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      傾斜攝影在基巖水庫(kù)地質(zhì)編錄中的應(yīng)用

      2020-10-21 02:19:30
      水科學(xué)與工程技術(shù) 2020年5期
      關(guān)鍵詞:編錄節(jié)理實(shí)景

      熊 奇

      (河南省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司,鄭州450016)

      傾斜攝影測(cè)量技術(shù)是國(guó)際測(cè)繪領(lǐng)域近年來發(fā)展起來的一項(xiàng)新興、熱門技術(shù),它融合了正射和傾斜影像,通過在同一飛行平臺(tái)搭載多臺(tái)傳感器(目前常用的是五鏡頭相機(jī)),同時(shí)從垂直、傾斜等不同角度采集影像,獲取地面物體更為完整準(zhǔn)確的信息。傾斜攝影測(cè)量有別于傳統(tǒng)的垂直航空攝影, 它能從多個(gè)角度觀察地物,能反映地物真實(shí)情況[1]。 本文以河南省三門峽大石澗水庫(kù)施工地質(zhì)編錄為例, 采用傾斜攝影測(cè)量技術(shù)對(duì)水庫(kù)壩址區(qū)施工開挖面進(jìn)行三維實(shí)景建模,并以此模型,獲取場(chǎng)區(qū)地質(zhì)體幾何更精細(xì)的尺寸、結(jié)構(gòu)面特征等參數(shù),為基巖水庫(kù)地質(zhì)編錄提供一種安全高效的方法。

      1 傾斜攝影測(cè)量系統(tǒng)組成簡(jiǎn)介

      傾斜攝影測(cè)量系統(tǒng)主要由飛行系統(tǒng)、 地面控制系統(tǒng)和后期數(shù)據(jù)處理三大部分組成。 其中飛行系統(tǒng)包括飛機(jī)平臺(tái)(包括小型飛機(jī)或無人機(jī))、航拍傳感器系統(tǒng)(包括五鏡頭相機(jī)、GPS定位裝置和姿態(tài)定位系統(tǒng))、 飛機(jī)控制系統(tǒng)和數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸與解壓縮系統(tǒng);地面控制系統(tǒng)包括航跡規(guī)劃系統(tǒng)、無人機(jī)地面控制系統(tǒng)及數(shù)據(jù)接收解壓縮與實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng); 后期數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)包括圖像拼接、幾何校正、信息提取與分析等處理系統(tǒng)[2]。

      2 工程應(yīng)用實(shí)例

      2.1 工程簡(jiǎn)介

      大石澗水庫(kù)壩址區(qū)位于河南省三門峽市回春河上,河谷由南北向轉(zhuǎn)呈近東西走向。主河槽兩岸均為雄厚的中低山山體,山頂高程600~710m,兩岸岸坡陡峭,局部近直立。 河底高程552~560m,河谷呈較寬的“U”型,底寬80~130m。揭露基巖為中元古界熊耳群許組安山玢巖,開挖面為578~595m坡面,放坡約1∶0.5。

      2.2 傾斜攝影測(cè)量航拍建模

      2.2.1 影像獲取

      為了準(zhǔn)確清晰地展現(xiàn)開挖面地質(zhì)體的長(zhǎng)度、面積、產(chǎn)狀等特征,在航拍過程中無要求無人機(jī)低空飛行,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)地形起伏和保證安全的前提下,相對(duì)航高應(yīng)設(shè)定為20~50m、分辨率要求達(dá)0.5m以內(nèi)。

      該次飛行采用垂直起降多旋翼無人機(jī), 輕便靈活; 針對(duì)壩址區(qū)壩基的開挖現(xiàn)狀, 飛行高度設(shè)定約50m的低空免像控點(diǎn)飛行方式,分辨率0.2m,本次航拍采用一個(gè)架次完成了壩址區(qū)的影像拍攝。 飛行參數(shù)如表1。

      表1 本次航攝飛行參數(shù)

      2.2.2 影像處理及建模

      基于攝影測(cè)量處理系統(tǒng)軟件對(duì)外夜航片進(jìn)行影像預(yù)處理、區(qū)域網(wǎng)聯(lián)合平差、空中三角形測(cè)量、傾斜影像密集匹配、DSM點(diǎn)云生成、TIN構(gòu)建、紋理映射等操作,經(jīng)精度評(píng)定后,生成滿足精度需求帶有場(chǎng)區(qū)坐標(biāo)系統(tǒng)的三維坐標(biāo)的實(shí)景模型, 如圖1和圖2。

      圖1 水庫(kù)壩基開挖面網(wǎng)格圖

      圖2 水庫(kù)壩基開挖三維實(shí)景模型

      2.3 基于實(shí)景模型進(jìn)行地質(zhì)編錄

      2.3.1 地質(zhì)體坐標(biāo)、長(zhǎng)度、面積的獲取

      生成的實(shí)景模型具有真實(shí)的三維坐標(biāo), 因此可通過三維分析軟件在實(shí)景模型上直接查詢各地質(zhì)點(diǎn)的坐標(biāo)、長(zhǎng)度、面積。

      2.3.2 地質(zhì)體結(jié)構(gòu)面產(chǎn)狀的提取與計(jì)算

      傳統(tǒng)的地質(zhì)編錄中是利用羅盤直接在地質(zhì)體面上進(jìn)行測(cè)定, 而在三維實(shí)景模型中獲取一個(gè)面的產(chǎn)狀需要獲取3個(gè)不共線點(diǎn)的坐標(biāo), 根據(jù)此3個(gè)點(diǎn)代表的平面來確定目標(biāo)面的產(chǎn)狀。其數(shù)學(xué)模型如下:已知一個(gè)平面方程Ax+By+Cz+D=0, 式中:A,B,C,D為方程參數(shù),A,B,C不同時(shí)為零。 如果能夠確定該平面上3個(gè)不在同一直線上的點(diǎn)的大地三維坐標(biāo),就能夠聯(lián)立方程求得A,B,C的值。 平面的A,B,C能夠確定結(jié)構(gòu)面的產(chǎn)狀,根據(jù)以下公式分別確定走向、傾向、傾角。

