城市燃气管道事故应急救援系统研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第9-14页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第10-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.1 国外研究情况 | 第14页 |
1.2.2 国内研究情况 | 第14-15页 |
1.3 研究内容与研究方法 | 第15-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 研究方法 | 第16页 |
1.4 技术路线及创新点 | 第16-19页 |
1.4.1 技术路线 | 第16-18页 |
1.4.2 创新点 | 第18-19页 |
第2章 燃气管道事故应急救援系统 | 第19-27页 |
2.1 事故应急救援的概述 | 第19-21页 |
2.1.1 事故应急救援的定义 | 第19页 |
2.1.2 事故应急救援组织结构 | 第19-20页 |
2.1.3 构建事故应急救援系统的基本原则 | 第20-21页 |
2.2 燃气管道泄漏事故应急救援程序 | 第21-22页 |
2.3 事故应急处置现场控制的原则 | 第22-23页 |
2.4 燃气管道事故应急救援预案 | 第23-25页 |
2.4.1 应急救援预案概述 | 第23-24页 |
2.4.2 城市燃气管道事故应急救援预案内容 | 第24页 |
2.4.3 应急演练 | 第24-25页 |
2.5 燃气管道泄漏事故应急救援的注意事项 | 第25-27页 |
第3章 GIS 开发平台及相关技术 | 第27-41页 |
3.1 地理信息系统概述 | 第27-29页 |
3.1.1 地理信息系统的概念 | 第27页 |
3.1.2 地理信息系统的组成 | 第27-28页 |
3.1.3 地理信息系统的发展动态 | 第28-29页 |
3.2 ArcGIS 简介 | 第29-33页 |
3.2.1 ArcGIS 的结构体系 | 第29-31页 |
3.2.2 ArcGIS 9 的特点 | 第31-32页 |
3.2.3 ArcGIS Engine 的功能 | 第32-33页 |
3.3 系统设计方案 | 第33-40页 |
3.3.1 开发工具 | 第33-36页 |
3.3.2 开发语言 | 第36页 |
3.3.3 数据库设计 | 第36-40页 |
3.4 系统开发环境配置 | 第40-41页 |
第4章 事故后果分析模型 | 第41-61页 |
4.1 燃气管道泄漏的影响因素分析 | 第41-42页 |
4.2 泄漏事故模型 | 第42-47页 |
4.2.1 计算模型分析 | 第43-44页 |
4.2.2 泄漏量的计算 | 第44-47页 |
4.3 扩散模型 | 第47-55页 |
4.3.1 扩散模型分析 | 第47-48页 |
4.3.2 高斯模型 | 第48-50页 |
4.3.3 扩散系数的选取 | 第50-52页 |
4.3.4 扩散危险区域的划分 | 第52-55页 |
4.4 火灾爆炸事故模型 | 第55-61页 |
4.4.1 火灾爆炸模型分析 | 第55-56页 |
4.4.2 火球点源模型计算 | 第56-57页 |
4.4.3 喷射火模型计算 | 第57页 |
4.4.4 蒸气云爆炸计算 | 第57-58页 |
4.4.5 火灾危险区域的划分 | 第58-59页 |
4.4.6 爆炸危险区域划分 | 第59-61页 |
第5章 系统设计及功能实现 | 第61-77页 |
5.1 燃气管道应急救援系统需求分析 | 第61-63页 |
5.1.1 系统的设计总目标 | 第61页 |
5.1.2 系统的功能划分 | 第61-63页 |
5.2 案例分析 | 第63-64页 |
5.3 系统的实现 | 第64-77页 |
5.3.1 用户界面 | 第64-65页 |
5.3.2 主页面 | 第65-66页 |
5.3.3 地图操作模块 | 第66-67页 |
5.3.4 事故管理模块 | 第67-69页 |
5.3.5 事故后果分析模块 | 第69-74页 |
5.3.6 应急资源管理模块 | 第74页 |
5.3.7 应急预案管理模块 | 第74-77页 |
第6章 结论和展望 | 第77-79页 |
6.1 结论 | 第77页 |
6.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
在学期间发表的学术论文及研究成果 | 第84-85页 |
详细摘要 | 第85-92页 |