OPTIMALIZACE LINKOVÉHO VEDENÍ ČETNOST OBSLUHY, TAKT

Podobné dokumenty
Technologie dopravy a logistika

TYPY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ SYSTEMATICKÁ TVORBA JÍZDNÍHO ŘÁDU

SYSTEMATICKÁ TVORBA JÍZDNÍHO ŘÁDU OBĚHY VOZIDEL/SOUPRAV

SYSTEMATICKÁ TVORBA JÍZDNÍHO ŘÁDU OBĚHY VOZIDEL/SOUPRAV

17TEDL TECHNOLOGIE DOPRAVY A LOGISTIKA

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

Plánování nabídky ve veřejné dopravě 1

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Systematická tvorba jízdního řádu 2. cvičení

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

Technologie dopravy. Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav logistiky a managementu dopravy. ČVUT v Praze Fakulta dopravní

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

Technologie dopravy a logistika

Integrované systémy HD

17TEDL TECHNOLOGIE DOPRAVY A LOGISTIKA

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

Požadavky dopravce na zvyšování rychlostí na síti SŽDC

Integrované systémy HD

Plánování nabídky ve veřejné dopravě 2

Integrované dopravní systémy-m

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

TECHNOLOGIE DOPRAVY A LOGISTIKA NÁVOD NA TVORBU SÍŤOVÉ GRAFIKY

aktualizace dopravního plánu

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

STAVEBNÍ INTEGRACE. Společné zastávky a záchytná parkoviště

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Příprava provozních podkladů

Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku Tomáš Nigrin Jiří Dujka

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Úvod. o Ing. Blanka Brožová

Návrh koncepce železnič ní dopravy v Praze a okolí. Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - oktáva

Požadavky k písemné přijímací zkoušce z tematického okruhu 1 (Logistika)

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

PŘÍLOHA Č. P : KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

Technologie dopravy. Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze Fakulta dopravní

ZÁKLADY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR?

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Integrované dopravní systémy-m

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

Integrované systémy HD

Stanovení ekonomických dopadů vstupu MHD do integrovaného dopravního systému

Váš vlak jede každou hodinu aneb integrovaný taktový jízdní řád. Michal Drábek

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno pro diskuzi se starosty , Brno

Integrované systémy HD

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Regionální železniční doprava

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území

Metropolitní linky v Praze

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

Pražská integrovaná doprava. Pavel Procházka pověřený řízením organizace ROPID

Časová dostupnost krajských měst České republiky

CLARKEOVA-WRIGHTOVA METODA ŘEŠENÍ ÚLOHY VRP

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek

Operační výzkum. Síťová analýza. Metoda CPM.

Novinky v železničním jízdním řádu 2016/2017

Návrh změny dopravní obslužnosti Štípy, Kostelce a Velíkovéa ZOO Lešná

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

Integrované dopravní systémy-m

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Metody síťové analýzy

Železnice v Pardubickém kraji - výhody

Integrace Neratovic a Mělníka

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Optimalizace a integrace v Královéhradeckém kraji

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

VÁŠ VLAK JEDE KAŽDOU HODINU aneb INTEGROVANÝ TAKTOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Novinky v integraci dopravy Prahy a Středočeského kraje za rok Ing. et Ing. Petr Tomčík, ROPID

Příprava výstavby regionálního přeshraničního železničního spojení Seifhennersdorf - Rumburk

Praha olympijská a železnice

Informační a řídící systémy v IDS

Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika v dopravě pro obor. Dopravní prostředky. ak. rok. 2006/07

Vozidla jako nástroj konkurenceschopnosti železnice

PRAHA LETIŠTĚ KLADNO STUDIE PROVEDITELNOSTI AKTUALIZACE STUDIE PROVEDITELNOSTI 2015

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK. v oblasti Barrandova, Slivence a Řeporyjí

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Integrace Mělníka a Neratovic

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

PROBLEMATIKA VEDENÍ TRAS LINEK LINE ROUTING PROBLEMATIC

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. Ing. Petr Chmela. ská 10, 5. patro chmela@ropid zastavka.net. ROPID, Praha 1, Rytířsk. semestráln

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Požadavky dopravce na dopravní cestu

Seminář k Dopravnímu plánu Ústeckého kraje na léta

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

Změny v regionální železniční dopravě v Olomouckém kraji od

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad

Transkript:

OPTIMALIZACE LINKOVÉHO VEDENÍ ČETNOST OBSLUHY, TAKT 17TEDL TECHNOLOGIE DOPRAVY A LOGISTIKA CVIČENÍ Č. 1 ING. MICHAL DRÁBEK, PH.D. ÚSTAV LOGISTIKY A MANAGEMENTU DOPRAVY FAKULTA DOPRAVNÍ ČVUT V PRAZE

