楊常紅 翟 華 丁 劍
(1. 上海測繪院, 上海 200063;2. 自然資源部超大城市自然資源時空大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用重點實驗室, 上海 200063;3. 上海寶冶集團有限公司, 上海 200941;4. 中國測繪科學(xué)研究院, 北京, 100036)
采用全站儀、全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)實時差分定位(global navigation satellite system real-time kinematic,GNSS RTK)等采集方式繪制施工地形圖、建設(shè)工地三維(three-dimensional,3D)地形模型,存在外業(yè)工作量大、成圖效率低等缺點。三維激光掃描技術(shù)也是三維建模的常用方式,限于儀器設(shè)備價格昂貴、點云后處理專業(yè)性要求較高,數(shù)據(jù)處理人員需要對基于點云的三維制圖具有豐富經(jīng)驗,基于點云數(shù)據(jù)進行內(nèi)業(yè)繪圖時人工識別邊界線難度較大,且精度較低,這些都是制約三維激光掃描技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵難題。利用傾斜攝影測量技術(shù)進行施工場地三維建模,可以快速、真實地展現(xiàn)工地三維現(xiàn)狀,相比傳統(tǒng)方式而言具有成本低、效率高的特點。因此,傾斜攝影測量技術(shù)在推動智慧工地發(fā)展,為工地提供了智能化、智慧化施工的基礎(chǔ)條件。
隨著技術(shù)的發(fā)展,有學(xué)者提出利用無人機傾斜攝影測量建立建筑物精細(xì)三維模型,充分發(fā)揮無人機優(yōu)點,通過無人機航測系統(tǒng)采集的數(shù)碼影像自動生成點云和實景三維模型,可極大地克服傳統(tǒng)三維建模技術(shù)的困難,提高工作效率。基于此,本文以國家某大型工程為例,運用傾斜攝影測量技術(shù)實現(xiàn)工程現(xiàn)場的三維建模,在此基礎(chǔ)上,對建模和地形圖成果的精度進行驗證,以判斷是否可滿足相關(guān)測繪的精度要求,從而為傾斜攝影測量技術(shù)在智慧工地、綠色工地的應(yīng)用提供參考。
該工程作為國家重大體育賽事的標(biāo)志性工程,包括主賽道、訓(xùn)練道和附屬建筑等,其中主賽道總長度約1 935 m,賽道垂直落差127 m,近47層樓高,設(shè)置了16個彎道,其中第11彎道是回旋彎,最高設(shè)計時速134.4 km,是亞洲唯一一條具備回旋彎的賽道,項目設(shè)計難度高、施工難度大、組織管理復(fù)雜,建成后將成為國內(nèi)第一條、也是唯一一條符合賽事標(biāo)準(zhǔn)的賽道。
該工程位于山脊之上,項目用地南北長約975 m,東西最寬處約445 m,用地范圍面積約為18.69 hm,施工場地最大高差127 m,平均坡度9.8%,最大坡度16%,附屬建筑包括運動員區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、觀賽區(qū)等。項目賽道隨著山體的走勢而建,高低落差愈百米,整個場地平整復(fù)雜,對于土方工程量統(tǒng)計來說,依靠傳統(tǒng)計算方法難度大,計算結(jié)果不準(zhǔn)確??紤]到工程施工紅線范圍內(nèi)部植被清理,地表上無既有建筑物、構(gòu)筑物、植被覆蓋,采用傾斜攝影技術(shù)能夠快速、精確獲取地表三維模型,結(jié)合采用建筑信息建模(building information modeling,BIM)技術(shù)可以準(zhǔn)確地完成土方平衡、土方工程量統(tǒng)計、施工組織優(yōu)化等工作。
