视线分析与高度控制 ——以北京和西安历史文化名城保护为例

视线分析与高度控制 ——以北京和西安历史文化名城保护为例

论文摘要

在城市设计中,建筑高度是其空间形态的重要控制因素,它决定了城市的两种空间形态:一是城市的整体外围轮廓形态——城市天际线;二是城市内部空间形态和空间尺度。本文以北京和西安为研究对象,作为新中国建国以来首批公布的24个历史文化名城,在城市发展与保护的竞合中都取得了一定的成绩,也存在各自的失误与不足。本文在案例的研究中,运用视觉科学原理——视线分析方法。视线分析方法是目前城市规划中设计的较有科学性和合理性的手段。它是对历史城市景观视廊、城市天际线以及景观节点周边、节点之间的城市建设内容进行量化分析,尽可能将城市景观的感官认知转化为可量化的控制指标,从而达到控制历史建筑和历史街区周边建筑的高度、体量、尺度,突出具有历史意义的城市天际线和适宜人生存活动城市内部空间尺度,达到保护历史文化名城的真正目的。但是长期以来,我国在历史城市的保护规划和新的城市设计建设中,所实施的控制技术还显得简单粗糙、也缺乏具有科学依据的量化指标及其数据库。本文在采集了大量数据的基础上,通过对西安和北京的视觉通廊、街道对景、城市景观线的保护现状进行分析,指出建筑高度控制在方法和理论方面的不足之处,并在论文结语中提出了对历史文化名城保护的一些建议,以及解决高度失控的办法。

论文目录

  • 中文摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 图表目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 选题背景
  • 1.2 选题的目的和意义
  • 1.3 欧洲高度控制的经验
  • 1.4 论文内容
  • 第二章 视线分析与高度控制
  • 2.1 相关概念
  • 2.1.1 视线、视角、视域、视野、视廊
  • 2.1.2 视线分析和高度控制
  • 2.2 视线分析的原理和方法
  • 2.2.1 视线分析的原理和公式
  • 2.2.2 视线分析的内容和方法
  • 2.3 历史文化名城保护和高度控制规划
  • 2.3.1 高度控制区的划定
  • 2.3.2 高度控制的适用范围
  • 2.4 视线分析与高度控制举例
  • 第三章 历史文化名城保护、城市规划和高度控制
  • 3.1 高度控制的内容
  • 3.2 北京历史文化名城的保护及规划
  • 3.2.1 建国后北京城市的规划和保护
  • 3.2.2 北京高度控制规划回顾
  • 3.2.3 北京高度控制的效果
  • 3.3 西安历史文化名城保护及规划
  • 3.3.1 建国后西安历次城市规划
  • 3.3.2 西安城市规划与建筑高度控制
  • 3.3.3 西安高度控制的效果
  • 第四章 北京旧城的高度控制
  • 4.1 旧城建筑高度总体状况
  • 4.2 城市景观线、街道对景、历史街区现状
  • 4.2.1 城市景观视线通廊
  • 4.2.2 街道对景
  • 4.2.3 历史文化保护区
  • 4.3 北京主要干道、商业街高度状况
  • 4.3.1 城市干道
  • 4.3.2 中轴线
  • 4.3.3 王府井商业街
  • 4.4 北京旧城面临的突出问题
  • 第五章 西安的高度控制
  • 5.1 西安明城建筑高度现状
  • 5.2 通视走廊建筑高度控制现状
  • 5.2.1 南大街
  • 5.2.2 北大街
  • 5.2.3 东大街
  • 5.3 明城区文物保护单位周边控制现状
  • 5.3.1 碑林周边
  • 5.3.2 钟鼓楼周边
  • 5.4 西安高度控制出现的问题
  • 第六章 结语
  • 6.1 细化规划控制技术
  • 6.2 完善审批、设计程序与制度
  • 参考文献
  • 在校期间发表的论文、科研成果等
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].丘陵城市建筑高度控制规划方法构建——以长沙岳麓山及其周边地区高度控制规划为例(2003-2016)[J]. 城市规划 2017(09)
    • [2].广元古城建筑高度控制规划初探[J]. 天津城建大学学报 2018(02)
    • [3].一种基于反步法的导弹高度控制器设计[J]. 火力与指挥控制 2015(11)
    • [4].通过空间系绳系统返回载荷到地面的误差分析[J]. 西北工业大学学报 2016(02)
    • [5].四旋翼无人机高度控制——基于CNF与自适应非光滑控制[J]. 福建工程学院学报 2018(01)
    • [6].无人动力翼伞自适应反步高度控制[J]. 控制工程 2018(04)
    • [7].从19世纪90年代的纽约到20世纪30年代的上海公共租界——城市建设法规对摩天楼的高度控制[J]. 西部人居环境学刊 2015(05)
    • [8].“合规则”与“竞自由”:课堂教学的理想境界[J]. 教育研究与评论(小学教育教学) 2013(05)
    • [9].桩基混凝土超浇预警装置的设计与应用[J]. 四川水力发电 2016(03)
    • [10].基于动态逆的直升机多变量鲁棒控制[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2014(10)
    • [11].干扰火箭弹飞行高度控制系统研究[J]. 水雷战与舰船防护 2013(04)
    • [12].一种平流层飞艇高度控制方法[J]. 电光与控制 2014(06)
    • [13].历史建筑周边高度控制研究——以广州六榕寺为例[J]. 住宅与房地产 2017(18)
    • [14].中小城市高度结构控制研究[J]. 山西建筑 2013(25)
    • [15].基于H_∞/PID混合控制的飞机高度控制器设计[J]. 控制工程 2009(S3)
    • [16].浅析ECAS电子控制技术及其发展趋势[J]. 科技视界 2015(28)
    • [17].基于单片机的通用型无人机飞行控制系统研究[J]. 飞机设计 2009(06)
    • [18].空地导弹对应不同驾驶仪下的中制导高度控制回路设计[J]. 系统仿真学报 2008(24)
    • [19].多金属结核水力集矿机构离地高度控制研究[J]. 矿冶工程 2020(03)
    • [20].老城上空的“网”:基于数字技术的历史城区高度控制体系研究——以太原府城为例[J]. 建筑学报 2020(06)
    • [21].浅谈锦屏二级水电站转子副立筋配刨及磁轭装配[J]. 科技创新与应用 2015(19)
    • [22].煤化工德士古气化炉炉膛温度高度控制的应用[J]. 计量与测试技术 2011(05)
    • [23].高空飞艇高度控制系统设计及仿真[J]. 科学技术与工程 2011(24)
    • [24].基于GIS视线分析的城市核心景观周边建筑高度控制应用研究——以蒙城县老城片区为例[J]. 华中建筑 2016(01)
    • [25].名城保护规划中的建筑高度控制准则研究——以建瓯古迹、历史街区保护为例[J]. 城市规划 2009(01)
    • [26].基于模糊PID控制的无人机高度控制模态仿真[J]. 飞机设计 2013(04)
    • [27].空气悬架大客车高度控制仿真与试验研究[J]. 武汉理工大学学报 2012(04)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    视线分析与高度控制 ——以北京和西安历史文化名城保护为例
    下载Doc文档

    猜你喜欢