周 楓 朱 丹
江蘇省地質(zhì)礦產(chǎn)局第二地質(zhì)大隊(duì) 江蘇 常州 213022
伴隨著我國市場內(nèi)部建筑行業(yè)的發(fā)展,我國的城市化水平和現(xiàn)代化建設(shè)水平不斷得到提高,城市內(nèi)部的建筑工程項(xiàng)目整體規(guī)模和建設(shè)總量不斷的擴(kuò)大。在工程建設(shè)項(xiàng)目的施工過程中,測繪工作作為整體施工流程的重要組成部分,其工作質(zhì)量和工作效率會直接影響工程項(xiàng)目的整體建設(shè)質(zhì)量和安全性能[1]。所以,相關(guān)的施工單位必須針對施工過程的測繪工作進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督管理,提高測繪工作的整體工作質(zhì)量和測繪精確度。在測繪工作的具體工作環(huán)節(jié)中,相關(guān)的測繪工作人員可以結(jié)合工程項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際情況,有選擇性的實(shí)施三維激光掃描技術(shù)進(jìn)行建筑測繪數(shù)據(jù)的收集和處理工作,通過這種方式可以有效的彌補(bǔ)傳統(tǒng)人工測繪工作的缺陷,提高測繪工作數(shù)據(jù)獲取的精確度和分辨率,保障工程項(xiàng)目整體的建設(shè)質(zhì)量和安全性能。
傳統(tǒng)的針對建筑物進(jìn)行數(shù)據(jù)測量工作的測繪方法一般是通過使用標(biāo)尺、測距儀、全站儀等常規(guī)器具對建筑物進(jìn)行人工測量工作,這種落后的測繪方法不但需要浪費(fèi)大量的人力資源,同時(shí)由于受制于落后的測繪技術(shù)手段,無法對建筑物進(jìn)行精確的三維模型的建立,對于建筑主體中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和測量指標(biāo)以及建筑物自身的結(jié)構(gòu)特征都無法實(shí)現(xiàn)精確詳細(xì)的表達(dá),并且由于傳統(tǒng)測繪工藝自身的技術(shù)水平限制,在進(jìn)行數(shù)據(jù)測量的過程中容易對建筑物產(chǎn)生損傷[2]。所以為了提高建筑測繪工作的工作質(zhì)量和整體的測繪技術(shù)水平,做到精確的建立三維數(shù)字化建筑模型,從而高效的進(jìn)行建筑測繪工作,有關(guān)單位和部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特征,有選擇的引入高新科技設(shè)備,例如現(xiàn)階段被建筑測繪行業(yè)廣泛使用的三維激光掃描儀,從而實(shí)現(xiàn)自身行業(yè)的技術(shù)革新。
三維激光掃描技術(shù)是近些年來測繪科學(xué)研究領(lǐng)域新的發(fā)展突破,是新型的科學(xué)技術(shù)測繪手段,在當(dāng)前我國的測繪工作中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了廣泛的應(yīng)用并為國內(nèi)測繪行業(yè)的發(fā)展起到了重要的積極作用。三維激光掃描技術(shù)與現(xiàn)代高精度傳感技術(shù)二者相結(jié)合,極大的增加了建筑測繪信息數(shù)據(jù)獲取的精確度和分辨率,同時(shí)具有工作效率高、定點(diǎn)精確度高、測量范圍廣的特點(diǎn),能夠有效的解決傳統(tǒng)人工測繪工程中存在的缺陷,有力的推動國內(nèi)測繪行業(yè)的良好發(fā)展,提高了建筑行業(yè)整體的工作質(zhì)量和安全可靠性,提高了工程項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的科學(xué)性和規(guī)范性[3]。
三維激光掃描技術(shù)又被稱為三維實(shí)景復(fù)制技術(shù),在實(shí)際的工作流程中,需要使用激光掃描設(shè)備對需要檢測的區(qū)域進(jìn)行實(shí)景掃描獲取數(shù)據(jù),并依據(jù)獲取的數(shù)據(jù)對實(shí)際場景進(jìn)行數(shù)字化建模,一般情況下設(shè)備可以收集到的數(shù)據(jù)包括被檢測區(qū)域的環(huán)境要素信息、檢測控制點(diǎn)位信息、被測建筑物體表面的光照反射強(qiáng)度等。數(shù)據(jù)通過對顏色信息的收集,構(gòu)建出三維空間點(diǎn)云數(shù)據(jù)模型,可以針對被掃描的建筑物體的環(huán)境、建筑主體、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等部分區(qū)域進(jìn)行實(shí)際的數(shù)據(jù)繪制和研究工作。
目前國內(nèi)的測繪行業(yè)中,三維激光掃描技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域是被測建筑物主體建立三維坐標(biāo)系來進(jìn)行測繪工作,在確定被測物體精確的三維坐標(biāo)后,主要的數(shù)據(jù)信息包括距離、掃描、方位、角位移等信息。通過對這些數(shù)據(jù)的精確獲取可以有效的保證測繪工作的工作質(zhì)量。
(1)在遙感測繪工作環(huán)節(jié),通常是利用三維激光技術(shù)對被測建筑物的主體進(jìn)行遙感測繪分析工作。常用的測繪方法主要有相位測量法、脈沖測量法、三角剖分法三種。在以上的各種遙感測繪方法中,最常使用的就是相位測量法。通過使用相位測量法進(jìn)行遙感測繪工作,可以有效的實(shí)現(xiàn)對光學(xué)信號的被測距離進(jìn)行分析和計(jì)算,從而形成相對差值的調(diào)制工作,并依據(jù)實(shí)際的測量數(shù)據(jù)和計(jì)算結(jié)果,確定被測距離隨時(shí)間變化的具體形態(tài)信息。這類測量方式在一些對數(shù)據(jù)精密度要求較高的領(lǐng)域經(jīng)常應(yīng)用,例如醫(yī)學(xué)領(lǐng)域[4]。而三角剖分法在測量距離的分析過程中主要是要通過對幾何學(xué)的應(yīng)用,對測量數(shù)據(jù)的幾何關(guān)系進(jìn)行計(jì)算和分析實(shí)現(xiàn)對被測物體距離數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確測繪,這種三角剖分法在近距離的測量工作中被廣泛的應(yīng)用。最后是脈沖測量法,通過脈沖的發(fā)射和接受形成時(shí)差獲得距離測量數(shù)據(jù),并針對測量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和計(jì)算進(jìn)行遙感測繪工作,這種脈沖測量法被廣泛的應(yīng)用在三維激光掃描設(shè)備。
(2)在角位移的數(shù)據(jù)測量工作以及對數(shù)據(jù)的分析和計(jì)算,角位移測量數(shù)據(jù)是三維激光掃描數(shù)據(jù)的關(guān)鍵測量要素。在實(shí)際的數(shù)據(jù)測量和分析工作環(huán)節(jié),需要針對線性位移數(shù)據(jù)和角位移數(shù)據(jù)兩種不同的數(shù)據(jù)進(jìn)行測量。針對直線位移數(shù)據(jù)的測量工作,通常會用到CDD設(shè)備、直角棱鏡、激光發(fā)生器等設(shè)備進(jìn)行組合形成系統(tǒng)性的測量規(guī)劃,對被測物體的直線位移數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)的測量和分析。而對于角位移數(shù)據(jù)的測量和分析工作,需要對被測物體的角位移幅度數(shù)值進(jìn)行測量和分析,針對數(shù)據(jù)的分析和計(jì)算結(jié)果得到步距角等數(shù)據(jù),從而獲取對角位移數(shù)據(jù)的實(shí)際數(shù)值。
