机场航空器地面滑行调度优化研究分析航空航天专业.docx
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1、基于改进遗传算法的滑行道优化研究摘要随着我国民航运输业的快速发展,繁忙机场面临着日渐增大的流量压力。研究机场滑行调度优化的目的,是在保证安全的前提下,充分利用机场滑行道系统的资源,提高运行效率,增大机场容量。本文简单地介绍了机场场面结构及滑行优化问题的建模思路。根据双流机场得到的滑行路径和序列数据,确定各个航班的滑行时间。在优化算法的选择环节,对比常见遗传算法滑行道调度模型,提出一种基于标准遗传算法与模拟退火算法思想相结合的改进算法。展示了优化结果与算法的收敛性,验证了该模型达到优化的可行性。关键词:机场;滑行调度;改进遗传算法;数学模型;模拟退火算法RESEARCHONOPTIMIZATIO
2、NOFTAXIWAYBASEDONIMPROVEDGENETICALGORITHMAbstractWiththerapiddevelopmentofChinascivilaviationtransportindustry,busyairportsarefacingincreasingtrafficpressure.Thepurposeofstudyingairporttaxiwaydispatchingoptimizationistomakefulluseoftheresourcesofairporttaxiwaysystem,improveoperationefficiencyandincr
3、easeairportcapacityonthepremiseofensuringsafety.Thispaperbrieflyintroducesthemodelingideaofairportscenestructureandtaxiingoptimizationproblem.AccordingtothetaxiingpathandsequencedataobtainedfromShuangliuAirport,thetaxiingtimeofeachflightisdetermined.Intheselectionofoptimizationalgorithm,animprovedal
4、gorithmbasedonthecombinationofstandardgeneticalgorithmandsimulatedannealingalgorithmisproposedbycomparingthecommongeneticalgorithmtaxiwayschedulingmodel.Theconvergenceoftheoptimizationresultsandthealgorithmisshown,andthefeasibilityofthemodeltoachieveoptimizationisverified.Keywords:airport;taxiwaysch
5、eduling;improvedgeneticalgorithm;mathematicmodel;conflictresolution摘要IRESEARCHONOPTIMIZATIONOFTAXIWAYBASEDONIMPROVEDGENETICALGORITHMIIAbstractII引言11.1 选题背景和意义11.2 国内外研究概况21.3 课题主要研究工作3第二章机场场面介绍42.1机场场面结构42.1.1跑道42.1.2滑行道42.2机场场面滑行过程42.3机场场面滑行优化问题62.4建立机场场面网络结构模型62.5多跑道运行相关规定62.6本章小结8第三章遗传算法介绍93.1遗传算
6、法的生物学基础93.2遗传算法的原理概述93.3 遗传算法应用于繁忙机场路径优化的优劣势分析93.4 遗传算法的实现步骤103.4.1流程框架103.4.2染色体编码103.4.3适应度函数的选择113.4.5遗传操作123.4.6终止条件133. 5遗传算法的运行参数13第四章基于改进遗传算法的滑行路径优化调度144. 1模型建立144.1.1滑行道调度模型144.1.2标准遗传算法过早收敛及改进猜想16图4.12标准遗传算法早熟收敛示意图174.L5模型改进174.1.6初始群体的生成184. 2优化策略184.3算法的实现194. 4本章总结20第五章研究展望和总结215. 1总结设计工
