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/******************************************************************************/
/*Name: HY_PRV33.CPP
Module description: simulatore reti acqua e gas (bassa e media pressione)
Author:
(c) Copyright 1998-2010 by IREN Acqua Gas S.P.A
21/2/2005 Roby - Aggiunto codice GEOsim in lettura e scrittura lati
(Vedi vettore IDs)
01/09/2008 Stefano - modifiche al codice delle PRV per instabilità
/******************************************************************************/
#include "stdafx.h"
#ifndef EXE_VERS
#include <gs_def.h>
#endif
#include "hydro33.h"
#ifndef EXE_VERS
#define MyPrintf acutPrintf
#else
#define MyPrintf wprintf
#endif
/*************************************************************************/
/* GLOBAL VARIABLES */
/*************************************************************************/
bool Aborted = false;
float Err_q, Err_h, *Qe, *Carico, *L, *D, *Dorig, *Q, *Qd, *A, *B, *QuotaZ,
*Scabr, Cmq, Dens, Cstp, Pprec, Ppapp, *Ypprec, *Carico_serb,
*Pq[11], *Ph[11],
*H_sfioro24, *Volume24, *Base24, *Q_riemp24, *Z_serb24, *Tot_erog_serb24,
*Carico_prv, *Delta_prv, *D_prv,
Min_vel_prv = (float) 0.5, Min_q_prv = (float) 0.0005,
*H_monte, *H_valle, *Diamcomm;
float Veloc, /* */
*QMaxReg, /* Portata massima fissata per un regolatore */
Max_toll_D; /* */
// StatoRegolatore: 0 regolatore a posto
// 1 regolatore nel quale sono in corso la diminuzione dei diametri dei lati afferenti e la portata è superiore al max consentito
// StatoRegolatore viene posto = 1 quando si diminuisce il diam di un lato che afferisce ad un regolatore. Da quel momento in poi
// quel lato può diminuire di diam e non aumentare (elimina instabilità)
int Contr_q_h, Fluido, Ictrp, Cambio_maglie=0, Primo_giro,
Contr_prv=0, Cambio_prv, Chiuse_prv=0, *Nl,
*StatoRegolatore;
long *Nnn, *Ni, *Nf, *Np, *La, Nodi=0, Lati=0, *Coll_Serb_start,
Maglie=0, Lati_f=0, Nc_princ, Nc, *No, Num_pomp=0, Num_serb=1,
*P_nola, *D_nola, *Ivet, **D_k, Tot_num_serb=0, Nodo_partenza,
*Serb24, *Quota_sfioro24, Nserb=0, Num_prv=0, *Lato_prv, Maglie_max=0;
long *IDs; // Vettore per gli identificativi GEOsim dei lati
long Tot_mem=0, Ftell_nodi=0, Ftell_lati=0, Ftell_cons=0;
long Last, Last2, Last3; // Last delimita le valvole, Last2 delimita le pompe, Last3 delimita le PRV
int Ora, Ora_iniz=0, Ora_fin=0, Ora_errore, Ver24;
int Lancetta=-1;
int Diametri, Calcolo_diametri=FALSO, Num_loop_diam=1;
int Connessioni=FALSO, Debug_on=FALSO, Rete, Ciclo, f_Vincoli=1;
double Perd_unit;
TCHAR *Ftemp;
char *Latodel, *Nododel, *Nodo_start, *Dtocalc;
char **Handle;
// QMaxRegTot serve nel gas. Memorizza la portata totale regolata da regolatori con limitazione
// di portata (se =0 vuol dire che non esistono regolatori con limitazione di portata)
float QMaxRegTot=0;
// GlobalIter memorizza il contatore iter di veribb. Serve globale per utilizzarlo in ResGas
long GlobalIter=0;
// in chiudo_prv() controllo:
// se GlobalIter <= MaxGlobalIter
// allora Contr_prv = 1; /* non stabile */
// in resgas() controllo;
// se *(Nl+punt) == -1 && GlobalIter > MaxGlobalIter allora
// calcolo le prv come tali altrimenti le valuto come lati normali
#define MaxGlobalIter -1
// PrvAcceleratoreConvergenza smorza la convergenza delle prv
#define PrvAcceleratoreConvergenza 0.75
FILE *Filedatiinp,*Fileoutlati,*Fileoutnodi,*File_errore,*File_esecuzione;
FILE *FileDEBUG, *FileDEBUG_CSV;
#ifndef EXE_VERS
// roby test
void Stampa_valori_prv(long contatore_iter);
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// inizio - Versione per ARX
int simula(void)
{
struct resbuf *p;
int argc;
TCHAR *argv;
p = ads_getargs();
argc = p->resval.rint;
p = p->rbnext;
argv = p->resval.rstring;
if (argc == 3) Debug_on = VERO;
Ftemp = argv;
Primo_giro = 1;
Ciclo = 0;
// ads_textscr();
int ret=GS_GOOD;
