成都三环高架桥下弱光环境特征及植物配置策略
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的高架桥的桥阴绿化模式,对消除“灰色”空间、提高城 的宽度测量:利用定点的方法,将同一线上桥两侧外边
市土地使用效率以及改善城市景观等有重要意义。 1 研究对象与方法
垂直投影至地面,测量的两点间距离便是桥梁宽度。④ 具体样本桥桥阴下绿化现状及样本桥周边环境的大致
1.1 研究对象
情况调查。⑤汇总 8 座样本桥基本信息(如表 1)。
:高架桥;桥阴;光合有效辐射;植物配置
高架桥的出现方便了人们的出行,也带来了诸多
为模拟测试成都市高架桥桥阴环境的光合有效辐
不利影响,由于桥面覆盖导致桥下造成一定的桥下“灰 射变化规律提供准确数据来源,及为日后绿化配置模
色”空间,桥下空间的有效利用亟需解决。桥阴绿化是 式提供原型来参考改善,本次主要选取成都市三环走
5
成绵立交
东北西 南
东北西南走向,桥体全长 299m、桥宽约 30m,同向两桥体并联,互通式立交桥
桥下植物茂盛、植被丰富景观性好
周围有住宅小 区,但影响不大
6
成彭立交
东北西 南
东北西南走向,桥体长 489m、宽 18m,全 互通式立交桥,4 层结构
桥下中心位植物稀疏,桥侧植物茂盛形成景观效果
周围有商业建 筑以及住宅区
我国高架桥下主要利用方式之一,但受桥下特殊环境 向具有代表性的 8 座样本桥:①东西走向的琉璃立交、
限制,现有桥下绿化难以发挥良好作用。
川陕立交;②南北走向的天府立交、成南立交;③东北
过去仅有少量关于桥下绿化景观建设[1,2]的研究, 西南走向的成绵立交、成彭立交;④西北东南走向的武
近年来,国内学者开始对桥阴环境影响因子进行研究, 侯立交、川藏立交。
①样本高架桥的走向:本实验主要包括南北、东 西、东北西南和西北东南 4 个方位的走向。
②B 值:高架桥下净空高宽比值。 ③光参数的单位换算[5]: 1MJ/m2·d=11 ×06J/m2 ×10 ×60 ×60s=27.78J/m2· s=27.78W/m2…………a 根据自然光换算关系 1 W/m2=4.6μmol·m-·2 s-1,即 1MJ/m2·d=127.79μmol·m-·2 s-1 …………b 1.2.3 分析 PAR 变化规律探寻植物配置方案。根据桥 阴环境模拟实验分析结果,分析不同走向、不同 B 值 的桥体对绿色植物生长之间的关系,并进一步探讨植 物配置模式。 2 调查结论与分析 2.1 成都市样本高架桥下 PAR 变化 2.1.1 高架桥走向对桥下 PAR 的影响。分析桥宽约在
7 武侯立交 西北东南 桥长 379m、宽 18m,3 层式立交桥
植物种类较少但长势茂盛
周围有住宅
8 川藏立交 西北东南 单体桥体长 846m、宽 18m,同向 2 座桥体并联 植被较为茂盛,大量种植八角金盘长势较好
无遮挡
輦輳訛
试验研究
现代园艺
2019 年第 2 期
1.2.2 计算机模型建立以及模拟数据的测定。①根据实 际测定的桥梁数据,如桥梁的高宽、走向以及周围环 境,通过软件 Autodesk Ecotect Analysis 2011 建立 8 座 桥以及周边环境大致模型。②利用 Ecotect 软件中的 weather tool 插件中,“CHN_Chengdu_CSWD.wea”的成 都气候数据,根据不同样本桥的实际规模进行分析网 格设置,利用工具栏中的 CALCULATE(计算)中的 Solar Access Analysis,使用“Sky Factory&Photosynthetically Active Radiation”对桥梁进行模拟分析。③样本高架 桥的走向、不同的高宽比 B 值、在日分析段下不同走 向下桥梁 PAR 的变化规律、具体桥梁桥下 PAR 变化 区间以及植物光合参数与桥阴 PAR 单位换算。
缝宽度对桥阴绿地的采光影响。受地理位置以及气候 测量各桥墩之间距离以及桥墩直径大小,最后数据汇
的影响,为进一步精确成都市高架桥下光照变化与植 总,便是整座桥梁总体长度。②高架桥的上升坡度的测
物需光最相关 PAR (光合有效辐射 Photosynthetically 量:每隔 10m 进行 1 次桥梁高度测量,统计记录其变
发现光照是桥阴下植物生长的主要因素之一。王雪莹[3] 1.2 调查方法
