对于环形交叉口的信号设置,国内外学者主要从效率、环境和安全3方面评估环形交叉口交通运行效果,分析其信号控制方案的合理性,通过建立微观交通模型和仿真模型明确信号设置标准。在效率评价方面,杨晓光等
[4]在美国《道路通行能力手册(2000)》(Highway Capacity Manual,HCM2000)的基础上改进环形交叉口车均延误模型,基于车均延误计算最佳信号周期。此后马新露等
[5]、马庚华等
[6]针对环形交叉口车流特性提出延误模型,以交叉口延误时间为目标优化环形交叉口信号配时。刘仲波等
[7]采集环道车流车头时距相关数据,利用模糊C-均值聚类算法判别环形交叉口交通拥堵程度,确定信号控制时段。Bassani等
[8]开发了环形交叉口专用的视频图像分析系统,通过跟踪车辆轨迹分析环形交叉口运行效果。还有学者通过通行能力
[9-10]、排队长度
[11]和延误
[12-13]等指标分析不同控制方法对环形交叉口运行效率的影响,为环形交叉口控制信号的设置提供参考。在环境评价方面,杨庆芳等
[14]利用交通流参数构建了环形交叉口污染物排放量及燃油消耗量计算模型;Lakouari等
[15]探究了环形交叉口信号参数对一氧化碳排放量的影响。在安全评价方面,Karwand等
[16]使用视频数据监测环形交叉口潜在的人车交互行为,发现行人在有安全岛的环形交叉口出行安全性更高。频发的人车交互行为不仅会降低行人的安全性,还会干扰交通流的连续性,影响交通效率。因此,学者们分析了人车交互行为对交通的影响,结果表明行人、机动车和环境等因素均会影响人车交互行为,进而影响交叉口交通模型(包括通行能力计算模型、延误计算模型等)
[17-18]。在环形交叉口人车交互行为分析方面,Li等
[19]使用元胞自动机模型分析了双车道环形交叉口人车交互行为对交通安全和效率的影响;Layegh等
[20]通过考虑过街行人的行为模式探究多车道环形交叉口可能发生人车交互的时间和空间。