本文無人機傾斜攝影測量采用的是由深圳飛馬機器人公司研制的四旋翼無人機-D200S,主要由飛控、通信系統(tǒng)、定位系統(tǒng)、動力系統(tǒng)和電池組成;傾斜攝影模塊采用的飛馬D-OP300傾斜相機模塊,搭載5個鏡頭,中間鏡頭為正射相機,其他4個為側(cè)視相機,側(cè)視相機傾斜角度為45°,鏡頭傳感器尺寸為23.5 mm×15.6 mm,有效像素為1.2億。
在航線設(shè)計之前,工程技術(shù)人員對攝區(qū)的水平及垂直能見度、氣象、風(fēng)速、氣流穩(wěn)定性、日照情況進行了分析,結(jié)果顯示,以上條件均滿足航攝要求并可保證航攝影像質(zhì)量。根據(jù)制定的技術(shù)方案以及踏勘項目范圍附近的情況和現(xiàn)場的作業(yè)條件,制定了航攝線路。同時根據(jù)航攝范圍確定航攝分區(qū)、飛行架次、航線敷設(shè)、航向重疊和旁向重疊以及曝光間隔和航線間隔等參數(shù),見圖1。
圖1 航線設(shè)計規(guī)劃
在航測工作開始前,事先獲取本項目工程航攝區(qū)域范圍、航攝區(qū)域的高程數(shù)據(jù),在航攝管理軟件通過結(jié)合攝區(qū)最低點高程、最高點高程和航線范圍完成航測設(shè)計。根據(jù)當(dāng)?shù)氐乩淼孛布疤鞖馇闆r,整個攝區(qū)均按航向重疊度80%,旁向重疊度70%設(shè)計,旋偏角不大于15°,傾斜角不大于10°,相對航高設(shè)計為300 m,平均分辨率0.04 m。
本次攝區(qū)外業(yè)航飛數(shù)據(jù)采集一共飛行了4個架次,規(guī)劃了41條航帶,5個鏡頭包括1臺垂直和4臺傾斜照相機。通過獲取5個鏡頭航攝影像的外方位元素,實現(xiàn)對航攝相機影像進行快速直接定向,數(shù)據(jù)后處理采用航測軟件進行解算,一共拍攝了7 375張照片。
在航攝范圍內(nèi)首先選取明顯、易于判刺的目標(biāo)點,標(biāo)記控制點位置,然后輸出概圖。本項目選取均勻分布在測區(qū)四周由施工單位提供的9個一級控制點作為傾斜攝影像控點,像控點周圍無高物遮擋,敷設(shè)在開闊的堅固地面,見圖2。像控點的平面坐標(biāo)由GNSS靜態(tài)測量和全站儀邊角網(wǎng)測量方式獲得,高程由二等水準(zhǔn)測量測定,成果精度滿足一級導(dǎo)線和二等高程控制測量技術(shù)要求。
圖2 像控點分布
數(shù)據(jù)處理采用飛馬無人機管家進行數(shù)據(jù)預(yù)處理,三維模型數(shù)據(jù)生產(chǎn)采用自動建模軟件(Smart3D Capture)。在影像數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件系統(tǒng)前,需將獲取到的航空影像進行預(yù)處理,以滿足影響重疊度、色彩偏差等符合建模要求,野外控制點的選擇要求均勻分布在測區(qū)內(nèi)、數(shù)量滿足技術(shù)要求。
2.4.1
空三加密傾斜攝影測量的空三加密計算較傳統(tǒng)攝影測量計算量更大、處理更復(fù)雜,為了確保傾斜攝影測量數(shù)據(jù)平差的精度,通過對獲取多個角度的影像正視和斜視航攝數(shù)據(jù)建立連接點、控制點及慣性測量單元(inertial measurement unit,IMU)輔助數(shù)據(jù)的多視角影像聯(lián)合解算和平差。
