摘 要:傳統(tǒng)系統(tǒng)對(duì)生態(tài)環(huán)境空間層次劃分不夠明確,導(dǎo)致廊道空間布局較差,影響了城市物種遷移。針對(duì)這一問(wèn)題,文章提出一種基于耦合模型的城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng),在傳統(tǒng)系統(tǒng)硬件基礎(chǔ)上,對(duì)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)。通過(guò)廊道、中心控制點(diǎn)和場(chǎng)地三要素,構(gòu)建城市綠色基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),選取城市連接節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)中心,建立不同尺度的綠色基礎(chǔ)設(shè)施,結(jié)合實(shí)際空間資源進(jìn)行評(píng)估調(diào)整,通過(guò)耦合模型整合各尺度綠色空間,實(shí)現(xiàn)城市生態(tài)環(huán)境空間整體規(guī)劃。設(shè)計(jì)系統(tǒng)與傳統(tǒng)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn),分別規(guī)劃城市空間,結(jié)果表明,設(shè)計(jì)系統(tǒng)提高了廊道連通性和連續(xù)性,使物種遷移更加順暢,且廊道斷裂時(shí),通過(guò)其他廊道進(jìn)行遷移的概率更高。在此基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)系統(tǒng)提高了雨水處理能力,進(jìn)一步改善了物種遷移活動(dòng)空間。
0 引 言
現(xiàn)代城市發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大,承載功能和開發(fā)強(qiáng)度也不斷提高,產(chǎn)生了城市物種遷移的空間容量不足、活動(dòng)環(huán)境惡化等問(wèn)題,為城市發(fā)展帶來(lái)負(fù)面影響。因此,在生態(tài)環(huán)境視角下,對(duì)城市進(jìn)行空間規(guī)劃,強(qiáng)調(diào)自然在城市空間的必要性,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義[1]。國(guó)外城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃研究較早,利用地下、地面和地上三種形式,緩解城市環(huán)境惡劣問(wèn)題。從生態(tài)保護(hù)出發(fā),以形態(tài)連通性、功能復(fù)合性、生物多樣性為原則,注重土地的精明增長(zhǎng)??臻g規(guī)劃考慮的生態(tài)環(huán)境要素如下:林地、水系、濕地、森林等自然區(qū);本土及野生生物棲息地;公園、綠道等自然保護(hù)區(qū);牧場(chǎng)、農(nóng)場(chǎng)等。國(guó)內(nèi)城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃研究,同樣取得較大發(fā)展,將城市結(jié)構(gòu)分為非空間和空間兩種屬性,通過(guò)空間屬性的時(shí)間特性,確定空間結(jié)構(gòu)的活動(dòng)要素和物質(zhì)要素,通過(guò)要素之間的相互關(guān)系,得到城市空間結(jié)構(gòu)的內(nèi)在聯(lián)系,根據(jù)各種城市功能,整合生態(tài)環(huán)境空間要素,使其離散分布在空間規(guī)劃區(qū)域[2]。在以上理論的基礎(chǔ)上,提出基于耦合模型的城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng),對(duì)各生態(tài)環(huán)境空間要素進(jìn)行整合。
1 基于耦合模型的城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng)設(shè)計(jì)
在傳統(tǒng)城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng)的硬件基礎(chǔ)上,對(duì)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)。
1.1 構(gòu)建城市綠色基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)
