Главная Учебники - Разные Схема теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2033 года (актуализация на 2020 год)
поиск по сайту правообладателям
|
|
|
содержание .. 6 7 8 9 ..
8 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с
утечками теплоносителя
Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь
производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех
участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и
длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети
исходя из норм тепловых потерь. Нормы тепловых потерь (плотность теплового
потока) для участков тепловых сетей, вводимых в эксплуатацию, или
запроектированных до 1988 года, а также для участков тепловых сетей, вводимых
в эксплуатацию после монтажа, а также реконструкции или капитального ремонта,
при которых производились работы по замене тепловой изоляции после 1988 года
принимаются по специальным таблицам.
Определение часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях работы
тепловой сети по нормам тепловых потерь осуществляется раздельно для
подземной и надземной прокладок по формулам:
для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному
трубопроводам:
ср
г
(
L
)
Q
q
норм
норм
, Ккал/ч (8.1)
для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному
трубопроводам:
ср
г
(
L
)
Q
q
норм
п
норм
п
, Ккал/ч
(8.2)
ср
г
(
L
)
Q
q
норм
о
норм
о
, Ккал/ч
(8.3)
q
q
q
но р м.
но р м.п
но р м.о
,
.,
. - удельные (на один метр длины) часовые тепловые
потери, определенные по нормам тепловых потерь для каждого диаметра
трубопровода при среднегодовых условиях работы тепловой сети, для подземной
прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам и раздельно для
надземной прокладки, ккал/(м*ч);
L - длина трубопроводов на участке тепловой сети с диметром dн. в
двухтрубном исчислении при подземной прокладке и по подающей (обратной)
линии при надземной прокладке, м;
91
- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери
арматурой, компенсаторами, опорами. Принимается для подземной канальной и
надземной прокладок равным 1,2 при диаметрах трубопроводов до 0,15 м и 1,15
при диаметрах 0,15 м и более, а также при всех диаметрах бесканальной
прокладки.
Значения удельных часовых тепловых потерь принимаются по нормам
тепловых потерь для тепловых сетей, тепловая изоляция которых выполнена в
соответствии с нормативными требованиями, или по нормам тепловых потерь
(нормы плотности теплового потока) для тепловых сетей с тепловой изоляцией.
Значения удельных часовых тепловых потерь при среднегодовой разности
температур сетевой воды и окружающей среды
(грунта или воздуха),
отличающейся от значений, приведенных в нормах, определяются путем линейной
интерполяции или экстраполяции.
Интерполируется среднегодовая температура воды в соответствующем
трубопроводе тепловой сети или на разность среднегодовых температур воды и
грунта для данной тепловой сети (или на разность среднегодовых температур воды
в соответствующих линиях и окружающего воздуха для данной тепловой сети).
Среднегодовая температуру окружающей среды определяется на основании
средних за год температур наружного воздуха и грунта на уровне заложения
трубопроводов, принимаемых по климатологическим справочникам или по данным
метеорологической станции. Среднегодовые температуры воды в подающей и
обратной линиях тепловой сети находятся как среднеарифметические из
среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь период работы
сети в течение года. Среднемесячные температуры воды определяются по
утвержденному эксплуатационному температурному графику при среднемесячной
температуре наружного воздуха.
Для тепловых сетей с тепловой изоляцией удельные часовые тепловые
потери определяются:
для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному
q
но р м.
трубопроводам
ккал/(м*ч) по формуле:
ср.г
T1
T1
T
2
T1
t
ср
t
ср
q q
(
q
q
)
норм
норм
норм
норм
T
2
T1
t
ср
t
ср
(8.4)
92
T1
q
qT2
норм.
норм.
где
,
- удельные часовые тепловые потери суммарно по
подающему и обратному трубопроводам каждого диаметра при двух смежных
(соответственно меньшем и большем, чем для данной сети) табличных значениях
среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта, ккал/(м*ч);
р..
tср.
- значение среднегодовой разности температур сетевой воды и грунта
для данной тепловой сети, С;
tT1
ср.
