摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第16-42页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第16-19页 |
1.1.1 课题背景 | 第16-18页 |
1.1.2 研究的目的和意义 | 第18-19页 |
1.2 物理漏损流量分析模型国内外研究进展 | 第19-36页 |
1.2.1 物理漏损流量分析模型及其相关研究 | 第19-22页 |
1.2.2 单漏点物理漏损流量分析模型研究进展 | 第22-30页 |
1.2.3 供水管网物理漏损流量分析模型研究进展 | 第30-35页 |
1.2.4 国内外研究现状主要问题 | 第35-36页 |
1.3 信号处理及其算法简介 | 第36-39页 |
1.3.1 信号与信号处理 | 第36页 |
1.3.2 信号处理理论 | 第36-38页 |
1.3.3 信号处理算法 | 第38-39页 |
1.4 课题来源 | 第39页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第39-42页 |
第2章 实验系统与实验方法设计 | 第42-56页 |
2.1 实验系统设计 | 第42-50页 |
2.1.1 单漏点漏损实验装置与设备 | 第42-47页 |
2.1.2 供水管网漏损实验装置与设备 | 第47-49页 |
2.1.3 系统控制与数据采集系统 | 第49-50页 |
2.1.4 实际供水管网及其参数 | 第50页 |
2.2 实验检测方法 | 第50-52页 |
2.2.1 仪表校准 | 第50-52页 |
2.2.2 测量方法 | 第52页 |
2.3 实验研究方法 | 第52-54页 |
2.3.1 单漏点漏损实验方法 | 第52-53页 |
2.3.2 供水管网漏损实验方法 | 第53-54页 |
2.4 观测误差对漏损指数影响范围的界定 | 第54-56页 |
第3章 单漏点物理漏损实验与建模研究 | 第56-97页 |
3.1 引言 | 第56页 |
3.2 漏损稳定性对漏损的影响研究 | 第56-63页 |
3.2.1 漏损稳定性影响因素实验研究 | 第57-59页 |
3.2.2 漏损稳定性对漏损影响实验结果分析 | 第59-62页 |
3.2.3 基于漏损稳定性的漏损控制研究 | 第62-63页 |
3.3 漏点特性对漏损的影响研究 | 第63-70页 |
3.3.1 漏点面积对漏损影响实验结果分析 | 第63-65页 |
3.3.2 管材对漏损指数影响实验结果分析 | 第65-66页 |
3.3.3 漏口断面形状对漏损指数的影响研究 | 第66-70页 |
3.4 出流条件对漏损的影响研究 | 第70-71页 |
3.5 管道粘弹性对漏损的影响研究 | 第71-83页 |
3.5.1 管道粘弹性对圆形漏口漏损的影响 | 第72-73页 |
3.5.2 管道粘弹性对轴向裂缝漏损的影响 | 第73-75页 |
3.5.3 管道粘弹性对环向裂缝漏损的影响 | 第75-77页 |
3.5.4 降-复压漏损控制研究 | 第77-83页 |
3.6 改进FAVAD模型研究 | 第83-93页 |
3.6.1 改进FAVAD模型建立理论分析 | 第83-84页 |
3.6.2 承压管道应力分析 | 第84-85页 |
3.6.3 改进FAVAD模型的建立 | 第85-91页 |
3.6.4 改进FAVAD模型的实验验证 | 第91-92页 |
3.6.5 基于改进FAVAD模型的漏损控制研究 | 第92-93页 |
3.7 漏损指数取值综合分析 | 第93-95页 |
3.8 本章小结 | 第95-97页 |
第4章 供水管网物理漏损流量分析模型构建 | 第97-134页 |
4.1 引言 | 第97页 |
4.2 分区计量供水管网上模型构建前提条件分析 | 第97-106页 |
4.2.1 城市供水总流量划分及其关系研究 | 第98页 |
4.2.2 物理漏损流量与用水流量统计分布特征研究 | 第98-103页 |
4.2.3 物理漏损流量与用水流量独立性和相关性研究 | 第103-106页 |
4.3 建模机理与建模类型研究 | 第106-110页 |
4.3.1 建模机理选择与适用性分析 | 第106-108页 |
4.3.2 建模类型选择 | 第108-109页 |
4.3.3 建模水力学输入参数选择 | 第109页 |
4.3.4 模型输入参数特异值处理 | 第109-110页 |
4.4 模型构建算法选择 | 第110-114页 |
4.4.1 信号处理算法初选分析 | 第110-112页 |