(3)三維激光掃描技術(shù)從本質(zhì)上來講,是對被測建筑物主體掃描和定向的技術(shù)。其中,掃描是為了獲取被測建筑物主體的空間坐標(biāo)精確數(shù)據(jù),也是三維激光掃描的重要環(huán)節(jié)。通過設(shè)備向被測建筑物主體發(fā)射激光進(jìn)行掃描,根據(jù)激光的發(fā)射和接收時(shí)的差值也就是激光的具體往返時(shí)間以及相位差值進(jìn)行測量和計(jì)算工作,獲取精確的距離數(shù)據(jù)。在對被測建筑物主體進(jìn)行掃描的時(shí)候,由掃描測量系統(tǒng)的內(nèi)部時(shí)鐘對設(shè)備的編碼器進(jìn)行控制,從而精確的測量縱向和橫向的角度值,保證獲取數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。并通過使用相關(guān)的計(jì)算公式,對被測點(diǎn)位的三維空間坐標(biāo)系和位置坐標(biāo)進(jìn)行計(jì)算工作,從而獲取被測點(diǎn)位的三維空間坐標(biāo)值。在對被測物體進(jìn)行定向操作的工作環(huán)節(jié),需要將獲取的掃描坐標(biāo)系數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成大地坐標(biāo)系,從而計(jì)算出被測建筑物主體的方向識別標(biāo)志的具體中心坐標(biāo),從而實(shí)現(xiàn)支持坐標(biāo)公共點(diǎn)的轉(zhuǎn)換工作。通過對坐標(biāo)系和轉(zhuǎn)換應(yīng)用系數(shù)的使用,可以精確的獲取被測物體的各種測繪數(shù)據(jù)[5]。
相較于傳統(tǒng)的測繪技術(shù),三維激光掃描技術(shù)更具有現(xiàn)代化的發(fā)展意義,通過使用先進(jìn)的三維激光掃描儀可以實(shí)現(xiàn)建筑物測繪工作全流程的自動化運(yùn)行,并且通過這種方式獲取的數(shù)據(jù)精確度和分辨率都得到了極大的提升,對測量數(shù)據(jù)的矯正工作等環(huán)節(jié),相較于傳統(tǒng)的建筑測繪技術(shù)而言受到的時(shí)間和空間的約束限制更小,技術(shù)的適應(yīng)性能更加強(qiáng)大。目前,三維激光掃描儀主要采用非接觸式的掃描技術(shù)對被測建筑物進(jìn)行測繪工作,這種技術(shù)不依靠反射棱鏡的使用,可以直接對被測量建筑物的數(shù)據(jù)采集目標(biāo)進(jìn)行三維立體式的激光掃描工作,從而獲取需要的建筑測量數(shù)據(jù),并且數(shù)據(jù)采集工作的全流程都可以由三維激光掃描儀自動完成,不需要人工參與[6]。另外,在實(shí)際的測繪工作中使用三維激光掃描儀進(jìn)行測繪,可以有選擇性的超出既定測繪范圍,從而有效保證測量工作獲取數(shù)據(jù)的完整性和可參考性,有效避免了傳統(tǒng)建筑測繪技術(shù)受限于空間條件而無法保證數(shù)據(jù)全面性和完整性的缺陷。在進(jìn)行相關(guān)的數(shù)據(jù)掃描工作的過程中,相關(guān)的工作人員不需要對測量范圍進(jìn)行草圖繪制工作或者針對測量范圍進(jìn)行規(guī)劃測量,只需要在整體的測繪工作流程中做好三維激光掃描儀的部署與設(shè)置工作,安排好整體的工作方案就可以由儀器自行完成數(shù)據(jù)的測量、獲取、收集、計(jì)算、分析、上傳等工作,極大的提高了測繪工作的工作效率和工作質(zhì)量。
