[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
آمار نشریه::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
آمار سایت
مقالات منتشر شده: 352
نرخ پذیرش: 63.4
نرخ رد: 36.6
میانگین داوری: 207 روز
میانگین انتشار: 335 روز
..
:: دوره 13، شماره 3 - ( 9-1404 ) ::
جلد 13 شماره 3 صفحات 115-95 برگشت به فهرست نسخه ها
توسعه یک مدل نیروی اجتماعی به منظور شبیه سازی تخلیه عابران پیاده داخل ساختمان
علی آریائی نژاد ، زهرا بهرامیان*
دانشگاه تهران
چکیده:   (417 مشاهده)
امروزه تخلیه جمعیت عابران پیاده در محیط‌های داخلی ساختمان، چالشی کلیدی برای معماران و مهندسان ایمنی است. در این تحقیق، تخلیه عابر پیاده از یک ساختمان با استفاده از مدل نیروی اجتماعی (SFM) شبیه­سازی می‌شود. برای این منظور، عواملی مانند نقشه ساختمان (موقعیت دیوارها، ستون­ها و خروجی­ها)، چیدمان موانع (میزها و صندلی‌­ها)، توزیع مکانی و جنسیت عابران پیاده و نیز جرم کیف آن‌ها درنظر گرفته می­شوند. بدین ترتیب، جنسیت عابران پیاده و در نتیجه قد و جرم آن‌ها و همچنین جرم کیف که بر  سرعت حرکت آن‌ها تأثیر می‌گذارند، مدل‌سازی می‌شوند. علاوه بر این، فرآیند تخلیه بر اساس تصمیم­گیری عابران پیاده برای تخصیص به نزدیک‌ترین خروجی و افزودن آگاهی و دانش تصمیم‌گیری در تخلیه است. روش تحقیق، عملکرد تخلیه را بر اساس زمان تخلیه کل، تراکم جمعیت و سرعت عابران پیاده، با استفاده از داده‌های دنیای واقعی مربوط به دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران، ارزیابی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که درنظرگرفتن تنوع جنسیتی، تصمیم­گیری و جرم کیف، زمان تخلیه را در مقایسه با یک مدل پایه همگن، 26/08 %  کاهش می‌دهد. این امر حاکی از اهمیت درنظرگرفتن جنسیت، جرم کیف و نیز تصمیم­گیری مبتنی بر آگاهی عابران پیاده در مدل‌سازی تخلیه برای افزایش واقع‌گرایی است.
 
