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5.1 水池设计

5.1.1 水池设计理论基础

1.水池的形式

人工池形式多样,可由设计者根据环境现场发挥。一般而言,池的面积较小,岸线变化丰富具有装饰性,水较浅,不能开展水上活动,以观赏为主,现代园林中的流线型抽象式水池更为活泼、生动、富于想象。池可分为自然式(图5-1)、规则式(图5-2)和混合式三种。自然式水池岸线为自然曲线,水池常结合地形、花木种植设计成自然式,这一类型的水池在中国古典园林中最为常见,日本园林中也较普遍。规则式水池池岸线围成规则的几何图形,显得整齐大方,是现代园林建设中应用越来越多的水池类型。尤其在西方园林中水池大多为规则的长方形或正方形,在我国现代园林中,也有很多规则式水池,规则式水池在广场及建筑前,能起到很好的装点和衬托作用。

图5-1 自然式水池

图5-2 规则式水池

2.水池的特点

水池是园林工程建设中常见的水景工程。常见的喷水池、观鱼池、水生植物种植池等都属于这种类型。这里所指水池区别于河流、湖和池塘,水池面积相对较小,多取人工水源,因此必须设置进水、溢水和泄水的管线,有的水池还要作循环水设施。水池除池壁外,池底亦必须人工铺砌而且壁底紧密粘接;同时水池要求比较精致。

自然式水池更强调岸线的艺术性,可通过铺饰、点石、配植使岸线产生变化,增加观赏性;规则式人工水池往往需要较大的欣赏空间,一般要有一定面积的铺装或大片草坪来陪衬,有时还要结合雕塑、喷泉共同组景。自然式人工水池装饰性强,即使是在有限的空间也能发挥得淋漓尽致,关键是要很好地组合山石、植物及其饰物,使水池融于环境之中,天造地设般自然。

某休闲酒店外水池景观如图5-3所示。

图5-3 某休闲酒店外水池

3.水池的设计要求

人工水池通常是园林构图中心,一般可用作广场中心、道路尽端以及和亭、廊、花架、花坛组合形成独特的景观。水池布置要因地制宜,充分考虑园址现状,其位置应在园中最醒目的地方。大水面宜用自然式或混合式;小水面宜用规则式,尤其是庭院绿地。此外,还要注意池岸设计,做到开合有效、聚散得体。有时因造景需要,在池内养鱼,或种植花草。水生植物池根据植物生长特性配置,植物种类不宜过多,池水不宜过深,否则,应将植物种植在箱内或盆中,在池底砌砖或垒石为基座,再将种植盆箱移至基座上。

5.1.2 水景景观设计要点

1.水池的平面设计

根据中心公园总体方案,该水池位于中心公园西侧入口广场方向,在园中的位置醒目,是西侧入口的标志性景观,具有很强的装饰性和观赏性。因此水池设计要因地制宜,充分考虑园址现状,与所在环境的气氛、建筑和道路的线型特征以及视线关系协调统一。

水池的平面设计首先应明确水池在地面以上的平面位置、尺寸和形状,这是水池设计的第一步。水池的大小和形状需要根据整体布局来确定,其中水池形状设计最为关键。水池可分为自然式、规则式和混合式三种。自然式水池岸线为自然曲线,水池常结合地形、花木种植设计成自然式;规则式水池池岸线围成规则的几何图形,显得整齐大方,是现代园林建设中应用越来越多的水池类型。水池的平面轮廓要“随曲合方”,水池的大小要与园林空间及广场的面积相协调,轮廓与广场走向、建筑外轮廓取得呼应与联系。同时要考虑前景、框景和背景的因素。水池平面造型要力求简洁大方而又具有个性特点。

为了打破水池平面造型单调感,该水池平面造型采用方形系列规则式形式,由两个高低不同、大小不一的规则式方形花池和水池组合而成,相关设计尺寸如图5-4所示。

图5-4 特色水池底平面图

2.水池的剖面设计

水池的剖面图反映水池的结构和要求。园林中的水池无论大小深浅如何,都必须做好结构剖面设计。水池的深度不同,水对池壁的向外张力也不同。水池深度越深,对池壁的侧压力越大,池壁应越坚固。水池的防水处理也非常重要,要根据水深、材料、自重以及防水要求等具体情况的不同,设计时应具体对待。必须保证水池不漏水,同时还要满足景观要求。在宁波地区,因为气候较温暖,水池可以不考虑防冻处理,但是在北方地区,水池设计必须考虑防冻的要求。

