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        無人機結(jié)合BIM的邊坡工程三維設(shè)計方法研究

        2021-04-01 06:35:20王博爽鄧永煌
        資源環(huán)境與工程 2021年1期
        關(guān)鍵詞:實景工程設(shè)計礦山

        王博爽, 鄧永煌

        (1.湖北省地質(zhì)環(huán)境總站,湖北 武漢 430034; 2.宜昌市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站,湖北 宜昌 443000)

        近年來,隨著建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)技術(shù)的興起,除了其被廣泛應用到建筑行業(yè)[1]之外,在水利、公路、地質(zhì)、巖土、邊坡等工程建設(shè)領(lǐng)域也開始得到逐步重視并有初步應用[2-5]。然而與建筑模型具有可復制的標準構(gòu)件不同的是,工程建設(shè)對象(如場地、邊坡等)通常不具有標準模型,即無法通過采用標準構(gòu)件以“搭積木”的方式進行快速精細化地建模,這極大地阻礙了BIM技術(shù)在工程領(lǐng)域的應用以及相應的三維設(shè)計。無人機傾斜攝影測量技術(shù)的迅猛發(fā)展,則為邊坡等地表工程建設(shè)場地與環(huán)境的快速三維精細化建模提供了重要技術(shù)支撐。因此,將無人機與BIM兩項技術(shù)相結(jié)合,以實現(xiàn)各類工程的三維可視化設(shè)計甚至整個工程建設(shè)過程的信息化管理成為共識[3,6-7]。

        即便如此,由于無人機攝影測量與BIM在成果類型、數(shù)據(jù)接口等方面的差異,以及后期設(shè)計過程中缺乏標準化構(gòu)件等因素,導致目前在具體應用過程中還存在諸多瓶頸和問題[1,6-7]。

        以某礦山邊坡為例,詳細闡述采用無人機傾斜攝影技術(shù)實現(xiàn)高精度三維建模,并以此為基礎(chǔ),借助常用的BIM軟件實現(xiàn)對其邊坡工程的三維可視化設(shè)計。提出無人機與BIM結(jié)合的技術(shù)方法、工作流程,適用于三維邊坡治理工程設(shè)計,具有推廣應用價值。

        1 無人機結(jié)合BIM的三維設(shè)計流程

        某硅石礦由零散分布的3處露天采場構(gòu)成,另有5處堆渣場、堆泥場,長度超過3 km,最寬處超過2 km,面積5.2 km2。采礦活動結(jié)束后,擬對其進行礦山生態(tài)環(huán)境恢復治理。通過現(xiàn)場初步調(diào)查,發(fā)現(xiàn)存在的主要問題是部分邊坡處于欠穩(wěn)定狀態(tài),有可能出現(xiàn)滑坡、崩塌等地質(zhì)災害,從而嚴重影響周邊居民生產(chǎn)生活以及威脅交通道路安全等。

        針對該礦山邊坡的實際情況,采用無人機結(jié)合BIM的三維設(shè)計,其技術(shù)流程見圖1。

        圖1 無人機結(jié)合BIM的場地工程三維設(shè)計技術(shù)流程圖

        2 基于無人機的實景三維建模

        為滿足對邊坡治理工程的三維可視化設(shè)計需求,首先采用無人機傾斜攝影測量技術(shù)實現(xiàn)對整個礦山的三維精細化建模,具體包括以下步驟。

        2.1 現(xiàn)場作業(yè)

        采用大疆精靈4P無人機,規(guī)劃航向重疊率80%、旁向重疊率70%的網(wǎng)格型航線,通過自主飛行采集照片2 831張。同時,為了確保后期建模精度達到厘米級高精度,在礦區(qū)場地均勻布置7處地面像控點,并采用實時動態(tài)差分GPS-RTK技術(shù)進行三維坐標測量,其標稱平面精度與垂直精度可分別達到2 cm、5 cm。

        現(xiàn)場作業(yè)總用時2 h左右,其中無人機飛行時間不到1 h,地面像控點布設(shè)及測量時間接近2 h。相較于全站儀、GPS等傳統(tǒng)地面測量方法,無人機傾斜攝影測量時間與工作強度均大大降低,但其獲得的實景三維成果又是傳統(tǒng)測量方法無法比擬的[8-9]。

        2.2 室內(nèi)成果處理

        采用Pix4Dmapper無人機影像處理軟件,借助運動恢復結(jié)構(gòu)(Structure from Motion,SfM)三維重建的新型攝影測量技術(shù),輸入無人機照片,并對地面像控點進行刺點操作。再通過空三測量和光束平差處理,分別生成三維密集點云、數(shù)字表面模型(digital surface model)、數(shù)字正射影像(digital orthophoto map)以及實景三維模型(圖2)等成果[8,10]。

        圖2 某硅石礦山無人機三維實景模型

        上述成果的空間分辨率達到15.47 cm,平面誤差20.7 cm,垂直誤差26.3 cm,即達到了亞米級高精度,可以完全滿足后期的治理工程設(shè)計要求。通過這些無人機成果,可以對需要治理的邊坡形態(tài)特征(如長、寬、高差、坡度等)進行精確量算,為實現(xiàn)三維設(shè)計奠定良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

        3 基于BIM的邊坡工程三維設(shè)計

        以工程設(shè)計與BIM領(lǐng)域相結(jié)合的技術(shù)熟練度為參考,選擇采用Autodesk的系列軟件,主要包括Recap、Infraworks以及Civil3D。在此基礎(chǔ)上,實現(xiàn)對礦山邊坡工程的三維BIM設(shè)計,具體包括以下步驟。

        3.1 點云格式轉(zhuǎn)換

        由于Pix4Dmapper生成的三維實景模型無法在Autodesk的BIM系列軟件中直接加載使用,因此首先需要采用Recap對原始點云格式進行轉(zhuǎn)換。Autodesk Recap是一個獨立的應用程序,它可以通過引用多個索引的掃描文件(RCS)來創(chuàng)建一個點云投影文件(RCP)。該軟件默認隨AutoCAD 2014一起安裝,可以通過Windows開始菜單或從Autodesk Recap桌面圖標中啟動它。

        用Recap將Pix4Dmapper生成的las或laz格式的點云數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為rcp格式的點云,進而實現(xiàn)在Autodesk的其他產(chǎn)品中具備查看和編輯的功能。

        3.2 三維模型生成

        將rcp格式的點云數(shù)據(jù)導入到Infraworks,通過點云地形功能生成三維實景模型,然后以此為基礎(chǔ)進行方案設(shè)計。

        Infraworks是全新的設(shè)計工具與集成平臺,其主要功能可分為創(chuàng)建基礎(chǔ)模型、方案設(shè)計分析與漫游瀏覽展示,尤其適用于前期方案設(shè)計和后期設(shè)計成果整合、展示。但由于Infraworks不具備邊坡等場地工程設(shè)計的模型要素,因此無法直接在其中進行諸如削方、擋墻、格構(gòu)等的方案設(shè)計,這種情況下還需要借助Civil3D軟件開展。

        3.3 三維工程設(shè)計

        Civil3D是業(yè)界認可的土木工程道路與土石方建模的軟件包,實際就是根據(jù)專業(yè)需要專門定制AutoCAD。其三維動態(tài)工程模型有助于快速完成道路工程、場地、雨水/污水排放系統(tǒng)以及場地規(guī)劃設(shè)計。

        將Infraworks生成的礦山三維模型加載到Civil3D,然后針對不同邊坡特征進行有針對性的三維設(shè)計。例如圖3展示了對該礦山某欠穩(wěn)定堆渣邊坡進行放坡、綠化以及擋墻的設(shè)計過程和效果。

        3.4 設(shè)計成果整合展示

        將Civil3D中完成的三維工程設(shè)計要素再反向?qū)氲絀nfraworks,以充分利用其優(yōu)勢進行后期設(shè)計成果的整合與展示。

        值得注意的是,Civil3D與Infraworks的數(shù)據(jù)交互采用兩種數(shù)據(jù)格式,具體見圖4。具體過程為:在Civil3D中完成地形圖、場地設(shè)計、線路設(shè)計、道路模型、管網(wǎng)設(shè)計等,通過保存、輸出,最后導出為imx格式數(shù)據(jù)文件;對于場地模型中的管網(wǎng)、地塊場地、河流水域、建筑房群、道路鐵路等,則使用mapexport命令導出sdf文件,然后,切換到Infraworks,分別導入imx與sdf文件,再對坐標系進行統(tǒng)一設(shè)置。當然,在Infraworks里仍然可以對模型材質(zhì)、顏色等繼續(xù)編輯。

        圖3 Civil3D中某硅石礦山堆渣邊坡原始狀態(tài)及其工程設(shè)計效果

        圖4 Civil3D與Infraworks的數(shù)據(jù)交互方式

        最后可對整個設(shè)計成果進行整合、標注與展示,從而非常直觀形象化地表達三維設(shè)計成果(圖5)。

        圖5 Infraworks中整合展示后期設(shè)計成果

        4 結(jié)論

        通過以某硅石礦山邊坡為對象,采用無人機結(jié)合BIM進行三維工程設(shè)計的實際應用,可以得出以下結(jié)論:

        (1) 基于無人機攝影測量技術(shù),結(jié)合BIM技術(shù)對邊坡等場地工程進行三維設(shè)計,既可以充分發(fā)揮無人機機動靈活、快速高效,其具有生成高分辨率、精細化大范圍場地三維實景模型的數(shù)據(jù)優(yōu)勢,同時又能充分借助BIM技術(shù)開展三維設(shè)計,實現(xiàn)直觀的設(shè)計成果展示,有效指引施工過程。

        (2) 系統(tǒng)總結(jié)了一套技術(shù)方法,主要包括基于無人機的場地工程快速精細化建模與基于BIM的場地工程三維可視化設(shè)計。其中前者又包括無人機傾斜攝影測量現(xiàn)場作業(yè),基于Pix4Dmapper生成三維點云;后者則分為基于Recap進行點云格式轉(zhuǎn)換,基于Infraworks生成三維實景模型,基于Civil3D進行三維工程設(shè)計以及基于Infraworks整合與展示后期設(shè)計成果。該套技術(shù)方法流程完整可靠,適用于工程建設(shè)過程中的三維設(shè)計。

        綜上所述,采用無人機結(jié)合BIM開展邊坡工程三維設(shè)計技術(shù)可行,必定是未來工程設(shè)計的發(fā)展方向。當然,目前在具體應用過程中,還需重點解決文件格式兼容性較差、數(shù)據(jù)量大導致處理時間過長、缺乏工程設(shè)計的標準化構(gòu)件等技術(shù)問題,從而更好地推動無人機結(jié)合BIM技術(shù)在邊坡工程三維設(shè)計中的普及推廣。

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