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水利水電工程三維地質(zhì)建模系統(tǒng)具有多種優(yōu)點,將其合理的運用到水利水電工程地質(zhì)數(shù)據(jù)分析中,可以利于提高工程地質(zhì)數(shù)據(jù)的應用性。但目前所應用的水利水電工程三維地質(zhì)建模軟件存在地質(zhì)信息數(shù)據(jù)庫與建模系統(tǒng)分離的弱點,影響軟件的有效應用。對此,應當從實現(xiàn)地質(zhì)建模數(shù)據(jù)庫與建模平臺一體化的設計理念出發(fā),對水利水電工程三維地質(zhì)建模系統(tǒng)進行一體化設計,如此有利于消除系統(tǒng)的弱點,提高三維地質(zhì)建模系統(tǒng)的應用水平。基于以上內(nèi)容的分析,筆者將在下文重點分析如何科學、合理的進行水利水電工程三維地質(zhì)建模系統(tǒng)一體化設計。
三維地質(zhì)建模是指在原始的地質(zhì)勘探數(shù)據(jù)基礎上,在相關(guān)專家知識和經(jīng)驗指導下經(jīng)過一系列的解譯、修正后,以適當?shù)臄?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)建立地質(zhì)特征的數(shù)學模型,通過對實際地質(zhì)實體對象的幾何形態(tài)、拓撲信息、物性三方面的計算機三維模擬,由此將各種信息綜合形成的一個復雜整體三維模型過程。由S.W.Houlding 提出的三維地質(zhì)建模是在一維、二維地質(zhì)數(shù)據(jù)解釋后建立的,大大超越了一維、二維地質(zhì)數(shù)據(jù)的準確性,使得其在地質(zhì)勘測中具有重要應用。
三維地質(zhì)建模具有的優(yōu)點主要表現(xiàn)為:
(1)功能增多?;贑AD 拓撲結(jié)構(gòu)形成的三維地質(zhì)建模,是經(jīng)驗豐富的地質(zhì)人員修正、解釋原始資料得出的,大大提高了三維地質(zhì)建模的應用性,使其應用更加廣泛。
(2)細化了處理對象。以往所應用的CAD 軟件,將處理對象設置為人工成品。但基于CAD 軟件而開發(fā)出來的三維地質(zhì)建模軟件,不僅具有了更多的功能,還細化的了處理對象,即天然地質(zhì)體,使此種軟件的專業(yè)性增強。
(3)建模具體化。三維地質(zhì)建模以建立科學的、合理的地質(zhì)模型為主,促使其在建模的過程中大大細化了建模步驟,地質(zhì)建模更加具體化了[1]。
因三維地質(zhì)建模軟件具有復雜化、具體化特點,所以利用三維地質(zhì)建模軟件來建立一個完整的、客觀的、準確的三維地質(zhì)模型具有一定難度。在具體建模中,尤為需要解決難點為:
(1)空間關(guān)系極端復雜的地下地質(zhì)體。三維建模過程中,建立幾何結(jié)構(gòu)、拓撲關(guān)系及相應算法的三維數(shù)據(jù)模型成為首要必要條件。但空間關(guān)系極端復雜的地下地質(zhì)體的空間層次分布不連續(xù)、地質(zhì)構(gòu)造復雜、地質(zhì)巖性變化大,大大加劇了計算機建模中描述地下地質(zhì)體的難度,不利于建立合理的幾何結(jié)構(gòu)、明確拓撲關(guān)系,大大阻礙了三維數(shù)據(jù)模型的建立。
(2)難以獲得全面的原始地質(zhì)數(shù)據(jù)。因三維地質(zhì)建模軟件的應用是基于對原始地質(zhì)數(shù)據(jù)資料分析來構(gòu)建地質(zhì)體的三維數(shù)據(jù)模型。但在實際工程建設中,工程地質(zhì)勘查容易受到技術(shù)、經(jīng)費、環(huán)境、人為等因素的影響,致使收集的地質(zhì)原始資料數(shù)據(jù)不全或不準確,這將直接影響三維地質(zhì)模型的建立。
(3)地質(zhì)屬性的未知性和不確定性。影響地質(zhì)體屬性不確定屬性因素有很多,如原始數(shù)據(jù)不足、地質(zhì)體本身的復雜性等。在利用三維地質(zhì)建模軟進行三維數(shù)據(jù)模型建立中,不確定地質(zhì)體的屬性,將難以保證地質(zhì)體的客觀性和準確性,影響三維地質(zhì)數(shù)據(jù)模型的應用[2]。
基于以上對三維地質(zhì)建模的分析,可以確定三維地質(zhì)建模存在一定難度,并且容易受到多種因素影響,致使其建模效果不佳。因此,為了提高水利水電工程三維地質(zhì)建模系統(tǒng)的應用性,科學、合理的進行水利水電工程三維地質(zhì)建模系統(tǒng)一體化設計是非常必要的。
三維地質(zhì)建模系統(tǒng)一體化的實現(xiàn),要求建立符合系統(tǒng)特點的三維地質(zhì)數(shù)據(jù)庫。那么,如何設計三維地質(zhì)建模信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫?首先,對水利水電工程項目進行調(diào)研,如項目的原始資料、地質(zhì)資料等,明確所建立的三維地質(zhì)數(shù)據(jù)庫的應用范圍。其次,借鑒外國先進數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)建立思想,對我國三維地質(zhì)建模軟件的建模過程進行詳細研究,明確建模中數(shù)據(jù)的來源。最后,結(jié)合三維地質(zhì)建模系統(tǒng)的特點及三維地質(zhì)數(shù)據(jù)庫建立的目的,利用數(shù)據(jù)庫管理軟件及平臺來設計三維地質(zhì)數(shù)據(jù)庫構(gòu)建,使建成的數(shù)據(jù)庫可以對水利水電工程相關(guān)數(shù)據(jù)進行合理分類、存儲、檢索;可以準確記錄數(shù)據(jù)修改、查詢等操作;可以對用戶操作權(quán)限進行管理。另外,為了保證三維地質(zhì)數(shù)據(jù)庫的界面可以清晰、準確的顯示各種操作功能,設計人員在設計三維地質(zhì)數(shù)據(jù)庫錄入界面時,一定要將檢索、數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)更新、數(shù)據(jù)導出、數(shù)據(jù)下載等功能鍵合理、美觀的設計在界面中,以便用戶可以更加便捷、有效的操作數(shù)據(jù)庫。
(1)三維建模平臺的搭建
為保證三維建模平臺的應用性,通常采用CATIA 軟件來開發(fā)這個復雜的三維建模平臺。CATIA 軟件作為應用良好的機械設計軟件,在三維建模平臺過程中是根據(jù)平臺建設的要求,利用適合的工具來設置平臺的覆蓋層模塊、地質(zhì)層模塊、風化層模塊等,并結(jié)合平臺的應用順序,合理安排各個模塊,以便三維地質(zhì)建模平臺在接到命令的情況下,可以有序應用。
(2)三維地質(zhì)模型曲面的構(gòu)造
因水利水電工程地質(zhì)勘測中會采用多種勘測手段,促使所采集的地質(zhì)數(shù)據(jù)具有離散性、不規(guī)則的特點,如若直接運用這些數(shù)據(jù)來進行三維地質(zhì)模型,會增加模型構(gòu)建時間,降低模型的準確性。因此,不可避免的采用一些曲面差值與擬合算法來集合地質(zhì)數(shù)據(jù),進而構(gòu)建地質(zhì)模型的曲面,有利于構(gòu)建準確的三維地質(zhì)模型。假設在任意截面上選擇M+1 個點作為地質(zhì)特征點,并且這些點可以生成地質(zhì)的曲面?;贑ATIA 三維曲面造型的原理,可以求得地質(zhì)特征點組成的一個頂點控制矩陣,即為:
注:m、n 均表示為B 樣條基函數(shù);B 表示為樣條曲面特征網(wǎng)格的定點;P(u,w)表示為m × n 次B 樣條曲面。
基于以上矩陣,可以求得3 次均勻B 樣條曲面的矩陣,即為:
由此,可以確定B 樣條曲面與B 樣條曲線均可以修改,所以,三維地質(zhì)模型曲面可以依據(jù)曲線的連續(xù)性來構(gòu)造[3]。
(3)三維地質(zhì)建模系統(tǒng)一體化設計
基于以上對三維地質(zhì)數(shù)據(jù)庫和三維地質(zhì)建模平臺的設計,來進行三維地質(zhì)建模系統(tǒng)一體化設計。就以鉆孔數(shù)據(jù)建模為例,在鉆孔數(shù)據(jù)模型一體化設計中,首先是進行鉆孔數(shù)據(jù)導入,也就是利用CATIA 軟件將鉆孔資料導入到EXCEL 模板中,利用鉆孔導入插件將鉆孔數(shù)據(jù)導入到數(shù)據(jù)庫中。其次是虛擬鉆孔,也就是根據(jù)地質(zhì)剖面圖上地層的走勢來分析鉆孔的分布,進而分析研究區(qū)域內(nèi)鉆孔,從而構(gòu)建虛擬鉆孔。再將虛擬鉆孔導入到數(shù)據(jù)庫中,將虛擬鉆孔相關(guān)信息填好,保存。最后是地質(zhì)模型剖切出圖。將鉆孔數(shù)據(jù)及虛擬鉆孔信息導出,利用VB 軟件來進行2 次編程,并在三維地質(zhì)建模平臺上按自動計算比例生成地質(zhì)模型剖切出圖[4]。
綜合以上內(nèi)容的分析,可以確定水利水電工程三維地質(zhì)建模系統(tǒng)一體化設計,可以將三維地質(zhì)數(shù)據(jù)庫與三維地質(zhì)建模平臺有效結(jié)合,從而生產(chǎn)三維地質(zhì)圖,為分析水利水電工程地質(zhì)問題提供幫助。
[1]錢驊,喬世范,孟霞等.水利水電工程3 維地質(zhì)建模系統(tǒng)一體化設計[J].四川大學學報(工程科學版),2014,46(6):101-106.
[2]鄭淞午.基于CATIA 的水利水電工程三維地質(zhì)建模技術(shù)研究[D].中南大學,2014.
[3]梁昌玉.水電工程地質(zhì)體三維建模及其可視化研究[D].蘭州大學,2010.
[4]王正.水利水電工程三維地質(zhì)建模可視化技術(shù)研究[D].中南大學,2013.