本項目空三加密設(shè)置為全自動解算,在解算過程中,出現(xiàn)了自動解算出錯問題,通過對原始影像定位定姿系統(tǒng)(position and orientation system,POS)數(shù)據(jù)、相機參數(shù)設(shè)置等重新檢查調(diào)整,最終完成空三加密結(jié)算。因航攝區(qū)域高差較大,場地氣象條件限制等因素,部分區(qū)域原始POS數(shù)據(jù)精度較低,空三解算效果不理想,通過加密控制點刺點后在第一次的空三基礎(chǔ)上又進行了一次空三加密計算,對其精度進行了優(yōu)化,滿足了本項目的建模要求。
2.4.2
實景三維建模本項目采用自動化三維模型構(gòu)建軟件,通過對完成的空三加密成果進行優(yōu)化,設(shè)定三維建模的范圍、瓦片大小以及匹配方式等參數(shù),完成整個工程場地三維模型的自動創(chuàng)建及紋理的自動關(guān)聯(lián),自動地生成與實際一致的三維場景。最終的三維實景模型成果除了擁有準(zhǔn)確的地物地理位置坐標(biāo)信息外,還可以精細(xì)地表達(dá)出地物的細(xì)節(jié)和紋理特征,以及地形地貌等精細(xì)特征。建立的三維模型能夠真實反映測區(qū)內(nèi)建筑、交通、水系、植被等地物主要的特征和結(jié)構(gòu),整體色調(diào)協(xié)調(diào),效果自然真實。
2.4.3
精度驗證模型構(gòu)建完成后,可以得到直觀的實景三維模型,并且可以直接在三維模型上量測得到模型點的真實三維坐標(biāo)信息。本項目采用全站儀測量方式,按照工程測量有關(guān)規(guī)范測量要求,選取現(xiàn)場7個地物明顯點進行了實地檢測,通過對檢查點的精度統(tǒng)計得到,檢查點平均平面誤差為±0.023 m,最大平面誤差為±0.032 m,最小平面誤差為±0.018 m;平均高程誤差為±0.017 m,最大高程誤差為±0.021 m,最小高程誤差為±0.013 m。
3.1.1
施工區(qū)域地形模型獲取由傾斜攝影得到的數(shù)據(jù)生成測區(qū)實景三維模型和測量點云數(shù)據(jù)接將掃描的點云數(shù)據(jù)保存成文本格式導(dǎo)入到三維建模軟件犀牛(Rhino)中直接進行網(wǎng)格面處理,生成網(wǎng)格面模型,在此基礎(chǔ)上進行三維地形模型的搭建。地形模型的搭建一般有很多種方式,本文用三維參數(shù)化軟件一鍵導(dǎo)入生成地形和用犀牛軟件生成的三維地形都不符合設(shè)計要求,最終基于設(shè)計院提供的建筑紅線范圍內(nèi)的場地平整圖,導(dǎo)入到建筑三維系統(tǒng)中進行場地平整調(diào)整,在場地平整調(diào)整好以后,可把準(zhǔn)確反映設(shè)計圖紙的信息,再導(dǎo)入到犀牛軟件中,能夠較好地體現(xiàn)模型,見圖3。
圖3 設(shè)計場地平整模型(局部)
3.1.2
設(shè)計建筑模型獲取除去復(fù)雜的地形以外,其余擋墻、樁基礎(chǔ)等建筑模型,因為賽道基礎(chǔ)模型是三維異形結(jié)構(gòu),這里主要利用犀牛參數(shù)化建模的方式,能夠獲取準(zhǔn)確的建筑模型,且模型是基于數(shù)據(jù)搭建,降低直接基于圖紙翻模產(chǎn)生的誤差,準(zhǔn)確度較高。
3.2.1
挖填方區(qū)域的劃分在整合三維掃描模型和設(shè)計待平整場地模型,統(tǒng)一導(dǎo)入同一個坐標(biāo)系,根據(jù)設(shè)計場地平整模型與三維掃描模型的疊加顯示情況區(qū)分挖填方區(qū)域,將挖填方區(qū)域分區(qū)整理好,見圖4。
