摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-20页 |
1.2.1 应急疏散研究现状 | 第13-17页 |
1.2.2 GIS技术在应急领域的应用研究 | 第17-18页 |
1.2.3 突发事件应急辅助决策研究 | 第18-20页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第20-23页 |
1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.3.2 技术路线 | 第21-23页 |
第二章 化工园区应急疏散关键决策内容 | 第23-33页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 化工园区应急疏散决策的特点 | 第23-24页 |
2.3 化工园区应急疏散关键决策内容分析 | 第24-30页 |
2.3.1 化工园区应急疏散决策流程 | 第24-27页 |
2.3.2 化工园区应急疏散决策内容重要性排序 | 第27-30页 |
2.4 基于GIS的应急疏散决策方式 | 第30-31页 |
2.4.1 化工园区应急疏散信息特点 | 第30页 |
2.4.2 化工园区传统应急疏散决策的不足 | 第30-31页 |
2.4.3 基于GIS的应急疏散信息获取及辅助决策 | 第31页 |
2.5 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 化工园区应急疏散辅助决策模型 | 第33-51页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 事故后果预测模型GIS集成 | 第33-34页 |
3.2.1 事故后果预测模型 | 第33页 |
3.2.2 基于GIS的事故后果分析操作步骤 | 第33-34页 |
3.3 基于GIS的疏散区域划定 | 第34-36页 |
3.3.1 疏散区域划定依据 | 第34-36页 |
3.3.2 基于GIS的疏散区域绘制步骤 | 第36页 |
3.4 基于GIS的避难点选址模型 | 第36-41页 |
3.4.1 基于GIS的避难点选址方法 | 第37-41页 |
3.4.2 基于GIS的避难点选址基本步骤 | 第41页 |
3.5 基于GIS的最优路径规划模型及算法 | 第41-50页 |
3.5.1 路径规划影响因素分析 | 第41-43页 |
3.5.2 路径规划优化模型 | 第43-45页 |
3.5.3 路径优化模型求解算法 | 第45-46页 |
3.5.4 基于GIS的路径规划流程 | 第46-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 化工园区应急疏散辅助决策GIS系统开发 | 第51-65页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 系统开发方式及技术 | 第51-54页 |
4.2.1 Web GIS开发方式 | 第51-52页 |
4.2.2 Flex技术 | 第52页 |
4.2.3 系统框架搭建 | 第52-54页 |
4.3 系统功能设计 | 第54-55页 |
4.4 系统功能模块实现 | 第55-64页 |
4.4.1 数据库设计 | 第55-57页 |
4.4.2 用户登录 | 第57-58页 |
4.4.3 事故定位 | 第58-59页 |
4.4.4 事故后果分析及疏散区域划定 | 第59-60页 |
4.4.5 疏散集结点显示 | 第60-61页 |
4.4.6 避难点搜寻及选址排序 | 第61-63页 |
4.4.7 疏散点至避难点疏散路径规划及显示 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 化工园区应急疏散辅助决策GIS系统实例应用 | 第65-73页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 应用化工园区概况 | 第65-66页 |
5.3 突发事故企业信息 | 第66页 |
5.4 辅助决策系统应用流程 | 第66-72页 |
5.4.1 事故点定位 | 第66-67页 |
5.4.2 事故后果分析及疏散区域的确定 | 第67-69页 |
5.4.3 疏散点及避难点的确定 | 第69-70页 |
5.4.4 最优疏散路径的规划 | 第70-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
结论与展望 | 第73-75页 |
结论 | 第73-74页 |
展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
附录 | 第80-89页 |
附录1 化工园区应急疏散决策内容权重计算 | 第80-82页 |
附录2 化工园区应急避难点选址指标权重计算 | 第82-84页 |
附录3 化工园区应急疏散GIS系统部分模块代码 | 第84-89页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
附件 | 第91页 |