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时间:2018-04-18
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1、基于海绵城市理念的泰山西坡山体公园景观设计研究基于探索建设山体海绵城市的方法,结合徐州市泰山西坡山体公园生态现状,提出了具有“低影响开发”功能的方案。该方案的研究主体由四部分构成,通过研究主体确定了山体海绵形式。该方案设计成果为山体海绵城市建设提供了新的设计思路。关键词:海绵城市;低影响开发;技术方法TU986:A:16749944(2017)050151041引言由于气候变迁和城市过度幵发,城市洪涝、水资源短缺等雨洪问题逐渐成力制约城市发展的重要因素。在伞面建设生态文明的背景下,屮国提出大力建设“海绵城市”的新举措[1]。随着
2、2014年10月《海绵城市建设技术指南》的颁布,全国海绵城市建设工作全面铺开。徐州作为江苏省的试点城市应运而生。徐州地处华北平原东南部,年平均降雨量仅821.3酮。其中,最大径流量集中在6〜7月,所以季节性缺水和区域性内涝经常发生。因此,有效提升水资源的管理水平成为徐州等季节性缺水和区域性内涝型城市发展的重要课题。2设计区域概述徐州市泰山,海拔185.30m,是徐州地区的最高山体。泰山西坡山体公园,则地处泰山西坡山脚,总长度1.0km,总占地面积5hm2。该项目于2015年进行全国统一招标,拟按照海绵城市建设要求实施,整体提升山
3、体的储水蓄水能力,建成后将成为徐州地区首个山体海绵示范点,并己于2017年1月底完成施工。区域整体植被以侧柏林为主,长势较好。因长期受到雨水冲刷,表层零星形成了大小不一的陂塘。由于徐州地区降水较为集中,为避免山体洪涝和道路积水对社会产生危害,早年间沿西坡山脚修筑了一条长度为1.0km的硬质池洪沟。该泄洪沟能够有效地拦截西坡雨水,同时收集周边道路雨水,随后将其快速的排往市政雨水管(图1)。随着“海绵城市”概念的提出,这种直接将雨水快速排掉的做法已不能达到与时俱进的要求,违背了生态可持续发展的原则。它既不能缓解暴雨对市政雨水管道带来
4、的压力,也不能充分利用雨水资源。因此,提升西坡公园的储水蓄水能力迫在眉睫。3研宄方案3.1研究结构整体研究结构分为四部分,第一步明确土壤地质及图1泰山西坡山体公园雨后状况下垫面,得出土壤渗透系数;第二步确定汇水妞域;第三步根据徐州年径流控制率确定设计降雨量;第四步计算汇水量。最后根据所得的数据及西坡实际情况确定海绵体形式。3.1.1土壤及下垫面勘探单位根据现场实际情况,以WOm为间距,在项目地分别布置10组勘探点,深度控制在3m以内。从山体表层至底基层得到结果如图2。通过对勘探资料分析,发现腐殖土渗透性较好,黏土一般,灰岩无任何
5、渗透性。因杂填土不在本次设计范围内故不做具体分析。3.1.2汇水面域利用ArcGIS水文工具,划分积水盆地,提取泰山汇水线。得出项冃地可利用的雨水径流面共分为3个汇水区,经计算得出一号汇水区Sl=5hm2,二号汇水区S2=1.3hm2,三号汇水区S3=35hm。3.1.3设计降雨量根据我国大陆地区年径流总量控制率分布图,徐州年径流总量控制率在70%〜85%之间[2],因徐州地区降雨量少,故本次设计取最大年径流控制率85%作为设计降雨量的参考标准。通过统计徐州地区近30年日降雨量,最后得出徐州年径流总量控制率对应的设计降雨量为43
6、mm。雨量径流系数。因S1、S3为绿地,径流系数取0.15;S2为混凝土和沥青路面,径流系数取0.9。再结合《室外排水设计规范》(GB50014)的容积法V=10HoF,式屮:V为设计调蓄容积,m3;H为设计降雨量,mm;o为综合雨量径流系数;F为汇水面积,hm2。最后分别计算出一号汇水区Vl=322.5m3,二号汇水区V2=503.1m3,三号汇水区V3=2257.5m3。至此,该区域总汇水量为3083.1m3。理想状态下,径流总量控制目标应以开发建设后径流排放量接近开发建设前自然地貌?r的径流外排量为标准[2]。而自然地貌往
7、往按照绿地考虑,故本项目中,绿地汇水量不计算在其中。结合以上分析,本项目有效汇水总量为503.1m3。3.2海绵体形式确定通过以上分析及汇水量数据的提取,再结合竖向及雨水汇流走向,最终确定了海绵体形式一一海绵绿带,以生态系统为基础,将生态储水与景观相结合。设计的海绵绿带分别收集泰山路东侧雨水及泰山山体西坡滞留雨水,并将收集到的雨水部分用做水景观,部分滞留后自然渗透,补给地下水。4海绵体分析4.1泄洪沟改造根据以上对海绵技术的研究,同时为了保留原有泄洪沟的功能,只在泄洪沟端头,破除泄洪沟,并结合周边地形,设计成跌水式生物滞留塘。4
8、.2水路系统结合现状地形,在项目中使用植草沟屯联生物滞留塘的方式,形成整体海绵绿带。设计植草沟宽度0.8〜1.5m不等,深度20〜30cm,面层按照配比要求放置粒径5〜15cm的卵石,并且局部点缀徐州本土地区绵羊石,让整体植草沟在形式上更能体现徐州本土特色;植草
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