圖4 挖填方區(qū)域分區(qū)情況
3.2.2
挖方量計算本文選取其中的一塊挖方區(qū)域進行說明土方的計算過程,根據(jù)挖填方分區(qū),選取其中的一塊待計算區(qū)域,利用參數(shù)化電池組提取掃描模型的點云數(shù)據(jù),將點云投影到設(shè)計地形表面,獲取掃描地形網(wǎng)格面每個網(wǎng)格面的中心點與設(shè)計平整地面之間的垂直距離,利用參數(shù)化程序組批量計算每個掃描地形網(wǎng)格面面積對應(yīng)的待開挖土體體積,進行疊加,得到挖方量。利用相同的方法,將每個分區(qū)的挖方填方數(shù)據(jù)進行計算,進而得到整個場地的挖填方量。
由于場地用地狹窄,地形復(fù)雜,賽道靠近兩側(cè)的場地邊緣處以及中間標(biāo)高落差較大處,設(shè)計擋墻數(shù)量眾多,緊挨賽道布置,本文利用三維掃描場地模型與BIM結(jié)合優(yōu)化施工工序,以合理的組織基礎(chǔ)與擋墻的施工順序,從而降低施工過程中各分項工程之間的影響、保證施工質(zhì)量、減少二次維護帶來的成本以及施工人員的安全隱患。
利用軟件的功能將擋墻位置處地形調(diào)整至開挖地形,對開挖處進行剖切,得到擋墻位置、開挖地形、賽道樁基礎(chǔ)的二維剖切面,通過對二維剖切圖中獲取三者之間的距離,通過計算擋墻挖土是否會對人工挖孔樁造成影響,從而合理安排擋墻、基礎(chǔ)、土方的施工先后順序,見圖5。
圖5 賽道基礎(chǔ)、擋墻、地形優(yōu)化模型圖
3.4.1
材料資源利用分析該工程地處山區(qū),用地狹促,一方面由于山區(qū)復(fù)雜的路況,材料運輸難度大,尤其是混凝土的運輸,另一方面施工現(xiàn)場條件復(fù)雜,總平面的優(yōu)化布置成為重點,因此,施工前期場地能否合理布置不僅會影響施工管理與施工進度,而且對于場地周邊生態(tài)保護和資源的可持續(xù)發(fā)展利用起著決定性作用。
在項目前期運用BIM技術(shù)在三維地形模型上對施工大臨實現(xiàn)三維設(shè)計,做到了施工大臨平面的合理、緊湊布置,節(jié)余用地;同時做到了盡可能減少建筑死角和土地充分利用,實現(xiàn)了臨時設(shè)施占地面積有效利用率不低于90%的良好效果。
通過基于三維地形模型的設(shè)計,模擬施工區(qū)域表土剝離等生態(tài)補償措施的實施效果,實現(xiàn)了施工區(qū)域內(nèi)原生的表層土壤和植被的有效保護。表土蘊含大量的植物養(yǎng)分,是難得重要資源。對施工紅線范圍內(nèi)原始森林表層土進行剝離,剝離厚度約10 cm,通過創(chuàng)建三維地形模型,還原山體原始模型,利用參數(shù)化設(shè)計軟件計算得到復(fù)雜山體原始地貌表層10 cm厚度內(nèi)土方工程量,根據(jù)擬建建筑設(shè)計總圖及各建筑單體分區(qū),設(shè)計土方堆場,保證表土堆場對擬建賽道與附屬建筑建造過程不會產(chǎn)生影響,避免土方二次倒運,同時保證項目建設(shè)后期各個表土堆場能方便運輸?shù)礁魃鷳B(tài)修復(fù)區(qū)域。通過各區(qū)域土方工程量的計算合理組織機械臺班、人工進行表土剝離作業(yè),避免因土方堆場設(shè)置不合理造成的土方倒運等,最大限度保護原始表土。
