摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
1.2 课题的国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 地下管线系统的发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 爆管事故分析模型研究现状 | 第13-15页 |
1.3 研究目标及内容 | 第15-16页 |
1.4 论文目录安排 | 第16-17页 |
第二章 系统应用技术基础 | 第17-28页 |
2.1 GIS技术 | 第17-20页 |
2.1.1 GIS及其功能 | 第17-18页 |
2.1.2 GIS软件技术体系的发展 | 第18-20页 |
2.1.3 GIS的开发技术 | 第20页 |
2.2 GIS空间分析 | 第20-23页 |
2.2.1 缓冲区生成 | 第20-21页 |
2.2.2 管线碰撞检测 | 第21-23页 |
2.3 爆管分析应用理论基础 | 第23-27页 |
2.3.1 基于图论的管网存储和遍历 | 第23-26页 |
2.3.2 基于空间插值的燃气扩散模拟 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 系统的设计与构建 | 第28-32页 |
3.1 系统总体方案设计 | 第28-29页 |
3.2 系统体系结构设计 | 第29-30页 |
3.3 系统功能模块设计 | 第30-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 管线数据库的建立及三维可视化 | 第32-46页 |
4.1 地下管线概述 | 第32-36页 |
4.1.1 地下管线分类 | 第32-33页 |
4.1.2 系统数据预处理 | 第33-36页 |
4.2 管线数据库的建立 | 第36-42页 |
4.2.1 地下管线数据结构 | 第37-39页 |
4.2.2 管网数据表的约束 | 第39-41页 |
4.2.3 管网数据规范 | 第41-42页 |
4.3 三维GIS场景建立 | 第42-43页 |
4.3.1 地下管线三维可视化步骤 | 第42-43页 |
4.3.2 基于Terra Explorer Pro编程的管线自动生成 | 第43页 |
4.4 二三维联动机制 | 第43-45页 |
4.4.1 机制原理 | 第43-44页 |
4.4.2 可视化层面联动 | 第44-45页 |
4.4.3 数据层面联动 | 第45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 爆管分析研究 | 第46-62页 |
5.1 地下管线爆管事故探索 | 第46-47页 |
5.1.1 爆管原因 | 第46页 |
5.1.2 解决问题的措施 | 第46-47页 |
5.2 爆管关阀算法 | 第47-51页 |
5.2.1 传统爆管关阀算法简介 | 第48-49页 |
5.2.2 改进的广度优先搜索算法 | 第49-50页 |
5.2.3 关阀决策算法优化验证 | 第50-51页 |
5.3 燃气管线爆管分析 | 第51-61页 |
5.3.1 燃气的泄漏模型 | 第51-52页 |
5.3.2 燃气的扩散模型 | 第52-55页 |
5.3.3 燃气爆管的数学分析 | 第55-56页 |
5.3.4 扩散区域的GIS模拟 | 第56-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 系统实例 | 第62-74页 |
6.1 地下管线三维可视化 | 第62-64页 |
6.1.1 三维管线生成 | 第62-64页 |
6.1.2 二三维联动 | 第64页 |
6.2 管线查询统计 | 第64-67页 |
6.2.1 管线查询 | 第64-66页 |
6.2.2 管线统计 | 第66-67页 |
6.3 空间分析 | 第67-70页 |
6.3.1 剖面分析 | 第67页 |
6.3.2 缓冲区分析 | 第67-68页 |
6.3.3 净距分析 | 第68-70页 |
6.3.4 碰撞分析 | 第70页 |
6.4 爆管分析 | 第70-73页 |
6.4.1 爆管关阀搜索 | 第70-71页 |
6.4.2 燃气扩散区域模拟 | 第71-73页 |
6.5 本章小结 | 第73-74页 |
第七章 总结与展望 | 第74-76页 |
7.1 论文工作总结 | 第74-75页 |
7.2 不足之处与展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |