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基于生态水力特性的雨水花园设计策略研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 研究目的和研究意义第10页
        1.2.1 研究目地第10页
        1.2.2 研究意义第10页
    1.3 研究内容第10-11页
        1.3.1 雨水花园案例分析第10-11页
        1.3.2 生态水力特性下的雨水花园设计要素研究第11页
        1.3.3 基于生态水力特性的雨水花园设计策略研究第11页
    1.4 国内外研究现状第11-14页
        1.4.1 国内研究现状第11-13页
        1.4.2 国外研究现状第13-14页
    1.5 研究方法和研究框架第14-17页
        1.5.1 研究方法第14-16页
        1.5.2 研究框架第16-17页
第二章 生态水力学与雨水花园第17-39页
    2.1 概念概述第17-20页
        2.1.1 雨水花园相关概念第17-18页
        2.1.2 雨水花园类型第18-19页
        2.1.3 雨水花园结构第19-20页
        2.1.4 雨水花园功能第20页
    2.2 生态水力学概述第20-22页
        2.2.1 生态水力学相关概念第20-21页
        2.2.2 生态水力学应用现状第21页
        2.2.3 生态水力特性梳理第21-22页
    2.3 从生态水力特性角度出发的雨水花园案例分析第22-36页
        2.3.1 雨水花园经典案例分析第22-26页
        2.3.2 ASLA专业组(2010-2016年)中雨水花园案例分析第26-36页
    2.4 本章小结第36-39页
第三章 生态水力特性对雨水花园设计要素影响研究第39-53页
    3.1 水力坡降比对雨水花园竖向设计的影响第40-43页
        3.1.1 水力坡降比对地形设计的影响第40-41页
        3.1.2 水力坡降比对雨水花园排水设计的影响第41-42页
        3.1.3 水力坡降比对雨水花园土壤和植被的影响第42-43页
    3.2 弯道流及流场宽度对雨水花园平面设计的影响第43-45页
        3.2.1 弯道流及流场宽度对雨水花园平面形态的影响第43-44页
        3.2.2 弯道流及流场宽度对雨水花园有效处理面积的影响第44-45页
    3.3 紊流耗能对雨水花园纵断面设计的影响第45-48页
        3.3.1 水跌、水跃对雨水花园纵断面水工设施的影响第45-47页
        3.3.2 交汇流对雨水花园纵断面多样性的影响第47-48页
    3.4 水头损失与水力最佳断面对雨水花园横断面设计的影响第48-50页
        3.4.1 水头损失对雨水花园横断面材料的影响第48页
        3.4.2 水力最佳断面对雨水花园横断面形状的影响第48-50页
    3.5 植物“柔性坝”对雨水径流的影响第50-51页
    3.6 本章小结第51-53页
第四章 基于生态水力特性的雨水花园设计策略研究第53-65页
    4.1 场地前期调研与雨水花园面积计算第53-54页
    4.2 雨水花园竖向设计第54-56页
        4.2.1 雨水花园集水区竖向设计第54-56页
        4.2.2 雨水花园传输系统竖向设计第56页
        4.2.3 雨水花园滞留、收纳调蓄系统竖向设计第56页
    4.3 雨水花园平面设计第56-58页
        4.3.1 雨水花园平面结构设计第57-58页
        4.3.2 雨水花园平面形态多样性设计第58页
    4.4 雨水花园纵断面设计第58-60页
        4.4.1 雨水花园纵断面设计第58-59页
        4.4.2 雨水花园水工消能设施布设第59-60页
    4.5 雨水花园横断面设计第60-61页
        4.5.1 雨水花园横断面材料选择第60-61页
        4.5.2 雨水花园横断面形状设计第61页
    4.6 雨水花园植物配置设计第61-62页
    4.7 雨水花园的管理与维护第62-63页
    4.8 本章小结第63-65页
第五章 结语第65-68页
    5.1 结论与成果第65-66页
    5.2 创新与不足第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-72页
图表目录第72-74页
作者简介第74页

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