首页--工业技术论文--建筑科学论文--地下建筑论文--市政工程论文--给水工程(上水道工程)论文--配水工程论文--配水管网论文

给水管网系统震后水力状态评价及可恢复性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题来源第9页
    1.2 课题背景第9-13页
        1.2.1 中国震害情况第10页
        1.2.2 生命线系统的震害特点第10-11页
        1.2.3 给水管网系统在震害中的表现第11-13页
    1.3 国内外生命线地震工程研究综述第13-15页
        1.3.1 国外研究现状第13-14页
        1.3.2 国内研究现状第14-15页
    1.4 本文主要研究内容第15-16页
第2章 地下管道震害分析及管网水力计算第16-23页
    2.1 地震对管道的破坏作用第16页
    2.2 地震对管道的破坏形态第16-18页
    2.3 地震中管道破坏程度的影响因素第18-19页
    2.4 地震相关参数第19-21页
        2.4.1 地震等级和地震烈度第19页
        2.4.2 场地分类第19-21页
    2.5 给水管网水力计算方法的选择第21-22页
    2.6 本章小结第22-23页
第3章 给水管网在震后状态下的水力工况模拟第23-41页
    3.1 管道震害率第23-24页
    3.2 管道破坏率第24-25页
    3.3 渗漏面积第25-26页
    3.4 渗漏模型第26-27页
        3.4.1 渗漏模型的分类第26页
        3.4.2 点式渗漏模型的选择第26-27页
    3.5 给水管网震后水力模拟第27-28页
        3.5.1 改进的给水管网震后水力模拟方法第27页
        3.5.2 震后管道破坏等级的量化第27-28页
    3.6 给水管网震后水力模拟步骤第28-29页
    3.7 小型给水管网震后水力模拟第29-40页
        3.7.1 七度地震水力模拟第31-33页
        3.7.2 八度地震水力模拟第33-35页
        3.7.3 九度地震水力模拟第35-37页
        3.7.4 震后水力模拟结果分析第37-40页
    3.8 本章小结第40-41页
第4章 给水管网震后可恢复性分析第41-61页
    4.1 给水管网震后可恢复性指标的建立第41-43页
        4.1.1 震后节点水量与水压的关系第41-42页
        4.1.2 震后节点可恢复度第42页
        4.1.3 震后管网可恢复度第42-43页
    4.2 管道震后风险评估第43-44页
    4.3 给水管网震后恢复难度指标的建立第44-46页
        4.3.1 恢复难度第44-45页
        4.3.2 恢复难度的工程应用第45-46页
    4.4 给水管网震后恢复策略第46-47页
    4.5 小型给水管网震后可恢复性计算第47-60页
        4.5.1 管道震后风险值第47-49页
        4.5.2 节点及管网可恢复度第49-52页
        4.5.3 给水管网震后恢复难度第52页
        4.5.4 给水管网的震后恢复第52-60页
    4.6 本章小结第60-61页
第5章 工程算例分析第61-73页
    5.1 工程概况第61-63页
    5.2 基于GIS的给水管网震后可恢复性研究第63-64页
        5.2.1 GIS的概念第63页
        5.2.2 GIS在给水管网方面的发展第63页
        5.2.3 GIS在给水管网防震减灾方面的发展第63-64页
    5.3 基于WaterSupply软件对工程算例的分析第64-72页
        5.3.1 给水管网震后破坏情况第65页
        5.3.2 给水管网震后水力计算结果第65-69页
        5.3.3 管道震后风险值模拟结果第69-71页
        5.3.4 给水管网震后恢复第71-72页
    5.4 本章小结第72-73页
结论与展望第73-75页
参考文献第75-80页
致谢第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:水处理絮凝工艺强化及颗粒形态控制技术研究
下一篇:长距离输水管道空气阀参数优化研究