7、作提出不足215. 2研究展望21致谢22参考文献23引言1.1 选题背景和意义我国民航事业近些年来发展迅速,作为一个民航大国正不断向民航强国的目标前进。根据2018年民航业发展统计公报显示2018年我国机场主要生产指标继续保持平稳较快增长,全年旅客吞吐量超过12亿人次,完成126468.9万人次,较上年增长10.2%o分航线看,国内航线完成113842.7万人次,较上年增长9.9%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成2872.7万人次,较上年增长6.0%);国际航线完成12626.1万人次,较上年增长13.0%o据从民航资源网获取的2018年中国民航机场吞吐量排名数据显示,2018年我国
8、颁证运输机场数量达到235个,完成飞机起降1108.8万架次,较上年同比增长8.2%。详细数据见下表(表1.12018年中国民航机场旅客吞吐量排名)。其中各机场起降架次更是呈现明显增长趋势,部分国内机场2018年起降架次甚至比2017年同期增长超过百分之百,例如琼海博鳌机场2018年起降架次比同期增长122.90%,广元盘龙机场2018年起降架次比2017年同期增长100.30%,详细数据见下表1.2(表1.22018年中国民航机场起降架次排名取前十)。表IT2018年中国民航机场旅客吞吐量排名机场旅客吞吐量(人次)名次本期完成上年同期同比增速%合计1,264,688,737114786.71
9、0.2北京/首都1100,983,29094,393,4545.4上海/浦东274,006,33166,002,4145.7广州/白云369,720,40365,806,9775.9成都/双流452,950,52949,801,6936.3深圳/宝安549,348,95045,610,6518.2昆明/长水647,088,14044,727,6915.3上海/虹桥743,628,00441,884,0594.2西安/咸阳844,653,31141,857,2296.7重庆/江北941,595,88738,715,2107.4杭州/萧山1038,241,63035,570,4117.5表卜220
10、18年中国民航机场起降架次排名机场名次起降架次(架次)同比增速起降架次本期完成北京/首都1614022597,2592.80上海/浦东2504794496,7741.60广州/白云3477364465,2952.60昆明/长水4360785350,2733.00深圳/宝安5355907340,3854.60成都/双流6352124337,0554.50西安/咸阳7330477318,9593.60重庆/江北8300745288,5984.20杭州/萧山9284893271,0665.10上海/虹桥10266790263,5861.20民航业务发展迅速,而各种原因造成的延误也随之增多,尤其是大型
11、机场繁忙时段,机场场面的大面积延误,不仅降低了机场场面资源的运行效率,还增加了航空公司的成本,造成环境污染,而且使管制员的工作负荷加重,存在风险,对空中交通和机场地面交通管理形成了极大的压力。因此研究高效的机场场面调度的优化手段成为当务之急。滑行道负责作为连接停机位和跑道的通道,机场活动区内不仅存在航空器的运行,还存在车辆、人员等诸多可能影响正常运行的不定因素,交通状况相当复杂,管制员为进离港航班分配滑行道需要同时考虑人员、车辆、航班等诸多因素,因此滑行道的利用率很难最大化,造成航班在滑行道以及跑道外等待的延误。即使目前我国部分机场已发布对应停机位的标准滑行路径,但是管制现场大部分情况仍然是管
