文/桂林理工大學土木與建筑工程學院 過云川
過云川,桂林理工大學土木與建筑工程學院碩士研究生
芬蘭赫爾辛基將城市分為“ZONEI”“ZONEII”“ZONEIII”3個區域,并在各個區域內推行不同的交通發展政策。
英國倫敦則建立了交通戰略評價模型,將倫敦劃分為“中央倫敦”“內倫敦”“外倫敦”。
1)中央倫敦 公共交通與小汽車交通的比例控制在1∶0.16,軌道交通與小汽車交通的比例控制在1∶0.18。
2)內倫敦 公共交通與小汽車交通的比例為1∶0.78,軌道交通與小汽車交通的比例為1∶1.24。
3)外倫敦 公共交通與小汽車交通的比例為1∶3.14,軌道交通與小汽車交通的比例為1∶8.25。
不同的可達性評價模型有各自的適用范圍,針對不同的研究目的需選用不同模型,本文挑選潛力模型作為無錫市公交可達性的評價模型。該模型認為可達性是需求點與吸引點之間的相互作用,將某一吸引點的可達性等同于其他所有點施加于這一點的勢能總和,可達性的高低由吸引點與其他點之間相互作用力的規模與距離決定。潛力模型綜合了交通系統與土地利用因素的影響,被廣泛應用于區位劃分評價等層面的可達性研究。
改進后的潛力模型如式(1)所示。

式中,i為需求點編號;j為吸引點編號,此處對應公交站點編號;Ai為需求點i的公交可達性;m為公交站點級別;n為研究區域內點的個數;Bm為不同級別公交站點的權重;Dj為吸引點j的機會規模,此處取通過公交站點j的線路數;Cij為交通阻抗函數,可用距離、時間或費用表示,此處取吸引點可接近范圍內的步行距離;α為i與j之間的距離摩擦系數,此處按經驗值取2。
對無錫市公交站點簡化處理,得到共計2072個公交站點。通過7條及以上公交線路的站點涵蓋了無錫市的交通樞紐,故以通過公交線路數7為分界,將公交站點劃分為一般站點和樞紐站點,同時將2條現狀軌道交通,共計48個軌道交通站點納入統計范圍,將所有公交站點按等級劃分為3類(見表1)。
不同等級的公交站點各自換乘能力的強弱不同,對機會規模的影響程度也不同,故對不同等級的公交站點賦予不同的權重。本文中一般站點、樞紐站點、軌道站點的權重分別取0.1,0.2,0.3。
統計經過某公交站點j的公交線路數,并以此作為度量機會規模大小的指標。
可用距離、時間或費用度量交通阻抗函數,本文取吸引點可接近范圍內的步行距離,其中,可接近范圍按公交站點站距計算,步行距離按直線計算,依據相關規范確定公交站點站距。
1)公共汽車 市區線站距為500~800m,市郊線站距為800~1000m。
2)中運量快速軌道交通 市區線站距為800~1000m,市郊線站距為1000~1500m。
3)大運量快速軌道交通 市區線站距為1000~1200m,市郊線站距為1500~2000m。
如表2所示,考慮到居民在道路選擇上存在不確定性,故將市區線一般站點、樞紐站點的可接近距離分別定義為500,800m;市郊線一般站點、樞紐站點的可接近距離分別定義為800,1000m;因無錫市現狀軌道交通均為中運量市區線,故軌道站點的可接近距離定義為1000m。
基于上述工作,運用評價模型求解各需求點與公交站點間的可達性,再利用相關軟件統計得出無錫市公交可達性的空間分布特征(見圖1)。
無錫市公交可達性由主城區中心向四周呈圈層式遞減,并沿軌道1、2號線呈十字交叉的形態向外擴散。主城區快速內環內的公交可達性極高,快速內環外的公交可達性相對較弱,但錫北鎮、鵝湖鎮等鄉鎮中心區的公交可達性相對較強,在城市外圍區域呈點狀分布。

