建模手段控制经典植物空间方法初探
——以杭州花港观鱼公园红鱼池为例
2021-05-10严劲松
向 韵,严劲松,王 昊
(1.杭州西湖风景名胜区花港管理处,浙江 杭州 310000;2.杭州西湖风景名胜区岳庙管理处,浙江 杭州 310000)
1 场地概况
杭州花港观鱼公园位于西湖风景名胜区,以植物景观优美著称,其园林风格以中式园林为主,兼顾西方园林风格,开辟了中国现代植物景观中西合璧的先河,在国内外园林景观界有很高的知名度。整个公园总面积251404m2(花港管理处数据),分成大草坪、红鱼池、牡丹园、丛林、花港和疏林草地等6 个景区[1]。本研究的对象红鱼池单元位于花港观鱼公园的东南面,区域总面积29120m2,其中水体三块共计11613m2,绿地面积16893m2,道路面积1614m2。
2 面临的问题
花港观鱼公园自1952 年起,经历了半个多世纪的建设、养护、管理,植物单体体量变化很大,经典节点的园林植物空间[3]也发生了很大的变化。这些变化会给公园带来年代感,增加经典的内涵,同时也产生了一些问题:①植物景观效果发生变化,有些节点偏离设计者原有设计意图;②植物与周边物体,如植物、桥梁、建筑、道路的比例发生变化,甚至失调;③植物群落内部生长空间狭窄,植物单体生境变差。所以,园林植物空间的动态控制成为园林景观养护的重要环节,但国内相关研究较缺乏。
3 控制原则及方法
3.1 模型建立原则
(1)植物生境优化与群落优化。生境,生物生活的空间和其中全部生态因子的总和,生态因子的综合称为生态环境,或者简称生境。植物生境营造首先要充分考虑场地的光、温度、水等因素。所以模型控制要通过改善植物群落的光照、生长空间,改善植物生境和群落结构。
(2)游人体验恢复和空间微调。植物空间是公园的基本构成要素,在以植物为特色的公园中,游人的体验与植物的空间结构有密不可分的关联,植物空间从尺度、功能、色彩、材质、肌理等方面对人的心理进行了引导,植物空间对游人体验有很大的影响,郁闭程度、视觉焦点、观赏效果都给游人直观的体验。所以模型控制要最大化还原设计者的景观意图,恢复较好的观赏效果和游人体验。
3.2 控制实施方法
(1)修剪控制。园林植物修剪可以调节植物长势、分布,对茂盛的植物枝叶进行修剪可以调节植物的透光率、通风效果,改善群落竖向、横向关系,优化植物生境,提升植物长势。
(2)植物调整。在保持原有植物群落主构架的基础上,本着保留主要放弃次要、保留强势放弃弱势、保留健康放弃病害的原则,调整、迁移部分植物,释放生长空间,做到“疏而不空、透而不漏”,恢复老公园设计之初所想要达到的园林景观效果。
4 动态控制案例
4.1 节点一
节点一位于红鱼池中心岛附近,由一株造型黑松和两株整型构骨组成,配有太湖石置石,背景是中心岛以及对岸的竹廊。从现状照片可以看出,三株造型整型植物由于长时间的生长,虽然一直有修剪,但是忽略了三者之间的比例控制,竖向空间中,黑松及左侧构骨的高度相近,横向空间中,三者之间比较拥挤,特别是作为三者主景的造型黑松主景的效果不突出,需要通过修剪手段改善,如图1 所示。
因为构骨是易萌发的植物,而黑松是生长缓慢不易萌发的植物,所以应保持现有黑松尺寸,强修剪构骨促进其萌发的方案来调整植物比例关系,如图2 所示。
图1 节点一现状
图2 节点一植物空间尺寸对比分析
我们模拟了不同尺寸的修剪控制对整个景观效果的影响,比较了100%、90%、80%、70%的构骨修剪量,其中80%~90%之间的空间结构是最适宜的,所以在此区间选取了整数以便于制定生产计划,并以此数据作为理想模型数据,如表1 所示。
表1 节点一修剪理想模型
4.2 节点二
节点二位于红鱼池单元南侧,靠近牡丹园,上层植物是常绿植物白皮松,也是这组植物景观的骨干树种,中层是落叶灌木日本樱花,下层是常绿的杜鹃、茶梅等低矮灌木,南侧搭配石桥和置石景观,背景主要是乔木广玉兰作为常绿背景,如图3 所示。
图3 节点二现状分析
植物空间的竖向空间里,上层植物白皮松的下枝与中层植物樱花的上枝之间连接比较紧密,生长空间较小;横向空间里,樱花与樱花之间的生长空间基本上没有,小枝连接紧密。考虑到白皮松的骨架作用及其发枝能力相对较差,制定了逐年修剪樱花控制体量调节整体比例的方案,如图4 所示。
图4 节点二植物空间尺寸对比分析
我们模拟了不同尺寸的修剪控制对整个景观效果的影响,比较了100%、90%、80%、70%的樱花修剪量,其中80%~90%之间的空间结构是最适宜的,制定生产计划时考虑樱花的发枝能力和景观效果需要,通过3 年的逐年修剪完成,并以此数据作为理想模型数据,如表2 所示。
表2 节点二修剪理想模型
5 结论与讨论
经典园林植物景观的保护在业内一直备受关注,但植物是活物尺寸在变化,亭台楼阁等建筑尺度固定,养护者们一直没有找到较好的方法进行空间控制。建模思想运用在园林植物保护中,使园林植物养护、植物空间控制进行量化,形成一定的理论依据。不过,在今后的应用中还可以引入更多的建模手段和方法。