CN109523447A - 一种适用于多影响因素耦合的地块竖向规划设计方法 - Google Patents
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Abstract
本发明为一种适用于多影响因素耦合的地块竖向规划设计方法,通过该方法可建立分析地块区域与竖向各相关因素之间的关系,通过不同相关因子的耦合,可定量分析场地竖向的合理高程,可为场地竖向规划设计、地块开发、景观设计提供基础依据。
Description
技术领域
本发明涉及一种适用于多影响因素耦合的地块竖向规划设计方法,属于城市竖向规划设计方法领域。
背景技术
自改革开放以来,我国已持续了三十余年的高速发展,城镇化的发展过程也体现了由过去的重速度到现在的重质量的阶段过程;按照国家新型城镇化要求,规划作为城市发展的前期指引,更需着眼长远,尽可能将眼前及未来可能出现的问题,在规划中通盘考虑,以期从更大的范围体现经济与社会的和谐。
竖向规划作为城市建设的基础规划,更肩负着源头节约的重要使命,应从项目的初始阶段便尽可能的考虑后续规划、实施、管理的多种要求,及可能出现的问题,进行通判考量,因此,如何合理多方面考虑城市排水、排涝、防洪等安全因素及城市地下空间、城市用地布局、城市设计方案、城市景观要求等提升因素,提出一套综合考虑多因素耦合的定量竖向分析方法,已经成为城市规划研究领域亟需解决的热点问题。
竖向设计的表示方法主要有设计标高法、设计等高线法和局部剖面法三种。一般来说,平坦场地或对室外场地要求较高的情况常用设计等高线法表示,坡地场地常用设计标高法和局部剖面法表示:1)设计标高法。也称高程箭头法,该方法根据地形图上所指的地面高程,确定道路控制点(起止点、交叉点)与变坡点的设计标高和建筑室内外地坪的设计标高,以及场地内地形控制点的标高,将其注在图上。设计道路的坡度及坡向,反映为以地面排水符号(即箭头)表示不同地段、不同坡面地表水的排除方向。2)设计等高线法。是用等高线表示设计地面、道路、广场、停车场和绿地等的地形设计情况。设计等高线法表达地面设计标高清楚明了,能较完整表达任何一块设计用地的高程情况。3)局部剖面法。该方法可以反映重点地段的地形情况,如地形的高度、材料的结构、坡度、相对尺寸等,用此方法表达场地总体布局时台阶分布、场地设计标高及支挡构筑物设置情况最为直接。
由于传统三种竖向规划分析方法均基于现状地形并过于主观,没有形成系统化多因素考量的思维,因此需要一种创新的分析方法综合确定竖向标高。
发明内容
本发明的目的在于提供一种适用于多影响因素耦合的地块竖向规划设计方法,通过系统化多因素考量,定量分析场地竖向的合理高程。
为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:一种适用于多影响因素耦合的地块竖向规划设计方法,其特征在于该方法包括四大安全因素:地形因素、排水因素、排涝因素、防洪因素,四大优化因素:地下空间因素、景观设计开发因素、城市用地布局因素、土方平衡因素;
所述方法包括两大流程:
基于城市安全因素耦合的基准标高分析,根据四大安全因素:地形因素、排水因素、排涝因素、防洪因素耦合,确定满足城市基本安全所确定的基准标高为:
Ha=H0+H1+H2
H0: 当规划区域原始地形已满足城市防洪、排涝要求,取自然地形标高为H00,当规划区域原始地形不满足城市防洪、排涝要求,根据影响城市安全的基准标高为排涝水位/防洪水位,取H01/H02;
H1为排水最不利地块排水水头差,H2为地块内部排水水头差,H01为排涝水位;H02为防洪水位;
基于城市提升因素耦合的优化标高分析,考虑四大优化因素:地下空间开发因素、景观设计开发因素、城市用地布局因素、土方平衡因素耦合,在城市安全基准标高基础上,对竖向标高进行优化,确定最终竖向标高为
Hb=H0+H1+H2+H3= H0+H1+H2+H31+H32+H33+H34,
H31为地下空间开发因素对竖向影响需调整标高,H32为景观设计开发因素对竖向影响需调整标高,H33为城市用地布局因素对竖向影响需调整标高,H34为土方平衡因素对竖向影响需调整标高。
本发明提供了一种适用于多影响因素耦合的地块竖向规划设计方法,通过该方法建立分析地块区域与竖向各相关因素之间的关系,通过不同相关因子的耦合,定量分析场地竖向的合理高程,可为场地竖向规划设计、地块开发、景观设计提供基础依据。
附图说明
图1为本发明的流程图。
具体实施方式
下面结合本发明的具体实施例,对本发明进行详细论述。
一种适用于多影响因素耦合的地块竖向规划设计方法,该方法包括四大安全因素:地形因素、排水因素、排涝因素、防洪因素,四大优化因素:地下空间因素、景观设计开发因素、城市用地布局因素、土方平衡因素。分为二大分析流程:基于城市安全因素耦合的基准标高分析,基于城市提升因素耦合的优化标高分析。
