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Leçons de démarrage rapide
Construire un réseau et effectuer une analyse de l'état d'équilibre
Simulation de période étendue Gestion des scénarios Rapporter les résultats Analyse automatisée des flux d'incendie Analyse de la qualité de l'eau Darwin Designer pour optimiser la configuration d'un réseau de canalisations Darwin Designer pour optimiser un réseau de canalisations Coûts énergétiques du scénario
Demandes dépendantes de la pression Criticité et segmentation Rinçage
Construire un réseau et effectuer un état stable Une analyse Lors de la construction d'un réseau de distribution pour cette leçon, vous n'avez pas à vous soucier de l'attribution d'étiquettes aux canalisations et aux nœuds, car Bentley WaterCAD V8i attribuera automatiquement des étiquettes. Lors de la création d'un dessin schématique, les longueurs de tuyau sont saisies manuellement. Dans un dessin à l'échelle, les longueurs de tuyau sont automatiquement calculées à partir de la position des coudes des tuyaux et des nœuds de départ et d'arrêt sur le volet de dessin. Dans ce réseau, la modélisation d'un réservoir relié à une pompe simule un raccordement au réseau principal de distribution d'eau. La simplification du réseau de cette manière peut approximer les pressions fournies au système au niveau de la connexion sous une gamme de demandes. Ce type d'approximation n'est pas toujours applicable, et attention
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Machine Translated by Construire un réseau et effectuer une analyse de l'état d'équilibre doivent être prises lors de la modélisation d'un réseau de cette manière. Il est plus précis de retracer le réseau jusqu'au la source.
Dans cette leçon, vous allez créer et analyser le réseau illustré ci-dessous. Vous utiliserez un dessin d'arrière-plan à l'échelle pour la majeure partie du réseauÿ; cependant, quatre des tuyaux ne sont pas à l'échelle et auront des longueurs définies par l'utilisateur.
Étape 1ÿ: créer un nouveau fichier de projet 1. Dans la boîte de dialogue de bienvenue, cliquez sur Créer un nouveau projet et un projet sans titre s'ouvre. Ou cliquez sur Fichier > Nouveau pour créer un nouveau projet.
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Machine Translated by Google Leçons de démarrage rapide 2. Cliquez sur le menu Outils et sélectionnez la commande Options. Cliquez sur l'onglet Unités. Puisque vous travaillerez dans des unités System International, cliquez sur le bouton Reset Defaults et sélectionnez System International.
3. Vérifiez que le système d'unités par défaut pour le nouveau projet est défini sur Système international. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez parmi les menu. 4. Cliquez sur l'onglet Dessin pour vous assurer que le mode de dessin est défini sur Mise à l'échelle.
5. Définissez le facteur d'échelle du tracé 1 cm = 40 m. 6. Cliquez sur OK. 7. Configurez le projet. Choisissez Fichier > Propriétés du projet et nommez le projet Leçon 1—État stable Analyse et cliquez sur OK.
8. Choisissez Fichier > Enregistrer sous. Dans la boîte de dialogue Enregistrer le fichier sous, accédez au dossier Mon
Dossier Documents/Bentley/WaterGEMS .
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9. Entrez le nom de fichier MYLESSON1.WTG pour votre projet, puis cliquez sur Enregistrer. Étapeÿ2ÿ: Disposez le réseau
1. Sélectionnez le tuyau
2.
à partir de la barre d'outils de mise en page.
Déplacez le curseur sur le volet de dessin et cliquez avec le bouton droit pour sélectionner Réservoir dans le menu ou cliquez sur la barre d'outils.
3.
Cliquez pour placer R-1.
4. Déplacez le curseur à l'emplacement de la pompe P-1. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Pompe dans le menu contextuel.
5. Cliquez pour le placer.
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de
Machine Translated by Google Leçons de démarrage rapide 6. Faites un clic droit pour sélectionner Jonction dans le menu et cliquez pour placer J-1. 7. Cliquez pour placer les jonctions J-2, J-3 et J-4.
8. Cliquez sur J-1 pour terminer. 9. Cliquez avec le bouton droit et choisissez Terminé dans le menu.
10. Créez J-5. un. Sélectionnez à nouveau l'outil de disposition de tuyau .
b. Cliquez sur la jonction J-3. c. Déplacez le curseur à l'emplacement de J-5 et cliquez pour insérer l'élément. ré. Faites un clic droit et sélectionnez Terminé.
11. Disposez la jonction J-6 et la PRV en sélectionnant l' outil de disposition de canalisation et en plaçant les éléments aux emplacements appropriés.
Assurez-vous de disposer les tuyaux dans l'ordre numérique (P-7 à P-9), de sorte que leurs étiquettes correspondent aux étiquettes du schéma. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Terminé dans le menu pour mettre fin à la commande de disposition des canalisations. 12. Insérez le réservoir, T-1, à l'aide de l' outil de disposition de tuyau . Le tuyau P-10 doit connecter le réservoir au réseau si vous
disposé les éléments dans le bon ordre.
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ou choisissez Fichier > Enregistrer.
13. Enregistrez le réseau en cliquant sur Enregistrer Étape 3 : Saisir et modifier les données
• Boîtes de dialogueÿ: vous pouvez utiliser l'outil Sélectionner et double-cliquer sur un élément pour afficher ses propriétés. éditeur.
• FlexTablesÿ: vous pouvez cliquer sur FlexTables
pour afficher des tableaux dynamiques qui
vous permettent de modifier et d'afficher les données du modèle sous forme de tableau. Vous pouvez modifier les données comme vous le feriez dans une feuille de calcul.
• Extensions de données utilisateurÿ: les extensions de données utilisateur
fonctionnalité (menu Outils > Extensions de données utilisateur)
vous permet d'importer et d'exporter des données d'éléments directement à partir de fichiers XML.
• Éditeurs alternatifs : les alternatives sont utilisées pour saisir des données pour différents «ÿEt siÿ?ÿ» situations utilisées dans Gestion des scénarios.
Saisie de données via l'éditeur de propriétés
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Pour accéder à l'éditeur de propriétés d'un élément, double-cliquez sur l'élément. 1. Ouvrez l' éditeur de réservoir pour le réservoir R-1.
2. Saisissez l'élévation sous la forme 198 (m).
3. Réglez Zone sur Zone de connexion. un. Cliquez sur le menu Zone et sélectionnez la commande Modifier les zones , qui ouvrira le gestionnaire de zones.
b. Cliquez sur Nouveau . c. Entrez une étiquette pour la nouvelle zone de pression appelée Zone de connexion.
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ré. Cliquez sur Fermer.
e. Sélectionnez la zone que vous venez de créer dans le menu Zone. 4. Cliquez sur le réservoir T-1 dans le dessin pour le mettre en surbrillance et entrez ce qui suit : Élévation (Base) = 200 m Élévation (Minimum) = 220 m Élévation (Initiale) = 225 m Élévation (Maximum) = 226 m Diamètre = 8 m
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Section = Circulaire Réglez la zone sur la zone 1 (vous devrez créer la zone 1 dans le gestionnaire de zone comme décrit ci-dessus.)
5. Cliquez sur la pompe PMP-1 dans le dessin pour la mettre en surbrillance.
un. Entrez 193 (m) pour l'élévation. b. Cliquez dans le champ Définition de pompe et cliquez sur Modifier les définitions de pompe dans la liste déroulante pour ouvrir le gestionnaire de définitions de pompe.
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c. Cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle définition de pompe. ré. Laissez le réglage par défaut de Standard (3 points) dans Type de définition de pompe menu. e. Faites un clic droit sur la colonne Flux et sélectionnez les unités et le formatage commande. F. Dans la zone Définir les options de champ, définissez les unités sur L/min.
g. Cliquez sur OK. h. Entrez les informations suivantes:
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Machine Translated by Leçons de démarrage je. Mettez en surbrillance Définition de pompe - 1 et cliquez sur le bouton Renommer . Changez le nom en PMP-1.
J. Cliquez sur Fermer. k. Dans l'éditeur de propriétés, sélectionnez PMP-1 dans le menu Définition de la pompe.
6. Mettez en surbrillance la vanne PRV-1 dans le dessin. Saisissez les données suivantesÿ: Statut (Initial) = Actif Type de réglage= Pression Réglage de la pression (initial) = 390 kPa Altitude =165 m Diamètre (Valve) = 150 mm Créez la Zone-2 et réglez le champ Zone de la vanne sur Zone-2.
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' 45 PRV-? ‹Coltec n:0emm ‹EolecGon: 0ilems>
k 'D
an Pipe
e.s
5lA
hiatus {Initial) Active Setti e rype Piesstre '' Pressure Setting |InitiaI] (kPa) 390.0 FlexTables. 2. Double-cliquez sur Tableau des canalisations. Les champs blancs peuvent être modifiés, les champs jaunes ne le peuvent pas.
BB.2d J-
3.
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1-s
o.uiu
Pour chacun des tuyaux, entrez le diamètre et le matériau du tuyau comme suit :
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4. Pour saisir le type de matériau, cliquez sur les points de suspension
pour ouvrir la boîte Bibliothèques d'ingénierie. Cliquer sur
Material Libraries > Material Libraries.xml, puis sur le type de matériau approprié, puis sur Select.
5. Notez que les valeurs C pour les tuyaux seront automatiquement affectées à des valeurs prédéfinies en fonction du matériauÿ; cependant, ces valeurs pourraient être modifiées si un coefficient différent était requis. 6. Laissez les autres ensembles de données à leurs valeurs par défaut. Cliquez pour quitter le tableau lorsque vous avez terminé.
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Étapeÿ5ÿ: Exécuter une analyse à l'état d'équilibre
1. Cliquez sur
pour ouvrir le gestionnaire d' options de calcul .
2. Double-cliquez sur Base Calculation Options sous l'en -tête Steady-State/EPS Solver pour ouvrir l' éditeur de propriétés . Assurez-vous que le type d'analyse temporelle est défini sur État stable.
Fermez l' éditeur de propriétés et le gestionnaire d'options de calcul .
3. Cliquez sur Calculer
pour analyser le modèle.
4. Une fois les calculs terminés, le récapitulatif des calculs et les notifications utilisateur s'ouvrent. 5. Une lumière bleue est un message d'information, une lumière verte indique aucun avertissement ou problème, une lumière jaune indique des avertissements et un voyant rouge indique des problèmes. 6. Cliquez sur pour fermer les boîtes de dialogue Récapitulatif des calculs et Notifications utilisateur.
7. Cliquez pour enregistrer
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projet.
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Machine Translated by Simulation de période étendue
Simulation de période étendue Cette leçon illustrera comment Bentley WaterCAD V8i peut modéliser le comportement d'un système de distribution d'eau dans le temps à l'aide d'une simulation de période étendue (EPS). Un EPS peut être effectué pour n'importe quelle durée que vous spécifiez. Les conditions du système sont calculées sur la durée donnée à un incrément de temps spécifié. Certains des types de comportements du système qui peuvent être analysés à l'aide d'un EPS comprennent la fluctuation des niveaux des réservoirs, le fonctionnement des pompes, l'ouverture ou la fermeture des vannes et l'évolution de la demande tout au long de la journée. Cette leçon est basée sur le projet créé dans Construction d'un réseau et réalisation d'une analyse de l'état d'équilibre. Si vous ne l'avez pas terminé, ouvrez le projet LESSON2.WTG à partir du répertoire Bentley\WaterGEMS\Lesson. Si vous avez terminé la leçon 1, vous pouvez utiliser le fichier MYLESSON1 que vous avez créé. Pour ouvrir le projet existant 1. Ouvrez MALESSON1.WTG. 2. Après avoir ouvert le fichier, choisissez Fichier > Enregistrer sous. 3. Entrez le nom de fichier MYLESSON2 et cliquez sur Enregistrer. 4. Choisissez Fichier > Propriétés du projet et remplacez le Titre du projet par Leçon 2 — Simulation de période étendue.