ср. ,
- смежные (соответственно меньшее и большее, чем для данной
сети) табличные значения среднегодовой разности температур сетевой воды и
грунта, С.
ср. .
ср.
(С) определяются по формуле:
ср.г
ср
г
ср.г
ср
г
t
п
t
о
t
ср
t
гр
2
(8.5)
ср.г
ср. .
где t
п.
о.
- среднегодовая температура сетевой воды соответственно в
подающем и обратном трубопроводах данной тепловой сети, С;
р..
t
гр.
- среднегодовая температура грунта на глубине заложения
трубопроводов, С;
Для надземной прокладки раздельно по подающему и обратному
q
q
но р м.п
но р м.о
трубопроводам
.,
. , ккал/(м*ч), по формулам:
ср.г
T1
T1
T
2
T1
t
ср
п
t
ср
п
q
q
(
q
q
)
T
2
T1
норм
п
норм
п
норм
п
норм
п
t
ср
п
t
ср
п
(8.6)
ср.г
T1
T1
T
2
T1
t
ср
о
t
ср
о
q
q
(
q
q
)
T
2
T1
норм
о
норм
о
норм
о
норм
о
t
ср
о
t
ср
о
(8.7)
T1
q
qT2
норм
п
норм
п
где
,
- удельные часовые тепловые потери по подающему
трубопроводу для данного диаметра при двух смежных (соответственно меньшем
и большем) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой
воды и наружного воздуха, ккал/(м*ч);
93
qT1
qT2
норм
о
норм
о
,
- удельные часовые тепловые потери по обратному
трубопроводу для данного диаметра при двух смежных (соответственно меньшем
и большем) табличных значениях среднегодовой разности температур сетевой
воды и наружного воздуха, ккал/(м*ч);
ð..
ð..
t
ñð
ï
t
ñð
î
,
- среднегодовая разность температур соответственно сетевой
воды в подающем и обратном трубопроводах и наружного воздуха для данной
тепловой сети, С;
tT1
ñð
ï
tT2
ñð
ï
,
- смежные табличные значения (соответственно меньшее и
большее) среднегодовой разности температур сетевой воды в подающем
трубопроводе и наружного воздуха, С;
tT1
ñð
î
tT2
ñð
î
,
- смежные табличные значения (соответственно меньшее и
большее) среднегодовой разности температур сетевой воды в обратном
трубопроводе и наружного воздуха, С;
ñð..
ð.. и
ñð..
ð..
трубопроводов определяется как разность соответствующих
ср.г
ср. .
среднегодовых температур сетевой воды t
п.
о.
и среднегодовой температуры
ср.г
наружного воздуха t
в.
Определение часовых тепловых потерь тепловыми сетями,
теплоизоляционные конструкции которых выполнены в соответствии с нормами,
принципиально не отличается от вышеприведенного. В то же время необходимо
учитывать следующее:
нормы приведены раздельно для тепловых сетей с числом часов работы
в год более 5000, а также 5000 и менее;
для подземной прокладки тепловых сетей нормы приведены раздельно
для канальной и бесканальной прокладок;
нормы приведены для абсолютных значений среднегодовых температур
сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах, а не для разности
среднегодовых температур сетевой воды и окружающей среды;
удельные тепловые потери для участков подземной канальной и
бесканальной прокладок для каждого диаметра трубопровода находятся
94
путем суммирования тепловых потерь, определенных по нормам
раздельно для подающего и обратного трубопроводов.
ср.г
ср. .
Среднегодовое значение температуры сетевой воды t
п.
о.
определяется
как среднее значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры воды
по принятому температурному графику регулирования отпуска теплоты,
соответствующих ожидаемым значениям температуры наружного воздуха за весь
период работы тепловой сети в течение года.
Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха и
грунта определяются как средние значения из соответствующих статистических
климатологических значений за последние
5 лет по данным местной
метеорологической станции или по климатологическим справочникам.
ср
.г
гр.
