几种典型路阻函数的特性比较及参数选择研究

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二阶电路响应的三种(欠阻尼、过阻尼及临界阻尼)状态轨迹及其特点

二阶电路响应的三种(欠阻尼、过阻尼及临界阻尼)状态轨迹及其特点

二阶电路响应的三种(欠阻尼、过阻尼及临界阻尼)状态轨迹及其特点之南宫帮珍创作一、 实验目的二阶电路响应的三种(欠阻尼、过阻尼及临界阻尼)状态轨迹及其特点。

2掌握二阶电路响应的三种(欠阻尼、过阻尼及临界阻尼)状态轨迹及其特点的测试方法。

二、 实验原理二阶电路是含有立个独立储能元件的电路,描述电路行为的方程是二阶线性常系数微分方程。

应用经典定量分析开关闭合后UC 、i 等零输入响应的变更规律 将如下R 、L 、C 元件的电压电流表达式代入KVL 方程,可得由数学分析可知,要确定二阶微分方程的解,除应知道函数的初始值外,还应知道函数的一阶导数初始值,它可根据下列关系求得 由于ci dt du C -= 所以"+'=u u u C C C 所示二阶微分方程的解可设为特征根为因此 t t C e A e A u 21s 2s 1+= 由初始条件Uc(0+)=Uo,可得 A1+A2=Uo又t t C e A e A dtdu 21s 2s 1+= 可求得⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧--=-=1201212021s s U s A s s U s A (1) C LR 2>,S1和S2为不相等的负实数,暂态属非振荡类型,称电路是过阻尼的。

(2) C LR 2=,S1和S2为两相等的负实数,电路处于临界阻尼,暂态是非振荡的。

(3) C LR 2<,S1和S2为一对共轭复数,暂态属振荡类型,称电路是欠阻尼的。

三、 仿真实验设计与测试 解:800LC 1_)2L R (2L R s2200LC 1_)2L R (2L R s1240010*5.125.022226———特征根程。

,电路为非振荡放电过Ω,=-==+-=>==-C L R C L代入公式可得电流最大值发生的时间tm 为四、结果与误差分析1.结果符合二阶电路响应的基本特性2.误差发生的主要原因可能是因为元件内阻的存在五、设计总结通过这次设计我掌握了EWB电路电子分析仿真软件的使用,通过这款软件验证所学的知识,使我对所学的知识有了更深更直观的理解,同时在计算机上设计模拟电路来验证理论对以后的电路学习也将有莫大的帮忙。

流体力学中的特殊函数逼近

流体力学中的特殊函数逼近

流体力学中的特殊函数逼近在流体力学中,特殊函数是解析和数值求解流动问题中的关键工具。

特殊函数可以近似描述流体流动的复杂动力学行为,提供精确和高效的数值计算方法。

本文将介绍在流体力学中常用的特殊函数及其逼近方法。

一、贝塞尔函数逼近贝塞尔函数是具有重要物理意义的特殊函数之一,广泛应用于流体力学中的边界值问题和振动问题。

贝塞尔函数主要用于描述圆柱坐标系中的流动情况。

对于特定的流动问题,我们可以利用贝塞尔函数的逼近方法来简化求解过程。

贝塞尔函数逼近方法的原理是利用递推关系和级数展开,将复杂的问题转化为求解递推关系的简单问题。

通过对贝塞尔函数的级数展开和截断,我们可以得到一个近似解,该近似解在求解流体力学问题时具有高度精确性和高效性。

二、拉普拉斯函数逼近拉普拉斯函数是另一个在流体力学中常用的特殊函数,它主要用于描述椭圆坐标系中的流动情况。

椭圆坐标系在解析和数值求解流体力学问题中具有独特的优势,可以有效地简化复杂的流动场问题。

拉普拉斯函数逼近方法的基本原理与贝塞尔函数逼近方法相似,通过级数展开和截断得到一个近似解。

需要注意的是,在拉普拉斯函数的逼近过程中,我们需考虑到坐标变换和系数的选择,以确保逼近解在椭圆坐标系中的有效性和准确性。

三、传热中的特殊函数逼近在传热学中,特殊函数的逼近方法被广泛应用于描述边界值问题和传热问题。

例如,在对换热管道中的传热过程进行研究时,我们可以利用伽马函数、巴塞尔函数等特殊函数的逼近方法来简化数值计算过程。

特殊函数逼近方法在传热学中的应用包括对换热系数、传热率以及温度分布等参数的求解。

这些逼近方法不仅可以提供高精度的数值计算结果,还能大大减少计算时间和计算资源的消耗。

四、特殊函数逼近的数值求解方法特殊函数逼近的数值求解方法是一种基于数值计算的近似求解方法。

这种方法通过将特殊函数分解为级数、积分或其他形式的近似表达式,从而得到一个近似解。

特殊函数逼近的数值求解方法可以分为直接求解和迭代求解两种类型。

液压三种调速回路特性比较分析报告

液压三种调速回路特性比较分析报告

液压三种调速回路特性分析报告学院:机械工程学院班级:机师1111姓名:***学号:***********液压三种调速回路特性分析报告下面分析三种调速回路为什么在速度稳定性、承载能力、调速范围、功率特性、适用范围等特性方面不同。

三种调速回路特性比较1、首先分析比较进出油回路与旁油回路在速度稳定性、承载能力、调速范围、功率特性、适用范围等方面的区别:(1)进油节流调速回路:液压缸动作后,活塞杆缓慢动作,逐渐调大通流面积可以观察到活塞杆运动速度增大;在运行过程中,可以看到活塞杆动作时快时慢,这个是由于进油口有节流阀限制流量,而在回油口又没有背压阀的原因,所以运动平稳性差;通常在刚启动时由于有节流阀串联在进油口,所以启动冲击小;另外多余的油液被溢出,所以工作效率低。