TÉMATA CVIČENÍ Volba dopravního prostředku, LOGIT model Přepravní vztahy vs. přepravní proudy Dopravní síť - zobrazení v teorii grafů Optimalizace, heuristiky Plánování linek s ohledem na zákazníka Metoda základních (bazických) linek Četnost obsluhy kapacita vs. atraktivita Přizpůsobení výkyvům poptávky ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 2

PŘEPRAVNÍ VZTAHY VS. INTENZITA PŘEPRAVNÍHO PROUDU PC BA B PC AB A X I AX = PC BA + PC AB + PC CA + PC AC I AX intenzita přepravního proudu mezi A a X PC AB počet cest mezi A a B I AX PC AC za určitou dobu PC CA C ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 3

7 KROKŮ PLÁNOVÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ 1. Zjištění a modelování poptávky po přepravě 2. Návrh sítě linek 3. Promítnutí návrhu sítě linek na dopravní síť 4. Tvorba jízdního řádu 5. Oběhy souprav/vozidel a turnusy personálu 6. Vyhodnocování a kontrola provozu 7. Návrh úprav infrastruktury ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 4

POPIS VYBRANÉ SÍTĚ TRATÍ (TEORIE GRAFŮ) Uzlové stanice a přípustné koncové stanice linek znázorňují uzly grafu Tratě spojující tyto stanice znázorňují hrany grafu (zpravidla znázorněné neorientovanými grafy, neboť linky mají být shodné v jednom i druhém směru) Linka = souhrn dopravních spojů pro pravidelnou obsluhu určených míst, je definovaná koncovými uzly, mezilehlými zastávkami a je označena Linky vyplynou ze vzájemného spojení dvou (přípustných) koncových uzlů, přes sled hran a vrcholů Všeobecně se uvažuje mezi každým párem koncových uzlů pouze linka přes (zpravidla časově) nejkratší cestu ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 5

NP COMPLETE Problém plánování linek je teoreticky řešitelný úplným vyčíslením, tj. sestrojením všech potenciálních linek, sestrojením všech potenciálních sítí linek a ohodnocením každé sítě srovnáním všech ohodnocení, výběrem vhodné sítě Z důvodu kombinatorické mnohotvárnosti je tento problém prakticky velmi obtížně řešitelný, neboť pro p potenciálních uzlů v síti existuje n L = ( p ) potenciálních linek přes nejkratší cestu 2 z těchto n L linek plyne n N = 2 nl 1 sítí linek Př.: V síti se sedmi přípustnými koncovými uzly linek existuje n L = 21 potenciálních linek a odtud přibližně n N = 2,1. 10 6 variant sítí. Zdroj: Bär M.: Systemtechnik des Bahn- und ÖPN-Verkehrs, TU Dresden, 2005 ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 6

CESTA K OPTIMALIZACI Metody plánování linek redukují kombinatorickou mnohotvárnost problému dvěma způsoby: 1. omezení potenciální množiny řešení před jejím sestavením, např. omezené počáteční podmínky nebo manuální předběžný výběr potenciálních linek 2. omezení potenciální množiny řešení během jejího sestavení, např. předčasné přerušení větve podle metody větví a mezí Stanovené cíle se zpravidla přemění ve vybranou účelovou funkci, podle které se bude optimalizovat, a v okrajové podmínky, které se určí pro konkrétní cíle. ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 7

PLÁNOVÁNÍ LINEK S OHLEDEM NA ZÁKAZNÍKA Nejpodstatnějším kritériem pro zákazníka je z hlediska úkolu plánování linek počet nutných přestupů pro každou cestu. Možnosti stanovení účelové funkce: Maximalizace počtu nepřestupujících cestujících v síti Minimalizace počtu přestupních procesů v síti ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 8

PLÁN LINEK S OHLEDEM NA ZÁKAZNÍKA - PŘÍKLAD Metoda: Účelová funkce: Okrajové podmínky: Základní (bazické) linky Minimalizace počtu přestupních procesů v síti Právě jedna linka na hranu (je volena pro zjednodušení ukázkového příkladu) Rozložení poptávky na nejkratší cesty 1. krok: Zjištění nejkratší cesty (zde cesty s nejkratší jízdní dobou) ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 9

