文章通過對CASS方格網(wǎng)法和DTM法兩種土方測量及計算方法的相關(guān)計算原理剖析,淺述其所適用的地形條件以及各自的優(yōu)缺點,并對現(xiàn)有新興測量方式航拍加Global Mapper形式和三維激光掃描儀進(jìn)行介紹,為數(shù)字化測量方向做分析展望。
CASS; 方格網(wǎng)法; DTM法; 土方測量; 數(shù)字化測量
TU723.32?? A
[定稿日期]2021-08-17
[作者簡介]楊彥波(1987~),男,碩士,工程師,從事房地產(chǎn)建筑測繪管理、景觀測繪、變形觀測等工作。
在日常的測量工作中,土方測量往往是施工前的第一步工作,也是關(guān)鍵性的一步。當(dāng)前,開山填河等大型土方開挖或大型基坑項目隨處可見,因而如何準(zhǔn)確的測算出土方的總量不僅對于施工成本控制至關(guān)重要而且對于隨后的基礎(chǔ)施工及場地土方平衡也尤為重要。如何更加準(zhǔn)確地計算土方量,減少土方項目爭議,確定土方平衡,是一個測量人員需要十分注意的問題。決定土方量計算精度的因素有很多,其中測量及計算方法又是至關(guān)重要的兩個方面。
1 目前較常規(guī)的土方測量及計算方法
目前使用最多的土方計算軟件是南方公司研發(fā)的地形地籍成圖軟件CASS軟件。該軟件有四種土方計算方法,分別為斷面法、DTM法、方格網(wǎng)法和等高線法。其中使用最為廣泛的土方計算方法為方格網(wǎng)法和DTM法,因其計算適用范圍幾乎不受地形限制影響而廣泛被大家所使用。這兩種方法不僅上手相對容易,內(nèi)業(yè)操作簡便,而且計算結(jié)果準(zhǔn)確性較為良好,可信度相當(dāng)高,為廣大從業(yè)相關(guān)人員所認(rèn)可?,F(xiàn)就以方格網(wǎng)土方計算及DTM法土方計算為例,剖析兩種計算方法在計算土石方中的優(yōu)缺點及其適用范圍。
1.1 方格網(wǎng)土方計算
1.1.1 方格網(wǎng)土方計算的原理及方法
以十米方格網(wǎng)寬度為例,計算原理為:在每個十字交叉網(wǎng)格的右上方為原始地貌標(biāo)高,右下方為設(shè)計標(biāo)高,左下方為原始地貌與設(shè)計面高差,高差顯示正值時為挖方即原始地貌高程比設(shè)計高程要大,顯示負(fù)值時為填方即原始地貌高程比設(shè)計高程要小。以四個角點數(shù)值之和計算算數(shù)平均值得到該單個方格網(wǎng)的平均高差。十米方格網(wǎng)單個面積為10 m×10 m=100 m2,將平均高差與面積相乘即得到該網(wǎng)格的挖填方量。正值為挖方以“W”加挖方方量數(shù)值表示,方量為填方時以“T”加填方方量數(shù)值表示且不再顯示負(fù)數(shù)。當(dāng)所有方格網(wǎng)均計算完后將每列和每行的全部數(shù)值相加,豎向顯示挖方,橫向顯示填方,在最下側(cè)方格內(nèi)匯總后分別顯示總的面積及開挖回填方量。
數(shù)據(jù)采集時,首先用GPS或者全站儀測量采集得到X、Y坐標(biāo)后兩位為整十米的點位坐標(biāo)及高程,例如坐標(biāo)為(X 100,Y 100)、(X 150,Y 110) 等類似點位的坐標(biāo)高程,采集點位時依據(jù)施工紅線范圍,點位必須超出紅線范圍,至少確保采點范圍超過所需的土方計算范圍,否則原始地貌數(shù)據(jù)不夠的地方土方量將無法計算。
計算方法:在得到足夠的坐標(biāo)數(shù)據(jù)后,將儀器中的文件導(dǎo)出為CASS所使用的DAT格式,格式為“點號Y,X,Z”。在南方CASS軟件中,新建一張空白新圖,將DAT數(shù)據(jù)通過菜單繪圖處理→展高程點→選擇采集的DAT文件,就可繪制出已測得的點位高程信息。將點位展到已有設(shè)計平面圖上則可以直觀地了解到各個設(shè)計位置的原始地貌高程及設(shè)計高程,對于大概的挖填區(qū)域有一個粗略的了解。如若設(shè)計面為平面時,下一步驟為工程應(yīng)用→方格網(wǎng)土方計算→選取預(yù)先繪制的計算范圍線或者紅線(該線條必須為多段線且閉合)→輸入高程點坐標(biāo)數(shù)據(jù)文件右下方的三個小黑點,在彈出的對話框中選擇導(dǎo)出的測量數(shù)據(jù)DAT文件→若計算設(shè)計面為平面則點選平面選項→在后方方框內(nèi)輸入設(shè)計高程→最下方的方格網(wǎng)寬度輸入10 m→指定方格網(wǎng)起始位置(基本選擇默認(rèn)),回車后即可得到所需計算方量。