通过分析,确定该水池采用钢筋混凝土池壁水池,水池底结构层具体做法为基础素土夯实,上填300mm厚塘渣,然后进行100mm厚碎石找平,再浇筑200mm厚C20钢筋混凝土,随后用JS防水涂料刷两遍,最后满铺50mm×50mm×10mm蓝色西班牙釉面砖,用20mm厚1:2.5水泥砂浆做结合层,如图5-5所示。

图5-5 特色水景剖面图

3.水池的立面设计

立面设计主要是立面图的设计,立面图要反映水池主要朝向的池壁的高度和线条变化。水池池壁顶与周围地面要有合宜的高程关系。既可高于路面,也可以持平或低于路面做成沉床水池。池壁顶可做成平顶、拱顶和挑伸、倾斜等多种形式。池壁顶部离地面的高度不宜过大,一般为20cm左右。考虑到方便游人坐在池边休息,可以增加到35~45cm,立面图上还应反映喷水的立面景观。根据方案,该水池景观设计为高于路面的规则式水池,池壁顶为平顶形式,池壁顶部离地面的高度可供游人坐在池边休息,同时设计了花池、特色景墙和壁泉景观。

水池的立面设计要反映主要朝向各立面处理的高度变化和立面景观;同时水池池壁顶与周围地面要有合宜的高程关系。一般常见的景观水池深度为0.6~0.8m,这样的做法是要保证吸水口的淹没深度,并且池底为一整体的平面,也便于池内管路设备的安装施工和维护。但0.6~0.8m的水深实际上存在着较大的不安全性。我们认为较为适宜的水深以0.2~0.4m为宜。池壁顶面应可供游人坐下休息,池壁顶面距地面高度一般为0.30~0.45m,从亲水的角度出发,较为合适的尺度是水面距池壁顶面为0.2m。

该水池位于西入口广场入口,道路标高为24.000m,广场设计标高为24.300m,为了适应地形变化和满足景观要求,水池立面采用高低错落的形式,水池高0.3m,水深为0.2m,花池高0.45m,景墙高2.40m。同时为了增加立面景观效果,摆放了多个砂岩成品花钵,在景墙立面两侧外挂铁艺装饰,景墙设计有3个砂岩狮头喷水浮雕,景墙采用30mm厚黄色艺术文化石贴面,400mm×300mm×100mm黄绣石荔枝面压顶,形成了丰富的立面景观效果,如图5-6所示。

图5-6 特色水景底立面图

制图要点:绘制水池立面图时,立面图上应反映水池的立面景观。同时,立面图要有足够的代表性,能够反映整个水池各方向的景观。要求从池壁顶部到池底均标明各部分的材料及施工要求。立面图上还应标注出各部分标高,在标注标高时,以景观铺装面标高为±0.000m。

4.水池的管线安装设计

管线的布置设计可以结合水池的平面图进行,标出给水管、排水管的位置。上水闸门井平面图要标明给水管的位置及安装方式;如果是循环用水,还要标明水泵及电机位置。上水闸门井剖面图,不仅应标出井的基础及井壁的结构材料,而且应标明水泵电机的位置及进水管的高程。下水闸门井平面图应反映泄水管、溢水管的平面位置;下水闸井剖面图应反映泄水管、溢水管的高程机井底部、壁、盖的结构和材料。

水池的给排水系统主要有直流给水系统、陆上水泵循环给水系统、潜水泵循环给水系统和盘式水景循环给水系统等四种形式。根据该水池所处环境分析,该水池采用潜水泵循环给水系统形式,设计采用 DN 40的进水管接邻近给水管,水进入水池后,通过潜水泵与 DN 50支管相连到达各喷头处, DN 50溢水管、 DN 100排水管接邻近集(排)水井,其管线布置如图5-7所示。水泵选择QS80-12-4,泵池平面尺寸为1000mm×1000mm,泵池平面与剖面图如图5-8所示。