在測繪工作的三維激光掃描儀具體使用過程中,可以利用其自身的掃描光束針對設(shè)備的激光發(fā)射信號進(jìn)行檢查工作,確認(rèn)激光的發(fā)射信號是否可以正常的獲取被測建筑物的位置信息。這樣可以保證整體的激光掃描工作不會受到周圍環(huán)境和其他建筑物的阻擋和約束,有效提高三維激光掃描的數(shù)據(jù)獲取速度和精確度,實(shí)現(xiàn)對被測物體和建筑物主體的高密度激光掃描和數(shù)據(jù)采集工作,提高測量數(shù)據(jù)的整體分辨率和精確度,減少測量過程中的數(shù)據(jù)遺漏的情況發(fā)生。
在建筑測繪工作中引入三維激光掃描技術(shù)的應(yīng)用,可以顯著提高建筑測繪工作的工作質(zhì)量和工作效率。目前國內(nèi)建筑測繪工作主要分為前期準(zhǔn)備階段、外部施工環(huán)境數(shù)據(jù)的采集階段以及針對采集數(shù)據(jù)的內(nèi)部綜合處理階段,直到生成最終的測繪工作成果。首先,在建筑測繪工作的前期準(zhǔn)備階段,需要針對工程建設(shè)項(xiàng)目的基本情況和規(guī)劃方案進(jìn)行必要的分析和了解,對項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況做到全面的掌握。并針對實(shí)際的建設(shè)情況分析測繪工作可能會遇到的困難和難點(diǎn)以及具體的需要,結(jié)合施工現(xiàn)場的具體特點(diǎn)作出綜合的考量,確定建筑測繪工作的整體工作規(guī)劃、測繪工作路線、技術(shù)人員的配置和需要使用的各種專業(yè)設(shè)備和儀器,為正式的建筑測繪工作奠定扎實(shí)的工作基礎(chǔ)。在針對現(xiàn)場數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)字化構(gòu)建的工作環(huán)節(jié),相關(guān)的測繪工作人員應(yīng)當(dāng)確定測量現(xiàn)場的具體位置信息以及相關(guān)的數(shù)字化構(gòu)建工作的參數(shù)依據(jù),通過使用三維激光掃描儀對被測物體和建筑物主體進(jìn)行整體的掃描測量工作。
在實(shí)際的三維激光掃描技術(shù)的應(yīng)用過程中,針對施工現(xiàn)場進(jìn)行的數(shù)據(jù)采集工作質(zhì)量和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度會直接影響最終的三維建模工作成果,其中最主要的影響因素就是人的影響因素。在針對施工現(xiàn)場進(jìn)行數(shù)據(jù)采集的工作環(huán)節(jié),在采用先進(jìn)測量技術(shù)的基礎(chǔ)之上,相關(guān)的測繪工作人員可以有選擇的增加測量工作的靈活機(jī)制,從而減少測量設(shè)備與被測物體之間的距離。測繪點(diǎn)的云數(shù)據(jù)拼接工作是整體測繪數(shù)據(jù)處理階段的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和工作難點(diǎn),在測量工作的進(jìn)行過程中,需要保證各個(gè)測量站的前后之間有30%左右的重疊區(qū)域,從而保證每一個(gè)既定的測繪點(diǎn)位之間形成完整的測繪平面。位于中心點(diǎn)的測量目標(biāo)可以設(shè)置在鄰近的測繪點(diǎn)位周圍,為后續(xù)的測繪點(diǎn)位設(shè)置工作提供參考依據(jù)。而三維激光掃描儀的掃描參數(shù)設(shè)置和測繪點(diǎn)云數(shù)據(jù)拼接的質(zhì)量有著密切的關(guān)聯(lián),因?yàn)榧す鈷呙璧狞c(diǎn)位頻率參數(shù)具體設(shè)置將直接影響被測目標(biāo)的識別距離和測繪點(diǎn)云數(shù)據(jù)拼接的精準(zhǔn)度。在測量工作中,需要使用不同的三維激光測量評價(jià)率對數(shù)據(jù)進(jìn)行多次的實(shí)驗(yàn)對比和分析工作。
