宋 雙
(中鐵十九局集團(tuán)第二工程有限公司,遼寧遼陽 111000)
路面養(yǎng)護(hù)是增強(qiáng)道路耐久性、營造良好通車環(huán)境的重要前提,需要選擇合適的技術(shù)準(zhǔn)確檢測路面車轍。在道路工程發(fā)展初期階段,人工檢測方法得到廣泛應(yīng)用,但有精度低、效率低的局限性??茖W(xué)技術(shù)的發(fā)展促使激光傳感技術(shù)逐步被應(yīng)用于道路工程領(lǐng)域,為路面車轍檢測提供了重要技術(shù)支持。
路面車轍激光檢測技術(shù)有較多的細(xì)分形式,其中三維線激光檢測系統(tǒng)較為典型。激光器可提供光源,照相機(jī)則協(xié)同運(yùn)行,確定被測路面上產(chǎn)生的光斑,最終完成檢測[1]。
激光器是重要的裝置,通常以結(jié)構(gòu)光激光器為主,照相機(jī)則選擇市面上較普遍的CCD(Charge Coupled Device,電荷耦合器件)照相機(jī)。通過激光的作用可有效照射路面,若待檢測的區(qū)域內(nèi)存在車轍,則形成的光線狀況將發(fā)生變化,即出現(xiàn)變形現(xiàn)象,根據(jù)檢測數(shù)據(jù),通過軟件可以確定被測路面的平整情況;CCD 照相機(jī)則記錄三維圖像,經(jīng)過處理后得到二維變形條紋圖像,再提取光條中心線,根據(jù)此信息創(chuàng)建車轍變形曲線,從而得到車轍的深度情況(圖1)。
圖1 中,a 為激光器與路表面虛交點(diǎn)至透鏡的距離,m;b 為透鏡至CCD 感光面的距離,m;θ 為路表面法線與成像鏡頭光軸的夾角,°;h'為像點(diǎn)在成像面上的位移,m。根據(jù)圖1 各項(xiàng)要素的幾何關(guān)系,確定車轍深度h,h=。
圖1 三維線激光檢測原理
圖2 LMI 三維線激光檢測系統(tǒng)在路面檢測中的應(yīng)用
三維線激光檢測系統(tǒng)是路面車轍檢測中的新型方式,但采購成本較高,且在技術(shù)層面仍有深入的空間,因此在國內(nèi)工程建設(shè)領(lǐng)域應(yīng)用較少。值得一提的是,LMI 公司推出的三維線激光檢測系統(tǒng)具有突破性意義,具有性能良好、采購成本較低等特點(diǎn),在國內(nèi)有一定的市場份額(圖2)。
LMI 三維智能傳感器有兩種較為主流的形式,即Gocator2000 系列和Gocator2300:兩者的掃描效率較高,能夠與車輛高速行駛狀態(tài)相適應(yīng),且數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性有保障;運(yùn)行穩(wěn)定性好,可有效抵御光照影響,可用于各種條件的路面工程。這兩類產(chǎn)品具有如下3 個(gè)特點(diǎn)。
(1)配置了激光器以及高度穩(wěn)定的光學(xué)系統(tǒng),由于采用的是出廠前標(biāo)定方式,因此實(shí)際使用更為便捷,無需繁瑣的準(zhǔn)備工作。
(2)傳感器的功能豐富,如激光測量和數(shù)據(jù)處理,在確定被測物的輪廓后可以將其轉(zhuǎn)化為三維坐標(biāo),期間可獨(dú)立運(yùn)行,無需硬件支持,并且傳感器內(nèi)置軟件,能與瀏覽器連接,對傳感器相機(jī)的控制更靈活。
(3)配備了全密閉鋁合金外殼,其防水等級達(dá)到IP67 級,在多種工業(yè)環(huán)境中均具有適用性,可以按照實(shí)際需求組合傳感器,靈活性更強(qiáng)。
路面車轍檢測的受擾因素較多,對路面檢測設(shè)備的要求較高:設(shè)備要有較高的掃描速度,以便與道路上高速行駛的車輛相適配,及時(shí)且準(zhǔn)確地獲取車輛數(shù)據(jù);配套的設(shè)備要具有較強(qiáng)的覆蓋能力,當(dāng)路面存在粗糙現(xiàn)象時(shí)即可及時(shí)獲取數(shù)據(jù);由于光照對路面車轍檢測的影響較大,設(shè)備要具備較強(qiáng)的抗光照干擾能力;在潮濕路面、新鋪路面等工程中均要具有適用性。
下面則引入工程實(shí)例,圍繞三維線激光技術(shù)在路面車轍檢測中的應(yīng)用展開探討。三維線激光傳感器是重要的裝置,掃描頻率為700 Hz,正常狀態(tài)下每秒可獲取高達(dá)700 個(gè)的圖像數(shù)據(jù)。本文所探討的案例中,選取規(guī)格為300 mm×300 mm×60 mm 的瀝青車轍板,對其展開測量工作。所用工具為精度0.1 mm 的游標(biāo)卡尺,在其支持下確定車轍深度,并選取多個(gè)車轍位置,經(jīng)計(jì)算后得到其平均值,將其作為最終結(jié)果。