利用光量子仪对桥阴光照特性测试研究,探讨适合植 1.2.1 现场调查勘测。①高架桥的长度测量:根据桥梁
物光补偿点的生长区域。殷丽华[4]研究了武汉高架桥下 的变化趋势将桥梁分为 3 段依次为:上升段、缓平段以
光环境变化规律,发现不同走向、高宽比以及桥体分离 及下降段。然后每段测量桥墩数量,利用红外线测距仪
南北走向,桥体长 505m、桥宽 18m,3 层结
周围商业区与
3 天府立交 南北 构全互通式立交桥
植被稀疏,长势不佳,向阳处植物长势较好修剪整齐 住宅区
4
成南立交
南北
主桥体全长 518m、桥宽 26m,3 层结构,半 植被稀少、桥头两侧桥下光秃,桥中部有草被八角金 周围商业建筑
互通式立交桥
盘的种植
较多
2019 年第 2 期
现代园艺
试验研究
成都三环高架桥下弱光环境特征及植物配置策略
唐瑞敏,朱可卉,卢佳莹,雷 霆﹡
(四川农业大学风景园林学院,四川成都 611130)
:以分析成都市高架桥桥阴环境光合有效辐射特征为基础,利用 Ecotect analysis 软件,分析成都市 8 座样本高架桥自然光环 境变化规律,发现桥体走向、桥下净空高宽比是影响桥阴自然光环境的 2 个主要因子。分析桥阴自然光环境中 PAR 的变化规律, 发现东西南北走向的桥梁桥阴下 PAR 多呈对称性分布,而东北西南走向以及西北东南走向的桥梁桥阴下 PAR 分布偏向特定一 侧,需差别化分析。根据桥阴自然光环境分布基本规律,将 PAR 分布与植物的需光特性进行匹配,为桥阴绿化配置提供参考。
Active Radiation)之间的匹配程度,分析桥阴自然光环 化范围,上升至最高处,从此处每隔 5m 向两边延展再
境中与绿化植物需光最密切的 PAR 分布规律。探寻桥 次进行高度测试并记录数据,桥梁高度处于最高且周
阴环境下合理的植物配置模式。合理配置已建和将建 围高度变化不大的区域便是桥梁的平缓区。③高架桥
表 1 8 座高架桥具体信息
样本 名称
走向
桥体特征
桥阴绿化
周围影响
主桥长 648m、宽 18m,单线贯通 2 层结构
1 琉璃立交 东西
桥下植物稀疏、桥侧植被生长较好
立交桥
周围有住宅小 区和商业建筑
2 川陕立交 东西 主桥体长 438m、桥宽 18m,互通式立交桥 桥下植物种植散乱,景观效果不好,爬山虎生长情况较好 无遮挡
的高架桥的桥阴绿化模式,对消除“灰色”空间、提高城 的宽度测量:利用定点的方法,将同一线上桥两侧外边
市土地使用效率以及改善城市景观等有重要意义。 1 研究对象与方法
垂直投影至地面,测量的两点间距离便是桥梁宽度。④ 具体样本桥桥阴下绿化现状及样本桥周边环境的大致
1.1 研究对象
情况调查。⑤汇总 8 座样本桥基本信息(如表 1)。
:高架桥;桥阴;光合有效辐射;植物配置
高架桥的出现方便了人们的出行,也带来了诸多
为模拟测试成都市高架桥桥阴环境的光合有效辐
不利影响,由于桥面覆盖导致桥下造成一定的桥下“灰 射变化规律提供准确数据来源,及为日后绿化配置模
色”空间,桥下空间的有效利用亟需解决。桥阴绿化是 式提供原型来参考改善,本次主要选取成都市三环走
5
成绵立交
东北西 南
东北西南走向,桥体全长 299m、桥宽约 30m,同向两桥体并联,互通式立交桥
桥下植物茂盛、植被丰富景观性好
周围有住宅小 区,但影响不大
6
成彭立交
东北西 南
东北西南走向,桥体长 489m、宽 18m,全 互通式立交桥,4 层结构
桥下中心位植物稀疏,桥侧植物茂盛形成景观效果
周围有商业建 筑以及住宅区
我国高架桥下主要利用方式之一,但受桥下特殊环境 向具有代表性的 8 座样本桥:①东西走向的琉璃立交、
限制,现有桥下绿化难以发挥良好作用。
川陕立交;②南北走向的天府立交、成南立交;③东北
过去仅有少量关于桥下绿化景观建设[1,2]的研究, 西南走向的成绵立交、成彭立交;④西北东南走向的武
近年来,国内学者开始对桥阴环境影响因子进行研究, 侯立交、川藏立交。
①样本高架桥的走向:本实验主要包括南北、东 西、东北西南和西北东南 4 个方位的走向。
②B 值:高架桥下净空高宽比值。 ③光参数的单位换算[5]: 1MJ/m2·d=11 ×06J/m2 ×10 ×60 ×60s=27.78J/m2· s=27.78W/m2…………a 根据自然光换算关系 1 W/m2=4.6μmol·m-·2 s-1,即 1MJ/m2·d=127.79μmol·m-·2 s-1 …………b 1.2.3 分析 PAR 变化规律探寻植物配置方案。根据桥 阴环境模拟实验分析结果,分析不同走向、不同 B 值 的桥体对绿色植物生长之间的关系,并进一步探讨植 物配置模式。 2 调查结论与分析 2.1 成都市样本高架桥下 PAR 变化 2.1.1 高架桥走向对桥下 PAR 的影响。分析桥宽约在
