摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-12页 |
Contents | 第12-16页 |
第1章 绪论 | 第16-36页 |
1.1 研究背景与问题提出 | 第16-18页 |
1.1.1 研究背景 | 第16-17页 |
1.1.2 问题提出 | 第17-18页 |
1.2 研究目的与研究意义 | 第18-20页 |
1.2.1 研究目的 | 第18-19页 |
1.2.2 研究意义 | 第19-20页 |
1.3 国内外相关研究现状综述 | 第20-32页 |
1.3.1 灾害风险相关研究现状 | 第20-23页 |
1.3.2 灾害恢复力研究现状 | 第23-28页 |
1.3.3 间接经济损失研究方法现状 | 第28-29页 |
1.3.4 供水系统地震风险研究现状 | 第29-31页 |
1.3.5 相关研究现状评述 | 第31-32页 |
1.4 研究内容与论文结构 | 第32-34页 |
1.4.1 研究内容 | 第32-33页 |
1.4.2 论文结构 | 第33-34页 |
1.5 研究方法与技术路线 | 第34-36页 |
1.5.1 研究方法 | 第34-35页 |
1.5.2 技术路线 | 第35-36页 |
第2章 本研究的相关理论基础 | 第36-56页 |
2.1 灾害风险概念、系统组成及演化机理 | 第36-42页 |
2.1.1 灾害风险相关概念辨析 | 第36-38页 |
2.1.2 灾害风险的系统组成 | 第38-39页 |
2.1.3 灾害风险演化机理 | 第39-40页 |
2.1.4 灾害风险承灾体 | 第40-42页 |
2.2 灾害恢复力概念、属性及维度 | 第42-49页 |
2.2.1 灾害恢复力相关概念辨析 | 第42-46页 |
2.2.2 灾害恢复力的属性与维度 | 第46-47页 |
2.2.3 灾害风险与灾害恢复力的关系分析 | 第47-49页 |
2.3 灾害经济损失基础理论 | 第49-53页 |
2.3.1 基于局部均衡的经济损失 | 第49-50页 |
2.3.2 基于一般均衡的经济损失 | 第50-53页 |
2.4 供水系统震损水力分析 | 第53-55页 |
2.4.1 供水系统地震负压分析 | 第53-54页 |
2.4.2 地震作用下流体的图解迭代响应分析 | 第54-55页 |
2.5 本章小结 | 第55-56页 |
第3章 城市供水系统地震物理风险评估 | 第56-74页 |
3.1 城市供水系统风险传播分析 | 第56-59页 |
3.1.1 城市供水系统组成元素 | 第56-57页 |
3.1.2 供水系统的串并联结构特征 | 第57-58页 |
3.1.3 城市供水系统风险传播途径 | 第58-59页 |
3.2 城市供水系统地震风险要素分析 | 第59-64页 |
3.2.1 灾害风险与城市供水系统地震风险的关系 | 第59-60页 |
3.2.2 供水系统地震灾害风险评价指标 | 第60-61页 |
3.2.3 供水系统地震暴露元素分析 | 第61-63页 |
3.2.4 供水系统地震致灾因子和脆弱性分析 | 第63-64页 |
3.3 供水系统地震物理风险评估结果 | 第64-68页 |
3.3.1 供水系统震后供水率风险评估 | 第64-65页 |
3.3.2 供水系统震后供水率影响分析 | 第65-66页 |
3.3.3 用水节点地震可靠度空间分布 | 第66-67页 |
3.3.4 用水节点地震可靠度影响分析 | 第67-68页 |
3.4 关键供水管道确认研究 | 第68-73页 |
3.4.1 单个关键供水管道 | 第68-69页 |
3.4.2 供水管道最大升级优化组合 | 第69-71页 |
3.4.3 供水系统地震风险评价指标关系分析 | 第71-73页 |
3.5 本章小结 | 第73-74页 |
第4章 供水中断引发的企业间接经济损失评估 | 第74-92页 |
4.1 地震灾害损失分析 | 第74-77页 |
4.1.1 地震灾害损失分类 | 第74-75页 |
4.1.2 地震灾害损失数学模型 | 第75-76页 |
4.1.3 灾害风险与地震经济损失的关系 | 第76-77页 |
4.2 地震经济损失 | 第77-85页 |
4.2.1 直接经济损失 | 第77-78页 |
4.2.2 间接经济损失 | 第78-80页 |
4.2.3 间接经济损失评估方法比较分析 | 第80-82页 |
4.2.4 基于局部均衡分析的间接经济损失评估模型 | 第82-83页 |
4.2.5 改进的间接经济损失评估模型 | 第83-85页 |
4.3 KGWL供水系统简介 | 第85-86页 |
4.4 企业间接经济损失评估 | 第86-91页 |
4.4.1 KGWL震后供水率 | 第86-88页 |
4.4.2 间接经济损失评估结果 | 第88-91页 |
4.5 本章小结 | 第91-92页 |
第5章 城市供水系统震后恢复仿真研究 | 第92-111页 |
5.1 城市供水系统震后恢复研究范畴界定 | 第92-98页 |
5.1.1 城市供水系统震后恢复目标 | 第92-93页 |
5.1.2 城市供水系统地震恢复人力资源分析 | 第93-94页 |
5.1.3 城市供水系统地震恢复方法比较 | 第94-98页 |
5.2 城市供水系统震后恢复模型架构 | 第98-103页 |
5.2.1 供水系统震后恢复仿真模型概述 | 第98-99页 |
5.2.2 供水系统震后恢复仿真模型要素组成 | 第99-100页 |
5.2.3 供水系统地震恢复仿真模型逻辑分析 | 第100-102页 |
5.2.4 检修工人调配原则 | 第102-103页 |
5.2.5 维修物资使用原则 | 第103页 |
5.3 KGWL供水系统震后恢复算例分析 | 第103-110页 |
5.3.1 GIRAFFE与KGWLRM的关系 | 第103-105页 |
5.3.2 震后供水率恢复结果 | 第105-106页 |
5.3.3 用水节点震后恢复空间分布 | 第106-107页 |
5.3.4 检修工人调配策略 | 第107-109页 |
5.3.5 维修物资使用策略 | 第109-110页 |
5.4 本章小结 | 第110-111页 |
第6章 提高城市供水系统地震应对能力的对策建议 | 第111-120页 |
6.1 减轻城市供水系统地震脆弱性 | 第111-113页 |
6.2 减少企业地震灾害的暴露性 | 第113-116页 |
6.3 提高城市供水系统震后恢复力 | 第116页 |
6.4 构建城市供水系统地震灾害风险及恢复力一般评价模型 | 第116-118页 |
6.5 本章小结 | 第118-120页 |
结论 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-132页 |
附录 | 第132-135页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第135-137页 |
致谢 | 第137-138页 |
个人简历 | 第138页 |