新西兰“双轨并行”公共住房政策制度的经验与启示

来源 :国际城市规划 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gengyuefeng009
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
新西兰从1905年开始推行公共住房,目前已经形成了实物补贴与货币补贴双轨并行的住房保障制度——通过有效衔接的“住房连续体”保障体系、精细化管理的公共住房登记册制度,实现公共住房供给侧与需求侧的动态匹配。本文基于此并通过回顾新西兰公共住房的政策演变历程,提炼出对新西兰公共住房政策中与家庭发展周期相匹配的实物补贴、与家庭经济状况相关的货币补贴、以需定供的规划目标定位定量方法,以期在完善我国保障性租赁住房的补贴政策、制度体系、规划方法等方面提供有益的经验借鉴。
其他文献
社会交往是关乎留守儿童成长的重要问题。亲代进城务工带来的家庭结构重构无疑给留守儿童的社会交往带来冲击,甚至为其带来封闭的交往困境。智能手机改变了人们的生活方式,那么留守儿童的社会交往是否也会因智能手机的介入而获得走向开放的可能?田野调研发现,智能手机在帮助留守儿童实现社交开放上有独特的作用,不仅打破与超越了时空的交往限制,也为亲子分离下的交往格局创建了新的交往情境和交往关系。但这一走向开放的过程并
工美附中德育课程体系分为培根铸魂、明德修身、守法依规、启智润心、实践力行五大模块,以"多维推进""多元协同"为实施路径,打造德育课程链,构建德育共同体,深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人,实现对学生的价值观的塑造和综合素质的培养,具有较强的科学性、系统性和实践性。
垢下腐蚀(UDC)是油气管道失效的重要原因之一,垢层下腐蚀环境区别于无垢层覆盖区域,可能产生严重的局部腐蚀,甚至引起管道穿孔。针对CO2环境下的无机物垢层,对油气管道中碳钢的垢下腐蚀(UDC)研究进展进行了综述,简述了垢下腐蚀的作用机理、影响因素和控制方法。由于化学成分和环境的多样性,垢下腐蚀的作用机制并不唯一,发现在CO2环境下电偶腐蚀机理被普遍讨论,根据阴阳极的分布情况,从三个方面对电偶腐蚀机
"数说长征"项目化学习的主要目的是弘扬革命精神、传承红色基因,引导学生进行真"材"实"学",使学生体验长征历史中的关键数据、绘制长征路线图和模拟长征实践活动,分享学习成果,促进学习走向深层次。学生在形成数感、发展数据分析能力、提升空间描述能力的同时,感悟长征的精神力量。
自20世纪90年代以来,新型的多孔手性配合物由于其孔隙率高和比表面积大等优点使很多研究者对其颇感兴趣,处于一直探究发展的过程中。并且随着其不断发展,手性配位聚合物不断出现在不对称催化、选择性吸附、气体存储、药物缓释、污水处理及发光等各大领域。在合成手性配位聚合物的过程中,我们选择了通过合成半刚性的手性配体,然后将手性传递到合成的材料中。手性来源,本文选择了天然氨基酸,主要是因为其无毒、易得且在多种
目前,很多中小学校在进行有关学校德育工作"体系化"的思考和建构,这与《中小学德育工作指南》中提出的方向性、规律性、常态化、协同性的原则密切相关,每项原则都包含着要整体性思考学校德育工作、全方位构建学校德育体系的要求。关于学校德育工作体系化建设的理论思考和经验总结也有不少,但理论文章多偏于宏观,经验文章多偏于个案,难解学校在具体操作上的困惑,如德育(道德与法治)课的定位、学科课程的伦理性与价值
期刊
立德树人既是学校德育的目标又是德育的根基,立德树人的教育意蕴可以从教育目标的"德行"、教育过程的"德行"、教育范围的"德行"三方面进行理解。在学校课程体系顶层设计的背景下,立德树人引导下的学校德育课程体系的构建,也需要教育者从立德树人的教育内涵出发,构建德育课程体系的框架,进而优化课程体系,不断细化德育内容、落实德育课程的实施、构建立体化的德育评价体系。
叶轮零件是机械零件的代表,其中整体式叶轮由于无榫接结构,具有良好的空气动力学、流体力学特性,工作效率高、强度好、刚度大,在国防装备、化工制造及生活日常中被广泛使用。叶轮制造工艺复杂,其工作性能受到加工方法、加工表面质量及加工精度影响较大。传统的叶轮加工常采用球头铣刀点铣加工的方法,加工效率较低,这在一定程度上影响了叶轮的广泛使用。制造加工高质量、高精度、复杂叶形叶轮一直是国内高端数控加工领域的难题
“乐府学”一词,乍看觉得有些生疏,其实它由来已久,理应为我们所熟知,只要将其与词学、曲学等概念联系起来,它就一点也不陌生了。中国古代诗歌往往与音乐、舞蹈相伴而生,从《诗三百》到元曲,每一种新诗歌样式的出现,都可以从音乐那里找到原因。萧涤非先生有言:“一代有一代之音乐,斯一代有一代之文学。”中国古代诗歌史,很大程度上
期刊
天然酶是催化生物体内生物化学反应的必需物质,其大部分组成成分为蛋白质(少数天然酶为RNA),且在各个领域都有应用。但是,由于天然酶的组成成分特性,这使得它很容易因环境条件的变化而导致变性失活。与此同时,由于其高成本的提取和严苛的储存条件,大大限制了其大范围的应用。因此,开发能够在苛刻环境条件下稳定存在的酶模拟物,具有非常重要的价值和前景。因此,在这样的需求条件下,纳米酶应运而生。纳米酶与天然酶相比