公交站点的车辆处理能力 The Vehicle Capacity of Bus Stops课件

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1、李宇为 博士 DR. YUWEI LI (Joint work with Weihua Gu and Michael Cassidy) (Formerly) 伯克利加州大学交通研究所沃尔沃中心副主任 DEPUTY DIRECTOR, VOLVO CENTER INSTITUTE OF TRANSPORTATION STUDIES UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY,公交站点的车辆处理能力The Vehicle-Processing Capacity of Bus Stops,纲要,改进公交站点车辆处理能力重要性 站点通行能力是公交运力的瓶颈 站点停车时间占

2、公交车出行时间的比例大 公交流量大时, 公交优先措施对增加运力效果不大 单车位站点车辆处理能力与多车位公交站点等效系数 影响因素 美国标准及“欧洲经验” 我们的结果 公交车编队,现状与问题,公交车通行能力的瓶颈,道路通行能力(公交车): 900 辆/(小时*车道) 路口通行能力(公交车): 400辆/(小时*车道) 站点通行能力:Q=3600 n/t 其中 n:多车位等效系数; t: 单车处理时间(秒) 若n=1, t=60, 则 Q=60辆/(小时*车道) =站点通行能力是公交运力的瓶颈,站点停车时间占公交车出行时间的比例,T(出行时间) = Tm (行车时间)+Tj (路口等待)+Ts (

3、站点停车) 实际观测:每站停车 45-90秒, TsT/3 降低站点停车时间会显著减低市民公交出行时间,公交流量大时,公交优先对增加运力效果不大,Source: Gibson, Baeza, & Willumsen, 1989 公交流量大时: 公交优先措施(公交专用道,信号优先) 降低出行时间,对增加运力效果不大 需解决公交车自身相互影响: 利用多车位站点,快慢车 等措施,单车位站点车辆处理能力与多车位等效系数,处理能力与等效系数的影响因子,设计服务水平,例如: 失败率 单车处理时间的分布,例如: 一致,指数,伽玛 车辆到达方式,例如:均匀,泊松,成对,错误的美国标准及“欧洲经验”,Sourc

4、e: Highway Capacity Manual (2000), Exhibit 27-11,失败率对车辆处理能力的影响,tc: clearance time td: dwell time,错误的美国标准及“欧洲经验”,Source: Highway Capacity Manual (2000), Exhibit 27-12,多车位等效系数,我们的结果:单车位的车辆处理能力,泊松到达,等间隔到达,我们的结果:FIFO多车位的等效系数,假设: 泊松到达,FIFO (先进先出), 单车服务时间伽玛分布 失败率对等效系数的影响 (Cv=0.6) 两个效应:1. 资源共享 2. 相互阻塞,我们的结

5、果:FIFO多车位的等效系数,单车处理时间分布对等效系数的影响 (失败率=15%),其它增进公交站点车辆处理能力的办法,站点设计,source: Transit Capacity and Quality of Service Manual, 2nd edition,其它增进公交站点车辆处理能力的办法,线性站点: 违规上下客,以安全为代价 在站点附近允许公交车利用第二条车道相互超越,进出站点 公交车编队,巴西圣保罗的公交车编队,Source: CET Technical Bulletin nbr. 9, 1978,巴西圣保罗的公交车编队,巴西圣保罗的公交车编队,实施效果: 公交车流量: 300辆

6、/小时 单程运行时间: 高峰期 由24分钟减至13分钟 (速度19公里/小时) 线路上的公交车: 由400辆减至345辆 项目成本:3万美元 项目年收益:180万美元 潜能: 公交车流量: 450辆/小时 公交车速度 (含停车时间):28公里/小时,公交车编队网络化,公交车编队:适用于高流量公交走廊,充分利用站点处理能力 Utilization of bus stop capacity 减少上下车混乱 Mitigation of passenger boarding chaos 间歇性公交专用道 Intermittent bus priority lane 公交信号优先 Intersection Signal preemption/priority 避免车辆扎堆 Bunching control 不同线路容量共享,零等待转车zero-waiting transfer and pooling of bus capacity,

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