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971.
白玉方  陈懿 《城市道桥与防洪》2020,(4):6-7,21,I0001
在城市地块开发建设中,新形成了小尺度路网格局,需对其单独进行道路交通组织设计。以杭州市富阳区银湖13号地块为例,梳理原规划方案存在的问题,并从调整路网结构、优化交叉口组织、优化地块出入口布局3个方面对区块交通组织提出了优化方案。  相似文献   
972.
在未来自动驾驶环境下,自动驾驶车辆之间能相互配合、相互穿插地通过交叉口,而无需信号灯控制。因此,有必要研究新一代的能保障自动驾驶车辆安全高效通行的交叉口控制模型。已有控制模型可分为基于交叉口空间离散的控制模型和基于交叉口冲突点分析的控制模型,目前主要存在控制方式和模型非线性等方面的不足。建立了基于混合整数线性规划(MILP)的自动驾驶交叉口控制(Autonomous Intersection Control,AIC)模型,设计交叉口自由转向车道,允许交叉口所有进口道都能"左直右"通行,将交叉口空间离散为等距网格并建立网格坐标方程,考虑车辆在交叉口内部的行驶轨迹,建立车辆轨迹的上边界和下边界方程,确定行驶轨迹压过的交叉口网格,并建立网格被车辆路径占用的时间方程,使用同一网格同一时间只能被一台车辆占用的冲突点约束保障交叉口安全通行。模型以所有车辆通过交叉口的总延误最低为目标函数,通过将约束条件线性化处理,使用AMPL (A Mathematical Programming Language)并调用Gurobi数学规划优化器对模型进行求解。最后对模型效益进行了案例分析。结果表明:所提模型能有效处理自由转向车道的交通流到达模式,对比已有模型经常采用的先到先服务控制策略,该模型能整体优化车辆通行方案,降低车均延误50.51%,降低最大车辆延误29.12%,同时交叉口空间利用率提高了66.17%。  相似文献   
973.
交通咽喉是城市路网中的关键地段,在研究提高城市道路服务水平、满足交通需求的进程中,关注交通咽喉问题,不仅能够促进咽喉区交通流有序的组织,又可兼顾于城市道路整体功能的发挥,所以对交通咽喉的形成机理进行深入研究,建立种种有效的咽喉疏导策略、寻找解决咽喉区交通问题的途径与方法,为制定相关的交通管理体系与政策奠定基础,具有较高的理论价值和指导意义。以往对此问题的研究,往往忽略了交通咽喉在其成因,特征等方面的不同,缺乏针对性,本文将交通咽喉分为静态和动态两大类,在此基础上对以上问题做一些探讨。  相似文献   
974.
城市道路交叉口评价指标体系探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
论述了建立城市交叉口评价系统的必要性和基本原则。将城市交叉口评价系统分成4个子系统,分别列车各个子系统的单项评价指标。采用系统工程学的矩阵综合评分法和特尔斐法(Delphi)对城市道路交叉口系统进行综合评价。  相似文献   
975.
信控交叉口延误是评价信号交叉口运行效率和服务水平的重要度量。分析了城市道路信控交叉口车辆的运行过程和确定延误方法。以合肥市三孝口信控交叉口为例,分别采用韦伯斯特(Webster)模型法和点样本实测法对其进行延误计算和比较,比较结果表明两者接近。最后评估了三孝口信号交叉口的服务水平,并提出了进行综合治理的对策,从而为城市交通规划、交通管理和区域交通控制提供参考。  相似文献   
976.
本文提出如何利用主成分分析一聚类分析法对城市交叉口交通运行现状进行合理的评价研究,可以针对每一类别的特点,实行分级治理的措施,提高工作效率。  相似文献   
977.
美国联邦公路局的资料显示,2001年由于闯红灯驾驶造成的碰撞事故共218,000起,受伤181,000人,死亡880人。目前困扰城市的问题就是,城市机动车碰障事故的主要原因在哪里可以得到控制,同样农村地区也面临着这个问题。  相似文献   
978.
非信号交叉口的秩序好坏.决定于主路交通流的可插间隙的分布与尺度是否适合于次路的交通需求。其含义在于:其一.主路可插间隙的尺度是否满足非信号交叉口处主路转向和次路的交通需求其二.主路可插间隙的间隔是否超过驾驶员的心理待车时间极限。本文的研究表明,信号交叉口间的非信号交叉口处主路的可插间隙尺度及分布与其相邻的信号交叉口控制参数密切相关.遵循某种周期规律,是可控的。优化相邻信号交叉口的控制参数,可以使非信号交叉口的可插间隙的尺度和分布得到优化.相应地获得通行能力最大、延误最小的优化方案。  相似文献   
979.
城市道路交叉口可变车道诱导标志的设置   总被引:2,自引:0,他引:2  
市道路交叉口渠化中的一个重要内容就是拓宽交叉口进口段的宽度,增加进口车道数。  相似文献   
980.
竹园大桥位于茂名市区永久桥下游约1公里处,横跨小东江,是连接河东,河西两城区的城市主干道桥梁。西引桥是竹园大桥西接红旗路、滨河南路的立交桥。西引桥采用整体式现浇钢筋砼无梁异形板结构,平面形状如图1,板厚60cm,桥墩为钢筋砼圆柱墩.直径100cm,桥台为钢筋砼薄壁台.墩台基础为钢筋砼挖孔灌注桩.桩径12m。该桥于1997年6月28日正式通车。  相似文献   
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