摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.1.1 海绵城市的提出 | 第9-10页 |
1.1.2 选题背景 | 第10-11页 |
1.1.3 课题来源 | 第11页 |
1.2 国内外城市雨水系统研究进展 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究进展 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究进展 | 第12-13页 |
1.3 研究目的及意义 | 第13页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第13-15页 |
1.4.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.4.2 论文特色 | 第14页 |
1.4.3 技术路线 | 第14-15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
第2章 基于海绵城市的城市雨水系统构成研究 | 第16-29页 |
2.1 城市雨水系统的基本构架 | 第16页 |
2.2 城市雨水系统的构成要素分析 | 第16-28页 |
2.2.1“渗”子系统 | 第16-19页 |
2.2.2“滞”子系统 | 第19-21页 |
2.2.3“蓄”子系统 | 第21-23页 |
2.2.4“净”子系统 | 第23-25页 |
2.2.5“用”子系统 | 第25-26页 |
2.2.6“排”子系统 | 第26-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 不同地区海绵城市背景下的雨水控制利用模式划分 | 第29-42页 |
3.1 目前雨水控制利用模式划分存在的问题 | 第29-30页 |
3.2 不同地区雨水控制利用模式的划分 | 第30-35页 |
3.2.1 主成分分析法的基本原理 | 第30-31页 |
3.2.2 主成分分析法的分析计算过程 | 第31-33页 |
3.2.3 不同地区雨水控制利用模式区划 | 第33-35页 |
3.3 主成分对不同地区雨水控制利用模式的影响 | 第35-39页 |
3.3.1 降水量 | 第35-37页 |
3.3.2 气温 | 第37-38页 |
3.3.3 土壤 | 第38-39页 |
3.3.4 旱涝灾害 | 第39页 |
3.4 不同地区雨水控制利用模式构建 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 南方多雨地区层级式全过程雨水系统构建 | 第42-50页 |
4.1 南方多雨地区城市雨水系统的特点 | 第42页 |
4.2 层级式雨水控制利用系统 | 第42-47页 |
4.2.1 单元源头入渗 | 第42-43页 |
4.2.2 庭院逐级削减 | 第43-45页 |
4.2.3 地块层层滞蓄 | 第45-46页 |
4.2.4 小区末端调蓄 | 第46-47页 |
4.3 全过程雨水控制利用系统 | 第47-48页 |
4.3.1 源头削减 | 第47-48页 |
4.3.2 中途转输 | 第48页 |
4.3.3 末端调蓄 | 第48页 |
4.4 南方多雨地区层级式全过程雨水系统构建体系 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 南方多雨地区层级式全过程雨水系统构建实例研究 | 第50-71页 |
5.1 区域概况 | 第50-51页 |
5.1.1 南昌市概况 | 第50页 |
5.1.2 研究区域属性 | 第50-51页 |
5.2 层级式全过程雨水系统方案的建立 | 第51-57页 |
5.2.1 工程规划目标和控制指标 | 第51-52页 |
5.2.2 研究区域概化 | 第52-53页 |
5.2.3 模型参数的设定 | 第53-54页 |
5.2.4 设计降雨数据的准备 | 第54-55页 |
5.2.5 方案布置与模型建立 | 第55-57页 |
5.3 情景模拟设计与结果分析 | 第57-67页 |
5.3.1 情景模拟设计 | 第57页 |
5.3.2 结果分析 | 第57-67页 |
5.4 层级式全过程雨水系统整体性分析 | 第67-68页 |
5.5 效果评价 | 第68-69页 |
5.5.1 年径流总量控制率评价 | 第68-69页 |
5.5.2 排水标准评价 | 第69页 |
5.5.3 地块低影响开发控制指标评价 | 第69页 |
5.6 本章小结 | 第69-71页 |
第6章 结论和建议 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 建议 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
攻读学位期间研究成果 | 第78页 |