摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
第1章 前言 | 第9-12页 |
·系统开发背景 | 第9-10页 |
·系统选型依据 | 第10页 |
·系统研究的目的与意义 | 第10-11页 |
·本文研究的主要内容 | 第11页 |
·本文研究的主要成果 | 第11-12页 |
第2章 供水管网探测常用方法分析及比较研究 | 第12-23页 |
·一般规定 | 第12-14页 |
·地下供水管网普查的主要任务 | 第12页 |
·地下供水管网探测取舍标准 | 第12-13页 |
·地下供水管网探测查明和测注的项目 | 第13页 |
·探查和测量的精度 | 第13页 |
·地下供水管网探测工作的基本程序 | 第13-14页 |
·作业依据 | 第14页 |
·对已有资料的收集和分析 | 第14页 |
·基础控制测量和现状图测绘 | 第14-16页 |
·坐标系统和高程基准 | 第14页 |
·基础控制测量和图根点测量 | 第14-15页 |
·1:500地形图数据采集数字化成图 | 第15-16页 |
·城市地下供水管网探查与管线点测量 | 第16-18页 |
·地下供水管网探查 | 第16-17页 |
·管线点测量和横断面测量 | 第17-18页 |
·数据成果的整理及格式 | 第18-21页 |
·管线图编绘(包括横断面图) | 第18-20页 |
·地下供水管网成果表的编制 | 第20-21页 |
·地下供水管网普查成果的检查验收 | 第21-23页 |
·基本规定 | 第21-22页 |
·检查验收工作内容 | 第22-23页 |
第3章 SCADA采集监控系统介绍及与GIS系统接口 | 第23-30页 |
·城市供水自动化的现实需求 | 第23页 |
·SCADA系统设计与系统构成 | 第23-26页 |
·系统总体结构 | 第23页 |
·供水厂自控系统组成 | 第23-24页 |
·取水泵站控制系统组成 | 第24-25页 |
·公司属下镇级水厂及输水管线测点组成 | 第25页 |
·公司监视站组成 | 第25页 |
·系统软件的组成 | 第25-26页 |
·SCADA系统协议 | 第26页 |
·SCADA系统与GIS系统的结合 | 第26-27页 |
·系统软硬件介绍 | 第27-28页 |
·硬件系统 | 第27页 |
·软件系统 | 第27-28页 |
·软件接口 | 第28-30页 |
第4章 供水管网故障实时诊断方法 | 第30-40页 |
·方法 | 第30-31页 |
·管网水力建模 | 第31-37页 |
·给水管网结构分析 | 第31-32页 |
·管段集合的划分 | 第32-33页 |
·管网数据的组织 | 第33页 |
·管网计算的基本原理 | 第33-35页 |
·水力建模 | 第35-36页 |
·节点水压求解 | 第36-37页 |
·给水管网局部破坏状态下水力分析 | 第37-40页 |
第5章 基于SUPERMAP OBJECTS城市供水管网管理系统 | 第40-68页 |
·SUPERMAP OBJECTS概述 | 第40-44页 |
·定义 | 第40页 |
·特点 | 第40-42页 |
·开发环境 | 第42-43页 |
·ActiveX控件对象主要功能简介 | 第43-44页 |
·需求分析 | 第44-48页 |
·系统分析 | 第44页 |
·用户需求分析 | 第44-45页 |
·技术可行性 | 第45页 |
·系统性能要求 | 第45-48页 |
·系统定位 | 第48页 |
·系统总体设计 | 第48-50页 |
·设计的指导原则和基本思路 | 第48-49页 |
·建设内容 | 第49-50页 |
·结构设计 | 第50-52页 |
·系统物理结构 | 第50页 |
·系统逻辑结构 | 第50-52页 |
·系统体系结构设计 | 第52页 |
·系统功能设计与实现 | 第52-63页 |
·系统模块结构 | 第52-54页 |
·数据处理模块 | 第54-55页 |
·管网图定位 | 第55-57页 |
·管网属性查询 | 第57-58页 |
·管网属性统计模块 | 第58-60页 |
·空间分析模块 | 第60-63页 |
·打印出图模块 | 第63页 |
·管网多媒体模块 | 第63页 |
·系统数据库设计 | 第63-67页 |
·数据组织的相关概念 | 第63-64页 |
·数据组织方案介绍 | 第64-66页 |
·SDB存储体系结构 | 第66-67页 |
·系统平台选择及软硬件配置 | 第67-68页 |
第6章 结论与建议 | 第68-70页 |
·结论 | 第68页 |
·建议 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |