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        基于三維模型的邊坡土方計(jì)算分析

        2024-02-22 06:53:36耿利川楊寬才席善峰
        地理空間信息 2024年1期
        關(guān)鍵詞:方格土方計(jì)算結(jié)果

        陳 朵,耿利川,楊寬才,席善峰,李 行*

        (1.河南省第四地質(zhì)勘查院有限公司,河南 鄭州 450000;2.許昌學(xué)院 城市與環(huán)境學(xué)院,河南 許昌 461000)

        山水林田湖草生態(tài)修復(fù)治理是近年來(lái)國(guó)家重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的生態(tài)文明建設(shè)的重要組成部分。在鶴壁淇縣的廢棄礦山生態(tài)修復(fù)治理中,高陡邊坡治理是重點(diǎn)。高陡巖質(zhì)邊坡是指具有一定高度的被賦予工程和環(huán)境含義的天然斜坡或由人類(lèi)活動(dòng)所形成的人工斜坡[1]。目前常用的治理手段是對(duì)高陡邊坡進(jìn)行削坡退臺(tái),實(shí)現(xiàn)消危維穩(wěn)的目的,多采用斷面法計(jì)算土石方開(kāi)挖量;而小型邊坡缺少退臺(tái)空間,則多采用削坡改平的方案,可利用TIN 法、方格網(wǎng)法、斷面法等方法計(jì)算開(kāi)挖量[2-3]。受施工區(qū)地形圖精度、計(jì)算方法、參數(shù)選取等因素影響,對(duì)于同一區(qū)域土石方量,不同技術(shù)人員得出的結(jié)果往往不一致,甚至差別明顯;而挖填方計(jì)算是平整場(chǎng)地的基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作,其精度對(duì)建設(shè)的工期、成本有直接影響[4],因此選擇合適的測(cè)量手段和計(jì)算方法是測(cè)量人員需解決的較棘手的問(wèn)題[5]。為探尋精確計(jì)算邊坡治理土石開(kāi)挖量的方法,本文以項(xiàng)目區(qū)一處小型邊坡為研究對(duì)象,首先利用無(wú)人機(jī)傾斜攝影測(cè)量技術(shù)生成三維模型;再基于CASS軟件,利用TIN 法、方格網(wǎng)法和斷面法分別計(jì)算選定區(qū)域的挖方量;最后對(duì)比分析成果數(shù)據(jù),確定最優(yōu)的計(jì)算方法。

        1 準(zhǔn)備工作

        1.1 基于礦區(qū)三維模型制作地形圖

        GPS-RTK結(jié)合全站儀測(cè)量是采集礦區(qū)土石方數(shù)據(jù)的傳統(tǒng)技術(shù)手段,但高陡邊坡無(wú)法通視區(qū)域需攀爬作業(yè)較危險(xiǎn),特征坐標(biāo)點(diǎn)采集需要測(cè)量人員豐富的經(jīng)驗(yàn),且由于密度和分布的限制,采集的坐標(biāo)點(diǎn)無(wú)法完整還原測(cè)區(qū)地形,直接制約了測(cè)區(qū)地形圖的制作精度。隨著測(cè)繪技術(shù)的發(fā)展,無(wú)人機(jī)傾斜攝影測(cè)量方法生成的三維模型精度可靠,克服了傳統(tǒng)GPS-RTK 測(cè)量方法的局限性,已為南太行地區(qū)的礦山生態(tài)修復(fù)治理工作提供了有力的測(cè)繪技術(shù)支撐[6-7]。基于三維模型制作的地形圖效果見(jiàn)圖1。

        圖1 三維模型下的邊坡示意圖

        1.2 實(shí)驗(yàn)對(duì)象選取

        為使實(shí)驗(yàn)盡量理想化,且貼近施工實(shí)際,以項(xiàng)目區(qū)內(nèi)一處小型高陡邊坡為研究對(duì)象,該邊坡整體呈直角三角錐形,西側(cè)為山體,南側(cè)因石料開(kāi)采形成了近乎垂直的陡崖,其余兩側(cè)無(wú)明顯開(kāi)挖破壞痕跡,是典型的高陡邊坡。為降低邊坡周邊微地形起伏的干擾,進(jìn)一步縮小區(qū)域,只保留邊坡標(biāo)高215 m以上的區(qū)域,并優(yōu)化西側(cè)邊界,最終保留區(qū)域面積為4 254.73 m2(圖2)。

        圖2 實(shí)驗(yàn)區(qū)優(yōu)化后示意圖

        1.3 實(shí)驗(yàn)方法確定

        DTM法、方格網(wǎng)法和斷面法是土石方計(jì)算最常用的方法。對(duì)于高陡邊坡的治理多采取削坡退臺(tái)的方式,在勘查設(shè)計(jì)階段,削挖石方量一般采用斷面法計(jì)算。由于邊坡削挖區(qū)的底部呈近似臺(tái)階狀,不同平臺(tái)間存在坡度(約為45°~75°),而DTM 法和方格網(wǎng)法適用于底面是一個(gè)面(整體平面或斜面)的情況,因此不適用于這種情況。為理清3 種方法的準(zhǔn)確性和適用條件,首先分別采用3 種方法對(duì)實(shí)驗(yàn)區(qū)進(jìn)行挖方計(jì)算,并設(shè)置參與計(jì)算的高程點(diǎn)密度為實(shí)驗(yàn)變量;然后分析同一方法在不同變量下的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);最后整體對(duì)比3種方法的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),并通過(guò)分析、判斷得出結(jié)論。

        2 不同方法的土石方計(jì)算與對(duì)比

        為保證計(jì)算結(jié)果的可靠性,3 種方法的源數(shù)據(jù)均采用從三維模型中提取的區(qū)域內(nèi)高程點(diǎn),提取間距為1 m,共提取高程點(diǎn)4 558個(gè)。

        2.1 DTM法計(jì)算土方量

        DTM法也稱(chēng)三角網(wǎng)法,其原理是通過(guò)不規(guī)則分布的數(shù)據(jù)點(diǎn)生成連續(xù)的三角面逼近地形表面[8],即以三角形連接地形特征點(diǎn)處的高程點(diǎn)形成緊貼地形表面的三角形網(wǎng),在地形簡(jiǎn)單區(qū)域三角網(wǎng)較稀疏,地形復(fù)雜區(qū)域三角網(wǎng)較密集,地形細(xì)節(jié)反映較真實(shí)。在CASS 9.1 軟件中,首先展投高程點(diǎn)數(shù)據(jù),展投點(diǎn)間距依次設(shè)置為1 m、2 m、5 m、10 m 和20 m;再根據(jù)這些高程點(diǎn)建立DTM 模型;最后利用DTM 法土方計(jì)算功能,根據(jù)圖上三角網(wǎng)計(jì)算挖填方量,平場(chǎng)標(biāo)高設(shè)置為215 m。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖3,可以看出,展投高程點(diǎn)間距在5 m 以?xún)?nèi)時(shí),計(jì)算結(jié)果在78 000 m3上下浮動(dòng),3 次計(jì)算結(jié)果均值為77 725.5 m3,取作此次實(shí)驗(yàn)的代表值;間距超過(guò)5 m,計(jì)算結(jié)果逐漸減小,當(dāng)間距為20 m時(shí),降至約67 000 m3,降幅為14.1%。

        圖3 DTM法不同格網(wǎng)間距計(jì)算結(jié)果

        2.2 方格網(wǎng)法計(jì)算土方量

        方格網(wǎng)法常用于平坦地形或地形起伏較平緩區(qū)域的土方量計(jì)算。實(shí)驗(yàn)同樣采用高程點(diǎn)間距控制方格網(wǎng)的格網(wǎng)間距,展投高程點(diǎn)間距依次設(shè)置為1 m、2 m、5 m、10 m、20 m。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖4,可以看出,展投高程點(diǎn)間距在2 m以?xún)?nèi)時(shí),計(jì)算結(jié)果在78 000 m3上下浮動(dòng),兩次計(jì)算結(jié)果均值約為77 915.7 m3,取作此次實(shí)驗(yàn)的代表值;間距超過(guò)2 m,隨著格網(wǎng)間距變大,計(jì)算結(jié)果減小較快,當(dāng)間距為20 m 時(shí),降至約52 000 m3,降幅為33.3%。

        圖4 方格網(wǎng)法不同格網(wǎng)間距計(jì)算結(jié)果

        2.3 斷面法計(jì)算土方量

        斷面法利用一系列剖面線將礦體分為若干礦段或塊段,根據(jù)各斷面礦體面積和斷面間距計(jì)算各礦段體積,再將各礦段體積相加得礦體總體積和儲(chǔ)量[9],一般用于線狀工程的土方量計(jì)算,計(jì)算精度與斷面測(cè)量質(zhì)量和斷面間距有很大關(guān)系[10]。由于實(shí)驗(yàn)以?xún)A斜攝影三維模型為高程點(diǎn)數(shù)據(jù)提取的載體,斷面測(cè)量質(zhì)量穩(wěn)定可靠,本文只研究斷面間距對(duì)斷面法計(jì)算精度的影響。實(shí)驗(yàn)選用常規(guī)斷面法,縱剖面線方向與山脊方向大致平行,呈一條直線(圖5)。高程點(diǎn)提取間距設(shè)置為1 m,并以高程點(diǎn)數(shù)據(jù)生成等高線,等高線間距設(shè)置為1 m,橫切剖面根據(jù)圖上等高線生成,剖面間距分別設(shè)置為1 m、2 m、5 m、10 m、20 m,5次計(jì)算結(jié)果見(jiàn)圖6,可以看出,斷面間距設(shè)置大小對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果無(wú)顯著影響,5次結(jié)果均在78 000 m3附近上下浮動(dòng),5次計(jì)算結(jié)果均值約為78 075.6 m3,取作此次實(shí)驗(yàn)的代表值。

        圖6 斷面法不同剖面間距計(jì)算結(jié)果

        2.4 各方法計(jì)算精度對(duì)比

        3種方法土方量計(jì)算結(jié)果的對(duì)比見(jiàn)圖7、表1,可以看出,在高程點(diǎn)提取密度大、格網(wǎng)邊長(zhǎng)小的情況下,DTM法和方格網(wǎng)法的計(jì)算結(jié)果接近,代表值分別為77 725.5 m3和77 915.7 m3,比值為99.76%,但隨著高程點(diǎn)提取密度的降低,方格網(wǎng)法的計(jì)算結(jié)果迅速減小,DTM法的計(jì)算結(jié)果緩慢減??;剖面間距變化對(duì)斷面法的計(jì)算結(jié)果影響較小,計(jì)算數(shù)據(jù)相對(duì)穩(wěn)定,代表值為78 075.6 m3,分別是DTM法、方格網(wǎng)法代表值的100.45%和100.21%;另外,在格網(wǎng)間距(剖面間距)不大于5 m的階段,DTM法和斷面法的曲線均有一個(gè)先抑后揚(yáng)的波浪線,初步判斷是受微地形的影響,有待進(jìn)一步探究。

        表1 實(shí)驗(yàn)測(cè)量點(diǎn)位統(tǒng)計(jì)表

        圖7 各方法計(jì)算的挖方量對(duì)比

        綜上所述,對(duì)于較規(guī)則三角錐體邊坡,借助傾斜攝影三維模型提取高程數(shù)據(jù)計(jì)算土方量,在點(diǎn)位提取密度較高(間距2 m以?xún)?nèi))的情況下,DTM法、方格網(wǎng)法均可用于邊坡土方量的計(jì)算;在點(diǎn)位提取密度較低(間距約為5 m)的情況下,應(yīng)選用DTM法進(jìn)行計(jì)算;剖面間距設(shè)置長(zhǎng)短,對(duì)斷面法整體計(jì)算結(jié)果影響較小,計(jì)算結(jié)果較穩(wěn)定可靠,由于實(shí)際施工中邊坡多存在凹坑、突出孤崖等微地形,采用斷面法計(jì)算土石方開(kāi)挖量時(shí),同一剖(斷)面上提取的地表高程點(diǎn)間距應(yīng)盡量小,并取不同的斷面間距、多次計(jì)算求平均值,以抵消部分微地形的影響。

        3 結(jié) 語(yǔ)

        三維模型能克服傳統(tǒng)測(cè)量方法在邊坡土方量算中測(cè)量數(shù)據(jù)獲取的局限性[11-12]。本文對(duì)比分析了3種常用邊坡土方量計(jì)算方法,知悉了各方法在不同參數(shù)下的計(jì)算精度和適用范圍,對(duì)于涉及邊坡土方計(jì)算的場(chǎng)景,具有一定的參考價(jià)值。

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