واژه‌های کلیدی: شبیه سازی تخلیه جمعیت عابران پیاده، مدل نیروی اجتماعی، کیف، جنسیت، تصمیم گیری
متن کامل [PDF 1960 kb]   (50 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سیستمهای اطلاعات مکانی (عمومی)
دریافت: 1404/5/18 | پذیرش: 1404/11/18 | انتشار الکترونیک پیش از انتشار نهایی: 1404/11/18 | انتشار: 1405/1/22
فهرست منابع
1. [1] X. Zheng, T. Zhong, and M. Liu, "Modeling crowd evacuation of a building based on seven methodological approaches," Building and environment, vol. 44, no. 3, pp. 437-445, 2009. [DOI:10.1016/j.buildenv.2008.04.002]
2. [2] J. Xueling, "Simulation model of pedestrian evacuation in high-rise building: Considering group behaviors and real-time fire," Int. J. Smart Home, vol. 9, pp. 81-92, 2015. [DOI:10.14257/ijsh.2015.9.2.07]
3. [3] P. A. Thompson and E. W. Marchant, "A computer model for the evacuation of large building populations," Fire safety journal, vol. 24, no. 2, pp. 131-148, 1995. [DOI:10.1016/0379-7112(95)00019-P]
4. [4] A. Soltanzadeh, M. Alaghmandan, and H. Soltanzadeh, "Performance evaluation of refuge floors in combination with egress components in high-rise buildings," Journal of Building Engineering, vol. 19, pp. 519-529, 2018. [DOI:10.1016/j.jobe.2018.05.029]
5. [5] H. Yue, J. Zhang, W. Chen, X. Wu, X. Zhang, and C. Shao, "Simulation of the influence of spatial obstacles on evacuation pedestrian flow in walking facilities," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, vol. 571, p. 125844, 2021. [DOI:10.1016/j.physa.2021.125844]
6. [6] Z. Shi, J. Zhang, Z. Shang, and W. Song, "Collision avoidance behaviours of luggage-laden pedestrians," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, vol. 639, p. 129664, 2024. [DOI:10.1016/j.physa.2024.129664]
7. [7] G. Santos and B. E. Aguirre, "A critical review of emergency evacuation simulation models," Disaster Research Center, Other Preliminary Paper; 339, 2004.
8. [8] H. Lian, S. Zhang, G. Li, and Y. Zhang, "Pedestrian simulation on evacuation behavior in teaching building of primary school emergencies and optimized design," Buildings, vol. 13, no. 7, p. 1747, 2023. [DOI:10.3390/buildings13071747]
9. [9] D. Helbing and P. Molnar, "Social force model for pedestrian dynamics," Physical review E, vol. 51, no. 5, p. 4282, 1995. [DOI:10.1103/PhysRevE.51.4282]
10. [10] V. J. Blue and J. L. Adler, "Cellular automata microsimulation of bidirectional pedestrian flows," Transportation Research Record, vol. 1678, no. 1, pp. 135-141, 1999. [DOI:10.3141/1678-17]
11. [11] Z. Zhou, X. Zhu, and X. Li, "Impact of Classroom Facilities on Evacuation and Its Simulation," in 2020 International Conference on Wireless Communications and Smart Grid (ICWCSG), 2020: IEEE, pp. 393-397. [DOI:10.1109/ICWCSG50807.2020.00090]
12. [12] C. Delcea and L.-A. Cotfas, "Increasing awareness in classroom evacuation situations using agent-based modeling," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, vol. 523, pp. 1400-1418, 2019. [DOI:10.1016/j.physa.2019.04.137]
13. [13] Y. Huang, Z. Guo, H. Chu, and R. Sengupta, "Evacuation simulation implemented by ABM-BIM of unity in students' dormitory based on delay time," ISPRS International Journal of Geo-Information, vol. 12, no. 4, p. 160, 2023. [DOI:10.3390/ijgi12040160]
14. [14] Y. Zang, Q. Mei, and S. Liu, "Evacuation simulation of a high-rise teaching building considering the influence of obstacles," Simulation Modelling Practice and Theory, vol. 112, p. 102354, 2021. [DOI:10.1016/j.simpat.2021.102354]
15. [15] K. Wang, Z. Fu, Y. Li, and S. Qian, "Influence of human-obstacle interaction on evacuation from classrooms," Automation in Construction, vol. 116, p. 103234, 2020. [DOI:10.1016/j.autcon.2020.103234]
16. [16] D. C. Schwebel, D. D. Pitts, and D. Stavrinos, "The influence of carrying a backpack on college student pedestrian safety," Accident Analysis & Prevention, vol. 41, no. 2, pp. 352-356, 2009. [DOI:10.1016/j.aap.2009.01.002]
17. [17] Z. Shang, J. Zhang, Z. Shi, X. Li, and W. Song, "Enhancing Evacuation Efficiency: Investigating How Luggage Influences Exit Strategies and Crowd Dynamics," Simulation Modelling Practice and Theory, p. 103142, 2025. [DOI:10.1016/j.simpat.2025.103142]
18. [18] L. P. Chew, "Constrained delaunay triangulations," in Proceedings of the third annual symposium on Computational geometry, 1987, pp. 215-222. [DOI:10.1145/41958.41981]
19. [19] J. R. Shewchuk, "General-dimensional constrained Delaunay and constrained regular triangulations, I: Combinatorial properties," in Twentieth anniversary volume: discrete & computational geometry: Springer, 2008, pp. 1-58. [DOI:10.1007/978-0-387-87363-3_28]
20. [20] B. Delaunay, "Sur la sphère vide. A la mémoire de Georges Voronoï," Известия Российской академии наук. Серия математическая, no. 6, pp. 793-800, 1934.
21. [21] P. E. Hart, N. J. Nilsson, and B. Raphael, "A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths," IEEE transactions on Systems Science and Cybernetics, vol. 4, no. 2, pp. 100-107, 1968. [DOI:10.1109/TSSC.1968.300136]
22. [22] J. Hershberger and J. Snoeyink, "Computing minimum length paths of a given homotopy class," Computational geometry, vol. 4, no. 2, pp. 63-97, 1994. [DOI:10.1016/0925-7721(94)90010-8]
23. [23] T. Tian, H. Wu, H. Wei, F. Wu, and J. Shang, "An Efficient Path Planning Algorithm Based on Delaunay Triangular NavMesh for Off-Road Vehicle Navigation," World Electric Vehicle Journal, vol. 16, no. 7, p. 382, 2025. [DOI:10.3390/wevj16070382]
24. [24] D. L. Poole and A. K. Mackworth, Artificial Intelligence: foundations of computational agents. Cambridge University Press, 2010. [DOI:10.1017/CBO9780511794797]
25. [25] A. Schadschneider, M. Chraibi, A. Seyfried, A. Tordeux, and J. Zhang, "Pedestrian dynamics: From empirical results to modeling," in Crowd Dynamics, Volume 1: Theory, Models, and Safety Problems: Springer, 2019, pp. 63-102. [DOI:10.1007/978-3-030-05129-7_4]
26. [26] D. Helbing, I. Farkas, and T. Vicsek, "Simulating dynamical features of escape panic," Nature, vol. 407, no. 6803, pp. 487-490, 2000. [DOI:10.1038/35035023]
27. [27] M. Mohamadzadeh et al., "Comprehensive evaluation of body composition in a wide age range of Iranian adults using bioelectrical impedance analysis: Tehran Lipid and Glucose Study," Public Health Nutrition, vol. 27, no. 1, p. e24, 2024. [DOI:10.1017/S1368980023002835]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Aryaeinezhad A, Bahramian Z. Developing a Social Force Model for Indoor Pedestrians Evacuation Simulation. jgit 2025; 13 (3) :95-115
URL: http://jgit.kntu.ac.ir/article-1-989-fa.html

آریائی نژاد علی، بهرامیان زهرا. توسعه یک مدل نیروی اجتماعی به منظور شبیه سازی تخلیه عابران پیاده داخل ساختمان. مهندسی فناوری اطلاعات مکانی. 1404; 13 (3) :95-115

URL: http://jgit.kntu.ac.ir/article-1-989-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 13، شماره 3 - ( 9-1404 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی Engineering Journal of Geospatial Information Technology
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 36 queries by YEKTAWEB 4741