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941.
公交停靠站通行能力的提高将会促进整个公共交通系统通行能力的提高,在分析公交停靠站延误时间的基础上,提出计算公交停靠站通行能力的方法。同时给出了提高公交停靠站通行能力的措施,对公交停靠站的设计等相关工作具有现实意义。  相似文献   
942.
为了制定安全高效的应急疏散预案,分析了SCOOT和BOTTLENECK算法的适应性,提出一种基于路口和路段入口综合控制的优化算法.新算法利用SCOOT算法对路口进行信号协调控制,利用BOTTLENECK算法对路段入口交通进行汇入控制,并通过严格控制延误目标将两种算法进行优化整合,确保主要疏散方向上的优先通行权,同时减少汇入交通对疏散车辆的干扰和延误,从而最大限度挖掘路网在应急状态下的疏散通行能力.仿真结果表明:在应急疏散交通条件下采用优化算法,能够将疏散车辆平均行程时间缩短近60%,平均速度提高约1.5倍,因此,提高了应急疏散效率,算法可行.  相似文献   
943.
在分析通行能力不确定性及其产生的原因基础上,应用数理统计有关概念给出了通行能力不确定性度量方法.针对通行能力是估计值的特点,提出了应用自助法来分析通行能力的不确定性问题.最后,结合快速路基本路段通行能力的速度-流量统计分析模型,应用上述方法对快速路基本路段通行能力不确定性进行了分析.  相似文献   
944.
针对长江口深水航道船舶趋于饱和的问题,进行长江口智慧航道构架的初步研究。采用物联网监测技术和安全预警调控技术,在现有条件的基础上,通过增加部分传感设施以及时空信息数据体系和信息云平台等建设,构筑长江口智慧航道,对提高长江口深水航道通行效率、提升航道通过能力具有重要意义。  相似文献   
945.
以信号控制路口为研究对象,以车辆行驶的效率和安全为主要指标,研究不同道路条件、交通流组成及交通控制等因素对远引掉头的影响,结合信号控制路口交通流的特点确定远引掉头形式。采用VISSIM仿真软件,以交叉口内车辆平均延误作为评价指标,从行车安全性及行车效率两方面综合分析远引掉头方式的使用对路网交通流的影响。结果表明:在低流量下,让行控制在延误水平上相比信号控制具有明显优势,但交通安全性较差。当流量达到一定数量时,采用信号控制方式可以将交叉口的交通流在绿灯周期内以连续流的形式通过交叉口,使得交叉口的延误水平降低、安全水平提高。  相似文献   
946.
《综合运输》2012,(1):92-93
11日,国务院法制办公布(《校车安全条例(草案征求意见稿)》,明确接送幼儿、小学生的应是专用校车,还赋予校车三项优先权:交警指挥疏导校车优先通行;校车可以在公交专用车道以及其他禁止社会车辆通行但允许公交车辆通行的路段行驶;  相似文献   
947.
交通运输部发出通知,今年中秋节与国庆节连休,全国各大高速公路首次试行免收7座及以下小型客车通行费,免费时间为9月30日零时至10月7日24时,时长8天。高速免费无疑给假日自驾出行的人带来较大优惠。以北京至西安为例,全程高速约1100公里,按每公里0.5元收费(各省高速收费标准不同,多为0.35-0.5元),单程可节省500多元。国庆自驾西安游,仅高速费就能节省1000元,这对一些计划假日自驾出行的人来说,可谓极具诱惑。对于节假日高速免费的改革尝试,社会各界和媒体舆论给予高度关注,赞扬多过质疑。总的来看,可以归纳为三个方面。一是节假日高速免费会否带来集中时间段的高速拥堵问题。毫无疑问,这样的担忧是一种普遍共识—在假日的两头,出发和回归的时间段里,进出高速必定会出现大面积的拥堵情况。  相似文献   
948.
为实现动静态交通和谐统一,构建与停车需求相协调、停车资源时空均衡的路侧泊位动态供给方案,应用图论的方法建立了含有路侧停车网络的车辆运行模型,将路段分为通行路段与路侧停车路段,并根据用户通行性质与运行状态,基于改进的BPR(Bureau of Public Road)函数量化了通行用户与停车用户在常规通行路段和路侧停车路段的通行阻抗。为实现路网整体通行效率最高,以路网中用户总通行时间最短为目标函数,以路网中停车设施利用水平的高效性与空间均衡性为约束,构建了最佳泊位资源配置模型,并应用相继平均算法(Method of Successive Averages, MSA)设计了路网总效率最高的交通流路径分配方案。以典型的Nguyen-Dupuis网络为实例,设计了多模式、动态的停车资源配置方案,量化了用户出行时间与通行需求和停车比例的关系。研究结果表明,当已知路网中的出行起讫点和泊位规划目标时,通过应用该优化求解模型能有效配置路侧停车资源数目,合理规划出行路径,改善用户出行效率。  相似文献   
949.
美国公路战略研究计划二期(SHRP2)项目简介   总被引:1,自引:0,他引:1  
贾渝 《中外公路》2007,27(6):20-23
美国公路战略研究计划二期(SHRP2)与SHRP一样,是国会指令性目标明确1.5亿美元经费进行为期4年的以成果为主的研究项目。该文简要叙述了SHRP2的研究背景和历史,SHRP2的4个研究领域:安全、更新、可靠性和通行能力;探讨了研究这4个领域的目的、技术路线和研究项目以及它们的运行和管理。  相似文献   
950.
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