摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 课题背景与研究意义 | 第12-15页 |
1.1.1 课题背景 | 第12-13页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第13-15页 |
1.2 供水管网漏损控制策略 | 第15-18页 |
1.2.1 管网漏损水平评价 | 第15-16页 |
1.2.2 供水管网漏损控制策略 | 第16-18页 |
1.2.3 供水管网压力管理介绍 | 第18页 |
1.3 国内外研究现状 | 第18-20页 |
1.3.1 漏失与压力关系的研究 | 第18-19页 |
1.3.2 基于漏失控制的供水管网水力模型研究 | 第19-20页 |
1.3.3 供水管网水力模型校核研究 | 第20页 |
1.4 研究内容及方法 | 第20-22页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第20-21页 |
1.4.2 技术路线 | 第21-22页 |
第2章 基于漏失控制的管网水力模型的建立 | 第22-39页 |
2.1 传统管网水力模型 | 第22-23页 |
2.2 压力驱动管网水力模型 | 第23-30页 |
2.2.1 节点用水量与压力的关系 | 第23-25页 |
2.2.2 节点漏失水量与压力的关系 | 第25-26页 |
2.2.3 实际管网节点流量公式 | 第26页 |
2.2.4 供水管网模型节点漏失水量的模拟 | 第26-27页 |
2.2.5 模型参数确定 | 第27-29页 |
2.2.6 模型模拟方法 | 第29-30页 |
2.3 两种管网水力模型模拟精度的比较 | 第30-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 管网水力模型的校核 | 第39-52页 |
3.1 管网水力模型传统校核方法 | 第39-40页 |
3.1.1 迭代校核法 | 第39页 |
3.1.2 显示校核法 | 第39-40页 |
3.1.3 隐式校核法 | 第40页 |
3.2 管网水力模型校核标准 | 第40-41页 |
3.3 基于支持向量机的海曾威廉系数取值模型 | 第41-46页 |
3.3.1 支持向量机 | 第42-45页 |
3.3.2 海曾威廉系数取值模型 | 第45-46页 |
3.4 基于粒子群算法的海曾威廉系数校核模型 | 第46-51页 |
3.4.1 粒子群优化算法简介 | 第46-47页 |
3.4.2 多工况分析法收集管网数据 | 第47-48页 |
3.4.3 海曾威廉系数校核优化模型建立 | 第48-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 压力驱动管网水力模型在实际管网中的应用 | 第52-69页 |
4.1 管网概况 | 第52-56页 |
4.2 管网水力建模 | 第56-57页 |
4.3 管网模型校核 | 第57-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
结论与建议 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文) | 第77-78页 |
附录B | 第78-81页 |
附录B.1 (漏失系数遗传算法求解部分编程代码) | 第78-79页 |
附录B.2 (管网模型求解部分编程代码) | 第79-80页 |
附录B.3 (支持向量机确定C值取值范围部分编程代码) | 第80-81页 |
附录B.4 (管网模型校核部分编程代码) | 第81页 |