在本回路中,工作部件的运动速度随外负载的增减而忽快忽慢,难以得到准确的速度,故适用于轻负载或负载变化不大,以及速度不高的场合。

(2)回油节流调速回路:节流阀在回油路中,所以这种回路多用在功率不大,但载荷变化较大,运动平稳性要求较高的液压系统中,如磨削和精镗的组合机床等。

(3)旁路节流调速回路:与前两种回路的调速方法不同,它的节流阀和执行元件是并联关系,节流阀开的越大,活塞杆运行越慢。

这种回路适用于负载变化小,对运动平稳性要求不高的高速大功率的场合,例如牛头刨床的主传动系统,有时候也可用在随着负载增大,要求进给速度自动减小的场合。

2、分析比较用节流阀和用调速阀在速度稳定性、承载能力、调速范围、功率特性、适用范围等方面的区别:由于调速阀本身能在负载变化的变件下保证节流阀进、出油口间压差基本不变,通过的流量也基本不变,因而回路的速度-负载性将得到改善,旁路节流调速回路的承载能力也不会因活塞速度降低而减小。

调速阀节流调速回路的速度-负载特性曲线如图7-6所示3、分析比较限压式和稳流式容积节流调速回路在速度稳定性、承载能力、调速范围、功率特性、适用范围等方面的区别:(1)限压式容积节流调速回路变量泵输出的流量P q 和进入液压缸的流量1q 相适应。

交通分配中阻抗函数的研究和应用_陈冬栋

交通分配中阻抗函数的研究和应用_陈冬栋

流阻抗函数中,将路段和交叉口分开考虑,根据美国道路通行能力手册的延误公式计算不同转向交通
流的延误。通过在宏观交通模型中的检验表明,文中提出的两类延误函数具备较高的适用性和准确性。
关键词 :交通分配 ;连续流 ;间断流 ;阻抗函数
中图分类号 :U491
文献标识码 :A
文章编号 :1671-3400(2010)12-0017-04
Impedance Functions of Urban Transportation Networks for Traffic Assignment
CHEN Dong-dong, YANG Chao (School of Transportation Engineering, Tongji University, Shanghai 201804, China)
RAFFIC 交通理论
& TRANSPORTATION
交通分配中阻抗函数的研究和应用
□ 陈冬栋,杨 超 ( 同济大学 交通运输工程学院,上海 201804)
摘 要 :分别从连续流和间断流两个方面,讨论了在城市道路交通分配中应用的阻抗函数。在连
续流阻抗函数中,以速度—流量关系为出发点,提出畅通和拥挤不同状态下的分段研究方法。在间断

ಕ߿
T=L/S
(2)

式中 :L 表示路段距离 ;S 表示路段上的平 均行驶速度。
因为路段距离 L 为给定值,所以,研究道路


ึ᧙὇QDVIMBOFὈ
上车辆平均行驶时间 T 与路段机动车流量 V 的关 系也可以看作是研究交通流中速度—流量的相互关系。
研究 [6] 也表明,阻抗函数应该只在非拥挤状态下使用交 于连续流的二次函数关系,而是具有一定的线性关系。

18种常见开关电源拓扑结构特点和优缺点对比

18种常见开关电源拓扑结构特点和优缺点对比

18 种常见开关电源拓扑结构特点和优缺点对比
本文主要讲了常见的开关电源拓扑结构特点和优缺点对比,常见的拓扑结构有Buck 降压,Boost 升压,Buck-Boost 降压-升压,Flyback 反激,
Forward 正激,Two-Transistor Forward 双晶体管正激等,具体的就随小编来
看看吧。

基本名词
常见的基本拓扑结构
■Buck降压
■Boost升压
■Buck-Boost降压-升压
■Flyback反激
■Forward正激
■Two-Transistor Forward 双晶体管正激
■Push-Pull推挽
■Half Bridge 半桥
■Full Bridge 全桥
■SEPIC
■C’uk
基本的脉冲宽度调制波形
这些拓扑结构都与开关式电路有关。

基本的脉冲宽度调制波形定义如下:
1、Buck 降压。

道路路阻函数模型及适用性研究

道路路阻函数模型及适用性研究

14交通信息与安全2013年2期第3l卷总175期道路路阻函数模型及适用性研究*周继彪1王露1孟现勇2金袁3(1.长安大学公路学院西安710064;2.山东交院交通司法鉴定中心济南250100;3.北京中领工程咨询有限责任公司北京100034)摘要交通诱导系统中2节点间最优路径的选择是目前的1个难点问题,其中路阻函数的确定是路径优化的核心内容。

针对交通流由畅通状态到拥挤状态、堵塞状态的过程,应用经典交通流理论和实际调查数据,构建交通流诱导系统分段路阻函数模型,以q一10ve h/h为1个单位,对函数进行分段拟合,构建高速公路和城市快速路下的分段路阻函数,并对其适应性进行拟合分析。

应用结果表明:在不同的流量范围内,高速公路和城市快速路分段路阻函数在自由流状态、高密度状态和低密度条件下适合不同的分段函数。

关键词交通工程;路阻函数;交通流理论;道路交通;适应性中图分类号:U491文献标志码:A doi:10.3963/j.i s sn1674—4861.2013.02.0040引吾交通流诱导系统是智能交通系统(i nt el l i gentt r ans por t syst em,I T S)在交通运输领域的1个重要应用,也是目前国内I TS研究方向之一。

其路阻函数是进行公路网规划、交通诱导系统和交通分配的重要函数[1],决定着动态交通诱导和交通分配过程中路径的选择。

路阻函数是指路段行驶时间与路段交通负荷,交叉口延误与交叉口负荷之间的关系[2-a]。

对于动态路径诱导系统,最终的路径诱导结果取决于路网的路阻函数,而路阻函数的计算是基于历史行程时间数据、实时行程时间数据和预测行程时间数据3方面信息[4。

6]。

通常说来,根据准确的预测行程时间得到的优化路径是最有效的,然而交通网络非常复杂,预测的行程时间要满足实时性和准确性两方面要求绝非易事。

1路阻函数模型1.1当前路阻函数模型国际上已经被确定的路阻函数有[7。

(完成)二阶电路响应的三种(欠阻尼、过阻尼及临界阻尼)状态轨迹及其特点

(完成)二阶电路响应的三种(欠阻尼、过阻尼及临界阻尼)状态轨迹及其特点

实验二之杨若古兰创作二阶电路呼应的三种(欠阻尼、过阻尼及临界阻尼)形态轨迹及其特点一、实验目的1、熟练把握二阶电路微分方程的列写及求解过程;2、把握RLC二阶电路零输入呼应及电路的过阻尼、临界阻尼和欠阻尼形态;3、学会利用MULTISIM仿真软件熟练分析电路,特别是电路中各电压电流的变更波形.二、实验道理用二阶线性常微分方程描述的电路称为二阶电路,二阶电路中至多含有两个储能元件.二阶电路微分方程式一个含有二次微分的方程,由二阶微分方程描述的电路称为二阶电路.分析二阶电路的方法仍然是建立二阶微分方程,并利用初始条件求解得到电路的呼应.二阶方程普通都为齐次方程.齐次方程的通解普通分为三种情况:(RLC串联时)1、为两个不等的实根(称过阻尼形态)此时,,二阶电路为过阻尼形态.2、为相等实根(称临界形态)此时,,二阶电路为临界形态.3、为共轭复根(称欠阻尼形态)此时,二阶电路为欠阻尼形态.这三个形态在二阶电路中式一个主要的数据,它决定了电路中电流电压关系和电流电压波形.三、实验内容电路中开关S闭合已久.t=0时将S打开,并测量.1、欠阻尼形态(R=10Ω,C=10mF,L=50mH)如图所示,为欠阻尼形态时的二阶电路图.波形图展现了欠阻尼形态下的和波形(橙色线条为电容电压衰减波形,红色线条为电感电压衰减波形).2、临界阻尼(R=10Ω,C=10mF,L=0.25mH)如图所示,为临界形态的二阶电路图.图展现了临界形态下的的波形.波形图展现了临界形态下的和波形.3、过阻尼形态(R=10Ω,C=1mF,L=1mH)如图所示,为过阻尼形态下的二阶电路图.波形图展现了临界形态下的和波形图.四、实验分析由道理公式和仿真结果,我们可以验证得出1)当二阶电路为欠阻尼形态时,其特征方程特征根为一对复根,且为共轭复根.2)当二阶电路为过阻尼形态时,其特征方程特征根为两个不等的实根.3)当二阶电路为临界阻尼形态时,其特征方程特征根为相等实根五、实验陈述1、总结、分析实验方法与结果在实验过程中,实验须要进行多次电路的转换.实验时须要当心谨慎,以防止出错.在实验结果中,大部分与理论符合合,但仍存在些微误差(省略定量分析).2、心得体会及其他通过本次实验的进修,我熟悉了二阶电路微分方程的列写及求解过程,熟悉了RLC二阶电路零输入呼应及电路的过阻尼、临界阻尼和欠阻尼形态,更熟练地利用仿真仪器分析电路,这将对当前的仿真实验有主要的基础感化.。