Среднегодовое значение температуры грунта t
определяется как среднее
значение из ожидаемых среднемесячных значений температуры грунта на глубине
залегания трубопроводов.
Пример 1
Найти норму плотности теплового потока через поверхность изоляции
подающего трубопровода при надземной прокладке на открытом воздухе при числе
часов работы в год более 5000 ч. Условный диаметр подающего трубопровода 200
мм. Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе
ñð..
ð..
= 70С
q
но р м.
п
Значение нормы плотности теплового потока
определяем путем
интерполяции между табличными значениями норм плотности теплового потока
для подающего трубопровода при разностях температур
50 и
100
С. Для
T1
q
qT2
норм
п
норм
п
трубопровода диаметром 200 мм
= 25,8 ккал/(ч*м) при tñ
= 50 С и
= 45,58 ккал/(ч*м) при t
ð..
= 100 С.
Используя соответствующие значения среднегодовых температур
теплоносителя и норм плотности теплового потока:
7050
q
25,8(45,5825,
8)
33,712
íîðì
ï
10050
, Ккал/(ч*м)
(8.8)
95
q
но р м.
п
где
- норма плотности теплового потока для трубопровода диаметром
200 мм при среднегодовой температуре теплоносителя в подающем трубопроводе
ñð..
ð..
= 70С;
qT2
норм
п
- норма плотности теплового потока для подающего трубопровода
диаметром 200 мм при среднегодовой температуре теплоносителя в подающем
трубопроводе тепловой сети t
ð..
= 100С;
qT1
норм
п
- норма плотности теплового потока для подающего трубопровода
диаметром 200 мм при среднегодовой температуре теплоносителя в подающем
трубопроводе тепловой сети tñ
= 50С;
ð..
t
ñð
ï
-
среднегодовая температура теплоносителя в подающем
трубопроводе данной тепловой сети С.
Пример 2
Найти суммарную норму плотности теплового потока через поверхность
изоляции двухтрубной тепловой сети при подземной бесканальной прокладке и
числе часов работы в год более 5000 ч. Условный диаметр подающего и обратного
трубопровода 200 мм. Среднегодовая температура теплоносителя в подающем
ñð..
ñð..
ð..
ð... = 40С
Суммарная норма плотности для подающего и обратного трубопровода
тепловой сети со среднегодовыми температурами теплоносителя tñ
= 65С и
T1
q
tT1
ñð
î
íîðì .ñóì.
= 50С
= qнор.п. + qнор.о. =28,38 + 19,78 = 48,16 ккал/(ч*м).
Суммарная норма плотности для подающего и обратного трубопровода
тепловой сети со среднегодовыми температурами теплоносителя t
ð...
= 90С и
T
2
q
tT2
ñð
î
íîðì
. = 50 С
= qнор.п. + qнор.о. =42,14 + 16,34 = 58,48 ккал/(ч*м).
