一、高层楼宇的强风效应(论文文献综述)
邱德鑫,冯诚诚,黄子英[1](2021)在《深圳市防汛防旱防风工作成效与思路》文中提出近年来,极端天气频发,城市防灾减灾救灾工作面临新的考验。深圳市始终坚持人民至上、生命至上,统筹发展和安全,防灾减灾救灾工作取得较好的成绩。为减轻台风暴雨等自然灾害影响,保障城市安全运行,总结了近年来深圳市防汛防旱防风(以下简称三防)工作的5个成效,系统梳理了面临的问题与风险,探讨"十四五"时期三防工作思路,为深圳市建设韧性城市奠定基础。
谈建智[2](2019)在《在建建筑安全监控系统设计》文中研究说明绿色施工、安全施工是当前建设施工领域的重要要求。建设工程安全在过去主要依靠人力监管的方式,建设工程中不同规模不同人员数量的施工场景,其要求配备的安全员数量有严格的要求。但是基于人力监管的方式会因为建设工程较大、工程复杂等因素存在监管不到位的问题。这也导致在建设工程领域中,经常发生各类安全事故。本课题设计了一种基于无线传感器技术方案的安全监控系统,通过技术手段完成针对现场施工信息的安全监控,实时监测可能出现的安全隐患,当出现隐患时及时报警,并将采集信息通过4G无线通信网络传输到地面监控系统中。该系统采用独立供电方式和无线通信方式,降低对施工现场环境的依赖,同时保证其在复杂的现场环境下可以稳定工作。论文首先介绍了课题的选题背景和研究意义,研究了当前建设工程安全中存在的主要问题。在此基础上设计了在建建筑安全监控系统的总体结构,分析了不同单元的组成。讨论了其中对信息采集的传感器技术,通过对比分析确定了传感器的选择。研究了无线传感器网络技术的总体架构,确定无线传感器通信技术的选择。其次讨论了在建建筑安全监控系统的总体设计,在分析安全监控系统的需求的基础上,分别讨论了监控系统本身的功能要求以及系统设计需要解决的关键问题;讨论了安全监控系统的总体设计,绘制了系统的总体功能框图;通过对控制器的对比分析,确定选择S3C2416作为核心控制器。针对建筑应用场景的供电方式,设计了独立供电方案。论文重点研究了在建建筑安全监控系统的硬件单元功能实现。根据系统的总体设计,分析了核心控制系统电路设计,包括通信接口电路、无线传感器采集电路以及4G通信单元电路部分的器件选型和电路设计。分析了声光告警单元、电源供电单元的电路设计。重点讨论了电能质量监控单元的设计方案和实现方式以及气象信息监控单元的设计方案和实现方式。论文最后讨论了在建建筑安全监控系统的软件系统设计和功能测试。首先分析了软件系统的总体结构以及各个软件单元的功能和实现方式。重点讨论了系统的功能测试,系统整体功能全部实现,并满足工业级标准。电能质量检测指标与标准0.2S级仪表相比,误差在2%以内。气象信息检测指标误差在5%以内。指标均满足设计和使用要求。该系统可以广泛应用到各类建设工程施工中,通过使用不同的无线传感器单元可以实现对各种危险源的监控,有效保证建设工程的安全施工。
陈申鹏[3](2019)在《深圳市气象灾害预警机制研究》文中研究表明气象灾害是世界范围内影响最重的自然灾害。有效的预警和应急管理对于减少气象灾害损失意义重大。深圳作为一个人口、经济高度集中,台风、暴雨多发的超大城市,在国内率先开展气象灾害预警工作,有超过20年的预警工作实践,积累了丰富的气象防灾减灾经验。分析研究深圳气象预警机制并提出完善建议,对于国内相关省市,特别是超大型城市的气象防灾减灾,具有积极的现实意义。本文以应急管理的视角,首先从预警机制的基本概念入手,结合气象灾害预警的特点归纳总结了气象灾害预警机制的主要方面。并以此为基础,利用文献研究和问卷调查等方法,通过梳理深圳气象灾害预警工作历程,归纳总结了深圳气象灾害预警工作机制建设经验,并分析指出深圳气象灾害预警机制的问题和不足。然后,通过文献研究和对比分析,有针对性地学习借鉴发达国家和国内先进省市的先进做法,最终提出了深圳气象灾害预警机制完善建议:在监测预报机制方面,建立共建共享的灾害监测机制,建立气象灾害预警技术共创机制,以及完善开放合作的预报预警研究体系和优化气象灾害预警触发机制等;在信息沟通机制方面,进一步优化气象预警信息传播机制,建立应急和演练结合的反思总结机制,建立效果为导向的社会化防灾培训机制,以及打造广覆盖有重点的防灾科普机制;部门联动和社会响应机制方面,加快建立综合的防灾应急体系,建立非突发气象灾害应急工作机制,完善部门联动的监督和责任追究机制等;法规标准体系方面,完善气象灾害防御法规体系,以及建立标准化的气象灾害应急预警体系。
北京戴德梁行物业管理有限公司[4](2017)在《超高层建筑物业管理的研究》文中研究指明前言随着我国经济和科技发展,超高层建筑发展速度惊人,作为现代化城市中的地标,已经成为国家、民族以及城市经济崛起的象征。虽然超高层建筑节约土地、利用空间,为城市升级、发展起到了较大的作用;然而,其后期运营也存在诸多难题,而其在国内的发展时间较短,各方面的专业人才尚未形成聚集效应,洞悉超高层建筑全生命周期的行业规范和指引,就更是一个行业空白。
