成都双流国际机场容量评估报告课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《成都双流国际机场容量评估报告课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 成都 双流 国际机场 容量 评估 报告 课件
- 资源描述:
-
1、成都双流国际机场成都双流国际机场容量评估报告容量评估报告民航总局安全技术中心南京航空航天大学民航学院民航西南地区空中交通管理局成都双流国际机场股份有限公司 第一章第一章 综综 述述1.1 1.1 成都机场概述成都机场概述n成都双流机场是我国西南地区面向世界的重要空中门户,民航发展迅猛。n机场拥有先进的跑道、脱离道和停机坪系统。n进近空域已实施雷达管制并划分扇区,管制技术高。n周边军用机场多,民航飞行受空军活动影响极大。n需求旺盛,日高峰达545架次,小时最高峰达35架次,已经超过了民航总局规定。u容量的限制,已经严重影响到了成都民航的发展。1.2 1.2 成都空域概述成都空域概述n成都进近管制
2、区实行雷达管制,目前划分有两个扇区。本项目研究的意义本项目研究的意义 对目前成都机场的现有容量进行科学的评估,将是在保证民用航空安全的前提下使得现有民航资源和设施的效益能否充分发挥关键。p 为现阶段充分利用容量提供参考。p 为发现容量瓶颈、采取合理措施提供依据,并且为未来的机场建设的政策分析、战略发展和成本效益的评估奠定基础。1.3 容量的定义容量的定义1 空中交通容量的定义空中交通容量的定义p 交通容量:指某一交通单元(跑道、扇区、终端区等),在一定的系统结构(空域结构、飞行程序等)、管制规则和安全等级下,考虑可变因素(飞机流配置、人为因素、军事活动因素、气象因素等)的影响,该交通单元在单位
3、时间内能提供的航空器服务架次能提供的航空器服务架次。p 最大容量最大容量/理论容量理论容量:在某种约束条件下,指定时间内,在持续服务请求下该交通单元的最大飞机服务架次。p 实际容量:实际容量:在某种约束条件下,指定时间内,在某种强度的服务请求下该交通单元的最大飞机服务架次。p 航班计划容量:航班计划容量:在某种约束条件下,指定时间内,在某种强度的服务请求下该交通单元的实际容量等于服务请求的最大值。p 这是当所有飞机都按计划时刻申请时,机场连续运行18个小时而不发生受容量原因导致延误的最大值。1.4 容量评估的基本方法容量评估的基本方法p 1、理论分析方法(回归分析法)p 2、仿真评估方法(微观
4、空中交通仿真模型)本次研究将结合一系列数学分析模型,使用计算机技术,建立可以逼真模拟机场空中交通运行情况的仿真评估软件,使用这种仿真方法可以获得详尽的运行数据,从而得到更加实时准确的结果。p 机场空域容量的理论评估p 机场地面容量的理论评估p 空域及机场地面的联合仿真评估第二章第二章 机场、空域容量理论评估模型及数据机场、空域容量理论评估模型及数据2.1 机场地面容量评估模型机场地面容量评估模型 参照FAA提出、ICAO推荐的机场容量广义随机模型。机场容量分为跑道容量、滑行道容量、停机坪/登机门容量。根据跑道采取的策略的不同,跑道容量又分为飞机连续到达时跑道容量,飞机连续起飞时跑道容量和飞机到
5、达/起飞混合使用时跑道容量。2.1.12.1.1 到达到达/起飞跑道容量数学模型起飞跑道容量数学模型 到达/起飞混合使用类型中根据到达飞机跑道使用情况分多种情况。跑道容量为跑道容量为:(2-1):为跑道混合使用时的容量;CA(DA):为跑道混合使用时到达飞机的架次;:为跑道混合使用时起飞飞机的架次;:为连续到达飞机对(i,j)中加入的最大起飞飞机数 G:为起飞流与到达流的比例,当到达飞机绝对优先时G 取0,当一架到达飞机中插入1架起飞飞机与到达飞机 比例为1:1时G为1,G=0,1,2,3,。*max11111()()()()()nnADijijnnijijijijijC DAC DAC DA
6、Wp kGp TS*()C DA()DCDAmaxijk W:为到达流与起飞流的比例,当在一架到达飞机中插入一 架起飞飞机时时W取1,当在两架到达飞机中插入一架起 飞飞机时W为2,W=1,2,3,。:两架连续到达的飞机,前机为i,后机为j的比例。通 常i,j按飞机的尾流间隔分为重型机,中型机,轻型 机三种。到达飞机时间间隔的计算如下:到达飞机时间间隔的计算如下:先构造S阵 (2-2)是在到达i,j飞机对中插入最多起飞飞机k架时的跑道 空闲时间阵。ijp111.11.1Tkijn nnnijn nSSE DDSRAkijn nA跑道空闲时间阵定义如下:跑道空闲时间阵定义如下:(2-3)其中,到达
