武汉三镇会馆建筑研究

来源 :华中科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bendanban
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
武汉三镇会馆作为城市发展的见证者与参与者,以独特的凝聚力促使了城市空间形态的演化,以丰富多元的文化内核构成了城市功能的重要补充。武汉三镇会馆作为城市建筑的重要组成部分,以璀璨的本土建筑意匠推动了城市传统建筑文化的源流碰撞,以新颖的外来建筑风格推动了城市近代建筑文化的破旧立新。毫无疑问,以保护与利用为核心的武汉三镇会馆建筑研究将成为武汉文化自信建设的重要一步。本文以五个部分逐层展开:第一部分,通过研究整理武汉地区历史地图、文献中的会馆信息,分析了武汉三镇行帮、会馆形成、发展、繁荣以及转型的背景;第二部分,结合Arc Gis对历史地图、文献中的会馆空间信息进行提取,并以此为基础就会馆的空间分布特征及演变展开分析与探讨;第三个部分,在城市尺度,就会馆对城市空间形态以及城市功能的影响展开具体分析;第四个部分,在建筑尺度,通过对武汉三镇传统会馆历史影像的收集以及近代会馆建筑的实地调研、走访,分析会馆建筑特征的同时论述会馆对城市建筑文化演变的影响;第五个部分,就武汉的会馆建筑遗存进行整理,针对保护利用现状提出会馆建筑保护与利用的思考。
其他文献
二维过渡金属二硫化物(Transition Metal Dichalcogenides,TMDs)具有块体材料所没有的优秀的光电性质,是前沿片上集成光电器件领域的研究热点。而具有直接带隙的单层TMDs材料的电子跃迁发生在位于二维六方布里渊区边缘的简并的±K点处。加上由于单层TMDs空间反演对称性破缺的性质,能带中的+K和-K两个简并的能谷有着相反的贝里曲率(Berry Curvature),从而对
静电加速度计是重力卫星的关键载荷之一,主要用于测量卫星在轨受到的非保守力引起的加速度。静电加速度计敏感探头采用多对电极分布设计,可同步实现六个自由度的测量,其中基于共同极板来实现一个平动和一个扭转自由度的检测和控制。为了降低上述扭转对平动自由度的耦合,保障平动自由度的测量精度,本文针对静电加速度计平动和扭转自由度的耦合机理和抑制方法开展研究,取得的主要成果如下。针对由加速度计检测、控制和读取电路组
如今,安全气囊、安全带等被动性安全装置被广泛应用于现代汽车中。随着安全气囊使用的增加,安全气囊本身对乘员造成伤害的事故数量也在增加。在各种形式的交通事故损伤中,脊椎损伤是一种常见的损伤类型,其中颈椎是主要的损伤部位。目前关于安全气囊冲击下人体颈部损伤的研究主要以假人碰撞实验为主,这需要耗费大量的人力和物力资源,而且假人模型的仿生度存在不足,不能表现出真实的人体响应,从而导致实验数据不准确,影响产品
泵喷推进水下滑翔机(WJHUG)是一种配备了泵喷推进器的新型混合驱动水下滑翔机,兼具传统水下滑翔机(AUG)锯齿滑翔和自主式水下航行器(AUV)定深推进的运动模式。由于WJHUG在不同运动模式下所需的最优水动力外形并不相同,因此其单一的水动力外形配置不能满足多运动模式的应用需求。本文受飞鱼变翼运动启发,提出了一种适用于多模式航行的可变形水动力外形方案。该方案采用仿生可变翼结构,航行器可根据不同航行
锂离子电池以其高能量密度、高输出电压、低自放电率、低电压降、易于管理等优点被广泛应用于家用电器、智能手机、储能系统、电动汽车等领域。准确的电池工作特性建模、电池状态评估对于电池系统的控制、管理、优化具有重要的指导作用。由于电池本身的复杂性,其工作特性及状态受到工作条件、环境温度、历史使用模式等因素的影响。这些相互耦合的复杂特性使得基于模型的方法难以适用。为了解决上述问题,本文研究了数据驱动方法在锂
超低相位噪声的微波源在铯喷泉钟、雷达等领域有着重要的应用。随着超稳激光和飞秒光梳的出现与发展,利用光生微波原理来降低微波源相位噪声的方法成为了一个研究热点。利用超稳激光通过飞秒光梳频率下转换生成的微波信号,简称光生微波源,拥有优越的相位噪声和短期频率稳定度性能,是目前低频段相位噪声指标最低的微波源。本论文从光生微波源的搭建入手,讲述了作者在研究生期间的主要工作,包括了光生微波源三个组成部分的搭建:
背景:灰色被盖(Indusium griseum,IG)是一层附着在胼胝体背侧的灰质,由外侧纵纹(Lateral longitudinal stria,LLS)和内侧纵纹(Medial longitudinal stria,MLS)构成,属于边缘系统的组成部分。大量的研究都认为IG与海马存在着紧密的联系,是海马在发育过程中形成的延伸部分;在细胞层面,IG区域细胞的形态和分层排布与齿状回(Denta
人脸关键点检测在许多人脸应用中扮演重要角色,比如人脸识别、人脸验证、人脸矫正和人脸编辑,因此人脸关键点检测具有重要的研究意义。随着深度学习研究的兴起,越来越多的学者也开始将深度学习方法用于关键点检测,并取得了超过传统方法的良好效果。然而,深度学习方法在模型大小上比传统方法大,效率上比传统方法也要差,因此人脸关键点检测仍然是具有挑战性的任务。PFLD,全称实用人脸检测器,存在对数据集的标注要求高、需
因传统化石能源的过度利用,能源和环境问题日益突出。一方面,木质纤维素类农林废弃物的资源化利用日益成为国家重要的环境与资源战略需求;另一方面,印染等工业废水造成的重金属污染日益对人类健康造成严重危害,其生物修复迫在眉睫。真菌、木质纤维素类物质在修复重金属污染方面具有良好的应用潜力;并且生物质基多孔碳材料在超级电容器电极材料方面受到广泛关注。因此,能否将利用生物质进行重金属修复以及对其绿色资源化利用结
研究背景:PAX5的功能缺失在PAX5突变肿瘤中起重要作用,并且PAX5单倍体缺失促进肿瘤发生与免疫逃逸有关。PAX5基因突变导致肿瘤免疫逃逸的具体机制现尚不明确。研究目的:利用生物信息学分析及建立PAX5单倍体突变的细胞及动物模型来研究PAX5突变导致肿瘤免疫逃逸的潜在机制。研究方法:我们首先运用CIBERSORT算法(通过估算细胞亚群的RNA转录本的相对表达量来鉴定细胞类型),基于PAX5突变