陈立华[5](2017)在《基于住区微气候分析的住区节能规划布局策略 ——对桂林市居住小区的调研分析》文中研究说明以往的规划设计往往强调交通组织及功能布局的合理,较少考虑空间布局对人居环境及生活能耗的影响。随着城镇化的快速发展,城市环境及能耗问题的逐步突显。居住区作为城市占比量较大的组成部分,其环境及能耗问题的改善,对城市微气候调节及能耗控制都具有积极作用。因此,如何在有限的居住用地内进行科学合理的规划布局,通过规划手段来改善住区微气候及能耗问题,是一项具有价值的研究。基于此,本文以桂林市居住区的规划布局为研究对象,探讨规划布局对住区微气候及其节能效果的影响。论文首先讨论了我国能源消耗及住区环境方面所面临的问题,提出在规划前期就应对住区微气候及其能耗行为做出引导,以减少后期使过程中弥补措施所带来的经济成本及二次能耗污染等问题。文章以桂林市象山区为例,选取了三个较为典型的居住小区作为重点调研对象。研究从规划布局的建筑朝向、景观绿化着手,对住区的温、湿环境及其能耗情况进行分析;又从住区的布局形式、交通组织及建筑间距着手,对住区通风环境及其能耗情况进行评价。研究是以实际环境及能耗数据作为支撑,利用ECOTECT进行模拟验证。研究发现,规划布局与住区风、热环境及能耗情况存均在一定相关性,通过住区微气候的改善,能对人居能耗行为产生积极影响,有利于住区微气候及能耗的调控。文中还提出,采用西南朝向、增加景观绿化的连续性对住区整体的采光控湿有利;而住区底层采用南北行列式布局、合理利用道路及周边开敞空间对住区整体的通风散热有利。此外,住区底部架空层因受潮湿空气、地面热反射及散热面的影响,该层的电耗量普遍偏高,故底层不适宜设置居住空间,可以设为服务用房及公共活动空间。而高层组团部分由于受上升流、下降流及绕流等的影响,使得高层建筑上部的山墙之间易产生狭管风效应,而背风面的底部易产生涡流现象,这对上部住宅的保温节能及下部空间的通风换气不利,故可以在建筑迎风面及山墙上部使用连廊、遮阳雨棚等凸出构筑物,以增加建筑立面的粗糙度,弱化上升流汇集所形成的狭管风效应;在建筑背风面的涡流区也可通过增加立面粗糙度及设置绿化缓冲区来弱化涡流的影响。
潘家斋[6](2016)在《城市事故灾难类突发公共事件应急反应机制研究 ——以青岛市为例》文中研究表明城市是一个地区的经济、政治和文化中心,具有人口密集、管理复杂、各类事件多发等特点。2001年美国发生“9.11”事件以后,城市突发公共事件紧急应对工作日益成为全球关注的热点。特别是近年来,我国随着城市化进程的不断加快,事故灾难类突发事件频频发生,2013年的“11·22”青岛东黄输油管道泄漏爆炸事故、2015年的天津港瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故,给人民群众的生命和生产生活带来了巨大影响和损失。因此,建立快速有效的应急反应机制是避免事故灾难发生,或者在事故灾难发生后确保将损失降至最低的重要保证,对于加强政府应急管理能力建设具有重要意义。本文首先分析了事故灾难类突发事件应急反应机制的相关概念、演化机理及理论基础,以青岛市为例,分析研究了青岛市发生事故灾难类突发事件的基本状况及其应急反应机制,并以“11·22”东黄输油管道泄漏爆炸事故为样本,深入剖析了当前青岛市在应对事故灾难类突发事件时存在的问题;介绍总结了美国、德国等先进国家处置事故灾难类突发事件的经验,以及北京、上海等国内先进城市的相关先进做法。在此基础上,提出了城市应该围绕建立完善预防预备机制、预测预警机制、信息沟通机制和决策处置机制四个方面有所作为,进一步提高地方政府应对事故灾难事件的快速响应能力,推动城市整体应急工作水平实现新提升。
易灵芝[7](2016)在《面向楼宇直流微网ADR能源管理与能效优化研究》文中研究说明能源危机日益严重,可再生能源亟待开发利用,风、光等能源的波动性和突变性引起的低转换率是急需解决的问题。电力供需平衡是电力系统运行调度的核心议题,风电、光伏等清洁低碳可再生能源发电的快速增长给传统的电力系统运行调度和控制模式带来的严峻挑战是必须面对的。国际上有学者提出基于自动需求响应(ADR)促进电力平衡的概念,通过构建楼宇直流微网,就地消纳可再生能源,减小风、光等可再生能源对交流主网的渗透率受限的压力,缓解当前新能源富裕地区的弃风弃光现象。在自动需求响应模式下,电力用户可根据电网的价格机制和电网供配电规定,依据不同时段主动调整用电负荷分配,实现在电网规则指导下,达到电网供需平衡和移峰填谷的目标。目前自动需求响应的相关研究主要集中在调度机制以及定价策略方面,楼宇负荷具有动态非线性和强耦合特征,但在不影响居民正常生活的条件下负荷调度受到了限制,因而目前的自动需求响应模式涉及到的控制方法和调度方式无法直接应用到楼宇直流微网中。本论文将楼宇直流微网的各种负荷纳入电力系统调度体系,并在电力能源供需平衡中实现自动需求响应及能源高效管理。研究的思路是基于用电间歇与连续共存的负荷特征,建立ADR负荷调度与居民负荷间的关联,在保证用户舒适度约束前提下,可达到用电经济性目标与供电稳定目标的楼宇负荷调度方法,减小用电成本并提高风、光可再生能源的发电功率和转换效率,促进智能电网稳定运行和可再生能源消纳。论文具体研究内容包括:1.软磁材料开关磁阻风电直流微源建模和能效优化。研究了软磁材料开关磁阻风电直流微源的工作机理,建立其数学模型,分析了相关损耗产生的原因及其对效率的影响程度;提出了低风速段电流软斩波控制和高风速段角度位置控制的功率变换器联控方法,进行开关磁阻风力发电机本体能效的优化;采用非线性分段动态自适应控制方法,最终实现微源的能效优化。控制方法包括:1)依据风轮功率捕获机理,得到最大风能特征,研究变扰动步长爬山搜索法,实现额定风速内动态非线性最大风能追踪自适应控制。2)提出低风速段全区升压励磁模式,实施短时段恒压励磁和长时段风速自适应变压励磁,维持高运动反电动势和大励磁相电流,增加发电功率。3)在功率变换器中引入Z源网络,实现励磁升压,提高超低风速段励磁电流变化率;突出其切入风速低、启动转矩小的优势,加大总发电功率,实现能效优化。2.禁带宽度太阳能光伏直流微源建模和能效优化。