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    基于ArcGIS的三維航測成果在露天采坑生態(tài)修復(fù)與礦山生產(chǎn)中的應(yīng)用研究

    2022-10-31 14:53:04張啟慧王程松衛(wèi)石印董玉芬馮英明
    山東國土資源 2022年10期
    關(guān)鍵詞:挖方土石方填方

    張啟慧,王程松,衛(wèi)石印,董玉芬,馮英明

    (山東省煤田地質(zhì)局第一勘探隊,山東 青島 266400)

    0 引言

    近年來,隨著人們生態(tài)修復(fù)理念的增強,越來越多生態(tài)修復(fù)項目得以實施,生態(tài)修復(fù)理論也日趨完善[1-5]。隨著無人機傾斜攝影技術(shù)的快速發(fā)展,無人機航測技術(shù)在生態(tài)修復(fù)項目中的應(yīng)用越來越廣泛,逐漸顯現(xiàn)出其高效、靈活的優(yōu)勢。相較于傳統(tǒng)測量技術(shù),無人機航測具有成本低、精度高的優(yōu)勢,并能采集地表的各種紋理信息[6-12]。此外,通過無人機的應(yīng)用進行多期測量,更可實現(xiàn)土石方量的準(zhǔn)確計算[13]。目前李小光[14]、白曉慧[15]等在分析傳統(tǒng)基于CASS的各類方法弊端基礎(chǔ)上,研究了新的基于ArcGIS的露天礦山土石方量測算方法。王勇[16]等研究和實踐了ArcGIS在小流域水土保持規(guī)劃設(shè)計中的應(yīng)用。任玉雪[17]、劉彥[18]等則關(guān)注ArcGIS在生態(tài)修復(fù)適宜性評價中的作用,從而實現(xiàn)生態(tài)修復(fù)分區(qū);李小光、岳境、丁玉龍等對ArcGIS在露天礦山三維可視化等方面的應(yīng)用進行了研究[19-21]。本次工作以日照市某露天礦區(qū)為例,使用多旋翼無人機傾斜攝影技術(shù)進行影像采集、RTK控制點測量,通過ContextCapture軟件進行數(shù)據(jù)處理,建立礦區(qū)的三維實景模型和DSM模型。基于ArcGIS的相關(guān)功能,進行地質(zhì)環(huán)境治理設(shè)計與礦山生產(chǎn)設(shè)計,重點解決礦區(qū)現(xiàn)狀的快速獲??;基于ArcGIS的地質(zhì)環(huán)境治理設(shè)計;土石方量計算與露天礦山的動態(tài)儲量監(jiān)測;設(shè)計效果三維可視化展示。

    1 研究區(qū)概況及研究方案

    研究區(qū)位于日照市丘陵區(qū),屬北溫帶季風(fēng)區(qū),原始地形起伏,中部為原始山體,最高標(biāo)高165m,坡角標(biāo)高30~60m,山頂植被稀疏,山體西北部為遺留廢棄采坑,早期礦山開采遺留的開采立面,經(jīng)切坡、開挖形成宕口,呈現(xiàn)為陡崖懸壁,基巖出現(xiàn)裸露。局部基巖經(jīng)卸荷產(chǎn)生大量張開性拉張裂縫,使區(qū)內(nèi)高陡巖質(zhì)邊坡整體穩(wěn)定性變差,地質(zhì)環(huán)境破損嚴(yán)重,有浮石等地質(zhì)災(zāi)害安全隱患;采坑周邊渣石隨意堆棄,造成水土流失、地形地貌景觀嚴(yán)重破壞,視覺污染嚴(yán)重。山體東南側(cè)為另一采礦權(quán),已編開發(fā)利用方案并準(zhǔn)備實施露天開采。

