摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目录 | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 合流制管网水力模型的研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 合流制管网水力模型概述 | 第9-13页 |
1.2.1 水力模型的概念及分类 | 第9-10页 |
1.2.2 国内外水力模型的应用研究发展 | 第10-11页 |
1.2.3 水力模型软件介绍 | 第11-13页 |
1.3 本课题研究的内容和方法 | 第13-14页 |
第2章 基于 InfoWorks CS 的水力建模 | 第14-18页 |
2.1 合流制排水管网水力模型的数学理论 | 第14-16页 |
2.1.1 降雨模型 | 第14-15页 |
2.1.2 产流模型 | 第15页 |
2.1.3 汇流模型 | 第15页 |
2.1.4 管网水动力模型 | 第15-16页 |
2.2 InfoWorks CS 水力模型的计算原理 | 第16-18页 |
2.2.1 管流模型 | 第16-17页 |
2.2.2 压力管流模型 | 第17页 |
2.2.3 渗透求解模型 | 第17-18页 |
第3章 G 市沙河涌流域晴天旱流模型的建立及应用 | 第18-62页 |
3.1 G 市排水管网水力建模项目简介 | 第18页 |
3.2 晴天水力模型构建 | 第18-34页 |
3.2.1 数据标准化 | 第18-19页 |
3.2.2 模型基础数据导入 | 第19-21页 |
3.2.3 拓扑结构检查 | 第21-23页 |
3.2.4 汇水区域划分 | 第23-24页 |
3.2.5 模型参数和边界条件设定 | 第24-34页 |
3.3 晴天污水流量监测 | 第34-43页 |
3.3.1 监测点选取 | 第34-36页 |
3.3.2 监测数据处理及分析 | 第36-42页 |
3.3.3 监测数据质量评估 | 第42-43页 |
3.4 晴天水力模型校核验证 | 第43-61页 |
3.4.1 晴天模型运行校核 | 第43-44页 |
3.4.2 校核完成质量评估 | 第44-48页 |
3.4.3 晴天模型验证 | 第48-54页 |
3.4.4 晴天管网运行结果分析 | 第54-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-62页 |
第4章 G 市沙河涌流域合流制管网模型的建立及应用 | 第62-85页 |
4.1 雨天运行模型参数设置 | 第62-63页 |
4.2 合流制管网模型校核评估 | 第63-69页 |
4.2.1 雨天流量监测数据 | 第63-64页 |
4.2.2 雨天降雨数据 | 第64-66页 |
4.2.3 雨天校核完成质量评估 | 第66-69页 |
4.3 合流制管网模型验证评估 | 第69-72页 |
4.3.1 FM1 验证完成情况 | 第69-70页 |
4.3.2 FM2 验证完成情况 | 第70页 |
4.3.3 FM3 验证完成情况 | 第70-71页 |
4.3.4 FM4 验证完成情况 | 第71页 |
4.3.5 FM6 验证完成情况 | 第71-72页 |
4.3.6 验证完成情况统计 | 第72页 |
4.4 降雨对合流制管网的影响分析 | 第72-75页 |
4.4.1 水浸内涝点原因初步分析 | 第73-74页 |
4.4.2 雨天溢流量分析 | 第74页 |
4.4.3 截污管对合流管的运行影响分析 | 第74-75页 |
4.4.4 河涌水位对合流管泄洪影响分析 | 第75页 |
4.5 合流制管网模型应用 | 第75-84页 |
4.5.1 沙河涌西侧截污管设计方案校核 | 第75-78页 |
4.5.2 沙河涌天河立交水浸内涝分析及方案校核 | 第78-84页 |
4.6 本章小结 | 第84-85页 |
第5章 排水管网模型影响因素研究分析 | 第85-91页 |
5.1 下游泵站水位的影响 | 第85-87页 |
5.2 管网沉积物厚度的影响 | 第87-88页 |
5.3 径流系数的影响 | 第88-90页 |
5.4 本章小结 | 第90-91页 |
结论与建议 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
致谢 | 第96页 |