针对传统太阳能电池建模需提供开路电压、短路电流、最大功率点电压和电流等众多参数的弊端,省去随光照强度和污斑阴影变化需进行动态修改的繁琐,研发一种禁带宽度的太阳能电池通用模型,无需频繁修改参数,便可适合不同材料和变化环境的条件。具体包括:1)分析不同环境对太阳能电池输出电压和输出功率的影响,以及传统最大功率跟踪(MPPT)控制中“木桶原则”导致总输出功率降低的原因;采用变步长扰动电导增量观察法的MPPT独立控制,使光照强度、污斑和阴影动态变化环境下每个电池都能输出最大功率,使通过串/并联方式组成的光伏阵列总输出功率最大。2)针对多电池的光伏阵列输出功率可能稳定在一个局部最优的缺陷,在可能追踪局部功率极值点时,启动粒子群算法,使光伏阵列的工作电压出现在最大功率点所在邻域内,通过变扰动步长增量电导观测法快速稳定地跟踪最大功率点,进一步提高光电转换效率。3.楼宇直流微网母线电压分级控制与能源管理。设计新型单电感多输入直流变换器(MIDDC)拓扑,代替传统的多个单输入变换器,允许多个分布式可再生能源单独或同时给楼宇负荷供电;分析MIDDC连续模式和断续模式下的电压、电流和功率关系,根据伏秒平衡原理,合理选择谐振电感和嵌位电容,研究有源嵌位软开关技术,实现MIDDC各个开关管的零电压开通/关断,降低开关损耗;提出基于直流母线电压变化量的6级协调控制策略,确保在联网模式和孤岛模式及扰动下稳定运行,提高可靠性,在一定程度上降低成本,实现分布式能源和楼宇负荷的“即插即用”。4.楼宇直流微网可再生能源消纳和ADR负荷优化调度。针对智能楼宇电力调度存在的高度非线性、多约束、高维度特征,研究楼宇直流微网在价格需求响应基础上的负荷优化调度:综合可中断设备、可转移设备、发电设备、充电设备、储能设备等不同类型负荷用电规律,以用户不满意度、用户日电费、用电功率峰谷差最小,使用风、光能源最多,进行多目标综合优化。基于分子动理论建立用电设备日调度编码和楼宇负荷优化调度模型,将非线性约束条件进行线性化转换;通过加入惩罚项保证优化结果,改进并构建楼宇直流微网ADR问题的双重结构编码分子动理论优化模型,进行多种用户实例求解,实现动态全局最优化,比较其他全局优化算法,该结果具有较好的用电成本节省和负荷调峰效果,提高可再生能源消纳比例。
蒋存妍[8](2013)在《基于气候舒适范围分析的哈尔滨住区绿地周边布局研究》文中指出长期以来,快速的城市化进程使得区域原有的自然形态发生巨大变化,城市局地气候环境不断恶化,极大地影响了城市居民正常的生活和生产。城市住区中心绿地作为全体居民共有的休闲活动、邻里交往等的主要场所,其微气候环境的优劣已经成为评价住区品质的关键。周边建筑布局形式、下垫面类型等与住区中心绿地微气候环境密切相关,不合理的住区规划会使局部微气候恶化,使其成为人们生活质量进一步提高和城市进一步发展的制约因素。我国位于严寒地域背景下的国土面积广阔,冬季漫长而寒冷,单纯通过城市规划手段对城市空间形态进行调整而改善冬季住区中心绿地微气候环境的效果十分有限;夏季炎热时间较短,且一天中高温时段持续时间不长,气候环境较为舒适;而春秋过渡季节气温升降变化快,住区微气候调节得当可有效增加舒适范围和时长,因此深入研究过渡季节寒地城市住区中心绿地的气候舒适性具有十分重要的意义。本文对哈尔滨市1983-2012年30年间主要气象数据进行深入的统计分析,将由计算所得的人体体感温度与哈尔滨市中性温度进行比较,确定哈尔滨市的气候舒适范围、偏冷范围、舒适偏冷范围、偏热范围,认为舒适偏冷范围即是哈尔滨市的过渡季节,并对确定的秋季偏冷范围的大气气象参数进行实地测量,验证了计算结果。本文研究了过渡季节哈尔滨市住区中心绿地的微气候状况,在现状调研的基础上,按照住宅建筑类型将哈尔滨市住区分为多层、点式高层、板式高层、多层与点式高层混合、多层与板式高层混合五种类型,并依据九项原则,将此五种类型布局演变为16种模拟工况,选取本文推算的过渡季节的第一天4月28日为模拟日期,边界条件采用计算所得的30年间气象参数的平均值,考虑当时实际的日照情况,对过渡季节各工况的风环境及温度环境进行耦合模拟分析,并依据模拟数值结果计算各工况体感温度。对比分析结果表明,各工况计算结果差别很大,且有近一半工况的体感温度未达到过渡季节标准值。文章首先从相关政策指导层面提出应从法律规范及政策建议两方面进行寒地城市气候舒适范围的相关内容研究,其次依据数值模拟结果,建议从建筑本体布局的角度进行微气候优化,再次,当建筑布局不能实现最优情况布置时,通过微气候因子补偿的方式可以适度提升住区中心绿地的微气候环境质量。
沈坚锋[9](2012)在《天气因素对地铁土建设施的影响风险评价》文中研究说明随着近几年城市轨道交通在我国的迅猛发展,地铁土建设施的安全问题得到了越来越多的重视,全球气候变暖,天气灾害频发,更突显了研究的必要性。本文应用故障树分析法、层次分析法、模糊综合评价对天气因素对地铁土建设施的影响进行了安全风险评价。本文首先讨论了天气灾害的特征和分类,运用故障树分析法,通过建立故障树进行最小割集和重要度的计算,分析得到影响地铁土建设施最大的风、雨、雪这三个天气因素。在此基础之上,重点分析了这三种主要天气因素的危害和分级。论文从提高设计标准,加强监测、监控,既有设施加强和法律、法规的完善这四个角度为地铁运营管理部门制定天气灾害的应对措施提供了参考意见。最后,论文建立了天气因素对地铁土建设施影响的风险评价指标体系和模型,确定了基于地铁土建设施在极端天气影响下风险评价的车站、区间等级划分,并以北京地铁8号线奥体中心站和13号线北苑站—望京西站区间作为实例,用模糊综合评价法做了风险评价。在此基础上,对北京地铁各条线的风险等级进行了划分,并提出针对不同风险等级的应对措施。