四大安全因素
(1)地形因素
现状地形是城市竖向规划的首要考虑因素,规划用地竖向规划应尽量考虑维持原始自然地形,尽量少做人工破坏。自然地形的整体地形趋势是用地布局规划、城市空间布局的重要影响因素,也是排水系统构建的基础,城市排水系统根据地形进行排水分区,以及排水模式的确定。城市竖向标高的确定,应以自然地形标高为基准,自然地形标高为H00。
(2)排水因素
雨水排放尽可能以“重力自排”为原则,雨水排放的工程可行性是竖向规划的主要影响因素之一。竖向规划设计要求对排水最不利区域在规定重现期(一般5年一遇)设计降雨工况下模拟,雨水重力自排。规划区地面高程控制应遵循由水力坡降线形成的河道最高除涝水位时水位等高线。地面坡度按1.2‰~1.5‰满足雨水自流排水需求。测量排水最不利地块距离,计算排水最不利地块排水水头差H1;分析地块内部最不利排水点,计算地块内部排水水头差H2。
(3)内涝防治因素
竖向规划需着重考虑城市排涝的需求,通过对场地和道路竖向标高的控制,达到顺畅排涝、规避内涝的效果,排涝因素是竖向规划的主要影响因素之一。根据规划区的排涝标准以及河湖水系的水位关系,可以模拟在高水位情况下,规划区竖向是否存在不安全的隐患。通过频率法计算确定水系排涝水位H01;
(4)防洪因素
保障城市防洪安全性是竖向规划所考量的基本要素之一,不同的城市防洪方案对城市竖向规划有不同的影响。如果城市处于所在区域大的防洪封闭圈内,则城市竖向不受防洪因素影响,应着重考虑排涝因素。若规划区受防洪因素影响,竖向要满足防洪需求。通过频率法计算确定防洪水位H02。
四大优化因素
(1)地下空间开发因素
城市地下空间开发,带来塑造城市空间的可能性。竖向规划可结合片区地下空间开发和用地布局,适当调整局部地块高程,满足各类需求。做好合理的土方量调配协调。地下空间开发因素对竖向影响需调整标高为H31。
(2)景观设计开发因素
竖向规划应贯穿景观规划设计理念,保留规划范围内有景观价值或标志性的制高点等有明显特征的地形、地貌;结合低影响开发理念,保持和维护城镇生态、绿地系统的完整性,保护有自然景观或人文景观价值的区域、地段、地点的建筑物,塑造经管边界线。景观设计开发因素对竖向影响需调整标高为H32。
(3)城市用地布局因素
竖向规划应充分协调规划建设用地选择及用地布局的要求:城镇中心区用地应选择地质、排水防涝及防洪条件较好且相对平坦和完整的用地,其自然坡度宜小于20%,规划坡度宜小于15%;居住用地宜选择向阳、通风条件好的用地,其自然坡度宜小于25%,规划坡度宜小于25%;工业、物流用地宜选择便于交通组织和生产工艺流程组织的用地,其自然坡度宜小于15%,规划坡度宜小于10%;超过8m的高填方区宜优先用作绿地、广场、运动场等开敞空间;应结合低影响开发的要求进行绿地、低洼地、滨河水系周边空间的生态保护、修复和竖向利用;乡村建设用地宜结合地形,因地制宜,在场地安全的前提下,可选择自然坡度大于25%的用地。城市用地布局因素对竖向影响需调整标高为H33。
(4)土方平衡因素
竖向规划中的土石方与防护工程应遵循满足用地使用要求、节省土石方和防护工程量的原则进行多方案比较,合理确定。
土石方工程包括用地的场地平整、道路及室外工程等的土石方估算与平衡。土石方平衡应遵循“就近合理平衡”的原则,根据规划建设时序,分工程或分地段充分利用周围有利的取土和弃土条件进行平衡。土方平衡因素对竖向影响需调整标高为H34。
二大流程
(1)基于城市安全因素耦合的基准标高分析。
考虑四大安全因素:地形因素、排水因素、排涝因素、防洪因素耦合,确定满足城市基本安全所确定的基准标高为:
Ha=H0+H1+H2
H0: 当规划区域原始地形已满足城市防洪、排涝要求,取H00,
当规划区域原始地形不满足城市防洪、排涝要求,根据影响城市安全的基准标高为排涝水位/防洪水位,取H01/H02。
(2)基于城市提升因素耦合的优化标高分析。
考虑四大优化因素:地下空间开发因素、景观设计开发因素、城市用地布局因素、土方平衡因素耦合,在城市安全基准标高基础上,对竖向标高进行优化,确定最终竖向标高为:
Hb=H0+H1+H2+H3= H0+H1+H2+H31+H32+H33+H34
注:H31、H32、H33、H34+值为提高标高,-值为降低标高。
Claims (1)
1.一种适用于多影响因素耦合的地块竖向规划设计方法,其特征在于该方法包括四大安全因素:地形因素、排水因素、排涝因素、防洪因素,四大优化因素:地下空间因素、景观设计开发因素、城市用地布局因素、土方平衡因素;
所述方法包括两大流程:
基于城市安全因素耦合的基准标高分析,根据四大安全因素:地形因素、排水因素、排涝因素、防洪因素耦合,确定满足城市基本安全所确定的基准标高为:
Ha=H0+H1+H2