// 14/05/98 PAOLA DEPRATI - "do ... while" fittizio affinchè venga chiuso il file <File_errore>
do
{
for (Ora=Ora_iniz; Ora<=Ora_fin; Ora++)
{
if (acedUsrBrk() == 1) { Aborted = true; return RTERROR; } // per uscita forzata dall'utente
Tot_mem = 0;
Ora_errore = 0; /* serve per controllare la scrittura in errore.out */
Cambio_prv = 0; /* azzero flag controllo PRV */
if(Cambio_maglie) Rete++;
else Rete = 1;
Ciclo++;
if((Ora == Ora_iniz) && !(Cambio_maglie)) {
if((ret=finp())==GS_BAD) break; /* lettura dati iniziali e allocazione memoria */
carico_np('0'); /* carico vettore Np */
if((ret=snola('0'))==GS_BAD) break; /* definisco vettore Nola */
if(!bumbum()) { /* controllo topologia */
if(Connessioni) { /* esco per controllo connessioni */
fout_con();
break;
}
// -- inizio sezione inserita da Stefano (01/08/2006) per calcolare portata e carico in reti non magliate
if(!Cambio_prv) {
if((ret=distrhn())==GS_BAD) break;
}
if((ret=riam())==GS_BAD) break; /* assegno portate di prima approssimazione nei rami */
// -- fine sezione inserita da Stefano (01/08/2006) per calcolare portata e carico in reti non magliate
if((ret=fout())==GS_BAD) break;
continue;
}
if((ret=snola('1'))==GS_BAD) break; /* CONTROLLARE !! */
if((ret=riam())==GS_BAD) break; /* assegno portate di prima approssimazione nei rami */
if((ret=ciclo_maglie())==GS_BAD) break; /* interprete di rete */
}
else {
finph24();
carico_np('0'); /* carico vettore Np */
if((ret=snola('0'))==GS_BAD) break ; /* ridefinisco Nola */
if(!bumbum()) { /* controllo topologia */
if((ret=fout())==GS_BAD) break;
continue;
}
if((ret=snola('1'))==GS_BAD) break ; /* CONTROLLARE !! */
if(Cambio_maglie) {
if((ret=riam())==GS_BAD) break ; /* assegno portate di prima approssimazione nei rami */
if((ret=ciclo_maglie())==GS_BAD) break; /* interprete di rete */
}
else
riam24();
}
if(Maglie > 0)
if (veribb() == FALSO) break;
if(!Cambio_prv) {
if((ret=distrhn())==GS_BAD) break;
}
if((ret=fout())==GS_BAD) break;
MyPrintf(_T("\n"));
}
}
while(0);
// chiudo il file di errore se e` stato aperto
if(File_errore != NULL) fclose(File_errore);
if(Debug_on) fclose(FileDEBUG);
if(Debug_on) fclose(FileDEBUG_CSV);
if (Filedatiinp) fclose(Filedatiinp);
if (Fileoutlati) fclose(Fileoutlati);
if (Fileoutnodi) fclose(Fileoutnodi);
if (Aborted)
MyPrintf(td_cad2(60)); /* "\nVerifica abortita\n" */
else
MyPrintf(td_cad2(2)); /* "\nVerifica conclusa\n" */
return ret;
}
// fine - Versione per ARX
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#else
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// inizio - Versione per EXE
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
/*
** Parametri di avvio:
** primo = valore fittizio: 3=debug
** secondo= path file dati di input e output
*/
if (argc == 3) Debug_on = VERO;
if (argc < 2) return 0;
int ret=VERO;
// 02/08/96 non serve Ftemp = (char *) calloc(150, sizeof(char));
Ftemp = argv[2];
TCHAR ftempinp[150];
//Ftemp = (char *) calloc(150, sizeof(char));
//strcpy(Ftemp, "c:/programmi/topobase3/bin/");
Primo_giro = 1;
Ciclo = 0;
File_esecuzione = _wfopen(wcscat(wcscpy(ftempinp,Ftemp), _T("esecuzione.txt")), _T("w+"))
// 14/05/98 PAOLA DEPRATI - "do ... while" fittizio affinchè venga chiuso il file <File_errore>
do
{
for (Ora=Ora_iniz; Ora<=Ora_fin; Ora++) {
Tot_mem = 0;
Ora_errore = 0; // serve per controllare la scrittura in errore.out
Cambio_prv = 0; // azzero flag controllo PRV
if(Cambio_maglie) Rete++;
else Rete = 1;
Ciclo++;
if((Ora == Ora_iniz) && !(Cambio_maglie)) {
if((ret=finp())==FALSO) break; // lettura dati iniziali e allocazione memoria
carico_np('0'); // carico vettore Np
if((ret=snola('0'))==FALSO) break; // definisco vettore Nola
if(!bumbum()) { // controllo topologia
if(Connessioni) { // esco per controllo connessioni
fout_con();
break;
}
if((ret=fout())==FALSO) break;
continue;
}
if((ret=snola('1'))==FALSO) break; // CONTROLLARE !!