在三維激光掃描技術(shù)的實(shí)際操作過程中,需要針對掃描收集的數(shù)據(jù)信息和測繪站點(diǎn)接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析,所以在測繪站點(diǎn)的位置確定工作環(huán)節(jié),需要全面的考慮現(xiàn)場周圍的地形因素,將測繪站點(diǎn)主要設(shè)置在高地或者視野寬廣的地區(qū)進(jìn)行設(shè)立,這樣可以有效保證整體的測量工作不會受到地形的阻礙和影響。對于被測區(qū)域也可以實(shí)行控制點(diǎn)位的設(shè)置,然后將測繪站點(diǎn)設(shè)置在控制點(diǎn)之上,并對控制點(diǎn)位進(jìn)行整平,由于在三維激光掃描技術(shù)的實(shí)施過程中,涉及到的坐標(biāo)系點(diǎn)位都是相互獨(dú)立的,所以對于測繪站點(diǎn)的設(shè)置要保證其位于激光的行進(jìn)路線上,激光掃描過程中數(shù)據(jù)可以在不同的測繪站點(diǎn)之間進(jìn)行相互的傳播,做到全面且完整的數(shù)據(jù)收集,避免數(shù)據(jù)獲取混亂的情況發(fā)生。
在保證測繪點(diǎn)位的合理布置基礎(chǔ)之上,需要對站標(biāo)和儀器進(jìn)行架臺和設(shè)置工作,這樣才能使用三維激光掃描技術(shù)對被測物體和區(qū)域進(jìn)行掃描作業(yè)。在保證前期準(zhǔn)備工作完備的基礎(chǔ)上,三維激光掃描技術(shù)在每一站的掃描過程需要約四分鐘,同時(shí),在激光掃描的過程中為了進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)測量的工作質(zhì)量,保證測量數(shù)據(jù)獲取的準(zhǔn)確性,可以在鎖車的區(qū)域開啟外置全球定位系統(tǒng),保證整體的坐標(biāo)系統(tǒng)可以滿足激光掃描的需求。在激光掃描工作階段結(jié)束后,如果獲取的數(shù)據(jù)未能達(dá)到規(guī)劃要求,或者整體數(shù)據(jù)信息存在著明顯的缺陷和漏洞,可以針對部分有缺陷的區(qū)域重新進(jìn)行激光掃描,保證數(shù)據(jù)獲取的完整度和精確度。另外,在整個(gè)三維激光掃描階段,也可以通過使用棱鏡全站儀,防止被測物體或區(qū)域周圍的建筑物或者其他因素對測量過程產(chǎn)生不利影響,進(jìn)一步提高數(shù)據(jù)獲取的整體質(zhì)量。同時(shí),在控制點(diǎn)位的附近范圍,可以設(shè)置十字靶心,保證數(shù)據(jù)測量結(jié)果整體的統(tǒng)一性和均勻性,避免出現(xiàn)被測區(qū)域掃描不全的情況發(fā)生。
綜上所述,在建筑測繪領(lǐng)域應(yīng)用三維激光掃描技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)對建筑物主體測繪工作的整體工作質(zhì)量的提升,通過對測繪圖點(diǎn)的定位工作,可以在短時(shí)間內(nèi)采集到大量的測繪圖點(diǎn)的建筑物參數(shù)信息。由于三維激光掃描技術(shù)本身的先進(jìn)性和科學(xué)性,可以對測繪數(shù)據(jù)的實(shí)際測量距離和角度數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)施的數(shù)據(jù)采集工作,同時(shí)保證數(shù)據(jù)獲取的精確度和分辨率,相較于傳統(tǒng)人工的建筑測繪工作,其測繪數(shù)據(jù)的可靠性和參考價(jià)值得到了極大的提升,為工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)規(guī)劃人員和建設(shè)施工人員提供了更為精確的施工坐標(biāo)系數(shù),可以有效的優(yōu)化整體的測繪工作效果,為工程項(xiàng)目的整體建設(shè)質(zhì)量和安全性能奠定了堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。