7、飞机间隔时间矩阵 (2-4)(2-5):为前机跑道占用时间和前后机经过跑道入口的 时间间隔的大者;:两架连续到达的飞机,前机为i,后机为j的比 例。通常i、j按飞机的尾流间隔分为重型机、中 型机、轻型机三种。)(),(max()(ijAASRiARORAATij)(AATE ninjijijAATp11)()ijTAAijp11()1.1ijnnijnnnnITAROR iijn nTTAROR(i)为前机跑道占用时间为前机跑道占用时间 (2-6)ARi 各类到达飞机的跑道占用时间;各类到达飞机的平均跑道占用时间;各类到达飞机跑道占用时间的方差;到达飞机i,j飞机对时间间隔的方差;qv 到达飞
8、机时间间隔不违反空管管制规则规定两机最 小间隔的概率。22101()()iRvAROR iARqiAR21R20 公式(2-4)中,AASR(ij)(Arrival-Arrival Separation Requirement):到达飞机时间间隔规定到达飞机时间间隔规定 该间隔规定为两架连续进近的飞机提供足够的间隔,以保证前机i和后机j的空中间隔不违反空管最小间隔规定。(2-7)两架进近飞机的尾流间隔;qv 到达飞机时间间隔不违反空管管制规则规定两机最 小间隔的概率;1111(),()1111()()(),ijvijjijvijijijijiqVVVAASR ijqVVVVVVVij 插入缓冲
9、时间要考虑到的随机误差的方差;Vi 前机的最后进近速度;Vj 后机的最后进近速度;最后进近路线的长度。1定义公式定义公式(2-3)中中间计算矩阵:中中间计算矩阵:(2-8),表示在i,j飞机对之间插入k架飞机时 跑道的空闲时间。DDSR(ij)(Departure-Departure Separation Requirement)起飞飞机的时间间隔规定。该间隔规定为先起飞和随后起飞飞机提供足够的间隔,以保证相继起飞飞机的空中间隔不会违反空管最小间隔规定。(2-9)1111 1.1()(1)1.11.1kTTTij n nij n nnnnnAIDASR jkE DDSRkkijn nAAkij
10、A14()()dvDDSR ijtq 空管规则规定的两架起飞飞机间的最小放飞间隔时 间(按尾流规定);qv 到达飞机时间间隔不违反空管管制规则规定两机最 小间隔的概率;插入缓冲时间要考虑到的随机误差的方差。公式(2-8)中,EDDSR为 ,DASR(j)中的j 指起飞飞机。DASR(i)(Departure-Arrival Separation Reqiurement)起飞/到达飞机的时间间隔规定。该间隔规定为即将到达的飞机与将要放飞飞机提供足够的间隔,以保证他们间的空中间隔不会违反空管最小间隔规定。2411nnijijp DDSR(ij)dt (2-10)空管规则规定的允许起飞飞机进入跑道时
11、,随后进 近的飞机距跑道入口的最小距离;插入缓冲时间要考虑到的随机误差的方差;qv 到达飞机时间间隔不违反空管管制规则规定的两 机最小间隔的概率。当 时,表示在该i,j到达飞机对之间插入k架起飞飞机后跑道仍然有空闲时间,增加k值再进行计算直到跑道空闲时间 变为负数,这时表示该i,j到达飞机对之间最多只能插入k架飞机,即 。对于矩阵 ,依次增大k值(k=1,2,)直到如果再增大k 值 的所有元素都小于0,这时对应的即为最大插入飞机数阵。15()()dviDASR iqVd250kijA kijAmaxijkkkAkA引入引入G并构造并构造S阵:阵:是在到达i,j飞机对中插入最多起飞飞机k架时的跑
12、 道空闲时间阵。得到达飞机间隔时间阵为:再引入W得到达飞机间隔时间阵为:n 将上述过程依次求出各中间矩阵,最终带入公式(2-1)可以得到跑道容量111.11.1Tkijn nnnijn nSSGE DDSRAkijn nAnnijijnnijnnijsSTSTT*sijn nijn nijijn nTWTSTS2.1.2 滑行道容量数学模型滑行道容量数学模型 成都滑行道为单行滑行道这里用加权平均速度与加权平均机头距的比值来表示单行滑行道的容量。其中:C为滑行道容量。1/CTIMEHTIMEVninjijijijHpHEH111):前机i与后机j的机头距;2):机型为i的飞机的滑行速度;3):为
