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浅析人工水池生态景观设计及水体净化 总被引:1,自引:0,他引:1
水是构成园林景观、增添园林美景的重要因素。在园林规划建设中,重视对水体的造景作用、处理好园林植物与水体的景观关系,不但可以营造引人入胜的景观,而且能够体现出真善美的风姿。可见,水是构成风景的基本要素之一,也是景观设计中不可缺少的部分。景观水体的设计以生态学原理为指导,将水体生态维护与水景、绿化等相结合,并根据空间变化形成多层次景观。结合地形、水面、绿化、空间层次的丰富变化,营造自然化、景观化的生态型绿色空间环境。 相似文献
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针对迅速发展的我国景观园林规划设计现状,从视觉景观层面、大地景观层面和精神景观层面的实景感悟、分析阐述了现代景观园林规划设计的项目实践和观念目标。 相似文献
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园林规划设计是中央商务区规划的主要内容之一,它是商务区规划是否成功的重要衡量标准.因此,研究园林规划设计在当今国内大城市发展中央商务区显的尤为重要.通过对景观设计人文化、景观生态化、空间立体化、公共空间系统化、植物配置和景观的标志性设计六点阐述,探讨出了中央商务区景观设计的一般方法,对以后的中央商务区的园林规划设计有一定的指导作用. 相似文献
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简要阐述了景观生态学的概念、主要原理及其思想在城市园林规划中的应用。通过斑块、廊道、基底的原理分析强调了景观异质性及其多样性在景观配置中的重要性,并以兰州市部分城市绿地规划为例作了具体论述。通过对一些具体原理及实例的分析说明了景观生态学原理在城市园林规划设计中具有的指导意义。 相似文献
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针对湖北省鄂州市吴都休闲景观带的生态环境和地理现状,运用景观生态学“斑块-廊道-基质”的原理,对景观空间格局进行了分析,以指导道路景观规划设计,并得出了相应结论,对道路景观建设中功能、景观、生态的和谐统一提出了合理建议。 相似文献
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在分析城市土地利用规划与城市规划的现有理论基础上,论述了景观生态学原理在城市规划方面的应用原理和应用方法。景观生态学理论的运用对指导城市土地利用规划具有重要的现实意义。 相似文献
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在林业发展规划中应用景观生态学,通过对林业功能分区进行合理规划,构建完善的生态平衡系统。文章对林业规划中应用景观生态学的必要性进行了分析,并对景观生态学原理在林业规划中的应用方式进行了探究。 相似文献
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本文以两广为研究对象,对岭南地区(重点是广西)三十年来公园绿地建设态势与走向作了分析,认为岭南新园林的建设与发展须借鉴传统"岭南园林"的人文风格和艺术特点,使之适应新时期大众化的需求,又不失文化艺术品位,要质量并重,走精品园林的道路. 相似文献
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可食地景是城市景观发展过程中产生的一种新的存在形式.文章介绍了可食地景的概念和起源、分析了相关实例,并归类说明了可食地景在园林景观中的应用布局以及常用植物种类等,对可食地景的运用前景提出了意见与建议. 相似文献
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吴建业 《绿色中国(A版)》2014,(10)
一
水是生命之源,没有水就没有生命,尽人皆知。
我的家乡万源。万源,万水之源,提起她,人们立刻就会憧憬龙潭河风光的神秘,向往大竹河漂流的浪漫,殊不知那些风光却远离城区百公里之外,至于流经城区的母亲河--后河,就是另一番模样了。
据太平县志记载,后河发源于庙坡乡白龙洞。万水之源指的就是这里。 相似文献
水是生命之源,没有水就没有生命,尽人皆知。
我的家乡万源。万源,万水之源,提起她,人们立刻就会憧憬龙潭河风光的神秘,向往大竹河漂流的浪漫,殊不知那些风光却远离城区百公里之外,至于流经城区的母亲河--后河,就是另一番模样了。
据太平县志记载,后河发源于庙坡乡白龙洞。万水之源指的就是这里。 相似文献
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指出了随着园林景观行业的崛起与发展,集农业文化、景观元素与生态休闲为一体的新型园林模式--农业文化主题园林呈现于人们的面前。该园林蕴含的浓郁农村乡土气息给现代的人们带来了全新的视觉体验,这种农村乡土文化与现代城市时尚文化的完美融合,受到人们广泛青睐,让其得到快速发展。基于此,对园林设计中农业景观元素的应用进行了分析,提出了应用原则及应用形式,以期更好地呈现出农业文化主题园林设计蓝图。 相似文献
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《Journal of Sustainable Forestry》2013,32(3-4):267-281
A landscape characterization procedure is described as a first step in ecosystem management. Five attributes were used to characterize patterns at different scales of ecological organization from the plot to the region: climatic regions, ecoregions, biophysical environments, floristics, and vegetation. Examples of the characterization of selected attributes are presented for three western U.S. study areas. Other aspects of the characterization process are illustrated with examples from the Northern Region of the Forest Service and from forested locations in the southwestern U.S. Location of a study area within a climatic region provided an understanding of broad-scale climatic constraints operating on the biota. Assessment at the ecoregion level was used to examine finer scale environmental constraints due to landform effects. The ecoregion also provided a context for further analysis of biotic and environment variability in a study area. Biophysical environments (combinations of environmental factors) were characterized within landscapes. The range of environmental variability in a landscape was compared to that of a larger region to determine the representation of regional environments in a landscape. Biotic variability was characterized at a relatively coarse spatial scale by examining plant species distributions among floristic types. Such an analysis provided information about the long-term ecological and evolutionary pressures exerted on species in an area. Variability in vegetation was characterized at a varietv of scales by examning the distribution of types within the levels of a hierarchical vegetation classification for the western U.S. In addition, biotic distributions along environmental gradients were described using canonical correspondence analysis to determine within-type variability. Temporal variability in vegetation was assessed within a hierarchical ecosystem-based framework. Characterization of biotic-abiotic relationships is important in determining biotic responses to historical and current landscape conditions. We constructed statistical models to predict biotic responses to environmental factors using a powerful class of regression models, generalized linear models. Models developed for a plant community in the Southwest, the ponderosa pine series, revealed complex biotic responses to environmental factors. This result suggests that biotic-abiotic relationships warrant careful characterization, and that some commonly used simple models may not accurately predict biotic responses to environmental change. 相似文献