Смекни!
smekni.com

Основы территориального развития городов (стр. 12 из 25)

В климатических зонах с умеренным климатом здания распола­гают на местности так, чтобы максимально увеличить продолжи­тельность инсоляции. В условиях выраженного рельефа для жилой застройки и размещения участков детских учреждений и зон отдыха выбираются преимущественно южные склоны, хорошо инсолируемые и с хорошим микроклиматом.

В зонах с жарким климатом, наоборот, предусматривают солн­цезащитные мероприятия. Благоустройство территории включает в себя устройство навесов, зеленых насаждений с густой разветвлен­ной кроной, сокращающих время прямого солнечного облучения территории.

Инсоляция отдельного здания зависит от его ориентации по сторонам горизонта. Различают меридиональную, широтную и про­межуточную ориентацию здания.

При меридиональной ориентации здания располагают основ­ными осями по направлению север-юг. Такая ориентация обеспечи­вает равномерную инсоляцию обоих фасадов и минимальную пло­щадь участков постоянного затенения. Однако ее недостатком явля­ется то, что в околополуденные часы, когда солнечные лучи больше всего богаты ультрафиолетом и теплом, инсолируется лишь торцевая часть зданий.

При широтной ориентации здания располагают основными ося­ми по направлению запад-восток. Здесь инсолируется только один (южный) фасад зданий. Прямые солнечные лучи не попадают в ком­наты, ориентированные на север. При промежуточной ориентации зон постоянного затенения нет, все четыре фасада здания имеют ин­соляцию, однако неравномерную.

Освещение группы зданий зависит, кроме того, и от расстояния, на котором находится одно здание от другого, а также от высоты соседнего здания. Для применения вида ориентации зданий на местно­сти учитываются также композиционный прием застройки и рельеф местности.

Кроме рассмотренных факторов, большое значение в градо­строительстве имеют и другие элементы климата. Например, величи­на осадков на данной территории учитывается при инженерном бла­гоустройстве территории, расчете водосборного бассейна, регулирова­нии поверхностного стока и проектировании ливневой канализации.

3.2. Ландшафтно-географические и геологические условия

Для принятия любого градостроительного решения по развитию территории города необходима информация инженерно-геологи­ческих исследований на данной территории: геологические, гидро­геологические, геоморфологические, гидрологические и ландшафт­ные характеристики.

Эта группа факторов когда-то имела решающее значение для функционирования и развития городов. В настоящее время по мере развития инженерных знаний, техники, технологии производства расширяются возможности строительства и жизнедеятельности горо­дов в сложных геологических, геоморфологических, гидрологиче­ских условиях. Однако недостаточное их знание, недоучет действия этих факторов и непринятие или несвоевременное принятие инже­нерных мероприятий может приводить, и зачастую приводит, к воз­никновению экстраординарных ситуаций в городах.

Геологические и гидрогеологические условия - это состав, не­сущая способность пород, их возраст и порядок напластования, под­земные воды, активность геолого-динамических процессов.

Несущая способность грунтов определяется как величина воз­можного давления на грунт без его разрушения, отнесенная к едини­це площади (кг/см2). Наиболее сильные грунты - скальные. Они вы­держивают давление в десятки кг/см2. Наиболее слабые грунты - так называемый плывун - мелкий пылеватый грунт, сильно насыщенный водой. Его несущая способность близка к нулю.

Обычно грунты бывают неоднородны и залегают в виде гори­зонтальных слоев. Графическое изображение геологических горизон­тов называется стратиграфией грунта. Задачей изучения грунтов является выбор такого горизонта, который был бы наиболее подходя­щим как основание под фундамент с наименьшим объемом земляных работ.

По грунтовым условиям территории считаются благоприятны­ми при расчетном сопротивлении от 1,5 кг/см2 и выше, допускающие устройство фундаментов зданий и сооружений обычного типа. При расчетном сопротивлении от 1 до 1,5 кг/см2 грунты считаются небла­гоприятными, так как требуют устройства фундаментов усиленного типа. При более низких значениях грунт относится к категории особо неблагоприятных, требуя устройства сложных фундаментов.

К неблагоприятным относятся участки грунтов с наличием кар­стов. Карстом, или карстовым явлением, называется химическое растворение горных пород в земной коре и на ее поверхности, сопро­вождающееся образованием крупных пустот (каналов, пещер). Кар­стовые явления имеют место в областях с залеганием легко раство­римых горных пород (известняка, гипса, доломитов и т. д.) вследст­вие их вымывания грунтовыми водами. Такие пустоты значительно снижают несущую способность грунта.