13、在滑行道上连续滑行的两架飞机,前机为i,后机为j的概率。2.1.3 停机坪停机坪/登机门容量数学模型登机门容量数学模型其中:C为停机坪/登机门容量 niiiiVpVEV1ijHiVijp11111uuminuminiijjjjniii ijjjijjgGGCFXpTtpT1)G:总的停机位/登机门数量;2)G1:第1类停机位/登机门的数量;niiiiGGGGg1;niiiiiiTpTpt1i=1(B C,D,E)i=2(B C,D)i=3(B C)i=4(B)适用于所有类型的飞机,在成都机场是,类飞机用于第,类飞机用于,类飞机用于 类飞机3)g 1:第1类停机位/登机门个数占所有停机位/登机门
14、个数的 比例;4)G2:第2类停机位/登机门的数量;5)G3,G4:第3,4类停机位/登机门数量;6)g 2,g 3,g 4:第2,3,4类停机位/登机门个数占所有停机 位/登机门个数的比例;7)t(i):第i类飞机所需的停机位/登机门时间占总停机位/登机 门需求时间的比例;8):具有个停机位/登机门的系统的容量(停机位/登机 门能为所有类型的飞机服务的情况下的容量);9):停机坪/登机门系统容量;10):停机坪/登机门系统容量限制系数;11):第i类飞机的停机位/登机门占用时间。FCXiT12),停机坪/登机门利用率 ,;13):相邻两次飞机占用停机位/登机门的时间间隔;14):停机位/登机
15、门服务时间。2.1.4 成都机场容量评估运行数据成都机场容量评估运行数据 主程序界面主程序界面 参量输入界面参量输入界面TESEu u),(10uTS评估数据采集方法评估数据采集方法 成都机场的数据采集工作是按照严格的时间进度表来安排的,针对不同的调查对象,精心设计了多份调查问卷,并采用精确的均值、方差、置信区间计算方法,对收集到的20份独立问卷进行了统计分析。均值为:方差为:abmaxxxxxminabxf(x)xf(x)dxf(x)dxf(x)dEXdabmax22222xxxxminab()x f(x)x f(x)dx f(x)dx f(x)dE Xd22()()DXE XE X表2.1
16、 机场容量模型主要输入参数表最后进近定位点(FAF)距跑道入口距离 02号跑道为12.3千米20号跑道为8.5千米飞机违反空管最小间隔规定的概率1.8%进近飞机时间间隔均方差0.18起飞飞机时间间隔均方差0.03到达飞机跑道占用时间均方差0.08起飞飞机跑道占用时间均方差0.002到达/起飞时间间隔均方差0.08重型机的最后进近速度334千米/小时中型机的最后进近速度314千米/小时重型机的起飞离地速度315千米/小时中型机的起飞离地速度309千米/小时起飞飞机进入跑道时,进近飞机距跑道入口的最小距离7千米续表2.102号跑道重中型到达飞机从H口脱离的跑道占用时间0.71分,0.71分中型到达
17、飞机从G口脱离的跑道占用时间0.79分重中型到达飞机从J口脱离的跑道占用时间0.81分,0.79分重中型到达飞机从A口脱离的跑道占用时间1.42分,1.36分到达的重型机从H、G、J、A脱离道脱离的比例70%,0%,28%,2%到达的中型机从H、G、J、A脱离道脱离的比例77%,8%,13%,2%20号跑道重中型到达飞机从E口脱离的跑道占用时间0.81分,0.81分重中型到达飞机从D口脱离的跑道占用时间0.90分,0.88分重中型到达飞机从A口脱离的跑道占用时间1.25分,1.24分到达的重型机从E、D、A脱离道脱离的比例68%,28%,4%到达的中型机从E、D、A脱离道脱离的比例70%,28
18、%,2%重中型起飞飞机的跑道占用时间0.92分,0.75分重中型飞机的统计比例12%,88%重中型飞机在滑行道上的平均速度28千米/小时E、D、C、B类飞机的停机位/登机门占用时间75分,60.3分,47.8分,35分E、D、C、B类飞机的停机位/登机门个数19个,33个,38个,0个停机坪/登机门利用率90%2.2 成都空域容量评估模型成都空域容量评估模型 2.2.1 回归分析模型回归分析模型(一)多元线性回归(二)回归统计量 为了检验每一个回归系数的统计显著性,需要获得方差的无偏估计以及回归参数估计的分布等信息。2.2.2 成都空域容量评估方法成都空域容量评估方法p 面对空域容量评估问题,
19、ICAO推荐了英国民航系统使用的“DORATASK”方法。p 该方法首先统计出所有的管制工作行动所需的时间,这种“管制工作行动”不仅有发指令的和听复诵的时间,也包括有发指令前的思考时间和之后的恢复时间。然后通过对管制员的神经反射能力等生理条件的测定,分析这项时间与全部可用时间的关系,得出以下重要结论:具有容量时的平均工作负荷必须小于总工作负荷的80,并且90的工作负荷不超过总工作时间的2.5。依据对成都管制部门的实际调研,可得:p 1,采集数据方法 指挥席管制员的工作负荷种类及统计方法:发指令的负荷保存的历史雷达语音数据听复述的负荷保存的历史雷达语音数据思考的负荷及恢复3s调整雷达屏幕实地拍摄