    研究區(qū)內(nèi)地層不發(fā)育,主要為第四紀(jì)山前組,分布于山前及坡麓地帶,巖性為灰黃色含礫砂質(zhì)黏土、黏土質(zhì)粉砂、含礫砂等。山體巖性為新元古代晉寧期鐵山序列官山單元中細(xì)粒含黑云二長花崗質(zhì)片麻巖。采坑內(nèi)構(gòu)造不發(fā)育,主要為巖體內(nèi)的小裂隙,巖體內(nèi)節(jié)理較發(fā)育。含水層主要為碎屑巖類基巖裂隙含水巖組,富水性弱,水文地質(zhì)條件簡單。為消除地質(zhì)災(zāi)害隱患,改善周邊生態(tài)環(huán)境,我們將結(jié)合采坑現(xiàn)狀及周邊采礦權(quán)的設(shè)立情況,統(tǒng)籌考慮,對本區(qū)進行綜合地質(zhì)環(huán)境治理設(shè)計。研究擬使用ArcGIS對西北側(cè)山體進行地質(zhì)環(huán)境治理設(shè)計、東南側(cè)山體依據(jù)開發(fā)利用方案進行礦山生產(chǎn)設(shè)計。借助ArcGIS相關(guān)功能,同時實現(xiàn)治理設(shè)計與礦山生產(chǎn)的三維可視化與土石方余量計算、生產(chǎn)監(jiān)管。在采用無人機傾斜攝影測量獲取原始地形數(shù)據(jù)、影像紋理數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,使用ContextCapture軟件進行三維建模及生產(chǎn)DSM,獲取設(shè)計所需的基礎(chǔ)、原始數(shù)據(jù);利用ArcGIS的地理信息管理與設(shè)計功能進行研究區(qū)規(guī)劃設(shè)計;使用ArcGIS生成設(shè)計后的TIN網(wǎng)格;將TIN轉(zhuǎn)化成DEM柵格數(shù)據(jù);使用Sketchup進行紋理貼合;利用ArcScens軟件的三維功能進行三維可視化展示;將設(shè)計后的DEM柵格與航測取得的DSM數(shù)據(jù)進行比對,計算治理產(chǎn)生的土石方余量;通過多期無人機航測,獲取項目實施過程中的多期DSM數(shù)據(jù),從而進一步實現(xiàn)生態(tài)修復(fù)全過程、礦山生產(chǎn)過程的監(jiān)理、動態(tài)儲量監(jiān)測服務(wù),促進當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境和諧發(fā)展。

    2 數(shù)據(jù)獲取與處理

    2.1 數(shù)據(jù)采集

    采用無人機對研究區(qū)進行傾斜攝影測量,研究區(qū)標(biāo)高30~165m,地形起伏較大。通過對航高、重疊率、像控點布設(shè)、航線等進行優(yōu)化[22],采用分層航飛的方式,設(shè)置不同的航高以保障地形低處的分辨率及高處的重疊率,像控點按照均勻分布、高低錯落布置的原則,整體保證測量結(jié)果的精度,完成原始影像數(shù)據(jù)的采集(圖1)。

    (a)—1S型航線示意圖;(b)—高程優(yōu)化示意圖;(c)—控制點布設(shè)圖圖1 無人機數(shù)據(jù)采集

    2.2 數(shù)據(jù)處理

    對航空攝影測量采集到的照片,采用ContextCapture軟件進行三維建模:平面坐標(biāo)采用2000國家大地坐標(biāo)系,高斯—克呂格(Gauss-Kruger)投影,中央經(jīng)線120°,按3°分帶;高程基準(zhǔn)采用1985國家高程基準(zhǔn)。經(jīng)過空中三角測量計算—像控點測量—空中三角測量計算—實景三維模型生產(chǎn)[23]→DSM、DOM生產(chǎn),我們可以獲取到治理設(shè)計與土石方量計算所需的全部原始數(shù)據(jù)。在三維測圖軟件Acute3D Viewer中測量出三維模型中控制點的坐標(biāo),并與RTK實測坐標(biāo)進行對比,認(rèn)為得到的航測成果精度滿足設(shè)計需要。

    取得的主要成果包括實景三維模型,OSGB格式;DOM(數(shù)字正射影像),TIF格式;DSM(數(shù)字表面模型),TIF格式。

    3 應(yīng)用研究

    3.1 使用ArcGIS進行設(shè)計

    首先建立GDB格式的數(shù)據(jù)庫,將航測的DOM正射影像圖與三調(diào)成果、生態(tài)紅線、基本農(nóng)田、公益林、權(quán)屬、規(guī)劃等數(shù)據(jù)進行套合,以確定礦坑治理的范圍。使用ArcGIS工具箱中的Arctoolbox→3D Analyst Tools→柵格表面→坡度工具創(chuàng)建研究區(qū)全區(qū)的坡度模型。依據(jù)坡度模型、參考三維實景模型與DOM,將研究區(qū)以圖斑的方式分為削坡區(qū)、續(xù)坡區(qū)、平整區(qū)等各個區(qū)塊,并建立平臺標(biāo)高字段,錄入設(shè)計的平臺標(biāo)高值,完成主要工程布置(圖2)。

    1—0.01°~5.8°;2—5.81°~13.1°;3—13.11°~20.1°;4—20.11°~26.8°;5—26.81°~33.8°;6—33.81°~41.7°;7—41.71°~50.6°;8—50.61°~60.9°;9—60.91°~77.6°圖2 研究區(qū)坡度圖

    依據(jù)治理設(shè)計思路,使用ArcGIS繪制治理分區(qū)(圖3)。

    (a)—基于ArcGIS的分區(qū)設(shè)計;(b)—TIN網(wǎng)格模型1—132~145m;2—119~132m;3—106~119m;4—93~106m;5—80~93m;6—67~80m;7—54~67m;8—41~54m;9—27.5~41m圖3 基于ArcGIS的分區(qū)設(shè)計與生成的TIN網(wǎng)格模型

