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供水管网泄漏瞬变流检测技术及实验系统研发

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 研究背景第13-17页
        1.1.1 管道系统漏损原因分析第13-14页
        1.1.2 研究目的及意义第14-17页
    1.2 管网漏损监测和预警技术及设备第17-19页
        1.2.1 管内水声或声波监测第17-18页
        1.2.2 分布式光纤振动监测第18页
        1.2.3 光纤光栅传感技术第18-19页
        1.2.4 红外温度监测技术第19页
        1.2.5 内窥机器人第19页
    1.3 泄漏定位与辨识第19-22页
        1.3.1 压力波法第19-20页
        1.3.2 瞬变主动控漏第20-21页
        1.3.3 压力梯度法第21-22页
    1.4 信号辨识与算法寻优第22-25页
        1.4.1 卡尔曼滤波第22页
        1.4.2 自学习小波第22-24页
        1.4.3 LM、GA寻优第24页
        1.4.4 Hybrid第24页
        1.4.5 Shuffled Complex Evolution第24-25页
    1.5 供水管网健康管理第25-26页
        1.5.1 压力管理第25页
        1.5.2 智能管理第25-26页
    1.6 存在问题分析第26-27页
    1.7 本文研究内容第27-29页
第二章 供水管网系统瞬变流分析第29-52页
    2.1 瞬变流分析方法第29-32页
        2.1.1 非恒定流基本方程第29页
        2.1.2 非恒定摩阻模型的研究第29-30页
        2.1.3 特征线插值解法第30-32页
    2.2 单管瞬态水力分析第32-37页
        2.2.1 数学模型第32-34页
        2.2.2 外边界条件第34-35页
        2.2.3 计算步骤第35-37页
    2.3 复杂管网瞬态水力分析第37-48页
        2.3.1 数学模型第37-40页
        2.3.2 内边界条件第40-42页
        2.3.3 计算时间步长的选取第42页
        2.3.4 计算步骤第42-44页
        2.3.5 数值模拟第44-48页
    2.4 瞬变流泄漏检测反问题分析法第48-50页
        2.4.1 反问题分析模型第48页
        2.4.2 算例研究第48-50页
    2.5 本章小结第50-52页
第三章 低强度瞬变流动激发器设备研发第52-62页
    3.1 传统泄漏检测激励方式和检测方法第52页
    3.2 存在问题第52-53页
    3.3 低强度瞬变流动激发器第53-58页
        3.3.1 设备构成第53-56页
        3.3.2 理论原理和计算方法第56-57页
        3.3.3 激发器的效果第57-58页
    3.4 参数设计敏感性分析及应用案例第58-59页
    3.5 设备安装试验第59-61页
    3.6 本章小结第61-62页
第四章 管网故障水力瞬变检测实验平台第62-78页
    4.1 实验平台物理架构第63-64页
    4.2 监测点布置原则第64页
    4.3 采集终端原件第64-66页
    4.4 管道糙率的辨识第66-68页
    4.5 实验控制SCADA系统第68-72页
        4.5.1 SCADA系统研发第68-70页
        4.5.2 功能模块第70页
        4.5.3 监测展示系统第70-72页
    4.6 管网故障检测方法第72-77页
        4.6.1 泄漏参数辨识第72-75页
        4.6.2 管网故障实验检测步骤第75页
        4.6.3 激发效果模拟及泄漏检测第75-77页
    4.7 本章小结第77-78页
第五章 结论与展望第78-80页
    5.1 主要结论第78-79页
    5.2 创新点第79页
    5.3 展望第79-80页
参考文献第80-86页
攻读硕士学位期间发表的论文及取得的研究成果第86-87页
致谢第87页

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