常用窗函数的特性与选用

常用窗函数的特性与选用

常用窗函数的特性与选用在数字信号处理领域,窗函数是一种非常重要的工具,用于改善信号的频谱特性。

它们在时域和频域中都有特定的作用,可以帮助我们更好地理解和分析信号。

本文将介绍几种常用的窗函数,并探讨它们各自的特性和选用方法。

一、矩形窗矩形窗是最简单的一种窗函数,其特性如下:1. 优点:计算简单,处理速度快。

2. 缺点:主瓣宽度较宽,旁瓣较大,导致频率分辨率较低,频谱泄露严重。

选用矩形窗的场景:当信号处理速度要求较高,且对频率分辨率要求不高时,可以选用矩形窗。

二、汉宁窗汉宁窗是一种常用的窗函数,其特性如下:1. 优点:主瓣宽度适中,旁瓣较小,频率分辨率较高,频谱泄露较少。

2. 缺点:计算相对复杂,处理速度较慢。

选用汉宁窗的场景:当信号处理速度要求适中,且对频率分辨率要求较高时,可以选用汉宁窗。

三、汉明窗汉明窗是汉宁窗的一种变体,其特性如下:1. 优点:主瓣宽度较窄,旁瓣较小,频率分辨率较高,频谱泄露较少。

2. 缺点:计算相对复杂,处理速度较慢。

选用汉明窗的场景:当信号处理速度要求适中,且对频率分辨率要求较高时,可以选用汉明窗。

四、布莱克曼窗1. 优点:主瓣宽度较窄,旁瓣较小,频率分辨率较高,频谱泄露较少。

2. 缺点:计算复杂,处理速度较慢。

选用布莱克曼窗的场景:当信号处理速度要求较低,且对频率分辨率要求较高时,可以选用布莱克曼窗。

五、凯泽窗凯泽窗是一种可调窗函数,其特性如下:1. 优点:通过调整参数,可以灵活控制主瓣宽度和旁瓣高度,以满足不同场景的需求。

2. 缺点:计算复杂,处理速度较慢。

选用凯泽窗的场景:当信号处理速度要求较低,且对频率分辨率和旁瓣高度有特殊要求时,可以选用凯泽窗。

根据信号处理速度、频率分辨率和旁瓣高度等需求,我们可以选择合适的窗函数。

在实际应用中,我们需要权衡各种窗函数的优缺点,以便在满足需求的前提下,提高信号处理的性能。

六、窗函数的选择与优化1. 了解信号特性:在选用窗函数之前,要了解信号的特性,包括频率成分、信号长度等。

路段阻抗函数

路段阻抗函数

路段阻抗函数
路段阻抗函数是一种多参数技术,它可以对路段的交通流量进行精确评估。


是在建模运行中常用的数据算法,特别用于交通流量预测及运行管理领域中,如交通流量查看,路网分析,路段管理等。

路段阻抗函数的目的是根据路段时刻的不同参数,如路网阻抗力,以及交通流量状态,识别当前路段的交通流量程度,从而对路段方案进行优化。

路段阻抗函数主要由三个参数组成,分别是路段自然容量,路段容量限制和路
段总容量。

路段自然容量指的是特定路段上承载的最大负荷程度,即无论多少车辆汇聚在某一路段,其容量最多不能超过此值,这个值其实就相当于路段的潜在流量上限。

路段容量限制是指实际情况下路段的单方向时段容量,它必须考虑路段的形状、路面宽度、交叉路口、行道限制等因素。

总体来讲,当总车辆数达到路段容量限制后,路段开始出现拥堵现象。

最后,路段总体容量是指路段在给定时间内都经受得了多少车辆的挤压。

路段阻抗函数在交通模拟中的重要性不言而喻,它可以帮助识别当前路段交通
流量的变化趋势,并及时响应,从而有效解决交通拥堵问题。

此外,它还可以提供可靠的技术支持,以实施多变的路段管理模式、实现多元交通模式、开发全面的交通解决方案,促进城市交通规划管理及公共交通改善工作。

因此,掌握路段阻抗函数的使用是建立和完善城市交通管理能力的基础,也是
推进城市交通智能化、节能减排效益等方面的重要工作。

在基础交通教育中,路段阻抗函数在交通路网协调调控、行车规划组织执行方面有着举足轻重的地位,因此,基础交通教育应该加强路段阻抗函数的应用研究,建立起路段阻抗函数进行交通优化的系统工作程序。

过零比较器,单限比较器,滞回比较器,窗口比较器

过零比较器,单限比较器,滞回比较器,窗口比较器

一、过零比较器过零比较器,顾名思义,其阈值电压U T=0V。

电路如图(a)所示,集成运放工作在开环状态,其输出电压为+U OM或-U OM。

当输入电压u I<0V时,U O=+U OM;当输入电压u I>0V时,U O=-U OM。

因此,电压传输特性如图(b)所示。

为了限制集成运放的差模输入电压,保护其输入级,可加二极管限幅电路,如右图所示。

★两只稳压管稳压值不同在实用电路中为了满足负载的需要,常在集成运放的输出端加稳压管限幅电路,从而获得合适的U OH和U OL,如图(725)(a)所示。

图中R为限流电阻,两只稳压管的稳定电压均应小于集成运放的最大输出电压U OM。

设稳压管D Z1的稳定电压为U Z1,稳压管D Z2的稳定电压为U Z2,U Z1和U Z2的正向导通电压均为U D。

当u I<0时,由于集成运放的输出电压u/O=+U OM,D Z1使工作在稳压状态,D Z2工作在正向导通状态,所以输出电压u O=U OH=(U Z1+U D)当u I>0时,由于集成运放的输出电压u/O=-U OM,D Z2使工作在稳压状态,D Z1工作在正向导通状态,所以输出电压u O=U OL=-(U Z2+U D)★两只稳压管稳压值相同若要求,U Z1=U Z2则可以采用两只特性相同而又制作在一起的稳压管,其符号如图(b)所示,稳定电压标为±U Z。

当u I<0时,u O=U OH=U Z;当u I>0时,u O=U OL=-U Z。

★稳压管接在反馈通路中限幅电路的稳压管还可跨接在集成运放的输出端和反相输入端之间,如右图所示。

假设稳压管截止,则集成运放必然工作在开环状态,输出电压不是+U OM,就是-U OM。

这样,必将导致稳压管击穿而工作在稳压状态,D Z构成负反馈通路,使反相输入端为“虚地”,限流电阻上的电流i R等于稳压管的电流i Z,输出电压u O=±U Z。

(优选)几种典型路阻函数的特性比较及参数选择研究

(优选)几种典型路阻函数的特性比较及参数选择研究

EMME/2锥形延误函数参数的标定:
依据经验,对Conical函数中参数的标定可采取试算法,分别对
参数赋值,使=1.2,1.5,2,2.5;此时对应的 =3.5,2,1.5,1.3;依
据现有的路网图,进行交通量的分配。
由此次参数标定分配的结果可以看出,当 和 的值分别在
1.5和2附近时,无论是快速路、主干路、次干路,进行交通分配出
xi Ci
i
EMME/2锥形延误函数参数的标定: Spiess针对BPR函数的改进,设计了一种新型的流量-密度函数
即Conical函数,该函数用于替代广泛使用的BPR函数的方程式:
ta t0 (2 2 1 va C2 2 1 va C )
Logit的流量延误函数:
路段延误
次干路流量分配图
当 =1.5、 分别为3.5、4、4.5时,对快速路的分配结果进行分析

