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Other literature type . 2020
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Conference object . 2020
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https://doi.org/10.5281/zenodo...
Article . 2020
License: CC BY
Data sources: Sygma
https://doi.org/10.70675/af71e...
Doctoral thesis . 2026 . Peer-reviewed
Data sources: Crossref
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Effects of road surface characteristics and geometries on Safer Users Behaviour

Authors: Shoman Murad; Imine Hocine;

Effects of road surface characteristics and geometries on Safer Users Behaviour

Abstract

Effets des caractéristiques et des géométries de la surface de la route sur le comportement et la sécurité des usagers Cette thèse de doctorat présente les améliorations menées sur un simulateur de vélo afin de fournir des mesures objectives pour évaluer la sécurité à vélo en fonction du comportement du cycliste et de l'interaction avec l'infrastructure routière et les autres usagers de la route. Les activités de recherche associées ont été mises en œuvre sur le simulateur de vélo développé par le Laboratoire Perceptions, Interactions, Comportements et Simulations pour les usagers de la route et de la rue (PICS-L) de l'Université Gustave Eiffel à Paris, et en collaboration avec le Research Institute of Sweden (RISE) , Stockholm et Fondation ONCE, Madrid dans le cadre du projet financé par l'Europe SAFERUP. Les travaux sont divisés en deux parties principales; la simulation de cyclisme menée à l'Université Gustave Eifel et les expériences sur route à l'aide d'un vélo instrumenté à Stockholm. La première partie de la recherche porte sur l'amélioration du modèle dynamique de la plate-forme du simulateur. Trois actionneurs ont été installés sur la plate-forme pour simuler les rendus des vibrations de la route, et un spécimen d'asphalte a été fixé sous le pneu arrière pour simuler l'adhérence de la route. Le modèle dynamique du vélo a été développé à l'aide de MATLAB-Simulink avec 6 degrés de liberté. La validité physique et subjective du modèle développé a été étudiée et analysée par expérimentation ; les résultats de ces études sont discutés dans les études de cas I et II. La deuxième partie comprenant l'instrumentation d'un vélo de ville avec un tri-accéléromètres, une IMU, un GPS, un potentiomètre pour mesurer l'angle de braquage, un scanner laser, un compteur de puissance de pédalage, des capteurs de vitesse et de cadence, en plus d'un eye tracker mobile porté par les participants. Après l'instrumentation et l'étalonnage des capteurs, une expérience a été menée dans la ville de Stockholm à l'aide du vélo instrumenté ; L'étude de cas III vise à évaluer la sécurité et le confort à vélo sur des surfaces enneigées/verglacées. La même expérience a été reproduite sur le simulateur de vélo PICS-L à Paris en construisant un environnement virtuel du parcours expérimental à Stockholm. L'étude de cas IV vise à valider le comportement du simulateur en comparant les résultats des expériences sur route réelle et sur simulateur.Une attention particulière est accordée aux besoins des usagers vulnérables de la route. Dans l'étude du cas V, un certain nombre de cyclistes et d'utilisateurs de fauteuils roulants ont été invités à conduire leurs véhicules sur une piste cyclable à Madrid afin d'évaluer l'interaction des utilisateurs de fauteuils roulants avec les cyclistes et leur réaction à l'infrastructure

Country
France
Related Organizations
Keywords

User behavior, Modeling, Bicycle, Sécurité à vélo, Facteur humain, Simulateur de vélo, Road characteristics, Caractéristiques de la route, Bicycle simulator, Human factor, [INFO.INFO-MO] Computer Science [cs]/Modeling and Simulation, Cycling safety, Simulation, Modélisation dynamique, Dynamic modeling

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