惠岑怿,周鼎[10](2012)在《建筑:高处不胜寒——高层建筑生态环境问题的反思》文中指出高层建筑,作为城市发展过程中经济、技术提高到一定程度的必然产物,是一种特殊的建筑形式,在城市建设和发展历程中做出了巨大贡献。它具有的时代特征反映出一定城市文化内涵,与城市的人文环境关系相当密切。高层建筑汲取城市的技术与文化营养,同时又从自然界获取资源和能量;它依赖环境而存在,与城市相互依存。现代城市的发展大多面临着一个共同的难题,那就是人口的高度聚集、用地的相对紧张和地价昂贵。高层建筑,作为社会活动的中心,把不同且相对分散的社会组织集中起来,充分协同,发挥建筑空间的作用,拓展了城市空间的发展弹性,使城市更加完整、紧凑、有序,对调整城市空间结构、提高工作效率效果显着,成为城市改造与扩建中解决矛盾的常用手段。}
二、高层楼宇的强风效应(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、高层楼宇的强风效应(论文提纲范文)
(1)深圳市防汛防旱防风工作成效与思路(论文提纲范文)
1 深圳市三防概况 |
1.1 基本概况 |
1.2 风雨水工情 |
1.3 三防工作特点 |
2 工作成效 |
2.1 以“人防”为基础,构筑体系化三防新格局 |
2.2 以“物防”为保障,筑牢台风暴雨安全屏障 |
2.3 以“技防”为核心,智慧赋能防灾减灾救灾 |
2.4 以“创新”为抓手,着力优化三防工作机制 |
2.5 以“示范”为引领,不断完善减灾体系建设 |
3 面临的问题 |
3.1 超大型城市新旧风险交织叠加 |
3.2 防灾减灾工程防御标准偏低 |
3.3 应急管理科技赋能还有差距 |
4 工作思路 |
4.1 打造“硬核”三防机构 |
4.2 建设临灾韧性城市 |
4.3 优化全民动员机制 |
5 结语 |
(2)在建建筑安全监控系统设计(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 选题的背景及意义 |
1.2 国内外绿色安全施工的发展现状 |
1.2.1 基于绿色与安全施工的理论研究 |
1.2.2 施工现场的电能、环境及安全管理研究 |
1.2.3 针对建筑安全监控管理相关技术的研究现状 |
1.3 当前建设工程安全管理存在的主要问题 |
1.4 本文的主要研究内容和结构安排 |
2 在建建筑安全监控系统的关键技术分析 |
2.1 在建建筑安全监控系统的总体结构 |
2.2 传感器技术分析 |
2.2.1 传感器的种类分析 |
2.2.2 建设安全监控系统中传感器选择需要考虑的相关因素 |
2.3 无线传感器网络技术的总体架构 |
2.3.1 无线传感器网络的基本结构 |
2.3.2 无线传感器网络通信方式对比分析 |
2.4 本章小结 |
3 在建建筑安全监控系统总体设计 |
3.1 在建建筑安全监控系统的需求分析 |
3.1.1 监控系统的基本功能需求分析 |
3.1.2 监控系统的功能要求 |
3.1.3 监控系统要解决的关键问题 |
3.2 安全监控系统总体设计 |
3.3 控制器的对比选择 |
3.3.1 安全监控系统对控制器的要求 |
3.3.2 不同类型控制器的对比分析 |
3.4 独立供电设计 |
3.5 本章小结 |
4 在建建筑安全监控系统硬件单元功能实现 |
4.1 核心控制系统部分电路设计 |
4.1.1 系统复位与实时时钟电路设计 |
4.1.2 接口部分电路设计 |
4.1.3 4G通信单元设计与实现 |
4.1.4 无线传感器数据采集电路设计 |
4.2 声光告警单元设计 |
4.3 电源供电单元 |
4.4 电能质量监测功能实现 |
4.4.1 基于DSP控制器的设计方案 |
4.4.2 基于电能质量检测模块的设计方案 |
4.4.3 电能质量监测方案的选择 |
4.5 气象信息监控部分设计 |
4.5.1 雷电信息监测单元设计 |
4.5.2 雨量、风速和光照信息的检测 |
4.6 本章小结 |
5 软件系统设计与测试 |
5.1 软件系统总体结构 |
5.2 应用程序设计 |
5.3 系统功能测试 |
5.3.1 系统整体功能测试 |
5.3.2 电能质量检测性能测试 |
5.3.3 气象信息检测功能测试 |
5.4 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
附录A 附录内容名称 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 |
致谢 |
(3)深圳市气象灾害预警机制研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景及问题提出 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 问题提出 |
1.2 研究目的和意义 |
1.3 国内外研究综述 |
1.3.1 国外研究现状 |
1.3.2 国内研究现状 |
1.3.3 文献评述 |
1.4 研究内容和方法 |
1.4.1 研究内容 |
1.4.2 研究方法和思路 |
第2章 气象灾害预警机制 |
2.1 相关概念辨析 |
2.1.1 预警和预警机制 |
2.1.2 气象灾害预警 |
2.1.3 气象灾害预警的特点 |
2.1.4 气象灾害预警机制的组成 |
2.2 气象灾害监测预报机制 |
2.2.1 气象灾害监测预报机制的作用 |
2.2.2 气象灾害监测预报机制的组成 |
