摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究综述 | 第11-17页 |
1.2.1 网络系统级联失效及其他失效研究进展 | 第11-14页 |
1.2.2 生命线系统风险评价研究 | 第14-17页 |
1.2.3 网络可靠性研究现状 | 第17页 |
1.3 问题的提出 | 第17-18页 |
1.4 论文研究的内容及结构 | 第18-20页 |
2 供水管网级联失效风险分析 | 第20-35页 |
2.1 熵学基础理论及其发展 | 第20-22页 |
2.1.1 熵的概念及其扩展 | 第20-21页 |
2.1.2 熵增原理 | 第21页 |
2.1.3 最大熵原理 | 第21-22页 |
2.2 供水管网水力分析基础 | 第22-25页 |
2.2.1 供水管网水力分析的基础方程 | 第22-24页 |
2.2.2 管网平差计算方法 | 第24页 |
2.2.3 利用EPANET进行水力计算 | 第24-25页 |
2.3 基于流量熵法的供水管网级联失效风险分析 | 第25-28页 |
2.3.1 供水管网级联失效风险定义 | 第25-26页 |
2.3.2 基于流量熵的供水管网级联失效风险分析原理 | 第26-27页 |
2.3.3 基于流量熵的供水管网级联失效风险计算实现过程 | 第27-28页 |
2.4 基于流量熵的供水管网级联失效风险分析实例 | 第28-34页 |
2.4.1 算例背景 | 第28-30页 |
2.4.2 供水管网级联失效风险分析 | 第30-32页 |
2.4.3 供水管网延时模拟分析 | 第32-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
3 供水管网级联失效风险优化模型 | 第35-48页 |
3.1 优化问题的数学模型和优化步骤 | 第35-36页 |
3.1.1 优化问题的数学模型 | 第35页 |
3.1.2 优化问题的求解步骤 | 第35-36页 |
3.2 供水管网级联失效风险优化模型的建立 | 第36-37页 |
3.2.1 决策变量 | 第36页 |
3.2.2 目标函数 | 第36页 |
3.2.3 约束条件 | 第36-37页 |
3.2.4 优化模型 | 第37页 |
3.3 优化问题的求解方法 | 第37-41页 |
3.3.1 遗传算法的基本知识 | 第37-39页 |
3.3.2 遗传算法的MATLAB实现过程 | 第39-41页 |
3.4 供水管网级联失效风险优化的MATLAB实现过程 | 第41-43页 |
3.4.1 编码设计 | 第41页 |
3.4.2 适应度函数确定 | 第41页 |
3.4.3 遗传算法的参数设定 | 第41-42页 |
3.4.4 遗传算子设计 | 第42页 |
3.4.5 目标函数求解 | 第42-43页 |
3.5 案例分析 | 第43-47页 |
3.5.1 案例背景 | 第43-44页 |
3.5.2 模型计算 | 第44-46页 |
3.5.3 结果分析 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
4 考虑二次破坏风险的管网关键节点的确定 | 第48-59页 |
4.1 节点重要度的研究方法 | 第48-49页 |
4.2 集对分析理论 | 第49-50页 |
4.2.1 集对分析方法 | 第49页 |
4.2.2 集对势 | 第49-50页 |
4.3 基于集对势的供水系统节点重要度分析基本步骤 | 第50-51页 |
4.4 算例分析 | 第51-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
5 结论和展望 | 第59-61页 |
5.1 结论 | 第59-60页 |
5.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
附录A 管网熵值计算程序 | 第66-67页 |
附录B 供水管网延时模拟风险分析计算程序 | 第67-69页 |
附录C 延时模拟分析管段流量 | 第69-71页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |