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海綿城市道路探究

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海綿城市道路探究

摘要:文中以重慶市某道路為例,分析了當(dāng)?shù)氐臍鉁貤l件、土質(zhì)條件和降水條件,提出了對應(yīng)的市政道路設(shè)計方案和排水設(shè)計方案,為解決城市內(nèi)澇問題、促進(jìn)城市水循環(huán),提供了可借鑒的經(jīng)驗和意見。

關(guān)鍵詞:海綿城市;市政道路;解決內(nèi)澇

0引言

隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,自然生態(tài)系統(tǒng)與環(huán)境之間的關(guān)系也在不斷改變,特別是傳統(tǒng)市政交通建設(shè)下,道路硬化現(xiàn)象屢有發(fā)生,在雨季,大量的降雨主要依靠城市地下管道、泵站等設(shè)施進(jìn)行排水,當(dāng)出現(xiàn)短期的暴雨季節(jié),地表徑流難以有效地被疏導(dǎo),地面滲透率較低,造成了城市內(nèi)澇問題的發(fā)生。在我國,許多城市在遭受暴雨襲擊后,出現(xiàn)了道路禁止通行、航班停運、轎車拋錨等現(xiàn)象,給人民的生產(chǎn)生活帶來極大不便,因此,改善城市道路交通建設(shè)、解決城市內(nèi)澇問題迫在眉睫。

1海綿城市建設(shè)的技術(shù)措施和工程構(gòu)建

1.1海綿城市的技術(shù)措施

海綿城市是指城市道路類似于海綿,具有良好的吸水和放水的特性,一方面,通過吸收較強(qiáng)的降雨,起到涵養(yǎng)水源、補(bǔ)充城市水資源的作用;另一方面,海綿城市在充分利用LID技術(shù)的基礎(chǔ)上[1],當(dāng)城市發(fā)生內(nèi)澇時,能夠以較高的效率恢復(fù)生產(chǎn),降低內(nèi)澇造成的經(jīng)濟(jì)損失,實現(xiàn)平穩(wěn)過渡。海綿城市的建設(shè)的技術(shù)措施可以分為五類,分別為滲透、調(diào)節(jié)、儲蓄、轉(zhuǎn)輸和截污凈化,以增加城市地表透水性,使得路面徑流能夠快速下滲、減少地表水的匯集程度[2]。城市內(nèi)海綿城市的技術(shù)措施主要有透水鋪裝、下沉式綠地、生物滯留設(shè)施、綠色屋頂、植草溝、滲管和滲渠、植被緩沖帶[3]。

1.2海綿城市的主要工程構(gòu)建

海綿城市的主要工程構(gòu)建是指將透水路面徑流、人行道徑流和車行道徑流等,通過低影響的開發(fā)手段,實現(xiàn)地面徑流有組織地由邊溝匯入到雨水管渠,如在人行道處安裝透水設(shè)備,在道路紅線內(nèi)安裝下沉式綠地,在道路紅線外安裝生物滯留帶等[4],這樣可以有效加強(qiáng)雨水管渠收集雨水,緩解地表水匯集的狀況,實現(xiàn)海綿城市的有效建設(shè)。

2基于海綿城市理論的重慶道路應(yīng)用

2.1初步方案設(shè)計

某道路是位于重慶市的一條次干道,此道路全長605m,道路寬度為20m。道路兩側(cè)主要分布有較為密集的居民住宅區(qū)。街道地處中國西北丘陵地帶,屬于亞熱帶范圍,相對濕度年均為81%,年均降水量1187mm,1998年為降水量最多年,年降水量1615.8mm,2006年為降水偏少年,年降水量僅為775.5mm。該道路設(shè)計方案為:將道路的人行道路采用透水方磚的模型進(jìn)行鋪裝,機(jī)動車道選擇透水瀝青路面,在坡度的選擇方面,機(jī)動車道和人行通道均采用2%的直線坡,同時將下沉式綠化帶設(shè)置的溢流式雨水口與沉泥槽相連接,溢流井與城市雨水管渠系統(tǒng)相連接,有效保證了道路整體的排水通暢性。道路的排水設(shè)計方案為:根據(jù)當(dāng)?shù)氐慕涤隊顩r以及生活用水排放量,采用管徑為D500mm的承插管,管道坡度設(shè)計為3%,該管道可以容納的最大流速是1.05m/s。

2.2調(diào)研區(qū)域LID設(shè)施

海綿城市需要通過低影響的開發(fā)設(shè)施,建設(shè)下沉式的綠化帶、透水人行道和透水非機(jī)動設(shè)施等,較好地實現(xiàn)雨水滲透、調(diào)蓄和凈化處理,并借助相應(yīng)的排水網(wǎng)管,增強(qiáng)城市的抗洪能力,實現(xiàn)雨水資源綜合利用,具體來說,需要建設(shè)下沉式綠化帶、溢流式雨水口、沉泥槽、透水人行步道、透水瀝青混凝土、周邊植被等。下沉式綠化帶采用摻著粗砂的種植土、碎石進(jìn)行填換,充分保證了下沉式綠化帶雨水滲透能力。此外,在相鄰機(jī)動車道的一邊,可以增加復(fù)合土膜。復(fù)合土膜是一種抗拉強(qiáng)度和抗穿刺能力較好的土膜,保證膜的強(qiáng)度為15N/mm。通過綠化帶的應(yīng)用,可以有效降低城市發(fā)生內(nèi)澇的概率。溢流式雨水口設(shè)置在下沉式雨水口的兩側(cè),采用方形井蓋,并且保證溢流井的井口高于種植土的位置。當(dāng)下沉式綠化帶的含水量處于飽和狀態(tài)時,多余的雨水將會借助溢流式雨水口,迅速流入排水管中,保證城市排水系統(tǒng)的暢通性。沉泥槽的設(shè)置是為了緩沖雨水徑流進(jìn)入綠化帶的速度,當(dāng)水流速度過快時,沉泥槽能夠?qū)⒊练e物和另外的污染物實現(xiàn)滯留,保證了雨水滲入綠化帶的水質(zhì)水平。通常來說,沉泥槽可以采用樹脂混凝土、預(yù)制混凝土、復(fù)合材料和成品沉泥槽,文中根據(jù)試驗區(qū)域的道路特點,采用復(fù)合材料設(shè)計沉泥槽。透水人行步道的基道采用50mm碎石當(dāng)作此試驗的上基層,200mm級配碎石是此試驗的底基層。某些地區(qū)為了應(yīng)對季節(jié)性的冰凍情況,可以適當(dāng)增加天然砂礫作為墊層,以起到更好的保溫效果。透水人行步道的主體結(jié)構(gòu)采用縫隙透水磚,并設(shè)置相應(yīng)的方磚縫隙,縫隙的設(shè)置改變了雨水的張力,可以當(dāng)雨水充沛,甚至超量時,能夠?qū)⑦^量的雨水及時排到市政管道中,減少雨水的滲透量,對路基起到維護(hù)作用,也保證了路面整體的平整度。透水瀝青混凝土是儲水透水、降低路面溫度,緩解城市“熱島效應(yīng)”的重要一環(huán),通常來說,透水瀝青混凝土是用粗集料混合而成,并結(jié)合骨架孔隙結(jié)構(gòu)的石子互相鑲嵌,能夠以點接觸的方式實現(xiàn)較高的作用力,有效提高路面抵抗車載的能力。本次試驗主要是對透水性瀝青混凝土的特性進(jìn)行驗證,同時增加相應(yīng)的色彩配方,實現(xiàn)道路美化。周圍植被的選擇是依據(jù)徑流雨水的特性和路段的氣候條件進(jìn)行的,根據(jù)試驗地區(qū)的氣候和水量特征,可以選擇耐寒、耐鹽、耐淹的植被,從而對下沉綠化帶進(jìn)行合理有效的保護(hù),也增加了景觀呈現(xiàn)的視覺效果。

2.3基于SWMM模型的道路分析

SWMM模型是用來對動態(tài)降雨量進(jìn)行模擬的數(shù)據(jù)模型,主要借助對LID設(shè)施、匯水面積、管段等關(guān)鍵變量進(jìn)行數(shù)據(jù)模擬[5],進(jìn)而達(dá)到對當(dāng)?shù)亟闆r和道路的適用性的描述。SWMM模型的降雨量源自對實際降雨的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集整理,本次研究選取了重慶市的近60年的降雨量數(shù)據(jù),將匯水區(qū)、LID設(shè)施、管渠等設(shè)備的位置信息、數(shù)量信息、大小信息進(jìn)行結(jié)合,利用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行擬合,文中主要借助芝加哥雨型模型,將重慶市某道路所在區(qū)域的暴雨時間間隔設(shè)置為10min,并借助計算機(jī)依據(jù)模擬降雨時間和強(qiáng)度參數(shù),可以得出:當(dāng)時間點為10min時,降雨強(qiáng)度為0.19mm/min;當(dāng)時間點為20min的時候,降雨強(qiáng)度為0.25mm/min;當(dāng)時間點為30min的時候,降雨強(qiáng)度為0.37mm/min;當(dāng)時間點為40min的時候,降雨強(qiáng)度為0.78mm/min;當(dāng)時間點為50min的時候,降雨強(qiáng)度為3.12mm/min;當(dāng)時間點為60min的時候,降雨強(qiáng)度為0.79mm/min。在自然生態(tài)模式下,徑流在約55min的時候出現(xiàn)了降雨量的峰值,總降水量可達(dá)69.72mm,雨水滲透量為50.22mm。在傳統(tǒng)開發(fā)模式下,徑流在約48min的時候出現(xiàn)了降雨量的峰值,總降水量可達(dá)69.72mm,雨水滲透量為7.49mm。在海綿城市開發(fā)模式下,徑流在約49min的時候出現(xiàn)了降雨量的峰值,總降水量可達(dá)69.72mm,雨水滲透量為27.89mm。通過上述降雨量數(shù)據(jù)對比可得,當(dāng)在60年的暴雨期下,與傳統(tǒng)開發(fā)模式相比,海綿城市的開發(fā)有利于降低地表徑流,對雨水削減作用較強(qiáng),有利于防止內(nèi)澇。

