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地下排水管线水力时空建模及其承载力分析

本论文创新点第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
图索引第16-18页
表索引第18-19页
引言第19-23页
1 绪论第23-37页
    1.1 一场暴雨下脆弱的地下排水管线系统第24-26页
    1.2 选题的理由和现实意义第26-27页
        1.2.1 选题的理由第26页
        1.2.2 选题的现实意义第26-27页
    1.3 研究现状第27-29页
    1.4 研究目标第29-30页
    1.5 研究内容第30-33页
        1.5.1 地下排水管线水力时空建模第30-32页
        1.5.2 排水模型校核与率定第32页
        1.5.3 地下排水管线承载力分析第32-33页
    1.6 拟突破的难点第33页
    1.7 论文的组织安排第33-37页
2 地下排水管线水力模型研究基础第37-57页
    2.1 城市排水水文学第38-39页
        2.1.1 地下排水管线设计第38页
        2.1.2 城市暴雨径流模拟第38-39页
    2.2 地下排水管线水力建模概述第39-51页
    2.3 地下排水管线水力模型与GIS第51-54页
        2.3.1 地下排水管线建模条件第51页
        2.3.2 地下排水管线水力建模与GIS第51-54页
    2.4 研究进展及存在问题第54-56页
        2.4.1 研究进展第54-55页
        2.4.2 存在的问题与对策第55-56页
    2.5 本章小结第56-57页
3 1D+2D非恒定流水力模型设计第57-75页
    3.1 地下排水管线水流状态及其水力特征第57-58页
    3.2 地下排水管线1D和2D水力模型第58-59页
    3.3 基于圣维南方程组的1D排水管流模型第59-64页
    3.4 2D水力建模方法及地表洪水模拟第64-69页
        3.4.1 2D水力模型特征第64-65页
        3.4.2 基于浅水方程组的2D水力模型第65-69页
    3.5 1D+2D非恒定流排水模型设计第69-73页
        3.5.1 地下排水过程复杂性阐述第69-70页
        3.5.2 1D+2D非恒定流水力模型设计第70-73页
    3.6 本章小结第73-75页
4 地下排水管线水力模型校核关键问题第75-99页
    4.1 合流制与分流制排水系统划分第75-79页
        4.1.1 合流制排水系统第76页
        4.1.2 分流制排水系统第76-77页
        4.1.3 排水体制与水力模型校核第77页
        4.1.4 合流与分流制排水系统识别第77-79页
    4.2 排水边界划分第79-80页
        4.2.1 排水边界的定义第79-80页
        4.2.2 排水边界划分与水力模型校核第80页
    4.3 基于地形的城市地下排水系统汇水子区划分第80-86页
        4.3.1 汇水子区的定义第80页
        4.3.2 结合地形的地下排水汇水子区划分第80-86页
        4.3.3 汇水子区划分与水力模型校核第86页
    4.4 顾及水流顶托的地下排水模拟第86-91页
        4.4.1 河道与城市排水系统第86-87页
        4.4.2 河道(管渠)对城市排水系统的顶托第87-88页
        4.4.3 河道条件输入与实践第88-90页
        4.4.4 河道条件输入与水力模型校核第90-91页
    4.5 地下排水管线水力模型的校核方法第91-96页
        4.5.1 模型的校核第91页
        4.5.2 现场测量实验方法第91-94页
        4.5.3 模型校核准则与实践第94-96页
    4.6 本章小结第96-99页
5 地下排水管线水力时空建模方法第99-113页
    5.1 地下排水管线水力建模时空特征第99-101页
        5.1.1 地理信息时空特性第99-100页
        5.1.2 地下排水管线地理信息时空特性第100-101页
    5.2 数据预处理第101-103页
        5.2.1 专题地理信息数据处理第102页
        5.2.2 1D+2D水力建模与GIS数据处理第102-103页
        5.2.3 空间数据的整理与归类第103页
        5.2.4 时间数据的整理与归类第103页
    5.3 降雨以及径流条件设计第103页
    5.4 水力建模关键要素设置第103-106页
    5.5 建模过程第106-111页
        5.5.1 模型要素第106页
        5.5.2 引入2D模拟多边形第106-108页
        5.5.3 引入糙率多边形和糙率区间第108页
        5.5.4 引入网格多边形第108-109页
        5.5.5 生成网格第109页
        5.5.6 改变检查井积水类型第109-110页
        5.5.7 模型网络的检验第110-111页
    5.6 建模参数设计与运行第111-112页
        5.6.1 计算参数的设置第111页
        5.6.2 模型的定制与运行第111-112页
    5.7 本章小结第112-113页
6 基于水力建模的地下排水管线承载力可视分析第113-129页
    6.1 基于模型支撑的地下排水管线承载力可视化第113-114页
    6.2 地理信息可视化第114-119页
        6.2.1 地图与地图制图第114-115页
        6.2.2 地理信息可视化第115页
        6.2.3 地下排水管线地理信息可视化第115-116页
        6.2.4 地下排水管线地理信息符号化第116-119页
    6.3 地下排水管线承载力可视表达第119-126页
        6.3.1 地下排水管线承载力二维制图表达第119-120页
        6.3.2 地下排水管线承载力三维可视化表达第120页
        6.3.3 结合地形的地下排水管线承载力多尺度表达第120-122页
        6.3.4 承载力可视表达中的关键要素与策略第122-126页
    6.4 地下排水管线承载力制图分析第126-127页
    6.5 本章小结第127-129页
7 实例分析第129-159页
    7.1 研究背景第129-130页
    7.2 研究区域概况第130-135页
        7.2.1 研究区域地理特征第130-132页
        7.2.2 地下排水系统分析第132-134页
        7.2.3 主要水力构筑物第134页
        7.2.4 研究区域现存问题第134-135页
    7.3 排水管线水力建模第135-139页
        7.3.1 水力建模思想第135页
        7.3.2 模型范围确立第135页
        7.3.3 1D+2D排水模型研究方法第135-136页
        7.3.4 模型建设方法第136-137页
        7.3.5 技术实现与分析第137-139页
    7.4 模型的建立第139-141页
        7.4.1 地下排水管线GIS信息输入第140-141页
    7.5 数据的检查、推断和检验第141页
        7.5.1 管线连接性检查第141页
        7.5.2 数据复核第141页
    7.6 研究区域1D+2D水力模型的建设与校核第141-146页
        7.6.1 汇水子区划定第141-144页
        7.6.2 污水量的分配第144页
        7.6.3 雨水量的配置第144页
        7.6.4 径流表面类型的设定第144-146页
        7.6.5 水力建模参数设置第146页
    7.7 模型的校核第146-154页
        7.7.1 流量测量第146-149页
        7.7.2 模型校核第149-154页
    7.8 研究区域地下排水管线承载力分析第154-156页
    7.9 本章小结第156-159页
8 结论与展望第159-163页
    8.1 总结与创新第159-160页
    8.2 研究展望第160-163页
参考文献第163-175页
攻读博士学位期间完成的科研成果第175-176页
致谢第176页

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