摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 课题的提出 | 第9-11页 |
1.3 雨水管理模型研究现状 | 第11-19页 |
1.3.1 国外雨水管理模型研究现状 | 第11-17页 |
1.3.2 国内雨水管理模型研究现状 | 第17-19页 |
1.4 课题来源、研究目的、研究内容、创新之处及技术路线 | 第19-23页 |
1.4.1 课题来源 | 第19页 |
1.4.2 研究目的 | 第19-20页 |
1.4.3 研究内容 | 第20-21页 |
1.4.4 创新之处 | 第21页 |
1.4.5 研究技术路线 | 第21-23页 |
2 软件研发设计算法 | 第23-53页 |
2.1 软件总体框架 | 第23-25页 |
2.1.1 SWMM模块 | 第23-24页 |
2.1.2 GIS Engine | 第24页 |
2.1.3 动态链接库 | 第24-25页 |
2.2 数据库设计管理 | 第25-26页 |
2.2.1 GIS Geodatabas数据组织 | 第25页 |
2.2.2 SWMM INP文件数据组织 | 第25-26页 |
2.2.3 数据交互 | 第26页 |
2.3 水文计算模块 | 第26-31页 |
2.3.1 地表产流模型 | 第26-27页 |
2.3.2 地表汇流模型 | 第27-28页 |
2.3.3 基于地形分析自动计算汇水区参数 | 第28-31页 |
2.4 水力计算模块 | 第31-41页 |
2.4.1 管道流量演算模型 | 第31-32页 |
2.4.2 基于动态波理论的雨水管网自动水力计算 | 第32-41页 |
2.5 LID设施设计模块 | 第41-46页 |
2.5.1 LID设施控制计算 | 第41-43页 |
2.5.2 LID知识库 | 第43-46页 |
2.6 管网拓扑关系检查 | 第46-48页 |
2.6.1 Arc GIS地理数据拓扑 | 第47页 |
2.6.2 管网检查规则 | 第47-48页 |
2.7 模拟雨型生成 | 第48-49页 |
2.8 模拟结果展示模块 | 第49-51页 |
2.8.1 淹没分析功能 | 第49-50页 |
2.8.2 结果的动态输出表示 | 第50页 |
2.8.3 管道排放能力评估 | 第50-51页 |
2.8.4 批量导出结果 | 第51页 |
2.9 小结 | 第51-53页 |
3 绿色建筑与小区低影响开发雨水系统设计软件简介 | 第53-65页 |
3.1 软件主界面 | 第53页 |
3.2 软件运行环境 | 第53-54页 |
3.3 软件功能简介 | 第54-63页 |
3.3.1 方案管理 | 第54页 |
3.3.2 地图操作 | 第54-55页 |
3.3.3 设施编辑 | 第55页 |
3.3.4 管线分析 | 第55-57页 |
3.3.5 模型编辑 | 第57-58页 |
3.3.6 低影响开发设施 | 第58-59页 |
3.3.7 情景模拟 | 第59-61页 |
3.3.8 动态播放 | 第61页 |
3.3.9 方案对比 | 第61-63页 |
3.3.10 窗体视图 | 第63页 |
3.3.11 帮助 | 第63页 |
3.4 软件应用情景 | 第63页 |
3.5 本章小结 | 第63-65页 |
4 软件应用实例 | 第65-85页 |
4.1 低影响开发雨水模型设计评价——深圳光明新区示范工程 | 第65-77页 |
4.1.1 雨水管网模型构建 | 第66-72页 |
4.1.2 低影响开发模型构建 | 第72-74页 |
4.1.3 模拟结果 | 第74-76页 |
4.1.4 结论 | 第76-77页 |
4.2 雨水管道自动设计评价——重庆海绵城市试点悦来生态城 | 第77-82页 |
4.2.1 雨水管道自动设计 | 第77-81页 |
4.2.2 模型设计结果与传统设计结果对比 | 第81-82页 |
4.2.3 结论 | 第82页 |
4.3 本章小结 | 第82-85页 |
5 结论与建议 | 第85-87页 |
5.1 结论 | 第85页 |
5.2 建议 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
附录 | 第93页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第93页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参加的相关科研项目 | 第93页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间申报和获批的专利和软件著作权 | 第93页 |