q
норм
.сум
Для определения суммарной нормы плотности теплового потока
интерполяция имеет вид:
96
ср
г
ср
г
T1
T1
t
ср
п
t
ср
о
t
ср
п
t
ср
о
T1
T
2
T1
2
2
q
q
(
q
q
)
норм
сум
норм
сум
норм
сум
норм
сум
T
2
T
2
T1
T1
t
ср
п
t
ср
о
t
ср
п
t
ср
о
2
2
, (8.9)
Используя соответствующие значения среднегодовых температур
теплоносителя и норм плотности теплового потока:
70
40
6550
2
2
q
48,16(58,4848,
16)
46,096
норм
сум
9050
6550
2
2
, Ккал/(ч*м)
(8.10)
Нормируемые эксплуатационные часовые тепловые потери при
среднемесячных условиях работы тепловой сети (или средних условиях работы за
период) определяются:
для участков подземной прокладки суммарно по подающему и обратному
)
трубопроводам Qпод..(приод
, Гкал/ч по формуле:
ср.м.(период
)
ср.м.(период
)
ср.м.(период
)
ср.м.(приод
)
ср
г
2
t
п
t
о
t
гр
Q
Q
ср
г
ср
г
ср
г
под
норм
2
t
п
t
о
t
гр
, Гкал/ч
(8.11)
Нормативное, часовое значение тепловых потерь через теплоизоляционную
конструкцию подающих Qп
д. . и обратных Qп
д.. трубопроводов тепловой сети при
подземной прокладке допускается определять по формулам:
ср.м.(приод)
Q
,
Q
под.п
под
, Гкал/ч
(8.12)
ср.м.(приод)
Q
,
Q
под.о
под
, Гкал/ч
(8.13)
ср.м.(приод)
для участков надземной прокладки раздельно по подающему Q
на д
п
и
)
обратному трубопроводам Qна д.о.приод
Гкал/ч по формулам:
ср.м.(период
)
ср.м.(период
)
ср.м.(приод
)
ср
г
t
п
t
в
Q
Q
над
п
норм
п
ср
г
ср
г
t
п
t
в
, Гкал/ч
(8.14)
ср.м.(период
)
ср.м.(период
)
ср.м.(приод
)
ср
г
t
о
t
в
Q
Q
над
о
норм
о
ср
г
ср
г
t
о
t
в
, Гкал/ч
(8.15)
.(
)
.(
)
tсп.
о.
, tс
- ожидаемые среднемесячные (или средние за период)
значения температур сетевой воды соответственно в подающем и обратном
трубопроводах тепловой сети по температурному графику, С;
97
.(
)
.(
)
tс
гр.
, tв
- ожидаемые среднемесячные (или средние за период)
температуры соответственно грунта на глубине заложения трубопроводов и
наружного воздуха, С.
98
9 Расчет показателей надежности теплоснабжения
9.1 Цель расчета
Цель расчета
- количественная оценка надежности теплоснабжения
потребителей в ТС систем централизованного теплоснабжения и обоснование
необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого
потребителя. Расчет выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом
расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения
городов»
АО
«Газпром
промгаз»
[http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1590] Скачать документ в
формате PDF [http://politerm.com.ru/download/Metodika_nad.pdf]
Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих
надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по
результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка
эффективности реализации
мероприятий,
повышающих надежность
теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных
(полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными
значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих
мероприятий.
9.2 Запуск расчета
Перед запуском расчета, проверяются настройки расчетов (Раздел 9.9,
«Настройка расчета надежности»), а также вводится необходимая исходная
информация: «Исходные данные»
Для запуска расчета надежности:
1. Выполняется команда главного меню Задачи |ZuluThermo или нажимается
кнопка панели инструментов. Открывается диалог теплогидравлических
расчетов (Рисунок 31).
99
Рисунок 31 - Окно теплогидравлических расчетов
2. Осуществляется переход на вкладку Надежность.
3. Нажимается кнопка Слой, выбирается слой рассчитываемой тепловой
сети в открывшемся диалоге
(Рисунок
32) и нажимается кнопка ОК чтобы
подтвердить выбор и закрыть диалог.
Рисунок 32 - Окно выбора слоя
4. Отмечается источник, для которого будет производиться расчет и
устанавливается флажок напротив соответствующего названия. (Рисунок 33).
100
Рисунок 33 - Выбор источника для расчета
5. В левой части диалогового окна задаются параметры проводимого
расчета, устанавливаются флажки напротив необходимых параметров:
C учетом утечек − проводить ли расчет с учетом нормативных утечек в
тепловой сети;
С учетом тепловых потерь − проводить ли расчет с учетом тепловых потерь.
Дополнительно требуется выбрать способ учета: с учетом нормативных тепловых
потерь или потерь через изоляцию;
Сопла и шайбы из наладки - при включении данной опции, в расчете будут
участвовать шайбы, подобранные в результате наладочного расчета.
6. В левой части диалогового окна указываются исходные данные:
Отопительный период, ч − в этом поле указывается продолжительность
отопительного периода в часах.
Тниж. расч, ч − в этом поле указывается продолжительность (часы) стояния
температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления;
Средняя Тнв за период, C − в этом поле указывается средняя температура
наружного воздуха за отопительный период.
