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文档简介
1、杜伊斯堡风景公园一、简介(项目名称、地点、时间、造价、规模、设计师简介等); 项目名称:杜伊斯堡风景公园 地点:德国杜伊斯堡市的北部,位于玛埃特里希的前蒂荪鼓风炉炼钢厂的遗址。 时间:从1990起,经过努力,1994年公园部分建成开放。 规模:面积230公顷 设计师简介:设计师为彼得· 拉茨(Peter Latz), 彼得-拉茨(PeterLatz),1968年在德国成立(PeterPartne r)设计事务所,1973年担任卡塞尔大学风景园林专业教授,1983年担任慕尼黑工业大学风景园林专业教授,同时还是美国宾夕法尼亚大学、哈佛大学的客座教授。其作品始终贯彻技术和生态的思想,同时与
2、艺术完美结合。尤其擅长用生态的手法,巧妙将旧工业区改建为公众休闲、娱乐的场所。他的作品为世界许多旧工业区的改造树立了典范,在当今风景园林规划设计领域影响广泛。 代表作:彼得·拉茨代表作品有位于德国杜伊斯堡市北部、根据废旧钢铁厂改建的杜伊斯堡风景园公园和位于德国萨尔布吕肯市的港口岛公园(该设计获得1989年德国风景园林学会奖)。 总述:北杜伊斯堡景观公园位于杜伊斯堡,它是一个集采煤、炼焦、钢铁于一身的大型工业基地。现在被改造为以煤铁工业背景为主的大型工业旅游主题公园。园内的休闲旅游活动丰富多样,例如,废旧的贮气罐被改造成潜水俱乐部的训练池;用来堆放铁矿砂的混凝土料场,被己经设计成青少年
3、活动场地,墙体被改造成攀岩者乐园;一些仓库和厂房被改造成迪厅和音乐厅,甚至交响乐这样的高雅艺术都开始利用这些巨型的钢铁冶炼炉作为背景。站在公园内可以俯瞰整个鲁尔工业区,著名的埃姆舍尔河和“北极星公园”连为一体,而前者曾经是鲁尔工业区污染最严重的主要排污河。经过治理以后,它已变成了一条供游人泛舟游览的河流,河流滨水区的整体改造与设计使这个休闲园区充满了魅力。2、 区位分析; 位于德国杜伊斯堡市的北部。公园建在原钢铁厂与炼炉厂所在地,是工业地更新与改造的经典设计案例。为德国著名景观设计师彼得·拉茨(Peter Latz)设计,已经成为是一个占地200公顷的综合休闲娱乐公园(图1-5)。3
4、、 场地分析; 该钢铁厂1903年投产,总产量共 3 700万吨,仅1974年生铁产量就达100万吨,是高产量的钢铁企业。1984年为应对欧洲产品配额限制的要求,工厂5号高炉为现代化改造付出了高昂的成本。1985年钢铁厂关闭,曾经与杜伊斯堡市共存了大半个世纪的工厂面临着拆除或保留的抉择,最终城市选择了后者,对工业遗迹予以保留,赋予其新的功能,并在景观美学意义和生态特质上加以强化。公园除了保存下来的鼓风炉炼钢厂和煤矿及钢铁工业以外,冶炼厂的烧结厂、铁和锰仓库以及属于公司的铁路的众多铁轨都座落在那里。4、 项目背景和历史变迁; 1989年北莱因威斯特法伦州政府机构在一项房地产基金的支持下购买了钢铁
5、厂的用地,组建了开发公司;杜伊斯堡市也调整了规划,将用地性质转化为公园用地。这样该工厂改造项目被纳入到“国际建筑展埃姆舍公园”计划“绿色框架”主题下的景观公园系统中,作为前期的探索性重点项目,于1990年举办了国际设计竞赛。拉茨的事务所赢得了国际竞赛的一等奖,并承担设计任务。 彼得·拉兹先生因其在项目中的卓越工作成果而于2000年获得第一届欧洲景观设计奖,并被尊为后工业景观设计的代表人物。北杜伊斯堡景观公园则被誉为后工业景观公园的经典范例。 5、 设计、发展决策过程(从功能要求、场地现状入手,进行风格定位、立意构思分析):功能要求:,整个建设计划涵盖了污染治理、生态恢复与重建、景观优
6、化、产业转型、文化发掘与重塑、旅游业开发、就业安置与培训以及办公、居住、商业服务设施、科技园区的开发建设等环境、经济、社会多个层面的目标和措施,是综合性的用地更新改造策略。场地现状:该钢铁厂1903年投产,总产量共 3 700万吨,仅1974年生铁产量就达100万吨,是高产量的钢铁企业(图6-7)。1984年为应对欧洲产品配额限制的要求,工厂5号高炉为现代化改造付出了高昂的成本。1985年钢铁厂关闭,曾经与杜伊斯堡市共存了大半个世纪的工厂面临着拆除或保留的抉择,最终城市选择了后者,对工业遗迹予以保留,赋予其新的功能,并在景观美学意义和生态特质上加以强化。 风格定位:废弃工业场地及设施的整体结构
7、保护与综合再利用 立意构思:其一,表明了对废弃工业场地及设施的态度。拉兹认为,废弃工业场地上遗留的各种设施(建筑物、构筑物、设备等)具有特殊的工业历史文化内涵和技术美学特征,是人类工业文明发展进程的见证,应加以保留并作为景观公园中的主要构成要素。 其二,对原工业遗址的整体布局骨架结构(功能分区结构、空间组织结构、交通运输结构等)以及其中的空间节点、构成元素等进行全面保护,而不仅仅是有选择地部分保留。拉兹在对各种由炼钢高炉、煤气储罐、车间厂房、矿石料仓等独立工业设施构成的点要素,铁路、道路、水渠(埃姆舍河道)等构成的线要素以及广场、活动场地、绿地等开放空间构成的面要素等进行结构分析的前提下,使旧
8、厂区的整体空间尺度和景观特征在景观公园构成框架中得以保留和延续。 其三,通过对场地上各种工业设施的综合利用,使景观公园能容纳参观游览、信息咨询、餐饮、体育运动、集会、表演、休闲、娱乐等多种活动,充分彰显了该设计在具体实施上的技术现实性和经济可行性。6、 方案内容(平面图、综合考虑功能分区、视线分析和交通分析、重点建筑、分区规划等);1、 废弃工业场地及设施的整体结构保护与综合再利用 (1)整体厂区的“博物馆模式” 布局结构和各节点要素得到全面保护的整体厂区向公众全面展示了有关工业生产的组织、流程、技术特征、相关设施、景观尺度和综合形象,也映射了工厂的发展历史进程,可以作为有工业技术与文化的具有
9、科普教育意义的巨型博物馆(图5-9)。 (2) 煤气储罐的“体育休闲活动模式” 煤气储罐位于厂区中心,1号、2号高炉东侧。在生铁制造过程中产生的大量高炉煤气除一部分用于发电机房的能源外,其余的都储存在该煤气储罐中。工厂关闭后煤气储罐废弃。潜水爱好者向气罐内注入了2万立方米的水,将煤气储罐改造成了欧洲最大的人工潜水中心(图10-12)。 (3) 料仓花园的“体育休闲活动、儿童娱乐、展览模式” 利用原来贮存矿石和焦炭的料仓,更新改造为能容纳攀岩、儿童活动、展览等综合活动的场所。料仓的顶部设计成纵横交错的网格状步行道,与“铁路园”的高架步道系统位于同一标高上(图13-17)。 (4)中心动力站、鼓风
10、机房综合体、1号高炉铸造车间的“多功能综合活动中心模式” 中心动力站是厂区内最大的建筑物,长 170 m,宽 35 m,高约 20 m,位于公园中心区南端,北与游客信息中心(原配电站开关设备用房)毗邻(图18-20)。 鼓风机房综合体(图21)位于1号、2号高炉和煤气储罐的东北侧,最初包括鼓风机房和泵房两部分,分别用于生产熔化矿石所需的高炉气体和输送高炉冷却水。在20世纪50年代又增建了压缩机房。现该综合体被改造成为举办多种活动的场所,包括音乐会、公司庆典、舞会、戏剧表演和产品发布会等。其中的原鼓风机房已转化成为永久性的、作为鲁尔区三年一次节日庆典的500座剧场。 1号高炉的铸造车间局部改造成
