Так как задний автомобиль в свою очередь является перед ним для следующего за ним, его ускорение или притормажива ние отражается на следующем автомобиле, и в транспортном потоке все время возникают своеобразные волны сгущения и раз режения.
Возможность проведения аналогии между движением транс портного потока и течением по руслу вязкой жидкости привела к появлению «гидродинамической модели», позволяющей исследо вать скорость сжатия и растягивания транспортных потоков при возникновении и последующем удалении препятствий на пути по тока автомобилей, движущихся с постоянной скоростью.
В дальнейшем должны широкое распространение получить ве роятностные модели, учитывающие возможность обгона, посколь ку они точнее учитывают реальные условия движения на дороге. Вфоятностные модели рассматривают характеристики режима движения каждого автомобиля (скорость, выдерживаемый интер вал и выходы на обгон) как случайные события, возникновение каждого из которых в малой степени связано с предшеству ющими.
Для оценки этих характеристик наиболее широко используется теория массового обслуживания.
Основной областью использования вероятностных моделей яв ляются задачи, в которых решаются вопросы взаимодействия по токов средней интенсивности, когда еще возможны обгоны авто мобилей, движущихся по различным полосам, например по пере сечениям в одном уровне, участкам слияния и переплетения по токов, а также технико-экономические задачи.
6.4. Пропускная способность дороги
Количество автомобилей, которое может пройти по дороге за определенный отрезок времени,— пропускная способность — зави сит от. их скорости и степени организованности движения. Поэ тому следует ясно представлять, что пропускная способность не является однозначным параметром, характеризующим дорогу, так как может меняться в широких пределах.
Различают следующие виды пропускной способности как ха рактеристики дороги:
максимальную теоретическую пропускную способность, опреде ляемую расчетом по формулам динамической задачи теории дви жения транспортных потоков для идеализированного колонного движения однотипных автомобилей в благоприятных дорожных условиях (прямой горизонтальный участок с сухим шероховатым покрытием);
104
практическую типичную пропускную способность — наибольшее число автомобилей, которое может быть пропущено участком до роги при фактически складывающихся на ней режимах движения транспортных потоков в благоприятных погодных условиях. В Строительных нормах и правилах пропускная способность при водится для средних дорожных условий применительно к смешан ному транспортному потоку в различных условиях рельефа и выражается числом автомобилей, приведенным к легковым.
Пропускная способность каждого участка дороги в условиях эксплуатации может меняться в широких пределах в зависимости от погодных условий, состава движения и предписанных мер по организации движения.
Для определения максимальной пропускной способности вос пользуемся упрощенной динамической задачей теории транспорт ных потоков. Рассмотрим пропускную способность полосы движе ния, по которой следует с соблюдением постоянных расстояний между однотипными автомобилями транспортный поток. Опреде лим минимальное безопасное расстояние между двумя автомоби лями в потоке.
После того как водитель первого автомобиля по какой-либо причине начинает торможение, задний автомобиль за время реак ции водителя, равное 1 с, проходит путь (в м) 1=и/3,6 (где v — скорость автомобиля, км/ч).
-Вследствие-возможного различия в состоянии тормозов перед него и заднего автомобилей тормозной путь первого может ока заться меньшим и тогда задний автомобиль дополнительно к 1\ приблизится к переднему на расстояние
уЧК3- К п)
^2 — 5 3 — 5 П— 254(Т ± i + f ) ’
где 5 Э, Sn — тормозные пути заднего и переднего автомобилей; Кэ, Ка — коэффициенты эксплуатационного состояния тормозов заднего и переднего авто мобилей; v — скорость автомобиля, км/ч.
Безопасное расстояние между автомобилями
5 |
Л_ |
«2 (/С3 -* п ) |
+ ^з> |
( 6.2) |
3,6 + |
254(<р ± i + / ) |
где /3 — некоторый запас расстояния между остановившимися автомобилями.
Длина участка, приходящегося на один автомобиль на доро ге, L = 5 + / 4 (где U— длина автомобиля).
Количество автомобилей, прошедших через рассматриваемое сечение-дороги в одном направлении за час (в авт/ч), т. е. про пускная способность полосы движения при скорости и(в км/ч),
lOOOt? |
lOOOi/ |
(6.3) |
N = |
УЧКэ-Кп) |
|
L |
+ ^3 + ^4 |
|
3,6 + |
254(«р ± i + /) |
105
В целях лучшего учета режимов движения различные авторы предлагают те или иные допущения о режиме торможения и со стоянии тормозов переднего и заднего автомобилей.
