基于数据的城市供水管网系统爆管事件侦测与定位
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 国内外管网爆管侦测研究现状 | 第9-14页 |
1.2.1 供水管网模型研究概述 | 第9-11页 |
1.2.2 爆管事件侦测与定位研究现状 | 第11-13页 |
1.2.3 文献分析 | 第13-14页 |
1.3 论文总体框架及主要内容 | 第14-16页 |
第2章 城市供水管网简化及DMA分区实例介绍 | 第16-24页 |
2.1 城市供水管网系统 | 第16-18页 |
2.2 供水管网DMA分区 | 第18-20页 |
2.3 SX市供水管网实例 | 第20-23页 |
2.3.1 SX市供水管网概况 | 第20页 |
2.3.2 管网拆分建模 | 第20-21页 |
2.3.3 DMA分区监测点分布 | 第21-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 城市供水管网爆管事件侦测 | 第24-38页 |
3.1 三种爆管侦测方法 | 第24-27页 |
3.1.1 压力SPC方法 | 第24-25页 |
3.1.2 压力差SPC方法 | 第25-26页 |
3.1.3 压力差正态概率累积曲线法 | 第26-27页 |
3.2 爆管侦测方法比较研究 | 第27-36页 |
3.2.1 爆管模拟实验 | 第27-28页 |
3.2.2 数据预处理 | 第28页 |
3.2.3 三种侦测方法实验结果 | 第28-36页 |
3.3 三种爆管侦测方法分析 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 爆管侦测影响因素分析 | 第38-52页 |
4.1 影响爆管侦测的因素 | 第38-39页 |
4.2 模拟仿真平台构建 | 第39-40页 |
4.3 仿真实验1:采样间隔对爆管侦测的影响 | 第40-47页 |
4.4 仿真实验2:爆管流量对爆管侦测的影响 | 第47-49页 |
4.5 仿真实验3:爆管时间点对爆管侦测的影响 | 第49-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-52页 |
第5章 基于重心法和K均值聚类的爆管定位方法 | 第52-63页 |
5.1 常用的爆管定位方法 | 第52-53页 |
5.2 基于重心法和K均值聚类的爆管定位方法 | 第53-55页 |
5.3 爆管定位实例分析 | 第55-62页 |
5.3.1 无监测点聚类的重心法定位分析 | 第55-58页 |
5.3.2 重心法和监测点K均值聚类结合定位分析 | 第58-62页 |
5.3.3 实验结果分析 | 第62页 |
5.4 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 总结 | 第63-64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
附录 | 第71页 |