李 勇,王志勇,馬全明
(1.山東科技大學(xué)測繪科學(xué)與工程學(xué)院,山東青島 266590;2.北京城建勘測設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司,北京 100101)
利用3S集成技術(shù)進(jìn)行礦區(qū)沉陷精確調(diào)查與分析
李 勇1,王志勇1,馬全明2
(1.山東科技大學(xué)測繪科學(xué)與工程學(xué)院,山東青島 266590;2.北京城建勘測設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司,北京 100101)
地下煤礦資源開采引起的地面沉陷越來越嚴(yán)重,已成為制約礦區(qū)環(huán)境、社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的主要地質(zhì)災(zāi)害之一。本文構(gòu)建了基于3S(RS+GPS+GIS)集成技術(shù)的礦區(qū)沉陷精確調(diào)查技術(shù),重點(diǎn)利用多時相高分辨率光學(xué)遙感影像,通過數(shù)據(jù)處理及信息提取,獲取了山東省濟(jì)寧某煤礦的2003—2011年的地面沉陷位置、分布,統(tǒng)計(jì)了沉陷區(qū)面積,基于GIS技術(shù)分析了煤礦沉陷區(qū)的時空演變。試驗(yàn)證明,3S集成技術(shù)是進(jìn)行礦山沉陷調(diào)查的最佳技術(shù)方法之一,可實(shí)現(xiàn)礦山沉陷的大面積、低成本、準(zhǔn)確調(diào)查。
3S集成;礦區(qū)沉陷;遙感;監(jiān)測
礦山開采引起的地面,給社會經(jīng)濟(jì)、人民生命安全等造成巨大危害,成為制約礦山可持續(xù)發(fā)展的重要因素[1-2],已成為制約礦區(qū)環(huán)境、社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的主要地質(zhì)災(zāi)害之一。目前應(yīng)用于礦區(qū)災(zāi)害監(jiān)測的主要技術(shù)方法有:水準(zhǔn)測量、全站儀測量、GPS測量[3]、RS、無人機(jī)低空攝影測量[4]、雷達(dá)干涉測量(interferometric synthetic aperture radar,InSAR)等[2,5-6]。
傳統(tǒng)的水準(zhǔn)測量、全站儀測量等需要進(jìn)行野外觀測,勞動強(qiáng)度大、費(fèi)用高,不能實(shí)時監(jiān)測,并且監(jiān)測的范圍有限;GPS監(jiān)測雖然能實(shí)現(xiàn)自動化監(jiān)測,但仍然需要野外觀測,并且是基于離散點(diǎn)的測量,很難反映區(qū)域性的沉陷信息;另外,傳統(tǒng)監(jiān)測方法無法實(shí)現(xiàn)大面積觀測,且很難進(jìn)行長時間周期的監(jiān)測。由于遙感對地觀測具有快速、覆蓋范圍廣、周期性等特點(diǎn),使其成為最重要的地理國情監(jiān)測數(shù)據(jù)的獲取手段之一。目前,遙感技術(shù)在礦區(qū)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測與調(diào)查方面已得到了初步應(yīng)用[7-11]。
本文針對采煤區(qū)引起的地面沉陷監(jiān)測問題,探討適合于礦區(qū)沉陷精確調(diào)查的技術(shù)與方法,特別是將3S技術(shù)進(jìn)行集成應(yīng)用,發(fā)揮每種監(jiān)測技術(shù)的優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)礦區(qū)沉陷區(qū)的精確調(diào)查與分析。
根據(jù)礦區(qū)沉陷監(jiān)測的需求,礦山開采引起的地面沉陷監(jiān)測技術(shù)需要滿足幾個方面的需求:
1)可以實(shí)現(xiàn)大面積的沉陷監(jiān)測,盡可能地減少外業(yè)觀測的工作量及成本,特別是可以快速地進(jìn)行監(jiān)測。
2)盡量減少野外觀測,可以不需要測量人員到達(dá)監(jiān)測點(diǎn)。
3)監(jiān)測可以連續(xù)、長期進(jìn)行,以反映礦區(qū)地表環(huán)境變化的動態(tài)分布及時空特征,特別是可以對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測。
基于以上幾個方面的特點(diǎn),單一的監(jiān)測技術(shù)手段很難滿足,多種觀測技術(shù)的集成應(yīng)用是礦區(qū)沉陷災(zāi)害調(diào)查的最佳途徑,如丁安民等[12]提出了一種基于分布式CCD/GPS的礦區(qū)沉陷災(zāi)害動態(tài)監(jiān)測方法,但該方法還需要進(jìn)行現(xiàn)場的觀測。
分析現(xiàn)有的技術(shù)方法,可以采用3S集成應(yīng)用的方法來進(jìn)行礦區(qū)沉陷的監(jiān)測與分析,即采用RS技術(shù)進(jìn)行礦區(qū)沉陷區(qū)的精確調(diào)查,特別是采用多時相高空間分辨率光學(xué)影像,通過對多時相影像的數(shù)據(jù)處理及對比分析,提取每個時相的沉陷區(qū)的分布及準(zhǔn)確范圍;然后基于GIS技術(shù),分析礦區(qū)沉陷區(qū)的時空變化情況;GPS技術(shù)為遙感影像的幾何糾正提供高精度的控制點(diǎn)位置信息,還可以在發(fā)現(xiàn)大面積沉陷后進(jìn)行野外實(shí)地驗(yàn)證。表1列出了3S技術(shù)中每種技術(shù)在礦區(qū)災(zāi)害監(jiān)測中的主要作用。
