摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题背景 | 第10-11页 |
1.2 本课题研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.3 研究现状 | 第12-16页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.3.3 CFD与GIS的集成分析及存在的主要问题 | 第14-16页 |
1.4 本文主要研究内容及技术路线 | 第16-17页 |
1.5 论文结构 | 第17-18页 |
第二章 城市燃气泄漏扩散模型及影响因素 | 第18-28页 |
2.1 城市燃气泄漏扩散模型的建立 | 第18-20页 |
2.1.1 基本控制方程 | 第18-20页 |
2.1.2 泄漏扩散方程组 | 第20页 |
2.2 城市燃气泄漏扩散模型的求解 | 第20-22页 |
2.2.1 定解条件 | 第20-21页 |
2.2.2 模型求解 | 第21-22页 |
2.3 管道泄漏模型 | 第22-23页 |
2.3.1 管道泄漏模型的结构特征 | 第22页 |
2.3.2 管道泄漏模型的建立 | 第22-23页 |
2.3.3 管道泄漏强度的求解 | 第23页 |
2.4 湍流模拟方法及模型理论 | 第23-26页 |
2.5 城市燃气泄漏扩散主要影响因素 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 ArcGIS建立城市建筑群三维模型 | 第28-44页 |
3.1 GIS概述 | 第28-32页 |
3.1.1 GIS基础简介 | 第28-29页 |
3.1.2 GIS的数据组织 | 第29页 |
3.1.3 GIS的数据结构 | 第29-30页 |
3.1.4 GIS三维可视化的实现 | 第30-31页 |
3.1.5 ArcGIS 10.2 软件介绍 | 第31-32页 |
3.2 ArcGIS建立三维模型 | 第32-41页 |
3.2.1 数据采集 | 第33-35页 |
3.2.2 二维模型构建 | 第35-37页 |
3.2.3 三维模型构建由粗到精 | 第37-40页 |
3.2.4 真实三维场景的实现 | 第40-41页 |
3.3 ArcGIS转CAD | 第41-42页 |
3.4 CAD中确定计算域 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 城市燃气三维泄漏扩散案例模拟研究 | 第44-58页 |
4.1 ANASYS简介 | 第44-45页 |
4.2 ICEM CFD介绍 | 第45-48页 |
4.2.1 ICEM CFD划分网格 | 第46-48页 |
4.2.2 边界条件和初始条件设置 | 第48页 |
4.3 气象资料收集与相关参数设定 | 第48-49页 |
4.4 FLUENT软件介绍及参数设置 | 第49-52页 |
4.5 静风与有风状态下的三维模拟结果对比分析 | 第52-54页 |
4.5.1 速度场模拟结果对比分析 | 第53页 |
4.5.2 浓度场模拟结果对比分析 | 第53-54页 |
4.6 大气温湿度单因素对燃气扩散结果的影响分析 | 第54-57页 |
4.6.1 不同温度条件下的模拟结果对比分析 | 第54-55页 |
4.6.2 不同湿度条件下的模拟结果对比分析 | 第55-57页 |
4.7 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 城市燃气三维动态泄漏扩散模拟结果及分析 | 第58-68页 |
5.1 不同浓度显示范围的三维模拟结果对比分析 | 第58-59页 |
5.2 城市燃气三维动态扩散 | 第59-65页 |
5.3 城市燃气泄漏事故预防与控制 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-68页 |
第六章 FLUENT模拟结果在GIS中显示 | 第68-79页 |
6.1 CFD与GIS耦合关键技术 | 第68-71页 |
6.1.1 FLUENT数据转化 | 第68-70页 |
6.1.2 数据格式的统一 | 第70页 |
6.1.3 三维空间坐标系统的统一 | 第70-71页 |
6.2 燃气浓度值符号化和危险区域划分 | 第71-72页 |
6.3 GIS三维显示“再现”燃气扩散情形 | 第72-78页 |
6.4 本章小结 | 第78-79页 |
第七章 总结与展望 | 第79-81页 |
7.1 结论 | 第79页 |
7.2 建议与展望 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
攻读硕士期间发表的论文及参加科研情况说明 | 第85页 |