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1.
1.引言
随着生态意识的提高和中国城市化模式的改变,城市空间向外扩展遇到了障碍,随后转向优化城市内部空间,因此,城市更新和旧城活力的重塑已成为中国城市规划的主要工作内容.滨河空间对城市形象带来的影响非常的巨大,不仅直接影响本区域的形象塑造,而且还可能牵涉到周边更大区域的繁荣[1].
宝鸡的城市滨河地区是城市的中心,为城市提供了 一条生态走廊和一条城市发展的轴心.同时也是市民在物质上交流和娱乐的理想场所,是一个展示城市面貌和吸引游客的城市标志之一."一个场所的质量是由两个因素共同作用的结果,这两个因素是场所自身和使用这个场所的社会[2]."城市公共空间的生命力是通过活力度呈现,也是吸引市民参与的重要因素之一.活力度的高低体现在公共空间的活力要素是否符合使用者的需求,是否能够吸引使用者长时间停留[3]. 相似文献
2.
3.
塔尔寺是藏传佛教格鲁派六大主寺之一,地处多元民族汇聚之处,丝绸之路、唐蕃古道、民族迁移等古代交通要道途经之地。寺院营建历时三百余年,见证并承载了青海境内的异质文化交流,形成了具有特殊形制特征的寺院建筑。现有塔尔寺寺院建筑历史研究普遍主要关注藏、汉两种主流文化背景下的寺院建筑发展,而忽略了其他多元文化对寺院建筑之影响。该文以建筑文化为切入点,运用文化学、历史地理学研究理论及方法,从空间布局、建筑形制、建筑构造、装饰技艺四个方面,分析塔尔寺建筑的文化源脉,以及塔尔寺寺院建筑的文化源脉具有多源复合的特征。从文化本源角度,揭示了塔尔寺寺院建筑历史表象之下所蕴含的对多元异质文化的强大包容力。 相似文献
4.
采用低温冶炼工艺,利用氨浸渣和钼酸钙渣两种含钼工业废渣直接还原冶炼钼铁。研究了熔炼温度对MoFe合金中C、P、S、Si、Cu等杂质元素含量的影响。结果表明,熔炼温度为1 500℃时,MoFe合金中杂质元素含量均符合国标GB/T 3649—2008要求。 相似文献
5.
本文通过现有的肺腺泡区的二维几何模型,对由吸气转入屏气后肺腺泡区域的颗粒物沉积特性以及屏气状况下-y重力方向和+x重力方向对颗粒在肺腺泡内沉积的影响进行模拟.结果表明:在屏气情况下,粒径大(1μm,2μm,3μm)的颗粒运动受重力主导,粒径小(0.01μm)的颗粒运动受布朗力主导,它们的沉积率随屏气时间的增加而快速增加,很快达到稳定;而中间粒径(0.1μm,0.5μm)的颗粒运动受重力和布朗力作用相当,沉积缓慢.不同重力方向会影响颗粒沉积到不同的位置,所以重力方向对肺腺泡整体沉积率几乎没有影响,但能影响肺腺泡特定区域的沉积率,与-y重力方向相比,+x重力方向能增加某些特定区域的沉积率.本文二维肺腺泡内颗粒物沉积的特性研究,将为肺部物质输运以及呼吸系统吸入疗法的深入研究提供可靠的理论依据. 相似文献
6.
7.
本文基于西安建筑科技大学草堂校区南山书院洗浴中心的南坡屋面和西坡屋面太阳能热水系统的运行监测数据,计算出年平均太阳能保证率和集热效率曲线,分析了系统运行的经济效益、节能效益,即系统年平均太阳能保证率为0.56,差额费用比率为1.96,差额回收期为6.89年,年节能量为3 980 451.84 MJ,系统寿命周期内二氧化碳减排量为3 054.06 t。说明西安建筑科技大学草堂校区的太阳能热水系统具有良好的经济效益和节能效益,但集热效率和太阳能保证率仍存在较大的提升空间。 相似文献
8.
以城市生活垃圾的中转流程为研究出发点,通过生活垃圾对人和环境的影响途径进行探究,建立以地下生活垃圾中转站为核心的回收、地下运输、处理的技术支持体系。以西安市为例,重点分析了方案的设计和营建策略,以减少对城市的垃圾污染并对环境进行绿色输出。 相似文献
9.
10.
利用16S rRNA高通量测序手段探究了SBR生物除磷系统启动及运行过程中微生物种群结构的变化。根据测序结果,共获得20个门、150个属级微生物。微生物多样性分析结果显示,系统中的主要菌门为变形菌门(Proteobacteria)、拟杆菌门(Bacteroidetes)、浮霉菌门(Planctomycetes)、绿弯菌门(Chloroflexi)、绿菌门(Chlorobi)、酸杆菌门(Acidobacteria)、芽单胞菌门(Gemmatimonadetes)、疣微菌门(Verrucomicrobia),这8个菌门占微生物总数的95%以上。属级微生物中的优势菌属为索氏菌属(Thauera)和脱氯单胞菌属(Dechloromonas),其相对丰度分别为7.90%和5.20%。系统中的聚磷微生物有Candidatus Accumulibacter、不动杆菌属(Acinetobacter)、假单胞菌属(Pseudomonas)、噬纤维菌科(Cytophagaceae)、浮霉菌属(Planctomyces)、芽单胞菌属(Gemmatimonas)、脱氯单胞菌属等,其中Candidatus Accumulibacter为主要除磷微生物。 相似文献