若設(shè)計面不是平面且需開挖前計算方量時,則要根據(jù)設(shè)計圖紙自行建立設(shè)計面數(shù)據(jù)文件,格式同DAT格式。在高程有變化的地方需加設(shè)標(biāo)高點,當(dāng)一較大平面為同一標(biāo)高時,最好加密該標(biāo)高點。設(shè)計面三角網(wǎng)由實際的開挖地形測得或者通過自行設(shè)計面錄入得到。操作步驟為在一張空白新圖上導(dǎo)入實測或自行錄入的設(shè)計面數(shù)據(jù),繪制計算范圍多段線,該多段線必須和之后計算方量所用范圍線一致。等高線→建立DTM→點選由圖面高程點生產(chǎn)→選擇繪制的范圍線回車得到三角網(wǎng)→等高線→三角網(wǎng)存取→寫入文件→選取存放位置及輸入文件名后點擊保存。此類設(shè)計面采用方格網(wǎng)計算時,計算步驟同設(shè)計面為平面,只是不再選擇平面選項而是選擇三角網(wǎng)選項并選取保存的三角網(wǎng)文件,并同樣輸入方格網(wǎng)寬度后回車得到需要計算的方格網(wǎng)土方量。該方法對于高差起伏較大的設(shè)計面計算誤差相對較大。該方法設(shè)計高程點很難剛好處于整十米的點位上,所以其會自動通過相鄰的高程點采用高程內(nèi)插法計算整十米位置標(biāo)高,以其作為設(shè)計高程或利用開挖后實測地貌,計算土方量時整十米位置標(biāo)高很難貼切地表現(xiàn)出現(xiàn)場的實際地貌走勢,從而導(dǎo)致誤差相對較大。
1.1.2 方格網(wǎng)土方計算適用范圍
對于大型場地且地面較為平整起伏不大的情況下,方格網(wǎng)收方就相比其他方法而言就顯得比較簡單明。尤其是在項目前期立項和可研階段,對于土石方工程量數(shù)據(jù)要求不是很高,只需要一個相對較為粗略的數(shù)據(jù),因此該階段可以選擇方格網(wǎng)測算土方,且方格網(wǎng)寬度往往選擇比較大例如20 m或40 m。方格網(wǎng)的計算精度又是由方格網(wǎng)的寬度所決定的,比如常見的5 m、10 m、20 m方格網(wǎng),在平時的收方計量中常用的大部分是5 m和10 m。但當(dāng)原始地貌起伏較大時,比如出現(xiàn)一條較深的溝壑或坑洞但寬度低于所設(shè)定的方格網(wǎng)寬度時,測整米方格網(wǎng)時就可能會出現(xiàn)所測點位剛好位于溝壑或者坑洞兩側(cè),計算方量時無法計算溝壑或者坑洞的填方,導(dǎo)致計算誤差偏大。所以該方法適用于原始地貌和完成面均地形較為平整的地形,例如場平類,或者對于土方精度要求不高的項目。當(dāng)精度要求較高又必須使用方格網(wǎng)時則需減小方格網(wǎng)寬度,例如選擇1 m或者2 m方格網(wǎng)。
1.2 DTM法土方計算
1.2.1 DTM法土方計算原理及方法
DTM法計算土方,本文主要以DTM法中計算兩期間土方為例介紹。簡單來說,該方法計算原理為:測量數(shù)據(jù)以現(xiàn)場地形線數(shù)據(jù)采集為主,需采集所有的坡頂、坡腳、以及山脊線、山谷線以及所有的地形標(biāo)高突變點。利用已采集的原始地貌數(shù)據(jù)建立一組三角網(wǎng),再以完成面采集數(shù)據(jù)或設(shè)計面數(shù)據(jù)建立另一組三角網(wǎng),然后根據(jù)兩者重復(fù)區(qū)域計算土方量。由于原始地貌及完成面或設(shè)計面均由三角網(wǎng)構(gòu)成,兩組三角網(wǎng)都能夠較為準(zhǔn)確地表達(dá)實際的地貌情況,故以兩者為基礎(chǔ)計算土方量時就會較為準(zhǔn)確。