Наиболее распространено предположение о мгновенной оста новке переднего автомобиля (/Сп= 0 ), что можно себе предста вить как падение с грузового автомобиля какого-либо предмета, наезд на который представляет опасность для следующего за ним автомобиля.
В этом случае
Ni |
10001/ |
(6.4) |
|
, |
|||
JL |
+ ^3+^4 |
||
3,6 |
254 (<р ± t + / ) |
||
Математическое |
исследование |
уравнения (6.4) показывает, |
что оно имеет максимум пропускной |
способности в пределах |
1100^-1600 авт/ч, соответствующий |
скорости движения 2 0 — |
40 км/ч. |
|
При дальнейшем возрастании скорости пропускная способность медленно снижается (рис. 6 .6 ).
Второе допущение исходит из предпосылки об одинаковом со стоянии'и режиме торможения переднего и заднего автомобилей
( /( з = /С п ). В этом случае
Г*2= |
lOOOv |
(6.5) |
, |
й +h+u
где v — скорость, км/ч.
Согласно уравнению (6.5) пропускная способность дорог воз растает с увеличением скорости и не зависит от коэффициента сцеп ления. Это предположение может осуществиться только в будущем при введении автоматического уп равления движением.
Уравнения (6.4) и (6.5), исхо дящие из схемы упорядоченного движения по одной полосе проез жей части, не отражают реальных условий движения по дороге раз нотипных автомобилей с разными скоростями и обгонами, создаю
Рис. 6.6. Теоретическая пропускная щими помехи для движения во
способность полосы |
движения при |
встречном направлении. |
разных значениях коэффициента сцеп |
С увеличением интенсивности |
|
ления: |
|
|
1 — по уравнению (6.4); |
2 — по уравнению |
движения взаимные помехи авто |
(6.5) |
|
мобилей возрастают и средние |
106
Рис. 6.7. Зависимость средней скоро сти движения по дороге от интенсив ности движения:
1 — одни легковые автомобили; 2 — сме шанный транспортный поток, типичный для дорог СССР
скорости потока снижаются (рис. 6.7), подчиняясь для дорог с дву мя полосами движения при смешанном составе движения эмпири ческой зависимости
V — VQ — a N f |
(6.6) |
где и0 — скорость движения одиночного автомобиля при отсутствии |
помех, |
км/ч, которая зависит от дорожных и погодных условий; N — суммарная интен сивность движения в обоих направлениях, авт/ч; а — коэффициент снижения ско рости, который зависит от состава движения. По данным проф. В. В. Сильянова,
для дорожных условий СССР а =0,016 при |
20% легковых автомобилей в со |
ставе транспортного потока, 0,012 — при 50% |
и 0,008— при 80% легковых авто |
мобилей. |
|
Это накладывает ограничение на использование уравнения (6.4), поскольку средняя скорость потока автомобилей, которой соответствует определяемая пропускная способность, должна од новременно удовлетворять и уравнению (6 .6 ). Поэтому, как сле дует из рис. 6 .8 , пропускная способность дороги с двумя поло сами движения должна соответствовать точке пересечения прямой и кривой, выражаемых уравнениями (6.4) и (6 .8 ) на графике за висимости скорости от пропускной способности.
Поскольку скорости движения по дорогам зависят от степени их технического совершенства, пропускные способности дорог раз ных категорий определяются точками пересечения с кривой, вы ражаемой уравнением (6 .6 ), прямых, соответствующих значениям скорости VQ движения по этим дорогам одиночных автомобилей (рис. 6.9).
Если интенсивность возрастает по сравнению с пропускной способностью, найденной описанным способом, условия движения ухудшаются. Вначале сокращаются расстояния запаса между ав томобилями /3, а затем расстояния между автомобилями стано вятся меньше длины тормозного пути, повышается напряжен ность работы водителей. В результате кривая теоретической про пускной способности как бы смещается на графике вправо в тем большей степени, чем больше превышает фактическая интенсив ность движения пропускную способность, соответствующую нор мальным условиям движения (см. рис. 6.9).
Скорость при этом заметно снижается (ил-2<У м), а при суще ственном превышении теоретической пропускной способности воз никают заторы.