      傾向:若A>0,B>0,C>0或者A<0,B<0,C<0,傾向NE。

      若A>0,B<0,C<0或者A<0,B>0,C>0,傾向NW。

      若A<0,B<0,C>0或者A<0,B<0,C<0,傾向SE。

      若A>0,B>0,C<0或者A>0,B<0,C>0,傾向SW。

      2.3.3 開挖面編錄

      根據(jù)三維實(shí)景模型的內(nèi)業(yè)判讀分析, 不僅能直接對(duì)開挖面的裂隙、層面、破裂面等進(jìn)行直接辨識(shí),且能夠相比傳統(tǒng)的實(shí)測(cè)更全面、更整體地把握裂隙的發(fā)育特征規(guī)律。 本次開挖面的地質(zhì)編錄成果如圖3。

      經(jīng)判讀統(tǒng)計(jì),該段開挖面上共揭露4組高傾角節(jié)理裂隙及3條長(zhǎng)大緩傾角裂隙。

      4組高傾角節(jié)理裂隙分述如下,①組節(jié)理為近南北向,節(jié)理延伸大多1.0~2.0m,發(fā)育間距40~50cm,發(fā)育密度2條/m。 ②組節(jié)理沿北東向,延伸0.5~2.0m,裂隙縫寬約2mm,部分閉合,面較平直,發(fā)育間距20~30cm,發(fā)育密度2條/m;③組節(jié)理發(fā)育近東西向,延伸2.0~5.0m,發(fā)育間距40~70cm,發(fā)育密度3~7條/m。 ④組節(jié)理走向大多沿北西方向, 延伸1.0~2.0m, 間距40~60cm,發(fā)育密度3條/m。

      圖3 水庫(kù)595~605m開挖面地質(zhì)編錄成果

      長(zhǎng)大緩傾角節(jié)理主要發(fā)育有3條,JH1位于603m高程處,走向15°,傾向SE,傾角10°, JH2位于601m高程處,走向315°,傾向NE,傾角15°,起伏差大, JH3位于593m高程處,走向0°,傾向E,傾角12°~15°。

      2.3.4 成果對(duì)比

      基于以上成果, 對(duì)采用傾斜攝影的編錄方法和傳統(tǒng)的編錄方法和進(jìn)行各方面對(duì)比分析:

      (1)采用傾斜攝影的編錄方法對(duì)編錄范圍內(nèi)的地質(zhì)體整體特征判讀的更準(zhǔn)確。 傳統(tǒng)的編錄方法,現(xiàn)場(chǎng)編錄人員往往身處開挖面一個(gè)角落進(jìn)行編錄,范圍較大時(shí),無法看到開挖面整體的狀況。 采用傾斜攝影的編錄方法, 能夠充分對(duì)整體結(jié)構(gòu)面發(fā)育狀況進(jìn)行分析,有效避免結(jié)構(gòu)面漏測(cè),所獲取的結(jié)構(gòu)面更詳細(xì)。

      (2) 采用傾斜攝影的編錄方法精度和可靠性更高。 傳統(tǒng)的皮尺+羅盤編錄方法,測(cè)量精讀和可靠性是不可控的,也不可能評(píng)定,而采用傾斜攝影測(cè)量編錄方法,在航拍影像內(nèi)業(yè)處理中,進(jìn)行了數(shù)據(jù)平差和精度評(píng)定,從而使整個(gè)模型精度可控,為模型投影、局部展視圖等提供了精度保證。

      (3)采用傾斜攝影的編錄方法,僅需航拍外業(yè)和少量外業(yè)復(fù)核工作,以內(nèi)業(yè)工作為主,大大提高了效率,有效避免了外業(yè)攀爬過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)。

      (4) 編錄地質(zhì)體的坐標(biāo)、長(zhǎng)度、面積測(cè)量結(jié)果對(duì)比,兩種方法測(cè)量結(jié)果一致, 但由于開挖面的形狀不規(guī)性, 面積的測(cè)量在局部區(qū)域會(huì)稍有偏差, 必要時(shí)需對(duì)局部區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)校核。

      (5)地質(zhì)體的產(chǎn)狀測(cè)量,兩種方法測(cè)量結(jié)果基本一致, 但是對(duì)順直發(fā)育的高傾角結(jié)構(gòu)面, 系統(tǒng)無法準(zhǔn)確獲取結(jié)構(gòu)面上不在同一直線上的三個(gè)點(diǎn), 會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)狀結(jié)果偏差較大,但差值整體均在10°以內(nèi),所測(cè)成果可以利用。

      (6) 采用傾斜攝影編錄方法中,對(duì)巖體堅(jiān)硬程度、結(jié)構(gòu)面張開度、 充填物及起伏差等特征無法準(zhǔn)確判別。 因此,在實(shí)際工作中,采用傾斜攝影編錄方法還需進(jìn)行少量外業(yè)補(bǔ)充和復(fù)核工作, 方能達(dá)到良好效果。

      3 結(jié)語

      基于傾斜攝影測(cè)量地質(zhì)編錄方法是可行的,它有別于傳統(tǒng)的編錄方法,能更全面、準(zhǔn)確地獲取巖體結(jié)構(gòu)面的特征,大大提高了安全性和效率,有極大的推廣前景。同時(shí),該技術(shù)也可提供實(shí)時(shí)或開挖現(xiàn)場(chǎng)影像資料,有利于施工資料備份和管理。

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