    添加字段:平臺標(biāo)高,填入設(shè)計的平臺標(biāo)高值(表1)。依據(jù)設(shè)計的不同分區(qū)與平臺標(biāo)高,生成設(shè)計區(qū)的TIN網(wǎng)。

    表1 基于ArcGIS的設(shè)計分區(qū)統(tǒng)計

    TIN(不規(guī)則三角網(wǎng))是基于矢量的一種數(shù)字地理數(shù)據(jù)存儲形式。它通過構(gòu)建一系列的折點(點)來組成三角形網(wǎng),通常用于較小區(qū)域的高精度建模等工作。使用ArcGIS工具箱中的Arctoolbox→3D Analyst Tools→數(shù)據(jù)管理→TIN→創(chuàng)建TIN工具,依據(jù)設(shè)計的分塊標(biāo)高字段,創(chuàng)建設(shè)計的TIN網(wǎng)格模型,實現(xiàn)對前期設(shè)計的三維化。DEM(Digital Elevation Model)數(shù)字高程模型則為構(gòu)建連續(xù)變化的曲面,將表面以數(shù)字的形式按照一定的組織結(jié)構(gòu)確切的表現(xiàn)出來,可更方便的與航測的DSM模型進行比對。使用Arctoolbox→3D Analyst Tools→轉(zhuǎn)換→TIN轉(zhuǎn)柵格工具,創(chuàng)建設(shè)計后的DEM模型,用于后續(xù)的土石方量計算。

    傳統(tǒng)的治理設(shè)計一般借助于MapGIS、Auto CAD等設(shè)計軟件進行設(shè)計。傳統(tǒng)基于二維的地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理設(shè)計,無法將治理后的主體形象展示出來,也無法滿足快速發(fā)展的需要,本次研究使用ArcGIS相關(guān)功能對研究區(qū)進行三維立體設(shè)計,從而最終達到三維展示的功能。ArcGIS作為目前較為主流的一款地理信息系統(tǒng)軟件,具有嚴(yán)格的地理信息管理功能,圖件具有嚴(yán)格的空間參考與拓?fù)潢P(guān)系,其在空間分析、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)發(fā)布等方面具有明顯優(yōu)勢[24]。目前,第三次國土調(diào)查及各類規(guī)劃均基于ArcGIS進行建庫,因此研究基于ArcGIS的生態(tài)修復(fù)設(shè)計,對于后期數(shù)據(jù)共享、空間分析等都具有重要意義。

    3.2 使用ArcGIS對設(shè)計產(chǎn)生的土石方余量計算

    ArcGIS填挖方工具,可以計算兩表面間體積的變化,通常用于執(zhí)行填挖操作。其具體原理為計算每個像素元前后的體積,并累積得到整體的填/挖方量。

    對于單個像元,其體積公式為:

    Vol=(cell_area)×ΔZ

    (1)

    ΔZ=Z_Before-Z_After

    (2)

    面積計算:將區(qū)域內(nèi)的像元數(shù)量(計數(shù))與柵格像元大小相乘即可求出面積。累積整個區(qū)域內(nèi),所有挖/填方像素單元的體積,使用ArcGIS工具箱中的Arctoolbox→3D Analyst Tools→柵格表面→填挖方工具,依據(jù)航測生成的DSM數(shù)據(jù)與設(shè)計的DEM柵格進行計算,得出設(shè)計治理施工產(chǎn)生的土石方余量。

    本次依據(jù)航測DSM數(shù)據(jù)與設(shè)計的DEM柵格進行填挖方計算,得出設(shè)計治理施工產(chǎn)生的土石方余量。

    Ⅰ區(qū)礦區(qū)范圍內(nèi)主要為挖方區(qū),總挖方區(qū)面積為78744.79m2,總挖方體積282.26萬m3,總填方區(qū)面積為1228.68m2,總填方體積0.42萬m3。Ⅱ區(qū)治理區(qū)范圍內(nèi)主要為挖方區(qū),總挖方區(qū)面積為116403.35m2,總挖方體積300.82萬m3,總填方區(qū)面積為12206.45m2,總填方體積5.31萬m3(表2)。

    表2 挖填方量統(tǒng)計表

    采用ArcGIS填挖方工具進行土石方量的計算,同傳統(tǒng)儲量計算常采用的地質(zhì)塊段法相比,采用了相同的原理,但該方法根據(jù)航測像元的大小,將需要計算儲量的區(qū)域分割成像元大小的塊段,從而極大提高計算結(jié)果的精度。傳統(tǒng)塊段法要達到更高的精度,只能通過拆分更多塊段的方式來達到,但無法達到像元大小的塊段級別。傳統(tǒng)塊段法計算土石方量,隨著塊段數(shù)量的增加,人工計算量也隨之迅增,且易引入主觀誤差,采用ArcGIS填挖方工具,可極大降低計算難度與計算量,并減少主觀誤差(圖4)。