2.3 气象灾害的信息沟通机制 |
2.3.1 气象灾害信息沟通机制的作用 |
2.3.2 气象灾害信息沟通机制的组成 |
2.4 部门联动和社会响应机制 |
2.4.1 部门联动和社会响应机制的作用 |
2.4.2 部门联动和社会响应机制的组成 |
2.5 气象灾害预警法规标准体系 |
2.5.1 气象灾害预警法规标准体系的作用 |
2.5.2 气象灾害预警法规标准体系的组成 |
2.6 本章小结 |
第3章 深圳气象灾害预警机制现状分析 |
3.1 深圳市气象灾害预警工作历程 |
3.1.1 预警信号的历史沿革 |
3.1.2 预警机制建设历程 |
3.2 深圳气象灾害预警机制 |
3.2.1 深圳气象灾害的监测预报机制 |
3.2.2 深圳气象灾害的信息沟通机制 |
3.2.3 深圳气象灾害的部门联动和社会响应机制 |
3.2.4 深圳气象灾害预警的法规标准体系 |
3.3 深圳气象灾害预警机制的问题及原因 |
3.3.1 监测预报机制的问题及原因 |
3.3.2 信息沟通机制存在的问题及原因 |
3.3.3 部门联动和社会响应机制存在的问题及原因 |
3.3.4 法规标准体系存在的问题及原因 |
3.4 本章小结 |
第4章 国内外气象灾害预警机制经验借鉴 |
4.1 国外先进做法 |
4.1.1 美国 |
4.1.2 日本 |
4.1.3 法国 |
4.2 国内先进做法 |
4.2.1 北京:规范信息传播提升预警权威 |
4.2.2 上海:推行影响预报和风险预警 |
4.2.3 广州:加强非突发性气象灾害社会响应 |
4.2.4 浙江:推进民防、气象信息资源整合 |
4.3 气象灾害预警机制建设经验借鉴 |
4.3.1 监测预报机制建设经验借鉴 |
4.3.2 信息沟通机制建设经验借鉴 |
4.3.3 部门联动和社会响应机制建设经验借鉴 |
4.3.4 法规标准体系建设经验借鉴 |
4.4 本章小结 |
第5章 深圳市气象灾害预警机制完善建议 |
5.1 监测预报机制完善建议 |
5.1.1 建立共建共享的灾害监测机制 |
5.1.2 建立气象灾害预警技术共创机制 |
5.1.3 完善开放合作的预报预警研究体系 |
5.1.4 优化气象灾害预警触发机制 |
5.2 信息沟通机制完善建议 |
5.2.1 进一步优化气象预警信息传播机制 |
5.2.2 建立应急和演练结合的反思总结机制 |
5.2.3 建立效果为导向的社会化防灾培训机制 |
5.2.4 打造广覆盖有重点的防灾科普机制 |
5.3 部门联动和社会响应机制完善建议 |
5.3.1 加快建立综合的防灾应急体系 |
5.3.2 建立非突发气象灾害应急工作机制 |
5.3.3 完善部门联动的监督和责任追究机制 |
5.4 法规标准体系完善建议 |
5.4.1 完善气象灾害防御法规体系 |
5.4.2 建立标准化的气象灾害预警体系 |
5.5 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
后记 |
个人简历 |
(4)超高层建筑物业管理的研究(论文提纲范文)
《超高层建筑物业管理的研究》课题组成员名单 |
目录 |
前言 |
第一章超高层建筑的背景及发展 |
第二章超高层建筑设计与物业管理 |
第三章超高层建筑的管理与运营 |
第四章超高层建筑物业未来发展趋势 |
结语 |
(5)基于住区微气候分析的住区节能规划布局策略 ——对桂林市居住小区的调研分析(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.1.1 城镇化进程中环境与能源问题的突显 |
1.1.2 住区节能对城市能源结构的影响作用 |
1.1.3 现有建筑节能技术的局限性 |
1.1.4 规划节能理念的兴起 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 国外研究 |
1.2.2 国内研究 |
1.3 主要研究内容与方法 |
1.3.1 概念与范围界定 |
1.3.2 主要研究内容 |
1.3.3 主要研究方法 |
1.4 论文研究框架 |
2 桂林市住区微气候及其能耗影响调研 |
2.1 研究案例的选取 |
2.1.1 案例选取标准 |
2.1.2 研究案例概况 |
2.1.3 研究要素的筛选 |
2.1.4 前期数据的处理 |
2.2 气候条件及住区微气候对能耗的影响分析 |
2.2.1 桂林市气候条件特征 |
2.2.2 气候条件对住区能耗的影响 |
2.2.3 住区温湿环境现状对能耗的影响 |
2.2.4 住区通风环境现状对能耗的影响 |
2.3 住区能耗影响路径的调研 |
2.3.1 桂林市的能耗构成情况 |
2.3.2 住区案例的热舒适调查 |
2.3.3 微气候对人居能耗行为的影响 |
2.4 本章小结 |
3 规划布局对住区温湿环境及其节能效果的影响 |
3.1 户型设计规划 |
3.1.1 户型设计对其温湿环境及能耗的影响 |
3.1.2 户型面积与住区能耗的敏感度分析 |
3.2 建筑朝向规划 |
3.2.1 各朝向方位与住区能耗的关系 |
3.2.2 南北朝向的地域适应性及热辐射影响 |
3.2.3 夏季热辐射对住区能耗的影响程度 |
3.3 景观绿化规划 |
3.3.1 景观肌理对住区温湿程度的影响 |
3.3.2 景观配置形式对住区能耗的影响 |
3.3.3 植被分布与住区光热环境的匹配关系 |
3.4 本章小结 |
4 规划布局对住区通风环境及其节能效果的影响 |
4.1 建筑布局规划 |
4.1.1 住区布局形式与其风速分布的空间关系 |