METODA ZÁKLADNÍCH/BAZICKÝCH LINEK 2. krok: Stanovení a ohodnocení všech základních linek (ZL) Základní linky (bazické) jsou linky vedené přes právě dvě hrany s jedním vnitřním (mezilehlým) uzlem. Existují přes všechny uzly, které jsou incidentní s více než jednou hranou. Základní linky, týkající se uzlů, které nejsou vnitřními uzly alespoň jedné nejkratší cesty, neuvažujeme. Pro každý tento uzel mohou být vytvořeny ze všech kombinací právě dvou incidentních hran základní linky ZL, nejsou-li z praktických důvodů vyloučeny. Nechť je potom základní linka integrována do budoucí sítě linek, čímž odpadají přestupní procesy odpovídající intenzitě tohoto přepravního proudu. n n Q ZL = i=1 j=1 x ij ZL. v ij kde x ij ZL = 1, jestliže nejkratší cesta z i do j vede přes celou ZL x ij ZL = 0 n = Q ZL = v ij = v ostatních případech počet uzlů v síti intenzita přepravního proudu na základní lince ZL přepravní vztah v relaci i j ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 10

METODA ZÁKLADNÍCH/BAZICKÝCH LINEK Cestující profitující z bazické (přímé) linky A B C: 1 A 2 1. A B C 2. 1 A B C 3. 1 A B C 3 4. 1 A B C 4 5. 2 A B C 6. 2 A B C 3 7. 2 A B C 4 8. A B C 3 9. A B C 4 Ohodnocení základní linky A-B-C se bude rovnat součtu přepravních vztahů všech 9 výše uvedených relací 3 C 4 B D ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 11

METODA ZÁKLADNÍCH/BAZICKÝCH LINEK 3. krok: Výběr základních linek Počet volitelných základních linek vztahujících se k mezilehlým uzlům odpovídá dolní celé části, poloviny součtu přípustných linek na těchto incidentních hranách: n ZL P = Int σ n K (P) K=1 nl (K) 2 kde: n ZL P = počet základních linek procházejících mezilehlým uzlem P n K (P) = počet hran incidentních s uzlem P n L (K) = počet přípustných, resp. požadovaných linek na hraně K Pro každý mezilehlý uzel se vybere kombinace základních linek, která: nepřekročí počet přípustných linek (přípustné kombinace) na každou incidentní hranu spojuje přípustné kombinace maximálních intenzit tranzitních přepravních proudů na vybraných základních linkách ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 12

METODA ZÁKLADNÍCH/BAZICKÝCH LINEK 4. krok: Spojení základních linek Nechť nastane párové spojení základních linek, které obsahují právě jednu společnou hranu. Je-li hrana aspoň jednoho mezilehlého uzlu obsazena více než jednou vybranou základní linkou, existují různé varianty spojení. Přesné zhodnocení účinku určité varianty spojení v síti je problematické, obecně se proto volí různé heuristické metody pro spojení. 5. krok: Úplná síť linek Úplná síť linek je tvořena následujícími třemi komponentami: spojené základní linky nespojené, vybrané základní linky případné krátké linky k obsazení dosud nepokrytých hran 6. krok: Hodnocení řešení Hodnocení nastává v první řadě podle splnění účelové funkce minimalizace počtu přestupů a dalších veličin ohodnocení (celkový počet přestupů, počet přestupů na jednoho cestujícího, počet uspořených přestupů) ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 13

ČETNOST OBSLUHY Poptávka: Množství + Časový okamžik: Obsluha: Odpovídající množství + V pravý čas Četnost obsluhy: a) Kapacita míst + b) Atraktivní interval buď odvozená z potřebné nabídky kapacity (míst) nebo odvozená z intervalu atraktivního pro cestující Volba vyšší četnosti kratšího intervalu z obou ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 14

ČETNOST OBSLUHY - VLIV POČTU CESTUJÍCÍCH Požadovaná nabídka míst v čase t T = 1 f f = Q γ max.k kde f = četnost (frekvence) obsluhy za směr [spojů / čas. jednotku] K = kapacita vozidla [nabízené místo] Q = přepravní proud [osob / čas. jednotku] γ max = maximální stupeň obsazenosti, tj. poměr přípustného počtu cestujících a kapacity t T interval mezi spoji, takt linky [čas] zjištěný interval mezi spoji musí být v síti technologicky realizovatelný, v opačném případě je nutno zvolit vozidlo/soupravu/dopravní prostředek s vyšší obsaditelností ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 15