107
Рис. 6.8. Зависимость пропускной спо |
Рис. 6.9. Пропускная способность до |
||||
собности дороги от скорости движе |
рог разных категорий в зависимости |
||||
ния транспортного потока: |
|
от режимов движения: |
|||
1 — зависимость |
скорости |
транспортного |
1 — теоретическая пропускная способность |
||
потока от |
интенсивности; |
2 — пропускная |
при нормальных условиях движения; 2 — |
||
способность, |
рассчитанная |
по интервалам |
то же при усложненных условиях движе |
||
между автомобилями при разных скоро |
ния; |
II — IV — скорости движения одиноч |
|||
стях движения: |
3 — типичная пропускная |
ных |
автомобилей на дорогах II — IV ка |
||
способность |
полосы; 4 — скорость прн ти |
|
тегорий |
||
пичной пропускной способности
При разработке норм на проектирование дорог пропускную способность полосы движения оценивали, используя в уравнении (6.5) установленные путем наблюдений кривые зависимости сред ней скорости транспортного потока и интервалов между автомо билями от скорости. Полученные значения пропускной способно сти, представляющие практическую типичную пропускную способность, приведены в табл. 6.1. Они соответствуют состоянию дороги, принятому при разработке Строительных норм и правил на автомобильные дороги — ровная, слегка увлажненная шеро ховатая поверхность покрытия с коэффициентом сцепления Фпр=0,6 при обеспеченной видимости. При ухудшении погодных условий и на участках дорог, не удовлетворяющих требованиям СНиПа, пропускная способность снижается.
Т а б л и ц а 6.1
Средняя практическая пропускная способность одной полосы движения при рельефе, авт/ч
Категория
дороги
|
равнинном |
пересеченном |
горном |
II |
1200 |
1100 |
1000 |
III |
1000 |
900 |
800 |
IV |
850 |
800 |
650 |
V |
650 |
550 |
400 |
108
Поэтому значения, приведенные в табл. 6.1, служат лишь для самой общей ориентировки. Практические методы определения пропускной способности конкретных участков дорог изложены в гл. 24 (см. ч. 2 настоящего учебника).
6.5.Загрузка дорог движением
ипропускная способность полосы движения
Типичная пропускная способность полосы движения характе ризует максимальную интенсивность движения при частично свя занном режиме транспортного потока с некоторым снижением скорости по сравнению со скоростью одиночных автомобилей.
В зависимости от интенсивности движения по дороге изменя ются количество взаимных помех для автомобилей и режимы их движения. Чем меньшая интенсивность по одной полосе проезжей части предусматривается при проектировании дороги, тем боль шие удобства будут обеспечены для пользующихся дорогой.
Загрузку автомобилями полос движения характеризуют коэф фициентом загрузки z, который представляет собой отношение фактической интенсивности движения А^ф к практической типич ной пропускной способности полосы движения. Различают четы ре характерных состояния транспортного потока (табл. 6 .2 ).
|
Уровень удобства движения |
Интенсивность движения, авт/ч, на полосе |
Т а б л и ц а 6.2
Состоя |
|
|
Скорость |
|
Условия |
Коэффици |
потока по |
Условия |
|
ние |
отношению |
|||
транс |
движения |
ент загруз |
к скорости |
работы |
портного |
автомобилей |
ки г |
одиночного |
водителя |
потока |
|
|
автомобиля |
|
А |
360 |
Сво |
Взаимные |
помехи |
Менее 0,2 |
0,9—1,0 |
Легкие |
||
Б |
900 |
бодный |
отсутствуют |
групп |
0,2—0,45 |
0,7—0,9 |
Нор |
||
Ча |
Образование |
||||||||
|
|
стично |
автомобилей, |
частые |
|
|
мальные |
||
|
|
связан |
обгоны |
|
|
|
|
|
|
|
|
ный |
|
|
|
|
|
|
|
В |
1200 |
Свя |
Группы |
автомоби |
0,45—0,70 |
0,55—0,7 |
За |
||
|
|
занный |
лей |
увеличиваются. |
|
|
труднен |
||
|
|
|
Между ними сохраня |
|
|
ные |
|||
|
|
|
ются |
интервалы. Ус |
|
|
|
||
|
|
|
ловия обгона |
ослож |
|
|
|
||
|
1600 |
Насы |
няются |
|
|
|
|
|
|
Г |
Образуется |
сплош |
0,7—1,0 |
0,4—0,55 |
Напря |
||||
|
|
щенный |
ной |
поток |
автомоби |
|
|
женные |
|
|
|
|
лей, |
скорость |
значи |
|
|
|
|
|
|
|
тельно снижается. На |
|
|
|
|||
|
|
|
участках |
осложнения |
|
|
|
||
|
|
|
дорожных |
|
условий |
|
|
|
|
возможны заторы
109