if((ret=riam())==FALSO) break; // assegno portate di prima approssimazione nei rami
if((ret=ciclo_maglie())==FALSO) break; // interprete di rete
}
else {
finph24();
carico_np('0'); // carico vettore Np
if((ret=snola('0'))==FALSO) break ; // ridefinisco Nola
if(!bumbum()) { // controllo topologia
if((ret=fout())==FALSO) break;
continue;
}
if((ret=snola('1'))==FALSO) break ; // CONTROLLARE !!
if(Cambio_maglie) {
if((ret=riam())==FALSO) break ; // assegno portate di prima approssimazione nei rami
if((ret=ciclo_maglie())==FALSO) break; // interprete di rete
}
else
riam24();
}
if(Maglie > 0)
if (veribb() == FALSO) break;
if(!Cambio_prv) {
if((ret=distrhn())==FALSO) break;
}
if((ret=fout())==FALSO) break;
MyPrintf(_T("\n"));
}
}
while(0);
// chiudo il file di errore se e` stato aperto
if (File_errore) fclose(File_errore);
if (File_esecuzione) fclose(File_esecuzione);
if (Debug_on && FileDEBUG) fclose(FileDEBUG);
if (Debug_on && FileDEBUG_CSV) fclose(FileDEBUG_CSV);
MyPrintf(td_cad2(2)); // "\nVerifica conclusa\n"
fwprintf(File_esecuzione, td_cad2(2));
return ret;
}
// fine - Versione per EXE
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#endif
/* =================================
** FINPSERB - gestisce l'input dei serbatoi (h24)
*/
int finpserb()
{
long kkk;
fscanf(Filedatiinp,"%d",&Ora_fin); /* ora inizio e fine simul, numero serbatoi */
kkk=1;
while(kkk<=Nserb) {
fscanf(Filedatiinp,"%d,%f,%f,%f,%d", &Serb24[kkk], &H_sfioro24[kkk], &Volume24[kkk],
&Z_serb24[kkk], &Quota_sfioro24[kkk]);
if (*(H_sfioro24+kkk)<=0){
if(error(18, *(Serb24+kkk), 0, 0, 0)==FALSO) return FALSO;
return FALSO;
}
if (*(Volume24+kkk)<=0){
if(error(19, *(Serb24+kkk), 0, 0, 0)==FALSO) return FALSO;
return FALSO;
}
if (*(Z_serb24+kkk)<0){
if(error(20, *(Serb24+kkk), 0, 0, 0)==FALSO) return FALSO;
return FALSO;
}
*(Base24 + kkk) = *(Volume24 + kkk) / *(H_sfioro24 + kkk);
kkk++;
}
MyPrintf(td_cad2(0)); /* "\n\n GEOsim PRESSURE NETWORK simulator h24 v.1\n\n" */
#ifdef EXE_VERS
fwprintf(File_esecuzione, td_cad2(0));
#endif
return VERO;
}
/* ============================
**
** Calcola il valore di Qsum
** QSum = Sommatoria delle portate erogate da ogni regolatore
** QSum = -1 ==> Errore
**
*/
void CalcolaQsum(float *QSum)
{
long li;
for(li=1; li<=Num_serb; li++) *(QSum+li)=0; // azzeramento QSum
li = 1;
while (li<=Lati) { // calcolo della QSum per i lati che ha il regolatore
if((*(Ni+li) <= Num_serb) && (*(Q+li) < 0)) {
/* Ni è Serb e Q < 0 */
*(QSum + *(Ni+li)) = *(QSum + *(Ni+li)) + fabs(*(Q + li));
}
if((*(Ni+li) <= Num_serb) && (*(Q+li) > 0)) {
/* Ni è Serb e Q > 0 */
*(QSum + *(Ni+li)) = *(QSum + *(Ni+li)) - fabs(*(Q + li));
}
if((*(Nf+li) <= Num_serb) && (*(Q+li) < 0)) {
/* Nf è Serb e Q < 0 */
*(QSum + *(Nf+li)) = *(QSum + *(Nf+li)) - fabs(*(Q + li) - *(Qd + li));
}
if((*(Nf+li) <= Num_serb) && (*(Q+li) > 0)) {
/* Nf è Serb e Q > 0 */
*(QSum + *(Nf+li)) = *(QSum + *(Nf+li)) + fabs(*(Q + li) - *(Qd + li));
}
li++;
}
return;
}
/* ============================
**
** Subroutine VariazioneDiametro:
** Modifico il diametro dei lati che convergono nel regolatore che supera QMaxReg imposta
** DiminuisciAumenta =0 diminuisce diam
** DiminuisciAumenta =1 aumenta diam
**
*/
void VariazioneDiametro(long regolatore, int DiminuisciAumenta, int *FineRegolazione)
{
long li;
float Range=0.0005f; // % con cui varia il diametro (precedente +- precedente * Range)
Range=0.05f;
li = 1;
while (li<=Lati) {
if(*(Ni+li) == regolatore || *(Nf+li) == regolatore){
if (DiminuisciAumenta == 0) {
*(D+li) = *(D+li) - (*(D+li) * Range);
if (*(D+li) > (*(Dorig+li)))
*(D+li) = *(Dorig+li);
else
*FineRegolazione = 0; // Ho variato il diametro, quindi continuo
}
else {
*(D+li) = *(D+li) + (*(D+li) * Range);
if (*(D+li) > (*(Dorig+li)))
*(D+li) = *(Dorig+li);
//else
// *FineRegolazione = 0; // Ho variato il diametro, quindi continuo
}
}
li++;
}
return;
