基于实测和仿真的典型结构下相向行人流运动特性分析

来源 :合肥工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:soul566
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着城市化进程的不断加速和人们出行需求的不断提高,大量行人广泛行走于各大商场、步行街、人行横道和演唱会现场等公共场合,这将给行人公共基础设施设计和公共交通安全管理带来极大的挑战。同时,一些紧急情况下的踩踏事故时有发生,人民群众的财产安全时常受到威胁。所以,行人交通安全已经成为了一个值得关注的热点话题。此外,行人流系统本身就是一个复杂的动态系统,所以还有很多问题值得进一步探究。本文通过计算机建模和观察实测的方法对生活中典型的相向行人流现象进行了深入的调查与分析,探究行人流演化机制和行人运动特性。本文的主要工作如下:(1)为了更好地理解不同步行偏好的行人流动态特征,提出了同时考虑步行偏好和位置互换的格子气模型。其中步行偏好包括无偏好行走(Basic case)、右偏好行走(Case A)、冲突偏好行走(Case B)三种情况。实验结果显示,改进的模型可以再现各种步行偏好情况下相向行人流的本质特征;一个有趣的发现是在特定的条件下一定程度的偏好冲突行走更有利于行人的运动,所以没有必要总是干预行人的偏好冲突行为。另外,在低密度情况下,随着位置互换强度的变大,具有偏好(Case A)行为的相向行人流运动更加有序,整体运动效率更高;在高密度情况下,具有偏好冲突(Case B)行为的相向行人流交互更加频繁,整体运动效率更高。(2)为了探究单个行人在直角转弯楼梯上自由行走时的运动特性,开展了观测实验。通过Petrack软件提取了行人的运动轨迹,并对得到的有效轨迹进行直接线性变换进行校正,根据轨迹数据从不同的角度研究行人的运动特征。结果表明,行人在转弯平台上运动时的平均速度明显大于行人在楼梯上运动时的平均速度;其次,在上行过程中男性在楼梯段1(Stair 1)和转弯平台上运动的平均速度分别明显大于女性在楼梯段1(Stair 1)和转弯平台上运动的平均速度,而在下行过程中男性在楼梯段1(Stair 1)和转弯平台上运动的平均速度分别与女性在楼梯段1(Stair 1)和转弯平台上运动的平均速度没有显著差异。最后,通过运动轨迹的分析发现,在上行的过程中行人潜意识会遵循右手交通规则并且会尽量减小行走路程,在下行过程中行人的路线分布地均匀且分散。而且行人的转弯行为主要发生在转弯平台上,在楼梯段上行人几乎按照直线行走。(3)本文针对行人的冲突避让问题,提出了考虑行人多角度转身的多格子相向行人流模型。在此模型中行人有5种不同的转身角度,行人由椭圆表示。通过研究发现,在特定的密度下,行人流会出现分层现象,并且这种分层现象不是一成不变的。接下来研究了在平衡流情况和非平衡流情况下行人的转身行为对行人流演化机制的影响。结果证明,行人的转身行为可以防止堵塞的发生,提高行人流系统的通行效率;其次,在非平衡流研究中,方向系数比例越低行人流的通行效率越高。
其他文献
沥青路面作为近些年来受到大力推广使用的主要路面结构形式,为人们的出行带来极大便捷、高效的同时,作为国民经济发展的大动脉,也同样影响着一个国家GDP的增长。但是由于受到使用环境和服役期限的影响,沥青路面在服役一段时间后,便会出现不同类型及不同损伤程度的道路病害,根据大量研究发现,这些沥青道路病害的产生都与沥青集料界面相关,因此研究沥青与集料界面的力学性能对提高沥青路面的路用性能具有十分重要的意义。为
随着清洁能源的广泛使用,电动汽车及其相关产业链的发展越来越迅速。目前电动汽车能源补给主要通过充电桩进行。然而当大量电动汽车并入电网充电时必然会对电网的平稳运行造成冲击,影响电网质量,降低电网运行效率。由于同步电机可以为电网提供惯性支持,对电网友好,而虚拟同步电机(virtual synchronous generator VSG)通过改变控制算法来控制逆变器可以模拟同步电机运行,将这一技术应用于电