5. Cliquez sur OK. Étapeÿ1ÿ: Pour créer des modèles de demande
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Machine Translated by Simulation de période étendue
2-60 La demande en eau d'un réseau de distribution fluctue dans le temps. Par exemple, la consommation résidentielle d'eau un jour de semaine typique est plus élevée que la moyenne le matin avant que les gens ne choisissent de travailler, et est généralement plus élevée le soir lorsque les résidents préparent le dîner, lavent les vêtements, etc. Cette variation de la demande dans le temps peut être modélisée à l'aide de modèles de demande. Les modèles de demande sont des multiplicateurs qui varient avec le temps et sont appliqués à une demande de base donnée, le plus souvent la demande quotidienne moyenne. Dans cette leçon, vous allez diviser les demandes fixes uniques pour chaque nœud de jonction de la leçon 1 en deux demandes individuelles avec des modèles de demande différents. Un modèle de demande sera créé pour un usage résidentiel et un autre pour un usage commercial. Vous saisirez les modèles de demande aux nœuds de jonction via les éditeurs de jonction.
1. Ouvrez l'éditeur de propriétés pour la jonction J-1 (double-cliquez sur la jonction J-1) et cliquez sur l'ellipse
dans le champ Collecte des demandes pour ouvrir la boîte Demandes.
2. Par défaut, le modèle de demande est défini sur Fixe. Entrez 23 l/min pour Débit. (Si le champ contient déjà un numéro de la leçon précédente, tapez dessus.
3. Cliquez dans le champ Pattern (Demand) et cliquez sur les points de suspension
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pour ouvrir le gestionnaire de modèles.
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Machine Translated by Leçons de démarrage
4. Mettez en surbrillance l'hydraulique dossier et cliquez sur Nouveau
pour créer un modèle hydraulique. un. Renommer le nouveau motif
Résidentiel. b. Laissez l'heure de début 12:00:00 AM. c. Entrez 0,5 comme multiplicateur de départ. ré. Dans le menu Format de motif, sélectionnez Pas à pas. Le modèle de demande résultant aura des multiplicateurs qui resteront constants jusqu'à ce que le prochain incrément de temps du modèle soit atteint. Notez que le multiplicateur pour la dernière fois donnée (24 heures) doit être le même que le multiplicateur de départ (0,5). Ces valeurs sont égales car la courbe de demande représente un cycle complet, le dernier point étant le même que le premier. e. Sous l'onglet Horaire, entrez les heures et les multiplicateurs suivantsÿ:
Temps de Commencer
Multiplicateur
3
.4
6
1
9
1.3
Guide de l'utilisateur de Bentley WaterCAD
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Machine Translated by Simulation de période étendue
12
1.2
15
1.2
18
1.6
21
.8
24
.5
F. La boîte de dialogue Modèles résidentiels doit ressembler à ceciÿ:
5. Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau schéma hydraulique pour les demandes commerciales. un. Renommez le nouveau modèle Commercial. b. Laissez l'heure de début 12:00:00 AM. c. Entrez 0,4 comme multiplicateur de départ. ré. Dans le menu Format de motif, sélectionnez Pas à pas. e. Sous l'onglet Horaire, entrez les heures et les multiplicateurs suivantsÿ:
Temps de Commencer
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Multiplicateur
3
.6
6
.8
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Machine Translated by Leçons de démarrage
9
1.6
12
1.6
15
1.2
18
.8
21
.6
24
.4
F. La boîte de dialogue Modèles commerciaux devrait ressembler à ceciÿ:
6. Cliquez sur Fermer. 7. Dans la boîte de dialogue Demandes, dans le champ Modèle, sélectionnez Résidentiel dans le menu. 8. Dans la deuxième ligne, entrez un débit de 15 l/min et sélectionnez Commercial comme modèle pour cette ligne.
9. Fermez la boîte de dialogue Demandes.
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Machine Translated by Simulation de période étendue
10. Choisissez Collecte de la demande dans les propriétés des jonctions J-2, J-3, J-4, J-5 et J-6 et entrez les données de demande suivantes en utilisant les modèles de demande résidentielle et commerciale déjà créés.
11. Maintenant, vous allez configurer un modèle de demande supplémentaire pour simuler un incendie de trois heures au nœud J-6.
un. Dans le champ Demand Collection pour J-6, cliquez sur les points de suspension 2000 l/min dans la troisième ligne du tableau Demands.
b. Cliquez sur la colonne Motif pour la ligne trois et sélectionnez les points de suspension Gestionnaire.
pour insérer un flux supplémentaire de
pour ouvrir le motif
c. Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau modèle hydraulique. ré. Renommez le nouveau motif 3-Hour Fire e. Laissez l'heure de début 12:00:00 AM F. Entrez 0,00 comme multiplicateur de départ. g. Sélectionnez le format Pas à pas. h. Sous l'onglet Horaire, entrez les heures et les multiplicateurs suivantsÿ:
Temps de Commencer
Multiplicateur
18
1
21
0
24
0
je. Après avoir rempli le tableau, regardez le graphique dans la partie inférieure de la boîte Patterns.
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Guide de l'utilisateur de Bentley WaterCAD
Machine Translated by Leçons de démarrage
J. La valeur du multiplicateur est zéro, sauf pour la période comprise entre 18 et 21 heures, où il est de 1,0. Depuis l'entrée de la demande comme 2000 l/min., le résultat sera un 2000 l/min. flux d'incendie à la jonction J-6 entre les heures 18 et 21.
k. Cliquez sur Fermer.
12. Sélectionnez le nouveau modèle, Incendie de 3 heures, dans la zone de sélection de modèle de la troisième rangée des demandes . table.
13. Fermez la boîte de dialogue Demandes. 14. Fermez l'éditeur de propriétés.
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Machine Translated by Gestion des scénarios
Étape 2ÿ: Pour exécuter une simulation de période étendue (EPS)
1. Cliquez sur Options de calcul
pour ouvrir la boîte de dialogue Options de calcul.
2. Double-cliquez sur Base Calculation Options sous Steady State/EPS Solver pour ouvrir le gestionnaire de propriétés et sélectionnez EPS dans le menu Time Analysis Type.
3.
Cliquez sur Calculer
pour analyser le modèle.
4. En cas d'erreurs ou d'avertissements, la boîte de dialogue Notifications utilisateur s'ouvre. Un voyant bleu est un message d'information, un voyant jaune indique des avertissements et un voyant rouge indique des problèmes. 5. Fermez la boîte de dialogue Notifications utilisateur et les autres boîtes de dialogue ouvertes.
6. Cliquez sur Enregistrer ou choisissez Fichier > Enregistrer pour enregistrer le projet.
Gestion des scénarios L'un des nombreux outils de projet de Bentley WaterCAD V8i est la gestion des scénarios . Les scénarios vous permettent de calculer plusieurs "What If?" situations dans un seul dossier de projet. Vous voudrez peut-être essayer plusieurs conceptions et comparer les résultats, ou analyser un système existant en utilisant plusieurs alternatives de demande différentes et comparer les pressions résultantes du système.
Un scénario est un ensemble d' alternatives, tandis que les alternatives sont des groupes de données de modèle réelles. Les scénarios et les alternatives sont basés sur une relation parent/enfant dans laquelle un scénario ou une alternative enfant hérite des données du scénario ou de l'alternative parent. Dans les leçons 1 et 2, vous avez construit le réseau de distribution d'eau, défini les caractéristiques des différents éléments, entré les demandes et les modèles de demande, et effectué des simulations en régime permanent et sur une période prolongée. Dans cette leçon, vous allez mettre en place les scénarios nécessaires pour tester quatre "What If?" situations pour notre distribution d'eau système. Ces "Et si?" les situations impliqueront des demandes changeantes et des tailles de tuyaux. À la fin de la leçon, vous comparerez tous les résultats à l'aide de l'outil de comparaison de scénarios.
Pour ouvrir le projet existant
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Guide de l'utilisateur de Bentley WaterCAD
Machine Translated by Leçons de démarrage
1. Cette leçon est basée sur le projet créé dans la leçon de simulation de période étendue . Si vous ne l'avez pas terminé, ouvrez le projet LESSON3.WTG à partir du répertoire Bentley\WaterGEMS\Lesson. Si vous avez terminé la leçon 2, vous pouvez utiliser le fichier MYLESSON2 que vous avez créé. 2. Après avoir ouvert le fichier, choisissez Fichier > Enregistrer sous. 3. Entrez le nom de fichier MYLESSON3 et cliquez sur Enregistrer. 4. Choisissez Fichier > Propriétés du projet et remplacez le Titre du projet par Leçon 3— Scénario La gestion.
5. Cliquez sur OK. Étapeÿ1ÿ: Créer une nouvelle alternative Tout d'abord, vous devez configurer les ensembles de données requis ou les alternatives. Une alternative est un groupe de données décrivant une partie spécifique du modèle. Il existe 14 types alternatifs :
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Machine Translated by Gestion des scénarios
Dans cet exemple, vous devez configurer une alternative physique ou de demande différente pour chaque essai de conception que vous souhaitez évaluer. Chaque alternative contiendra une taille de tuyau ou des données de demande différentes. Dans Bentley WaterCAD V8i , vous créez des familles d'alternatives à partir d'alternatives de base. Les alternatives de base sont des alternatives qui n'héritent des données d'aucune autre alternative. Des alternatives enfants peuvent être créées à partir de l'alternative de base. Une alternative enfant hérite des caractéristiques de son parent, mais des données spécifiques peuvent être remplacées pour être locales à l'enfant. Une alternative enfant peut, à son tour, être le parent d'une autre alternative.
1. Cliquez sur Analyse > Alternatives ou cliquez sur
.
2. Cliquez sur pour ouvrir l'alternative Demande. L'alternative Demande de base contient les demandes du système de distribution actuel.
3. Modifiez le nom de la demande par défaut.
un. Cliquez sur Renommer
ou faites un clic droit pour renommer.
b. Entrez le nouveau nom, Moyenne quotidienne avec 2000 l/min. Flux de feu.
c. Double-cliquez sur l'alternative pour ouvrir le gestionnaire d'alternatives à la demande.
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Machine Translated by Leçons de démarrage
4. Vous devez maintenant ajouter un enfant de l'alternative des demandes de base, car la nouvelle alternative héritera de la plupart des données. Ensuite, vous pouvez modifier localement les données que vous souhaitez modifier. Vous modifierez les données de demande existantes en augmentant la composante de débit d'incendie au nœud J-6 de 2000 l/min. à 4000 l/min.
un. Dans le gestionnaire d'alternatives, cliquez avec le bouton droit sur Moyenne journalière avec 2000 l/min. Flux de feu alternative, puis sélectionnez Nouveau > Alternative enfant. b. Mettez en surbrillance la nouvelle alternative et cliquez sur Renommer. Entrez une étiquette de débit d'incendie de 4000 l/ min pour la nouvelle alternative.
c. Double-cliquez pour ouvrir l'éditeur Demand Alternatives pour la nouvelle alternative qui affiche le données héritées de l'alternative parent.
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Machine Translated by Gestion des scénarios
Si vous modifiez une donnée, la case à cocher sera sélectionnée car cet enregistrement est désormais local à cette alternative et n'est pas hérité du parent. 5. Cliquez dans la colonne Collecte des demandes pour le nœud J-6. Changer les 2000 l/min. feu demande à 4000 l/min.
6. Fermez l'Éditeur d'alternative à la demande. 7. Fermez le gestionnaire d'alternatives Étapeÿ2ÿ: Pour créer et modifier des scénarios
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Les alternatives sont les éléments constitutifs d'un scénario. Un scénario est un ensemble d'un de chacun des types d'alternatives, plus toutes les informations de calcul nécessaires pour résoudre un modèle. Tout comme il existe des alternatives de base, parent et enfant, il existe également des scénarios de base, parent et enfant. La différence est qu'au lieu d'hériter des données du modèle, les scénarios héritent d'ensembles d'alternatives. Pour modifier le nouveau scénario, modifiez une ou plusieurs des alternatives du nouveau scénario. Pour cette leçon, vous allez créer un nouveau scénario pour chaque ensemble différent de conditions que vous devez évaluer.
1. Choisissez Analyse > Scénarios ou cliquez sur
pour ouvrir Scénarios.