將綠色基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建作為空間規(guī)劃系統(tǒng)基本概念,結(jié)合城市服務(wù)功能,連接生態(tài)環(huán)境和景觀[3]。將城市的灰色和灰綠色基礎(chǔ)設(shè)施考慮在內(nèi),通過(guò)廊道、中心控制點(diǎn)和場(chǎng)地三要素,形成一個(gè)連通性強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)體系,將城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃問(wèn)題,轉(zhuǎn)換為綠色空間網(wǎng)絡(luò)體系的構(gòu)建問(wèn)題[4]。構(gòu)建尺度選取半自然形式的景觀設(shè)施、場(chǎng)地的樹木灌草及城市內(nèi)的山體景觀,利用自然與服務(wù)社會(huì)的多重功能,確定三種宏觀到微觀的空間尺度,分別為場(chǎng)地與室外、街區(qū)與社區(qū)、城市與城區(qū)[5]。其構(gòu)建要素與聯(lián)系如圖1所示。
如圖1所示,在環(huán)境生態(tài)學(xué)概念的基礎(chǔ)上,該綠色基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)增加孤島和生態(tài)跳點(diǎn)兩種類型。作為綠色基礎(chǔ)設(shè)施的核心區(qū)域,網(wǎng)絡(luò)中心承擔(dān)了居民活動(dòng)和動(dòng)植物棲息的空間;作為綠色空間的紐帶,廊道為居民休閑休憩、城市交通、動(dòng)物遷徙以及城市不同景觀和生態(tài)的連接提供空間;作為等級(jí)較低的綠色基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域,為動(dòng)物遷徙、城市生產(chǎn)和保留用地提供空間;當(dāng)網(wǎng)絡(luò)中心和廊道不能相互連接時(shí),通過(guò)生態(tài)跳躍來(lái)補(bǔ)充;在城市生態(tài)環(huán)境脆弱地區(qū),利用孤島進(jìn)行生態(tài)改造,將社區(qū)尺度轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐓^(qū)級(jí)網(wǎng)絡(luò)中心[6]。至此完成城市綠色基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。
1.2 規(guī)劃各尺度城市生態(tài)環(huán)境空間
部署綠色基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),使其涵蓋個(gè)人空間到城市范圍的大型保護(hù)區(qū)域。構(gòu)建不同尺度的生態(tài)環(huán)境空間。形成綠色基礎(chǔ)設(shè)施的開放空間網(wǎng)絡(luò),劃分綠色基礎(chǔ)設(shè)施的層級(jí),其劃分尺度如表1所示。
在表1所示要素的基礎(chǔ)上,將空地、廢棄地和農(nóng)業(yè)用地考慮在內(nèi),對(duì)不同尺度的生態(tài)環(huán)境空間進(jìn)行逐層規(guī)劃。根據(jù)城市的實(shí)際情況,收集綠色基礎(chǔ)設(shè)施要素的詳細(xì)目錄,從生態(tài)效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益出發(fā),確定生態(tài)環(huán)境規(guī)劃希望達(dá)到的效果,在目錄中選取該城市的連接節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)絡(luò)中心,設(shè)定不同節(jié)點(diǎn)的等級(jí)[7]。規(guī)劃方案中,對(duì)生態(tài)環(huán)境空間的廊道連通度進(jìn)行評(píng)估調(diào)整,綠色網(wǎng)絡(luò)連通度 r1計(jì)算公式為:
式中:L為城市未規(guī)劃前,綠色網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有的連接線數(shù)量;ξ 為綠色網(wǎng)絡(luò)的連接節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)[8]。節(jié)點(diǎn)連通度r2計(jì)算公式為:
式中:K為節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生的最大可能連接線數(shù);Q為兩處網(wǎng)絡(luò)中心的有效連接線數(shù);ζ為兩處網(wǎng)絡(luò)中心的節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)[9]。結(jié)合式(1)和式(2)對(duì)廊道連通度進(jìn)行排序,優(yōu)先規(guī)劃并改造連通性小的廊道,規(guī)劃的廊道寬度如表2所示。
