摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 课题研究背景 | 第14-15页 |
1.2 课题研究现状 | 第15-17页 |
1.2.1 给水管网水力模型建立的研究 | 第15-16页 |
1.2.2 国内外管网建模研究发展概况 | 第16-17页 |
1.3 课题研究内容与方法 | 第17-19页 |
1.4 课题研究意义及主要创新点 | 第19-22页 |
1.4.1 课题研究意义 | 第19-20页 |
1.4.2 课题主要创新点 | 第20-22页 |
第二章 城镇消防用水量设计方法研究 | 第22-42页 |
2.1 我国规范规定消防水量计算方法研究 | 第22-28页 |
2.1.1 《消防给水和消火栓系统技术规范》消防水量计算规定 | 第22-26页 |
2.1.2 城市消防流量取值存在问题探讨 | 第26-28页 |
2.2 国外消防水量设计计算方法研究 | 第28-35页 |
2.2.1 ISO法 | 第28-34页 |
2.2.2 ISU法 | 第34-35页 |
2.2.3 IITRI法 | 第35页 |
2.3 四种消防流量计算方法对比 | 第35-40页 |
2.3.1 实例计算 | 第35-39页 |
2.3.2 四种消范流量计算方法适用性分析 | 第39-40页 |
2.4 小结 | 第40-42页 |
第三章 消防时供水管网水力状态模拟方法研究 | 第42-68页 |
3.1 管网水力模型建立基础及原理 | 第42-46页 |
3.1.1 给水管网模型构成元素 | 第42-43页 |
3.1.2 给水管网水力学理论基础 | 第43-44页 |
3.1.3 梯度算法 | 第44-46页 |
3.2 国内外建模软件介绍 | 第46-50页 |
3.2.1 目前国内建模软件基本功能概述 | 第46-49页 |
3.2.2 建模软件评价 | 第49-50页 |
3.2.3 建模软件的选取 | 第50页 |
3.3 水力模型的建立 | 第50-61页 |
3.3.1 建模数据资料的收集和处理 | 第51页 |
3.3.2 模型的简化 | 第51-53页 |
3.3.3 模型拓扑结构的生成 | 第53-57页 |
3.3.4 模型的校核 | 第57-61页 |
3.4 基于水力模型的小城镇消防供水能力评估 | 第61-66页 |
3.4.1 玉龙县市政供水管网水力模型构建 | 第61-63页 |
3.4.2 玉龙县市管网消防供水能力评估 | 第63-66页 |
3.5 小结 | 第66-68页 |
第四章 市政管网消防供水能力评估方法研究 | 第68-76页 |
4.1 市政管网消防供水能力评估方法综述 | 第68-73页 |
4.1.1 NFPA法 | 第68-70页 |
4.1.2 基于水力模型试算法 | 第70-71页 |
4.1.3 Boulos算法 | 第71-72页 |
4.1.4 牛顿迭代算法 | 第72-73页 |
4.2 案例分析 | 第73-74页 |
4.3 小结 | 第74-76页 |
第五章 基于水力模型评估消防供水能力方法对比研究 | 第76-94页 |
5.1 案例城市概况 | 第76-77页 |
5.1.1 区位 | 第76-77页 |
5.1.2 地形地貌 | 第77页 |
5.1.3 供水设施现状 | 第77页 |
5.2 给水管网模型建立的研究 | 第77-82页 |
5.2.1 水力模型拓扑结构的构建 | 第77-80页 |
5.2.2 管网水力模型的校核 | 第80-82页 |
5.3 曲靖市基于水力模型市政管网消防供水能力评估 | 第82-92页 |
5.3.1 消防控制点的确定 | 第83-84页 |
5.3.2 基于我国消规规定的管网消防供水能力评估 | 第84-85页 |
5.3.3 基于ISO法和牛顿迭代法的管网消防供水能力评估 | 第85-92页 |
5.3.4 结论 | 第92页 |
5.4 小结 | 第92-94页 |
第六章 总结与展望 | 第94-96页 |
6.1 主要研究结果 | 第94-95页 |
6.2 展望 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-102页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第102页 |