從車轍板的轍槽底部來看,其較為平整,選擇該處的激光數(shù)據(jù)點(diǎn),經(jīng)整理后取均值,將所得結(jié)果作為車轍深度測量值。按照參數(shù)標(biāo)定試驗(yàn)結(jié)果,合理控制好三維線激光檢測設(shè)備的工作參數(shù),曝光值1200 μs,架設(shè)高度1.4 m,檢測寬度1400 mm。
某公路總長42 km,設(shè)計(jì)時(shí)速90 km/h,路面寬24.5 m。伴隨使用時(shí)間的延長,受行車荷載、降雨等因素的影響,局部路面出現(xiàn)車轍病害。為準(zhǔn)確掌握病害類型,采取抽樣測量的方法,以手工直尺為主要工具檢測路面車轍深度,再整理兩邊和中間的測點(diǎn)所得到的深度,取其平均值,將所得結(jié)果作為測量真實(shí)值。此后,再使用LMI 三維線激光檢測系統(tǒng)進(jìn)一步采集車轍深度數(shù)據(jù),按照相同的參數(shù)采集4 次,計(jì)算所得結(jié)果的平均值,將該結(jié)果作為測量值。
根據(jù)上述檢測方法,將形成人工測量數(shù)據(jù)和系統(tǒng)檢測數(shù)據(jù),按照J(rèn)T/T 677—2009《車載式路面激光車轍儀》[2]展開計(jì)算分析,確定偏差系數(shù)(表1)。
根據(jù)上述內(nèi)容得知,4 次測量結(jié)果產(chǎn)生的絕對誤差穩(wěn)定在0.1~0.8 mm,并且相對誤差幾乎控制在2%以內(nèi)。從檢測值偏差系數(shù)來看,也完全滿足規(guī)范“<5%”的要求。由此說明,此處所選用的三維線激光設(shè)備工作狀態(tài)良好,具有較高的測量精度。以測量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對其展開相關(guān)性分析,綜合考慮真實(shí)值y和測量值x,創(chuàng)建兩項(xiàng)指標(biāo)的線性回歸方程y=1.159 4x-2.074 9,并求得具體的相關(guān)系數(shù)R2=0.978 3。
表1 車轍測量值與人工測量真實(shí)值的對比結(jié)果
計(jì)算結(jié)果表明,此處的相關(guān)系數(shù)為0.978 3,滿足規(guī)范“相關(guān)系數(shù)大于0.90”的要求。
從上述案例來看,對比測量值和表面平整度等級,可以發(fā)現(xiàn)兩者并非完全符合,結(jié)合表面激光數(shù)據(jù)重復(fù)穩(wěn)定性不同值之間所具有的差異性情況,推測對激光數(shù)據(jù)特性造成不利影響的因素主要源自于表面色彩、構(gòu)造深度等方面。
從我國公路建設(shè)狀況來看,高速公路建設(shè)領(lǐng)域絕大部分都使用的是瀝青路面,顏色方面均呈黑色,且道路還設(shè)置了兩種標(biāo)線,顏色呈黃色和白色。根據(jù)此特點(diǎn),在激光檢測時(shí)易受到路面顏色的影響,伴隨此因素的變化所得到的檢測結(jié)果也存在差異。各顏色的測量值誤差不盡相同,具體關(guān)系為“黑色>黃色>白色”,表明激光測量在白色條件下可以有效控制誤差,黑色對激光測量精度的影響最為明顯。
現(xiàn)階段,三維線激光技術(shù)主要見于瀝青路面工程中,但在路面材料類型、粒徑、油石比等方面的影響下,最終路面表現(xiàn)出的構(gòu)造深度具有差異性,也不利于三維線激光檢測結(jié)果的可靠性。并且,通過對道路表面構(gòu)造的分析,能夠較為準(zhǔn)確地呈現(xiàn)出路表孔隙情況。
經(jīng)分析后得知,細(xì)孔瀝青路面所產(chǎn)生的正值誤差相對較大,但從負(fù)值誤差的角度來看,最明顯的則是粗孔瀝青路面。分析各自的置信區(qū)間,得知細(xì)孔、中孔和粗孔分別對應(yīng)的是[-0.1,+0.1]、[-0.11,+0.11]和[-0.13,+0.13],所以細(xì)孔瀝青路面的值最小,進(jìn)一步說明在經(jīng)過檢測后所得數(shù)據(jù)的誤差高度集中,檢測結(jié)果可以更為準(zhǔn)確地反映真實(shí)情況,精度相對較高。基于對中孔和粗孔的進(jìn)一步分析得知,其在99%置信區(qū)間呈現(xiàn)出依次增加的特點(diǎn),因此應(yīng)用三維線激光技術(shù)所得到的結(jié)果精度較好。
瀝青路面在長時(shí)間使用后易產(chǎn)生車轍病害,嚴(yán)重時(shí)易引發(fā)安全事故。本文探討三維線激光檢測技術(shù)在工程實(shí)例中的應(yīng)用情況,得知其檢測結(jié)果精度較高,且在實(shí)際應(yīng)用中有操作便捷的特點(diǎn),有較顯著的應(yīng)用效果,可用于路面車轍的檢測工作。