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

供水管网重大漏损事故模拟、定位与控制技术

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 综述第9-21页
    1.1 课题的提出及研究意义第9-11页
        1.1.1 城市供水系统存在的主要问题第9-10页
        1.1.2 城市供水管网事故研究的意义第10-11页
    1.2 国内外研究概况第11-18页
        1.2.1 漏损检测设备及方法第12-17页
        1.2.2 供水管网工况模拟动态管理方面的研究进展第17-18页
    1.3 本课题的研究目的与内容第18-21页
        1.3.1 研究目的第18页
        1.3.2 研究内容第18页
        1.3.3 研究方法与技术路线第18-21页
第二章 供水管网动态管理技术第21-33页
    2.1 引言第21页
    2.2 供水管网 GIS 技术第21-25页
        2.2.1 GIS 技术简介第21-22页
        2.2.2 供水管网GIS 系统的建设目标第22页
        2.2.3 供水管网GIS 系统的建设过程第22-24页
        2.2.4 GIS 系统在管网事故中的应用第24-25页
    2.3 供水管网 SCADA 技术第25-29页
        2.3.1 SCADA 技术简介第25-26页
        2.3.2 SCADA 系统的组成第26-27页
        2.3.3 SCADA 系统的建立第27-28页
        2.3.4 SCADA 压力监测点的布置第28页
        2.3.5 SCADA 技术在管网事故中的应用第28-29页
    2.4 供水管网水力模拟技术第29-32页
        2.4.1 管网水力模型简介第29页
        2.4.2 建立管网水力模型的意义第29-30页
        2.4.3 管网水力模型的分类第30页
        2.4.4 管网水力模型的建立过程第30-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第三章 供水管网事故的工况模拟第33-47页
    3.1 事故时管网压力的变化特征第33-39页
        3.1.1 正常工况管网压力特征第33-34页
        3.1.2 事故工况管网压力特征第34-39页
    3.2 供水管网事故工况模拟第39-40页
        3.2.1 供水管网事故工况模拟思路第39页
        3.2.2 供水管网事故工况的模拟目的第39-40页
        3.2.3 供水管网事故工况的模拟方法第40页
    3.3 供水管网事故水力模型第40-42页
        3.3.1 供水管网正常工况水力模型第40-41页
        3.3.2 供水管网事故工况水力模型第41-42页
    3.4 实例分析第42-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第四章 供水管网事故定位模型第47-60页
    4.1 神经网络介绍第47-50页
        4.1.1 人工神经网络概述第47页
        4.1.2 BP 神经网络模型第47-48页
        4.1.3 BP 算法第48-50页
        4.1.4 BP 算法的改进第50页
    4.2 基于神经网络模型的事故区识别第50-53页
        4.2.1 管网事故区的划分第50-51页
        4.2.2 管网漏损事故水力模拟第51页
        4.2.3 神经网络的构建与训练第51-52页
        4.2.4 神经网络对事故区的识别第52-53页
    4.3 基于微观模型的事故点定位及漏损水量的推算第53-59页
        4.3.1 事故点定位方法第53-54页
        4.3.2 事故点定位及漏损水量计算过程第54-55页
        4.3.3 实例分析第55-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 供水管网事故漏损控制技术第60-78页
    5.1 分区管理第60-62页
        5.1.1 分区管理的方法第60-61页
        5.1.2 分区管理的原则第61-62页
        5.1.3 分区管理的思路第62页
    5.2 压力管理第62-66页
        5.2.1 压力管理的基本理论第63-64页
        5.2.2 压力管理的途径和实现方式第64-66页
        5.2.3 压力管理的工作流程第66页
    5.3 管网安全评估模型第66-73页
        5.3.1 基于统计学分析的管网安全评估方法第67-68页
        5.3.2 基于事故树分析的管网安全评估方法第68-73页
    5.4 管网事故漏损控制策略与实践第73-77页
        5.4.1 建立水量平衡表第73-74页
        5.4.2 强化管网信息化管理技术第74-75页
        5.4.3 DMA 区域计量技术第75页
        5.4.4 压力管理技术第75页
        5.4.5 管网检漏技术与设备第75-76页
        5.4.6 管网评估与更新改造技术第76-77页
    5.5 本章小结第77-78页
第六章 结论与建议第78-81页
    6.1 主要结论与创新第78-79页
        6.1.1 主要结论第78-79页
        6.1.2 主要创新第79页
    6.2 不足之处与建议第79-81页
参考文献第81-87页
发表论文及科研状况第87-88页
附录第88-95页
致谢第95页

论文共95页,点击 下载论文
上一篇:侵占罪研究
下一篇:荧光二氧化硅纳米粒子的制备及生物检测的应用