将在全面深化改革的过程中扮演越来越重要 相似文献
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城市轨道交通与地面常规公共交通的客运一体化 总被引:7,自引:4,他引:7
探讨基于城市轨道交通的地面常规公共交通线路布局、城市轨道交通与地面常规公共交通客运一体化的换乘布局、无缝换乘和票制协调。提出在大力发展城市轨道交通的同时.应注重实施“城市轨道交通与地面常规公共交通的客运一体化”——以城市轨道交通为主,以常规公共交通为辅,实现城市轨道交通与地面常规公共交通紧密衔接。 相似文献
948.
薄壁空心高墩适用于多种复杂地势,且具有相当的柔性,可较好应对上部结构变形。与此同时,其空心结构可极大减少工程用料和自身重量,在高墩桥梁中应用广泛。本文运用ANSYS软件建立了墩身空间梁单元模型,同时考虑温度效应影响,分析薄壁空心高墩几何非线性特性的考虑与否所导致墩顶位移及墩底弯矩变化情况。本文为薄壁空心高墩在设计过程中的结构安全控制奠定了一定的基础,可供同型桥梁参考借鉴。 相似文献
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使用有限元分析软件ANSYS对300 t造船门式起重机金属结构建模并进行静力学分析,在此基础上利用FE-SAFE软件对其典型工况进行疲劳仿真分析,再利用ANSYS后处理模块获得金属结构的疲劳寿命云图,从而确定起重机结构各局部的疲劳寿命,为改进造船门式起重机结构、提高疲劳寿命提供理论基础. 相似文献
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