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 |