Предпосылки формирования интеллектуальных транспортных систем в Санкт-Петербурге
Дорожный затор как неподвижное состояние автомобильного потока вследствие его уплотнения, вызванного превышением количества автомобилей над установленной интенсивностью движения на участке дороги. Схема работы интеллектуальной транспортной системы.
Рубрика | Транспорт |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 17.08.2018 |
Размер файла | 313,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
Размещено на http://www.allbest.ru
Проблема эффективности управления транспортными потоками - важная транспортная проблема города, стоящая наряду с недостатком парковочных мест, проблемой эффективности городского пассажирского транспорта и т.п.
Актуальность решения данной проблемы возрастает из-за роста интенсивности нерегулируемых транспортных потоков, что приводит к увеличению дорожно-транспортных происшествий, снижению пропускной способности транспортной сети, появлению дорожных заторов.
Под дорожным затором [1] понимают неподвижное состояние транспортного потока вследствие его уплотнения, вызванного превышением потока автомобилей над установленной интенсивностью движения на данном участке дорожной сети, вызванное ежедневными поездками на работу и обратно, объездом мест перекрытия дорожной сети, сезонными миграциями (к зонам отдыха, торговым комплексам и местам развлечений). Недостатками транспортной инфраструктуры нашей страны следует считать:
- неразвитость сети улиц местного значения и магистральных дорог, а также их низкую пропускную способность;
- неразделённость потоков транспорта между собой;
- устаревшие методы и средства, применяемые для регулирования дорожного движения;
- практическое отсутствие системы обеспечения парковок в городах и т.д.
Соотношение развития сети и уровня автомобилизации в городах мира представлено ниже на рис. 1.
Рисунок 1. Соотношение развития сети и уровня автомобилизации в городах мира
Исходя из информации на рис. 1, сделаем заключение о том, что по сравнению с США и Европой в России реальная пропускная способность большинства дорог значительно ниже расчетной, адекватной уровню автомобилизации, из-за применения неподходящих на сегодняшний день схем организации дорожного движения. Рейтинг крупнейших городов мира по количеству проведённых в пробках часах за 2016 год согласно исследованию компании «INRIX Research» [3] представлен ниже на рисунке 2.
Рисунок 2. Рейтинг крупнейших городов мира по количеству проведённых в пробках часах за 2016 год
Согласно рис. 2, рейтинг нашей столицы сравним с Нью-Йорком, при этом по площади оба города примерно одинаковы (площадь Нью-Йорка - примерно 1200 км2, а площадь Москвы - 1300 км2 без учёта присоединённых территорий); площади других же городов меньше, чем у «лидеров» (площадь Сан-Франциско меньше Москвы в 2 раза, площадь Атланты - примерно в 4 раза, площадь Парижа - примерно в 10 раз).
Также в качестве примера следует привести исследование автомобильных заторов в России компании «Яндекс». Загруженность дорог разных городов по московской шкале баллов в рабочие дни сентября-октября 2013 года представлена ниже на рис. 3.
Рисунок 3. Загруженность дорог разных городов РФ по московской шкале баллов
Отметим, что хуже всего дорожная ситуация, очевидно, оказалась в Москве, далее следуют Нижний Новгород и Екатеринбург. Санкт-Петербург находится в середине данного рейтинга. При высоком уровне автомобилизации и при современном состоянии схемы и уровня развития дорожной сети в городах обеспечить широкое использование личного автомобиля для передвижения по городу невозможно. Возникает необходимость оптимизации транспортных потоков.
Оптимизация транспортных потоков [1] - это комплекс работ, направленных на изменение существующей организации дорожного движения (изменения в улично-дорожной сети, в режимах светофорного регулирования, проектирование выделенных полос для общественного транспорта), вызванный:
- возникновением дорожных заторов на существующей дорожной сети;
- строительством объектов притяжения транспорта или пешеходов (жилых и торговых комплексов, организацию транспортно-пересадочных узлов);
- изменением конфигурации улично-дорожной сети в связи со строительством новых участков или ремонтом существующих.