7. Нажимается кнопка Расчет.
101
9.3 Исходные данные
Прежде чем приступить к любому инженерному расчету, необходимо занести
исходные данные. По умолчанию поля для расчета надежности в базах данных
отсутствуют, поэтому сначала поля надо добавить в базу данных («Добавление
полей в базы данных»), а затем внести исходную информацию для расчета.
«Добавление полей в базы данных»;
«Участок»;
«Обобщенный потребитель»;
«Задвижка»;
«Потребитель».
9.3.1 Добавление полей в базы данных
По умолчанию поля для расчета надежности в базах данных отсутствуют.
Для их добавления следует:
1. Выбирается команда главного меню Задачи |ZuluThermo или нажимается
кнопка панели инструментов. Открывается диалог теплогидравлических
расчетов (Рисунок 34Ошибка! Источник ссылки не найден.).
Рисунок 34 - Окно теплогидравлических расчетов
2. Нажимается кнопка Слой... и в появившемся диалоговом окне с помощью
левой кнопки мыши выбирается слой тепловой сети. Нажимается кнопка ОК.
3. Осуществляется переход на вкладку Сервис.
102
4. Нажимается кнопка Добавить поля по надежности. Рисунок
35,
«Добавление полей».
Рисунок 35 - Добавление полей
В результате в базы данных по всем объектам, участвующим в расчете,
добавятся поля исходных данных и результаты расчета надежности.
9.3.2 Участок
Для выполнения расчета надежности заносится следующая информация по
участкам тепловой сети:
1. L, Длина участка, м- задается длина участка трубопровода в плане с
учетом длины П-образных компенсаторов. Поле Длина участка можно заполнить
автоматически для всех участков тепловой сети;
2. Dpod, Внутренний диаметр подающего трубопровода, м - задается в
метрах внутренний диаметр подающего трубопровода, например, 0.05, 0.1, 0.15 м.;
3. Dobr, Внутренний диаметр обратного трубопровода, м- задается в метрах
внутренний диаметр обратного трубопровода, например, 0.05, 0.1, 0.15 м.
4. Proklad, Вид прокладки тепловой сети - задается вид прокладки участка
трубопровода, для этого выбирается соответствующая строка, нажимается кнопка
и в открывшемся меню выбирается требуемый пункт: надземная, подземная
канальная, подземная бесканальная, подвальная;
5. Texp_nad, Период эксплуатации, лет - указывается время эксплуатации
трубопровода. Возможно указать год прокладки трубопровода или срок его
103
эксплуатации. По умолчанию расчетный год считается текущий, настроить его
можно в настройках расчета надежности («Настройка расчета надежности»).
6. Lambda_t_nad, Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) - указывается
средняя интенсивность отказов трубопровода на основе статистических данных.
Если пользователь не вносит статистические данные по отказам оборудования
тепловых сетей, то среднее значение интенсивности отказов1 км одного
теплопровода участка тепловой сети в течение часа, принимается равным 5.7E-
006, 1/(км·ч) или 0,05 1/(км·год). Если значение поля 0 или Пусто, то данный объект
считается полностью надежным и в расчете не участвует.
7. Lambda_r_nad, Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч)
- задается
рассчитанная пользователем величина интенсивности отказов. Указывается для
уточнения математической модели в случае, если были проведены
самостоятельные расчеты. В случае использования данного поля, значения
Средней интенсивности отказов в расчете не участвуют.
8. Tr_nad, Расчетное время восстановления, ч- указывается время
восстановления данного участка на основе собственных данных. Используется для
уточнения математической модели в случае, если были проведены
самостоятельные расчеты.
9.3.3 Обобщенный потребитель
Для выполнения расчета надежности заносится следующая информация по
обобщенным потребителям тепловой сети:
1. Beta_nad, Коэффициент тепловой аккумуляции, ч- указывается
коэффициент тепловой аккумуляции потребителя;
2. Tmin_nad, Минимально допустимая температура,
°С- указывается
минимально допустимая температура внутреннего воздуха у потребителя, на
время устранения аварии.