表1 無錫市公交站點等級劃分統計

表2 無錫市公交站點的可接近距離

圖1 無錫市公交可達性空間分布特征

圖2 無錫市交通發展分區
根據無錫市公交可達性空間分布特征,結合城市空間格局、路網布置等現狀,對無錫市現狀交通進行區域劃分,分為慢行優先區、軌交主導區、公交引導區和協調發展區(見圖2)。
慢行優先區位于無錫市主城區中心,土地開發利用強度高且開發密度大,用地類型多樣,出行總量極高,且居民對慢行交通需求較大。
軌交主導區位于主城區與太湖新城中心的范圍內(除慢行優先區),另包括2塊位于軌道1、2號線終點站周邊的飛地。軌交主導區現階段有一定的土地開發利用強度,土地開發密度較高,受軌道交通影響,公交可達性較好,是近期城市開發的重點區域,未來必將成為典型的TOD地區。
公交引導區位于無錫市中部,沿快速內環向外擴張,涵蓋多個郊區鄉鎮。公交引導區土地開發利用程度一般,城市基礎配套設施不完善,公交可達性一般,居民出行強度為中等。
協調發展區位于無錫市外圍,公共交通可達性低,土地開發利用強度低,以低密度開發建設為主,城市配套基礎設施不完善,出行需求量較低,其中貨運占比較大且小汽車出行需求高。
慢行優先區已形成明確的空間格局,城市配套基礎設施完善,動靜態交通的新、擴建容量較小。該區域居民出行總量極高,慢行交通需求大,但因交通容量有限,交通問題凸顯。
該區域應注意:①充分保障慢行交通,優先發展公共交通,限制小汽車交通擴張;②將慢行交通、公共交通與小汽車交通的比例控制在55∶30∶15左右;③嚴格控制停車設施的供給,制定停車配建指標上限;④推行短期停車與共享停車,通過提高周轉效率緩解停車供需矛盾;⑤加強交通管理,加大監察與罰款力度,推行現代化管理制度,提升交通誘導能力,擴大誘導系統覆蓋范圍。
軌交主導區空間格局已形成,城市基礎配套設施基本完善,但動靜態交通的新、擴建容量有限。該區域土地開發利用多圍繞軌道交通進行,居民未來對軌道交通依賴較大,是其發展的主導區域。
該區域應注意:①要繼續保持軌道交通的優勢地位,加速軌道交通建設;②限制停車設施供給,制定停車配建指標上限,抑制機動車數量與停車需求的激增;③引導居民轉變交通出行方式,提倡公共交通。
公交引導區的公交可達性不高,城市基礎配套設施不完善,只具備基本的交通設施,居民出行需求中等。
該區域應注意:①加強大中運量公交與老城區的聯系,適度控制小汽車交通,并提高慢行交通的設計標準;②將慢行交通、公共交通和小汽車交通的比例控制在45∶35∶20左右;③對停車設施的供給重點解決居住區基本車位的問題,爭取實現一戶一車位,避免停車供需矛盾加劇;④靜態交通新、擴建容量充裕,通過挖潛并發展立體停車可緩解停車供需矛盾;⑤加強交通管理,加大違章處罰力度,推進交通引導系統的落地。
協調發展區的城市配套基礎設施差,公交可達性低,居民對小汽車交通的依賴度高,對慢行交通與公共交通依賴度低,該區域動靜態交通新、擴建容量充足。
該區域應注意:①協調發展公共交通與小汽車交通,以帶動片區發展;②需注重慢行交通建設,以滿足慢行交通的基本需求;③將慢行交通、公共交通和小汽車交通的比例控制在40∶35∶25左右;④對停車配建指標不設上限規定,加大地面停車占比,減少土地開挖以降低成本。
有限的路網容量已無法滿足激增的小汽車出行量,增加動靜交通供給并非治本之策。本研究以無錫市公交可達性為依據對其進行交通分區,針對各區域提出差異化的交通發展對策,引導居民出行方式由小汽車交通向慢行交通與公共交通轉變,引導城市交通科學合理發展。
參考文獻:
[1]劉樹義,張兢.赫爾辛基市停車管理策略[J].城市交通,2005(2):25-28.
[2]平美華.市政道路橋梁施工管理工作探析[J].城市住宅,2017(11):112-114,118.
[3]NORTON P D.Fighting traffic[M].Cambridge:MITPress,2008.
[4]陳燚,羅光財,譚博.BIM技術在城市軌道交通車站施工中的應用[J].城市住宅,2017(8):58-62.
[5]朱權,何保紅,唐翀,等.基于公交可達性的停車分區研究——以昆明為例[J].森林工程,2015(6):110-115.
[6]易嘉.城市交通分區合理劃分研究[D].上海:同濟大學,2006.
[7]孫九春.基于土壓力平衡設計的地鐵預留十字換乘節點車站施工方案研究[J].施工技術,2017,46(22):105-107.
[8]陸化普,王繼峰,張永波.城市交通規劃中交通可達性模型及其應用[J].清華大學學報(自然科學版),2009(6):781-785.