China Safety Science Journal ›› 2023, Vol. 33 ›› Issue (8): 134-141.doi: 10.16265/j.cnki.issn1003-3033.2023.08.1180
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ZHENG Haoran1(), DU Zhigang1, WANG Shoushuo1, WEN Jingzhou2, JIAO Fangtong1
Received:
2023-02-11
Revised:
2023-05-18
Online:
2023-10-08
Published:
2024-02-28
ZHENG Haoran, DU Zhigang, WANG Shoushuo, WEN Jingzhou, JIAO Fangtong. Design of traffic safety optimization for expressway tunnel based on linear guidance[J]. China Safety Science Journal, 2023, 33(8): 134-141.
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Tab.1
Typical visual guidance facilities and functions
设施名称 | 诱导作用 | 诱导作用强度 | |
---|---|---|---|
线形 | 轮廓 | ||
突起路标 | ①对标线的视认起到辅助作用,某些情况下可取代标线功能; ②勾勒车道边界及线形走向 | | |
立面标记 | ①纵向连续设置于检修道路缘时,兼具线形/轮廓诱导功能,明确横/纵向路权; ②以环形、弧形结构设置于隧道入口及紧急停车带位置时,明确障碍物轮廓 | 检修道 | |
| | ||
洞门及紧急停车带 | |||
| | ||
弹性交通柱 | ①出入口高密度设置,遮住剧烈过渡的护栏及检修道路缘,确保线形诱导的连续一致性; ②采用较大尺度的红底、黄绿荧光膜,确保低照度下的视认性 | | |
线形诱导标 | ①中密度设置于入口识别段、接近段及出口驶离段,提前压缩视区,缓和空间剧烈过渡; ②与洞内反光环保持轮廓诱导的连续性、一致性 | | |
矩形轮廓标 | ①高密度设置,勾勒隧道检修道路缘轮廓,明确横向路权; ②提升速度感 | | |
轮廓带 | ①主要有环形轮廓带(反光环)及条形轮廓带(反光条),勾勒出隧道轮廓,提高空间路权感知能力; ②弯道段,对轮廓带间距的合理布设,较好的线形诱导效果; ③明确与前车车距、行驶方向,颜色适当变化可缓解疲劳 | 反光条(条形轮廓带) | |
| | ||
反光环(环形轮廓带) | |||
| |
Tab.2
Inductive analysis of different visual reference elements
元素类型 | 视认距离 | 设施示例 | 应用示例 |
---|---|---|---|
竖向短线条 0.18 m<长<0.50 m、0.04 m<宽<0.08 m | >停车视距 | 矩形轮廓标 | |
竖向中线条 0.50 m≤长<2 m、0.08 m≤宽<0.80 m | >停车视距 | 弹性交通柱 | |
竖向长线条 2 m≤长<5 m、0.15 m≤宽<0.40 m | >简单识别视距 | 反光条、警示型线形诱导标、 紧急停车带弧形立面标记 | |
纵向短线条 长<1.50 m | >停车视距 | 路缘短立面标记 | |
纵向中线条 1.50 m≤长<3 m | >简单识别视距 | 路缘长立面标记、 组合式线形诱导标 | |
纵向长线条 长≥3 m | 不间断设置, 连续视认 | 腰带线 | |
环状信息 | >复杂识别视距 | 反光环、隧道洞口 环形立面标记 | |
Tab.3
Optimization objectives and evaluation requirements for linear guidance system of expressway tunnel
指标 | 目标 | 参数 | 具体释义 | 相应要求 |
---|---|---|---|---|
空间 路权 | 轮廓清 晰限界 明确 | 横向 | 合法行车宽度 | ①路侧障碍物不得侵入道路横向范围;②隧道横向轮廓及边界清晰明视 |
纵向 | 合法行车长度 | ①有效视认距离满足行车安全感;②弯道段需进行有效的线形诱导 | ||
竖向 | 合法行车高度 | ①洞顶限高、轮廓等信息清晰明视;②障碍物不得侵入道路上侧空间 | ||
驾驶 人因 | 易于辨 识减少 错觉 | 视距 | 可清晰明视 前方的距离 | ①对前方路况及障碍物的视认距离需以满足停车视距为最低标准;②弯道、坡道及隧道出入口路段,需重点加强对驾驶人的线形诱导 |
视区 | 可清晰明视 前方的广度 | ①驾驶人能够有效视认路侧及隧道洞顶交通信息;②弯道段需重点加强对驾驶人的轮廓诱导作用;③入口视区应缓和过渡 | ||
视错觉 | 基于经验主义或不 当的参照而形成的 错误感知和判断 | 满足驾驶人对速度、距离、位置、方向、弯度、坡度等信息的有效感知 | ||
驾驶 任务 | 逐级诱 导分解 任务 | 车道保持 | 对侧壁等横向障 碍物的避碰能力 | ①满足驾驶人对横向路权的视认需求,降低与侧壁、检修道等障碍物的安全距离控制难度;②为驾驶人提供有效的轮廓诱导,提高其对行车边界的感知能力,控制行车轨迹横向偏移量 |
车距保持 | 对纵向安全车 距的保持能力 | 满足驾驶人距离感知需求,降低其安全车距控制任务难度 | ||
车速控制 | 对行车速度的 控制能力 | ①调控速度错觉,诱导驾驶人获得良好的速度感并合理控制车速;②出入口、弯道等路段,需重点加强其对速度的合理调控 | ||
路径选择 | 对行车方向的 辨识及选择能力 | ①为驾驶人提供有效的线形诱导,降低其方向辨识及路径选择难度;②出入口及弯道位置需重点加强线形诱导作用 |
Tab.6
Evaluation of linear visual guidance effect of expressway tunnel entrance
效果 | 空间路权 | 驾驶人因 | 驾驶任务 |
---|---|---|---|
改善前 | 端墙与洞口轮廓对比不明显、“黑洞效应”显著,横/纵/竖向路权不明确 | ①视距视区剧烈过渡;②视觉参照信息不足,容易产生距离、方向等错觉 | 入口处驾驶任务需求:辨识洞门>明暗适应>降低车速>保持车道>路径选择,驾驶任务复杂 |
改善后 | ①多层线形诱导:弹性交通柱、突起路标保持线形诱导的连续性、一致性;②多层轮廓诱导:警示型线形诱导标、洞门立面标记、反光环保持轮廓诱导的连续性、一致性 | ①复杂识别视距可视:洞门立面标记、反光环;②简单识别视距可视:警示型线形诱导标;③停车视距可视:弹性交通柱;④提前压缩视区,提前适应;⑤多频率信息组合,调控视错觉 | ①对驾驶人进行分级诱导,降低驾驶任务负荷;②分解驾驶任务,降低驾驶任务操作难度 |
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