摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-15页 |
1.1.1 研究的背景 | 第13-15页 |
1.1.2 研究的意义 | 第15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.3 研究内容、方法及技术路线 | 第18-21页 |
1.3.1 研究内容、方法 | 第18-19页 |
1.3.2 技术路线 | 第19-21页 |
第2章 雨水系统模型及原理 | 第21-35页 |
2.1 城市雨洪模型概论 | 第21页 |
2.2 模型分类 | 第21-24页 |
2.2.1 经验性模型 | 第21-22页 |
2.2.2 概念性模型 | 第22页 |
2.2.3 数学物理模型 | 第22-24页 |
2.3 经典城市雨洪模型SWMM模型 | 第24-33页 |
2.3.1 SWMM模型的组成 | 第24-25页 |
2.3.2 SWMM模型降雨过程线 | 第25-27页 |
2.3.3 水文过程模拟原理 | 第27-29页 |
2.3.4 水力过程模拟原理 | 第29-31页 |
2.3.5 水质过程模拟原理 | 第31-33页 |
2.4 LID控制模块 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 SWMM模型集成开发及参数率定的敏感性分析 | 第35-59页 |
3.1 研究区域概况 | 第35-36页 |
3.2 SWMM建模资料 | 第36-42页 |
3.2.1 实地调查获取基础资料 | 第36-39页 |
3.2.2 鸿业软件集成转换 | 第39-40页 |
3.2.3 Arc Gis软件集成转换 | 第40-42页 |
3.3 模型构建 | 第42-46页 |
3.4 参数率定 | 第46-50页 |
3.4.1 模型参数 | 第46-47页 |
3.4.2 降雨事件 | 第47-48页 |
3.4.3 模型率定 | 第48-50页 |
3.5 模型参数灵敏度 | 第50-58页 |
3.5.1 灵敏度分析方法 | 第50-51页 |
3.5.2 水文水力参数灵敏度分析 | 第51-55页 |
3.5.3 水质参数灵敏度分析 | 第55-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-59页 |
第4章 SWMM模型的结果分析与优化 | 第59-84页 |
4.1 降雨事件确定 | 第59-60页 |
4.2 SWMM现状模型结果分析 | 第60-65页 |
4.2.1 节点过载分析 | 第61-62页 |
4.2.2 管段过载分析 | 第62-64页 |
4.2.3 排放口结果分析 | 第64-65页 |
4.3 研究区域模型的常规开发 | 第65-72页 |
4.3.1 常规开发下模型构建 | 第66-67页 |
4.3.2 常规开发下模型结果分析 | 第67-69页 |
4.3.3 常规管网优化 | 第69-72页 |
4.4 排水系统构筑物 | 第72-80页 |
4.4.1 SWMM模型中分流器 | 第72-77页 |
4.4.2 SWMM模型中蓄水池 | 第77-80页 |
4.5 排水管道断面选择 | 第80-82页 |
4.6 本章小结 | 第82-84页 |
第5章 低影响开发及PSO技术在研究区域应用分析 | 第84-107页 |
5.1 低影响开发的LID措施可行性 | 第84-87页 |
5.2 滤草带 | 第87-92页 |
5.2.1 滤草带模型设置 | 第87-88页 |
5.2.2 滤草带模拟结果 | 第88-92页 |
5.3 渗渠 | 第92-95页 |
5.3.1 渗渠模型设置 | 第92-93页 |
5.3.2 渗渠模拟结果 | 第93-95页 |
5.4 绿色屋顶 | 第95-99页 |
5.4.1 绿色屋顶模型设置 | 第96-97页 |
5.4.2 绿色屋顶模拟结果 | 第97-99页 |
5.5 PSO优化下的排水系统设计优化评价 | 第99-106页 |
5.5.1 目标函数确定 | 第99-102页 |
5.5.2 PSO算法运行 | 第102-105页 |
5.5.3 PSO最优结果下的模型结果分析 | 第105-106页 |
5.6 本章小结 | 第106-107页 |
第6章 结论 | 第107-109页 |
6.1 结论 | 第107-108页 |
6.2 建议 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-114页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第114-115页 |
致谢 | 第115页 |