}
/* ============================
**
** Subroutine RicalcoloDiametriRegolatori:
** Ricalcola i diametri dei lati che convergono nel regolatore che supera QMaxReg imposta
** 1 = Non ho soddisfatto le condizioni dei regolatori... faccio altri giri...
** 0 = OK tutti i regolatori a posto.
**
*/
int RicalcoloDiametriRegolatori(float *MyQSum)
{
long li=1; // nodo
int FineRegolazione; // 1 non ho variato niente; 0 devo continuare perchè ho variato diam
int Aumento=1; // Aumento diametro
int Diminuisco=0; // Diminuisco il diametro
double Range=0.049; // precisione di controllo portata
FineRegolazione = 1;
while (li<=Num_serb) { // per ogni regolatore che supera il valore imposto
if(*(Nododel+li) == '0' && // nodo che è connesso alla rete
*(MyQSum+li) < (-1)* *(QMaxReg + li) &&
(*(QMaxReg + li)>0) &&
(
(*(MyQSum+li) <= (-1)* (*(QMaxReg + li) + Range)) ||
(*(MyQSum+li) >= (-1)* (*(QMaxReg + li) - Range))
)
)
{
// Il regolatore li supera QMaxreg e diminuisco la sezione dei lati che convergono
// nel regolatore
VariazioneDiametro(li, Diminuisco, &FineRegolazione); // Vario la sezione...
*(StatoRegolatore + li) = 1;
//FineRegolazione = 0;
}
if(*(Nododel+li) == '0' && // nodo che è connesso alla rete
*(StatoRegolatore + li) < 1 &&
*(MyQSum+li) > (-1)* *(QMaxReg + li) &&
(*(QMaxReg + li)>0) &&
(
(*(MyQSum+li) <= (-1)* (*(QMaxReg + li) + Range)) ||
(*(MyQSum+li) >= (-1)* (*(QMaxReg + li) - Range))
)
)
{
// Il regolatore li ha la portata inferiore a QMaxreg e aumento la sezione dei lati che convergono
// nel regolatore
VariazioneDiametro(li, Aumento, &FineRegolazione); // Vario la sezione...
//FineRegolazione = 0;
}
li++;
}
return(FineRegolazione);
}
/* ============================
**
** Subroutine ChkRegolatori:
** Controlla se la portata di tutti i regolatori (GAS) e valuta se spalmare eventuali
** eccedenze sui regolatori successivi che non superano i loro valore massimo.
** consentito
**
*/
int ChkRegolatori()
{
/* long li; Nodo che supera il QMaxreg */
float *MyQSum;
int FineRegolaz=0; // Non ho finito... continuo iterazione su variazione diametri...
