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            基于水土保持的山地公園坡面建筑水平尺度控制研究

            作者: 周建華,勾玲琳,胡嘉誠 時間:2022-2-7 閱讀次數:607

            山地公園具有地質不穩定、地形復雜、水土易于侵蝕、原生植被豐富等特征,而建筑作為山地公園中容易引發生態問題的人工要素之一,其選址、尺度、形態及布局等均將對山地自然生態環境產生影響。因此,在對建筑進行規劃設計時應特別注意避免生態問題的發生[1]。傳統的山地公園建筑規劃設計主要建立在行為、心理和美學分析之上[2],缺乏定量的、可操作的生態學方法,難以將生態功能與使用功能、美學價值相互協調[3-4],從而導致山地公園生態系統不斷退化,生態問題頻頻發生[5]。對建筑尺度而言,可分為豎向尺度和水平尺度,豎向尺度指建筑高度,主要影響視覺感受,而水平尺度指的是建筑占地面積。在山地公園中,建筑尺度既影響視覺感受,更多的是影響生態環境。因此,本文基于生態學的角度,主要聚焦建筑的水平尺度,引入水土保持的相關理論與方法,通過模擬與計算,提出山地公園建筑水平尺度的控制途徑和計算方法。

            1/山地公園建筑尺度控制研究

            1.1 傳統山地公園建筑尺度控制理念

            傳統山地公園建筑的尺度控制多以感性描述為主。在自然山水背景下,秦漢宮苑是將人工建筑散布于自然山水之中,追求彌山跨谷的氣勢;在寫意山水理念中,則強調“東南移入戶庭間”(白居易《累土山》)。二者尺度跨度巨大,卻又在天人合一的自然山水觀中完美融合[6] 。吳亮在《止園記》中寫道:“園畝五十而贏,水得十之四,土石三之,廬舍二之,竹樹一支” [7] 。陳從周先生在《說園》提出:“風景區之建筑宜隱不宜顯,宜散不宜聚,宜低不宜高,宜麓不宜頂” [8]。從上述文獻中可以看出,傳統山地公園建筑的尺度控制理念體現了樸素的生態觀,強調的是建筑與自然環境的和諧融合。

            1.2 基于水土保持的山地公園建筑尺度研究思路 

            目前針對山地公園建筑對生態環境影響的研究文獻較少,而其中針對山地公園建筑水平尺度與生態環境關系的研究更是鳳毛麟角,且多為定性研究。大多學者主要從形態、空間、景觀、交通、技術等方面對山地公園建筑如何去適應山地地形環境作了探索和研究。盧濟威、張玉虎、藍華等從視覺、生態、情感、空間等方面探討了山地建筑的設計要點 [9-10]。夏晨曦則從建筑布局、形態表現及適宜性技術等方面提出適應自然山地地貌的山地公園建筑設計策略[11]。李保峰等則認為設計師若能從地形中發現自然力場(field of natural forces)的存在,將其作為設計的前文本(pre-text),則“自然”就會成為建筑形態布局的秩序之源[12],建筑應充分融合于自然景觀中,展現山地公園的生態特色,減少對山地環境的干擾[13-14] 。陳燁等從參數化的角度對山地環境中的豎向因素進行建筑范圍、坡形限高和體量輪廓3個方面進行了分析,提出了建筑邊界度、地段包容度、建筑密度、坡形限高比、視覺高度比和視覺面積比6個參數指標體系[15]?傮w而言,大部分的研究都是從視覺景觀及使用功能與山地地形的融合角度出發的。

            在山地條件下營造公園建筑,除了關注其視角效果和使用功能,更重要是要防止山地生態災害的發生。水和土是山地環境中最敏感的生態要素,山地建筑的水平尺度與山地水土流失密切相關。而細溝侵蝕與土壤侵蝕是判斷水土流失的二個重要指標。本文選擇影響山地生態環境較大的兩個因子坡度與匯水面積,分別模擬計算得出不同坡度、不同匯水面積建筑坡面長度與坡面流速、建筑占地面積與土壤侵蝕模數的對應數據。再與坡面臨界流速與土壤侵蝕模數分級標準相比較,來確定與判斷建筑占坡面長度與占地面積的合理性,為山地公園中坡面建筑的水平尺度提供科學的計算方法與控制途徑。   

