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绿初损失时间

临黄灯结束末期,越过停止线的车流已非饱和流率,因此损失的通行时间,称为黄末损失时间;在绿灯开始初期,车流难以饱和流率进入,因此损失的通行时间,称为绿初损失时间;绿初、黄末非饱和损失时间合并称为起动损失时间。

绿初损失时间基本信息

绿初损失时间​简介

临黄灯结束末期,越过停止线的车流已非饱和流率,因此损失的通行时间,称为黄末损失时间;在绿灯开始初期,车流难以饱和流率进入,因此损失的通行时间,称为绿初损失时间;绿初、黄末非饱和损失时间合并称为起动损失时间。

车流的有效绿灯时间,是一周期内能够用于以饱和流率通行的时间,等于实际绿灯时间与黄灯时间的和,再去掉起动损失时间。即:

Gei=Gi+A-l(1)

式中:Gei:交通流i的有效绿灯时间,(s);

Gi:交通流i的绿灯时间,(s);

A:黄灯时间;

l:起动损失时间。

必要说明

车流通过停车线的基本运动特性如图1所示,实际上表示的是停车线截面上驶入流率-时间的变化情况。其基本模式是由克莱顿(Clayton)于1940-1941年提出来的。后来,沃乔普(Wardrop),韦伯斯特和柯布(Cobbe)等学者沿用并发展了克莱顿的模式,使之成为今天我们看到的这样一个图式。

为了纠正绿灯间隔时间由"黄灯时间+全红灯时间"组成的传统错误概念,图中用文字"慢车最大清空时间与快车最小进入时间的差"代替了原图的"全红灯时间"。

图1所示的车流越过停车线的模式表明:当交通信号灯转变为绿灯显示时,原先等候在停车线后面的车流便开始向前运动,车辆鱼贯地越过停车线,其流率由0很快增至一个稳定的数值,即饱和流率。此后,越过停车线的后续车流流率将继续保持与饱和流率相等,直到停车线后面原先积存的车辆全部放行完毕,或者虽未放完,但放行时间已经截止。

从图1可见,在绿灯信号开始的最初几秒,流率变化很快,这是由于车流正处于起步和加速阶段,在此期间,通过停车线的车流流率要比饱和流率低。同理,在绿灯结束后的黄灯期间,因严禁闯红灯,有部分车辆已经开始减速,采取了制动措施,故通过停车线的车流流率便由饱和流率逐渐地降下来。

有一点值得注意,只有当绿灯期间停车线后始终保持有连续车队时,车流越过停车线时的流率才能稳定在饱和流量水平上。图1所表示的正是一个完全饱和的实例,即在通行结束前,始终都有车辆连续不断地通过停车线。

图1中矩形ABCD所包围的面积与实曲线包围的面积相等,恰好等于一次绿灯放行实际通过交叉口的车辆总数。矩形ABCD的高度为饱和流率,长度为有效绿灯时间,即一周期内能够用于以饱和流率通行的时间,等于实际绿灯时间与黄灯时间的和,再去掉起动损失时间。

从图1可以看出,绿灯信号的实际显示时间段与有效绿灯时间区段是错开的。

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绿初损失时间常见问题

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绿初损失时间文献

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通过室内模型试验,对80目和120目自清洗网式过滤器在清水过滤时的水头损失和排污状态下的最佳排污时间进行了试验研究。清水过滤状态时,通过对试验用过滤器的进水口和出水口建立伯努利方程,推导出过滤器清水水头损失的通用表达式,在不同的进水流量下(0~220 m3/h),结合试验数据得出了2种目数滤网水头损失的经验表达式;排污状态时,在对2种滤网各自设置5个不同排污压差及3个相应不同进水含沙量条件下,得出了排污口含沙量随排污时间的变化曲线规律为先变大后减小,15 s时出现拐点,20 s以后趋于稳定,为保证过滤器的排污效果及节约水资源,确定过滤器的最佳理论排污时间段为20~30 s,结合试验数据和误差分析,理论推导出120目滤网的最佳排污时间计算表达式,计算结果表明:理论值与试验值吻合较好。

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空间.时间—对中国传统建筑时间型特征的探索

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阐述了中国传统建筑与中国传统文化一样,是沿着时间型道路发展的,在中国传统建筑中,时间率令着空间,空间在本质上表现为时间进程中的阴阳变化,表现为时间的流动美。提出中国传统建筑空间具有时间的流动性,序列性,节奏性和无限性。中国园林是时间的艺术。

坡度损失公布时间

1996年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。

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造价工程师《工程计价》知识点:工人损失时间

工人工作时间-损失时间

工人工作时间

损失时间 停工时间:工作班内停止工作造成的时间损失 施工本身造成的停工时间:由于施工组织等原因引起的停工时间,在拟定定额时不应该计算。施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等。定额不考虑
非施工本身造成的停工时间:由于水源、电源中断引起的停工时间,在定额中应给予合理的考虑。水源、电源中断。定额给予合理的考虑
违背劳动纪律损失时间 迟到、早退、擅自离岗、办私事、聊天。需考虑个别工人违背劳动纪律影响他人的时间损失

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预应力损失损失原因

主要有:

①锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失 ;

②预应力钢筋与孔道壁之间摩擦引起的预应力损失;

③混凝土加热养护时,受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间温差引起的损失;

④钢筋应力松弛引起的预应力损失;

⑤混凝土的收缩徐变引起的预应力损失;

⑥用螺旋式预应力钢筋作配筋的 环形构件由于混凝土的局部挤压引起的预应力损失。2100433B

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