陕西省岐山县太子村的人居环境提升策略

来源 :工业设计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jyyj
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
城镇化进程中乡村人居环境问题突出,规划不科学、景观环境缺失和传统文化断层等问题严重影响了乡村振兴的有效推进。因此,应当立足乡村的实际情况,提出科学合理的人居环境提升策略。文章以岐山县太子村为研究对象,针对该村落环境中存在的问题,从整体规划、基础设施、文化传承以及产业发展四个方面提出人居环境提升的策略,以期提升当地的人居环境质量。
其他文献
徽派建筑是徽州文化中的一个重要表现形式,具有很强的代表性,反映了当时人民对生活、文化、建筑风格的独特视角。徽派建筑精巧的装饰是古徽州人对精神世界的表达,传递出浓重的文化底蕴。将徽派建筑元素应用到文化创意产品设计中,将会碰撞出不一样的火花。本文以旅游文化创意产品设计为研究对象,首先阐述了徽派建筑元素,然后阐述了徽派建筑元素在旅游文化创意产品设计中的应用意义,最后赋予实践。以期达到弘扬徽派建筑文化的目的。
文章以构建城市整体形象为目标,将城市公共艺术作为具体的研究对象,深入挖掘其与城市文脉、城市发展和城市宜居环境建设的关系,从满足人们现代精神和审美需求的视角,从主题、形态、文化内涵等方面探讨其设计策略,力图将城市公共艺术作为一种独立的城市形象要素来进行探讨,以期促进系统的城市形象构建和整体的城市可持续。
动车组用气动控制阀发生数起回位弹簧异常断裂,影响列车运行安全。采用断口宏微观形貌观察、扫描电镜及能谱分析、金相显微组织分析、显微维氏硬度测试等手段对失效弹簧进行分析。结果表明:弹簧为疲劳断裂,裂纹萌生于弹簧内圈表面的横向外伤和表面凹坑处,服役过程中,裂纹从内圈表面向外部疲劳扩展,最终造成回位弹簧的早期断裂失效;弹簧内圈表面存在的横向外伤和表面凹坑产生于弹簧制造过程,后续对制造工装的追溯检定证实这个推断。建议在制造弹簧时,导料工装选取摩擦系数小、较软的材料以避免损伤簧丝,并对制造过程所用工装定期检修。
提出了一种采用柱状晶辅助选晶的制备镍基单晶高温合金的方法。采用金相显微镜和电子背散射衍射(EBSD)等方法表征了单晶制备过程中显微组织及晶体取向。结果表明:柱状晶部分熔化,柱状晶边缘回熔界面附近形成大量杂晶,但只有<001>方向偏离定向凝固方向较小的晶粒能够长大。采用柱状晶选晶的方法能够在螺旋选晶器出口处获得<001>方向偏离定向凝固方向小于8°的单晶铸件。
陕西尧头窑陶瓷生产历史悠久,村落景观很大程度上反映了陶瓷生产的自然环境及居民传统的审美观念、地域风俗、思想意识等。通过对尧头村的特色分析可知,尧头村丰富的自然地理要素和历史人文要素共同构成了空间结构清晰、精神内涵独特的古窑址村落景观。研究据此分别从宏观的整体环境保护、中观的空间分区优化以及微观的艺术特色延续等方面,探索了乡村振兴战略视角下尧头村景观保护的基本策略。以期带动尧头村地区社会、经济、文化的复兴。
文章对学龄前儿童的认知发展阶段和绘画发展阶段进行研究,明确学龄前儿童绘画产品设计与游戏结合的必要性,进而提出游戏化儿童绘画产品设计的新思路,即产品要符合学龄前儿童的认知和绘画习惯,符合多样的交互形式,满足家庭的使用环境,并根据这些策略设计了一套游戏化儿童绘画产品。以期满足学龄前儿童的绘画需求。
客家缠花是客家妇女勤俭聪慧的天性与独特艺术涵养的体现,是海峡两岸最具代表性的民间手工艺之一,同时也是两岸客家同根同源,文化互联互通的见证.但随着客家习俗的简化、人们
徽州地区的彩绘壁画是用以装饰徽州民居墙角、屋檐、门楣等建筑外观节点的彩色壁画,其作为我国传统文化的重要积淀之一,具有内在的生命力与深沉的文化底蕴。本文通过对徽州地区彩绘壁画的研究,挖掘其形成的历史由来与逐渐衰落的现状,分析如何才能做好这一传统工艺的保护与传承,并提出一些可供参考的建议。
针对螺栓连接预紧力对疲劳寿命的影响,首先基于有限元法分析结构的承载能力和抗变形能力,提取了结构单元节点应力张量,再通过应力组合转换及2种应力修正(Goodman和FKM)方法,基于雨流分析法和Miner累计损伤准则,对在复杂外载荷作用下的航空发动机冷端螺栓连接结构进行疲劳寿命预测。结果表明:通过螺栓预紧载荷的合理选取,可将材料的疲劳寿命提高近5.8%,寿命统计循环周次提高约4.5×105次,预紧载荷存在最优值,可为航空发动机连接结构稳健设计确定提供有效手段。FKM方法相比于Goodm
微桁架材料具有承载能力强、轻量化程度高、可设计空间大等特点,是航空结构设计应用中极具潜力的一类新型材料。在典型结构件中填充微桁架材料是实现轻量化的重要途径,而强大的拓扑优化技术提供轻量化设计思路。以典型航空框梁结构为研究对象,提出含微桁架填充的结构拓扑优化设计方法。首先对原有设计方案进行性能评估,获得进一步拓扑优化的性能约束指标;其次,利用拓扑优化技术,在保持性能不变的条件下,在可能的设计空间内进行重新设计,获得初步的轻量化设计方案;最后,以轻量化设计方案为设计域,通过二次拓扑优化确定微桁架结构的填充位置