岭南新建集约型高校步行系统整体设计研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kelusi09
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在构建步行校园以及高校的集约化、地域性背景下,岭南集约型高校步行系统的设计主要受到集约化条件、岭南气候与地形特征的影响。通过归纳成熟高校的经验与部分高校的现状不足,岭南新建集约型高校的步行系统需要面对集约化条件下交通组织复杂、步行空间受限,湿热多雨气候下步行舒适性下降,山水地形条件下步行可达性不足等问题,主要归结为空间环境与网络结构两方面。研究基于上述问题,从高校师生的步行行为需求出发,结合收集整理的岭南及地域特征相似地区集约型高校步行系统案例,以及参与及学习的多个岭南高校设计实践,通过理论研究与案例研究,从整体设计的角度进行集约化条件、岭南气候条件及地形条件下高校步行系统的设计研究,主要包含空间环境与网络结构两个主要方面的策略。研究主要分为以下四部分:1.第一章提出问题,梳理岭南集约型高校步行系统的研究背景、相关概念、国内外相关研究现状与成果,明确研究内容与方法。2.第二、三章分析问题,梳理总结岭南新建集约型高校步行系统的特点与现状、构成要素、行为需求,从集约化条件、岭南气候与地形条件分析空间环境、网络结构两方面的主要问题,最后提出设计原则与目标。3.第四、五章解决问题,从步行行为需求与整体设计的角度出发,分别研究空间与景观层面步行系统的空间环境设计,以及校园规划层面步行系统的网络结构设计,提出岭南新建集约型高校步行系统整体设计的策略与方法。4.第六章总结设计步骤,并结合实践项目探讨设计策略与方法在实践中的应用。基于校园规划、建筑、景观整体设计的思想,针对集约化条件、岭南气候与地形特征因素,从空间环境与网络结构两个层面开展岭南新建集约型高校步行系统的设计研究,尝试提出具有一定时代性与地域性的设计策略。
其他文献
黑启动作为电力系统瘫痪后快速恢复供电的第一环节,成为了近年来电力系统自动化方向的研究热点。如何又能在短时间内恢复关键区域内的供电,保护重要负荷,成为一个亟需解决的问题。燃气轮机机组具有启动速度快、辅机设备少、负荷调整能力强等优点。是除水电机组外最佳的黑启动电源,在大部分地区的燃气机组肩负着调峰、应急的作用。然而,目前绝大部分燃机均采用柴油发电机组实现黑启动功能,其并网协同性差、污染严重、设备利用率
随着大型炼化一体化项目迅猛发展,油品正陆续向化工品转型。煤柴油加氢裂化装置由于富产轻、重石脑油,能为乙烯和芳烃等化工产业提供原料,越来越被重视。但目前煤柴油加氢裂化工艺中吸收稳定系统循环吸收剂过重弱化了吸收效果、低分油经减压阀存在压力能损失以及为保证脱硫化氢塔塔顶气进入吸收脱吸塔使脱硫化氢塔顶压力过高造成分离难度增加。为此,本文开发了一个新分馏工艺。其从脱硫化氢塔上部抽出一股轻质石脑油以替代循环重
延迟焦化装置是重要的直馏渣油热裂解装置,在炼油工艺中占有极其重要的地位。本文针对该装置分馏系统能耗高及其产品汽油和柴油混合进下游加氢精制装置的特点,提出了一个主分馏塔提高汽柴油馏分重叠度,吸收稳定系统强化再吸收、弱化预吸收的新分馏工艺。具体措施是:1)停主分馏塔侧线柴油汽提塔和富柴油流程;2)全部产品柴油和汽油做再吸收塔吸收剂,以大幅减少上游吸收塔补充吸收剂即循环稳定汽油的流量,降低吸收稳定系统加
随着电力以及通讯技术的发展,高导电/导热铝合金的应用需求越来越大。Mn是存在于商用铝合金中最为广泛的合金化元素之一,但会显著降低铝合金的导电/导热性能,如何在确保Mn有利作用的前提下抑制Mn对导电/导热性能的不利影响,值得关注。本文首先系统研究元素类型对纯Al导电性能的影响规律及其机制,并基于元素变质调控含Mn铝合金的组织,优化较佳变质工艺,实现导电性能提升。研究表明,不同类型的合金元素会使纯铝的
为实现“碳达峰”“碳中和”战略目标,有必要推动能源低碳转型与能源革命。综合能源系统是我国电力系统建设与能源变革的重要方式,其通过发挥电、气等多能互补与替代特性提高能源效率以及可再生能源消纳比例,但是相应地增加了系统的调度运行难度。一方面各系统调度主体具有信息保护与自治决策的要求,导致传统的集中式调度方式存在局限性。另一方面,系统模型中存在非凸方程,非凸特性使得系统调度及分布式优化问题求解困难。为此
随着建筑结构的不断发展,钢管混凝土结构承载力高和构件截面尺寸小等优势进一步突出,其中钢管混凝土梁柱节点更是钢管混凝土结构的重要组成部分。本文基于实际工程需要,提出一种新型的牛腿不穿心钢管混凝土柱-钢筋混凝土梁节点,并设计相关试验以研究新型节点的力学性能。利用有限元分析软件ABAQUS对试验加载全过程进行模拟,在有限元模型的准确性得到验证后,进一步探讨不同设计参数对节点力学性能的影响。本文的研究成果
近年来,有机发光二极管(OLEDs)凭借着轻薄、自发光、色域广以及低功耗等优势在显示和照明领域备受关注。随着OLEDs商业化程度的加剧,对发光材料的效率、光色、稳定性等性能也提出了更高的要求。然而高效深蓝光材料的匮乏却成为了OLEDs发展的瓶颈,为了解决这个问题,高激子利用率的荧光材料迅速成为了深蓝光OLEDs研究的热点。本论文主要研究了具有新型发光机制的深蓝光荧光OLEDs的制备工艺,并以此为基
弯曲杆菌(Campylobacter)是微需氧的革兰氏阴性细菌,可以通过动物、食物和水传播,是人类胃肠道疾病的主要病因,对人类健康构成极大威胁。近十年来,随着动物源新型弯曲杆菌不断被发现,人畜共患病问题凸显。因此,对动物源弯曲杆菌的分离鉴定、检测、流行病学调查、传播途径、耐药性和毒力进行深入研究,有助于科学预防弯曲杆菌大规模爆发流行,保障人类健康。本文以新兴的几种弯曲杆菌,如乌普萨拉弯曲杆菌(Ca
学位
聚酯类聚合物包括脂肪族聚酯、聚磷酸酯等。由于这类聚合物容易进行化学修饰改性,生物无不良副作用以及降解性能优异等优势,常用来作为载体用于药物递送、组织工程支架等方面。本文依据聚(乳酸-羟基乙酸)和聚磷酸酯材料性质,合成了聚乙二醇-聚(乳酸-羟基乙酸)嵌段共聚物以及丙烯酸修饰的聚磷酸酯。研究了两种材料作为药物、细胞载体的生物医学应用。主要研究内容包括如下两部分:首先,我们合成了聚乙二醇-聚(乳酸-羟基
心脏是动物生命活动的力量来源,出现心律失常等疾病往往会造成严重的生命危险,所以对各种心率失常的机制解释和治疗,一直是生物学、生理学和医学的重要课题。然而,早在上个世纪,人们就认为心律失常问题不再束缚于医学与生物学的范畴,随着非线性科学在解决诸多复杂系统动力学问题过程中迅速发展,发展出了如系统生物学、经济物理学等交叉学科,同时也参与进心律失常的研究当中。本文就将使用非线性动力学介入到心脏问题的研究中