Il existe toujours un scénario de base par défaut composé des alternatives de base. Initialement, seule la Base est disponible, car vous n'avez pas créé de scénarios.
2. Cliquez sur Renommer
pour renommer le Scénario de base en 2000 l/min., Débit incendie 3 heures à J-6 (EPS).
3. Créez un scénario enfant à partir du scénario de base existant pour incorporer le nouveau demande alternative. un. Faites un clic droit sur le scénario 2000 l/min., 3-hour Fire Flow at J-6 (EPS) et sélectionnez Nouveau > Scénario enfant.
b. Mettez en surbrillance le nouveau scénario et cliquez sur Renommer. Entrez un nom de scénario de 4000 l/min. Feu Débit à J-6 (EPS). Double-cliquez sur l
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Machine Translated by Gestion des scénarios
Le nouveau scénario répertorie les alternatives héritées du scénario de base. 4. Votre nouveau scénario enfant se compose initialement des mêmes alternatives que son scénario parent. Définissez l'alternative de demande sur la nouvelle alternative que vous avez créée, 4000 l/min. Flux de feu. un. Cliquez dans le champ Demande b. Dans le menu, sélectionnez le 4000 l/min. Alternative au flux de feu .
La nouvelle alternative n'est plus héritée du parent, mais est locale à ce scénario. Étapeÿ3ÿ: Pour calculer les deuxÿscénarios à l'aide de l'outil d'exécution par lot
1. Dans le gestionnaire de scénarios, cliquez sur Scénario de calcul
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puis Exécuter par lots
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. 2. Cochez les deux cases à côté des noms de scénario dans la boîte de dialogue Exécution par lot.
3. Cliquez sur Lot.
4. Cliquez sur Oui à l'invite pour exécuter le lot pour deux scénarios. 5. Une fois le calcul terminé, cliquez sur OK. Étape 4ÿ: Pour créer une alternative physique Vous devez examiner plus en détail ce qui se passe dans le système à la suite du flux d'incendie et trouver des solutions à tous les problèmes qui auraient pu survenir dans le réseau en conséquence. Vous pouvez consulter les tableaux de sortie pour voir rapidement quelles sont les pressions et les vitesses dans le système, et créer de nouvelles alternatives et scénarios pour capturer vos modifications. 1.
Cliquez sur Analyse > Alternatives. Sous Physique, mettez en surbrillance Physique de base. Faites un clic droit et sélectionnez Nouveau > Alternative enfant. 2. Renommez le nouveau Child Alternative P-8 and P-9 Set en 200 mm.
3. Double-cliquez sur l'alternative physique nouvellement créée pour ouvrir l'éditeur d'alternative physique. Dans l'onglet Tuyau de cette alternative, modifiez le diamètre des tuyaux P-8 et P-9 à 200 mm.
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Machine Translated by Gestion des scénarios
4. Fermez la boîte de dialogue de l'éditeur alternatif.
5. Créez un nouveau scénario ayant une nouvelle alternative physique avec les tailles de tuyau pour P8 et P9 portée à 200 mm.
un. Cliquez sur
ou choisissez Analyse > Scénarios.
b. Sélectionnez 4000 l/min. Fire Flow à J-6 (EPS) dans la liste des Scénarios. c. Cliquez sur Nouveau et sélectionnez Scénario enfant. ré. Nommez le nouveau Scénario P-8 et P-9 Set à 200 mm.
6. Double-cliquez sur les scénarios P-8 et P-9 Set to 200 mm pour ouvrir l'éditeur de propriétés du scénario. Cliquez sur Physique et sélectionnez l' alternative P-8 et P-9 Set to 200 mm . 7. Dans le gestionnaire de scénarios, cliquez sur Compute > Batch Run et cochez la case Pipes P-8
et P-9 réglé sur 200 mm.
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8. Cliquez sur Lot puis sur Oui pour confirmer et exécuter le scénario. 9. Cliquez sur OK une fois l'exécution terminée. 10. Fermez les boîtes ouvertes et enregistrez le projet.
Rapporter les résultats Une caractéristique importante de tous les logiciels de modélisation de la distribution d'eau est la capacité de présenter clairement les résultats. Cette leçon décrit plusieurs fonctionnalités de création de rapports de Bentley WaterCAD V8i , notammentÿ: •Rapports, qui affichent et impriment des informations sur tout ou partie des éléments du système. • Tableaux d'éléments (FlexTables), pour l'affichage, l'édition et la présentation des données sélectionnées et des éléments sous forme de tableau. •Profils, pour montrer graphiquement, dans une vue de profil, comment un attribut sélectionné, tel que la pente hydraulique, varie le long d'une série de canalisations interconnectées. •Contouring, pour montrer comment un attribut sélectionné, tel que la pression, varie dans tout le système de distribution. • Annotation d'élément, pour une présentation dynamique des valeurs de l'utilisateur sélectionné variables dans la vue en plan. • Codage couleur, qui attribue des couleurs en fonction de plages de valeurs aux éléments du vue en plan. Le codage couleur est utile pour effectuer des diagnostics rapides sur le réseau.
Pour cette leçon, vous utiliserez le système de la leçon sur la gestion des scénarios , enregistré sous MYLESSON3 dans le répertoire Bentley\WaterGEMS\Lesson. Si vous n'avez pas terminé cette leçon, vous pouvez utiliser le fichier LESSON4.WTG (LESSON4.DWG dans AutoCAD). Pour ouvrir le projet existant 1. Ouvrez MALESSON3.WTG.
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Machine Translated by Gestion des scénarios
2. Sélectionnez Fichier > Enregistrer sous.
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3. Entrez le nom de fichier MYLESSON4 et cliquez sur Enregistrer. 4. Sélectionnez Fichier > Propriétés du projet et remplacez le Titre du projet par Leçon 4 - Rapporter les résultats.
Rapports
1.
Choisissez Analyse > Scénarios ou cliquez sur
pour ouvrir Scénarios.
2. Sélectionnez le scénario 2000 l/min., Débit d'incendie sur 3 heures à J-6 (EPS) .
3. Cliquez sur
pour calculer le scénario.
4. Cliquez sur Rapport > Résumé du scénario
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Machine Translated by rapport des résultats
Report Element Tables .- ¿cenario Summaiy
Piessuie Pige Inventoiy Reporl Options ..
5. Le rapport s'ouvre.
6. Vous pouvez utiliser la barre d'outils pour enregistrer, imprimer ou copier les résultats dans un autre programme.
7. Fermez le résumé du scénario.
8. Choisissez Rapport > Tables d'éléments > Réservoir.
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9. Cliquez sur Rapport et sélectionnez l'étape de temps actuelle ou toutes les étapes de temps.
10. Utilisez les icônes de la page
pour naviguer dans le rapport.
Chaque élément peut générer un rapport dans le même format général, qui inclut le nom du scénario calculé et des informations décrivant en détail les propriétés et les résultats de l'élément.
Vous pouvez imprimer
ce rapport à l'aide de ces icônes. Le rapport s'imprimera dans le format exact vu à l'écran. 11. Fermez le rapport, puis quittez Tank FlexTable. Tableau flexible
Lorsque des données doivent être saisies pour un grand nombre d'éléments, cliquer sur chaque élément et saisir les données peut prendre du temps. Les éléments FlexTable peuvent être modifiés à l'aide de l'outil de modification global ou filtrés pour afficher uniquement les éléments souhaités. Les valeurs saisies dans le tableau seront automatiquement mises à jour dans le modèle. Les tableaux peuvent également être personnalisés pour contenir uniquement les données souhaitées. Des colonnes peuvent être ajoutées ou supprimées, ou vous pouvez afficher des doublons de la même colonne avec des unités différentes.
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Les FlexTables sont des tableaux dynamiques de valeurs d'entrée et de résultats calculés. Les colonnes blanches sont des valeurs d'entrée modifiables et les colonnes jaunes sont des valeurs calculées non modifiables. Lorsque les données sont saisies directement dans une table, les valeurs du modèle sont automatiquement mises à jour. Ces tableaux peuvent être imprimés ou copiés dans un tableur.
L'édition globale et le filtrage sont des outils très utiles. Par exemple, si vous décidez d'évaluer comment le réseau pourrait fonctionner dans cinq ans. Supposons que le facteur C pour un tuyau en fonte ductile âgé de 5 ans passe de 130 à 120. Il serait répétitif de parcourir et de modifier la rugosité du tuyau dans les boîtes de dialogue individuelles du tuyau, en particulier lorsqu'il s'agit d'un grand système. Au lieu de cela, vous utiliserez l'outil de filtrage dans cet exemple pour filtrer les tuyaux en PVC, puis utiliserez l'outil d'édition global pour modifier la rugosité des tuyaux sur les tuyaux en fonte ductile uniquement.
Pour utiliser l'édition globale et le filtrage 1. Configurez une nouvelle alternative et un nouveau scénario pour capturer les modifications apportées aux valeurs C.
un. Cliquez sur Analyse > Alternatives. Mettez en surbrillance les P-8 et P-9 réglés sur 200 mm Alternative physique et cliquez sur Nouvelle alternative enfant. b. Renommer le nouveau DIP Alternative 5 ans c. Fermez le gestionnaire d'alternatives. ré. Cliquez sur Analyse > Scénarios. e. Sélectionnez le scénario P-8 et P-9 Set to 200 mm . F. Faites un clic droit et sélectionnez Nouveau > Scénario enfant. g. Renommer le nouveau scénario DIP 5 ans h. Double-cliquez sur le nouveau scénario pour ouvrir l'éditeur de propriétés. Changer la Alternative physique au DIP de 5 ans
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61 5-yi.-okI D.I.P.
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Demand
”t B@ nt e nj;ts , ‹I› Bate Age , ‹I› 8aee Constituent ‹I› Bae Trace
Age
’Trace
Fie Fbw Flushing . Emigy Calc
‹I› Base File Flow ‹I› Bme Flushrg
' P‹astuia Deper›dert Damed Failuia Hisloiy : Usei Data Extensions
' ‹I› Base Enoiizz Cost ; ‹I› Bese Tran¥isrt
‹I› Base Pteawio Dapenders Deed
’ *d› Base Failuie History ‹I› Base Usei Dda Entencims
2. Cliquez sur Rapport > Tables d'éléments > Canalisation. 3. Cliquez avec le bouton droit sur la colonne Matériau et choisissez Filtre > Personnalisé dans le menu. 4. Le générateur de requête s'ouvre. un. Double-cliquez sur Matériau dans la liste Champs . b. Cliquez sur le signe = égal. c. Cliquez sur
pour sélectionner les valeurs uniques pour le matériau
ré. Double-cliquez sur Fonte ductile.
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e. Cliquez sur Appliquer
, puis cliquez sur OK.
5. Utilisez l'outil Global Edit pour modifier toutes les valeurs de rugosité dans le tableau. un. Cliquez avec le bouton droit sur la colonne Hazen-Williams C et sélectionnez Global Edit. b. Sélectionnez Définir dans la liste des opérations. c. Entrez 120 dans le champ Valeur.
ré. Cliquez sur OK. Toutes les valeurs sont maintenant fixées à 120.
6. Pour désactiver le filtre, cliquez avec le bouton droit n'importe où dans la boîte de dialogue et cliquez sur Filtre > Réinitialiser dans le menu. Cliquez sur Oui pour réinitialiser le filtre. 7. Vous pouvez également modifier un tableau en ajoutant ou en supprimant des colonnes à l'aide de la
Gestionnaire de tableaux.
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un. Cliquez sur Modifier
pour ouvrir l'éditeur de table.
b. Faites défiler la liste sur la gauche pour afficher les types de données disponibles pour le placement dans le tableau. Vous pouvez sélectionner un élément à ajouter ou à supprimer du tableau.
c. Vous pouvez ajuster l'ordre dans lequel les colonnes seront affichées en utilisant le
flèches sous Colonnes sélectionnées .
ré. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Annuler pour quitter le tableau sans apporter de modifications.
8. Cliquez sur pour quitter le tableau. 9. Choisissez Analyse > Scénarios > Scénario de calcul > Exécuter par lots. 10. Cochez DIP de 5 ans, puis cliquez sur Lot. 11. Cliquez sur pour quitter le tableau lorsque vous avez terminé.
