骨灰堂建筑模块集成化设计研究 ——以江宁区骨灰堂系列项目为例

来源 :东南大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lei7863
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
骨灰堂是一种集中的立体化骨灰安置建筑类型。论文以南京市江宁区骨灰堂系列项目的工程实践和相关设计研究为背景,探讨如何运用模块集成化的方法,在优化骨灰堂建筑功能提高效率的同时,兼顾纪念性表达。论文首先提出江宁区骨灰堂系列项目中存在的问题:骨灰寄存格架与建筑设计存在脱离,局部设施设备混乱,这些既限制了功能效率也导致建筑纪念性不足。同时指出各项目的模块化特征和它们之间的关联性。以此为出发点,通过对典型案例的分析,提出建筑模块集成化以优化功能效率为导向,进而发展出开放性、纪念性等空间品质。这些都启发了建筑模块集成化方法在骨灰堂建筑设计中的应用。在此基础上,第三章将骨灰堂建筑分为骨灰寄存格位、骨灰寄存格架和骨灰寄存间三个尺度层级的模块,分别从集成和组织方式两个角度展开讨论,在保证功能效率的前提下,追求对纪念性的表达。格位可通过对储存、标志、祭拜三个功能的集成以及组织秩序的局部打破实现集合纪念性与个体纪念性的平衡;格架通过与建筑构件和设施设备的集成、行列式和周边式组织方式的针对性运用,强化稳固感和场所感;骨灰寄存间集成化处理旨在整合格架、结构构件、采光通风构件、设施设备等物质要素,提高效率,并通过它们之间的关系营造纪念性氛围。最后,基于禄口骨灰纪念堂初期方案,应用以上设计研究提出一种骨灰寄存间范型。并以该范型为参考对象对谷里骨灰纪念堂实施项目中的骨灰寄存间进行优化调整,验证这一范型在具体条件下的适应性潜力。
其他文献
本文以耐火材料氧化镁为基体,以CaCO3、Al2O3为矿化剂,木粉为造孔剂,采用压制成型法制备了镁基陶瓷型芯,研究了矿化剂、造孔剂、制备工艺、烧结工艺等对型芯室温抗弯强度、烧结收缩率、气孔率、断口形貌和物相组成的影响,测试了型芯在醋酸溶液中的溶解溃散性。以400目氧化镁为基体,不同粒径Al2O3为矿化剂,随Al2O3粒径减小,陶瓷型芯抗弯强度提高,但溶解溃散性变差。以150目、200目和400目氧
传统冯诺依曼架构中处理器与存储单元之间的数据通信开销会导致性能下降和能耗增加,这被称为内存墙。为了克服该瓶颈,可以将计算处理能力集成到内存中,称为存内计算(Computing In Memory,CIM)。基于磁随机存储器(Magnetic Random Access Memory,MRAM)的CIM在访存速度和电源效率方面展现出极高的优势,是人工智能边缘设备中高能效计算操作的有效实现方法。当前基
学位
以碳化硅为代表的先进陶瓷材料凭借高杨氏模量和高抗压强度等良好的力学特性,使其无论在传统工业领域还是新兴微电子领域都具有广阔的应用前景,但与此同时,碳化硅这类硬脆性材料,常因内部或者表面微裂纹,发生毫无征兆的突然破坏,对结构缺陷极其敏感的特点限制了其进一步的应用。另一方面石墨烯正以优秀的力学性能和超大的比表面积展现了作为增强相,可以显著增强脆性基体力学性能的巨大潜力。本文以石墨烯增强碳化硅复合材料为
悬架作为现代卡车中的重要组成部分,其运动学特性直接影响卡车的平顺性和操纵稳定性,其结构强度对卡车在运行中安全性有着极其重要的影响。所以从运动学、动力学方面对悬架进行分析优化是卡车设计开发工作的核心方向之一。本文针对麦弗逊悬架在大型非公路车辆上应用关键技术,建立整车多体运动学模型,编写针对悬架硬点坐标的参数化分析与优化软件,并对悬架硬点进行筛选与优化。采集典型道路工况,建立整车多体动力学模型,获取悬
随着氧化石墨烯(Graphene Oxide,GO)大规模的生产和应用,其在自然环境中的生态效应也越来越受到重视。大量研究表明GO暴露在自然环境中会对生态系统的植物、动物和微生物产生不利影响。目前,已在污水处理厂进水和活性污泥固体中检测到了石墨烯基纳米材料的存在,而GO暴露对复合生态系统的影响目前仍鲜有报道。课题组在前期研究中发现,垂直流人工湿地对进水中GO可实现有效去除,而高浓度GO暴露对湿地脱
纳米聚苯乙烯(Nanopolystyrene,PS NPs)的工业化生产和聚苯乙烯塑料的破碎降解,都增加了PS NPs的环境释放。已有研究表明,PS NPs可通过污水管网进入污水处理系统,影响活性污泥内源呼吸和产甲烷能力,降低处理效能。此外,PS NPs还能诱导生成过量活性氧,对微生物与植物代谢造成负面影响。人工湿地是由基质、微生物、植物协同发挥作用的生态处理工艺,对常规污染物和纳米颗粒等新型污染
学位
四溴双酚A(Tetrabromobisphenol A,TBBPA)作为典型的溴类阻燃剂,稳定持久,可随大气迁移扩散至水体中,其在生物体摄取水过程进入体内,对各个器官产生一定毒害,因此去除水体中的TBBPA是一个亟需解决的问题。电化学还原技术以电子作为反应介质,无需投加试剂、灵活高效常被用于去除水中卤代污染物。碳毡常被用作电极载体,因其较高的析氢过电位及产H*能力,需进一步改性以提升电极活性。本文
在聚焦离子束溅射刻蚀工艺中,灰度图常常被用来加工三维曲面微结构,通过定义每个像素点的灰度值控制离子入射点的驻留时间。灰度值的准确计算对于加工出满足精度要求的三维曲面微结构非常重要。但是由于非线性溅射产额、再沉积等因素的影响,加工轮廓与理想轮廓会产生一定的偏离,给灰度值的确定带来了极大的困难,为了发展一种准确计算灰度值的通用方法,论文开展了如下研究:1、开展了聚焦离子束灰度图铣削三维曲面微结构探索实