            2/理論研究

            2.1 坡面建筑水平尺度與細溝侵蝕

            細溝侵蝕是指坡面地表徑流不斷增加,流速加快,產生強烈的坡面沖刷,在地表逐漸形成細小而密集的溝[16],是水土流失的重要表現[17]。建筑水平尺度對坡面流速的影響主要是因為建筑坡面長度的不同而導致地表徑流流經建筑場地時流速發生變化,當坡面流速超過一定的臨界流速后,對坡下地表將造成不同程度的細溝侵蝕。在不同的建筑坡面長度條件下,對坡面流速與臨界流速進行計算與比較,可以有效地確定不同環境條件下,合理的建筑坡面長度。

            2.1.1坡面流速的估算

            根據《開發建設項目水土保持技術規范》(GB 50433·2008)坡面洪峰流量公式為:

            Q洪=0.278×K×i×A

            式中:Q洪——相應洪水頻率的最大洪水洪峰流量,m³/s;K——徑流系數;i——相應暴雨頻率平均1h降雨強度,mm/h;A——集水面積,A=(L×B+F),km²;通過計算坡面洪峰流量可以得到建筑單寬流量,其計算公式為:

            q=Q/B={0.278K(L×B+F)I}/B

            式中:q——單寬流量,m2/s;Q——坡面流量,m3/s;K——徑流系數;B——場地坡面寬度,m;L——場地坡面長度,m;F——上方匯水面積,m2 ;I——相應暴雨頻率平均1h降雨強度,mm/h。

            然后根據江忠善等《坡面流速的試驗研究》[18]研究結果,坡面徑流流速公式為:

            V=K×qn×Jm

            式中:V—平均流速,m/s;K—綜合系數;J—坡度;m,n—指數。本公式為坡面平均流速通用形式,式中參數根據不同學者研究方法及地域條件而確定。本文采用張光輝2002年研究結果K取23.66,m,n分別取0.246,0.542。

            通過此公式計算可得出:匯水面積相同、不同坡度和坡度相同、不同匯水面積的建筑坡面長度及坡面流速。

            2.1.2 細溝侵蝕臨界速度估算

            根據邵學軍《坡面細溝流侵蝕臨界條件研究》[19]坡面上細溝侵蝕發生臨界速度公式:

            V= power(gRj,0.5)

            式中,v為臨界速度;R為水力半徑;J為坡度比降;g為重力加速度

            其中:R=(n×k×cosα×I30×L)3/5/J3/10

            式中:n—曼寧糙率;k—超滲比率,可視為同等條件下裸地的徑流系數;α—坡度;I30—最大30分鐘雨強;L—坡長;J—坡比。

            通過此公式計算可得出其他條件一致、不同坡度的細溝侵蝕臨界速度。坡度越大,臨界流速越大,當坡面流速超過這些臨界速度后,就會對下坡產生不同程度的細溝侵蝕。

            2.2 坡面建筑水平尺度與土壤侵蝕

            土壤侵蝕是指土壤因地表徑流、風力等外部作用下,被破壞、剝蝕、搬運和沉積的過程,土壤侵蝕量的大小是反應坡面生態穩定性的重要指標[20]。計算不同水平尺度的坡面建筑引起坡下土壤侵蝕量的大小與國家土壤侵蝕模數分級進行對比,從而確定對山地生態環境干擾合理的坡面建筑水平尺度。

            2.2.1土壤侵蝕模數估算

            基于RUSLE模型的重慶市土壤流失方程基本形式為:

            A=R×K×L×S×C×P

            式中:A—坡面侵蝕量,t/hm2;R—降雨侵蝕力因子,MJ·mm·hm-2·h-1·a;K—土壤可蝕性因子,t· hm2 ·h ·hm-2·MJ-1 ·mm-1;LS—地形因子,其中L為坡長因子,S為坡度因子;C—植被覆蓋度因子;P—水土保持措施因子。上述各參數因子通過下面的方式計算:

            (1)降雨侵蝕因子R。本模型采用史東梅[21-22]等基于人工模擬降雨的手段建立的重慶地區降雨侵蝕力計算的年雨量模型:

            R年= 0.0113P年1.734 坡長坡度因子LS

            式中:R年—年降雨侵蝕力,MJ·mm·hm-2·h·a;P年—年降雨量,mm。重慶市多年平均降雨量1208mm,多年平均徑流深620.7mm,多年平均徑流總量511.4億m3,由此計算,R取值為2496.8。