9.3.4 Задвижка
Для выполнения расчета надежности заносится следующая информация по
задвижкам:
1. Texp_nad, Период эксплуатации, лет - указывается время эксплуатации
задвижки. Возможно указать год установки или срок эксплуатации. По умолчанию
расчетный год считается текущий, настроить его можно в настройках расчета
надежности («Настройка расчета надежности»).
104
2. Lambda_t_nad, Средняя интенсивность отказов, 1/(км*ч) - указывается
средняя интенсивность отказов запорного устройства на основе статистических
данных. Если пользователь не вносит статистические данные по отказам
оборудования тепловых сетей, то среднее значение интенсивности отказов одного
элемента запорно
- регулирующей арматуры
(одной задвижки), принимается
равным 2,28E-7, 1/ч или 0,002 1/год. Если значение поля 0 или пусто, то данный
объект считается полностью надежным и в расчете не участвует.
3. Lambda_r_nad, Расчетная интенсивность отказов, 1/(км*ч)
- задается
рассчитанная пользователем величина интенсивности отказов. Указывается для
уточнения математической модели в случае, если были проведены
самостоятельные расчеты. В случае использования данного поля, значения
Средней интенсивности отказов в расчете не участвуют.
4. Tr_nad, Расчетное время восстановления, ч
- указывается время
восстановления данного элементы на основе собственных данных. Используется
для уточнения математической модели в случае, если были проведены
самостоятельные расчеты.
9.3.5 Потребитель
Для выполнения расчета надежности заносится следующая информация по
потребителям тепловой сети:
1. Beta_nad, Коэффициент тепловой аккумуляции, ч
- указывается
коэффициент тепловой аккумуляции потребителя;
2. Tmin_nad, Минимально допустимая температура,
°С- указывается
минимально допустимая температура внутреннего воздуха у потребителя, на
время устранения аварии.
105
9.4 Результаты расчета
Результаты расчетов показателей надежности теплоснабжения приведены в
Приложении Е. В электронной модели результаты расчетов представляются в
соответствующих полях баз данных элементов системы теплоснабжения,
перечисленных ниже.
9.4.1 По участкам тепловой сети
1. Trep_nad, Время восстановления, ч;
2. Mrep_nad, Интенсивность восстановления, 1/ч;
3. Lambda_nad, Интенсивность отказов, 1/(км*ч);
4. Omega_nad, Поток отказов, 1/ч;
5. Qot_nad, Относительное количество отключений нагрузки;
6. Pbreak_nad, Вероятность отказа.
9.4.2 По задвижкам
1. Trep_nad, Время восстановления, ч;
2. Mrep_nad, Интенсивность восстановления, 1/ч;
3. Lambda_nad, Интенсивность отказов, 1/(км*ч);
4. Omega_nad, Поток отказов, 1/ч;
5. Qot_nad, Относительное количество отключений нагрузки;
6. Pbreak_nad, Вероятность отказа.
9.4.3 По потребителям и обобщенным потребителям
1. R_nad, Вероятность безотказной работы;
2. K_nad, Коэффициент готовности;
3. Qlost_nad, Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от. Период.
106
10 Групповые изменения характеристик объектов (участков
тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с
целью моделирования различных перспективных
вариантов схем теплоснабжения
Формирование группы объектов
В электронной модели группа объектов используется в различных режимах
и операциях. Группа объектов формируется только в активном слое и отображается
заданным цветом. При этом используются различные способы формирования
(рисунок 36):
добавление в группу одиночного объекта;
выделение группы указанием области;
добавление объектов в группу по их ID;
создание группы по результатам запроса к семантической базе данных;
создание группы по графическим атрибутам объектов слоя;
создание группы из всех объектов слоя;
создание группы объектов по пересечению со слоем;
создание группы инвертированием предыдущей группы.
Рисунок 36 - Пример создания группы объектов
Изменение параметров группы объектов
При изменении параметров группы выполняются операции:
1. Активируется редактируемый слой;
2. Устанавливается режим редактирования объектов;
3. Выбрать объект группы.
