数学建模论文 饮酒驾车模型

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1、饮酒驾车模型摘要 交通事故是目前危害人类生命的第一杀手,而酒后驾车已经成为引发交通事故的重要原因之一,并日益凸现为社会问题,因此必须加强有效防控,以保障交通安全和秩序. 长期以来,我国酒后驾车现象一直处于较快增长的态势,由酒后驾车引发的交通事故屡见不鲜,酒后驾车成为备受社会关注的热点问题. 本文主要讨论了在两种饮酒方式下血液中酒精含量如何变化的问题.通过建立了胃、肠和体液里酒精浓度的微分方程,综合分析了饮酒量、饮酒方式和饮酒者质量三个因素对安全驾车的影响. 针对饮酒方式的不同,本文将饮酒过程分成快速饮酒、某时间段内匀速饮酒和多次饮酒三种形式来讨论.并分别建立了快速饮酒、匀速饮酒和多次饮酒系统动

2、力学模型,并运用非线性最小二乘法进行数据拟合得到相关参数,从而得到了血液中酒精含量与时间的函数关系(见图二)。并结合模型,运用MATLAB工具得到了快速饮用三瓶啤酒时的违规时间分布(见图三).进而推广到快速饮用不同量的啤酒的违规时间分布图(见图四).最后对相关问题进行了解答,结果表明,模型是合理和有效的.另外,本文在模型分析中具体的解释了大李所遇到的问题(详见模型分析).并给想喝一点酒的司机在驾车方面提出了相应的建议和指导. 关键词 最小二乘法 房室模型 动力学模型 matlab软件 拟合曲线目 录摘 要1一、 问题重述3二、 问题分析3三、 模型假设4四、 符号说明4五、模型的建立与求解55

3、.1 快速饮酒的模型65.2 慢速饮酒的模型75.3 多次饮酒模型10六、 模型的评价与改进11 6.1 解释题目中大李遇到的问题12 6.2喝了三瓶酒或半斤低度白酒后多久才能驾车13 6.3 估计血液中酒精含量在何时最高.13 6.4 天天喝酒,能否开车.14 6.5 给司机的忠告.15七、模型评价.16八、模型推广.17九、参考文献.17十、附录.17一、 问题重述据报载,2003年全国道路交通事故死亡人数为10.4372万,其中因饮酒驾车造成的占有相当的比例.针对这种严重的道路交通情况,国家质量监督检验检疫局2004年5月31日发布了新的车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验国家标准,

4、新标准规定,车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或等于20毫克百毫升,小于80毫克百毫升为饮酒驾车(原标准是小于100毫克百毫升),血液中的酒精含量大于或等于80毫克百毫升为醉酒驾车(原标准是大于或等于100毫克百毫升).大李在中午12点喝了一瓶啤酒,下午6点检查时符合新的驾车标准,紧接着他在吃晚饭时又喝了一瓶啤酒,为了保险起见他呆到凌晨2点才驾车回家,又一次遭遇检查时却被定为饮酒驾车,这让他既懊恼又困惑,为什么喝同样多的酒,两次检查结果会不一样呢?并进一步分析快速或匀速饮3瓶啤酒在多长时间内驾车就会违反新标准,估计血液中的酒精含量在什么时间最高,如果某人天天喝酒,是否还能开车等问题.并根据所做出

5、的结果,结合新国家标准写一篇短文,给想喝一点酒的司机如何驾车提出忠告.2、 问题分析 根据生物学知识可得,酒精进入机体后,同药物一样,作用于机体而影响某些器官组织的功能;另一方面酒精在机体的影响下,可以发生一系列的运动和体内过程:自用药部位被吸收进入血液循环;然后分布于各器官组织、组织间隙或细胞内;有部分酒精则在血浆、组织中与蛋白质结合;或在各组织(主要是肝脏)发生化学反应而被代谢;最后,酒精可通过各种途径离开机体(排泄);即吸收、分布、代谢和排泄过程。它们可归纳为两大方面:一是酒精在体内位置的变化,即酒精的转运,如吸收、分布、排泄;二是酒精的化学结构的改变,即酒精的转化亦即狭义的代谢。由于转

6、运和转化以致形成酒精在体内的量或浓度(血浆内、组织内)的变化,而且这一变化可随时间推移而发生动态变化.另外,根据生物学知识还知道酒精主要由胃、肠吸收,随后进入血液并随血液输送至体内各组织器官内,最后在肝脏中进行代谢.在此,可将胃、肠简化为吸收室,将肝脏简化为分解室。然而,酒精进入人体后,经一段时间进入血液,当在血液中达最高浓度时,随后便开始消除,把酒精在体内的代谢过程看为进与出的过程,这样便会使问题得到简化.但不同的饮酒方式对血液中酒精浓度的变化有不同的影响,所以,要从不同的饮酒方式进行考虑,从而设置相应的变量,建立模型.三 、模型假设为了建立饮酒与安全驾车问题的数学模型,做出以下假设:(1)