/* Alloco lo spazio per MyQSum = Sommatoria delle portate erogate da ogni regolatore */
MyQSum = (float *) calloc((Num_serb+1) , sizeof(float));
if(MyQSum == NULL) return(-1); // Errore... fine
/* Calcolo la sommatoria delle portate (MyQSum) erogate da ogni regolatore */
CalcolaQsum(MyQSum);
FineRegolaz = RicalcoloDiametriRegolatori(MyQSum);
free (MyQSum);
return (FineRegolaz); /* FineRegolaz= 1 => Tutto OK (soddisfo le condiz del regolatore)*/
}
/* ====================================
** FINP: leggo i dati di input
*/
int finp()
{
int j, i3, rc;
long li, lj, li1, li2, lik, ljj3, temp_num_prv=0, id;
float f1, f2, f3, f4, qtot= (float) 0.0, deltah_prv;
TCHAR ftempinp[150];
char c1;
FILE *fp;
int ret=VERO;
// 14/05/98 PAOLA DEPRATI - "do ... while" fittizio affinchè venga chiuso il file <Filedatiinp>
do
{
if((Filedatiinp=_wfopen(wcscat(wcscpy(ftempinp,Ftemp), _T("data.inp")),_T("r")))==NULL)
{
MyPrintf(_T("\nfmgr error data.inp\n"));
ret=FALSO;
break;
}
fscanf(Filedatiinp,"%d,%d",&Fluido,&Ver24); /* Debug_on */
if(Debug_on) FileDEBUG = _wfopen(wcscat(wcscpy(ftempinp,Ftemp), _T("debug.txt")), _T("w+"));
if(Debug_on) FileDEBUG_CSV = _wfopen(wcscat(wcscpy(ftempinp,Ftemp), _T("debug_test.csv")), _T("w+"));
if(Ver24 == 3) { /* controllo connessioni */
Ver24 = FALSO;
Connessioni = VERO;
finp_con(Filedatiinp);
break;
}
fscanf(Filedatiinp,"%ld,%ld,%ld,%ld,%ld,%d,%ld", &Nodi,&Lati,&Num_serb,&Num_pomp,&Num_prv,&Contr_q_h, &Last);
fscanf(Filedatiinp,"%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f", &Err_q,&Err_h,&Min_vel_prv,&Min_q_prv,
&Cmq,&Cstp,&Pprec,&Ppapp,&Veloc,&Dens); /*Perd_unit, Max_toll_D*/
Perd_unit = (float) 4.6;
Max_toll_D = (float) 0.0;
if(Fluido == GASM) Perd_unit = pow((double) Perd_unit, (double) 2.0);
// Last valvole
Last2 = 2 * Last; // pompe
Last3 = 3 * Last; // Prv
if(Fluido == ACQUA) {
Err_q = Err_q / (float) 1000.0; /* da l/s in mc/s */
Min_q_prv = Min_q_prv / (float) 1000.0; /* da l/s in mc/s */
}
if(Ver24 == 2) { /* calcolo diametri */
Ver24 = FALSO;
Calcolo_diametri = VERO;
fscanf(Filedatiinp,"%d", &Num_loop_diam);
}
Lati_f = Num_serb - 1;
Maglie = Lati - Nodi + 1 + Lati_f;
/*
Stefano 08/08/2011
Il calcolo delle maglie è errato. I dati che vengono in questo momento processati non afferiscono ad una rete
connessa. I dati possono far riferimento a più reti. Il calcolo del numero delle Maglie può quindi non essere corretto.
La funzione riallineo() chiamata in seguito ricalcola il numero delle Maglie prendendo in considerazione solo
i nodi e lati connessi. Per questo motivo forzo il numero delle Maglie a 1 per non variare la struttura del programma
ben sapendo che poi, in riallineo(), il numero corretto di Maglie viene ricalcolato
*/
Maglie = 1;
Nserb = Num_serb - Num_pomp; /* serbatoi con volume */
#ifdef DOS /* RAM DISPONIBILE - SPECIFICA DEL DOS */
/*if(Ora == Ora_iniz) per HIGHC
MyPrintf(td_cad2(3), coreleft());*/ /* "\nMemoria disponibile : %ld bytes" */
#ifdef EXE_VERS
//fwprintf(File_esecuzione, td_cad2(3), coreleft());
#endif
#endif
rc = mem_array(); /* DEFINIZIONE DINAMICA DEGLI ARRAY */
if (rc)
{
/* "\nMEMORIA INSUFFICIENTE interruzione al passo %d, allocati %ld bytes" */
MyPrintf(td_cad2(4), rc, Tot_mem);
#ifdef EXE_VERS
fwprintf(File_esecuzione, td_cad2(4), rc, Tot_mem);
#endif
ret=FALSO;
break;
}
if(Ver24) finpserb();
else
{