图5-7 水池管线布置平面图

图5-8 泵池平面与剖面图

5.整理出图

公园特色水池工程设计整体检查与修改使用设计公司标准A3图框,在CAD布局中选用合适比例把水池工程设计各详图合理布置在标准图框内。一般各类型平面图、立面图设计出图比例为1:50,各类型详图出图比例为1:20。

5.1.3 水池设计实践

水池的结构一般由基础、防水层、池底、池壁和压顶等部分组成。

1.基础

基础是水池的承重部分,由灰土和混凝土组成。施工时先将基础底部素土夯实(密实度不小于85%);灰土层一般厚30cm(3:7灰土);C10混凝土垫层厚10~15cm。

2.防水层

水池工程中,防水工程质量的好坏对水池安全使用及其寿命有直接影响,因此正确选择和合理使用防水材料是保证水池质量的关键。目前,水池防水材料种类较多。

按材料分,主要有沥青类、塑料类、橡胶类、金属类、砂浆、混凝土及有机复合材料等。

按施工方法分,有防水卷材、防水涂料、防水嵌缝油膏和防水薄膜等。水池防水材料的选用可根据具体情况确定,一般水池用普通防水材料即可。钢筋混凝土水池也可采用5层防水砂浆做法。临时性水池还可将吹塑纸、塑料布、聚苯板组合起来使用,也有很好的防水效果。

1)油毡卷材防水层。水池外包防水,一般采用油毡卷材防水层。方法是:在池底干燥的素混凝土垫层或水泥砂浆找平层上浇热沥青,随即铺一层油毡,油毡与油毡之间搭接5cm,然后在第一层油毡上再浇沥青,随即铺地二层油毡,最后浇一道沥青即成。

2)防水砂浆和防水油抹灰。在水池壁及底的表面,抹20mm厚的防水水泥砂浆或用水泥砂浆和防水油分层涂抹做防水处理。防水水泥砂浆的比例为水泥:砂=1:3,并加入水泥重约3%的防水剂。用上述方法处理,在砖砌体和混凝土及抹灰质量严格按操作规程施工时,一般能取得较好的防水效果,节约材料,节约工日。

3)防水混凝土。在混凝土中加入适量的防水剂和掺和剂,用它在池底及池壁的表面抹20mm厚,能极大地提高水池的抗渗漏性。

图5-9所示为不同材料防水层水池结构做法。

图5-9 不同材料防水层水池结构做法

3.池底

池底直接承受水的竖向压力,要求坚固耐久。多用钢筋混凝土池底,一般厚度大于20cm;如果水池容积大,要配双层钢筋网。施工时,每隔20m选择最小断面处设变形缝(伸缩缝),变形缝用止水带或沥青麻丝填充;每次施工必须由变形缝开始,不得在中间留施工缝,以防漏水,如图5-10所示为池底做法详图。

图5-10 池底常见做法

4.池壁

池壁是水池的竖向部分,承受池水的水平压力,水愈深容积愈大,压力也越大。池壁一般有砖砌池壁、块石池壁和混凝土池壁3种,如图5-11所示。壁厚视水池大小而定,砖砌池壁一般采用标准砖、M75水泥砂浆砌筑,壁厚不小于240mm。

图5-11 不同材料池壁构造
a)砖砌喷水池结构 b)块石喷水池结构 c)钢筋混凝土喷水池结构

砖砌池壁虽然具有施工方便的优点,但红砖多孔,砌体接缝多,易渗漏,不耐风化,使用寿命短。块石池壁自然朴素,要求垒砌严密,勾缝紧密。混凝土池壁用于厚度超过400mm的水池,C20混凝土现浇。钢筋混凝土池壁厚度多小于300mm。水池池壁顶与周围地面要有合宜的高程关系。既可高于路面,也可以持平或低于路面做成沉床水池(图5-12、图5-13)。

