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基于压力驱动和节点能量冗余差的供水管网DMA分区研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 课题背景及意义第15-18页
        1.1.1 “水十条”的提出背景第15-17页
        1.1.2 基于PDA模型的DMA分区的意义第17-18页
    1.2 供水管网水力建模及DMA分区国内外研究现状第18-26页
        1.2.1 供水管网水力建模第18-19页
        1.2.2 供水管网水力模型研究现状第19-21页
        1.2.3 国内外给水管网水力建模软件研究进展第21-23页
        1.2.4 供水管网DMA分区国内外研究进展第23-26页
    1.3 课题研究的目标与内容第26-27页
        1.3.1 课题研究目标第26页
        1.3.2 课题研究内容第26-27页
    1.4 课题的研究方法与技术路线第27-29页
        1.4.1 课题的研究方法第27-28页
        1.4.2 技术路线第28-29页
第二章 建立供水管网压力驱动(PDA)水力模型第29-38页
    2.1 供水管网建模概述第29页
    2.2 节点可利用流量与节点压力的关系第29-30页
    2.3 压力决定的供水管网可利用流量的计算方法第30-31页
    2.4 压力驱动(PDA)模型的建立第31-34页
        2.4.1 传统的供水管网水力模型(DDA)方程第31-32页
        2.4.2 压力驱动节点流量水力模型的建立第32-33页
        2.4.3 压力驱动(PDA)模型的求解步骤第33-34页
    2.5 算例分析第34-37页
    2.6 本章小结第37-38页
第三章 基于节点能量冗余差的供水管网DMA分区研究第38-49页
    3.1 供水管网DMA分区第38-46页
        3.1.1 节点能量冗余差第38-39页
        3.1.2 聚类基本理论(谱图基本理论)第39-42页
        3.1.3 基于节点能量冗余差的相似度矩阵第42-43页
        3.1.4 相似度矩阵标准化第43-44页
        3.1.5 自适应谱聚类算法对DMA分区边界模型求解第44-46页
    3.2 供水管网DMA分区区域入口第46-48页
        3.2.1 目标函数第46页
        3.2.2 约束条件第46-47页
        3.2.3 遍历法对进水管选择模型求解第47-48页
    3.3 本章小结第48-49页
第四章 基于PDA模型的供水管网DMA研究第49-54页
    4.1 基于PDA模型的供水管网DMA分区求解流程第49-50页
    4.2 算例分析第50-53页
        4.2.1 算例管网介绍第50-51页
        4.2.2 PDA和DDA模型模拟结果对比第51页
        4.2.3 基于PDA模型的供水管网DMA分区结果与分析第51-53页
    4.3 本章小结第53-54页
第五章 基于PDA模型的供水管网DMA分区评价与实例分析第54-64页
    5.1 基于PDA模型的供水管网DMA分区评价第54-56页
        5.1.1 管网校核第54-55页
        5.1.2 节点压力均衡性第55页
        5.1.3 管网漏失量第55-56页
    5.2 供水管网实例分析第56-62页
        5.2.1 供水管网概况第56-57页
        5.2.2 基于PDA模型的DMA分区模型的建立与求解第57-58页
        5.2.3 分区结果分析与评价第58-62页
    5.3 本章小结第62-64页
结论与展望第64-66页
    结论第64-65页
    展望第65-66页
参考文献第66-73页
攻读学位期间发表的论文第73-75页
致谢第75页

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