中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第14-30页 |
1.1 研究背景 | 第14-16页 |
1.1.1 资源低效,生态环境问题凸显 | 第14页 |
1.1.2 全球变暖,极端气候灾害加剧 | 第14-15页 |
1.1.3 城市转型,注重低碳生态发展 | 第15-16页 |
1.2 研究目的及意义 | 第16页 |
1.2.1 研究目的 | 第16页 |
1.2.2 研究意义 | 第16页 |
1.3 相关概念及理论 | 第16-20页 |
1.3.1 城市热岛 | 第16-17页 |
1.3.2 城市地表能量平衡 | 第17-18页 |
1.3.3 城市空间形态 | 第18-19页 |
1.3.4 热环境指标 | 第19-20页 |
1.4 国内外研究综述 | 第20-27页 |
1.4.1 城市热岛成因及影响机制 | 第20-22页 |
1.4.2 城市热岛缓解策略 | 第22-23页 |
1.4.3 相关研究方法及模型 | 第23-25页 |
1.4.4 小结 | 第25-27页 |
1.5 研究内容 | 第27-30页 |
2 数据与方法 | 第30-46页 |
2.1 数据与方法 | 第30-38页 |
2.1.1 研究区概况 | 第30-31页 |
2.1.2 数据 | 第31-36页 |
2.1.3 方法 | 第36-38页 |
2.2 研究模型 | 第38-46页 |
2.2.1 LCZ | 第38-41页 |
2.2.2 SUEWS | 第41-43页 |
2.2.3 FLUENT | 第43-46页 |
3 城市空间形态指数与热环境之间的关系 | 第46-78页 |
3.1 平面形态指数与热环境之间的关系 | 第46-60页 |
3.1.1 密度 | 第46-55页 |
3.1.2 下垫面指数 | 第55-60页 |
3.2 竖向形态指数与热环境之间的关系 | 第60-68页 |
3.2.1 高度 | 第60-62页 |
3.2.2 迎风面积指数 | 第62-65页 |
3.2.3 粗糙度指数 | 第65-68页 |
3.3 综合形态指数与热环境之间的关系 | 第68-75页 |
3.3.1 天空开阔度 | 第68-72页 |
3.3.2 街巷空间高宽比 | 第72-74页 |
3.3.3 容积率 | 第74-75页 |
3.4 小结 | 第75-78页 |
4 基于LCZ的山地城市空间形态热环境效应分析 | 第78-102页 |
4.1 基于LCZ的城市空间形态分类 | 第78-83页 |
4.1.1 特征空间形态指数选取 | 第78-80页 |
4.1.2 基于LCZ的城市空间形态分布 | 第80-83页 |
4.1.3 小结 | 第83页 |
4.2 城市空间形态类型的热环境效应 | 第83-87页 |
4.2.1 地表覆盖类型与热环境之间的关系 | 第84-85页 |
4.2.2 空间形态类型与热环境之间的关系 | 第85-87页 |
4.2.3 小结 | 第87页 |
4.3 基于绿地、水体类型的城市空间形态热环境效应 | 第87-100页 |
4.3.1 代表性样本选取 | 第87-90页 |
4.3.2 景观特征提取 | 第90-91页 |
4.3.3 公园绿地、水体降温效应分析 | 第91-92页 |
4.3.4 内部形态的降温效应分析 | 第92-96页 |
4.3.5 外部形态的降温效应分析 | 第96-99页 |
4.3.6 小结 | 第99-100页 |
4.4 小结 | 第100-102页 |
5 山地城市空间形态的热环境效应调控策略 | 第102-110页 |
5.1 城市尺度:建构城市绿廊,土地利用功能混合 | 第103-104页 |
5.1.1 建构城市绿廊,加速空气流通 | 第103-104页 |
5.1.2 土地利用功能混合、紧凑布局,减少能源消耗 | 第104页 |
5.2 街区尺度:调整绿地、水体布局,优化道路及建筑布局 | 第104-106页 |
5.2.1 优化绿地、水体形态,强化生态功能 | 第104页 |
5.2.2 优化道路及建筑布局,引导空气流通 | 第104-106页 |
5.3 场地/建筑尺度:丰富植被层次,优化建筑形态 | 第106-110页 |
5.3.1 丰富植被层次,增加三维绿量 | 第106-107页 |
5.3.2 优化建筑形态,减少热量排放 | 第107-110页 |
6 结论与展望 | 第110-114页 |
6.1 结论 | 第110-111页 |
6.2 不足与展望 | 第111-114页 |
致谢 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-124页 |
附录 | 第124页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第124页 |