            (2)土壤可蝕性因子K;陉愓l[23]對于重慶市不同水土保持模式下的土壤可蝕性研究采用諾漠法估算重慶地區土壤可蝕性,其計算公式為: 

            K= (2.1(N1×N2 )1. 14 ×(12- OM ) ×(10 -4  ) +3,25(S-2)+2.5(P-3)/100

            式中:K—年降雨侵蝕力;N1 =粉砂(0.05~0.1mm)%+極細砂(0.002~0.05mm)%;N2 =100-黏粒(<0.002mm)%或者為N1 +砂粒(0.1~2.0mm)%;OM —有機質的百分含量;S—土壤的結構參數;P—土壤的滲透級別。根據本文的研究方向,將場地按照平地換算得出可蝕性K值為0.028,積累徑流對下坡造成沖刷,原地貌按照水土保持林取可蝕性K值為0.036。

            (3)坡長坡度因子LS。按以下公式計算:

            L=(λ/20)0.34       

               3.85sins+0.011,s≤5°

            S=     4.40sins+0.131,5°<s<10°

                -0.003s 2 + 0.144s-0.274,10°≤s≤34.8°  

            式中:λ—坡長,m;s—坡度,分別取10%、15%、20%、25%。

            (4) 植被覆蓋度與管理因子C。在USLE模型中,植被覆蓋度與管理因子C指在相同條件下的一定時間內,長有作物的標準公園與連續撂荒的標準公園上的土壤流失量之比。在無實測C值時,可通過實測地表植被覆蓋度,進而利用C值與植被覆蓋度相關關系計算出C值來,采用蔡崇法等研究得到的公式:

             C=1                        c=0

             C=0.6508-0.3436logc      0<c<78.3%

             C=0                        c>78.3%

            式中,c——植被覆蓋度,取50%。

            參數 土地利用類型
              裸地坡耕地 作物覆蓋順坡耕地 作物覆蓋橫坡耕地 植物籬坡耕地 作物覆蓋水平梯地 林地 荒草地
            P值 1 1 0.572 0.5 0.032 0.037 0.295

            表1 重慶地區不同土地利用類型P值

            (5) 水土保持措施因子P。P的取值根據陳正發等對重慶及相似地區不同土地利用類型采用上述方法經轉化、標準化后得到的水土保持措施P值表(表1)取值,原地貌為林地取為0.037,場地徑流積累沖刷下坡條件下設P值為1。

            通過此公式可模擬計算出土壤類型、降雨強度與植被覆蓋度相同時,不同坡度下不同建筑占地面積的平均土壤侵蝕模數,再與土壤侵蝕模數分級對比,可得出建筑占地面積大小與土壤侵蝕強度的對應關系,從而科學確定不同坡度下合理的建筑占地面積。

            2.2.2土壤侵蝕模數分級

            根據土壤侵蝕模數,采用土壤水力侵蝕強度分級標準(SL 190-2007)(表2),對坡地土壤侵蝕程度進行分級。其中,重慶紫色丘陵區土壤侵蝕模數臨界值為1000t/(km2·a) [24],超過此值將容易引起不同程度的土壤侵蝕,誘發生態問題。

            土壤水力蝕強度分級標準(SL 190-2007)
            微度 <500 t/(km2·a)
            輕度 500~2500 t/(km2·a)
            中度 2500~5000 t/(km2·a)
            強烈 5000~8000 t/(km2·a)
            極強烈 8000~15000 t/(km2·a)
            劇烈 >15000 t/(km2·a)

            表2 土壤水力侵蝕強度分級標準(SL 190-2007)

            3/實例驗證與模擬

            選取重慶市渝北區照母山公園—照母山莊為模擬驗證實例。山莊位于公園北側坡地,建筑占地面積6500㎡,坡面總面積45000㎡,上坡匯水面積8000㎡,坡面總坡長231m,建筑坡面長度約35m,坡度約為20%;周邊植被類型為林地,長勢較好,覆蓋度約50%;土壤類型為紫色土;基地多年平均降雨量1208mm,多年平均徑流深620.7mm。

