· ANÁLISIS DE PROYECTOS DE PAISAJE· LAURA RODRIGUEZ CALZADA MbLandArch 2019
1. CENTRAL PARK - New York 2. PARK SYSTEM - Boston 3. TEGUIDDA-N-TESSOUMT - Niger
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CENTRAL PARK FREDERICK LAW OLMSTED
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Pistas de tenis
Antigua reserva de agua del acueducto Croton Grupos de vegetación
Ovejas 18641934
Vegetación con una distribución regular
1842-1936
Vegetación
Prospect Park
Eventos
El agua proviene del Reservoir
The Pool
Para solucionar problemas de tráfico
Calles principales
The Lonch
Pistas de beisbol
Desecación Ladies Pond
Sheep Meadow
Croton Reservoir
Turtle Pond
The Lake
The Reservoir
Contexto
Estructura externa
Glaciar - Residencias irregulares irlandeses y africanos - Actual Central Park
Metropolitan Museum Arts
Central Park Zoo
Recuperación valla original
1958
Pantano
Crecimiento en altura y encarecimiento masivo
EVOLUCIÓN CENTRAL PARK 1860
Actual
Ampliación - 1934
Modernización- 1988
Proyecto Greensward
Sin cambios significativos
Cambio de uso
Análisis de proyectos de paisaje Laura Rodríguez Calzada
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PARK SYSTEM
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FREDERICK LAW OLMSTED
PARK SYSTEM ·
FREDERICK LAW OLMSTED
The Park System consists of a chain of approximately 450 ha parks located between Boston and Brookline (Massachusetts). This linear system designed by Frederick Law Olmsted (1878) arises because of the need to control the marsh area of the Muddy River, in addition to the intention of connecting Boston Common and Public Garden with Franklin Park. Olmsted also took advanta-
LAURA RODRÍGUEZ CALZADA
Glacier in retreat
ge of the particular geology of glacial origin of the place for the design of the Emerald Necklace. Therefore, it is possible to understand the dynamics and morphology of this park through two fundamental criterions: WATER and GEOLOGY. In terms of glacial geology, it should be noted that the origin comes from the Pleistocene glaciation period, about 10,000 years ago; be-
SECTIONS IN MORAINES
ing possible to classify the park in three main geological differentiated areas (artificial, deposit and moraine). This geological generates different dynamics and uses, affecting the shape of the surface, drainage and relief. Also highlight the complexity of existing water (marine, freshwater, pond, lake and riverine), generating diversity of ecosystems and management modes.
Formaciones geológicas formadas por el retoceso del hielo:
Outwash Drumlin
Kettle hole
Classification of geological areas of glacial origin: Artificial FIll - Engineered or unengineered fill; primarily sand with gravel; composition, character, and density varies with location and age.
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Atlantic Nord Ocean
Glacio-fluvial deposits - Glacial outwash and drift deposited by melt water. It is a deposit formed by gravel and sand moved by the water that gushes whewn the ice of a glacier dissolves and that later has concentrated in stratified deposits. Includes kettles, like the Jamaica pond.
Arnold Arboretum
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Ground moraine
Ground moraine - A moraine is any glacially formed accumulation of unconsolidated glacial debris- Glacial till, consisting primarily of clay and sand with gravel, cobbles, and silt. Includes large areas of exposed bedrock. Drumlin - It is a relief of glacial origin, a small mound of smooth, aerodynamically shaped slopes, often formed below moving glacial ice. Always in a direction parallel to the glacial flow. - Glacial till, consiting primarily of clay and sand with gravel, cobbles, and silt; varies in color from yellow to orange to brown/grey.
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Deposits Moraine
Scarborough Pond Artificial
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Franklin Park Zoo
SECTIONS IN ARTIFICIAL SOIL
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Area of artificial soil, created with the construction of dams and the subsequent land filling of the surrounding mounds. In this part, the park has a very soft relief, practically flat. This was the main swamp water management area and is where the only current stretch of the Muddy River is located.
Hemlock Hill Road
SECTIONS IN GLACIO-FLUVIAL DEPOSITS
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4 5
7 6
1
Boston Common, Frog Pond
Public Garden
3
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Commonwealth Avenue Mall Leveret Pond, Jamaicaway Fenway
Wards Pond (Kettle hole)
4 9 Muddy River, Fenway
Wards Pond
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Glacio-fluvial deposits area. Area with abrupt level changes. The park is located between mounds (drumlins), in the lowest and flattest part. Counting on rich soils and with good draining capacity. The water that is in this section is mainly stagnant (kettle-hole).
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Jamaica Pond (Kettle hole)
10 Muddy River (Emergent), Fenway
Jamaica Pond
Riverway
Moraine area. The last section of the Park System is built on moraines. This final element of the glacier generates an irregular and stony surface produced by the unconsolidated material. Olmsted used these formations as a fundamental part of the design of the park, leaving large rocks of up to 4.5 m in view.
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Secciones
Hidrografía (tipos)
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7
Estuarine and Marine Deepwater Freshwater Emergent Wetland Freshwater Pond
Higginson Circle.