7 武侯立交 西北东南 桥长 379m、宽 18m,3 层式立交桥
植物种类较少但长势茂盛
周围有住宅
8 川藏立交 西北东南 单体桥体长 846m、宽 18m,同向 2 座桥体并联 植被较为茂盛,大量种植八角金盘长势较好
无遮挡
輦輳訛
试验研究
现代园艺
2019 年第 2 期
1.2.2 计算机模型建立以及模拟数据的测定。①根据实 际测定的桥梁数据,如桥梁的高宽、走向以及周围环 境,通过软件 Autodesk Ecotect Analysis 2011 建立 8 座 桥以及周边环境大致模型。②利用 Ecotect 软件中的 weather tool 插件中,“CHN_Chengdu_CSWD.wea”的成 都气候数据,根据不同样本桥的实际规模进行分析网 格设置,利用工具栏中的 CALCULATE(计算)中的 Solar Access Analysis,使用“Sky Factory&Photosynthetically Active Radiation”对桥梁进行模拟分析。③样本高架 桥的走向、不同的高宽比 B 值、在日分析段下不同走 向下桥梁 PAR 的变化规律、具体桥梁桥下 PAR 变化 区间以及植物光合参数与桥阴 PAR 单位换算。
缝宽度对桥阴绿地的采光影响。受地理位置以及气候 测量各桥墩之间距离以及桥墩直径大小,最后数据汇
的影响,为进一步精确成都市高架桥下光照变化与植 总,便是整座桥梁总体长度。②高架桥的上升坡度的测
物需光最相关 PAR (光合有效辐射 Photosynthetically 量:每隔 10m 进行 1 次桥梁高度测量,统计记录其变
发现光照是桥阴下植物生长的主要因素之一。王雪莹[3] 1.2 调查方法
利用光量子仪对桥阴光照特性测试研究,探讨适合植 1.2.1 现场调查勘测。①高架桥的长度测量:根据桥梁
物光补偿点的生长区域。殷丽华[4]研究了武汉高架桥下 的变化趋势将桥梁分为 3 段依次为:上升段、缓平段以
光环境变化规律,发现不同走向、高宽比以及桥体分离 及下降段。然后每段测量桥墩数量,利用红外线测距仪
南北走向,桥体长 505m、桥宽 18m,3 层结
周围商业区与
3 天府立交 南北 构全互通式立交桥
植被稀疏,长势不佳,向阳处植物长势较好修剪整齐 住宅区
4
成南立交
南北
主桥体全长 518m、桥宽 26m,3 层结构,半 植被稀少、桥头两侧桥下光秃,桥中部有草被八角金 周围商业建筑
互通式立交桥
盘的种植
较多
2019 年第 2 期
现代园艺
试验研究
成都三环高架桥下弱光环境特征及植物配置策略
唐瑞敏,朱可卉,卢佳莹,雷 霆﹡
(四川农业大学风景园林学院,四川成都 611130)
:以分析成都市高架桥桥阴环境光合有效辐射特征为基础,利用 Ecotect analysis 软件,分析成都市 8 座样本高架桥自然光环 境变化规律,发现桥体走向、桥下净空高宽比是影响桥阴自然光环境的 2 个主要因子。分析桥阴自然光环境中 PAR 的变化规律, 发现东西南北走向的桥梁桥阴下 PAR 多呈对称性分布,而东北西南走向以及西北东南走向的桥梁桥阴下 PAR 分布偏向特定一 侧,需差别化分析。根据桥阴自然光环境分布基本规律,将 PAR 分布与植物的需光特性进行匹配,为桥阴绿化配置提供参考。
Active Radiation)之间的匹配程度,分析桥阴自然光环 化范围,上升至最高处,从此处每隔 5m 向两边延展再
境中与绿化植物需光最密切的 PAR 分布规律。探寻桥 次进行高度测试并记录数据,桥梁高度处于最高且周
阴环境下合理的植物配置模式。合理配置已建和将建 围高度变化不大的区域便是桥梁的平缓区。③高架桥
表 1 8 座高架桥具体信息
样本 名称
走向
桥体特征
桥阴绿化
周围影响
主桥长 648m、宽 18m,单线贯通 2 层结构
1 琉璃立交 东西
桥下植物稀疏、桥侧植被生长较好
立交桥
周围有住宅小 区和商业建筑
2 川陕立交 东西 主桥体长 438m、桥宽 18m,互通式立交桥 桥下植物种植散乱,景观效果不好,爬山虎生长情况较好 无遮挡