            3.1 建筑坡面長度與細溝侵蝕

            3.1.1坡面流速模擬計算

            選擇原基地坡度20%、模擬10%、15%的坡度與基地8000㎡、模擬10000㎡、15000㎡、20000㎡的匯水面積分析建筑水平尺度對坡面流速的影響。為了方便計算,根據照母山莊基地現狀平面布局,將其模擬成長方形的規整場地(圖1)。根據坡面流速計算公式,模擬計算出照母山莊匯水面積不變,坡度分別為10%、15%、20%時的建筑坡面長度與坡面流速(表3);以及坡度不變,匯水面積分別為8000㎡、10000㎡、15000㎡、20000㎡時的建筑坡面長度及坡面流速(表4)。

            匯水面積 坡度 建筑坡面長度(m) 坡面流速(cm/s)
            8000 10% 0m 8.02
            10m 9.00
            20m 9.90
            30m 10.73
            40m 11.51
            50m 12.25
            60m 12.96
            15% 0m 8.86
            10m 9.94
            20m 10.93
            30m 11.85
            40m 12.72
            50m 13.54
            60m 14.31
            20% 0m 9.51
            10m 10.67
            20m 11.73
            30m 12.72
            40m 13.65
            50m 14.53
            60m 15.36

            表3 不同坡度下建筑坡面長度與坡面流速

            坡度 匯水面積(㎡) 場地長度(m) 流速(cm/s)
            20% 8000 0m 9.51
            10m 10.67
            20m 11.73
            30m 12.72
            40m 13.65
            50m 14.53
            60m 15.36
            10000 0m 10.73
            10m 11.79
            20m 12.77
            30m 13.70
            40m 14.57
            50m 15.41
            60m 16.20
            15000 0m 13.36
            10m 14.26
            20m 15.1
            30m 15.91
            40m 16.69
            50m 17.44
            60m 18.16
            20000 0m 15.62
            10m 16.41
            20m 17.16
            30m 17.89
            40m 18.60
            50m 19.28
            60m 19.95
            表4 不同匯水面積下建筑坡面長度與坡面流速

            3.1.2 細溝侵蝕臨界速度模擬計算

            通過臨界速度公式計算可得:坡度為10%,V值為12.38cm/s;坡度為15%,V值為12.93cm/s;坡度為20%,V值為13.45cm/s。坡度越大,臨界流速越大,當坡面流速超過這些臨界速度后,就會對下坡產生不同程度的細溝侵蝕。

            3.1.3 模擬結果

            根據坡面流速模擬計算結果(表3、表4),使之與得到的細溝侵蝕臨界速度的進行對比,得出不同坡度、匯水面積下合理的建筑坡面長度(表5)。從表5可判斷:照母山莊合理的建筑坡面長度應為 30m 以內,這與照母山莊現狀坡面長度一致,能滿足生態要求。

            匯水面積(㎡) 坡度 臨界流速(cm/s) 合理的建筑坡面長度(m)   坡度 匯水面積(㎡) 臨界流速(cm/s) 合理的建筑坡面長度(m)
            8000 10% 12.38 50 20% 8000   30
            15% 12.93 40     10000 13.45 20
            20% 13.45 30     15000   0
                      20000   0

            表5 不同坡度、不同匯水面積條件下合理建筑坡面長度

            3.2 建筑占地面積與土壤侵蝕

            鐘壬琳,張平倉在紫色土坡面徑流與侵蝕特征模擬試驗研究中表明:在紫色土坡面徑流總量有隨坡度和雨強增加而增大的趨勢,因此,坡度和降雨量是引起山地土壤侵蝕最重要的因子。在本驗證過程中,假設其他條件都不變,將坡度作為變量。選擇原基地坡度20%和模擬10%、15%、25%四個坡度,分析建筑水平尺度對土壤侵蝕的影響。通過土壤侵蝕模數的模擬計算,對照土壤侵蝕模數分級標準,可得出照母山莊在土壤類型、降雨強度與植被覆蓋度相同、不同坡度下不同建筑占地面積對坡地土壤侵蝕強度(表6)。

            參照重慶紫色丘陵區土壤侵蝕模數臨界值,對比表6與表2可知:

