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供水管网瞬态水力模型建立和高效分析方法研究与应用

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第16-32页
    1.1 课题背景及意义第16-20页
        1.1.1 课题研究背景第16-17页
        1.1.2 瞬变流与供水安全第17-19页
        1.1.3 研究目的和意义第19-20页
    1.2 压力瞬变流相关理论的研究现状第20-30页
        1.2.1 瞬变流求解方法研究进展第21-23页
        1.2.2 瞬变流能量耗散机制研究进展第23-25页
        1.2.3 瞬变流应用研究进展第25-28页
        1.2.4 研究现状总结及存在问题分析第28-30页
    1.3 研究内容和技术路线第30-32页
        1.3.1 研究内容第30-31页
        1.3.2 技术路线第31-32页
第2章 供水管网瞬态水力模型的建立方法研究第32-78页
    2.1 引言第32页
    2.2 模型输入参数第32-35页
        2.2.1 初始稳态计算和瞬态建模数据需求第32-33页
        2.2.2 波速确定方法第33-35页
        2.2.3 瞬变流事件第35页
    2.3 复杂边界条件辨识分类第35-37页
        2.3.1 供水管网边界条件类型分析第36页
        2.3.2 复杂边界条件辨识分类方法第36-37页
    2.4 瞬态水力模型求解方法第37-57页
        2.4.1 瞬变流基本理论第37-42页
        2.4.2 通用特征线法第42-45页
        2.4.3 水柱分离计算第45-46页
        2.4.4 边界条件通用求解方法第46-49页
        2.4.5 常见边界条件模型示例第49-57页
    2.5 复杂管网的时间步长选取第57-62页
        2.5.1 传统的时步选取方法分析第58页
        2.5.2 改进的波速调整法第58-62页
    2.6 瞬态水力模型计算流程和示例分析第62-72页
        2.6.1 瞬态水力模型计算的基本流程第63-64页
        2.6.2 示例分析第64-72页
    2.7 瞬态水力模型校核方法第72-77页
        2.7.1 模型校核应考虑的问题分析第72-74页
        2.7.2 模型参数的复杂性和不确定性分析第74-75页
        2.7.3 模型校核的方法和步骤第75-77页
    2.8 本章小结第77-78页
第3章 基于拉格朗日法的瞬变流状态快速估计方法研究第78-98页
    3.1 引言第78页
    3.2 欧拉法和拉格朗日法分析第78-79页
    3.3 基于拉格朗日法的瞬变流理论第79-86页
        3.3.1 瞬态压力波的传播机制第79-81页
        3.3.2 基于拉格朗日法的边界条件模型第81-84页
        3.3.3 摩阻损失的近似估计方法第84-86页
    3.4 高效拉格朗日模型第86-89页
        3.4.1 模型方法第86-87页
        3.4.2 效率控制策略第87-89页
    3.5 案例研究第89-97页
        3.5.1 瞬变流计算示例第89-91页
        3.5.2 计算精度和效率分析第91-94页
        3.5.3 其他分析和讨论第94-97页
    3.6 本章小结第97-98页
第4章 供水管网瞬态水力模型的简化方法研究第98-125页
    4.1 引言第98页
    4.2 瞬态水力模型的简化方法研究第98-108页
        4.2.1 基于稳态水力模型的常规简化方法及缺陷分析第98-100页
        4.2.2 适用于瞬态水力模型的管道合并简化方法第100-102页
        4.2.3 节点水量对简化过程的影响分析第102-103页
        4.2.4 示例分析第103-108页
    4.3 节点水量影响的概率分析和预评估方法第108-118页
        4.3.1 节点水量模型和水量影响因子第108-109页
        4.3.2 概率分析和评估方法框架第109-110页
        4.3.3 模型参数分析第110-115页
        4.3.4 节点水量影响预评估第115-118页
    4.4 案例研究第118-124页
        4.4.1 管网模型描述第118页
        4.4.2 节点水量影响的概率分析和预评估第118-121页
        4.4.3 基于节点水量影响预评估的瞬态模型简化方案分析第121-124页
    4.5 本章小结第124-125页
第5章 供水管网瞬态水力模型的高效应用方法研究第125-147页
    5.1 引言第125页
    5.2 瞬变流分析的需求场景判别方法第125-133页
        5.2.1 供水管网动态水力模型理论第126-127页
        5.2.2 瞬变流分析的需求场景判别方法第127-130页
        5.2.3 应用示例分析第130-133页
    5.3 基于瞬变流影响区域的高效瞬变流分析方法第133-141页
        5.3.1 节点压力波动极值估计第134页
        5.3.2 瞬变流影响区域的边界划分第134-135页
        5.3.3 准水库边界条件第135页
        5.3.4 应用示例分析第135-141页
    5.4 供水管网瞬态水力模型高效应用的系统方法第141-146页
        5.4.1 瞬变流事件类型和结果评估准则第141-144页
        5.4.2 瞬变流分析和防护的系统方法第144-146页
    5.5 本章小结第146-147页
第6章 供水管网瞬态水力模型的案例研究第147-166页
    6.1 引言第147页
    6.2 瞬态水力模型的建立第147-149页
    6.3 瞬态水力模型的简化第149-153页
    6.4 常规操作事件的瞬变流分析第153-156页
    6.5 突发性事件的瞬变流分析——断电停泵事故第156-160页
    6.6 突发性事件的瞬变流分析——水量突变事故第160-163页
    6.7 瞬变流影响下的管网安全运行结论和建议第163-165页
    6.8 本章小结第165-166页
结论第166-169页
参考文献第169-183页
攻读博士学位期间发表的论文第183-185页
致谢第185-186页
个人简历第186页

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