MyPrintf(td_cad2(5)); /* "\n\n GEOsim PRESSURE NETWORK simulator h1 v.5\n\n" */
#ifdef EXE_VERS
fwprintf(File_esecuzione, td_cad2(5));
#endif
}
Nc = 1;
Nodo_partenza = 1;
Nc_princ = 1;
/* teoricamente Z(i) per i serbatoi non servirebbe: il programma lo legge
in cons.inp. */
li=1;
while (li<=Nodi) { /* NS - Gestione regolatori */
if((Fluido == ACQUA) || (li > Num_serb)) {
fscanf(Filedatiinp,"%ld,%f", &li1, &f1);
}
else { /* solo per GASB, GASM: leggo in QMaxReg portata max fissata x ogni regolatore */
fscanf(Filedatiinp,"%ld, %f, %f", &li1, &f1, &f4);
*(QMaxReg+li) = f4; /* portata imposta al regolatore, definiamo -1 = regol. senza vicoli */
/*if (f4 == -1.0)
f_Vincoli = 0; // ho un regolatore senza limitazioni
else
QMaxRegTot = QMaxRegTot + f4;*/
}
*(Nnn+li) = li1;
*(QuotaZ+li) = f1;
*(Qe+li) = (float) 0.0; /* serbatoi senza consumo */
li++;
}
li=1;
while (li<=Lati)
{
fscanf(Filedatiinp,"%ld,%ld,%ld,%f,%f,%c,%d,%f",
&id,&li1,&li2,&f1,&f2,&c1,&i3,&f3);
if(li1 == li2) {
/* Numerazione lati errata - nodo iniziale %d ripetuto anche come finale */
if(error(2, li1, 0, 0, 0)==FALSO) ret=FALSO;
ret=FALSO;
break;
}
lik=1;
while (lik<=Nodi) {
if(*(Nnn+lik) == li1) *(Ni+li)=lik;
if(*(Nnn+lik) == li2) *(Nf+li)=lik;
lik++;
}
if(*(Ni+li) == 0) {
/* "\nErrore: il lato %d %d punta al nodo %.0f che non esiste." */
if(error(22, li1, li2, (float) li1, 0)==FALSO) ret=FALSO;
ret=FALSO;
break;
}
if(*(Nf+li) == 0) {
/* "\nErrore: il lato %d %d punta al nodo %.0f che non esiste." */
if(error(22, li1, li2, (float) li2, 0)==FALSO) ret=FALSO;
ret=FALSO;
break;
}
if(*(Ni+li) > (*(Nf+li))) {
lik = *(Ni+li);
*(Ni+li) = *(Nf+li);
*(Nf+li) = lik;
}
*(IDs + li) = id; // memorizzo ID GEOsim del lato
*(Nl + li) = i3;
*(L + li) = f1;
*(D + li) = f2;
*(Dorig + li) = f2; /* Carico i diametri originali */
if(*(D+li) <= 0.0) {
/* "\nErrore: il lato %d %d ha il diametro = 0." */
if(error(23, li1, li2, 0, 0)==FALSO) ret=FALSO;
ret=FALSO;
break;
}
if(Calcolo_diametri == VERO)
*(Dtocalc+li) = c1;
if(Fluido == ACQUA) {
*(Scabr+li) = f3;
*(D+li) = *(D+li) * (float) 0.001; /* da mm in m */
}
else
*(L+li) = *(L+li) * (float) 0.001; /* da m in km */
switch (*(Nl+li)) {
case -1: /* valvole PRV */
++temp_num_prv;
*(Lato_prv+temp_num_prv) = li;
if(*(Nnn+ *(Nf+li)) >= Last3) {
deltah_prv = *(QuotaZ+ *(Nf+li));
*(QuotaZ+ *(Nf+li)) = *(QuotaZ+ *(Ni+li));
}
else {
deltah_prv = *(QuotaZ+ *(Ni+li));
*(QuotaZ+ *(Ni+li)) = *(QuotaZ+ *(Nf+li));
}
/* GAS_PRV: in deltah_prv trovo la press di regolaz + la quota allora tolgo la
quota e la reinserisco in parti di gas */
if(Fluido == GASB)
deltah_prv = (deltah_prv - *(QuotaZ+ *(Nf+li))) + *(QuotaZ+ *(Nf+li))*DENSA*(Dens - (float) 1.0);
else if(Fluido == GASM)
deltah_prv = (deltah_prv - *(QuotaZ+ *(Nf+li))) + *(QuotaZ+ *(Nf+li))*DENSA*(Dens - (float) 1.0) / (float) 10000.0;
*(Carico_prv+temp_num_prv) = deltah_prv;
*(Delta_prv+temp_num_prv) = (float) 0.0;
if(Fluido == ACQUA)
*(L+li) = (float) 1.0;
else
*(L+li) = (float) 0.001; /* da m in km */
*(D+li) = (float) 0.0005;
if(Fluido == ACQUA) *(Scabr+li) = (float) 80.0;
break;
case -2: /* valvole ON/OFF */
if(Fluido == ACQUA)
*(L+li) = (float) 1.0;
else
*(L+li) = (float) 0.001; /* da m in km */
*(D+li) = (float) 1.0e10;
if(Fluido == ACQUA) *(Scabr+li) = (float) 120.0;
break;
}
li++;
}
if (ret==FALSO)
break;
li=2;
while(li<=Num_serb) {
lj = Lati+li-1;
*(Ni+lj) = 1;
*(Nf+lj) = li;
*(D+lj) = (float) 1.0e10;