当 =2.5、 分别为3.5、4、4.5时,对主干路的分配结果进行分析

当 =3、 分别为3.5、4、4.5时,对的分配结果进行分
析。
于缺省值0.9526时,其分配的结果越不合理。由此,综合上述 分析结果,可对参数给出其建议值,其取值范围为[0.9,1)。
课题背景和意义 国内外研究现状 道路通行能力理论 典型路阻函数特性分析 适应性评估及参数取值范围
技术路线
方案设计
国内外路阻函数的概述
典型路阻函数的应用
典型路阻函数特性分析
典型路阻函数参数的标定 典型路阻函数参数标定取值建
议 结论与展望
快速路 主干路 次干路
美国公路局的(BPR)函数:
t
ti
1 i
(优选)几种典型路阻函数的特 性比较及参数选择研究

路阻函数模型

路阻函数模型

路阻函数模型1. 概述路阻函数模型是一种用于描述网络流量拥塞传输机制的数学模型。

它通过将网络流量以及路由器、链路等网络设备的行为建模,分析网络中的拥塞行为并预测网络的性能。

路阻函数模型主要用于解决网络拥塞问题,即网络中出现的流量超过网络设备处理能力的情况。

通过建立网络流量和设备行为之间的数学关系,可以评估网络的性能并提供关于拥塞控制的建议。

路阻函数模型基于路阻函数的概念,该函数描述了网络中的拥塞程度与网络流量之间的关系。

在该模型中,路阻函数通常用来估计网络连接的延迟和丢包率。

通过分析路阻函数,可以确定网络中存在的拥塞情况并采取相应的拥塞控制策略,以确保网络的性能和可靠性。

2. 路阻函数的定义路阻函数是指网络中的一种函数,用于描述网络的拥塞传输机制。

它是网络流量和设备行为之间的数学映射关系,通常用于预测和控制网络的拥塞情况。

路阻函数通常由以下几个部分组成:1.流量函数:描述网络中的流量输入和输出之间的关系。

2.节点模型:描述网络节点(如路由器、交换机等)的行为,如队列长度、服务时间等。

3.链路模型:描述网络中的链路(如光纤、无线电链路等)的特性,如带宽、传输速率等。

4.拥塞控制算法:基于路阻函数进行网络拥塞控制的算法,如拥塞避免、拥塞检测、流量控制等。

路阻函数的定义可以根据具体的网络拥塞场景进行定制。

不同的网络拥塞问题可能需要不同的流量函数、节点模型和链路模型来进行描述和建模。

3. 路阻函数模型的用途路阻函数模型在网络拥塞控制和性能优化方面具有广泛的应用。

以下是该模型的几个主要用途:1.拥塞控制:路阻函数模型可以用来评估网络流量和设备行为之间的关系,从而帮助网络管理者采取相应的拥塞控制策略。

通过分析路阻函数的变化,可以确定网络中存在的拥塞情况,如延迟增大、丢包率增加等。

基于这些信息,可以采取一系列的措施,如减少流量量、调整传输速率等,以避免或减轻拥塞。

2.性能优化:路阻函数模型可以帮助优化网络性能,提高传输效率和可靠性。

二阶电路响应的三种欠阻尼过阻尼及临界阻尼状态轨迹及其特点

二阶电路响应的三种欠阻尼过阻尼及临界阻尼状态轨迹及其特点

二阶电路响应的三种欠阻尼过阻尼及临界阻尼状态轨迹
及其特点
1.欠阻尼状态:当阻尼比ξ小于1时,电路呈欠阻尼状态。

在欠阻尼状态下,电路的响应会在一段时间内发生振荡,并最终稳定下来。

欠阻尼状态下的响应特点如下:
a.振荡频率较高:欠阻尼状态下,电路中的振荡频率较高,振荡的周期较短。

b.振幅衰减较慢:由于欠阻尼状态下存在振荡,电路中信号的振幅衰减较慢。

c.最大振幅发生在峰值时间后:欠阻尼状态下,电路的振荡过程中,最大振幅会在峰值时间后达到。

2.临界阻尼状态:当阻尼比ξ等于1时,电路呈临界阻尼状态。

临界阻尼状态下,电路的响应既不会出现振荡,也不会过于迅速地收敛到稳定状态。

临界阻尼状态下的响应特点如下:
a.不出现振荡:临界阻尼状态下,电路的响应不会出现振荡现象。

b.受阻尼作用较快地趋于稳态:相较于欠阻尼状态,临界阻尼状态下电路响应的收敛速度更快。

3.过阻尼状态:当阻尼比ξ大于1时,电路呈过阻尼状态。

过阻尼状态下,电路的响应会迅速地收敛到稳定状态,不会出现振荡。

a.不出现振荡:过阻尼状态下,电路的响应不会出现振荡现象。

b.收敛速度较快:相较于欠阻尼和临界阻尼状态,过阻尼状态下电路响应的收敛速度最快。

c.没有峰值时间:过阻尼状态下,电路的响应不会出现峰值时间,最大振幅会在响应过程中逐渐减小。

总结起来,二阶电路的响应特点与阻尼比ξ的值有关,欠阻尼状态下会出现振荡,并且振荡频率较高;临界阻尼状态下电路响应收敛速度最快,不会出现振荡;过阻尼状态下电路响应迅速地收敛到稳定状态,不会出现振荡。