Методы борьбы с транспортными заторами в различных городах мира, таких как Токио, Нью-Йорк, Париж, Лондон и Сингапур представлены ниже в таблице 1.
Таблица 1. Методы борьбы с транспортными заторами в различных городах мира
Город, страна |
Методы |
Результаты |
|
Лондон, Великобритания |
ввод платных парковок в городе; ограничение въезда в центр города; предоставление услуги по аренде велосипедов |
снижение трафика автомобильного транспорта в городе на 15-20%; улучшение экологических показателей в городе на 15%; недовольство автолюбителей |
|
Нью-Йорк, США |
внедрение интеллектуальных транспортных систем; непрерывное строительство новых дорог и развязок; удачная планировка города |
рост транспорта опережает темп развития автомобильных дорог; одна из самых развитых дорожных сетей в мире |
|
Париж, Франция |
проектирование выделенных полос для общественного транспорта; повсеместная установка платных парковок |
незначительное увеличение средней скорости движения общественного транспорта; затруднения в работе общественного транспорта |
|
Сингапур, Сингапур |
приоритет в движении общественного транспорта; доступность такси; выдача лицензии на вождение через лотерею; высокие ставки на ввоз автомобиля и его постановку на учёт |
снижение уровня дорожных заторов до минимальных значений |
|
Токио, Япония |
непрерывное строительство новых дорог и развязок; внедрение интеллектуальных транспортных систем |
рост транспорта опережает темп развития УДС; в городе имеется одна из самых развитых дорожных сетей в мире |
Самыми популярными методами при решении задачи оптимизации транспортных потоков являются ограничение движения транспорта (выделение полос для общественного транспорта, внедрение платных парковок), строительство новых дорог и развязок вкупе с внедрением интеллектуальных транспортных систем. Расширение дорожной сети не успевает «догнать» рост количества автомобилей, что приводит к росту дорожных заторов в будущем и недовольству водителей.
Вопросом грамотного распределения транспортных потоков по дорожной сети силами моделирования, управления в режиме реального времени, а также устройствами вычисления и коммуникации при относительно небольших затратах занимается интеллектуальная транспортная система [2]. Рассмотрим это понятие более подробно.
Интеллектуальная транспортная система (ИТС) - это информационная система, обеспечивающая на основе собираемых и обрабатываемых данных о местоположении и состоянии транспортных средств обработку информации и выработку оптимальных решений в целях безопасного и эффективного использования транспортных средств [4] [5].
Рисунок 4. Принципиальная схема работы ИТС
транспортный интеллектуальный дорожный затор
В качестве задач, решаемых с помощью ИТС, можно отметить [2]:
- взимание платы за проезд по платным участкам дорог;
- контроль и обеспечение безопасности транспортных средств;
- формирование оптимальных маршрутов движения транспортных средств;
- экстренное реагирование на аварийные ситуации;
- информирование пользователей транспортных средств о дорожной ситуации;
- решение задач правоохранительных органов;
- управление дорожным хозяйством в целом.
К достоинствам введения ИТС можно отнести как увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города, так и тенденцию снижения ДТП, уменьшение интервалов следования общественного транспорта, соблюдение ПДД.
Принципиальная схема работы ИТС на примере системы, внедрённой в г. Зеленограде [6], представлена ниже на рисунке 4.
Представим сравнительную таблицу (табл. 2) опыта внедрения ИТС в странах мира.