4.4.2 Fast ICA算法的适用性分析 | 第112-113页 |
4.4.3 CICA算法的适用性分析 | 第113页 |
4.4.4 Kalman滤波算法的适用性分析 | 第113-114页 |
4.5 多方案模型构建与求解研究 | 第114-120页 |
4.5.1 Fast ICA模型构建与求解 | 第114-116页 |
4.5.2 CICA模型构建与求解 | 第116-118页 |
4.5.3 Kalman滤波模型构建与求解 | 第118-120页 |
4.6 模型构建方案选择 | 第120-126页 |
4.6.1 模型评价标准研究 | 第120页 |
4.6.2 三类模型模拟结果对比分析 | 第120-125页 |
4.6.3 模型构建方案比选 | 第125-126页 |
4.7 CICA模型物理漏损流量幅值还原研究 | 第126-128页 |
4.7.1 幅值还原方法研究 | 第126-127页 |
4.7.2 幅值求解约束条件研究 | 第127-128页 |
4.8 CICA模型校核研究 | 第128-130页 |
4.8.1 CICA模型的收敛性能 | 第128-129页 |
4.8.2 CICA模型的参数优化 | 第129-130页 |
4.9 CICA模型中几个问题分析 | 第130-133页 |
4.9.1 CICA模型基本功能分析 | 第130-131页 |
4.9.2 对CICA模型中线性假设的分析 | 第131页 |
4.9.3 CICA模型模拟误差特点分析 | 第131-133页 |
4.10 本章小结 | 第133-134页 |
第5章 供水管网物理漏损流量分析模型验证 | 第134-147页 |
5.1 引言 | 第134页 |
5.2 CICA模型在几类供水管网中的应用方法研究 | 第134-136页 |
5.3 CICA模型在实验室供水管网中的验证 | 第136-142页 |
5.3.1 CICA模型在单进口环状供水管网中的验证 | 第136-138页 |
5.3.2 CICA模型在枝状供水管网中的验证 | 第138-139页 |
5.3.3 CICA模型在多水源供水管网中的验证 | 第139-141页 |
5.3.4 CICA模型在有转输供水管网中的验证 | 第141-142页 |
5.4 CICA模型在实际供水管网中的验证 | 第142-145页 |
5.5 CICA模型验证结果综合分析 | 第145页 |
5.6 本章小结 | 第145-147页 |
第6章 供水管网物理漏损流量分析模型应用与评价 | 第147-170页 |
6.1 引言 | 第147页 |
6.2 CICA模型与单漏点研究结论耦合应用方法研究 | 第147-149页 |
6.2.1 CICA模型与单漏点研究结论耦合方法 | 第147-148页 |
6.2.2 CICA模型与单漏点研究结论耦合指导漏损控制 | 第148-149页 |
6.3 模型在TJ市供水管网水力模型中的应用 | 第149-156页 |
6.3.1 TJ市供水管网简介 | 第149-150页 |
6.3.2 供水管网水力模型节点流量分配中的问题 | 第150-152页 |
6.3.3 CICA模型在节点流量分配中的应用 | 第152-156页 |
6.4 模型在CP镇压力管理降低物理漏损中的应用 | 第156-160页 |
6.4.1 CP镇压力管理降低物理漏损项目简介 | 第156-157页 |
6.4.2 CP镇压力管理降低物理漏损需要解决的问题 | 第157-158页 |
6.4.3 模型在CP镇物理漏损降低量预测中的应用 | 第158-160页 |
6.5 在评估压力管理降低物理漏损程度方面评价CICA模型 | 第160-168页 |
6.5.1 压力管理实施前评估分析 | 第160-161页 |
6.5.2 降压测试评估分析 | 第161-168页 |
6.5.3 压力管理实施后评估分析 | 第168页 |
6.5.4 CICA模型在评估压力管理降低物理漏损程度方面的优势 | 第168页 |
6.6 本章小结 | 第168-170页 |
结论 | 第170-172页 |
参考文献 | 第172-182页 |
附录 | 第182-199页 |
附录1 实际供水管网属性信息 | 第182-189页 |
附录2 CICA模型部分程序源代码 | 第189-195页 |
附录3 LB地区降压前后物理漏损流量 | 第195-199页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第199-202页 |
致谢 | 第202-203页 |
个人简历 | 第203页 |