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供水管网剩余能量熵及可靠性评价研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-32页
    1.1 课题来源与研究背景和意义第14-19页
        1.1.1 课题来源第14页
        1.1.2 课题的研究背景第14-17页
        1.1.3 课题的研究意义第17-19页
    1.2 供水管网可靠性问题研究现状第19-29页
        1.2.1 节点类指标的研究进展第20-21页
        1.2.2 管段类指标的研究进展第21-23页
        1.2.3 供水管网可靠性设计和评价的研究进展第23-29页
    1.3 本文的研究内容及技术路线第29-32页
        1.3.1 本文的研究内容第29-30页
        1.3.2 本文的技术路线第30-32页
第2章 供水管网物理模型与试验方法第32-51页
    2.1 供水管网物理模型的构建第32-40页
        2.1.1 物理模型试验的优点第32-33页
        2.1.2 物理模型概况第33-39页
        2.1.3 物理模型的拓扑结构第39-40页
    2.2 物理模型试验运行参数的确定第40-48页
        2.2.1 管段C值的模拟第40-43页
        2.2.2 用户节点需水量的模拟第43-46页
        2.2.3 物理模型的测试第46-48页
    2.3 试验研究方法第48-50页
        2.3.1 剩余能量熵的试验方案第48-49页
        2.3.2 可靠性影响因素试验方案第49页
        2.3.3 可靠性评价试验方案第49-50页
    2.4 本章小结第50-51页
第3章 剩余能量熵及其物理模型试验研究第51-77页
    3.1 引言第51页
    3.2 供水管网的水量可靠度第51-55页
        3.2.1 供水管网可靠性的一般定义第51-52页
        3.2.2 节点的水量可靠度第52-54页
        3.2.3 供水管网可靠度的计算第54-55页
    3.3 恢复力指数第55-58页
        3.3.1 恢复力指数的机理第55-56页
        3.3.2 恢复力指数的计算第56-58页
    3.4 剩余能量熵第58-65页
        3.4.1 流量熵第58-60页
        3.4.2 剩余能量因子第60-62页
        3.4.3 剩余能量熵的概念及计算第62-65页
    3.5 剩余能量熵的物理模型试验研究第65-75页
        3.5.1 正常工况下的剩余能量熵试验及分析第65-68页
        3.5.2 管段断开工况下的剩余能量熵试验第68-71页
        3.5.3 剩余能量熵试验结果分析第71-75页
    3.6 本章小结第75-77页
第4章 供水管网可靠性影响因素的试验研究第77-110页
    4.1 引言第77页
    4.2 需水量增加工况下的可靠性研究第77-85页
        4.2.1 节点需水量增加对可靠性的影响第77-79页
        4.2.2 供水管网分区模型第79-85页
    4.3 管段C值减小工况下的可靠性研究第85-88页
        4.3.1 管段的老化模型第85-86页
        4.3.2 C值减小对供水管网可靠性的影响第86-88页
    4.4 泄漏工况下的可靠性研究第88-95页
        4.4.1 供水管道泄漏模型第88页
        4.4.2 球阀开度与漏孔面积的关系第88-92页
        4.4.3 漏孔流量系数的试验测定第92-94页
        4.4.4 泄漏对供水管网可靠性的影响第94-95页
    4.5 爆管工况下的可靠性研究第95-107页
        4.5.1 不同位置管段爆管对供水管网可靠性的影响第95-97页
        4.5.2 关阀对爆管后供水管网可靠性的影响第97-102页
        4.5.3 优化调度对供水管网可靠性的影响第102-107页
    4.6 本章小结第107-110页
第5章 基于用户需水量保证率的供水管网可靠性评价第110-130页
    5.1 引言第110页
    5.2 供水管网可靠性的评价理论第110-114页
        5.2.1 供水管网可靠性指标的比较第110-112页
        5.2.2 供水管网可靠性评价模型第112-113页
        5.2.3 供水管网可靠性评价步骤第113-114页
    5.3 管道的可用度第114-120页
        5.3.1 管道的故障率第114-117页
        5.3.2 管道的修复率第117页
        5.3.3 管段可用度的概念第117-120页
    5.4 物理模型的可靠性评价第120-128页
        5.4.1 物理模型的基础数据第120-124页
        5.4.2 工况数据采集过程中需考虑的因素第124-125页
        5.4.3 可靠性评价的结果及分析第125-128页
    5.5 本章小结第128-130页
结论第130-133页
参考文献第133-144页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第144-146页
致谢第146-147页
个人简历第147页

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