Créer un aperçu avant impression et un profil 1. Pour créer un aperçu avant impression du système de distribution, cliquez sur Fichier > Aperçu avant impression > Ajuster à la page. Cette option créera un aperçu de l'ensemble du système, indépendamment de ce que l'écran affiche.
L'aperçu avant impression s'ouvre dans une fenêtre séparée, qui peut ensuite être imprimée ou copiée dans le presse-papiers.
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2. Fermez la fenêtre d'aperçu avant impression.
3. Pour créer une vue de profil, choisissez Affichage > Profils ou cliquez sur Profil
dans le
barre d'outils. Cela active le gestionnaire de profils. 4. Cliquez sur Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration du profil, puis cliquez sur Sélectionner à partir de
Dessin pour choisir l'élément à profiler. 5. La boîte de dialogue se ferme inclure dans le profil
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et sélectionnez ouvre. Choisissez quelques éléments pour
et cliquez sur Terminé.
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6. La boîte de dialogue Configuration du profil s'ouvre et les éléments sélectionnés apparaissent, dans l'ordre, dans la liste.
Cliquez sur Ouvrir le profil pour afficher le profil.
7. Après avoir créé le profil, vous pouvez ajuster son apparence en
en cliquant sur Options de la série de profils
ou Options de graphique
. 8. Le graphique peut être imprimé ou copié dans le presse-papiers. 9. Fermez la fenêtre Profil. 10. Fermez le gestionnaire de profils. Pour créer un contour
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La fonction de contour de Bentley WaterCAD V8i vous permet de générer des contours pour les attributs de rapport tels que l'élévation, la pression et la pente hydraulique. Vous pouvez spécifier l'intervalle de contour, ainsi que le code couleur des contours par des valeurs d'index ou des plages de valeurs. Dans cette leçon, vous tracerez un contour en fonction des élévations de niveau hydraulique.
1. Choisissez Affichage > Contours ou cliquez sur Contours
.
2. Cliquez sur Nouveau dans le gestionnaire de contours.
3. Choisissez Pente hydraulique dans le menu Champ. 4. Choisissez Tous les éléments dans le menu Jeu de sélection. 5. Cliquez sur Initialiser et sélectionnez Plage complète pour mettre à jour les élévations minimales et maximales de HGL. 6. Assurez-vous que Couleur par index est sélectionné 7. Sélectionnez Lisser les contours pour améliorer l'aspect général du dessin.
8. Cliquez sur OK. 9. Affichez le résultat dans le volet de dessin.
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10. Fermez le gestionnaire de contours. Symbologie des éléments
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Lorsque vous souhaitez étiqueter des attributs de réseau, utilisez la fonction Annotation. Avec lui, vous pouvez contrôler quelles valeurs sont affichées, comment elles sont étiquetées et comment les unités sont
exprimée.
1. Choisissez Affichage > Symbologie des éléments > Nouveau > Nouvelle annotation.
2. Sélectionnez le nom du champ à annoter.
3. Entrez des informations supplémentaires dans les autres champs si nécessaire. 4. Cliquez sur Appliquer. 5. Le dessin affichera maintenant toutes les annotations. Vous pouvez essayer de modifier les propriétés d'un élément et de recalculer. Les annotations seront mises à jour automatiquement pour refléter tout changement dans le système. 6. Si l'annotation est encombrée, vous pouvez cliquer et faire glisser l'annotation pour la déplacer. 7. Cliquez sur OK.
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Code de couleurs
1. Choisissez Affichage > Symbologie des éléments et cliquez sur un élément pour créer une nouvelle couleur codage pour ce type d'élément. 2. Cliquez avec le bouton droit sur l'élément et choisissez Nouveau > Codage couleur ou cliquez sur Nouveau > Nouveau codage couleur dans la barre d'outils. 3. La boîte de dialogue Codage couleur vous permet de définir le codage couleur pour les liens, les nœuds, ou les deux.
un. Sélectionnez Diamètre dans le menu Nom du champ. b. Dans le tableau, entrez les valeurs de 150, 200 et 1000 mm avec les couleurs rouge, bleu et vert, respectivement.
c. Cliquez sur Calculer la plage> Plage complète pour obtenir le minimum et le maximum valeurs de la variable affichée en haut de la boîte de dialogue. Le maximum doit être supérieur au minimum.
ré. Ensuite, cliquez sur Initialiser et le modèle sélectionnera les plages de codage couleur dans le tableau automatiquement.
e. Cliquez sur OK pour générer le codage couleur.
Vous pouvez ajouter une légende au dessin. Cliquez avec le bouton droit sur le code couleur et sélectionnez Insérer une légende dans le menu. Vous pouvez d Fermez toutes les boîtes de dialogue ouvertes.
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6. Enregistrer
le projet.
Analyse automatisée des flux d'incendie L'un des principaux objectifs d'un système de distribution d'eau est de fournir une capacité adéquate pour lutter contre les incendies. L'analyse automatisée du débit d'incendie de Bentley WaterCAD V8i peut être utilisée pour déterminer si le système peut répondre aux demandes de débit d'incendie tout en maintenant des contraintes de pression minimales. Les flux d'incendie peuvent être calculés pour tous les nœuds du système, ou vous pouvez créer un ensemble de sélection composé de nœuds spécifiques où vous souhaitez tester
débit disponible.
Les flux d'incendie sont calculés à chaque nœud en attribuant de manière itérative les demandes et en calculant les pressions du système. Le modèle affecte la demande de flux d'incendie à un nœud et vérifie le modèle, en vérifiant si toutes les contraintes de pression et de vitesse sont satisfaites à cette demande. Si une contrainte n'est pas satisfaite, le débit est réduit jusqu'à ce que la contrainte soit juste satisfaiteÿ; si toutes les contraintes sont dépassées, le flux de feu est augmenté jusqu'à ce que la contrainte soit à peine atteinte dans une tolérance. L'analyse revérifie automatiquement les pressions du système si une contrainte est violée. Les itérations se poursuivent jusqu'à ce que les contraintes soient satisfaites ou jusqu'à ce que le nombre maximal d'itérations soit atteint.
Le but de cet exemple est de vous guider à travers les étapes de création, de calcul et d'analyse d'un scénario de flux d'incendie. Cette leçon utilise à nouveau le système de distribution des leçons précédentes. Étape 1 : Saisie des données de flux d'incendie 1. Démarrez Bentley WaterCAD V8i et ouvrez le fichier LESSON5.wtg , qui se trouve dans le dossier Bentley\WaterGEMS\Lesson. Ou si vous avez déjà suivi la leçon Rapporter les résultats , vous pouvez utiliser votre fichier MYLESSON4 . 2. Choisissez Fichier > Enregistrer sous et enregistrez sous MYLESSON5.
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3. Choisissez Fichier > Propriétés du projet et nommez le titre du projet Leçon 5— Incendie Analyse de flux.
4. Cliquez sur OK. 5. Auparavant, vous exécutiez une analyse avec un flux d'incendie au nœud J-6 en ajoutant manuellement une demande importante au nœud individuel. Avant d'exécuter l'analyse automatisée du flux d'incendie, vous allez créer une nouvelle alternative de demande, en supprimant cette demande. Aux États-Unis, les débits d'incendie sont généralement ajoutés aux demandes journalières maximales. un. Cliquez sur Analyse > Alternatives. b. Développez l'option Demand Alternative et sélectionnez Average Daily with 2000 l/min Fire Flow. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Nouveau > Alternative enfant. c. Double-cliquez pour ouvrir la nouvelle alternative et cochez la case J-6.
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ré. Dans l'onglet Demands, sélectionnez la ligne avec 2ÿ000 Flow et 3-Hour Fire and Cliquez sur
pour le supprimer.
e. Cliquez sur Fermer pour quitter l'alternative à la demande.
6. Cliquez pour renommer
cette Base Alternative Moyenne quotidienne. 7. Vous allez analyser les débits d'incendie en ajoutant aux Demandes journalières maximales, qui sont 1,5 fois les Demandes journalières moyennes. un. Cliquez avec le bouton droit sur Base-Average Daily, puis sélectionnez Nouveau> Alternative enfant. b. Double-cliquez pour ouvrir l'alternative et mettez en surbrillance la ligne J-1. Cliquez avec le bouton droit sur la colonne Demandes et sélectionnez Modification globale. Définissez l'opération sur multiplication et entrez une valeur de 1,5.
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c. Cliquez sur OK. ré. Répétez les étapes b et c pour J-2 à J-6. Cliquez sur Fermer pour quitter la demande Alternative.
e. Cliquez pour renommer
cette alternative Max. Jour.
8. Sélectionnez l' alternative Fire Flow et développez pour sélectionner l'alternative Base-Fire Flow tif.
9. Cliquez sur Ouvrir
pour configurer l'alternative Base-Fire Flow.
un. Dans le champ Débit d'incendie (nécessaire) , entrez 3000 l/min. b. Dans le champ Fire Flow (Upper Limit) entrez 6000 l/min. c. Apply Fire Flows By doit être défini sur Adding to Baseline Demand. Cette sélection signifie que lorsque Bentley WaterCAD V8i effectue l'analyse, le flux d'incendie sera ajouté à toutes les demandes déjà affectées à la jonction. Alternativement, vous auriez pu choisir de remplacer ces demandes, de sorte que le flux d'incendie représente la demande totale au nœud. ré. Contraintes de pression Pression (limite inférieure résiduelle) et pression (zone Limite inférieure) doit être réglé sur 150 kPa. e. Laissez la case à cocher Utiliser la contrainte de pression minimale du système effacée, de sorte que la pression minimale ne sera vérifiée que pour la zone dans laquelle se trouve un nœud particulier. Si vous aviez plusieurs zones dans votre projet et que vous vouliez vous assurer qu'une contrainte de pression minimale à l'échelle du système était respectée, vous pouvez cocher la case Utiliser la contrainte de pression minimale du système et la saisir dans la case prévue à cet effet. Cette case est grisée jusqu'à ce que la case à cocher soit activée. F. Créez un jeu de sélection à choisir dans le menu déroulant Fire Flow Nodes. Pour cet exemple, une analyse du flux d'incendie n'est nécessaire que pour les jonctions aux quatre coins de rue de notre dessin. g. Le gestionnaire Fire Flow Alternative peut rester ouvert. Dans le dessin et tout en appuyant sur la touche , cliquez sur les nœuds J-1, J-2, J-3 et J-4. h. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Créer un jeu de sélection, puis nommez le jeu
FireFlowJunction1-4 et cliquez sur OK.
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je. Dans le gestionnaire Fire Flow Alternative, sélectionnez FireFlowJunction1-4 dans le menu déroulant Fire Flow Nodes.
10. Fermez le gestionnaire Fire Flow Alternative. Étape 2 : Calcul d'une analyse de flux d'incendie
1. Cliquez sur Analyse > Scénarios ou cliquez sur . 2. Dans la boîte de dialogue Scénarios, cliquez sur Nouveau > Scénario de base.
3. Nommez le nouveau scénario Automated Fire Flow Analysis.
4. Double-cliquez sur le scénario Automated Fire Flow Analysis pour ouvrir les propriétés éditeur. un. Remplacez l'alternative physique par P-8 et P-9 réglé sur 200 mm.
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b. Changez la demande en Max. Jour et laissez toutes les autres alternatives réglées sur leur
par défaut. c. Fermez la boîte de dialogue des propriétés.
5. Dans le gestionnaire de scénarios, faites de l'analyse automatisée des flux d'incendie le
scénario en le mettant en surbrillance et en cliquant sur le bouton Rendre courant
.