Таблица 2. Опыт внедрения интеллектуальных транспортных систем в мире
Название системы (город, страна, год внедрения) |
Особенности системы |
Недостатки системы |
|
ИТС г. Москвы (Москва, РФ, 2011) |
многофункциональность системы (мониторинг дорожного движения и работы транспорта, информирование участников движения, фиксация нарушений ПДД); решение проблемы дорожных заторов; онлайн-интерфейс системы |
информация о транспортных заторах предоставляется сторонней организацией; работа системы только на крупных автодорогах |
|
COMFORT (Мюнхен, Германия, 1991) |
многофункциональность системы (оценка количества транспортных средств на дорогах, оптимизация работы светофоров); большой объём выходных данных (прогноз развития транспортной нагрузки, а также пути объезда дорожных заторов в режиме реального времени); 4 системы контроля (дорожной сетью, дорожными секциями, развязками и траффиком на дорогах) |
контролирует работу служб не отдельная диспетчерская, а городская полиция; работа системы только в центре города отсутствие онлайн-интерфейса |
|
FAST (ЛасВегас, США, 2005) |
многофункциональность системы; большой объём выходных данных (запись и предоставление информации по параметрам: время съезда автомобиля на обочину; количество ДТП; количество ДТП, блокирующих движение по нескольким полосам, и т.д.); онлайн-интерфейс системы |
морально устаревший пользовательский интерфейс системы; нет диспетчеризации общественного транспорта; работа системы только на скоростных дорогах |
|
SCATS (Сидней, Австралия, 1970-е годы) |
многофункциональность системы (мониторинг дорожного движения, информирование участников движения, фиксация нарушений ПДД); моделирование дорожной ситуации онлайн |
нет диспетчеризации общественного транспорта; работа системы только на скоростных дорогах |
|
VICS (Токио, Япония, 1996) |
многофункциональность системы; источники данных: маяки, сенсоры и камеры, а также патрульные машины и звонки автомобилистов; выходные данные передаются на GPS-навигатор с установленной программой |
нет диспетчеризации общественного транспорта; отсутствие полноценного онлайн-интерфейса |
Отличие от систем в других странах мира ИТС в нашей стране ориентированы как на личный (коммерческий), так и на общественный транспорт, координация работы дорожного движения сравниваемых систем охватывает город лишь частично (в пределах центра города или в пределах автострад); а также малое число систем имеет онлайн-интерфейс, обладающий достаточным функционалом вкупе с удобством его работы.
В нашей стране в настоящее время проблема дорожных заторов становится всё более актуальной. К началу 2018 года в ГИБДД зарегистрировано более 50 миллионов автомобилей [7] (из них более 44 миллионов легковых автомобилей), а ежегодное увеличение прироста автомобилей в среднем по стране составляет 10% (около 200 тысяч единиц). Ожидается, что к 2020 году будут ежегодно выпускать около 6 миллионов автомобилей, из них 5 миллионов - только легковых моделей. Отметим следующие предпосылки формирования и внедрения ИТС в Санкт-Петербурге:
- рост количества используемых транспортных средств;
- рост интенсивности движения по дорожной сети и дорожных заторов;
- бюрократические сложности (раздробленность в работе городских служб: работой общественного транспорта занимается одна организация, работой транспортной инфраструктуры - другая организация);
- несогласованность в принятии решений по штрафным санкциям (между ГИБДД Санкт-Петербурга и СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»);
- рост информатизации и цифровизации общества и экономики.
Принципы формирования ИТС в г. Санкт-Петербурге будут основаны, прежде всего, на принципах:
- комплексности (восприятие системы как комплекса взаимосвязанных элементов - управления светофорными объектами, парковками, информирования участников дорожного движения и пр.);
- надёжности (возможности сбоев в работе ИТС должны быть сведены к минимуму);
- научности (соответствие ИТС современным достижениям науки);
- оперативности (принятия решений должно быть оперативным);
- системности (рассмотрение причин возникновения транспортного потока, дорожных заторов на данном участке транспортной сети, возможностей регулирования транспортных потоков).
