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城市轨道交通的线路大都有始有终,而环形线路却成为其中的特例。环线在全球各地区的城市轨道交通线网中均有较为普遍的应用,如北京的双环线、上海的共线环、莫斯科的中央环线、巴黎的组合环等。虽然都称作环线,但各城市环线的规模大小、结构形态和客流特征却不尽相同。本文主要分析国内外城市轨道交通环线的类型、功能与设置特点,以帮助大家加深对环线
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环线是指在城市轨道交通线网中,由一条或多条线路共同组成的圆形或类圆形线路。根据环线的结构形态和组成形式不同,可以划分成独立环、勺型环、共线环、嵌套环和组合环。
独立环,也称完整环,具有线路完全闭合、无明确的首末站、列车可在无折返的情况下途径全部车站等特点,是应用最为广泛的环线类型,运输组织较为简单。典型线 号线 号线 号线 号线 年成环运行,线 个车站。随着城市人口的持续增加,线网运能难以满足日益增长的客流需求,后来开始建设北京第二条环线 号线 北京地铁的环线示意图
北京地铁10 号线 年成环运行,运营长度57 公里,共45 座车站,位于三环外四环路内,地铁10 号线贯穿海淀区、朝阳区、丰台区三个行政区,具有连接中心城西北、东南方向的对角线功能,为北京地铁线网中非常重要的一条线路,也是目前北京地铁系统中客流量最大的线路。
勺型环的构成是在独立环的基础上,增设了进出环线的放射线路,通过放射线的直接接入,减少了端头到环线的换乘客流量。典型线路包括曼谷蓝色线、东京地铁大江户线、伦敦地铁环线等。伦敦地铁环线(circle line 黄色线座换乘站, 环线部分整于伦敦地铁的第一费区内。该条线 年,早期分为两条独立线 年逐步合并成环线,并保持多条线路共线段的形式,后因共线 年对环线运行方式进行解构,形成从汉默史密斯站出发的螺旋运行结构。
嵌套环主要特征是多条环线交叉布局,各线路间通过相互穿插形成交点,同时与放射线路形成多点衔接。典型线 号线号线、东京山手线和大江户线。
莫斯科地铁网络覆盖了整个莫斯科市区和郊区,呈“环+放射形”结构,目前运营的5 号线号线(又称中央环线,为通勤铁路制式)以及在建的11 号线均为环形线莫斯科地铁的环线 号线为市中心核心区的小环线 公里,全线 个车站均为换乘站。随着线网规模和客流需求的不断增长,利用废弃的货运铁路进行改造的通勤铁路线 条环线号线;该线信号和票务能够和地铁系统完全集成,与11 条径向线路相交,极大的缓解了中心城区的客流压力。在建的11 号线号线形成嵌套双环的结构,极大地提高了乘客出行的灵活性和便捷性。
通过对国内外34 条城市轨道交通环线的统计数据可知:环线 公里以下)差距较大;平均站间距在0.6 至1.7 公里不等,平均站间距的均值约1.2 公里。
不同环线的运营长度存在较大差异,一方面受城市以及轨道交通系统自身规模的影响,另一方面也与建设时序和功能定位密切相关。在城市发展处于单中心的早期阶段建设的环线,其主要功能为支撑服务核心区客流需求,环线长度往往较短,如北京地铁2 号线 号线、伦敦地铁环线 号线 公里左右。
后续开通环线或在网络中建设时序较后的线路,一般设置于城市次级圈层,串联城市各副中心区域,为中心城外围乘客提供快速的出行路径,这些线路的规模普遍较大,如图7 中40 公里以上的环线国内外主要城市轨道交通环线
通过总结分析国内外不同城市轨道交通环线的结构及实际发展情况发现, 环线主要有以下三大功能:
在放射形的线网结构中,客流的主要流向是中心区。在放射形线网中添加环线后,环线与放射线相交处形成换乘点,原本经过市中心的过境客流可以绕过市中心利用环线完成出行,一定程度疏解了进入城市中心区的客流,缓解了中心区的换乘压力。
1.环线应用较为普遍、建设时间相对较早。目前城市轨道交通运营规模较大的全球城市中,除个别城市之外,大部分城市线网中均设置了环线,且首条环线大多出现在城市轨道交通线网建设的早期。
2.大规模网络下单一环线容易造成客流拥堵。单一环线在线网成型的早期阶段能够有效发挥串联径向线路、缓解中心拥堵等作用。但随着线网规模的不断扩大和客流的持续提升,单一环线可能导致高峰时段环线外客流积压,并造成大量乘客绕行;另外环线规模偏小也可能导致截流功能发挥不足,大量乘客仍然进入城市中心换乘,因此设置二环也逐渐被提上议程。
随着城市发展和线网规模扩大, 多个城市已设置双环甚至多环, 如伦敦、马德里、悉尼等城市已有2 条环线 条环线。城市轨道交通线网中的双环以及多环的设置, 不仅是城市向外拓展、持续发展的需要, 也是线网结构功能进一步完善的需要, 可以起到加强径向线路间的联络、均衡网络客流分布和缓解城市中心客流压力的效果。
来源:中国城市轨道交通协会更多阅读:【学习】驾驶员应急处置原则及操作要领
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