表1 各種監(jiān)測技術(shù)在礦區(qū)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查的作用
在3S集成應(yīng)用中,基于多時相高空間分辨率的遙感影像是獲取礦區(qū)沉陷數(shù)據(jù)的關(guān)鍵。礦山開采引起的地面沉陷具有獨(dú)特的特征,特別是由于地面沉陷形成的積水坑,在高分辨率遙感影像上很容易識別,通過多時相遙感影像的對比,可以將湖泊、河流等地表自然水體與礦山開采沉陷形成的積水坑區(qū)別開。
考慮到礦區(qū)沉陷的時間跨越較長,試驗(yàn)選取礦區(qū)的多時相高分辨率光學(xué)影像為QuickBird影像。Quickbird衛(wèi)星是美國發(fā)射的一顆高分辨率光學(xué)商業(yè)遙感衛(wèi)星,2001年發(fā)射升空,目前在國內(nèi)外擁有廣泛的用戶,其全色影像的空間分辨率為0.61 m,多光譜影像(有4個多光譜波段)的空間分辨率為2.44 m、成像幅寬約16.5 km。
圖1給出了采用多時相高空間分辨率光學(xué)影像進(jìn)行沉陷區(qū)精確調(diào)查與分析的數(shù)據(jù)處理流程,主要包括圖像融合、幾何校正、高精度配準(zhǔn)、沉陷區(qū)信息提取等。
圖1 高分辨率光學(xué)影像礦區(qū)沉陷區(qū)分析數(shù)據(jù)處理流程
為了驗(yàn)證技術(shù)方法的可行性,獲取了山東省濟(jì)寧某煤礦的3個時相的QuickBird高分辨率遙感影像,獲取時間分別為:2003-12-07、2009-06-20、2011-09-25。通過對原始遙感影像進(jìn)行預(yù)處理、幾何糾正等,可以得到配準(zhǔn)的3個時相的遙感影像。為了進(jìn)一步分析該煤礦的沉陷區(qū)分布及面積,僅裁剪了包含煤礦沉陷區(qū)的部分影像,如圖2所示,3個時期的圖像已經(jīng)精確配準(zhǔn),在圖中已經(jīng)將由于礦區(qū)沉降造成的地表沉陷區(qū)分別用不同的顏色勾繪出來,從圖2可以明顯地看到由于地下采煤,在地表形成了兩個比較大的沉陷區(qū)。
圖2 濟(jì)寧某煤礦沉陷區(qū)分布
從圖2中可以看到,由于該煤礦開采較早(投產(chǎn)時間為1999年5月),在2003年12月份就在地表開始形成明顯沉陷區(qū),沉陷面積約為0.16 km2,隨后沉陷區(qū)進(jìn)一步擴(kuò)大,到2009年6月,在地表已形成了一個較大的沉陷區(qū),其沉陷面積約為0.746 km2,并且沉陷區(qū)已被積水覆蓋形成水塘,截止到2011年9月,沉陷區(qū)的面積已經(jīng)達(dá)到了0.98 km2。
在GIS平臺中,將3個時期的礦區(qū)沉陷區(qū)邊緣線矢量疊加到一起(如圖3所示),分別用不同的顏色表示不同時期的沉陷情況,從圖中可以看出該煤礦沉陷區(qū)的時空演變情況。為了進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)分析,表2統(tǒng)計(jì)了各時期的沉陷區(qū)面積。
圖3 濟(jì)寧某煤礦沉陷區(qū)時空演變分析
表2 濟(jì)寧某煤礦沉陷區(qū)面積統(tǒng)計(jì)表 m2
針對礦山沉陷監(jiān)測,本文構(gòu)建了基于3S集成技術(shù)的監(jiān)測方法,通過試驗(yàn)可以得出:
1)3S集成技術(shù)是進(jìn)行礦山沉陷調(diào)查的最佳技術(shù)方法之一,可以發(fā)揮每種技術(shù)的優(yōu)勢與特長,可實(shí)現(xiàn)礦山沉陷的大面積、低成本、準(zhǔn)確調(diào)查,為礦區(qū)土地復(fù)墾、數(shù)字礦山建設(shè)提供了科學(xué)依據(jù)。
2)以山東省濟(jì)寧某煤礦為例,通過監(jiān)測可以發(fā)現(xiàn),該區(qū)域由于地下采煤引起的地面沉陷非常嚴(yán)重,截止到2011年9月,該煤礦的沉陷區(qū)的面積已經(jīng)達(dá)到了0.98 km2。
3)由于礦區(qū)沉陷區(qū)的特征不是很明顯,目前沉陷區(qū)的識別還主要依靠目視解譯,如何根據(jù)沉陷區(qū)的特征建立解譯標(biāo)志,進(jìn)行沉陷區(qū)的自動識別將是后續(xù)應(yīng)用的關(guān)鍵。
4)由于獲取的3期高分辨率遙感影像是不同季節(jié)獲取的,如何對高分辨率遙感數(shù)據(jù)進(jìn)行分類及自動變化檢測將是下一步研究的重點(diǎn)。
綜上所述,基于3S集成的礦區(qū)沉陷調(diào)查與分析技術(shù)可以為礦區(qū)土地利用、礦區(qū)沉陷環(huán)境的綜合整治提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù),為數(shù)字礦山、智慧礦山的建設(shè)提供技術(shù)支持。
致謝:本研究還得到了山東省泰山學(xué)者建設(shè)工程專項(xiàng)以及山東科技大學(xué)科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)支持計(jì)劃項(xiàng)目(2011KYTD103)的資助,在此表示感謝!
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李 勇(1978—),男,山東德州人,博士生,主要從事礦區(qū)變形監(jiān)測、土地復(fù)墾等方面的研究。
李勇,王志勇,馬全明.利用3S集成技術(shù)進(jìn)行礦區(qū)沉陷精確調(diào)查與分析[J].測繪通報,2014(7):63-65.
10.13474/j.cnki.11-2246. 2014.0227