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基于信号处理算法的供水管网物理漏损流量分析模型研究

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

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