H0: 当规划区域原始地形已满足城市防洪、排涝要求,取自然地形标高为H00,当规划区域原始地形不满足城市防洪、排涝要求,根据影响城市安全的基准标高为排涝水位/防洪水位,取H01/H02;
H1为排水最不利地块排水水头差,H2为地块内部排水水头差,H01为排涝水位;H02为防洪水位;
基于城市提升因素耦合的优化标高分析,考虑四大优化因素:地下空间开发因素、景观设计开发因素、城市用地布局因素、土方平衡因素耦合,在城市安全基准标高基础上,对竖向标高进行优化,确定最终竖向标高为
Hb=H0+H1+H2+H3= H0+H1+H2+H31+H32+H33+H34,
H31为地下空间开发因素对竖向影响需调整标高,H32为景观设计开发因素对竖向影响需调整标高,H33为城市用地布局因素对竖向影响需调整标高,H34为土方平衡因素对竖向影响需调整标高。
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113610310A (zh) * | 2021-08-13 | 2021-11-05 | 宋代军 | 一种多因素确定城乡路网及其地块竖向的土方最小化方法 |
CN113609547A (zh) * | 2021-07-01 | 2021-11-05 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 一种基于规划设计要点的建筑室内地坪标高计算方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103473394A (zh) * | 2013-08-20 | 2013-12-25 | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | 一种用于多台段式场平布局的土方平衡优化设计方法 |
CN107730099A (zh) * | 2017-09-30 | 2018-02-23 | 四川师范大学 | 一种空间规划模型建立方法 |
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2018
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Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103473394A (zh) * | 2013-08-20 | 2013-12-25 | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | 一种用于多台段式场平布局的土方平衡优化设计方法 |
CN107730099A (zh) * | 2017-09-30 | 2018-02-23 | 四川师范大学 | 一种空间规划模型建立方法 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
万轶凌: "山地城市用地竖向规划研究与实践——以贵州蔗香临港开发实验区过袍片区控制性详细规划为例", 城市道桥与防洪, no. 9, pages 250 - 256 * |
张方方;: "基于Civil 3D的山区城市用地竖向规划优化方法探讨", 上海公路, no. 02, pages 20 - 25 * |
潘红卫: "城市竖向规划与城市治涝――福州市中心城竖向规划的探索与实践", 城市规划, no. 05, pages 20 - 25 * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113609547A (zh) * | 2021-07-01 | 2021-11-05 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 一种基于规划设计要点的建筑室内地坪标高计算方法 |
CN113609547B (zh) * | 2021-07-01 | 2023-09-22 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 一种基于规划设计要点的建筑室内地坪标高计算方法 |
CN113610310A (zh) * | 2021-08-13 | 2021-11-05 | 宋代军 | 一种多因素确定城乡路网及其地块竖向的土方最小化方法 |
CN113610310B (zh) * | 2021-08-13 | 2024-02-13 | 宋代军 | 一种多因素确定城乡路网及其地块竖向的土方最小化方法 |
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