    1—挖方區(qū);2—填方區(qū)圖4 研究區(qū)土石方余量計算

    3.3 多期航測以實現(xiàn)動態(tài)儲量監(jiān)測

    項目實施過程中以及露天礦山生產(chǎn)過程中,通過多期無人機航測,獲取生產(chǎn)過程中的多期DSM數(shù)據(jù),計算每個階段的土石料動用情況,進一步實現(xiàn)生態(tài)修復(fù)全過程、礦山生產(chǎn)過程的監(jiān)理、動態(tài)儲量監(jiān)測服務(wù)。

    從表3可知,經(jīng)過一個階段的生產(chǎn),可以準(zhǔn)確計算治理區(qū)累計挖方量。傳統(tǒng)方法計算項目實施過程中的土石料開采情況,需投入大量的測繪成本,投入大量的物力、時間成本,由專業(yè)測繪人員,計算得到每個階段的生產(chǎn)、治理情況,且計算結(jié)果不直觀,對于每個區(qū)域的超層、越界情況無法起到實時監(jiān)控的效果。使用多期航測配合ArcGIS方法,可有效實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)測的目的。

    表3 挖填方量統(tǒng)計表

    3.4 設(shè)計成果三維可視化

    使用Sketchup進行快速、精確地構(gòu)建治理后的紋理效果;ArcGIS系列軟件中的ArcScene具有管理3D GIS數(shù)據(jù)、進行3D分析、編輯3D要素、創(chuàng)建3D圖層以及把二維數(shù)據(jù)生成3D要素等功能[25]。因此使用ArcScene可以進行三維效果展示與應(yīng)用發(fā)布[20]。在ArcScens軟件中導(dǎo)入設(shè)計后的紋理影像,在圖層屬性中設(shè)置其在設(shè)計的DEM模型表面上浮動,將設(shè)計的紋理影像與設(shè)計的高程模型進行疊合。能夠得到直觀的三維可視化模型,從而實現(xiàn)基于ArcGIS的三維效果展示,這在第三方監(jiān)理、行政主管部門視察、動態(tài)監(jiān)管等工作中具有重要意義,可有效直觀展示項目實施過程及項目實施產(chǎn)生的生態(tài)效益。

    4 結(jié)論

    本次工作通過實際案例,根據(jù)無人機航測優(yōu)勢,分析研究了基于ArcGIS的三維航測在生態(tài)修復(fù)與露天礦山生產(chǎn)中的應(yīng)用,在采用無人機傾斜攝影測量獲取原始地形數(shù)據(jù)、影像紋理數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,使用ContextCapture軟件進行快速三維建模及生產(chǎn)DSM,從而進一步實現(xiàn)生態(tài)修復(fù)全過程、礦山生產(chǎn)過程的監(jiān)理、動態(tài)儲量監(jiān)測服務(wù),最后運用Sketchup軟件得到直觀的三維可視化模型,并實現(xiàn)基于ArcGIS的三維效果的可視化展示,精準(zhǔn)、高效的服務(wù)露天采坑生態(tài)修復(fù)與生產(chǎn)礦山,促進生態(tài)環(huán)境和諧發(fā)展。

    (1)無人機可快速、便捷、低成本地實現(xiàn)復(fù)雜礦區(qū)的高質(zhì)量現(xiàn)狀影像獲取,后期可通過Context Capture軟件實現(xiàn)快速建模。

    (2)ArcGIS可實現(xiàn)地質(zhì)環(huán)境治理的設(shè)計任務(wù),且可實現(xiàn)三維設(shè)計,便于后續(xù)設(shè)計效果的可視化展示。

    (3)基于航測DSM和設(shè)計DSM,ArcGIS可方便快捷準(zhǔn)確地完成土石方量計算。土石方量的計算會直接影響施工成本與收益,新方法相較于傳統(tǒng)土石方量計算方法,不僅更加簡單、高效,而且準(zhǔn)確、直觀,數(shù)據(jù)來源可溯。

    (4)基于多期航測數(shù)據(jù)比對,可實現(xiàn)露天礦山動態(tài)儲量監(jiān)測工作,為進一步實現(xiàn)生態(tài)修復(fù)、礦山生產(chǎn)全過程的監(jiān)理、動態(tài)儲量監(jiān)測提供支持。

    (5)ArcScens可簡單快捷地實現(xiàn)礦山地質(zhì)環(huán)境治理設(shè)計效果的三維可視化展示。

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