4.1.2 底层架空设置对住区通风及能耗的影响 |
4.1.3 不同布局形式对住区风环境的影响 |
4.2 道路组织规划 |
4.2.1 道路等级与其通风能力的实测研究 |
4.2.2 道路结构与住区通风的模拟研究 |
4.2.3 道路通风环境对住区能耗的影响 |
4.3 建筑间距规划 |
4.3.1 建筑前后间距与风环境的模拟研究 |
4.3.2 建筑山墙间距与风环境的模拟研究 |
4.3.3 建筑间距对住区通风及能耗的影响 |
4.4 本章小结 |
5 住区微气候优化及节能效果提升的规划布局策略 |
5.1 住区温湿环境的优化 |
5.1.1 优化概念的生成 |
5.1.2 基于朝向、景观的温湿环境优化策略 |
5.1.3 优化策略的模拟验证 |
5.2 住区通风环境的优化 |
5.2.1 优化概念的生成 |
5.2.2 基于道路、景观的通风环境优化策略 |
5.2.3 优化策略的模拟验证 |
5.3 住区微气候优化对住区节能效果的提升 |
5.3.1 优化概念的生成 |
5.3.2 基于住区微气候优化的节能效果提升策略 |
6 结语 |
6.1 论文研究结论 |
6.1.1 建筑朝向 |
6.1.2 景观绿化 |
6.1.3 建筑布局 |
6.1.4 道路组织 |
6.1.5 建筑间距 |
6.2 后续研究建议 |
致谢 |
参考文献 |
附录一 |
附录二 |
(6)城市事故灾难类突发公共事件应急反应机制研究 ——以青岛市为例(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
引言 |
1. 研究的背景、目的和意义 |
2. 文献综述 |
3. 论文的基本框架 |
4. 研究方法 |
5. 本文创新之处 |
第1章 事故灾难类突发公共事件应急反应机制概述 |
1.1 城市突发公共事件概述 |
1.1.1 城市突发公共事件的内涵与类别 |
1.1.2 城市突发公共事件的特点 |
1.1.3 城市突发公共事件的演化机理 |
1.2 城市突发公共事件应急管理概述 |
1.2.1 城市突发公共事件应急管理的定义 |
1.2.2 城市突发公共事件应急管理的特点 |
1.2.3 城市突发公共事件应急管理的阶段与实施措施 |
1.3 事故灾难类突发公共事件应急反应机制概述 |
1.3.1 事故灾难类突发公共事件应急反应机制的概念解析 |
1.3.2 事故灾难类突发公共事件应急反应机制的主要内容 |
第2章 突发公共事件应急反应机制的理论基础 |
2.1 危机生命周期理论 |
2.2 危机管理“4R”模式理论 |
2.3 危机管理“五阶段”模式理论 |
第3章 青岛市事故灾难类突发公共事件应急反应机制现状分析 |
3.1 青岛市事故灾难类突发公共事件的基本形势 |
3.1.1 青岛市事故灾难类突发公共事件概况 |
3.1.2 青岛市事故灾难类突发公共事件的主要特点 |
3.2 青岛市事故灾难类突发公共事件应急反应机制建设成效 |
3.2.1 应急反应体制日趋完善 |
3.2.2 应急反应指挥调度能力明显提升 |
3.2.3 应急保障能力明显增强 |
3.2.4 应急救援队伍逐步壮大 |
3.2.5 应急宣传教育培训广泛开展 |
3.3 青岛市事故灾难类突发公共事件应急反应机制存在问题——以“11·22”东黄输油管道泄漏爆炸事故为例 |
3.3.1 应急预案没有及时启动 |
3.3.2 应急演练不够熟练 |
3.3.3 安全教育培训不够深入 |
3.3.4 隐患排查整治不够彻底 |
3.3.5 信息沟通机制不够通畅 |
3.3.6 决策处置措施不甚恰当 |
第4章 国内外事故灾难类突发公共事件应急反应管理经验做法 |
4.1 国外事故灾难类突发公共事件应急反应机制建设现状 |
4.1.1 美国事故灾难类突发公共事件应急反应机制现状 |
4.1.2 德国事故灾难类突发公共事件应急反应机制现状 |
4.2 国内事故灾难类突发公共事件应急反应机制现状 |
4.2.1 北京市事故灾难类突发公共事件应急反应机制现状 |
4.2.2 上海市事故灾难类突发公共事件应急反应机制现状 |
4.3 国内外事故灾难类突发公共事件应急反应机制的相关经验 |
4.3.1 注重防患于未然,预防措施完善 |
4.3.2 注重风险管理,政府、企业责任明确 |
4.3.3 注重信息技术建设,信息管理规范高效 |
4.3.4 注重日常宣传教育,志愿服务与普及教育有机结合 |
4.3.5 注重分类施教,应急培训专业化 |
第5章 城市事故灾难类突发公共事件应急反应机制改进对策 |
5.1 建立完善科学严密的预防预备机制 |
5.1.1 加强应急预案体系建设,夯实应急反应机制的基石 |
5.1.2 加强全天候的应急演练,提高应急反应机制的灵活处置能力 |
5.1.3 加强公共安全教育,提升应急反应机制的社会响应水平 |
5.2 建立完善灵敏准确的预测预警机制 |
5.2.1 深入推进风险管理体系建设,筑牢规避事故发生的防线 |
5.2.2 健全完善风险监测体系,练就规避事故发生的“千里眼”和“顺风耳” |
5.3 建立完善畅通有效的信息沟通机制 |
5.3.1 加强应急信息的沟通力度,实现应急反应“一盘棋” |
5.3.2 完善预警信息发布机制,实现应急反应“一步达” |
5.3.3 完善舆情应对机制,实现应急反应“一张嘴” |
5.4 建立完善科学有力的决策处置机制 |
5.4.1 建立城市应急指挥中心,打造城市应急处置的“最强大脑” |
5.4.2 健全应急反应的决策支持机制,确保现场决策科学合理 |
5.4.3 强化应急反应的指挥协调,确保现场处置规范有效 |