            坡度 建筑占地面積(㎡) 平均土壤侵蝕模數(t·km-2·a-1) 土壤侵蝕強度
            10% 0 277.79 微度
            2000 377.04 微度
            4000 537.79 輕度
            6000 732.85 輕度
            8000 953.87 中輕度
            10000 1196.31 中輕度
            12000 1457.24 中輕度
            15% 0 448.96 微度
            2000 609.37 輕度
            4000 869.177 輕度
            6000 1184.427 中輕度
            8000 1541.63 中輕度
            10000 1933.45 中輕度
            12000 2355.17 中輕度
            20% 0 589.01 輕度
            2000 799.45 輕度
            4000 1140.30 中輕度
            6000 1553.89 中輕度
            8000 2022.52 中輕度
            10000 2536.57 中度
            12000 3089.84 中度
            25% 0 697.93 輕度
            2000 947.30 輕度
            4000 1351.18 中輕度
            6000 1841.25 中輕度
            8000 2396.55 中輕度
            10000 3005.66 中度
            12000 3661.24 中度

            表6 不同坡度條件下建筑占地面積大小對坡地的土壤侵蝕程度

            坡度為 10%時,建筑占地面積控制在 2000㎡以內,土壤侵蝕程度為微度,在土壤流失量的容許范圍之內,面積在2000—8000 ㎡以內,會對坡地產生一定的生態干擾,但在適度干擾范圍以內,面積>8000 ㎡后,會造成土壤侵蝕程度過大,破壞生態環境。

            坡度為 15%時,建筑占地面積 4000 ㎡以內,對坡地產生干擾在適度范圍以內,面積>4000㎡后,對坡面土壤侵蝕模數超過可控范圍,易造成水土流失;

            坡度為 20%、25%時,為了保證對生態干擾在適度范圍以內,建筑及場地面積需要控制在 2000 ㎡以內,>2000 ㎡后,會造成坡下發生輕度、中度甚至強烈的侵蝕。

            照母山莊基地現狀坡度為 20%,建筑及場地的面積為 6500 ㎡,平均土壤侵蝕模數約為 1500 t/(km2·a),依據模擬計算結果,山莊將對坡下的生態環境產生較大影響。但在實際調研過程中,照母山莊坡下生態環境比較良好,未發現水土流失現象。究其原因:一方面因其不是純粹的規則建筑硬質場地,由很多有機分散的林地、水體、花池、花壇等自然斑塊有機嵌合形成,環境較為生態(圖 2)。另一方面,照母山莊下坡種植很寬且密集的人工林帶,減少雨水對坡面的沖刷,同時減少人為活動的干擾,起到了生態防護的作用。因此,建筑場地的平面布局形態與下坡的植被覆蓋也對土壤流失有重大影響,當我們在設計山地公園建筑場地水平尺度因功能需求超過理論計算值時,可通過調整場地組合形態及優化下坡植被結構形式維護生態環境的穩定。

            圖2/照母山莊整體環境 來源:圖片自攝

            4/結論與討論

            建筑水平尺度大小與坡地的生態環境好壞呈正相關。當建筑水平尺度適中,對山地干擾適度,將有益于形成良好的生態環境模式;當尺度過大,勢必引起山地生態環境的變化,甚至發生土壤侵蝕、滑坡、崩塌等生態災害,影響山地生態系統的穩定性。因此,在山地公園建筑水平尺度控制時應首先考慮對山地生態問題的避免,再根據視覺美觀、功能需求以及人的行為特征、心理特征等方面確定合理的建筑水平尺度。

            坡度、匯水面積、植被覆蓋度、土壤類型是影響山地公園生態環境的重要因素,在對山地公園坡面建筑水平尺度控制時,應充分考慮各區域坡度、匯水面積、植被覆蓋度、土壤類型等因子條件,進行坡面流速與土壤侵蝕方面的科學計算,以確定合理的建筑水平尺度。坡面流速分別與坡度、匯水面積、建筑坡面長度呈正相關,任何一個變量的增加都會引起坡面流速的加快;坡度、建筑占地面積與坡面平均土壤侵蝕模數呈正相關,坡度與建筑場地面積的增加都會引起平均土壤侵蝕模數增大。

            在山地環境中,建筑如果需要承載特殊的使用功能或視覺美觀需求,尺度需要適度擴大時,應充分考慮場地本身的生態性,可以通過采用覆土式建筑或在場地內部增加小型自然林地、花池、水體等自然斑塊的形式增加斑塊之間的連接度以及改變場地透水性、對雨水進行合理組織,以減少地表徑流和土壤侵蝕。

            (重慶市技術創新與應用示范專項-社會民生類重點研發項目資助(項目編號cstc2018jscx-mszdx0033)2018.)

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