6. Cliquez sur Analyse > Options de calcul, double-cliquez sur Base sous Stable State/EPS et définissez le type de calcul sur Fire Flow. 7. Fermez l'éditeur de propriétés. 8. Exécutez le scénario. un. Dans le gestionnaire de scénarios, cliquez sur Exécuter par lots. b. Vérifiez l' analyse automatisée du flux d'incendie et effacez les autres scénarios, si nécessaire.
c. Cliquez sur Lot pour exécuter l'analyse, puis sur Oui à l'invite de confirmation. ré. Lorsque le calcul est terminé, cliquez sur OK et fermez les Scénarios Gestionnaire. Étapeÿ3ÿ: Affichage des résultats du flux d'incendie 1. Assurez-vous que l' analyse automatisée du flux d'incendie est sélectionnée dans la liste des scénarios boîte. 2. Cliquez sur Affichage > FlexTables. Sous Tables - Predefined, double-cliquez sur Fire Tableau des nœuds de flux.
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Dans la colonne Satisfies Fire Flow Constraints, toutes les cases sont cochées à l'exception des nœuds que vous n'avez pas analysés, car le débit nécessaire spécifié de 3000 l/min. était disponible et les pressions minimales ont été dépassées. Pour les nœuds J-1 et J-3, les pressions ont été calculées pour la limite supérieure du débit d'incendie de 6 000 l/min. car aucune des pressions de nœud n'a jamais chuté en dessous des pressions minimales spécifiées et aucune contrainte de vitesse n'a été spécifiée. Les nœuds J-2 et J-4 ont atteint leurs pressions résiduelles minimales à des débits légèrement inférieurs au maximum de 6000 l/min. Le rapport contient la pression minimale du système (à l'exclusion du nœud actuel en cours de circulation) et son emplacement. 3. Lorsque vous avez terminé de réviser le rapport, cliquez sur Fermer dans la boîte de dialogue Rapport sur le flux d'incendie de Bentley WaterCAD V8i et enregistrez votre fichier sous MYLESSON5.
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Remarque : Une autre bonne façon de passer en revue une analyse automatisée du flux d'incendie consiste à utiliser un codage couleur. Si vous avez une situation où aucun nœud ne répond aux contraintes de pression pour le flux d'incendie nécessaire, vous pouvez coder ces nœuds par couleur dans la vue en plan pour une identification facile.
Analyse de la qualité de l'eau En conjonction avec les simulations de période étendue, Bentley WaterCAD V8i est capable d'effectuer une analyse de la qualité de l'eau pour calculer l'âge de l'eau, la concentration des constituants ou le pourcentage d'eau à partir d'un nœud donné (analyse de trace). À l'aide de ces fonctionnalités, vous pouvez examiner des facteurs tels que le temps de séjour dans les réservoirs, les résidus de chlore dans tout le système et quel réservoir ou réservoir est la principale source d'eau pour différentes zones de votre système.
Cette leçon utilise le fichier appelé LESSON6.wtg (LESSON6.DWG dans la version AutoCAD), situé dans le répertoire Bentley\WaterGEMS\Lesson. Pour ouvrir la leçon existante 1. Ouvrez Leçon6.wtg. 2. Après avoir ouvert le fichier, choisissez Fichier > Enregistrer sous. 3. Entrez le nom de fichier MYLESSON6 et cliquez sur Enregistrer. 4. Choisissez Fichier > Propriétés du projet et remplacez le Titre du projet par Leçon 6 — Analyse de la qualité de l'eau.
desur l'utilisateur de Bentley WaterCAD 5.Guide Cliquez OK.
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Le système de distribution d'eau a déjà été mis en place pour vous. Il a un réservoir et un réservoir. Le système dessert principalement des zones résidentielles,
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pompes reliées au réservoir. Cependant, dans des conditions normales, une seule pompe sera utilisée. Un dessin d'arrière-plan a été inclus pour référence. Si vous souhaitez désactiver l'arrière-plan .DXF dans la version WaterCAD V8i, décochez la case d'arrière-plan dans le volet Calques d'arrière-plan (Affichage > Arrière-plan
Couches).
Étape 1 : Calcul de l'âge de l'eau Vous commencerez par exécuter une analyse de l'âge de l'eau dans le système, en supposant un âge initial de 0 pour tous les nœuds. L'eau du réservoir sera un approvisionnement infini en eau nouvelle, de sorte que l'âge de l'eau ailleurs dans le système sera le reflet du temps depuis le début de la course et depuis combien de temps l'eau a quitté le réservoir. L'analyse se déroulera sur une période de 2 semaines (336 heures), afin de déterminer le point d'équilibre du système.
1. Choisissez Analyse > Alternatives ou cliquez sur
.
2. Sélectionnez Alternative d'âge et cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle alternative d'âge. 3. Nommez la nouvelle alternative Age initial = 0. Puisque vous supposez un âge initial de 0 partout dans le système, vous n'avez pas besoin d'entrer d'âge initial.
4. Ensuite, configurez un nouveau scénario pour exécuter une simulation de période étendue incorporant le nouveau Alternative. un. Cliquez sur Analyse > Scénariosÿ; notez que le scénario Existant - Jour moyen existe déjà. b. Mettez en surbrillance le scénario Existant - Jour moyen et cliquez sur Nouveau > Scénario enfant et entrez l'âge Analyse comme nouveau nom de scénario.
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c. Double-cliquez sur le nouveau scénario pour ouvrir l'éditeur de propriétés. Dans le champ Âge alternatif, sélectionnez Âge initial = 0, dans le menu déroulant.
ré. Fermez la boîte de propriétés. e. Cliquez sur l'onglet Analyse > Options de calcul et double-cliquez sur Existant - Jour moyen pour afficher les paramètres de ce scénario. L'analyse de période étendue (EPS) doit déjà être sélectionnée comme type d'analyse temporelle. F. Définissez le type de calcul sur Âge g. Laissez l' heure de début par défaut de 12:00:00 AM. h. Définissez une durée de 336 heures.
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je. Laissez le pas de temps hydraulique par défaut de 1 heure.
J. Fermez l'éditeur de propriétés. 5. Cliquez sur l' onglet Analyse > Scénarios et activez l' analyse de l'âge en la mettant en surbrillance et en cliquant sur l'icône Bouton Créer courant
6.
.
Cliquez sur Calculer puis fermez le récapitulatif des calculs.
7. Cliquez sur Affichage > Gestionnaire de symbologie d'élément . 8. Cliquez avec le bouton droit sur Pipe et sélectionnez Nouveau > Codage couleur.
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9. Sélectionnez Âge (calculé) comme nom de champ.
10. Cliquez sur Calculer la plage
11. Cliquez sur Initialiser
et sélectionnez Gamme complète.
pour configurer un jeu de couleurs par défaut. Acceptez ce schéma par défaut.
Si vous recevez un message indiquant que Bentley WaterCAD V8i est incapable de déterminer les limites de la cartographie, assurez-vous que l'analyse de l'âge est sélectionnée dans la liste déroulante Scénario, dans la barre d'outils. 12. Cliquez sur Appliquer.
13. Cliquez sur OK. 14. Dans le gestionnaire Element Symbology, cliquez avec le bouton droit sur Age (Calculated) et cliquez sur Insert Legend. Cliquez dans le dessin pour placer la légende.
15. Un bon moyen de vérifier si votre réseau a eu suffisamment de temps pour atteindre un point d'équilibre consiste à regardez les graphiques âge vs temps pour vos éléments.
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un. Faites un clic droit sur Tank T-1 et sélectionnez Graph b. Dans la boîte de dialogue Option de série de graphiques, assurez-vous que l'analyse de l'âge est cochée dans les scénarios colonne, Réservoir et T-1 sont cochés dans la colonne Éléments , et Résultats (Qualité de l'eau) et Âge (Calculé) sont cochés dans la colonne Champs . Décochez toutes les autres cases.
c. Cliquez sur OK. À partir du graphique, vous pouvez voir qu'une fois qu'un motif répétitif est atteint, l'âge de l'eau fluctue entre environ 38 et 52 heures par périodes de 24 heures. L'examen de ces plages d'équilibre pour différents nœuds peut vous guider dans la configuration des valeurs initiales de l'âge de l'eau lors des exécutions ultérieures.
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ré. Fermez toutes les boîtes de dialogue ouvertes.
Étape 2 : Analyser les concentrations de constituants Dans cette partie de la leçon, vous examinerez les résidus de chlore dans le système au fil du temps. Bentley WaterCAD V8i stocke les informations sur les caractéristiques des constituants dans un fichier appelé bibliothèque de constituants. Vous ajouterez des informations sur le chlore à cette bibliothèque, configurerez les concentrations initiales dans le système et exécuterez la simulation.
1. Choisissez Analyse > Alternatives. 2. Cliquez sur l'alternative constituante et cliquez sur Nouveau. 3. Nommez la nouvelle injection de chlore alternative et double-cliquez pour l'ouvrir. 4. Cliquez sur les points de suspension (…) à côté du menu déroulant Constituant pour ouvrir les Constituants gestionnaire. 5. Cliquez sur l'étiquette de chlore déjà créée et entrez les données ci-dessous dans la boîte de dialogue.
Étiquette
Chlore
Taux de réaction en vrac
-0,10 (mg/L)^(1-n)/jour
Réaction du mur de premier ordre Évaluer
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-0,08 m/jour
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Diffusivité
1.2e-9m2 /s
6. Cochez la case Concentration illimitée et fermez la boîte de dialogue. 7. Cliquez sur Fermer pour quitter la fenêtre Constituants. Vous devriez maintenant être de retour dans l'éditeur
alternatif de constituant. 8. Sélectionnez Chlore dans la zone de liste Constituant. 9. Dans la même fenêtre de l'éditeur Constituent Alternative-1 , accédez à chaque onglet pour chacune des différentes vannes ainsi qu'à l'onglet de la pompe et définissez la concentration (initiale) pour chacun sur 1 mg/l. 10. Cliquez sur l' onglet Jonction et initialisez les concentrations de chlore en saisissant une valeur de 1 mg/l à chaque nœud de jonction. (Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de colonne et utilisez l'édition globale pour définir les champs Concentration (initiale) .) 11. Dans l'onglet Réservoir, entrez une valeur de concentration (initiale) de 2,0 mg/l pour le réservoir. 12. Réglez la concentration du réservoir (initiale) sur 0,5 mg/l. 13. Fermez l' éditeur et le gestionnaire d'alternatives. 14. Maintenant, ouvrez le gestionnaire de scénarios (Analyse > Scénarios) et configurez un nouveau scénario afin d'exécuter l'analyse des constituants. un. Créez un nouvel enfant à partir du scénario d'analyse de l'âge en le mettant en surbrillance et en cliquant sur Nouveauÿ> Scénario enfant. b. Saisissez Analyse du chlore comme nouveau nom de scénario. c. Double-cliquez sur le scénario d' analyse du chlore nouvellement créé pour ouvrir sa grille de propriétés. Dans le Dans la liste déroulante Constituant Alternative , sélectionnez Chlore Injection. 15. Cliquez sur le menu Analyse et sélectionnez Options de calcul. Double-cliquez sur Existant - Jour moyen jusqu'à ouvrez la grille Propriétés et définissez le champ Type de calcul sur Constituant. 16. Cliquez sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue.
17. Dans le gestionnaire de scénarios, cliquez sur Calculer l'exécution par lots. 18. Désélectionnez Analyse de l'âge. 19. Sélectionnez Chlorine Analysis, puis cliquez sur Batch pour exécuter le modèle. 20. Cliquez sur Oui et OK pour accepter les boîtes de message. 21. Sélectionnez Analyse du chlore comme scénario actuel. 22. Fermez la boîte de dialogue Gestionnaire de scénarios . 23. Configurez le codage couleur. Cette fois, code couleur par concentration calculée au lieu de l'âge calculé. Faites défiler les pas de temps pour voir comment les concentrations changent à travers le réseau. Lorsque vous examinez vos résultats à l'aide de codes de couleur, de tableaux et de graphiques, essayez de découvrir quelles pourraient être les meilleures valeurs initiales pour la concentration de chlore.
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Étape 3 : Exécution d'une analyse de trace Une analyse de trace détermine le pourcentage d'eau à tous les nœuds et liens du système à partir d'un nœud source spécifique (le nœud de trace). Dans les systèmes avec plus d'une source, il est courant d'effectuer plusieurs analyses de trace en utilisant les différents nœuds source comme nœuds de trace dans des analyses successives. Pour cette course, vous effectuerez une analyse de traces pour déterminer les pourcentages d'eau provenant du réservoir.
