摘要 | 第4-6页 |
英文摘要 | 第6-8页 |
目录 | 第9-13页 |
1 绪论 | 第13-36页 |
1.1 研究背景 | 第13-18页 |
1.1.1 城市化与城市灾害 | 第13-16页 |
1.1.2 城市灾害链与综合防灾减灾 | 第16-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-32页 |
1.2.1 城市灾害机理研究 | 第19-20页 |
1.2.2 城市防灾与减灾研究 | 第20-26页 |
1.2.3 城市灾害管理研究 | 第26-28页 |
1.2.4 灾害链的研究 | 第28-29页 |
1.2.5 城市灾害研究存在的问题及发展趋势 | 第29-32页 |
1.3 本文的主要内容及研究思路 | 第32-36页 |
1.3.1 论文的主要内容 | 第32-33页 |
1.3.2 研究的目的和意义 | 第33-34页 |
1.3.3 论文的技术路线 | 第34-36页 |
2 城市灾害链的规律表征 | 第36-58页 |
2.1 城市灾害链的特点 | 第36-40页 |
2.1.1 城市灾害链的定义 | 第36-37页 |
2.1.2 城市灾害链的形成机理 | 第37-39页 |
2.1.3 城市灾害链的特点 | 第39-40页 |
2.2 城市灾害链式效应的类型 | 第40-47页 |
2.2.1 几种典型城市灾害链 | 第40-44页 |
2.2.2 灾害链的网络结构特征 | 第44-46页 |
2.2.3 灾害链的能量效应 | 第46-47页 |
2.3 灾害链的规律性表征 | 第47-50页 |
2.3.1 灾害链式规律的载体反映 | 第47-48页 |
2.3.2 灾害链式阶段的划分 | 第48-49页 |
2.3.3 灾害链演变的时间效应 | 第49-50页 |
2.4 城市灾害链的数学表征 | 第50-53页 |
2.4.1 灾害链的原理 | 第50页 |
2.4.2 基于复杂网络结构的灾害链数学模型 | 第50-53页 |
2.5 基于灾害链网络结构的断链减灾模式分析 | 第53-57页 |
2.5.1 基于网络节点脆弱性分析的断链减灾模式 | 第54-55页 |
2.5.2 基于连接边脆弱性分析的断链减灾模式 | 第55-57页 |
2.6 本章小结 | 第57-58页 |
3 城市灾害链的系统动力学模型 | 第58-91页 |
3.1 城市灾害系统的系统动力学特征分析 | 第58-62页 |
3.2 城市灾害系统的动力机制描述 | 第62-63页 |
3.2.1 城市灾害系统动力机制的总体描述 | 第62页 |
3.2.2 致灾过程子系统动力机制描述 | 第62-63页 |
3.2.3 城市灾害管理子系统动力机制描述 | 第63页 |
3.3 城市灾害链演变过程的系统动力学模型与仿真 | 第63-87页 |
3.3.1 灾害场景设定 | 第63-64页 |
3.3.2 各灾害事件的时滞性分析 | 第64-65页 |
3.3.3 城市灾害链的系统动力学建模 | 第65-78页 |
3.3.4 城市灾害链系统动力学模型的测试与仿真 | 第78-84页 |
3.3.5 城市灾害链系统动力学模型的仿真结果分析 | 第84-87页 |
3.4 城市灾害管理系统的系统动力学模型 | 第87-89页 |
3.4.1 城市管理系统动力学模型的建立 | 第87-88页 |
3.4.2 灾害管理系统动力学模型的分析 | 第88-89页 |
3.5 本章小结 | 第89-91页 |
4 城市主要承灾体的灾损敏感性评估 | 第91-106页 |
4.1 人口的灾损敏感性评估 | 第91-93页 |
4.1.1 渐发性灾害(干旱)忍耐力 | 第91-92页 |
4.1.2 突发性灾害应急能力 | 第92页 |
4.1.3 人口灾损敏感性指数计算 | 第92-93页 |
4.2 建筑物的灾损敏感性评估 | 第93-94页 |
4.2.1 建筑物结构指数 | 第93页 |
4.2.2 建筑物使用时间指数 | 第93-94页 |
4.2.3 建筑物灾损敏感性指数计算 | 第94页 |
4.3 城市生命线的灾损敏感性评估 | 第94-105页 |
4.3.1 单功能网络的灾损敏感性评估 | 第95-97页 |
4.3.2 生命线系统间相互影响研究 | 第97-100页 |
4.3.3 基于脆性熵的生命线系统脆性分析 | 第100-104页 |
4.3.4 生命线网络结构的灾损敏感性评估 | 第104-105页 |
4.3.5 城市生命线的灾损敏感性计算 | 第105页 |
4.4 本章小结 | 第105-106页 |
5 城市应灾能力的研究 | 第106-123页 |
5.1 城市应灾能力评价指标体系的建立 | 第106-114页 |
5.1.1 灾害过程中的行为主体 | 第107-109页 |
5.1.2 基础应灾能力 | 第109页 |
5.1.3 专项应灾能力 | 第109-114页 |
5.2 基于改进层次分析法评价指标权重的确定 | 第114-115页 |
5.3 城市应灾能力的评价 | 第115-122页 |
5.3.1 各指标数据的处理及等级的划分 | 第116-118页 |
5.3.2 基于模糊模式识别的城市应灾能力综合评价模型的建立 | 第118-122页 |
5.4 本章小结 | 第122-123页 |
6 城市灾害链风险评估 | 第123-158页 |
6.1 灾害链风险评估的研究基础 | 第123-125页 |
6.1.1 多灾种综合风险及其评估方法 | 第123-125页 |
6.1.2 链式风险的评估方法 | 第125页 |
6.2 城市灾害链风险评估模型的构建 | 第125-136页 |
6.2.1 灾害链风险的度量模式 | 第125-128页 |
6.2.2 城市灾害链风险评估的内容 | 第128-131页 |
6.2.3 城市技术灾害链风险评估模型 | 第131-136页 |
6.3 城市自然灾害链评估实例—以珠海市台风灾害链为例 | 第136-149页 |
6.3.1 区域概况 | 第136-137页 |
6.3.2 台风致灾危险性评估 | 第137-139页 |
6.3.3 珠海市台风链分析 | 第139-141页 |
6.3.4 各灾害事件的致灾强度和概率分析 | 第141-145页 |
6.3.5 各节点灾害事件的动态脆弱性评估 | 第145-146页 |
6.3.6 珠海市台风灾害链风险评估 | 第146-149页 |
6.4 城市技术灾害链风险评估实例——以珠海市高栏港经济区为例 | 第149-157页 |
6.4.1 区域发展概况 | 第149-150页 |
6.4.2 地理位置 | 第150-151页 |
6.4.3 区域企业概况 | 第151-152页 |
6.4.4 重大危险源辨识 | 第152-156页 |
6.4.5 高栏港经济区多米诺效应的计算 | 第156-157页 |
6.5 本章小结 | 第157-158页 |
7 结论与展望 | 第158-162页 |
7.1 主要结论 | 第158-160页 |
7.2 论文主要创新点 | 第160-161页 |
7.3 问题与展望 | 第161-162页 |
参考文献 | 第162-174页 |
致谢 | 第174-175页 |
攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第175页 |