天然岩体在长期的地质运动和风化作用影响下,内部存在大量的节理、裂隙、孔洞等缺陷。在外荷载的作用下,这些缺陷处容易发生裂缝的萌生、扩展和贯通,从而导致岩体失稳破坏,诱发岩体工程灾害。因此研究裂隙岩体的损伤演化规律和增韧止裂方法对于岩体工程具有重要的意义。基于此,本文结合理论分析、室内实验和数值模拟方法对预制裂隙花岗岩试件开展了力学性质和压缩破坏特性研究,同时研究了裂隙填充物的影响效应。本文开展的主要
我们的身边有很多的网络都可以看作由具有特定功能的个体相互作用形成的复杂网络。复杂网络在近二十年来一直受到来自各个领域的学者的广泛研究。在交通运输领域的复杂网络模型中,节点内的信息包排队规则问题和网络节点的容量问题一直没有引起学者们的重视。信息包的排队方式不仅可以遵循先进先出规则,还可以遵循后进先出规则和随机输出规则。另外,在过去的研究中,节点的容量通常被默认为是无限的。而我们现实中的绝大多数网络的
膨胀土广泛分布于中国二十二个省份和自治区,其具有明显的吸水膨胀和失水收缩工程特性,这常常给工程带来影响,故膨胀土的改良研究对确保工程安全和工程设计具有重大意义。论文通过一维的非饱和直剪试验、三轴试验剪切试验和微观扫描电镜试验对碳纳米管水泥复合改良膨胀土特性开展探究,论文得出的主要结论有:(1)素重塑土与掺加不同浓度的碳纳米管+4%水泥改良膨胀土的非饱和直剪试验结果对比表明:在净法向应力和孔隙压力均
在过去的几年里,中国交通运输事业得到了突飞猛进的发展,路网密度不断提高。随着道路交通线路不断增加,面临的交通安全形势也十分严峻。其中隧道表现出来的安全问题尤为突出,隧道由于其特殊的封闭狭长特点,当车辆在隧道内发生事故起火燃烧时,狭长隧道内的氧气会越来越少,有毒气体增加,能见度低,人员疏散困难。此时,隧道内纵向排烟系统和顶棚排烟系统在控制烟羽流蔓延和温升变化方面发挥了巨大作用。本文主要针对隧道内双火
沥青混合料是由集料、沥青和空隙组成的复合材料,其中集料占据混合料质量的90%以上。在外部荷载作用下,粗集料相互接触形成骨架结构,骨架承担着抵抗和传递外部荷载的作用,骨架结构的力学性能直接影响沥青混合料的抗变形能力。为了表征及评价沥青混合料骨架结构的形态学特征,进而分析其与混合料稳定性之间的关联,本文基于X-ray CT图像,借助计算机图形图像技术,在完成真实集料三维重构的基础上,开发了集料三维接触
随着城市中车辆数量的增加,道路的负载变大,城市交通系统中的交通拥堵等问题越来越严重。道路通行能力主要受交叉路口的影响,而路口通行能力受到现有红绿灯控制率的限制,仍然存在较大的优化空间。因此,在现有信号灯的基础上针对城市系统中的大规模路口通行规律进行协同优化具有重要的研究价值。本文基于多智能体深度强化学习(Multi-agent deep reinforcement learning)理论对大规模路
沥青材料易在长时间的自然环境(温度、水分等)和车辆荷载的反复作用下,因疲劳损伤而产生开裂,降低其路用性能和使用寿命。同时,在一定条件下,沥青材料能自我修复微裂缝并不断恢复其强度。但是,我国的道路工程设计过程中忽略了沥青材料的愈合能力,高估了沥青材料的力学性能退化,提高了道路养护成本。因此,准确理解沥青愈合行为与机理,预测不同沥青材料愈合速率及潜力以及开发沥青再生剂成为亟待研究与解决的问题。结合使用
随着智能铺装路面技术的发展,含发热电缆沥青路面由于具有能源清洁与加热效果佳的优点,已经广泛的用于道路融冰雪,而层间失稳是其最典型的一种破坏类型,含发热电缆沥青路面由于具有温度加热特征,温度对层间稳定性的影响直接影响其服役寿命。本文针对含发热电缆沥青路面的层间温度稳定性展开研究,主要包括以下几点:(1)基于在中国辽宁省,修建了一条电加热路面试验路的建设经验,设计了含发热电缆沥青路面复合结构(30cm