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客流运输计划及运输能力分析.doc

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  • 上传时间:2022-01-05
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    • 客流、运输计划及运输能力分析客流分析及预测1. 客流和客流预测客流是规划轨道交通网络、安排工程项目建设顺序、设计车站规模和确定车站设备容量的 依据,也是轨道交通系统安排运力、编制运输计划、组织行车和分析运营效果的基础1、 客流的概念1) 客流客流是指在单位时间内,轨道交通线路上乘客流动人数和流动方向的总和客流的概念既 表明了乘客在空间上的位移及其数量,又强调了这种位移带有方向性和具有起止位置客 流可以是预测客流,也可以是实际客流2) 断面客流量断面客流量是指在单位时间内,通过轨道交通线路某一地点的客流量这里,单位时间可 以是一昼夜、一小时或其它的时间单位显然,通过某一断面的客流量就是通过该断面所 在区间的客流量断面客流可以分为上行断面客流量和下行断面客流量,计算公式如下:Pi+i=Pi-P t+P 上3) 最大断面客流量在单位时间内,通过轨道交通线路各个断面的客流量一般是不相等的最大断面客流量是 指最大客流断面的客流量上下行方向的最大客流断面一般不在同一个断面最大断面客 流量通常按高峰小时最大断面客流量和全日最大断面客流量计算高峰小时最大客流断面 和全日最大客流断面一般也不在同一个断面。

      4) 高峰小时最大断面客流量在以小时为单位计算断面客流量的情况下,分时断面客流量最大的小时称为高峰小时轨 道交通线路的高峰小时一般出现在早晨和傍晚,称为早高峰小时和晚高峰小时高峰小时 最大断面客流量是指高峰小时最大客流断面的客流量高峰小时最大断面客流量是行车组 织和车站设备容量确定的一项基础资料2. 客流的产生1) 城市交通的需求2) 城市交通需求的特点(1) 广泛性(2) 派生性(3) 时间性(4) 空间性3) 城市交通需求的影响因素3•客流预测1) 客流预测的目的和作用城市轨道交通客流预测是轨道交通线网规划的定量分析依据,它对于轨道交通系统的线网 规模、布局、车组配置、运营组织以及经济评价等都起着至关重要的作用2) 客流预测的内容(1)客流预测的内容根据实际运用经验,在轨道交通系统中,从系统功能要求出发,在城市总体规划和轨道交 通线网规划的前提下,按各设计年限以及对客流预测的成果可归纳为以下五类基本内容:%1 全线客流:全日客流量和各小时段的客流量及比例全日客流量,是表现和评价运营效益的直观指标,也是进一步评价线路负荷强度的重要指标各小时段的客流量及列车数,是为全日行车组织计划提供依据,在保证运营能力和服 务水平的前提下,合理安排行车间隔,提高列车满载率及运营效益。

      1 车站客流:包括全日、早、晚高峰小时的上下车客流,站间断面客流量以及相应的 超高峰系数其中:高峰小时时段的站间最大单向断面流量这是决定建设轨道交通的必要性和确定系统 运量规模的基本依据,由此选定交通制式,车型,车辆编组长度,行车密度,及车站 站台长度全线早、晚高峰小时的站间断面流量这是全线运行交路设计的基本依据,由此确定 区域折返交路、折返列车数量、折返车站位置及配线形式,并计算运用车辆配置数量 各车站早、晚高峰小时的上下车客流量及相应的超高峰系数这是各车站规模设计的 基本依据,由此计算站台宽度;楼、扶梯宽度;售、检票机数量;车站出入口的总宽 度等其中晚高峰小时客流量对地下车站的空调设置、通风量计算具有控制性作用 此外,必要时应对车站客流进一步分析,预测到达本站的客流所采用的各种交通方式 的分类和比例这为本站附近如何考虑停车场用地的规模提供依据1 分段客流:站间OD表、平均运距及各级运距的乘客量此项数据室为进行分段客 流统计,制定票制和票价的分析,最终对建设投资、运营成本做财务分析,对社会 经济效益分析,提出项目效益评价意见1 换乘客流:各换乘站分向换乘客流量这项数据对线路主客流方向的评价很重要,并为换乘形式设计和换乘车站间的换乘通 道或楼梯宽度的计算提供依据。