这些特点对于理解和分析二阶电路的行为和性能非常重要。

基于改进的BPR路段阻抗函数研究城市道路交通阻抗

基于改进的BPR路段阻抗函数研究城市道路交通阻抗

⎟⎞ ⎠
(13)

y
=
ln⎜⎜⎝⎛
t t0
−1⎟⎟⎠⎞ , b
=
ln α
x

=
ln⎜⎛ q ⎝C
⎟⎞ ⎠ ,将式(13)线性化
y = b + βx
(14)
利用式(14)对推导式曲线的非拥挤部分进行拟合,拟合效果与实际相符。得拟合方
程 y = 1.4434x − 0.5677 ,相关系数 R 2 = 0.9497 。于是,α = 0.5668 ,β = 1.4431 。因
参考文献
[1] 王树盛,黄卫,等. 路阻函数关系式推导及其拟合分析研究. 南京.东南大学.ITS 研究中心.1002-0268 (2006)04-0107-04. [2] 张渭军,王华. 城市道路最短路径的 Dijkstra 算法优化.西安. 长安大学.地球科学与国土资源学院.1671-8879(2005)06-0062-04. [3] 王炜,过秀成.《交通工程学》,2000,东南大学出版社. [4] 刘舒燕.《交通运输系统工程》,1997,人民交通出版社. [5] 王殿海.《交通流理论》,2002,人民交通出版社.
n
n
∑ ∑ t2i = (b0i + b1i x1i + b2i x2i + L + b j i x j i )
i =1
i =1

A 为待定系数。
6 结束语
本文在研究交通阻抗函数模型中借鉴了文献[1]中的“改进的路段阻抗函数公式”,不仅 吸取了美国公路局 BPR 函数的优点,又更符合我国当前的城市道路现状。在节点阻抗函数 和交通阻抗函数的研究中,本篇论文开创性的提出了运用多元线性回归模型来解决交叉口节 点阻抗问题。将信号控制、交叉口尺寸、绿信比、方向禁行等主要影响因素综合考虑,最后 给出了城市道路交通阻抗函数模型,体现了总体思考的研究方法。

五种路阻函数

五种路阻函数

五种路阻函数五种常见的路阻函数及其特点一、线性路阻函数线性路阻函数是最简单、最常见的一种路阻函数,它的特点是电流与电压成正比。

在直流电路中,电流与电压之间的关系可以用欧姆定律表示,即I=U/R,其中R为电阻的阻值。

线性路阻函数也可以用于交流电路中,只是此时电阻的阻值R变为复阻抗Z。

线性路阻函数的特点是电阻或阻抗不随电压或电流的变化而改变,即在一定电压或电流范围内,电阻或阻抗保持不变。

二、非线性路阻函数非线性路阻函数是指电流与电压之间的关系不是简单的线性关系,而是一个复杂的函数关系。

非线性路阻函数在实际电路中广泛存在,例如二极管、晶体管等元件就具有非线性特性。

非线性路阻函数的特点是电阻或阻抗随电压或电流的变化而改变,即在不同的电压或电流下,电阻或阻抗具有不同的数值。

三、指数路阻函数指数路阻函数是一种特殊的非线性路阻函数,其特点是电流与电压之间的关系呈指数函数关系。

指数路阻函数常见于半导体材料的电阻特性中,例如PN结的电阻特性就可以用指数路阻函数来描述。

指数路阻函数的特点是电阻或阻抗随电压或电流的变化呈指数增长或指数衰减。

四、幂函数路阻函数幂函数路阻函数是另一种特殊的非线性路阻函数,其特点是电流与电压之间的关系呈幂函数关系。

幂函数路阻函数常见于一些特殊材料的电阻特性中,例如铁氧体材料的电阻特性就可以用幂函数路阻函数来描述。

幂函数路阻函数的特点是电阻或阻抗随电压或电流的变化呈幂函数增长或幂函数衰减。

五、温度相关路阻函数温度相关路阻函数是指电阻或阻抗随温度的变化而改变。

在实际电路中,许多元件的电阻或阻抗都与温度有关,例如电阻器的电阻随温度的升高而增加,而电容器的阻抗随温度的升高而减小。

温度相关路阻函数的特点是电阻或阻抗随温度的变化呈线性关系或非线性关系,具体形式取决于材料的特性。

总结:五种常见的路阻函数分别是线性路阻函数、非线性路阻函数、指数路阻函数、幂函数路阻函数和温度相关路阻函数。

它们在电路中起着不同的作用,有着各自独特的特点。

三种BPR道路阻抗函数的比较

三种BPR道路阻抗函数的比较

三种BPR道路阻抗函数的比较作者:洪进谈少盈石卉史敏来源:《科学与财富》2020年第10期摘要:本文将国内目前主要应用的道路阻抗函数,从车流速度、道路阻抗两个角度分别进行计算,并将所得到的结果与国家城市道路工程设计规范中道路服务水平、拥堵程度数据进行比较,得出启发式BPR函数最能反映我国城市道路人车混流现状尤其是拥堵状态下的实时交通路况,其次是重新标定BPR函数,再是传统BPR函数。

0 引言道路阻抗是直接影响路径规划结果的指向性指标。

道路阻抗函数与实时路况吻合程度如何,直接决定交通诱导和路径选择的合理性与效果情况。

美欧等发达国家由于经济发展较早受到道路交通的困扰,在道路阻抗函数的研究上取得较多的成果。

澳大利亚著名的交通工程学专家W.R.Blunden很早就总结出道路阻抗函数必须具备的三条理论性质[1]。

1964年,美国公路局依托国内的高速路网进行实时交通调查和研究,在非线性回归模型的基础上进行分析和计算,得出著名的BPR函数。

1 三种BPR函数的定义北京工业大学的研究者利用北京的实时道路交通数据对不同的道路阻抗函数进行比较,结果证明美国公路局的BPR函数最接近我国的实际交通路况。

BPR函数的数学表达式是:ti=ti0× [1+α×(Qi/Ci)β]其中,表示车流通过路段i的时间; 表示通过路段i的自由流量通行时间; 表示路段i上的车流量; 表示路段i的通行能力; 、为道路阻抗影响参数,美国联邦公路局推荐的值为 =0.15和=4。