结论 |
参考文献 |
致谢 |
(7)面向楼宇直流微网ADR能源管理与能效优化研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 风电光伏直流微源 |
1.2.2 多输入直流变换器 |
1.2.3 楼宇直流微网ADR |
1.2.4 存在的问题 |
1.3 楼宇直流微网构造与能效优化方法 |
1.4 论文的结构安排 |
第2章 软磁材料SRG风电直流微源建模与能效优化 |
2.1 引言 |
2.2 工作原理与数学建模 |
2.2.1 风力发电机中永磁材料和软磁材料 |
2.2.2 工作原理 |
2.2.3 数学建模 |
2.3 SRG本体能效优化 |
2.3.1 SRG输出功率和损耗分析 |
2.3.2 功率变换器复合控制 |
2.4 分段非线性SRG风电微源能效优化控制 |
2.4.1 自适应最大风能追踪 |
2.4.2 全区升压励磁低风速段发电能效优化 |
2.4.3 Z源功率变换器超低风速段能效优化 |
2.5 实验验证 |
2.6 本章小结 |
第3章 禁带宽度光伏直流微源建模与能效优化 |
3.1 引言 |
3.2 工作原理与数学模型 |
3.2.1 工作原理 |
3.2.2 数学模型 |
3.2.3 禁带宽度太阳能电池动态建模 |
3.3 光伏直流微源建模与能效优化 |
3.3.1 单太阳能电池MPPT能效优化 |
3.3.2 光伏阵列变步长MPPT能效优化 |
3.4 改进PSO分步MPPT微源能效优化 |
3.4.1 PSO基本原理 |
3.4.2 改进PSO变步长MPPT算法设计 |
3.4.3 独立控制MPPT太阳能光伏微源能效优化 |
3.5 实验验证 |
3.6 本章小结 |
第4章 楼宇直流微网母线电压分级控制与能源管理 |
4.1 引言 |
4.2 新型多输入直流变换器拓扑优化 |
4.2.1 单电感双输入Buck-Boost变换器 |
4.2.2 拓扑推演-新型单电感多输入直流变换器 |
4.2.3 有源钳位软开关的多输入直流变换器效率提高 |
4.3 母线电压分级控制和能量管理 |
4.4 实验验证 |
4.5 本章小结 |
第5章 楼宇直流微网ADR问题与负荷调度优化 |
5.1 引言 |
5.2 楼宇负荷建模及ADR问题求解 |
5.2.1 家庭能源管理系统及自动需求响应技术 |
5.2.2 楼宇负荷建模 |
5.2.3 ADR问题求解和优化模型 |
5.3 改进分子动理论优化算法及楼宇负荷调度优化 |
5.3.1 分子动理论优化算法 |
5.3.2 改进分子动理论优化算法与楼宇负荷调度优化 |
5.4 实验验证 |
5.5 本章小结 |
第6章 总结与展望 |
6.1 总结 |
6.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
个人简历、攻读博士学位期间完成的主要工作 |
(8)基于气候舒适范围分析的哈尔滨住区绿地周边布局研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究目的及意义 |
1.2.1 研究目的 |
1.2.2 研究意义 |
1.3 相关概念诠释与界定 |
1.3.1 过渡季节 |
1.3.2 气候舒适范围 |
1.3.3 住区中心绿地 |
1.4 国内外相关研究现状 |
1.4.1 国外相关研究 |
1.4.2 国内相关研究 |
1.4.3 相关研究现状总结 |
1.5 研究内容与方法 |
1.5.1 研究内容 |
1.5.2 研究方法 |
1.6 研究框架 |
第2章 相关基础研究 |
2.1 住区中心绿地市民环境行为特征 |
2.1.1 住区中心绿地使用者 |
2.1.2 居民环境行为特征 |
2.2 寒地住区中心绿地微气候与周边用地布局的关系 |
2.2.1 影响风环境 |
2.2.2 影响日照环境 |
2.2.3 影响湿度环境 |
2.2.4 影响温度环境 |
2.3 气候舒适范围相关研究 |
2.3.1 生物气候图的概念及发展 |
2.3.2 人体热舒适的量化 |
2.4 本章小结 |
第3章 哈尔滨市气候舒适范围的确定及住区中心绿地现状调研 |
3.1 哈尔滨市气候概况 |
3.2 严寒地区体感温度气候特征 |
3.3 哈尔滨市气象数据分析 |
3.3.1 大气温度 |
3.3.2 相对湿度 |
3.3.3 风速 |
3.3.4 确定过渡季节体感温度 |
3.4 确定哈尔滨市气候舒适范围 |
3.4.1 气候舒适范围区间 |
3.4.2 气候舒适范围验证 |
3.5 典型住区中心绿地气候舒适性现状调研 |
3.5.1 征仪花园小区 |
3.5.2 西典家园小区 |
3.5.3 运华广场小区 |
3.6 本章小结 |
第4章 基于气候舒适范围分析的住区绿地周边布局模拟及规划策略研究 |
4.1 哈尔滨市住区中心绿地概况 |
4.1.1 哈尔滨市住区概况 |
4.1.2 哈尔滨市住区中心绿地分类 |
4.2 哈尔滨市住区中心绿地周边用地布局模拟模型建立 |
4.2.1 住区中心绿地周边用地布局模型 |
4.2.2 CFD 模拟计算模型及边界条件设置 |
4.3 基于 CFD 的中心绿地微气候环境与气候舒适范围对比分析 |
4.3.1 CFD 模拟结果评定与分析 |
4.3.2 中心绿地微气候环境体感温度计算 |
4.3.3 气候舒适范围对比分析 |
4.4 基于气候舒适范围分析的哈尔滨市住区中心绿地规划策略 |
4.4.1 周边建筑布局策略 |
4.4.2 微气候因子补偿策略 |
4.4.3 相关管理政策建议 |