1. Cliquez sur Analyse > Alternatives. 2. Cliquez sur l'alternative Trace pour la mettre en surbrillance. 3. Cliquez sur Nouveau.
4. Nommez la nouvelle alternative Trace Analysis for Tank et double-cliquez dessus pour ouvrir l'alternative éditeur. 5.
Dans la zone de liste Trace Element, sélectionnez le réservoir, T-1 (cliquez sur le bouton points de suspension pour le sélectionner dans la dessin). 6. Fermez l'éditeur. 7. Fermez le gestionnaire d'alternatives.
8. Ensuite, configurez un nouveau scénario pour exécuter une simulation de période étendue incorporant le nouveau alternative. un. Sélectionnez Analyse > Scénarios. b. Créez un nouvel enfant pour le scénario Analyse de l'âge en le mettant en surbrillance et en cliquant sur Ajouter > Enfant Scénario. c. Entrez Trace Analysis comme nouveau nom de scénario. ré. Double-cliquez sur le nouveau scénario pour ouvrir l'éditeur de propriétés. Remplacez l' alternative d' âge par Non pris en compte. Modifiez l' alternative de trace à l' analyse de trace pour le réservoir. e. Fermez l'éditeur de propriétés. F. Cliquez sur Analyse > Options de calcul. Double-cliquez sur Existant - Jour moyen et modifiez le Type de calcul à tracer. g. Cliquez sur Fermer pour quitter la boîte de dialogue.
9. Cliquez sur Analyse > Scénarios, puis sur Calcul > Exécution par lots. 10. Sélectionnez le nouveau scénario Trace Analysis , faites-en le scénario actuel et cliquez sur Batch. 11. Utilisez un codage couleur (par trace calculée), des tableaux et des graphiques pour afficher les résultats de cette exécution. Au fur et à mesure que vous faites défiler les périodes, notez comment les couleurs se propagent à l'extérieur du réservoir pendant les périodes où le réservoir se vide et reculent lorsque le réservoir commence à se remplir. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de création de rapports, consultez Rapporter les résultats. 12. Fermez les boîtes de dialogue ouvertes et enregistrez ce projet.
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Darwin Designer pour optimiser la configuration d'un tuyau Réseau Dans cette leçon, vous utilisez Darwin Designer pour optimiser la configuration d'un réseau de canalisations.
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Étape 1ÿ: Création de l'optimisation de Darwin Designer
1.Dans Bentley WaterCAD V8i, choisissez Fichier > Ouvrir. 2. Accédez au répertoire WaterGEMS\Samples\Designer et ouvrez DesignerSample1.wtg.
3. Cliquez sur Analyse > Darwin Designer.
4.Dans la fenêtre Darwin Designer, cliquez sur Nouveau > Nouvelle étude Designer. 5. Mettez en surbrillance le nouveau design et cliquez sur le bouton Renommer. Entrer dans l'extension du tunnel Projet.
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6. Si nécessaire, cliquez sur l' onglet Concevoir des événements . 7. Dans le champ Scénario représentatif, sélectionnez Base d'optimisation dans la liste déroulante. s
8. Cliquez sur Nouveau. 9. Mettez en surbrillance le nouvel événement de conception et cliquez sur le bouton Renommer. Entrez obligatoire Pressions, puis cliquez sur OK.
10. Définissez des contraintes de pression pour toutes les jonctions. un. Tout d'abord, créez un nouveau jeu de sélection contenant toutes les jonctions du modèle.
Cliquez sur Affichage > Jeux de sélection. b. Cliquez sur Nouveau > Créer à partir d'une requête. Double-cliquez sur la requête Toutes les jonctions , puis cliquez sur OK.
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c. Renommez le nouveau jeu de sélection All Junctions. ré. De retour dans Darwin Designer, cliquez sur l' onglet Contraintes de pression . e. Cliquez sur le bouton Initialiser la table à partir du jeu de sélection . F. Sélectionnez Toutes les jonctions dans la liste déroulante Jeu de sélection , puis cliquez sur OK.
g. Dans le tableau en haut à droite de la boîte de dialogue Concepteur, définissez la valeur de pression minimale (par défaut) sur 110,33 psi (HGL = 255 pieds). h. Dans le tableau en haut à droite de la boîte de dialogue Designer, définissez le Maximum Valeur de pression (par défaut) à 1000 psi. Pour cet exemple, la pression maximale n'est pas prise en compte, donc si vous la réglez sur une valeur élevée, cela n'affectera pas les calculs.
11. Personnalisez la jonction J-17 pour exiger une pression minimale de 118,03 psi. un. Dans la zone Pressure Constraints, faites défiler jusqu'à ce que vous puissiez voir la jonction J-17. b. Sélectionnez Remplacer les valeurs par défautÿ? case à cocher. c. Tapez une pression minimale de 118,03 psi. et une pression maximale de 1000 psi.
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12. Cliquez sur l' onglet Groupes de conception .
13. Cliquez sur le bouton Sélectionner les éléments pour le groupe de conception . Ce bouton vous permet de créer automatiquement un groupe de conception pour chaque canalisation du réseau ou pour un ensemble particulier de canalisations. un. Dans la liste déroulante Jeux de sélection, sélectionnez Conduites parallèles pour l'optimisation. Ceci met en surbrillance un jeu de sélection contenant un sous-ensemble spécifique des canalisations dans votre réseau.
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b. Cliquez sur OK. 14. Ajoutez un groupe d'options pour votre optimisation.
un. Cliquez sur l' onglet Coût/Propriétés . b. Mettez en surbrillance Nouveau tuyau dans l'arborescence. c. Cliquez sur Nouveau > Groupes de variantes de conception.
ré. Nommez la nouvelle table New Pipe Sizes. e. Tapez le matériau, la taille, le coefficient de rugosité et le coût suivantsÿ: Nouveaux paramètres de canalisation
Matériel
Diamètre (po)
Hazen Williams C
Coût unitaire ($/pi)
Facteur
Fonte ductile
0
100
0,00
Fonte ductile
60
100
176,00
Fonte ductile
72
100
221,00
Fonte ductile
84
100
267,00
Nouveaux paramètres de canalisation
Matériel
Diamètre (po)
Hazen Williams C
Coût unitaire ($/pi)
Facteur
Fonte ductile
96
100
316,00
Fonte ductile
108
100
365,00
Fonte ductile
120
100
417,00
Fonte ductile
132
100
469,00
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15. Créez une nouvelle exécution de conception optimisée. un. Dans l' arborescence Designs , cliquez avec le bouton droit sur Tunnel Expansion Project et sélectionnez Nouveau > Nouvelle exécution de conception optimisée. Ou, cliquez sur le bouton Nouveau et sélectionnez Nouvelle exécution de conception optimisée. b. Nommez l'exécution de la conception Conception optimisée.
16. Sélectionnez l'événement de conception que vous souhaitez utiliser, Pressions requises, en vous assurant que le champ Est actifÿ? case à cocher est cochée.
17. Cliquez sur l' onglet Groupes de conception . un. Assurez-vous que le message Est actifÿ? les cases à cocher pour tous les groupes de conception sont vérifié.
b. Cliquez avec le bouton droit sur l' en- tête de colonne Coût/Propriétés . c. Sélectionnez Modification globale. ré. Choisissez Nouvelles tailles de tuyau comme groupe d'options que vous souhaitez utiliser et cliquez sur OK.
18. Cliquez sur l' onglet Options .
un. Définissez les paramètres GA comme suit (la plupart d'entre eux sont les paramètres par défaut, avec à l'exception de Random Seed et Penalty Factor): Paramètres GA Paramètre GA
Nombre d'ère maximum Numéro de génération
Évaluer
6 150
d'ère
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Taille de la population
50
Probabilité de coupe
1.7
Probabilité d'épissage
60,0
Probabilité de mutation
1.5
Graine aléatoire
0,4
Facteur de pénalité
25000000
b. Définissez les critères d'arrêt comme suitÿ: Critères d'arrêt Critères d'arrêt
Évaluer
Essais maximum
50000
Générations sans amélioration 200 c. Définissez les meilleures solutions, les solutions à conserver sur 3. Cela définit le nombre de résultats seront disponibles en tant que résultats (voir Étape 2 : Affichage des résultats plus loin dans la leçon).
19. Cliquez sur Calculer pour calculer la conception optimisée. Pendant le calcul, Bentley WaterCAD V8i affiche le Darwin Boîte de dialogue de progression de l'exécution de Designer, qui affiche les informations suivantesÿ: – Fitness—Dans ce cas, vous calculiez en fonction du coût. Ainsi, la meilleure forme physique est la solution la moins coûteuse que l'AG (Algorithme Génétique) a trouvée. – Coût ($)—Le coût le plus bas trouvé par le calcul s'affiche ici. – Avantage—Amélioration de la pression mesurée dans le réseau. C'est 0 parce que la leçon ne considère que le coût et non le bénéfice de la pression. – Violation : la plus grande violation des limites de pression et de débit établies, telles que les pressions maximales ou minimales, s'affiche ici. S'il y avait une violation, vous utiliseriez les onglets Pression et/ou Débit de la zone de résultats (dans le volet des résultats de la fenêtre principale de Darwin Designer) pour rechercher les violations réelles.
– Générations—La valeur maximale des générations est déterminée par la Maximum Era Number et Era Generation Number que vous avez définis dans Options > GA Parameters. Le nombre réel de générations calculées dépend des Options > Critères d'arrêt que vous avez définis. – Essais : la valeur maximale des essais est déterminée par ce que vous avez défini dans Options > Critères d'arrêt. Notez que vous pouvez définir un nombre supérieur à (Maximum Era Number)*(Era Generation Number)*(Population Size), mais
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les calculs au-delà de ce nombre (pour cet exemple, la valeur est de 45 000) sont moins susceptibles de produire des améliorations significatives. Notez également que l'onglet Messages peut signaler que vous avez dépassé le nombre maximal d'essais. Cela est généralement dû au fait que Darwin Designer doit terminer toutes les générations avant de terminer un essai. Il est donc possible que l'achèvement des générations entraîne le calcul de quelques essais en excès. 20. Une fois le calcul terminé, cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Progression de l'exécution de Darwin Designer.
Étape 2 : Affichage des résultats Une fois que vous avez calculé, les résultats de conception optimisés s'affichent. Vous pouvez consulter les résultats et rechercher les violations de paramètres.
1. Dans le volet de la hiérarchie, vous pouvez cliquer sur le dossier Solutions ou sur l'un des solutions individuelles pour plus de détails. Sélectionnez la solution que vous souhaitez voir : Solution 1.
Vous pouvez cliquer sur le bouton Graphique pour afficher les solutions tracéesÿ; chaque solution est codée par couleurÿ; utilisez le code couleur comme clé lors de la visualisation des graphiques. Les solutions sont classées par fitness, la solution 1 étant la meilleure. 2. Dans l'onglet Solutions, si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez voir qu'il y a sept tuyaux qui modifié par défaut. Voici les tuyaux que Darwin a ajoutés au scénario pour fournir la solution optimaleÿ:
Tuyau Nouveaux tuyaux Diamètre (po)
2-
Coût
GA-P-3
72 1613300.00
GA-P-7
120 4003200.00
GA-P-16
96 8342400.00
GA-P-17
96 9859200.00
GA-P-18
84 6408000.00
GA-P-19
72 3182400.00
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GA-P-21
60 4646400.00
3. Les groupes de réadaptation et les résultats de flux sous l'onglet Résultats simulés sont vide car cette leçon ne les utilise pas. 4. Cliquez sur les résultats de pression sous l'onglet Résultats simulés. Cela affiche les contraintes de pression maximale et minimale que vous avez définies sur les jonctions et les pressions réelles calculées par Darwin Designer. Étape 3 : Utilisation des résultats
Une fois que vous avez calculé, les résultats de conception optimisés s'affichent. Vous pouvez utiliser les résultats pour créer des graphiques et des rapports.