if(Fluido == ACQUA)
*(L+lj) = (float) 1.0;
else
*(L+lj) = (float) 0.001; /* da m in km */
if(Fluido == ACQUA) *(Nl+lj) = 0;
li++;
}
fclose(Filedatiinp); Filedatiinp = NULL;
/* Lettura consumi */
if((Filedatiinp=_wfopen(wcscat(wcscpy(ftempinp,Ftemp), _T("cons.inp")), _T("r")))==NULL) {
MyPrintf(_T("\nfmgr error cons.inp\n"));
ret=FALSO;
break;
}
li=1;
while (li<=Num_serb) {
if(Ver24) {
fscanf(Filedatiinp,"%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f",
&f1,&f2,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3);
*(Carico+li) = f1;
if(li<=Nserb) {
*(Q_riemp24+li) = f2;
/* calcolo volumi iniziali serbatoi (solo se h24) */
*(Volume24+li) = (*(Base24+li) * (*(Carico+li) - *(Z_serb24+li)));
}
}
else {
fscanf(Filedatiinp,"%f", &f1);
*(Carico+li) = f1;
}
/* nel caso del gas arriva nel carico la pressione di regolazione
a cui va AGGIUNTA la quota (in parti di gas) */
if(Fluido == GASB)
*(Carico+li) = *(Carico+li)+*(QuotaZ+li)*DENSA*(Dens - (float) 1.0);
else if(Fluido == GASM)
*(Carico+li) = *(Carico+li)+*(QuotaZ+li)*DENSA*(Dens - (float) 1.0) / (float) 10000.0;
li++;
}
li=1;
while (li<=Num_serb) {
*(Carico_serb+li) = *(Carico+li);
if(li>1) {
lj = Lati+li-1;
if(Fluido == GASM) /* bug eliminato 27/12/95 */
*(Scabr+lj) = (*(Carico+Nc)-*(Carico+li)) * (*(Carico+Nc)+*(Carico+li));
else
*(Scabr+lj) = (*(Carico+Nc)-*(Carico+li));
*(Q+lj) = (float) 0.0;
}
li++;
}
li=Num_serb+1;
while (li<=Nodi) {
if(Ver24)
fscanf(Filedatiinp,"%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f",
&f1,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3);
else
fscanf(Filedatiinp,"%f", &f1);
*(Qe+li) = f1 * Cmq;
if(Fluido == ACQUA) *(Qe+li) = *(Qe+li) / (float) 1000.0; /* da l/s in mc/s */
qtot = qtot + (*(Qe+li));
li++;
}
li=1;
while(li<=Lati) {
if(Ver24)
fscanf(Filedatiinp,"%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f",
&f1,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3,&f3);
else
fscanf(Filedatiinp,"%f", &f1);
switch (*(Nl+li)) {
case -1: /* valvole PRV */
break;
case -2: /* valvole ON/OFF (VV) */
*(Qd+li) = f1; /* -1 chiusa 0 aperta */
/* azzero La ovvero elimino lati da costruzione maglie */
*(La+li) = (f1 == -1) ? -10000 : 0;
break;
default:
if(*(Nl+li)>20) { /* pompa */
*(Qd+li) = f1; /* -1 non attiva 0 attiva */
}
else {
*(Qd+li) = f1 * Cmq;
if(Fluido == ACQUA) *(Qd+li) = *(Qd+li) * (float) 0.001; /* da l/s in mc/s */
if(*(Qd+li) < 0.0) *(Qd+li) = (float) 0.0;
qtot = qtot + (*(Qd+li));
}
}
*(Q+li) = (float) 0.0;
li++;
}
Ftell_cons = ftell(Filedatiinp); /* serve per h24 */
ripristino_del();
/* "\nDati input:\nNodi: %d Lati: %d" */
MyPrintf(td_cad2(7), Nodi, Lati);
#ifdef EXE_VERS
fwprintf(File_esecuzione, td_cad2(7), Nodi, Lati);
#endif
if(Fluido == ACQUA) {
/* "\nStazioni di pompaggio: %3d\nValvole PRV: %3d" */
MyPrintf(td_cad2(8),Num_pomp,Num_prv);
/* "\nErogazione totale: %9.2f l/s\n" */
MyPrintf(td_cad2(10),qtot*1000.0);
#ifdef EXE_VERS
fwprintf(File_esecuzione, td_cad2(8), Num_pomp, Num_prv);
fwprintf(File_esecuzione, td_cad2(10), qtot*1000.0);
#endif
}
else {
/* "\nErogazione totale: %9.2f mc/h\n" */
MyPrintf(td_cad2(11),qtot);
#ifdef EXE_VERS
fwprintf(File_esecuzione, td_cad2(11), qtot);
#endif
}
if(Ver24)
{
MyPrintf(td_cad2(12),Ora); /* "\nSimulazione ora: %3d\n" */
#ifdef EXE_VERS
fwprintf(File_esecuzione, td_cad2(12), Ora);
#endif
}
if(Num_serb == 0) {