      1 出入口分向客流根据每座车站确定的出入口分布位置,对每个出入口做分型客流 预测,并做波动性分析,为每个出入口宽度计算提供依据二、客流预测的思路和方法轨道交通系统客流预测的结果应包括:站间方向到发客流量,各站乘降量,全日断面 客流量,分时断面客流量,全日分时最大断面客流量,高峰小时最大断面客流量,总 客运量,以及总客运量占公交总运量比重等1.客流预测的思路客流预测主要有四阶段客流预测、趋势外推客流预测、车站吸引区域客流预测三种1)四阶段客流预测四阶段客流预测在城市轨道交通规划中得到广泛的应用,这是一种在现状O-D调查基 础上,结合未来城市发展及土地利用规划,定量预测城市远期客流的预测模式,能较 好反映城市客流与城市发展关系,但当城市发展未能按规划实现时,预测的客流分布 与将来实际客流分布就会存在较大差异客流预测的四阶段如图:(1) 出行生成出行生成预测是确定每一交通小区的出行生成量和出行吸引量出行生成预测的 基础资料是城市的远景人口和就业岗位数等预测数据,而这些数据又需要根据远 景土地使用规划得出土地使用规划规定了城市土地的居住、工业、商业等用途, 对城市各部分的功能进行了定位根据土地使用规划,可以把交通规划的区域划 分成许多交通小区。

      在已知哥交通小区的居住人口数、就业岗位数及家庭人口、 收入和私人交通工具拥有数等数据的基础上应用回归分析法、类型分析法或交叉 分类法等预测方法来预测以交通小区为单位的出行生成量和出行吸引量2) 出行分布出行分布预测是确定各交通小区出行发生量的去向和出行吸引量的来源,即各交 通小区间出行发生与吸引分布出行分布可用O-D矩阵表来表示确定出行分布 的常用数学模型有弗雷特法和引力模型等3) 出行方式划分出行方式划分预测是确定公共交通、出租汽车、私人汽车、自行车和步行等各种 出行方式承担的各交通小区间出行量的比例影响出行方式划分的因素主要有: 出行者的特征;出行的特征;交通系统的特征出行方式划分的常用数学模型有 出行端模型、出行方式转换模型和个人选择模型等4) 出行分配出行分配预测是确定交通网络中各线路承担的各交通小区间出行量比例出行分 配的常用方法有最短径路分配法、均衡分配法和随机分配法等在采用最短路径 法时,应考虑通过能力限制因素和因此引起的拥挤现象2)趋势外推客流预测趋势外推客流预测通常是用来预测新建交通线路的客流量趋势外推是指根据公交线 路的现状客流资料,按时间序列,采用数学方法,利用有关参数,求出新建交通线路 的客流。

      这是一种基于现状的预测方法,能较好地反映近期客流量的增长情况,但在 预见交通线路建成后的城市出行分布变化上,趋势外推法客流预测结果的可靠性稍差3)车站吸引区域客流预测车站吸引渔区客流预测又称为三次吸引客流预测模式,它以车站确定的吸引区域来预 测车站、断面和线路的客流量车站吸引区域是以车站为圆心、一定的到达车站时间 或到达车站距离为半径的圆来确定的到达车站的时间或距离又可以分为乘电、汽车、 骑自行车和步行四种方式该种客流预测模式认为,在合理确定车站吸引区域的前提 下,可以根据吸引区域内土地利用的性质和借助有关计算公式来预测通过四种方式到 站的乘车的人数2. 客流预测的方法1)定量预测方法定量预测方法采用数学模型,对数据有较高的数量和质量要求,计算工作量较大定 量预测方法又可分为按时间序列预测和按因果关系预测两类方法1) 时间序列客流预测方法该类客流预测方法的基本思路是将时间作为自变量,根据客流从过去到现在的变 化规律来预测未来的客流这类方法的主要优点是需要数据相对较少、运用简便, 只要采用时间段的统计客流数据变动趋势没有大的异常波动,预测结果一般较好 这类方法的主要缺点是无法反映客流变动的原因,因而不能指明在影响客流的因 素发生变化时,客流变化的趋势与结果。