20、进近管制员工作填写进程单 实地拍摄进近管制员工作p 2,建立回归模型 将管制员工作负荷进行量化处理,根据相关数据建立工作负荷的多元线性回归模型模型,当管制员工作负荷达极限(工作负荷等于总工作负荷的80)时,利用所建立的回归模型,运用“DORATASK”方法则可以得到空域的最大容量。图图2.1 多元线性回归分析流程图多元线性回归分析流程图 由于目前成都空域目前划分了两个扇区,因此我们需要对两个跑道方向的两个扇区,共四种情况分别评估。南扇评估:南扇评估:通过对成都空管部门航班信息分析获得的相关数据和雷达与语音数据记录,进行处理,可以获得进行空域容量评(回归分析)所需要的数据,进一步统计可以获得64
21、个样本数据。多元回归模型也有自己的样本量要求,虽然在这方面还没有精确的计算公式可供选择,但根据人们的经验,样本数(或记录数)应当在希望分析的自变量数的20倍以上为宜。如果记录数太少的话,可能会出现检验效能不足的问题。此时得到的结论并非不可信,但在解释时需要加倍小心,因为这样获得的系数可能不稳定。出于对样本数目的限制、成都南扇进近空域的自然特性和实际飞行流量情况的考虑,我们认为选择三个自变量是比较合适的。使用南扇具体的多元线性回归模型可以表示如下:其中下标i表示第i个案例 。是因变量,这里指1个小时内的管制员的航空器语音通信工作负荷;是自变量,这里指的是工作负荷解释变量,其中 代表了1小时内出港
22、航空器的总数量;代表了1小时内经过移交点MEBNA的进港航空器数量;代表了1小时内经过移交点DALNU、LXI、ELASU和P73的进港航空器数量;是一个误差项(随机扰动项)。是回归系数,是随机误差,。123(,),1,2,iiiiy xxxiniy123,iiixxxix1ix2ix3ie(1,3)iiie()0iE e2()iD e1 12 23 3iiiiiyxxxe 采用最小二乘法来使得残差平方和达到最小来获取参数的估计值。同时计算出了“复判定系数”(R2)的诊断统计。该统计表示,通过航空器语音通信工作负荷与工作负荷解释变量之间的关系可以统计出工作负荷解释变量可以成为变量。R2的取值范
23、围为从0到1。R2为1时表示航空器语音通信工作负荷与工作负荷解释变量有最高度的相关性,为0则表示无相关性。回归分析的结果还包括其他诊断统计结果,如t统计量,共线性诊断值和工作负荷解释变量的参数预测。根据以下指导原则,对模型的共线性和t统计量进行了检查并从模型中删除或合并自变量值。检查共线性诊断值以证实其是否有多重共线性。当工作负荷解释变量间具有较高的相互依存关系,并且能够很容易地从其他自变量值中预测到某个独立自变量值时,数据就被认为表现出多重共线性。如果变量之间存在显著共线性(任何值大于或等于0.7500),那么就必须决定应当将哪个变量从模型中剔除掉。对诊断统计再次检查,删除具有最小t统计量的
24、线性变量。小的t统计量表明,概率高时,特殊变量的参数预测将为零(例如,不应将该变量保留在模型中)。然后,继续重复回归分析。对所有参数预测而言,t统计量的显著水平必须等于或小于0.05。小的显著水平值表明概率很低,特殊变量的参数预测值为零。回归分析每重复一次,就会有几个不符合这个t统计量标准的变量被从模型中剔除掉。当所有变量都符合t统计量的显著概率标准时,模型化的过程就结束了,其结果可以用来分析和预测。南扇的回归分析的过程及数据详见附录。形成02号跑道的最终回归模型(指挥席总管制工作负荷与航空器活动之间的关系):形成20号跑道的最终回归模型(指挥席总管制工作负荷与航空器活动之间的关系):1234
25、7.626208.39660.946yxxx123159.25661.49521.336yxxx北北扇评估扇评估 应用与南扇相同的理论,类似南扇,我们根据实际管制工作情况,在进近管制区内没有进港和出港的航空器时,管制员不进行任何的航空器语音通信(或航空无线电通话),即此时没有航空器语音通信工作负荷,所以多元线性回归模型中没有常数项。回归分析的过程及数据详见附录。形成最终的02号跑道的回归模型(指挥席总管制工作负荷与航空器活动之间的关系):形成最终的20号跑道的回归模型(指挥席总管制工作负荷与航空器活动之间的关系):1297.504128.247yxx12375.46032.65260.340y
展开阅读全文