Muddy River, Riverway
Ice direction Lake
Arboretum, Arborway
Old rivers Riverine
Geología
Sections of 450 m, 400 m and 200 m. Scale: 1/2500
Secciones
Hidrografía (tipos) Estuarine and Marine Deepwater
Drumlin
Freshwater Emergent Wetland
Artificial fill
Freshwater Pond
Glacio-fluvial deposits
Lake
Ground moraine
Riverine
Geología Drumlin
1/20.000
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TEGUIDDA-N-TESSOUMT NIGER
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TEGUIDDA - N - TESSOUMT ·
NIGER
Aproximadamente 200 km al noroeste de la ciudad de Ágadez, en el norte de Níger, se encuentra un pequeño pueblo de unas 50 familias llamado Teguidda-n-Tessoumt. La población aquí es en gran parte estacional y se dedican a supervisar una industria histórica y bastante inusual de producción de sal. La fuente principal de sal aquí es, no el agua, ya que este es el Sahara (desierto del Teneré) y no hay mar alrededor por miles de kilómetros. La sal es extraída de la arcilla encontrada en la cuenca sedimentaria.
Sedimentario · Cuaternario (2.588 - 0Ma)
Route de Assamaka
Volcánico · Cenozoic (66 - 0Ma) Metamorfismo ediacárico(tuareg shield)· Orosirian (2050 - 1800Ma)
Teguidda-n-Tessoumt se encuentra en una extensa zona llana que corresponde a la cuenca fluvial del río Irhazer oua -n- agadez. Éste área se encuentra protegida por una gran cadena de relieve de origen igneo, las Reservas naturales del Air y el Teneré. Aun se pueden observar los antiguos volcanes inactivos que alcanzan una altitud de hasta 1,800 m.
Plutonico calc-alkaline(tuareg shield) · Ediacárico(635 - 541Ma)
In Guezzam
Ríos, arrollos y torrentes
Área: 77,6 Población: 110 497 Altitud: 520 m Patrimonio de la Humanidad UNESCO Ágadez
Teguidda-nTessoumt
Azelik
Ágadez
Teguidda-nTessoumt
1. ANÁLISIS A MEDIA ESCALA En esta escala se observa con más detalle la situación física del lugar. Teguidda- Tessoumt se encuentra en la zona más baja, a 370 metros de altitud. Superficie de origen fluvial, excavada por el torrente que rodea y atraviesa la ciudad de NO a SE. Los sedimentos depositados por el río, son los sedimentos arcillosos utilizados para la extracción de la sal. A su alrededor se elevan dos pequeñas formaciones de poca altura, generando una forma de pequeño valle.
Ágadez
410 m
380 m
370 m
RN25
RN11 [ 1: 7.000.000 ]
Teguidda-nTessoumt
La extracción de sal no depende unicamente de la propia ciudad (1). El agua necesaria se extrae de los más de 20 manantiales cercanos, pero la arcilla es extraía de dos minas (2 y 3) que se encuentran al norte. La sal, una vez retirada, debe ser tratada en el polígono industrial (4) y finalmente en la ciudad de Ingall (5) es donde se produce el empaquetamiento y transporte.
4. Polígono industrial. Tratamiento de la sal
5. Ciudad Ingal. Empaquetamiento y transporte
3. Mina 2
1. Teguidda-n-Tessoumt. Tratamiento de arcilla para extracción de sal 2. Mina 1
[ 1: 100.000 ]
2. ANÁLISIS A PEQUEÑA ESCALA 2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Teguidda - n - Tessoumt (2005 - 2015)
2.2. PROCESO DE EXTRACCIÓN DE SAL A TRAVÉS DE LA ARCILLA
La información histórica encontrada es casi inexistente y de mala calidad. Pero es posible apreciar los cambios de zonas de tratamiento de arcilla, en los manantiales y en los nuevos edificios construídos.
Agua
2005 2015 - Manantial 2015 - Zonas tratamiento arcilla 2015 - Edificios
Arcilla
[ 1: 9.000 ]
1. El primer paso es obtener la arcilla y el agua necesaria para el proceso. El agua se extrae de unos 20 manantiales bastante salobres. La arcilla es transportada desde las minas indicadas anteriormente.
2. El agua y la arcilla se mezclan en grandes estanques de decantación de unos 2 m de diámetro. Un hombre luego pisa la mezcla con sus pies para crear una suspensión espesa. La mezcla de salmuera se deja reposar durante varias horas.
3. Una vez que el lodo se ha asentado, el agua salada se extrae del estanque con un utensilio hecho con la cáscara de una calabaza, y se vierte en los estanques de evaporación más pequeños. Los llamativos colores depende del color original de la arcilla, la salinidad de la solución, la presencia de algas y el nivel de precipitación.
2.3. ANÁLISIS ESTRUCTURA Y DINÁMICA
4. El trabajo de las mujeres es eliminar los cristales de sal de los estanques que se evaporan y luego limpiarlos a fondo para que estén listos para el siguiente lote.
5. Por último la arcilla sobrante desalinizada se acumula y deposita en colinas que rondean los estanques. Estas colinas pueden medir hasta 10 m
Estrucutra dinámica de gestión (Caminos internos, de conexión externa y zona urbana)
En este análisis de escala mucho menor se puede distinguir con precisión la estructura de este singular paisaje. Observando dos partes diferenciadas: • El tejido urbano (30%) • La zona de extracción de sal (60%)
Estrucutra física de materiales (Hidrología y relieve)
Practicamente toda la superficie (280 m2) esta dedicada al tratamiento de la arcilla.
Estructura caminos Evacuación agua Manantiales Colinas de arcilla Estanques de decantación
[ 1: 5.000 ]
Edificios
[ 1: 14.000 ]
En los esquemas de la izquierda se disgregan los componentes, agrupándolos en: • La estructura de gestión (caminos variantes en el tiempo utilizados para la gestión y la mano de obra humana asentada en la zona urbana). • La estructura física. Esta estrucutra física resalta los dos materiales necesarios para el proceso, el agua y la acumulación de arcilla sobrante. LAURA RODRÍGUEZ CALZADA