1. La solution 1 fournit clairement la solution la moins chère. Exportez la solution vers Bentley WaterCAD V8i pour que vous puissiez l'utiliser. un. Sélectionnez Solution 1 dans la hiérarchie sous le dossier Solutions.
b. Cliquez sur la boîte de dialogue du bouton Exporter
. Exporter la conception vers le scénario
vers le scénario qui s'ouvre. c. Cochez toutes les cases pour exporter vers les différentes alternatives. ré. Nommez les scénarios que vous souhaitez exporter, tels que Conception optimisée - 1. Le nom que vous choisissez doit être unique ; il ne peut pas exister déjà un scénario portant le même nom.
e. Cliquez sur OK. 2. Cliquez sur Fermer pour fermer Darwin Designer.
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3. Dans Bentley WaterCAD V8i
, sélectionnez le scénario que vous avez exporté depuis Scénario
la liste déroulante. Notez les canalisations parallèles qui ont été ajoutées au réseau de base. Ce sont les tuyaux qui répondent à la conception optimisée calculée par Darwin Designer.
Darwin Designer pour optimiser un tuyau Réseau
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Dans cette leçon, vous utilisez Darwin Designer pour optimiser la configuration d'un réseau de canalisations.
Il existe trois scénariosÿ: •ÿSystème existant représentant les conditions actuelles du système • Condition future représentant la disposition de l'extension du système • Base d'optimisation représentant le scénario de base que Designer va optimiser.
Il y a deux objectifs de conception : •Les nouvelles canalisations à dimensionner sont les canalisations 54, 68, 70, 72, 74, 76.
• Les anciennes canalisations doivent être réhabilitées en appliquant les actions possibles y compris le nettoyage du tuyau, le regarnissage du tuyau et le laisser tel quel (aucune action ou ne rien faire à un tuyau).
Les critères de conception sont : •ÿPression minimale de 45ÿpsi à toutes les jonctions à la demande •ÿPression maximale de 100ÿpsi à toutes les jonctions à la demande • Remplissage de chaque réservoir jusqu'au niveau initial du réservoir ou au-dessus
Commencer 1. Accédez à votre répertoire \Bentley\WaterGEMS\Samples\Designer et ouvrez DesignerSample2.wtg. 2. Si nécessaire, sélectionnez Système existant dans la liste déroulante Scénario et cliquez sur le bouton Rendre courant. Ceci affiche le réseau actuel.
Notez que le scénario Existant comprend deux types de canalisationÿ: – En vert, il y a des tuyaux plus anciens, représentant peut-être un ancien section centre-ville – En violet, il y a des tuyaux plus récents, représentant peut-être de nouveaux ajouts au réseau d'approvisionnement en eau
Remarque : La partie Conditions futures du modèle peut s'afficher en gris pour vous. Vous pouvez contrôler la visibilité des éléments inactifs en basculant le paramètre "Afficher la topologie inactive" sous Outils > Options > Global.
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3. Cliquez sur Calculer pour calculer les pressions du système et les niveaux des réservoirs pour la condition existante.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez inspecter les pressions et les volumes des réservoirs, mais le but du calcul de cette condition était de comparer le niveau du réservoir entre les scénarios Condition existante et Condition future lors d'une étape ultérieure.
4. Fermez les fenêtres Récapitulatif des calculs et Notifications utilisateur. 5. Sélectionnez Condition future dans la liste déroulante Scénario. Si nécessaire, cliquez sur Zoom étendu
pour afficher l'ensemble du réseau dans la fenêtre.
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6. Cliquez sur Calculer pour calculer les pressions du système et les niveaux des réservoirs pour la condition future. 7. Fermez les fenêtres Récapitulatif des calculs et Notifications utilisateur. 8. Examinez la pression aux jonctions à l'aide d'un code couleur. un. Cliquez sur Affichage > Symbologie des éléments. Faites un clic droit sur Jonction dans la liste et sélectionnez Nouveau > Code de couleurs. La boîte de dialogue Codage couleur s'ouvre.
b. Définissez le nom du champ sur Pression. c. Cliquez sur le bouton Calculer la plage et sélectionnez Plage rapide. Modifiez le nombre d' étapes à 4. ré. Dans la section Cartes de couleurs, cliquez sur le bouton Nouveau . Définissez la Valeur Navigateur temporel. b. Cliquez sur Lecture pour exécuter l'animation.
c. Remarquez qu'à l'heure 6, il y a une jonction basse pression et à l'heure 12, la plupart des jonctions montrent une basse pression.
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Les jonctions rouges ont toutes une pression trop faible
10. Utilisez les graphiques pour vérifier les niveaux des réservoirs. un. Cliquez avec le bouton droit sur le réservoir étiqueté 165 et sélectionnez Graphique.
b. Nous voulons que le graphique montre les niveaux d'eau pour le réservoir 165 dans le scénario existant et également le scénario de condition future. Dans la boîte de dialogue Options de la série de graphiques, cochez la case Système existant dans le volet de liste Scénarios . c. Dans le volet de la liste Champs , décochez Flow (Out Net) et cochez Level (Calculated).
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ré. Cliquez sur OK.
e. Notez qu'à l'heure 11, le réservoir 165 est vide et ne se remplit pas. F. Cliquez sur le bouton Ajouter au graphique . g. Dans le volet de dessin, cliquez sur le réservoir 65 , puis cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Terminé.
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h. Notez qu'à l'heure 12, le réservoir 65 est également vide. je. Fermez la fenêtre du graphique. 11. Vous devez utiliser Darwin Designer et quelques analyses dans Bentley WaterCAD V8i pour modifier le réseau de canalisations existant pour : – Maintenir les pressions de jonction au-dessus de 45 psi
– Gardez les deux réservoirs d'eau remplis Configuration pour Darwin Designer Avec Darwin Designer, vous devez envisager deux manières de réaliser une conception rentableÿ: créer des canalisations nouvelles ou parallèles et réhabiliter les canalisations existantes. En clair, le nouveau lotissement recevra de nouvelles canalisations. Et, comme vous pouvez concevoir une taille appropriée pour ces nouveaux tuyaux, il n'y a pas besoin de tuyaux parallèles et il n'y a pas de tuyaux existants sur lesquels effectuer la réhabilitation. Dans cet esprit, vous créeriez une option de canalisation parallèle pour toutes les canalisations existantes. Cette option de tuyau parallèle doit inclure une variété de tailles afin que Darwin Designer ait la flexibilité de choisir la taille la plus efficace. De plus, les tailles de tuyau doivent inclure un diamètre de 0, ce qui permet à Darwin Designer de calculer l'efficacité du système sans le tuyau (sans installer le tuyau parallèle). Il existe quatre options dans ce didacticiel pour un tuyau existantÿ: • Installer un tuyau parallèle • Nettoyer le tuyau existant • Regarnir le tuyau existant • Ne pas agir
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1. Sélectionnez Base d'optimisation dans la liste déroulante Scénario. Il s'agit du futur réseau mis en place pour l'optimisation de Darwin Designer. Notez que des tuyaux parallèles ont été ajoutés à côté de tous les tuyaux existants. Toutes les nouvelles canalisations, parallèles et nouvelles pour le lotissement, sont colorées en rouge.
2. Cliquez sur Analyse > Darwin Designer. 3. Créez une nouvelle étude de concepteur, appelée Conception et réhabilitation. un. Cliquez sur le bouton Nouveau et sélectionnez Nouvelle étude de concepteur. b. Renommez l'étude Conception et réhabilitation.
4. Si nécessaire, sélectionnez Base d'optimisation dans la liste déroulante Scénario représentatif. 5. Créez un nouvel événement de conception, appelé Ensemble de critères - 1. un. Dans l' onglet Événements de conception , cliquez sur Nouveau. b. Mettez en surbrillance le nouvel événement de conception et cliquez sur Renommer.
c. Entrez le nom Jeu de critères - 1 et cliquez sur OK.
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Cliquez sur Nouveau pour Cliquez sur Nouveau pour
créer un nouvel événement
créer un nouveau
de conception
étude de conception
6. Configurez l'événement de conception.
un. Faites défiler vers la droite et définissez les contraintes de pression minimale et maximale par défautÿ: - Pression minimale (par défaut) à 45 psi - Pression maximale (par défaut) à 100 psi.
b. Cliquez sur l' onglet Contraintes de pression en bas.
c. Cliquez sur le bouton Sélectionner à partir du dessin . ré. Dans la barre d'outils Sélectionner , cliquez sur le bouton Requête et sélectionnez Réseau > Toutes les jonctions. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Terminé.
e. Notez que le tableau Contraintes de pression contient désormais des entrées pour chaque jonction dans le maquette.
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7. Cliquez sur l' onglet Groupes de conception . 8. Cliquez sur Nouveau pour créer des groupes de conception. Vous devez créer des groupes de conception pour toutes les canalisations nouvelles ou potentiellement nouvelles, notammentÿ:
– Tous les tuyaux marqués dans le modèle avec un P (ce sont des tuyaux parallèles) – Tous les nouveaux tuyaux : 54, 68, 70, 72, 74, 76 N'incluez pas les tuyaux existants dans l'un de ces groupes, car ils doivent être dans un groupe de réhabilitation.
9. Cliquez sur l' onglet Groupes de réadaptation . Créer des groupes de réhabilitation contenant des canalisations regroupées en suit : – 4, 8, 30, 32, 34 36 – 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 48 – 6, 78 – 38, 40, 42, 66 – 44, 46, 50, 58, 62, 80 – 52, 56, 60, 64
Vous pourriez envisager de regrouper les tuyaux en fonction de leur taille ou de leur âge. Pour créer un groupe de réadaptation : a. Cliquez sur Nouveau.
b. Si vous le souhaitez, renommez le groupe Rehab et cliquez sur OK. c. Cliquez sur le bouton Sélectionner des éléments pour le groupe de demandes pour choisir les canalisations que vous souhaitez
inclure dans le groupe.
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10. Cliquez sur l' onglet Coût/Propriétés . Créer deux groupes d'options de conception et une option de réhabilitation groupe.
Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau design Groupe d'options ou Groupe Option Réadaptation
ré. Cliquez sur Nouveau > Groupes d'options de conception pour créer une nouvelle table.
e. Renommez la table Design Cost Table - 1. F. Entrez les données ci-dessous dans le tableau. Le premier tableau contient un diamètre de tuyau de 0. Tous les tuyaux parallèles utiliseront ce groupe d'options. L'inclusion d'un diamètre de 0 permet à Darwin Designer de ne pas ajouter de tuyau parallèle si ce tuyau n'est pas nécessaire pour la solution optimale. Tableau des coûts de conception - 1
Matériel
Diamètre
Coût unitaire
Hazen
(po)
($/pi.)
Williams Rugosité
Plaque structurale 6
130
12.80
Aluminium
8
130
17.80
Aluminium
dix
130
22.50
en aluminium en 32 RC
2-
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Aluminium
12
130
29.20
Aluminium
14
130
36.20
Aluminium
16
130
43,60
Aluminium
18
130
51,50
Aluminium
20
130
60.10
Aluminium
24
130
77,00
Aluminium
30
130
105,50
Aluminium
0
130
0,00
g. Créez une deuxième table de coûts de conception nommée Table des coûts de conception - 2. (Vous pouvez dupliquer la table que vous venez de créer et supprimer la ligne pour le diamètre 0.) Cette table est la même que la première sauf qu'elle n'a pas un diamètre de tuyau de 0 et est utilisé pour les nouveaux tuyaux. Les nouvelles conduites doivent avoir un diamètre minimum car leur existence est une exigence, contrairement aux conduites parallèles. Tableau des coûts de conception - 2
Matériel
Diamètre
Coût unitaire
Hazen
(po)
($/pi.)
Williams Rugosité
Aluminium
6
130
12.80
Aluminium
8
130
17.80
Aluminium
dix
130
22.50
Aluminium
12
130
29.20
Aluminium
14
130
36.20
Aluminium
16
130
43,60
Aluminium
18
130
51,50
de construction
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Aluminium
20
130
60.10
Aluminium
24
130
77,00
Aluminium
30
130
105,50
11. Créez un seul tableau de groupes d'options de réhabilitation contenant trois actions : Nettoyer, Regarnir et Ne fais rien. Une action « ne rien faire » est nécessaire pour que Darwin Designer puisse envisager de ne pas réhabiliter certains tuyaux. Chacune de ces actions doit référencer trois fonctions, une pour chaque colonne du tableau.