Исходя из опыта внедрения в разных городах мира, можно выделить следующие технико-технологические требования к ИТС в г. Санкт-Петербурге:
- обеспечение многофункциональности системы (мониторинг дорожного движения, оптимизация работы светофорных объектов в связи с дорожной ситуацией на конкретном участке дорожной сети, управление парковками, фиксация нарушений ПДД с последующей выпиской штрафов нарушителям, информирование участников движения, мониторинг окружающей среды);
- оснащение дорожной сети современным оборудованием (адаптивными светофорами, камерами, фиксирующими параметры транспортного потока (интенсивность, нарушения правил) с возможностью полной автоматической управляемости системы светофорных объектов и т.п.);
- создание единого информационного (диспетчерского) центра, функциями которого будут непосредственно управление службами транспортного комплекса города, обеспечения принятия оперативных мер для регулирования дорожной обстановки и обеспечения приоритетного движения наземного городского общественного транспорта (создание центра на базе ГИБДД и СПб ГКУ «Организатор перевозок»);
- отказ от существующей системы диспетчеризации общественного транспорта на автостанциях (диспетчерских) в пользу работы нового единого информационного (диспетчерского) центра и системы ГЛОНАСС;
= создание единого онлайн-интерфейса системы, дополненный многочисленными информационными табло, устанавливаемыми на основных дорогах города, где можно отследить дорожную ситуацию в данный период времени, оценить прогноз развития дорожной ситуации, пути объезда, возможность пересадки на общественный транспорт.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- предпосылки формирования ИТС в Российской Федерации основываются на использовании несовременных подходов организации дорожного движения, приводящих к высокому уровню загруженности дорог;
- ИТС решает проблему эффективности управления транспортными потоками, объединяя возможности технологий моделирования, управления и коммуникации при минимальных затратах;
- внедрение ИТС в г. Санкт-Петербурге позволит увеличить скорость движения транспортных потоков по дорожной сети, снизит возможность возникновения дорожных заторов и ДТП.
Список литературы
1. Гелдиев Х.А. Оптимизация управления транспортными потоками на перекрестках улиц // Научно-информационный издательский центр и редакция журнала «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». - 2011. - №11. - с. 11-17.
2. Евстигнеев И.А. Интеллектуальные транспортные системы на автомобильных дорогах федерального значения России. -- М.: Изд-во «Перо», 2015. -- 164 с.
3. Комаров В.В. Архитектура и стандартизация телематических и интеллектуальных транспортных систем. Зарубежный опыт и отечественная практика / В.В. Комаров, С.А. Гараган. - М.: НТБ «Энергия» - 2012. - 352 с.
4. Комаров В.В. Интеллектуальные задачи телематических транспортных систем и интеллектуальная транспортная система. / В.В. Комаров, С.А. Гараган // T-Comm - Телекоммуникации и Транспорт - 2012. - №4. - с. 34-38.
5. Ларина Ю.Б. Как работает интеллектуально-транспортная система в Зеленограде?
6. Лобода В. Данные по авторынку и автопрому России в графике.
7. Манджиков О. Автомобильные пробки в городах России.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Краткое описание объекта. Обследование условий движения. Треугольник боковой видимости конфликтной точки. Характеристики транспортных и пешеходных потоков. Графики расстояний и пассажирообмена. Схема маневрирований, анализ конфликтных ситуаций на участке.
курсовая работа [498,9 K], добавлен 24.12.2012Анализ влияния ТЭП на результаты работы автомобилей и транспортных систем методом цепных подстановок. Расчет выработки автомобиля в микросистеме, в особо малой системе, в малой системе. Механизм происходящих изменений для каждой транспортной системы.
курсовая работа [518,0 K], добавлен 03.04.2014Определение интенсивности движения и состава транспортного потока на перегонах улиц Тулы. Схема исследуемого участка улично-дорожной сети. Оценка внутричасовой неравномерности движения и уровня загрузки дороги. Анализ сложности и опасности перекрестка.
курсовая работа [538,1 K], добавлен 28.04.2012Количественный, качественный, топографический и очаговый анализ аварийности в Партизанском районе г. Минск. Исследование интенсивности движения и транспортного потока. Анализ организации дорожного движения на участке и предложения по ее совершенствованию.
дипломная работа [777,4 K], добавлен 17.06.2016Динамика аварийности в Республике Абхазия на примере подъезда к городу Сухуми. Характеристика участка автомобильной дороги. Интенсивность движения и состав транспортного потока. Расследование дорожно-транспортных происшествий, проведение экспертизы.