ČETNOST OBSLUHY ATRAKTIVITA INTERVALU Maximální přípustný interval v městských dopravních systémech vychází z teoretické úvahy zamezení případné ztráty cestujících z důvodu nedostatečné nabídky předpoklad, že cestující i při ujetí spoje dorazí do cílové zastávky dalším spojem dříve než chůzí praxe: technické možnosti a hospodárnost systému, dopravně politické priority, objednávka dopravní obslužnosti t T,max + t j t ch t T,max l ch v ch l j v j f min = 1 t T,max kde t T,max = maximální přípustný interval [čas] f min = minimální četnost obsluhy [čas] t j, t ch = doba jízdy, doba chůze [čas] l j, l ch = dráha spoje, délka chůze [spojů / čas. jednotku] v j, v ch = rychlost přepravy, rychlost chůze [km/h] Zdroj: Rüger S.: Städtischer öffentlicher Verkehr, TU Dresden, 1986 ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 16

ČETNOST OBSLUHY ROZDÍLY MĚSTSKÁ VERSUS REGIONÁLNÍ/DÁLKOVÁ DOPRAVA Graf závislosti četnosti obsluhy na intenzitě přepravního proudu f f min = 1 t T,max f = Q γ max. K V regionální a dálkové (železniční) dopravě je výsledný interval určen taktovými linkami a systémy orientace na jednotný takt ve většině případů odpovídá taktu v síti ve speciálních případech násobku taktu v síti Přizpůsobení variabilní poptávce se odehrává prostřednictvím různé nabídky míst k sezení ve vozidle Hraniční hodnota intenzity přepravního proudu: Q H = γ max. K t T,max Zdroj: Rüger S.: Städtischer öffentlicher Verkehr, TU Dresden, 1986 rozhodující je četnost odvozená z min. přípustného intervalu Q H rozhodující je četnost odvozená z kapacity Q ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 17

ČETNOST OBSLUHY PRAXE: TABULKA NEJDELŠÍCH PŘÍPUSTNÝCH INTERVALŮ Denní doba Dopravní prostředek Centrum Okolí hustá zástavba Okolí řídká zástavba Den Tram, T-Bus, A-Bus 10 15 20-30 (bez rána o víkendu) Metro S-Bahn 7,5 10 10 20-20-60 Železnice 30 30 60 Večer (včetně rána o víkendu) Tram, T-Bus, A-Bus Metro 20 10 30 10 30-60 - S-Bahn 20 20 30-60 Železnice 60 60 60 Noc Vše 1 oběhy, vazby na dálkovou dopravu 45-90 1 45-90 1 45-90 1 ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 18 Zdroj: Rüger S.: Städtischer öffentlicher Verkehr, TU Dresden, 1986

PŘIZPŮSOBENÍ VÝKYVŮM POPTÁVKY Opatření k vyrovnání časových výkyvů z pohledu nabídky 1. Časové přizpůsobení obsaditelnosti jednotlivých spojů Různá vozidla v různých obdobích dne, pokud jsou k dispozici Autobusy různé délky Klasická souprava motorový vůz Změna složení soupravy Vyšší součinitel využití míst v případě výrazných špiček v krátkých úsecích 2. Časové přizpůsobení četnosti spojů Různá četnost spojů v různých období dne či krátkodobé zahuštění taktu Obvyklé v městské dopravě, v dálkové dopravě téměř nerealizovatelné Různé jízdní řády pro různá roční období letní JŘ, zimní JŘ, prázdninový provoz ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 19

PŘIZPŮSOBENÍ VÝKYVŮM POPTÁVKY Opatření k vyrovnání výkyvů z prostorového hlediska 1. Přizpůsobení kapacity míst jednotlivých spojů v prostoru Zesílení/zeslabení souprav Dělení/spojování souprav na konci společně pojížděného úseku Vyšší součinitel využití míst v případě výrazných špiček v krátkých úsecích 2. Přizpůsobení četnosti obsluhy v prostoru Část spojů končících jízdu v mezilehlých koncových stanicích Opatření se využívá pouze v případě velmi dlouhých linek s výraznými rozdíly v zatížení ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 20

PŘIZPŮSOBENÍ VÝKYVŮM POPTÁVKY Graf vyprazdňování spojů z centra a možné kapacity soupravy při jedné jednotce a třech jednotkách v soupravě Q Vzdálenost od centra Přizpůsobení nabídky časovým výkyvům poptávky během dne (směr z a do centra) f. K ČVUT FD K617 TEDL 2018 CV1 LINKOVÉ VEDENÍ 21

DĚKUJI ZA POZORNOST HTTP://ZOLOTAREV.FD.CVUT.CZ/TEDL TECHNOLOGIE@FD.CVUT.CZ KONZULTACE MÍSTNOST A-262, HTTPS://KONZULTACE.FD.CVUT.CZ/