四兵锋等人运用交通流理论,证明传统BPR函数应用于我国人车混流的现状下必须加以改进。

根据改进方法的不同,可以将目前国内正在研究和使用中的BPR函数分为重新标定BPR函数和启发式BPR函数。

通过查阅资料,笔者决定选取文献[1]的传统BPR函数,文献[2]以重新标定的方法改进的BPR函数,文献[1]以启发式的方法改进的BPR函数进行比较。

三者均是在对大连市区主要道路进行大量数据采集基础上,采用SPSS17.0软件进行分类拟合,且在此期间不存在大规模道路基础设施建设改造,可比性强。

路阻函数关系式推导及其拟合分析研究

路阻函数关系式推导及其拟合分析研究

假定某路段 a 的长度为 l ,则有
t0 =
( 7)
式中 , t0 为自由流状态下路段 a 的行驶时间 。 将表达式 ( 7) 代入流量和速度的关系式 ( 6) 可得
Kj q= uf l t
2
的一个公式 ,通过路段 a 的时间和路段上流量的存在 [2 ] 以下关系
t= t
0
l + Kj = t
l uf t0 t
daijifengzhaoyanfengzhangguohuazhoule机动车流路段阻抗函数参数标定与校核方法研究期刊论文城市交通200751引证文献19条美国联邦公路局路阻函数探讨期刊论文交通与运输2007z1基于改进swf神经网络多因素行程时间预测模型与算法期刊论文交通信息与安全20124信号控制下的路段行程时间期刊论文吉林大学学报工学版20103动态输入下路段行程时间研究期刊论文公路交通科技200911城市交通混合流非饱和状态下阻抗函数研究期刊论文公路交通科技201096
2 路段行驶时间和流量关系的推导 1963 年 , Greenshields 提出了描述速度Ο 密度关系
作者简介 : 王树盛 (1979 - ) , 男 , 山东潍坊人 , 博士研究生 , 从事交通规划方面的研究 1 (wss2226 @sina1com)
公 路 交 通 科 技 第 23 卷 1 08
q > 1 时 ,函数依然成立 。 C
q = 2 为渐进线 , 如图 3 中的曲线 ② C
所示 ( 图 3 中曲线 ① 是默认参数的 BPR 函数 , 可以看 出 ,两条曲线在
q ≤ 1 时较为接近) 。由于推导式 ( 10 ) C
(3) 推导式曲线中纵坐标轴
q = 0 是图 1 中曲 C

交通分配中阻抗函数的研究应用

交通分配中阻抗函数的研究应用
本文在已有的研究成果基础之上,分别对连续流和间断流提出阻抗函数,在间断流阻抗 函数中将路段和交叉口分开考虑,使得阻抗函数能够更加准确的计算不同转向交通流的延 误。在阻抗函数的标定中,充分利用了交通信息系统采集的实时交通数据,对不同等级、不 同分隔形式的道路给出不同的参数。此外,利用实测交通数据对使用阻抗函数的宏观仿真模 型进行检验,说明阻抗函数的适用性及精度。文章所提出的阻抗函数及标定验证过程对于交 通需求分析中宏观仿真模型的建立有借鉴作用。
4. 阻抗函数检验 将本研究提出的连续流、间断流阻抗函数写入VISUM模型ol,应用于城市宏观现状交通
模型进行交通分配。通过分配结果与实测数据的比较,检验所提出阻抗函数的适用性和准确 性。
4.1 速度检验
4.1.1连续流 根据高峰小时出行OD(出行起讫点矩阵)进行的交通分配中,模型范围内快速路平均
中国大城市交通规划研讨会论文集
表4各等级道路断面的实测流量比例与模型分配比例道路等级快速路主干路所有断面总量实测断面数个3229085442实测流量比例13446915137610000模型分配比例15347034115710000通过上表的对比发现实测道路断面的分等级流量比较中快速路主干路次干路的实测流量与模型分配流量比例相近误差在15左右
1. 连续流阻抗函数 根据对本次建模城市中连续流道路的交通调查,结合其交通信息系统采集的路段交通参
数的数据分析,发现车辆在连续流路段上的速度.流量关系具有以下特点: ◇当路段交通量处于较低水平时,速度波动不大,主要受限于车速和周围环境的影响; ◇当路段交通量达到一定负荷水平时,车辆速度平缓下降; ◇当路段交通量接近路段通行能力时,产生不稳定交通流,车速下降很快,直到速度接
针对单个信号交叉n的各个转向进口道而言,造成车辆行驶延误的牛要影响凼索包括: 进口道通行能力、机动车流量、绿信比、非机动车及其他干扰因素等。美国道路通行能力手 册(Highway Capacity Manual 2000)”中。考虑这些影响因素.构造如下形式的交叉口j茬口 道延误函数模型:
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道路等级 高速路 快速路 主干路
次干路
天津市 1200 1500 ——
——
本文
2000
1600 1132
1459 817 958 1099
道路等级 1 2 3 4 5
描述
高速公路
0.5
主干路(无干扰)
1
主干路(存在干扰)
1.5
次干路(存在干扰)
2
次干路(干扰较强)
2.5
对应道路等级 高速公路 快速路 主干路 次干路 支路
通常所说的BPR函数。
2、Spiess针对BPR函数中 值过高以及在饱和度较低时运行时间
小幅度变化时的道路路阻函数进行了研究。
3、Akcelik针对交叉口的车流速度的影响建立了路阻函数,并通过 调查测算出了一个参数表,给出了不同通行能力和速度条件下的延误系 数值。
4、Skabatdonis和Dowling通过改进BPR函数建立高速公路和信号 灯路段的阻抗函数,在提高道路阻抗函数精度的同时降低了速度根据交 通量变化的敏感性。
议 结论与展望
快速路 主干路 次干路
美国公路局的(BPR)函数:
t