дипломная работа [679,1 K], добавлен 01.05.2015Анализ аварийности на улично-дорожной сети Первомайского района г. Минска. Исследование условий движения, параметров транспортных и пешеходных потоков. Оценка существующей организации дорожного движения на участке и поиск путей ее совершенствования.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 17.06.2016Задачи транспортной логистики. Виды транспортных систем. Пути движения материального потока от первичного источника сырья до конечного потребления. Планирование транспортного процесса. Основные принципы товароснабжения. Расчет месячного грузооборота.
курсовая работа [410,7 K], добавлен 21.10.2011Метод выявления опасных участков дороги на основе анализа данных о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Метод коэффициентов аварийности. Основные виды ДТП. Анализ основных характеристик дорожных условий и эксплуатационного состояния дороги.
курсовая работа [422,8 K], добавлен 08.10.2014Расчет пропускной способности дороги и коэффициента загрузки движения: интенсивность движения, направление движения пешеходов и автомобилей. Анализ дорожных условий, схема перекрёстка, тип пересечения. Ширина пешеходного тротуара и проезжей части дороги.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 22.11.2009Организация кругового и двустороннего движения на перегоне исследуемого участка улично-дорожной сети. Рассмотрение мероприятий, по решению транспортных проблем. Методика проектирования канализированного пересечения. Организация пешеходного движения.
курсовая работа [7,0 M], добавлен 20.09.2012Исследование параметров дорожного движения, необходимость светофорного регулирования. Определение необходимого количества полос движения и ширины проезжей части дороги и пешеходных переходов. Расчёт режимов светофорной сигнализации по методике Вебстера.
курсовая работа [748,5 K], добавлен 16.09.2017Характеристика технического обслуживания и ремонта автомобилей, строительных и дорожных машин. Описание автомобилей и дорожных машин, работающих на участке. Сущность планово-предупредительной системы повышения работоспособности узлов, агрегатов и систем.
курсовая работа [3,1 M], добавлен 19.03.2010Строительство "перспективной дороги" – тракта прямого направления между Петербургом и Москвой. Легенда, связанная со строительством железной дороги. Станционные здания в Петербурге и Москве. Пассажирское и грузовое движение. Развитие дороги в наше время.
реферат [67,8 K], добавлен 29.04.2009Проектирование плана пути железной дороги на перегонах. Определение ширины проезжей части, полосы движения и земляного полотна. Конструкция дорожной одежды. Расчет числа путей в районном парке и количества парков. Расчет водопропускных сооружений.
курсовая работа [254,8 K], добавлен 12.03.2013Анализ транспортных систем с помощью математического моделирования. Локальные характеристики автотранспортных потоков. Моделирование транспортного потока в окрестности сужения улично-дорожной сети. Стохастическое перемешивание при подходе к узкому месту.
практическая работа [1010,5 K], добавлен 08.12.2012Назначение парковочных автоматов, основные функции системы. Состояние развития дорожных информационно-навигационных систем. Управление и характеристика важнейших компонентов систем пассивной безопасности автомобиля. Инновации в безопасности пешеходов.
реферат [13,3 K], добавлен 24.09.2013Расчет станционных и межпоездных интервалов, пропускной способности железнодорожной линии, показателей графика движения поездов, простоя вагонов. Организация местной работы на участке отделения дороги. Мероприятия по обеспечению безопасности движения.
курсовая работа [579,0 K], добавлен 07.08.2013Основные направления деятельности по обеспечению безопасности и организации дорожного движения. Характеристика улично-дорожной сети на пересечении Серышева-Запарина. Пропускная способность участка дороги. Анализ дорожно-транспортных происшествий.
дипломная работа [427,0 K], добавлен 24.06.2015План участка дороги, краткое описание остановочного пункта. Схема треугольника боковой видимости конфликтных точек дорожного движения. Картограмма и цифрограмма интенсивности движения. Характеристики пешеходных потоков. Анализ работы остановочного пункта.
курсовая работа [554,1 K], добавлен 25.10.2012Исследование интенсивности движения и состава транспортного потока в городе. Совершенствование организации дорожного движения в г. Слуцке, предусматривающее устройство светофорного объекта. Целесообразность разработанных мероприятий, срок их окупаемости.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 17.06.2016