11、为 1 100个活动座位的夏季露天影剧院的舞台,并在露天场地上加建了轻钢支架玻璃棚(图22-25),也可用于举办其他会议、演出活动。 (5) 配电站开关设备用房的“办公与餐饮模式” 该建筑位于靠近公园中部的主入口处。现更新改造为游客服务中心、信息咨询中心和酒吧餐厅(图26-27)。 (6)5号高炉的“观景模式” 5号高炉于1985年4月停产,现更新为游人可以攀爬到顶部的 70 m高观景平台上鸟瞰公园全景的观景塔(图8)。 (7)旧办公楼的“旅馆模式” 旧办公楼1906年建成投入使用,现改建为140床位的青年旅社(图28)。2、 景观层次梳理与整合 设计者将范围广阔、尺度巨大、景观破碎、布局混乱
12、的园区梳理、整合为水公园、铁路公园、公共使用区和公园道路系统四个景观层次。(1)水公园(Water Park) 公园标高最低的层次,由净化水渠、净水池、冷却池等水体构成。净化水渠是对由东向西流经整个厂区的埃姆舍河进行净化的河道。水渠两岸栽植了自由生长的植被,每隔一段距离布置有台阶和平台以满足游人亲水的需求(图29-32)。(2) 铁路公园(Railroad Park) 铁路公园与高架步行道系统相结合,是园区标高最高的层次,高出地面约12 m,通过楼梯、台阶等与其他空间层次相联结。该层次不仅形成了独特的景观视野,而且作为水平线元素将各个庞大的独立工业设施联结起来,丰富了景观向度(图3336)。铁
13、路公园层在东西方向上穿越整个园区,并在中部偏西的位置呈编组形式放大,设计者将其命名为“铁路竖琴”(Rail harp)。(3)公共使用区(Areas of Public Use)包括金属广场、考珀活动场地、熔渣公园、料仓花园、开放绿地等公共开放空间。金属广场(Metallic Plaza)位于厂区中心的位置,在1号高炉铸造车间的北侧。作为公园的标志性景观,该广场由在地面上整齐排列的 7×7 共49块、每块重达 7 t8 t 的方形铸铁板构成,彼得·拉兹对这些表面具有各异腐蚀状态的铸铁板拍照、编号,排列成抽象图案,并通过水在铁板表面的流动来象征钢铁加工制造的熔化和硬化过程。铁
14、板在自然状态下继续被腐蚀,隐喻了对自然演变过程的尊重(图37)。考珀活动场地(Cowper Places)位于5号高炉北侧、2号高炉南侧,原来作为堆放废渣的场地,现更新改造为林荫广场,作为举办多种活动的场所。广场地面利用废渣铺筑,并在广场中均匀栽植桦树(图38)。熔渣公园(Sinter Park)位于埃姆舍河渠的西侧,与“料仓花园”隔水渠相望。在利用废弃的熔渣铺砌的地面上种植树木形成小树林;熔渣公园的北端布置了一座半圆形的露天剧场,采用的砌筑材料是将废弃的红砖磨碎后作为骨料制成的红色混凝土。开放绿地主要指分布在厂区东西两侧的田野、林地等大尺度的开放空间(图39)。其中东侧有名为“Ingenha
15、mmshof”的约 6 hm2的草场和耕地,主要用作休闲区域和学校社团的生态中心。(4)公园道路系统 包括公园步行道和自行车路(图40)。将原来零散分布的城市街道联结整合成完整的交通系统。3、 优化环境的生态对策(1)水污染净化与雨水收集彼得·拉兹提出对由东向西穿越公园、原作为开敞的排水渠的埃姆舍河道进行处理,将污水与净水系统分离。埃姆舍河流经公园的长度约3 km,过去生活污水、工业废水、雨水、垃圾等都排放到河道中,使水体污秽不堪,夏季气味刺鼻。现在经改造后污水由地下直径4 m的污水管道排走,经过净化的水则采用水渠的形式以避免与受污染的土壤接触;从场地和建筑屋顶上收集的雨水经过管道进