      常用的时间序列客流预测方法有移动平 均法、指数平滑法和自回归法等1 移动平均法移动平均法借助移动平均数来修匀原始客流时间数列的变动,以达到较准确地描 述客流变化趋势和进行客流预测的目的所谓移动平均,就是按原始客流时间数 列的一定项数(跨越期数)计算移动平均数,逐项移动,边移动边平均,得出一 组移动平均数,由这组移动平均数构成新的客流时间序列新的客流时间数列可 以把原始客流时间数列中的某些不规则变动,特别是周期性变动加以修匀,从而 显示出客流长期变化的基本趋势为了取得较好地客流预测结果,通常还在一次 移动平均的基础上,对一次移动平均的基础上,对一次移动平均数进行二次移动 平均移动平均法用于客流预测,通过修匀原始客流时间数列,能够削弱偶然因素对客 流变化的影响,较好地反映客流变化趋势但移动平均法对原始客流时间数列两 端的值无法进行修匀计算,因此每一次移动平均都会使数列变短,并使进一步观 察受到影响此外,移动平均法存在时间滞后的情况,预测值多数偏低,因而移 动平均法比较适用于客流的短期预测1 指数平滑法指数平滑法也是通过修匀历史数据中的随机成分去预测未来,但它所使用的修匀 方法与移动平滑法不同,它在借助平滑平均数来修匀原始客流时间数列的同时, 引入一个人为确定的平滑指数d,对原始客流时间数列中的数据按时间先后给以不 同的权数,时间越近,权数越大。

      使用指数平滑法进行客流预测时,采用线性数 学模型,应在一次平滑平均的基础上,作二次平滑平均;如采用二次曲线数学模 型,则还应作三次平滑平均在对原始客流时间数列进行了二次和三次平滑平均后,就可根据新的客流时间数 列进行客流预测指数平滑法对原始客流时间数列的长度没有特别要求,数据较少时也能进行预测 平滑常数a的取值决定于原始数据的多少和预测要求,a取值较大,权数变化速率 较快和敏感性较强,但修正程度反而较小因此,在进行预测时,a 一般取值为 0.2〜0.5,不宜过大指数平滑法比较适用于客流的长期趋势预测1 自回归法自回归法又称鲍克斯-詹金斯法,它是对原始客流时间数列中的各期数据Yt与前一 期数据Ym进行回归分析,通过Ym的变动去预测进行客流预测的一种方法 自回归法以Ym为自变量,X为因变量,按线性或指数曲线回归方程拟合,建立 数学模型在原始客流时间数列中的各期数据相互间具有较高的相关性时,可用 自回归法进行预测当原始客流时间数列中的各期数据大体上是呈线性变化趋势时,可采用下面的线 性自回归方程来进行客流预测:Yt=a+bYt.i自回归法在客流的短期预测方面具有一定精度,因而得到较广泛的应用。

      但该方 法需要较多的历史数据,计算量较大和计算较复杂2)因果关系客流预测方法该类客流预测方法的基本思路是将影响客流变动的经济和非经济因素作为自变量 来预测未来客流这类方法的主要优点是能够考虑较多的对客流可能产生影响的 因素,揭示引起客流变化的原因同时在数量足够多的情况下,常能取得较好地 预测精度这类方法的主要缺点是由于自变量的选择、有关参数的确定带有一定 的主观性和预测性,预测结果的准确度会因此受到影响常用的因果关系客流预 测方法有回归预测法、类型分析法和引力模型等1 回归预测法回归预测法士通过回归分析,建立一个合适的因变量和自变量之间的函数关系来 近似地表达客流和影响客流因素之间的平均变化关系它包括一元线性回归预测、 多元线性回归预测、一元非线性回归预测等方法如果因变量表现为自变量的一次函数,并且只有一个自变量,这种回归预测称为 一元线性回归预测,一元线性回归方程的一般形式为:Y=a+Bx如果因变量表现为自变量的一次函数,但有二个及其以上的自变量,这种回归预 测称为多元线性回归预测,多元线性回归方程的一般形式为Y=a+b]Xi+b2X2+bmXm如果因变量表现。

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