图5-12 钢筋混凝土地下水池

图5-13 钢筋混凝土地上水池

5.压顶

属于池壁最上部分,其作用为保护池壁,防止污水泥沙流入池中,同时也防止池水溅出。对于下沉式水池,压顶至少要高出地面5~10cm,而当池壁高于地面时,压顶做法必须考虑环境条件,要与景观协调,可做成平顶、拱顶、挑伸、倾斜等多种形式。池壁顶部离地面的高度不宜过大,一般为20cm左右。考虑到方便游人坐在池边休息,可以增加到35~45cm,立面图上还应反映喷水的立面景观。

6.水池的给水排水系统

(1)几种水管类型

1)进水管。供给池中各种喷嘴喷水或水池进水的管道。

2)泄水管。把水池中的水放回闸门井,或水池需要放干水时(清污、维修等),水从泄水管中排出。

3)补充水管。为补充给水,保持池中水位,补充损失水量,如喷水过程中,水沫漂散、蒸发等,启用补充水管。

4)溢水管。保持池中的水位设计,在水池已经达到设计水位,而进水管继续使用时,多余的水由溢水管排出。

5)回水龙头。在容易冻胀的北方地区,为保护水管,水使用后,放尽水管中的存水,用回水龙头。

(2)水池的给水系统 水池的给水系统主要有直流给水系统、陆上水泵循环给水系统、潜水泵循环给水系统和盘式水景循环给水系统等四种形式。

1)直流给水系统如图5-14所示,将喷头直接与给水管网连接,喷头喷射一次后即将水排至下水道。这种系统构造简单、维护方便且造价低,但耗水量较大,运行费用较高。直流给水系统常与假山、盆景结合,可做小型喷泉、孔流、涌泉、水膜、瀑布、壁流等,适合于小庭院、室内大厅和临时场所。

2)潜水泵循环给水系统如图5-15所示,该系统设有贮水池,将成组喷头和潜水泵直接放在水池内作循环使用。这种系统具有占地小、造价低、管理容易、耗水量小、运行费用低等优点,但是水姿花型控制调节较困难。该系统适合于各种形式的中小型水景工程。

图5-14 直流给水系统平面布置图

图5-15 潜水泵循环给水系统平面布置图

3)陆上水泵循环给水系统如图5-16所示,该系统设有贮水池、循环水泵房和循环管道,喷头喷射后的水多次循环利用,具有耗水量小、运行费用低的优点。但系统较复杂、占地较多、管材用量较大、造价较高、维护管理也麻烦。此种系统适合于各种规模和形式的水景工程,一般用于较开阔的场所。

图5-16 陆上水泵循环给水系统平面布置图

4)盘式水景循环给水系统如图5-17所示,该系统设有集水盘、集水井和水泵房。盘内铺砌踏石构成甬路。喷头设在石隙间,适当隐蔽。

图5-17 盘式水景循环给水系统平面布置图

人们可在喷泉间穿行,满足人们的亲水感、增添欢乐气氛。该系统不设贮水池,给水均循环利用,耗水量少,运行费用低,但存在循环水已被污染、维护管理较麻烦的缺点。

(3)水池的排水系统 为维持水池水位和进行表面排污,保持水面清洁,水池应有溢流口。常用的溢流形式有堰口式、漏斗式、管口式和联通管式等。大型水池宜设多个溢流口,均匀布置在水池中间或周边。溢流口的设置不能影响美观,并要便于清除积污和疏通管道,为防止漂浮物堵塞管道,溢流口要设置格栅,格栅间隙应不大于管径的1/4。

图5-18为某经济植物园东部轴线尽端的一个水池。园之东部地形居高,建筑有轴线处理,对称排列。由于地势高而很难贮留天然水,因而作人工水池种植一些水生植物作为尽端造景处理。水池由东面接上水管,通过三个喷泉落入池中。鉴于所栽培的水生植物所要求水深不同,而且入冬后要移入温室,所以采用不同高度的防锈铁盆架放置种植盆以适应不同水深的要求。这样就简化了不同高程种植池的结构,只要池底保持泄水坡度就行了。池水通过溢水或与泄水合流后引入园西面作为人工跌水水源之一,无须作循环水处理。

图5-18 某植物园水池平、立、剖面图 JUJ+CMEA3Q1y3yD2ZvG4GfTUbkCcB1na/nMAY889og8yMESsz0HIC5Ow/37nCmu+

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