7、 确定是否饮酒驾车或醉酒驾车以新的国家标准为界(国家标准 车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验 规定:车辆驾驶人员血液中的酒 精含量大于或等于20毫克100毫升,小于80毫克100毫升为饮酒驾车,血液中的酒精含量大于或等于80毫克100毫升为醉酒驾车).(2) 酒精进入人体后经胃、肠吸收进入体液(含血液),然后随血液循环至肝脏分解.(3) 酒精在血液和其他体液中的含量相等,体液密度是常数.(4) 每个人的胃、肠吸收酒精速率和肝脏分解酒精的速率是常数.(5) 酒精从胃、肠渗透入血液的速率和酒精在肝脏中分解的速率都与酒精质量浓度成正比.(6) 酒精进入人体内所占体积可忽略不计.(7) 在短时间

8、内喝酒不计喝酒时间,在较长一段时间内喝酒被视为在这段时间内以恒定的速率连续喝酒的过程.(8) 体液占人体质量的68%,血液占人体质量的7%.(9) 忽略如下因素:口腔黏膜对酒精的吸收,通过呼吸、出汗、尿液排出的酒精,其他药物对酒精的影响等.(10) 人的吸收速度与代谢速率是恒定的且体重为定值70kg.(11) 在整体过程中没有摄入任何影响代谢的药类物质和剧烈性运动.(12) 大李用完晚餐在七点左右.4、 符号说明本文所用到的符号如下表:表一序号符号说明吸收室中酒精浓度血液中酒精浓度血液中酒精浓度的增加速率与的比例系数血液中酒精浓度的减少速率与的比例系数吸收室中酒精浓度的减少速率与的比例系数人体

9、的质量体液体积进入人体的酒精质量喝的啤酒瓶数时间多次饮酒的周期多次饮酒时,每次饮酒的量慢速饮酒所需时间五、模型建立与求解根据已知知识可得,酒精主要由胃、肠吸收,随后进入血液并随血液输送至体内各组织器官内,最后在肝脏中进行代谢.现将胃、肠简化为吸收室,将肝脏简化为分解室,忽略干扰因素,可得酒精的吸收和输送流程示意图(图一):代谢酒精胃、肠(吸收室)酒精血液B(t) 酒精进入血液图一:酒精的吸收和输送流程示意图图一中的( mg / (100 mL) )和( mg / (100 mL) )分别表示t 时刻酒精在吸收室和血液中的浓度.5.1 快速饮酒模型在该模型中,假设酒是在短时间内喝下去的.在此方式

10、下,吸收室中酒精质量浓度的变化率和成正比关系,比例系数为,可得微分方程: 血液中酒精质量浓度的变化率为,于是可得微分方程: 综上所述,得到快速饮酒的微分方程模型: 对模型进行求解得: 通过Matlab软件对数据进行拟合,求的:根据假设,得知:为体液密度 (mg / (100 mL),且为一常数。从相关的资料中可以得知:酒精的密度为0.8毫克毫升,啤酒中酒精占33到5,可以取415为计算标准,每瓶啤酒650毫升可以得到某人喝下一瓶啤酒时,总的酒精量为65041508=21580毫克 ., 得,将上面的数据带入后的到新的方程组: 由上式可以得出,在短时间内喝酒的方式下,血液中的酒精质量浓度与喝入的

11、酒精量m 成正比,与人体质量M 成反比,并随时间t 变化.根据已知数据和求得的函数,使用Matlab软件进行拟合,绘制出在短时间内喝下两瓶酒后,人体血液中酒精浓度随时间的变化关系图(如图二): /mg/100ml 图二: 血液中酒精随时间的变化关系 t/h 从图像中可以判断出:在饮酒后0-9.5小时内为饮酒驾车;在饮酒后9.5以后则为正常情况.5.2 慢速饮酒模型在该模型中,假设酒是在较长一段时间 内喝下去的.在此方式下分析如下:5.2.1 0 t (喝酒持续时间),吸收室中酒精质量浓度的变化率仍与酒精进入吸收室的速率有关.根据假设,酒精进入吸收室的速率为,吸收室中酒精质量浓度的变化率由和组成.可得微分方程: 血液中酒精质量浓度的变化率仍由和 组成,因此的微分方程: 综上所述,得到慢速饮酒的微分方程模型:对模型进行求解得:将已经求得的数据带入上式后的到新的方程组:5.2.2 t时(喝完酒后)吸收室中酒精质量浓度的变化率和成正比关系,比例系数为,可得微分方程: 血液中酒精

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