12、制员人工决策,且机场场面活动具有动态性、复杂性的特点,大型机场航班量高度集中时标准滑行路径难以满足滑行安全与效率的需求。因此,在当前中国民航大发展的背景下寻求可行的优化算法对机场滑行道进行研究具有现实意义。1.2 国内外研究概况针对机场滑行道调度问题,国内外学者已经做出了许多优化研究。包括解决滑行冲突点避让和动态优先级滑行调度的优化等。HenryYKLan等团队网提出一种带有边界约束的路径集合划分的方法调度进离场航空器;GillianLClare团队成员采用了混合整数线性规划模型(mixedintegerlinearprogramming,MILP)和滚动时域相结合的方法解决此问题,提高了Ml
13、LP算法的可操作性。国内的研究方面,汪千川在2001年研究记忆遗传算法和模拟退火算法的改进和应用,潘全科在解决车间调度问题上,提出了遗传算法和模拟退火算法的不足,结合采用了遗传退火,并与遗传算法作比较取得了进展。刘兆明研究了基于计算智能的航空调度优化方法研究,通过自适应函数代入遗传算法进行航空路径的优化。在中国研究航空器滑行调度方面,仍然不够成熟,没有讲方法进行规模和系统化,只能根据以往的历史数据进行统计分析,但依赖统计数据缺乏实际操作和系统性理论的支撑。国外学者对机场机动区域内的关键冲突点以及安全风险识别和评估等相关问题进行了较全面深入的研究。2010年NASA由提出了一种“机场地面交通冲突
14、避免”的概念,用以实现机场滑行道等的潜在冲突。S.G.PonnambalamandM.MohanReddy于2003年提出了遗传退火算法多目标混合搜索算法用于排序。在上述文献中,大量地阐述了场面冲突的监视或者规避,对于静态路径规划具有较大的意义;但对随机突发事件引起的时间状态和路径改变,原有方法将不再适用,在科技急速发展的当下,需要对原有算法进行大胆创新与验证。1.3 课题主要研究工作机场调度问题覆盖许多子问题,而地面滑行调度是连接多个问题的枢纽,将进离港航空器与停机等问题连接起来。本文在国内外学者相关研究的基础上,提出一种基于标准遗传算法动态变化交叉遗传的概率,以及与退火算法相结合。利用改进
15、的遗传算法,调整航班优先级序列,达到既能解决标准遗传算法的缺陷也能取得模拟退火算法的有点;根据法律以及相关明文规定的滑行调度约束条件,为滑行道各节点确定各个航班经过的滑行路径。在解决航空器滑行冲突的情况后,将冲突等待时间分散在停机位和滑行道上,更加符合实际运行的情况。第二章机场场面介绍由于我国航空业的发展速度较快,空中交通流量的增长也随之加快,我国民航机场的数量与规模也随之壮大,机场地面运行结构也变得更加复杂多样。本章简单介绍机场场面各单元的基本概念,对机场场面滑行网络进行抽象成有向网络结构模型,对航空器的滑行过程,存在的冲突以及冲突解决策略进行简单描述,简述了多跑道(尤其是平行跑道)运行的相
16、关规定,明确本文问题研究目标。2.1机场场面结构机场场面功能区主要包括飞行区、航站楼、货运站、飞机维修区等区域,本文研究机场场面优化的对象主要是针对机场飞行区内供航空器起降与滑行的跑滑系统,包括航空器的滑行过程,主要涉及包括跑道、滑行道系统。2.1.1跑道跑道是机场上为航空器起飞和落地而划定修建的场地,主要用于航空器的起降、滑跑活动。若有进离场航空器正使用跑道,禁止其他航空器进入同一条跑道。跑道属性有:方向、数量、长度、宽度、运行模式等。跑道设计的方向主要考虑机场的主要风向及风速。跑道长度受诸多因素影响,其中典型影响因素包括机场所处海拔高度、平均温度、跑道道面强度、坡度及设计供起降的最大机型的
17、起降滑跑距离。2.1.2滑行道滑行道主要作用是作为进离场航空器在跑道与其他机场区域之间活动的通道,滑行道将机场各单元连接为一个整体,使机场场面连贯运行,是避免航空器在地面运行产生冲突的重要系统。根据滑行道不同的功能以及分布,滑行道一般可分为主滑行道(也称作平行滑行道)、快速脱离道、绕行滑行道等。主滑行道是指在跑道与停机位之间,航空器主要使用的滑行道,通常也称作平形滑行道。快速脱离道是起连接跑道和主滑行道的功能,沿着跑道分布的通道,主要用以加快跑道使用效率,供落地航空器尽快脱离跑道。2.2机场场面滑行过程滑行道连接跑道和停机位,是机场场面运行的重要元素。机场场面滑行过程主要是进港过程以及离港过程