107
4.
Изменить параметры в окне редактирования параметров
соответствующего объекта. Внесенные изменения применяются ко всей группе
объектов (рисунок 37).
Рисунок 37 - Окно выбора объекта для изменения параметров группы
Команда «Сделать примитивом» преобразует типовые объекты в примитивы
(например, участки превращает в ломаную). Для примитивов эта команда изменяет
вид на «Сделать типовым» и выполняет операцию по преобразованию примитива
в типовой объект в соответствии с заданными параметрами.
Для линейных объектов команда «Преобразовать в контуры» активирует
окно задания окрестности для замыкания контура. В нем задается область, в
которой система замыкает контур (если расстояние между полилиниями больше
заданной области, то преобразования в контуры не производится). Для полигонов
(площадных объектов) команда имеет называние «Преобразовать в линии» и
запускает процесс преобразования контурных объектов в линейные (ломаные).
Команда «Преобразовать в сеть» преобразует слой, содержащий примитивы
ломаных, в слой с типовыми линейными объектами, для которых определены
направления движения. Такое преобразование изменяет ломаные в линейно-
сетевой граф, который используется для решения задач топологического анализа
(найти кратчайший путь, изменить направление движения и т.д.).
Для преобразования слоя выполняются следующее операции:
1. Преобразуются примитивы ломаных в типовые объекты. В диалоговом
окне выполняется команда
«Сделать, типовым» активирующая окно смены
режима, в котором производится выбор режим и инициируется преобразование
примитивов ломаных в типовые объекты.
2. В меню Слой активируется команда «Операции | Преобразовать в сеть».
В списке загруженных в карту слоев указывается слой, который содержит ломаные.
3. В открывшемся списке типов и режимов указывается тот символ, которым
должны быть обозначены узлы сети.
Для преобразования полилиний в площадные объекты, выполняются
операции:
108
1. Активируется редактируемый слой.
2. Выделяется группа объектов (полилиний).
3.Устанавливается режим редактирования объектов.
4.Выделяется любой объект, входящий в группу.
5.В окне
«Объекты для изменения параметров группы» инициируется
команда «Преобразовать в контуры» (рисунок 38).
Рисунок 38 - Окно выбора объекта для изменения параметров группы
6. Задается окрестность для замыкания контура (рисунок 39)
Рисунок 39 - Окно задания окрестности для захвата узла
7.Активируется команда преобразования в контуры всех полилиний,
конечные узлы которых попадают в заданную окрестность для захвата.
Отмена группы
Отмена всех ранее созданных групп во всех слоях карты, выполняется
командой «Карта | Группа | Отменить». При этом активируется список загруженных
в окно слоев, из которого выбирается слой, группа которого будет отменена.
Для отмены группы только одного слоя, в списке загруженных слоев,
выбирается только тот слой, в котором отменяется группа.
Удаление группы
Удаление выполняется в следующем порядке:
1. Активируется редактируемый слой.
2. Устанавливается режим редактирования объектов.
3. Выделяется удаляемая группа объектов.
109
4. Инициируется удаление выделенной группы объектов.
Топологический анализ
В электронной модели реализована возможность проверить топологическую
связанность элементов для указанных узлов. Узлы указываются путем расстановки
флагов. Связанность элементов сети проверяется проведением следующих
операций:
1. Активируется слой, в котором проверяется связанность (не связанность)
элементы сети.
2.Активируется режим установки флагов.
3.Выбирается любой узел проверяемой сети (рисунок 40).
4.В контекстном окне инициируется команда «Найти связанные («Найти не
связанные)» (Карта | Топология | Найти связанные | Найти не связанные). При этом
возможен выбор направления связанности участков.
Рисунок 40 - Нахождение связанных элементов сети
В результате все участки сети, связанные или не связанные с узлами,
отмеченными флагами, выделяются красным цветом (рисунок 41).
110
содержание .. 6 7 8 9 ..
|
|