16、入冷却池和经过清除污泥的沉淀池过滤后,再进入水渠湿地进一步净化,水污染净化的部分主要布置在厂区中部(图29-32)。(2)风能利用设置在水渠岸边的“风塔”可以利用风力将水渠中经净化的水从底部提升到高架步行道标高层,作为旱季灌溉植被用水;在其他季节,经过提升的水又回灌到水渠中。通过这一循环过程,一方面营造了富有意趣的水的流动、跌落的视听环境;另一方面通过增加水体与氧气的接触来提高净化质量。“风塔”装置中的关键组件是“风轮”(windwheel),它能保证即使在风力较弱时也能产生较高的输出效率(图41-42)。(3) 植被保护彼得·拉兹认为,在废弃地受污染土壤上顽强地进行生态演替的野生植
17、被是生态学家难得的试验对象,应加以保护(图43),据统计,这些野生植被有450多种。在厂区与周围环境的边缘地带,有大面积的原生生境,成为多种植物生长和鸟类栖息的场所。(4)工业废弃物利用利用工业生产形成的沉积在厂区内的废渣铺筑道路、广场以及新的净水河渠的河床。4、 对自然演化进程的尊重 公园的设计和营造包含了生态演化进程,因此不应是一蹴而就、生硬地景观处理,而应是展现长期的循序渐进的自然演化过程,例如金属广场铁板的持续腐蚀、受污染土壤上植被的生长等。其中也包括规划设计工作的不断修正和完善。十几年来,伴随着北杜伊斯堡景观公园的逐步实施,彼得·拉兹先生一直在充满激情地持续地优化他的设计。
18、5、公园夜景照明北杜伊斯堡景观公园绚丽、迷幻的夜景照明是由在欧洲负有盛名的英国艺术家乔纳森·帕克(JonathanPark)设计完成的。公园夜景与工业文化遗产、休闲活动共同构成公园吸引游人的三大亮点(图44)。七、使用者和使用状况;1994年夏天公园首次对公众正式开放,好评如潮。八、同行的评价; 如今,杜伊斯堡北部风景公园的设计模式已被国际上许多学者称为“杜伊斯堡模式”,是后工业景观诸多模式之一。这种模式的设计手法以“原真性”为指导原则,充分保留场地中的建筑物、构筑体以及基本的空间结构;对自然的生长过程与破坏过程不掩饰,在展现工业文明的同时充分调动参观者的积极性;通过有限的新元素对原
19、有构筑物及工业景观进行重新诠释。这是一种“融合建筑设计、大地艺术等学科领域的理念和手法,依靠生态科技的新发展,所形成的一种复杂而综合的景观艺术模式”1。 独特的设计思想为杜伊斯堡风景公园带来颇具震撼力的景观,在绿色成荫和原有钢铁厂设备的背景中,摇滚乐队在炉渣堆上的露天剧场中高歌,游客在高炉上眺望,登山爱好者在混凝土墙体上攀登、市民在庞大的煤气罐改造成的游泳馆内锻炼娱乐,儿童在铁架与墙体间游戏,夜晚五光十色的灯光将巨大的工业设备映照得如同节日的游乐场.我们从公园今天的生机与十年前厂区的破败景象对比中,感受到杜伊斯堡风景公园的魅力,他启发人们对公园的含义与作用重新思考。29、 项目的重要性和唯一性
20、; 将工业废弃地改造为公园,不仅仅是改变一块土地的贫瘠与荒凉、保留部分工业景观的遗迹,也不仅仅足艺术、生怠等处理手法的运用最终的目的是通过改造,为工业衰退所带来的社会与环境问题寻找出路。北杜伊斯堡景观公园项目本来是作为埃姆舍地区绿色空间结构系统中的构成元素之一,以开放空间整合及生态恢复与重建为主题。因其设计者彼得·拉兹先生具有开创性的后工业景观设计思想和实施策略而使该项目声名鹊起,成为后工业景观公园的代表作品,并为类似项目的设计、实施和运营提供了经典参考模式。北杜伊斯堡景观公园在完成场地功能结构转化的同时还建立了有利于生态环境的统筹管理。设计师通过对工业遗迹的孟新挖掘丰宫其使用功能以满足当代生活需要,并将其与自然观有机结合,使场地具有多种发展的可能性重新恢复了场地活
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