在保證環(huán)境和工程安全的前提下,本項目實現(xiàn)了總重量的10%的建筑材料可再循環(huán)使用;現(xiàn)場加工鋼筋損耗率4.0%;使用工具式定型模板,增加模板周轉(zhuǎn)次數(shù)等。面對這些評價標(biāo)準(zhǔn),傳統(tǒng)的技術(shù)手段難以進行快速準(zhǔn)確地計算,為解決這些難題,運用BIM技術(shù)分析建筑與周圍環(huán)境的關(guān)系,確定建筑物的空間方位與建筑走向,結(jié)合施工現(xiàn)場情況與擬建建筑的實用功能和特點建立三維模型,對現(xiàn)場進行合理的規(guī)劃及動態(tài)布置,以可視化視角呈現(xiàn)整個施工現(xiàn)場的平面布置,指導(dǎo)現(xiàn)場施工計劃,優(yōu)化使用施工資源,并且利用BIM的數(shù)據(jù)信息和計算能力,進行地形平整分析,計算挖填土方量,避免大面積超挖超填,保護周邊生態(tài)。
3.4.2
能源節(jié)約利用分析將建立的地形模型和BIM模融合,實現(xiàn)建筑的三維可視化,通過三維可視化模型與場地自然條件的緊密結(jié)合,利用能耗分析軟件對大臨設(shè)施及正式建筑的朝向、建筑間距、窗墻比等進行優(yōu)化設(shè)計。本項目通過收集施工地域的氣象數(shù)據(jù),對照規(guī)范要求,實現(xiàn)了對已完成的建筑能耗分析模型的直觀可視化模擬,利用基于三維地形模型的BIM手段完成了太陽輻射分析,調(diào)整優(yōu)化本項目維護結(jié)構(gòu)的各項參數(shù)設(shè)置,實現(xiàn)項目方案最優(yōu)化策略,在施工過程中做到對設(shè)計節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的各項參數(shù)要求的精準(zhǔn)控制,達(dá)到預(yù)期效果。
3.4.3
水資源節(jié)約利用分析該工程地處山區(qū),需考慮防施工場區(qū)內(nèi)洪防汛等安全問題,依托三維模型,結(jié)合當(dāng)?shù)氐臍v年雨季降雨量、降水強度等信息,建立了水資源利用數(shù)據(jù)庫,結(jié)合周邊地形地貌,合理設(shè)置排洪溝等,確定模擬各種環(huán)境條件下水流對施工的影響,及時調(diào)整優(yōu)化雨水采集和利用設(shè)計方案,做到了施工區(qū)域施工道路及綠地的合理布置。根據(jù)三維信息模型,在施工廢水沉淀池區(qū)域?qū)崿F(xiàn)施工的合理設(shè)置,做到水資源循環(huán)高效利用、合規(guī)排放和循環(huán)使用。通過優(yōu)化生活區(qū)化廢水收集設(shè)施的合理設(shè)置優(yōu)化廢水排放方案,同時如公共浴室,采用帶恒溫控制和溫度顯示功能的冷熱水混合淋浴器,其做到人走水停;室外室內(nèi)沖廁、綠化灌溉、道路澆灑、洗車用水采用再生水等。
3.4.4
室內(nèi)環(huán)境分析賽道包含出發(fā)區(qū)、比賽區(qū)、結(jié)束區(qū),比賽過程中,整個賽道由多臺攝像設(shè)備構(gòu)成攝像網(wǎng)格,能夠覆蓋賽道任何彎段,保證比賽轉(zhuǎn)播效果,且賽時為了防止陽光照射對運動員眼睛造成刺激,兩側(cè)需要設(shè)置遮陽簾。基于準(zhǔn)確的三維模型能夠很好地完成建筑在這方面內(nèi)容的準(zhǔn)確分析。通過結(jié)合三維模型和BIM技術(shù)進行賽道完成候的光環(huán)境分析,對賽道內(nèi)部照度、照明均勻度、統(tǒng)一眩光值、照明功率密度指數(shù)等進行優(yōu)化設(shè)計和調(diào)整,實現(xiàn)光照等各項室內(nèi)指標(biāo)是否滿足視頻轉(zhuǎn)播要求和主要功能房間采光系數(shù)要求。