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251.
客运专线到发线有效长研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究目的:提出客运专线到发线有效长理论分析及计算、缩短到发线有效长的措施及带来的影响等,对减小到发线有效长度,进而节省站场建设工程投资具有深刻的现实意义。研究方法:本文首先确立了到发线有效长计算原则及应综合考虑的因素,其次对到发线有效长构成理论和列车安全防护距离构成进行详细分析,并选取合适的计算参数计算出到发线有效长,最后对缩短到发线有效长的措施及带来的影响进行分析。研究结论:客运专线到发线有效长与车辆性能、列控模式、车载设备性能和站坪坡度有较大关系。经过理论计算,到发线有效长可在目前国内颁布规定的长度上进一步缩短。 相似文献
252.
253.
254.
基于缓和曲线平行线的几个特性 ,推出了缓平线以其中线或自身弧长为变量的通用参数方程 ,从而为其测设奠定了坚实的基础。还简述了缓平线参数方程在工程中的应用问题 相似文献
255.
本文对金属折弯特性进行了分析,对各种直角金属折弯的展开长度计算方法进行了归纳总结,并通过计算机编程语言Visual Basic 6.0实现了直角金属折弯展开长度的计算机辅助计算. 相似文献
256.
以阜新县南卧线公官营子大桥桥位设计为例,分析、探讨了桥位选择、水文计算及桥孔净长在确定时应注意的一些问题. 相似文献
257.
Freeway‐to‐freeway connector metering is a cost‐effective and proven freeway management strategy for relieving recurrent congestion. However, one of the critical challenges in design and operation of freeway‐to‐freeway connector metering is the lack of up‐to‐date queue storage length design guidance. In this study, it was found that ramp queue is dynamically related to the metering rate, on‐ramp demand, and traffic flow arrival pattern. Hence, simply using an average demand cannot provide accurate queue length estimation and is also not suitable for queue storage design where the maximum or a percentile queue length is generally used. A mesoscopic queue length simulation model was developed based on the input–output method for estimating queue lengths under various demand‐to‐capacity ratio scenarios. Simulation results indicate that for under‐saturated situations, the ramp queue may exist temporally due to the random short‐term surge of traffic arrivals, and the exponential function could best capture the relationship between queue length and demand‐to‐capacity ratio. For over‐saturated situations, the ramp queue tends to prolong linearly with the demand‐to‐capacity ratio. Based on the simulation, it was recommended that queue storage length be designed as 4.3% of on‐ramp demand when demand is lower than 1200 vph or 2.3% when demand is between 1200 and 2400 vph. Copyright © 2016 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献
258.
针对上海长江大桥主航道730m斜拉桥主塔的受力和构造特点,介绍了该桥人字形主塔结构设计、计算分析与索塔锚固区试验情况等。 相似文献
259.
260.
从车辆运行状态的角度出发,将直线段上车辆的运行分为加速行驶、匀速行驶和减速行驶3个过程,分析了车辆在不同行驶过程中的行驶时间与行驶距离,以直线段上最长行驶时间70 s作为最大直线段长度的控制条件,推导了基于运行车速的高速公路直线段最大长度计算模型。模型表明设计速度为120 km/h的高速公路直线段最大长度要比20倍设计速度小,而其他设计速度的高速公路则要视直线段相邻曲线起终点的运行车速而定。以现场实测数据为依据,建立了高速公路平曲线起终点小型车运行车速与平曲线半径的回归模型,并给出了计算实例。基于运行车速确定高速公路直线段最大长度能够较好地满足驾驶员的实际需求,提出的计算模型可为高速公路设计及安全审计提供依据。 相似文献