12. Cliquez sur Nouveau > Groupes d'options de réhabilitation pour créer une nouvelle table d'options de réhabilitation. un. Renommez le tableau Rehab Cost Table - 1. b. Tapez le nom d'une action que vous souhaitez créer, telle que Nettoyer.
c. Cliquez sur la cellule sous Diamètre de pré-réhabilitation Vs. Diamètre post-réhabilitation et cliquez sur le bouton Points de suspension (…) pour créer une nouvelle fonction. Le gestionnaire Fonctions de réhabilitation s'ouvre.
ré. Cliquez sur Nouveau > Nouveau diamètre de pré-réhabilitation par rapport à. Diamètre post-réhabilitation Fonction. e. Nommez la fonction, Fonction - 0. F. Entrez vos données de diamètre (diamètre intérieur du tuyau) dans le tableau sur le côté droit de la boîte de dialogue. Nous vous recommandons d'inclure tous les diamètres de tuyaux dans le tableau. (Si vous ne le faites pas, Darwin Designer utilisera l'interpolation pour calculer les diamètres que vous n'incluez pas.) Dans ce cas, la fonction ne modifie pas le diamètre des tuyaux. Fonction - 0 Données de diamètre Diamètre avant
Diamètre post-
la réhabilitation (po)
2-
réhabilitation (po) 6
6
8
8
dix
dix
12
12
14
14
16
16
18
18
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20
20
13. Dans le gestionnaire Fonctions de réadaptation, cliquez sur Nouveau > Vs pré-réhabilitation. Post Coût unitaire de réadaptation. un. Renommer Fonction - 1. b. Entrez les données pour le diamètre du tuyau et le coût unitaire comme suitÿ: Fonction -1 Diamètre par rapport au coût unitaire Diamètre (po)
Coût unitaire ($/pi.) 6
17h00
8
17h00
dix
17h00
12
17h00
14
18h20
Fonction -1 Diamètre par rapport au coût unitaire (suite) Diamètre (po)
14.
Coût unitaire ($/pi.) 16
19.80
18
21h60
20
23.50
30
25,50
Dans le gestionnaire Fonctions de réhabilitation, cliquez sur Nouveau > Diamètre de pré-réhabilitation Vs. Post-réadaptation Fonction de rugosité. un. Renommez-le Fonction - 2. b. Saisissez les données de diamètre et de rugosité du tuyau comme suitÿ: Fonction -2 Diamètre avant la rééducation par rapport à la rugosité après la rééducation Diamètre (po)
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Rugosité 6
130
8
130
dix
130
12
130
14
130
16
130
2-
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18
130
20
130
15. Créez une autre fonction appelée Cost Function - Reline 1. Il s'agit du coût du regarnissage des tuyaux. Utilisation ces valeurs : Diamètre de regarnissage vs coût Diamètre (po)
Coût unitaire ($/pi.)
6
26.20
8
27,80
dix
34.10
12
41.40
14
50,20
16
58,50
18
66,20
20
76,80
24
109.20
30
142,50
16. Créez une fonction finale appelée Cost Function - Do Nothing. Cette fonction est requise si vous avez besoin Darwin Designer envisage de ne pas réhabiliter un tuyau existant en option. Ne rien faire coûte Diamètre (po)
Coût unitaire ($/pi.)
6
0,00
8
0,00
dix
0,00
12
0,00
14
0,00
16
0,00 Ne rien faire coûte
2-
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Diamètre (po)
Coût unitaire ($/pi.)
18
0,00
20
0,00
24
0,00
30
0,00
17. Le gestionnaire des fonctions de réadaptation devrait maintenant ressembler à ceciÿ:
18. Cliquez sur Fermer pour fermer le gestionnaire Fonctions de réadaptation. 19. Pour l' Actionÿ: Nettoyerÿ: un. Dans la cellule Diamètre pré-réhabilitation vs. Fonction diamètre post-réhabilitation , sélectionnez Fonction - 0 dans la liste. b. Dans la cellule Diamètre pré-réhabilitation vs fonction de coût unitaire post-réhabilitation , sélectionnez Fonction 1 dans la liste déroulante. c. Dans la cellule Diamètre pré-réhabilitation vs rugosité post-réhabilitation , sélectionnez Fonction 2 dans la liste déroulante. 20. Tapez une nouvelle action, appelée Regarnissage 1. un. Définissez la cellule Diamètre pré-réhabilitation par rapport à la fonction Diamètre post-réhabilitation sur Fonction - 0. b. Définissez la cellule Diamètre avant la réhabilitation par rapport à la fonction de coût unitaire après la réhabilitation sur Fonction de coût - Regarnissage 1.
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c. Définissez la cellule Diamètre pré-réhabilitation vs rugosité post-réhabilitation sur Fonction - 2. 21. Tapez une nouvelle action appelée Ne rien faire. un. Définissez la cellule Diamètre pré-réhabilitation par rapport à la fonction Diamètre post-réhabilitation sur Fonction - 0. b. Définissez la cellule Diamètre avant la réhabilitation par rapport à la fonction de coût unitaire après la réhabilitation sur
Fonction de coût - Ne rien faire. c. Définissez la cellule Diamètre pré-réhabilitation vs rugosité post-réhabilitation sur Fonction - 2.
22.
Cliquez sur l' onglet Design Type pour définir les paramètres de l'algorithme génétique. Définissez le type d'objectif sur Minimiser les coûts. Vous n'envisagez aucun avantage à augmenter le débit ou la pression du système. Créer l'exécution de conception optimisée L'exécution de conception utilise votre configuration et l'applique au réseau. 1. Cliquez avec le bouton droit sur le cycle de conception Conception et réhabilitation dans le volet de gauche, puis sélectionnez Nouveau cycle de conception optimisé.
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2. Renommez le cycle de conception optimisé en Cycle de conception -1. 3.
Dans l' onglet Evénements de conception , assurez-vous que le champ Est actif ? case à cocher est cochée pour l'événement de conception Ensemble de critères -1. Cela active l'événement de conception sélectionné pour l'exécution en cours. 4. Cliquez sur l' onglet Groupes de conception . 5. Assurez-vous que le message Est actif ? case à cocher est cochée pour tous les groupes de conception. 6. Sélectionnez le groupe d'options de conception utilisé par vos groupes de conception. un. Tous les groupes contenant des tuyaux parallèles doivent utiliser le tableau des coûts de conception 1, pour ce groupe d'options contient des données pour une taille de tuyau de 0. Les tuyaux parallèles ont le préfixe P. b. Tous les groupes contenant de nouveaux tuyaux simples doivent utiliser le tableau des coûts de conception 2, pour cette option groupe n'utilise pas une taille de tuyau 0.
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7. Cliquez sur l' onglet Groupes de réadaptation. un. Assurez-vous que tous les groupes sont définis comme actifs. b. Définissez tous les groupes pour utiliser votre groupe d'options de réadaptation. (Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de la case à cocher
colonne et les modifier globalement.) 8. Cliquez sur l' onglet Options pour définir les paramètres GA pour l'optimisation. – Sous Critères d'arrêt, définissez Nombre maximal d'essais sur 100 000. – Sous Meilleures solutions, définissez Solutions à conserver sur 5. Calculer et vérifier la solution optimale Après avoir calculé vos solutions, il est important que vous les examiniez et vérifiiez qu'elles répondent à vos besoins.
1. Cliquez sur Calculer. Une boîte de dialogue s'ouvre qui affiche la progression et certaines statistiques de la calcul.
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2. Une fois le calcul terminé, cliquez sur Fermer. (Si le calcul ne s'est pas terminé avec succès, vous devez vérifier la fenêtre Messages.) Sous le dossier Solutions, vous voyez cinq solutions numérotées de 1 à 5. Ce sont les cinq meilleures solutions calculées par Darwin Designer. Mettez en surbrillance le dossier Solutions pour afficher un résumé de chacune des meilleures solutions.
Les solutions sont stockées dans l'ordre d'adéquation de l'optimisation, la solution 1 fournissant une meilleure solution calculée que la solution 2, qui a une meilleure solution calculée que la solution 3, etc. 3. Exportez les solutions vers votre modèle afin de pouvoir revoir les niveaux des réservoirs. Notez que les calculs d'optimisation tiennent compte de vos exigences de pression (que la pression soit supérieure à 45 psi) mais pas de vos niveaux de réservoir. un.
Mettez en surbrillance la Solution 1.
b. Cliquez sur Exporter vers le scénario. La boîte de dialogue Exporter la conception vers le scénario s'ouvre. c. Cochez la case Utiliser le nom du scénario pour les alternatives . Le nom par défaut est le design nom d'exécution suivi d'un numéro incrémentiel commençant à 1. ré. Vérifiez l' alternative d'exportation physiqueÿ? et exporter l'alternative de topologie activeÿ? cases à cocher.
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e. Cliquez sur OK. Ceci exporte la Solution 1. F. Sélectionnez Solution 2 dans la liste déroulante des solutions. g. Solution d'exportation 2. h. Exportez les solutions restantes à tour de rôle.
4. Fermez la fenêtre Darwin Designer pour pouvoir revoir les solutions que vous avez exportées. 5. Cliquez sur Analyse > Scénarios pour ouvrir le gestionnaire de scénarios . 6. Calculez les scénarios que vous avez exportés dans une exécution par lots. Cela vous permet de représenter graphiquement ces résultats et de voir ce qui se passe avec les niveaux de vos réservoirs. un. Cliquez sur la flèche noire vers le bas à côté du bouton de calcul en haut du gestionnaire de scénarios et choisissez Exécuter par lots.
b. Sélectionnez les scénarios que vous souhaitez exécuter (Design Run - 1 - 1, Design Run - 1 - 2, Design Run - 1 - 3, Exécution de conception - 1 - 4 et Exécution de conception - 1 - 5).
c. Cliquez sur Lot, cliquez sur Oui dans l'invite et fermez les boîtes de message qui s'affichent avant et
après les calculs. ré. Une fois l'exécution par lots terminée, fermez le gestionnaire de scénarios et les boîtes de dialogue Notifications utilisateur .
7. Vous utiliserez des graphiques pour inspecter les niveaux de vos réservoirs. Cliquez sur Affichage > Graphiques.
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un. Cliquez sur le bouton Nouveau et sélectionnez Graphique série de lignes. Une barre d'outils de sélection s'affiche pour vous permettre de sélectionner les éléments que vous souhaitez représenter graphiquement à partir de la vue de dessin. Cliquez sur les deux réservoirs, puis faites un clic droit et sélectionnez Terminé.
b. Dans la liste Scénarios de la boîte de dialogue Options des séries de graphiques, cochez les cases à côté de Exécution de conception - 1 - 1, Exécution de conception - 1 - 2, Exécution de conception - 1 - 3, Exécution de conception - 1 - 4, Exécution de conception - 1 - 5 et Scénarios de conditions futures (décochez Base optimisée si elle est cochée). c. Dans la liste Champs, décochez la case Flow (Out Net) et cochez la case Level (Calculated) .
ré. Cliquez sur OK.
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e. Revoyez le graphique. Notez que chacune des exécutions de conception est capable de garder les réservoirs pleins. F. Bien que toutes les exécutions de conception gardent les réservoirs pleins, la solution 1 est la meilleure solution optimale qui répond à vos exigences de pression et de remplissage de réservoir tout en minimisant les coûts. 8. Fermez la fenêtre Graphique. 9. Dans la liste déroulante Scenario, choisissez Design Run - 1 - 1, qui représente la solution 1 calculée par Darwin Designer. En regardant les résultats dans le graphique, vous savez que cette solution maintient vos réservoirs pleins.
10. Inspectez la pression de votre réservoir en animant le scénario sur 24 heures. Cliquez sur Analyse > Navigateur temporel. Cliquez sur Jouer.
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Notez le code couleur pour la pressionÿ: –