4.5 本章小结 |
结论 |
参考文献 |
附录 1 哈尔滨市 1983 年-2012 年过渡季节平均风速 |
附录 2 哈尔滨市 1983 年-2012 年过渡季节平均温度 |
附录 3 哈尔滨市 1983 年-2012 年过渡季节日最高温度 |
附录 4 哈尔滨市 1983 年-2012 年过渡季节日最低温度 |
附录 5 哈尔滨市 1983 年-2012 年过渡季节平均相对湿度 |
附录 6 哈尔滨市 1983 年-2012 年过渡季节体感温度 |
附录 7 征仪花园小区各测点微气候环境测量数值 |
附录 8 西典家园小区各测点微气候环境测量数值 |
附录 10 运华广场小区各测点微气候环境测量数值 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 |
致谢 |
(9)天气因素对地铁土建设施的影响风险评价(论文提纲范文)
致谢 |
中文摘要 |
ABSTRACT |
1 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.2.1 国外研究现状 |
1.2.2 国内研究现状 |
1.3 研究内容和技术路线 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 技术路线 |
2 天气灾害影响分析 |
2.1 天气灾害特征及分类 |
2.2 天气因素对地铁土建设施影响的故障树分析 |
2.2.1 故障树分析法 |
2.2.2 故障树分析中使用的符号 |
2.2.3 建立故障树的方法 |
2.2.4 天气因素对地铁土建设施影响的故障树构造 |
2.2.5 最小割集计算 |
2.2.6 故障树重要度分析 |
2.3 大风天气 |
2.3.1 大风天气分级 |
2.3.2 大风天气的危害 |
2.4 雨灾天气 |
2.4.1 降雨分级 |
2.4.2 雨天的危害 |
2.5 雪灾天气 |
2.5.1 雪天分级 |
2.5.2 雪天的危害 |
2.6 北京市天气灾害的分析 |
2.6.1 北京市天气和地铁概况 |
2.6.2 北京天气灾害案例分析 |
2.7 本章小结 |
3 天气因素对地铁土建设施影响的风险评价方法 |
3.1 概述 |
3.2 基于层次分析法确定权重 |
3.2.1 层次分析法的步骤 |
3.2.2 指标体系的建立 |
3.2.3 天气因素对地铁土建设施影响的各因素权重确定 |
3.3 多因素多层次的模糊综合评价 |
3.3.1 模糊综合评价步骤 |
3.3.2 确定风险评价集 |
3.3.3 数据的采集 |
3.4 基于风险评价的地铁车站、区间段等级确定 |
3.5 本章小结 |
4 天气因素对地铁土建设施影响的应对措施 |
4.1 提高设计标准、加强保护区范围内的管理 |
4.2 加强监测、监控 |
4.3 既有设施加强 |
4.4 法律、法规的完善 |
4.5 本章小结 |
5 北京地铁风险评价实例分析 |
5.1 北京地铁8号线奥体中心站风险评价 |
5.1.1 北京地铁8号线奥体中心站介绍 |
5.1.2 风险评价和等级确定 |
5.1.3 北京地铁一级、二级车站应对措施 |
5.2 北京地铁13号线北苑站—望京西站区间段风险评价 |
5.2.1 北京地铁13号线北苑站—望京西站区问段介绍 |
5.2.2 风险评价和等级确定 |
5.2.3 北京地铁一级、二级区间应对措施 |
5.3 北京地铁现有各线风险评价和等级划分情况 |
5.4 本章小结 |
6 结论与展望 |
6.1 结论 |
6.2 展望 |
参考文献 |
附录A |
附录B |
作者简历 |
学位论文数据集 |
(10)建筑:高处不胜寒——高层建筑生态环境问题的反思(论文提纲范文)
{高层建筑的演化过程} |
萌芽发展阶段 |
快速成长阶段 |
成熟阶段 |
{高层建筑的生态环境效应} |
地面沉降 |
能源消耗巨大和环境污染 |
局部生态环境问题 |
恶化城市整体生态环境 |
{高层建筑的生态策略} |
生态设计理念 |
生态表皮 |
建筑设计生态策略 |
四、高层楼宇的强风效应(论文参考文献)
- [1]深圳市防汛防旱防风工作成效与思路[J]. 邱德鑫,冯诚诚,黄子英. 中国防汛抗旱, 2021(12)
- [2]在建建筑安全监控系统设计[D]. 谈建智. 大连理工大学, 2019(03)
- [3]深圳市气象灾害预警机制研究[D]. 陈申鹏. 哈尔滨工业大学, 2019(02)
- [4]超高层建筑物业管理的研究[A]. 北京戴德梁行物业管理有限公司. 2017年中国物业管理协会课题研究成果, 2017
- [5]基于住区微气候分析的住区节能规划布局策略 ——对桂林市居住小区的调研分析[D]. 陈立华. 桂林理工大学, 2017(06)
- [6]城市事故灾难类突发公共事件应急反应机制研究 ——以青岛市为例[D]. 潘家斋. 青岛大学, 2016(04)
- [7]面向楼宇直流微网ADR能源管理与能效优化研究[D]. 易灵芝. 湘潭大学, 2016(02)
- [8]基于气候舒适范围分析的哈尔滨住区绿地周边布局研究[D]. 蒋存妍. 哈尔滨工业大学, 2013(03)
- [9]天气因素对地铁土建设施的影响风险评价[D]. 沈坚锋. 北京交通大学, 2012(10)
- [10]建筑:高处不胜寒——高层建筑生态环境问题的反思[J]. 惠岑怿,周鼎. 中华民居, 2012(04)
标签:国家突发公共事件总体应急预案论文; 建筑能耗论文; 绿地面积论文; 负荷预测论文; 预警机制论文;