ti

1 i

xi Ci
i

EMME/2锥形延误函数参数的标定: Spiess针对BPR函数的改进,设计了一种新型的流量-密度函数
即Conical函数,该函数用于替代广泛使用的BPR函数的方程式:
Il

d
0
p1
1


1

exp
p2 p3
p4

x X




基于BPR延误曲线的广义费用函数:
ci (x)

ki


Li

ti


1


i

xi Ci
i

方案设计:
对于对某个网络预先给定初始的OD矩阵,按照交通分配软件 TransCAD中各路阻函数的缺省值利用用户平衡分配模型分配到路 网上,得到不同等级道路路段的分配交通流量,并与实际调查所取 得的道路交通流量数据进行比较分析以此作为参,照对比的基础。
析。
当 =4、 分别为2、2.5、3时,对主干路的分配结果进行分
析。
当 =4、 分别为2.5、3、3.5时,对次干路的分配结果进行
分析。
对上述BPR路阻函数中参数的标定可作如下总结,可对 、 的取值作如下建议:快速路 :1~2,:3.5~4.5;主干路:2~3 , :3.5~4.5;次干路 :2.5~3.5, :3.5~4.5。
主干路流量分配图
次干路流量分配图
当 =1.5、 分别为3.5、4、4.5时,对快速路的分配结果进行分析



当 =2.5、 分别为3.5、4、4.5时,对主干路的分配结果进行分析

当 =3、 分别为3.5、4、4.5时,对主干路的分配结果进行析。
当 =5、 分别为1、1.5、2时,对快速路的分配结果进行分
ta t0 (2 2 1 va C2 2 1 va C )
Logit的流量延误函数:
路段延误







Dl
t0
ห้องสมุดไป่ตู้

c1

1

1

1
c2
exp
c3
c4
x C





d Dl Il
交叉口延误:


研究意义: 1、增强确定阻抗模型中参数的合理性。
2、提高道路阻抗改变后出行方式改变和交通量转移评价的科学性 。
课题背景和意义 国内外研究现状 道路通行能力理论 典型路阻函数特性分析 适应性评估及参数取值范围
技术路线
方案设计
国内外路阻函数的概述
典型路阻函数的应用
典型路阻函数特性分析
典型路阻函数参数的标定 典型路阻函数参数标定取值建
BPR参数的标定
根据经验,对各等级道路中 、 进行标定。快速路 =1.5, =5;主干路 =2.5, =4;次干路 =3, =4;支 路 =3.5 , =4
对以上结果进行筛选,得到已有实际流量的快速路、主干路 、次干路等的分配值,其中快速路分配数据如图所示:
快速路流量分配图
于缺省值0.9526时,其分配的结果越不合理。由此,综合上述 分析结果,可对参数给出其建议值,其取值范围为[0.9,1)。
同理对参数 c3,c4 ,p3 ,p4 进行研究,令c2 =0.9526, p1
=0.0405,p2 =500,将参数分别为 c3,c4 ,p3,p4 取同样的值为
2,3和4。对其标定结果(快速路、主干路、次干路)进行合理 性研究。
通过对以上结果进行比对分析,当 c3,c4,p3,p4 的取值越
接近4时,其交通分配结果与调查的实际道路的交通流量相差越
大。由此,综合上述分析结果,可对参数 c3,c4,p3,p4 给出其
建建值,其取值范围为[2,4)。
Akcelik延误函数参数标定
根据天津市某一标定实例中,其指定的各等级道路的单车道 的路段通行能力与本文中在使用流量延误函数进行分配时所应用 的单车道通行能力的取值比较接近(如表所示),所以两者的标 定具有共通之处。
EMME/2锥形延误函数参数的标定:
依据经验,对Conical函数中参数的标定可采取试算法,分别对
参数赋值,使=1.2,1.5,2,2.5;此时对应的 =3.5,2,1.5,1.3;依
据现有的路网图,进行交通量的分配。
由此次参数标定分配的结果可以看出,当 和 的值分别在
1.5和2附近时,无论是快速路、主干路、次干路,进行交通分配出
进行交通分配,比较分配结果与实际观测流量值的差别,进而确定 较理想的参数取值建议。
=400对,参p3数=2c,1 进p4行=研2,究将,参令数c2c=1 1分,别c3为=02.,90c,4 =926;和1p。1 =对0.0其40标5定,结p2
果(快速路、主干路、次干路)进行合理性研究。
根据分配结果进分析,可得出当参数c1 的值越接近1时或小
几种典型路阻函数的特性比较及参 数选择研究
班级:09交运一班 学生:王龙飞
指导老师:杨明 吴才锐
关于路阻及路阻函数 : 阻抗(路阻)是指交通网络上路段或路径之间的运行距离、时间、舒 适度,或这些因素的集合。
路阻函数:指路段行驶时间与路段交通负荷之间的函数关系。
前人做的研究: 1、经典的形式是Bureau of Pubic Roads(美国公路局)函数即
5、针对道路阻抗函数的参数的意义方面,许多学者在此基础上又 发展出了多个道路阻抗函数。如Golding、Rose、Taylor、Tisato等。
目前存在的问题(本文研究的内容):
1、未明确指出几种典型路阻函数的适用范围,并针对具体的实例 给出路阻函数中参数的取值建议。
2、未综合的对几种典型路阻函数趋势图像及影响因素进行比较分 析。
来的结果与实际的交通流量数据的吻合度较好。可初拟定在快速路
、主干路、次干路的条件下,参数 的建议取值范围均为1.4~1.8

Logit延误函数参数的标定:
Logit流量延误函数中的各参数值的缺省值为c1 =0.9526,c2
=1,c3 =3,c4 =3;p1 =0.0405,p2 =500,p3 =3,p4 =3。根据缺省值
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