18、。航空器进港滑行过程。对于进港的航空器而言,获取落地许可后,航空器落地并经由适当的脱离道脱离跑道,脱离跑道后航空器沿管制员指定的滑行路径滑行进位分配的停机位,进港滑行过程结束。航空器离港滑行过程。对于离港的航空器而言,当其在停机位上所有的保障工作完成后,根据管制员的指令进行推出开车或原地开车。当完成开车的准备工作后,飞行员向管制员发出请求滑出的请求,地面管制员经综合分析该航空器所使用跑道以及当时机场场面交通状况,向该航空器发出滑行指令,指令中包含为该航空器指定的滑行路径。航空器沿管制员指定的滑行路径滑行至正确的跑道,并在跑道等待点等待管制员的进一步指令,离港滑行过程结束。在航空器滑行过程中飞行
19、员与驾驶员必须遵守相应的滑行规则,包括:(1)飞行员必须严格按照管制员指定的滑行路径滑行;(2)航空器滑行速度应根据飞行手册或机场相关驾驶规定调整,场面滑行速度一般不允许大于50k叫(3)航空器滑行时应注意保持安全间隔,实际运行之中,由飞行员负责把握与其他航空器之间的间隔;(4)管制员指定滑行路径时应考虑提前规避对头冲突。对航空器的地面滑行过程进行分析,可将滑行路径上存在的潜在冲突归为交叉冲突、追尾冲突以及对头冲突三大类:(1)交叉冲突:两架或多架航空器滑行过程中存在同时经过同一个滑行道道口的情况。在大型繁忙机场,主滑行道一般连接多条快速脱离道,而实际管制工作中,管制员一般会尽可能指挥航空器在
20、平行滑行道上滑行,这种情况下,在平行滑行道上的航空器容易与从快速脱离道脱离跑道的航空器产生交叉冲突。交叉冲突的冲突解除策略一般采用先到先服务原则,即允许先到达滑行道道口的航空器通过节点,另一架后到达的航空器等待一段时间直至满足最小安全间隔。(2)追尾冲突:两架滑行方向相同的航空器同时使用同一段滑行道,而在滑行过程中,存在后机追赶前机发生碰撞的可能。但实际运行中,后机驾驶员会依据情况调整航空器速度自行把握与前机的安全间隔。在构建数学模型时,为规避这类冲突,可以规定链路中的所有航空器滑行速度相同。(3)对头冲突:两架滑行方向相对的航空器同时使用同一段滑行道。实际管制工作过程中,机场场面布局复杂,无
21、法完全理想化分配滑行路径,而滑行路径由管制员临场指定,管制员易遗忘已发布的滑行路径,这就会导致对头冲突的发生。在数学模型中,假定两节点分别为i与/,为规避对头冲突,若已经将ifj的链路分配给一架航空器,则将/的链路视作0,该链路不可用,并且每架航空器经过某节点后不可重复经过。2. 3机场场面滑行优化问题针对进场航空器是指给进场航空器分配适当的跑道出口脱离跑道,进入滑行道并指定适当的滑行路线使其顺利进入指定的停机位。针对离场航空器是指给离场航空器指定适当的滑行路线使其由停机位出发滑行到所使用跑道的跑道等待点。机场场面滑行路径优化主要研究工作是为进离场航空器分配最优的滑行路径,达到进离场航空器总滑
22、行时间最短的目标。跑道的运行调度也是影响机场场面运行调度的一个重要环节。进场航空器落地后,何时以及从哪个脱离道口脱离跑道,决定了其滑行过程的开始滑行时间、滑行路径的起点。离场航空器滑行至跑道等待点等待的时间决定其使用跑道的最早时间,进入跑道的时间也受前行使用跑道的航空器运行情况影响,因此跑道运行也是离场滑行过程的影响因子。本文将跑道的运行调度考虑进了滑行优化模型,主要针对离场航空器,将连续放行多架航空器以及着陆与起飞航空器之间的安全间隔考虑进模型中,构建滑行道与跑道的联合优化模型。3. 4建立机场场面网络结构模型机场场面系统整体而言是一个相对复杂的结构。本文拟使用网络模型来简化描述机场场面系统
23、的各组成部分,网络由节点、还有节点之间的连线组成,机场场面系统可以抽象理解成机场场面网络图G-(WE),其中V,表示节点集合,主要包括滑行道之间的交叉点、跑道等待点以及脱离道口。E表示链路边,即各段滑行道,链路边的属性包括长度属性、航空器机型限制、滑行速度限制、滑行方向限制等。机场场面结构图简单示例见图2.1。图2-1双流机场场面结构局部示例4. 5多跑道运行相关规定根据跑道的数量,可以将机场分为单跑道和多跑道机场。多跑道机场中,比较普遍的是平行跑道布局,而我国目前所有多跑道机场均采用平行跑道布局模式。根据我国民航局于2004年6月26日开始实施中国民用航空总局第123号令平行跑道同时仪表运行
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