2.4透水性瀝青的性能設(shè)計與檢測

設(shè)計與應(yīng)用透水性瀝青是近些年來大多城市采用的重要的LID措施。文中選擇熱料倉分倉集料作為透水性瀝青混凝土的集料,瀝青選用AH-90道路石油瀝青,設(shè)計了PAC-20的級配。瀝青的用量分別為2.5%、3.1%和3.5%的試件,根據(jù)JTGE20—2011《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定,確定3.1%為最佳油石比。(1)水穩(wěn)定性試驗。文中采用常規(guī)研究方法,通過凍融劈裂試驗來檢驗瀝青混合料的水穩(wěn)定性。選取兩組相同尺寸的試件,一組置于室溫下作為備用,另外一組先進(jìn)行真空中飽水處理,然后至于-18℃的冰箱中,15h后取出置于溫水槽中,2h后取出通50mm/min的加載速度進(jìn)行劈裂至破壞,可以得出PAC-20型的劈裂強(qiáng)度比為89.07%。(2)高溫穩(wěn)定性試驗。此部分采用車轍試驗來檢驗PAC-20型混合料的車轍動穩(wěn)定度,將三個相同尺寸的試塊放在60℃的恒溫室中,分別在試塊上裝好熱電偶溫度計,然后調(diào)節(jié)輪壓直到0.7MPa,經(jīng)過檢測車轍動穩(wěn)定度的平均值為3885次/mm,符合JTGE20—2011《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規(guī)程》大于等于3500次/mm的規(guī)定。(3)滲水系數(shù)試驗。該測試借助輪碾成型機(jī)器,將本測試中的三個試件和滲水儀底的橡皮泥做好封閉處理,然后使用透水儀在試件中注滿水,當(dāng)水面的下降至為100ml時,計時3min,對檢測試件的平均滲水量進(jìn)行測試。經(jīng)測試發(fā)現(xiàn),滲水系數(shù)平均值為950mL/15s,滿足JTGE20-2011《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規(guī)程》大于等于800mL/15s的要求。通過上述三組關(guān)于水穩(wěn)定性、高溫穩(wěn)定性和滲水系數(shù)的試驗,檢測結(jié)果表明,PAC-20具有較強(qiáng)的水穩(wěn)定性、高溫穩(wěn)定性,滿足海綿城市的建設(shè)材料的要求,具備良好的透水特性。

3結(jié)語

通過借鑒前人對海綿城市的研究結(jié)果,系統(tǒng)地了解海綿城市建設(shè)的技術(shù)措施,其作用可以分為滲透、調(diào)節(jié)、儲蓄、轉(zhuǎn)輸和截污凈化五大類,同時,研究了海綿城市的主要工程構(gòu)建,并根據(jù)當(dāng)?shù)爻鞘械膶嶋H狀況進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇胧┱{(diào)整。結(jié)合重慶市的氣象條件、地質(zhì)條件和水資源條件,文中應(yīng)用海綿城市建設(shè)的LID措施和SWMM模型的技術(shù)手段對自然生態(tài)模式、傳統(tǒng)開發(fā)模式和海綿城市開發(fā)模式的地表徑流進(jìn)行模擬分析,證明了海綿城市的蓄水作用和助力城市排水的相關(guān)功能,最后針對PAC-20的配置,對其水穩(wěn)定性、高溫穩(wěn)定性進(jìn)行了試驗證明,表明選擇該瀝青材料能夠具備良好的透水性能,為建設(shè)海綿城市提供了新的思路。

參考文獻(xiàn)

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作者:王尉 單位:重慶市市政設(shè)計研究院有限公司

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