通過結(jié)合三維模型和BIM技術(shù)對室內(nèi)噪聲進行分析和模擬,準(zhǔn)確分析噪聲值是否達(dá)規(guī)定值,實現(xiàn)對建筑平面、空間的合理布局。和室外環(huán)境一樣,可利用BIM技術(shù)建立的三維可視化模型,結(jié)合當(dāng)?shù)丨h(huán)境,收集必要信息,將其導(dǎo)入分析軟件中,完成分析,合理規(guī)劃。進行室內(nèi)自然通風(fēng)的分析,先要明確室內(nèi)空氣污染物分布狀況,建筑迎風(fēng)面與背風(fēng)面風(fēng)具有的壓差,而后調(diào)整開窗數(shù)量、大小、位置,從而改善室內(nèi)通風(fēng)質(zhì)量,如在人員密度較高且隨時間變化大的區(qū)域室內(nèi)區(qū)域設(shè)置二氧化碳濃度和甲醛監(jiān)測裝置,并與通風(fēng)系統(tǒng)聯(lián)動。
3.4.5
施工揚塵控制賽道設(shè)計結(jié)合山地自然地形,附屬建筑沿賽道分布,原始地貌高地起伏,室外場地平整設(shè)計復(fù)雜。根據(jù)設(shè)計場地總平圖紙,利用BIM技術(shù)搭建精準(zhǔn)的地形模型,優(yōu)化基坑、邊坡施工方案,將地形模型與擬建建筑物模型進行整合,分析各工序之間施工關(guān)系,優(yōu)化各工序施工組織,利用設(shè)計擋墻作為基坑支護措施,實現(xiàn)了土方開挖量的最優(yōu)最小化設(shè)計,充分避免了土方工程對原始山體的破壞程度;優(yōu)化相鄰區(qū)域賽道與附屬建筑土方開挖與回填時間,通過參數(shù)化技術(shù)精準(zhǔn)計算每一區(qū)域土方工程量,實現(xiàn)了各施工區(qū)域土方堆場的合理部署,最大限度降低了因二次倒運土方帶來的揚塵污染?;谌S地形模型,通過BIM技術(shù)搭優(yōu)化基坑局部施工方案23項,實現(xiàn)了降低土方開挖工作量5 000 m,降低土方二次運輸工作量20 000 m。
本文基于無人機傾斜攝影技術(shù)完成大型工程建設(shè)區(qū)域和工程建筑物的三維建模,實現(xiàn)了施工工地實感三維場景的快速構(gòu)建,能與傳統(tǒng)航測產(chǎn)品生產(chǎn)工藝有機融合,從而延伸傳統(tǒng)航測產(chǎn)品線。本文將工程現(xiàn)場三維實景模型與BIM技術(shù)的深度融合,建立建構(gòu)筑物的三維模型及設(shè)計圖紙,同時應(yīng)用到施工組織、土方工程、節(jié)能利用等方面,構(gòu)建了基于數(shù)字孿生技術(shù)的智慧三維工地。但是,利于無人機傾斜攝影測量進行三維模型的構(gòu)建對于攝影測量數(shù)據(jù)采集的質(zhì)量具有高度依賴性,對于大型異形建構(gòu)工程而言,無人機傾斜攝影測量大概率存在變形、扭曲和數(shù)據(jù)空洞情況,直接影響三維模型構(gòu)建的質(zhì)量和效率;同時,三維實景模型數(shù)據(jù)與BIM數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、格式存在,直接影響兩者的融合與應(yīng)用,需要進一步提高室內(nèi)外一體化定位和三維激光掃描等技術(shù),克服和解決上述問題。本文通過工程施工管理的實際應(yīng)用,證明了無人機傾斜攝影測量技術(shù)在大型工程建設(shè)中是可行性、便捷性、高效性,為工程建設(shè)項目的前期勘察設(shè)計及施工提供了一種新的方式,為智慧工地的建設(shè)提供了工程示范和應(yīng)用參考。