計算方法為:將實際測得的原始地貌點位展到一張空白新圖上,用多段線繪出計算范圍,然后按照等高線→建立DTM→點選由圖面高程點生產(chǎn)→選擇繪制的范圍線回車得到三角網(wǎng)→等高線→三角網(wǎng)存取→寫入文件→選取存放位置及輸入文件名后點擊保存獲得原始地貌三角網(wǎng)文件,然后同樣方法獲得完成面或者設(shè)計面三角網(wǎng)文件。之后的操作步驟為高程應(yīng)用→DTM法土方計算→計算兩期間土方,按順序第一期三角網(wǎng)選擇原始地貌三角網(wǎng),第二期三角網(wǎng)選擇完成面或設(shè)計面三角網(wǎng),回車后即得到計算面積和土方量。
1.2.2 DTM法土方計算適用范圍
與方格網(wǎng)計算法不同,該方法由于使用的是各自獨立的三角網(wǎng),且三角網(wǎng)均為實測地形線,能夠基本準(zhǔn)確反映實際的地形地貌情況故可適用于所有種類的土方測量工作,相比較方格網(wǎng)法來說數(shù)據(jù)采集更有目的性,且計算精度更高。
2 數(shù)字化測量方法及其發(fā)展方向
2.1 無人機航拍測量與Global Mapper相結(jié)合的土方測量計算模式
現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,催生了一大批新興的行業(yè),使得越來越多種類的儀器加入了測量的行業(yè)。例如目前使用越來越廣泛的無人機航拍測量,經(jīng)過十?dāng)?shù)年的發(fā)展已經(jīng)成為一項完全成熟的新行業(yè)。在許多人跡罕至的高山大河地區(qū),人類無法到達(dá)的位置,無人機卻可以利用其空中優(yōu)勢,進(jìn)行毫無阻礙的攝影測量。在進(jìn)行航飛后,利用地面設(shè)置的像控點進(jìn)行平差糾正等內(nèi)頁處理,就可以得到一幅精度完全符合要求的三維立體地形圖。結(jié)合類似于Global Mapper等軟件的使用,可以按照需要獲取相關(guān)范圍內(nèi)的土方開挖的方量。雖然目前只能計算設(shè)計面為平面的土方方量,而且植被或樹木覆蓋對其高程影響較大,但因為它更加智能化、方便和快捷,已經(jīng)在大方量土方測算領(lǐng)域占據(jù)了一席之地。
2.2 三維激光掃描儀Z+FLaser Control土方計算方法
Z+FLaser Control是一款由德國Z+F公司研發(fā)的三維激光掃描儀。它的原理是通過激光發(fā)射并反射回來的相位差以及掃描角度來確定被測物的三維信息的。其有效測程超過300 m,且?guī)в袛z像及自動補光的選項,具有操作簡單、掃描效率快、最大程度還原原始地貌等優(yōu)點,可以減少工程量糾紛,高精度計算土方量。由于激光反射會反射所有物體,所以在架設(shè)儀器之前需要對施工區(qū)域進(jìn)行清表處理,除去會影響掃描精度的雜草、樹木的表面附著物。
Z+F三維激光掃描儀的使用方法非常簡單,只需先在需要掃描區(qū)域設(shè)置靶標(biāo),可以是平面靶標(biāo)或者立面靶標(biāo)。架設(shè)儀器并調(diào)平后開機掃描即可,數(shù)據(jù)自動存儲并傳輸至電腦端。經(jīng)過內(nèi)頁的數(shù)據(jù)點對點及面對面拼接后,立體模型即可建立,降噪后可作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計算土方量。
3 結(jié)論
科技的日益發(fā)展不斷帶動著測量行業(yè)的進(jìn)步,新興技術(shù)對于小區(qū)域土方測量來說成本還是相對較高,普及還需要一段時間。傳統(tǒng)的測量技術(shù)也在日益更新,設(shè)備越來越小型化且更加智能化是未來主要的發(fā)展趨勢。我們應(yīng)該根據(jù)實際的運用環(huán)境,兼并吸收各方之所長,簡化工作,提高精度,不斷推動測量行業(yè)向人工化、數(shù)字化、智能化方向發(fā)展。
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