規(guī)劃調(diào)整過(guò)程中,結(jié)合實(shí)際空間資源,保證場(chǎng)地與網(wǎng)絡(luò)中心的錯(cuò)落布局,優(yōu)先完善網(wǎng)絡(luò)中心的綠色基礎(chǔ)設(shè)施,盡可能增加連通廊道數(shù)量、減少社區(qū)孤島數(shù)量,將生態(tài)跳點(diǎn)規(guī)劃在公共活力高的區(qū)域,重視連通節(jié)點(diǎn)的位置,在城市交通空間、街道、廊道、線性公共空間的交叉處,設(shè)置立體交通模式,重點(diǎn)將廊道與城市非機(jī)動(dòng)道相結(jié)合,使廊道連通性在可控范圍之內(nèi)[10]。至此完成各尺度城市生態(tài)環(huán)境空間的規(guī)劃。
1.3 基于耦合模型整體規(guī)劃城市生態(tài)環(huán)境空間
利用耦合模型,整合各個(gè)尺度的生態(tài)環(huán)境空間。通過(guò)土地利用空間網(wǎng)格單元,構(gòu)成耦合模型的運(yùn)行環(huán)境C,公式表示如下:
式中:c為土地利用空間網(wǎng)格單元集合,具體為綠色基礎(chǔ)設(shè)施的環(huán)境要素;i, j分別為網(wǎng)格行號(hào)和列號(hào);Si, j為每個(gè)單元包含的環(huán)境要素狀態(tài)信息[11]。建立各尺度生態(tài)環(huán)境空間的耦合機(jī)制,將空間面積作為支配變量,建立生態(tài)環(huán)境空間耦合模型Z,公式為:
式中:a為耦合模型的增益系數(shù);u為模型損耗系數(shù);xm為系統(tǒng)中第m種生態(tài)環(huán)境要素,在規(guī)劃時(shí)刻的空間面積;Bm第m種生態(tài)環(huán)境要素,在系統(tǒng)中獨(dú)自發(fā)展所能達(dá)到的最大空間面積;σ m為第m種生態(tài)環(huán)境要素的競(jìng)爭(zhēng)能力系數(shù)[12]。通過(guò)耦合模型,演化城市空間規(guī)劃過(guò)程中不同尺度規(guī)劃的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,確定生態(tài)環(huán)境要素發(fā)展對(duì)其他要素發(fā)展的抑制作用,整合不同功能的綠色基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),具體如圖2所示。
按照上述流程,實(shí)現(xiàn)城市生態(tài)環(huán)境空間的整體規(guī)劃,至此完成基于耦合模型,城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)[13]。結(jié)合硬件設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì),完成基于耦合模型的城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
2 實(shí)驗(yàn)論證分析
進(jìn)行對(duì)比實(shí)驗(yàn),將此次設(shè)計(jì)系統(tǒng)記為實(shí)驗(yàn)A組, 兩種傳統(tǒng)城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng)分別記為實(shí)驗(yàn)B組、實(shí)驗(yàn)C組,比較三組系統(tǒng)規(guī)劃城市生態(tài)環(huán)境空間后,物種遷移效果。
2.1 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備
三組系統(tǒng)分別對(duì)同一城市的生態(tài)環(huán)境空間進(jìn)行規(guī)劃,該城市可供開發(fā)的空間較為豐富,主城區(qū)為山水格局,主要山體參數(shù)如表3所示。
城市水體流域面積為10km2,存在一、二、三級(jí)支流,保持了連續(xù)的河道和河床岸線,存在河岸線,城區(qū)界面和河道岸線關(guān)系生硬,生態(tài)緩沖的空間保護(hù)距離不夠。三組系統(tǒng)的規(guī)劃區(qū)域如圖3所示。
如圖3所示,實(shí)驗(yàn)A組通過(guò)劃分區(qū)域的熱力地圖,得到規(guī)劃區(qū)域的公共活力與生態(tài)敏感性,提取綠色基礎(chǔ)設(shè)施。利用公共活力較高的空間,主導(dǎo)自然程度較高的大面積綠色基礎(chǔ)設(shè)施,使其分離自然保護(hù)用地,并保持一定距離,將公共活力不足的空間轉(zhuǎn)變?yōu)榫G色基礎(chǔ)設(shè)施要素,形成該城區(qū)的綠色基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)[14]。
2.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2.2.1 第1組實(shí)驗(yàn)
三組系統(tǒng)首先對(duì)城市廊道進(jìn)行空間規(guī)劃,主要包括河道綠帶、河岸線形步道、河岸與主城區(qū)的緩沖帶,共8條廊道。實(shí)驗(yàn)A組在維持空間廊道寬度的基礎(chǔ)上,共形成了9個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn),3處以上節(jié)點(diǎn)都不在一條直線上,且沒(méi)有場(chǎng)地和孤島,每處節(jié)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)中心都具有8條互不重疊的廊道,節(jié)點(diǎn)連接度為0.039。通過(guò)廊道的連通性和連續(xù)性,比較三組系統(tǒng)對(duì)城市廊道的規(guī)劃效果,連通性對(duì)比結(jié)果如圖4所示。