Формы карста на земной поверхности могут иметь самые раз­нообразные очертания - канавки, борозды, щели размером от не­скольких сантиметров до метра, которые обычно распространяются на больших площадях, называющихся карстовыми полями. Наибо­лее распространенная форма карстовых явлений - карстовые ворон­ки, достигающие по своим размерам от 1 до 100 м в диаметре и глу­бины от 1 до 20 м. К наиболее крупным карстовым явлениям отно­сятся карстовые котловины и поля, шахты и пропасти, карстовые колодцы и пещеры. Развитию карстовых форм способствуют эрози­онные процессы.

Строительство зданий и сооружений в районах распростра­нения карстовых явлений представляет немалые трудности. Боль­шую опасность представляют собой карстовые полости для зданий и сооружений, передающих на грунт значительные нагрузки, соору­жения береговых мостовых опор, поэтому сооружения стремятся разместить в более благоприятном месте. Если это не представляет­ся возможным, то требуемая прочность закарстованных пород обес­печивается путем заполнения пустот, инъекции сначала смесей с песком, затем - цементно-глинистым раствором. Эти мероприятия трудоемки и дороги, поэтому участки с кар­стовыми пустотами при капитальном строительстве стараются избе­гать.

Сейсмичностью называется способность недр Земли порождать очаги землетрясений. Землетрясение - это колебание земной поверх­ности, вызванное естественными процессами в земной коре.

Внешние проявления землетрясения оцениваются по 12-балль­ной шкале: 1 балл регистрируется только приборами, переход от неразрушительных к разрушительным сотрясениям соответствует 7 баллам.

Землетрясения обычно охватывают обширные территории. При сильных землетрясениях нарушается целостность грунта, разруша­ются здания и сооружения, выходят из строя коммунально-энергетические сети, имеются человеческие жертвы. Разрушения на поверхности Земли зависят, помимо энергии, выделившейся при землетрясении, от глубины очага и качества грунтов. Наибольшие разрушения происходят на рыхлых, сырых и неустойчивых грунтах. Большое значение имеет и качество наземных построек.

В сейсмоопасных районах строительство ведется по специально разработанным правилам. Применяются особые строительные мате­риалы и конструктивные системы, направленные на обеспечение на­дежной сейсмостойкости зданий и сооружений. Устойчивость и прочность зданий рассчитывается на возможную в данной зоне балльность землетрясения.

Задачей градостроительства является формирование в населен­ных пунктах расчлененной планировочной структуры, рассредото­ченное размещение жилищно-гражданских и промышленных объек­тов. По рекомендациям СНиП 2.07.01-89* для городов, расположен­ных в районах сейсмичностью 7-9 баллов, следует применять одно-, двухсекционные здания высотой не более 4 этажей, а также мало­этажную застройку с приусадебными участками.

Около 20% территории России, включающей в себя Сибирь, Дальний Восток и Северный Кавказ, относится к категории сейсмоопасной. Во всем мире в связи с глобальными экологическими изме­нениями наблюдается возрастание сейсмической опасности, расши­рение зон сейсмоопасных районов. В связи с этим возникают про­блемы не только сейсмостойкого строительства, но и сейсмозащиты уже построенных в таких зонах зданий и сооружений. Особую опасность в этих районах представляют взрывоопасные производства, атомные и тепловые электростанции.

Оползнем называется значительное смещение земляных масс по склону, состоящих из горных пород разного состава. Движение оползня начинается вследствие нарушения равновесия склона и продолжается до достижения нового состояния равновесия.

Причины оползневых явлений и классификация оползней весь­ма разнообразны. Основной причиной возникновения оползней явля­ется избыточное насыщение подземными водами водонепроницае­мых горизонтов. Если эти горизонты располагаются слегка наклонно в сторону склона, то грунты, по поверхности этого слоя расположен­ные выше, под воздействием нагрузки сползают вниз. Сползание геологических пород происходит чаще всего по берегам рек и водо­емов, на горных склонах, но также сползают и так называемые по­дошвенные слои на почти горизонтальном рельефе.

В России около 20% городов подвержены этому явлению. Пе­ремещения значительной массы породы, вызванные оползнями, мо­гут приводить к катастрофическим последствиям. Оползни могут разрушать отдельные объекты и подвергать опасности целые насе­ленные пункты, повреждать коммуникации, трубопроводы, теле­фонные и электрические сети, угрожать водохозяйственным соору­жениям.

Оползни, вызванные изменением природных условий, как пра­вило, не начинаются внезапно. Первоначальным признаком начав­шихся оползневых подвижек служит появление трещин на поверх­ности земли, разрывов дорог и береговых укреплений, смещение де­ревьев и др. С максимальной скоростью оползни движутся в началь­ный период, затем их скорость постепенно замедляется.