/* Non esistono serbatoi/regolatori o punti di immissione in rete */
if(error(3, 0, 0, 0, 0)==FALSO) return FALSO;
return FALSO;
}
calcolo_D_prv(); /* assegno diametri a prv */
*(Qe+1) = (qtot > 0.0) ? (-qtot) : (float) 0.0;
/*
** lettura curve caratteristiche stazioni pompaggio (solo h2o)
*/
if(Num_pomp > 0) {
if((fp=_wfopen(wcscat(wcscpy(ftempinp,Ftemp), _T("stp.inp")), _T("r")))==NULL) {
MyPrintf(_T("\nfmgr error stp.inp\n"));
return FALSO;
}
li=1;
while(li<=Num_pomp) {
ljj3 = 0;
lj=1;
while(lj<=Lati) {
if(*(Nl+lj) == (20+li)) {
ljj3 = lj;
break;
}
lj++;
}
for(j=1; j<=10; j++) {
fscanf(fp,"%f,%f",&f1, &f2);
Pq[j][li] = f1 * ((*(Nnn+*(Nf+ljj3)) > Last2) ? (float) -0.001 : (float) 0.001);
Ph[j][li] = f2;
}
*(Ypprec+li) = Ph[10][li] + (float) fabs(Ph[1][li] - Ph[10][li]) / (float) 2.0;
li++;
}
fclose(fp);
}
/*
** NS - Se almeno uno dei regolatori non ha vincoli (cioè per convenzione è posto a -1)
** allora non faccio controlli altrimenti verifico che la portata massima dei regolatori
** non superi il consumo totale della rete (qtot)
*/
/*if (f_Vincoli){
if (qtot > QMaxRegTot) {
MyPrintf("\n*** Fine **** \nLimitazione imposta ai regolatori: %9.2f", QMaxRegTot);
MyPrintf(" minore del consumo: %9.2f \n*************", qtot);
if (Filedatiinp) fclose(Filedatiinp);
return FALSO;
}
}*/
/* primo controllo dati immessi */
li=1;
while(li<=Lati+Lati_f) {
ljj3 = 0;
lj=1;
while(lj<=Lati+Lati_f) {
if(*(Ni+lj) == *(Ni+li) && *(Ni+lj) != 0 && *(Ni+li) != 0)
if(*(Nf+lj) == *(Nf+li) && *(Nf+lj) != 0 && *(Nf+lj) != 0) {
ljj3++;
if(ljj3 > 1) {
/* Asola, vedi lati con nodo iniziale %d e nodo finale %d */
if(error(6, *(Nnn+(*(Ni+lj))), *(Nnn+(*(Nf+lj))), 0, 0)==FALSO) return FALSO;
if(li>Lati || lj>Lati)
/* L'asola e' composta dal lato fra due serbatoi\ne il corrispondente lato fittizio */
if(error(25, 0, 0, 0, 0)==FALSO) return FALSO;
return FALSO;
}
}
lj++;
}
li++;
}
}
while(0);
if (Filedatiinp) { fclose(Filedatiinp); Filedatiinp = NULL; }
return ret;
}
/* =====================
** FINPH24 - gestisce l'input da database nel caso di h24
** ripristina l'input anche per PRV chiusa
*/
int finph24()
{
long li, lj;
float cons[24], qtot = (float) 0.0;
if(Ver24) {
Nc = 0; /* riazzero serbatoio principale (inserito per chiusura serb) */
Lati_f = 0; /* riazzero numero lati fittizi */
fseek(Filedatiinp,Ftell_cons,SEEK_SET);
li=1;
while (li<=Nodi) {
if(!Cambio_maglie) {
fscanf(Filedatiinp,"%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f",
&cons[1],&cons[2],&cons[3],&cons[4],&cons[5],&cons[6],&cons[7],&cons[8],&cons[9],&cons[10],&cons[11],
&cons[12],&cons[13],&cons[14],&cons[15],&cons[16],&cons[17],&cons[18],&cons[19],&cons[20],&cons[21],&cons[22],&cons[23]);
*(Qe+li) = cons[Ora] * Cmq;
if(Fluido == ACQUA) *(Qe+li) = *(Qe+li) / (float) 1000.0; /* da l/s in mc/s */
}
if(li<=Nserb) {
if(*(Serb24+li) > 0) { /* cioe` serbatoio aperto (se c_serb < 0 => serb chiuso) */
if (!Cambio_maglie) *(Q_riemp24+li) = *(Qe+li)/Cmq;
*(Qe+li) = (float) 0.0; /* consumo serb = 0.0 */
*(Carico+li) = *(Volume24+li) / *(Base24+li) + *(Z_serb24+li);
*(QuotaZ+li) = *(Carico+li);
if(Nc != 0) {
Lati_f++;
*(Ni+(Lati+Lati_f)) = Nc;
*(Nf+(Lati+Lati_f)) = li;
}
else
Nc = li;
}
else /* cioe' serb chiuso */
*(Qe+li) = (float) 0.0; /* azzero erogazione preced. (consumo serb = 0.0) */
}
if((*(Nnn+li)>Last2) && (*(Nnn+li)<Last3)) { /* cioe` pompa */
if(Nc != 0) {