由圖4可知,三組系統(tǒng)規(guī)劃過(guò)程中,對(duì)不同城市廊道的側(cè)重都不相同,但實(shí)驗(yàn)A組的廊道連通性一直大于另外兩組實(shí)驗(yàn),廊道連通性越高,說(shuō)明城市中不同區(qū)域節(jié)點(diǎn)的連通程度越好,生態(tài)脆弱點(diǎn)的格局結(jié)構(gòu)越完善。實(shí)驗(yàn)A組城市廊道連通性平均為4.2,實(shí)驗(yàn)B組和實(shí)驗(yàn)C組平均連通性分別為3.2,2.3。相比B組和C組,A組廊道連通性分別提高了1.0,1.9。連續(xù)性對(duì)比結(jié)果如圖5所示。由圖5可知,由于實(shí)驗(yàn)A組選取的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、廊道互不重疊,因此廊道連續(xù)性較為平穩(wěn),實(shí)驗(yàn)B組、C組的連續(xù)性則有所波動(dòng),且A組連續(xù)性明顯大于另外兩組實(shí)驗(yàn)。連續(xù)性反映了廊道斷裂時(shí),其他廊道的彈性處理能力,連續(xù)性越高,該廊道能夠代替其他廊道的概率就越高。實(shí)驗(yàn) A 組城市廊道連續(xù)性平均為4.3,實(shí)驗(yàn)B組和實(shí)驗(yàn)C組平均連續(xù)性分別為3.2,1.7。相比B組和C組,A組廊道連續(xù)性分別提高了1.1,2.6。
2.2.2 第 2組實(shí)驗(yàn)
比較三組系統(tǒng)關(guān)于雨水處理的綠地規(guī)劃效果,統(tǒng)計(jì)城市空間規(guī)劃的綠地斑塊,將斑塊破碎度和離散值作為衡量標(biāo)準(zhǔn)。破碎度D計(jì)算公式如下:
式中:d為綠地斑塊總數(shù)量;gb為b類型的綠地斑塊面積;F為城市空間規(guī)劃的總面積。破碎度D越高,表明綠地斑塊的密度越高,綠地規(guī)劃布局越合理,能夠打破不透水面之間的連通性,對(duì)城市排水壓力的減緩效果更好[15]。共選取10種類型的綠地斑塊,分別為植物淺溝、生物滯留地、下沉綠地、池塘、濕地等,實(shí)驗(yàn)對(duì)比結(jié)果如表4所示。
由表4可知,A組綠地斑塊破碎度明顯高于另外兩組實(shí)驗(yàn),破碎度平均為0.259,實(shí)驗(yàn)B 組和實(shí)驗(yàn)C組斑塊破碎度分別為0.208,0.193,相比B組和C組,A組破碎度分別提高了0.051,0.066。綠地斑塊的離散值 E 計(jì)算公式為:
式中:e為綠地斑塊的規(guī)劃總數(shù)量;qhp為斑塊h至其他斑塊p,邊緣到邊緣的最近距離。離散值E越低,表明綠地斑塊與相鄰斑塊的距離越近,越不易積水。三組實(shí)驗(yàn)對(duì)比結(jié)果如表5所示。
由表5可知,A組綠地斑塊離散值明顯高于另外兩組實(shí)驗(yàn),離散值平均為10.94,實(shí)驗(yàn)B 組和實(shí)驗(yàn)C組斑塊離散值分別為14.00,16.69,相比B組和C組,A組離散值分別降低了 3.06,5.75。綜上所述,此次設(shè)計(jì)系統(tǒng)相比傳統(tǒng)系統(tǒng),提高了城市廊道的連通性和彈性處理能力,使物種遷移更加順暢,且廊道斷裂時(shí),物種通過(guò)其他廊道進(jìn)行遷移的概率更高;在此基礎(chǔ)上,還提高了城市的雨水處理能力,減緩了綠地排水壓力,更不易積水,進(jìn)一步改善了生物遷移的活動(dòng)空間。
3 結(jié) 語(yǔ)
為使生態(tài)環(huán)境空間層次劃分更加明確,提高廊道空間布局效果,避免影響城市物種遷移,設(shè)計(jì)城市生態(tài)環(huán)境空間規(guī)劃系統(tǒng),利用耦合模型合理整合和規(guī)劃綠色空間,使規(guī)劃空間更適合物種遷移。通過(guò)對(duì)比實(shí)驗(yàn)證明,本文設(shè)計(jì)的規(guī)劃系統(tǒng)城市廊道連通性平均為 4.2,連續(xù)性平均為4.3,提高了城市廊道的利用率,避免因廊道斷裂影響物種遷移;綠地斑塊破碎度平均值為0.259,離散值平均值為10.94,減緩了雨水造成的綠地排水壓力。在今后的研究中,將通過(guò)計(jì)算機(jī)模擬工具,對(duì)耦合機(jī)制進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、可視化處理,進(jìn)一步規(guī)范空間分布形態(tài),完善城市空間規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)。
審核編輯 :李倩
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