閆亭廷
(寧夏回族自治區(qū)遙感測繪勘查院(寧夏回族自治區(qū)遙感中心) 寧夏銀川市 750021)
城市三維地質(zhì)建模與信息綜合管理平臺(tái)設(shè)計(jì)開發(fā)
閆亭廷
(寧夏回族自治區(qū)遙感測繪勘查院(寧夏回族自治區(qū)遙感中心) 寧夏銀川市 750021)
開展城市三維地質(zhì)建模與信息綜合管理平臺(tái)設(shè)計(jì)開發(fā)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要保障,有助于提高災(zāi)害監(jiān)測預(yù)防能力、為城鄉(xiāng)及工程建設(shè)提供保障以及改善人們的居住環(huán)境。我國對(duì)三維地質(zhì)建模與信息綜合管理平臺(tái)設(shè)計(jì)開發(fā)以取得重大進(jìn)展,也存在一些問題。對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行簡要介紹,并結(jié)合具體事例,對(duì)城市三維地質(zhì)建模與信息綜合管理平臺(tái)在城市房屋工程建設(shè)中的具體應(yīng)用進(jìn)行分析。
三維地質(zhì)建模;可視化;信息綜合管理平臺(tái)
1.1 研究背景
黨中央、國務(wù)院十分關(guān)注我國城市化進(jìn)程中的地質(zhì)工作,2006年溫家寶總理在加強(qiáng)地質(zhì)工作會(huì)議中明確提出地質(zhì)工作需要與國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展結(jié)合,為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)。該會(huì)議將地質(zhì)工作作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)的基礎(chǔ),并貫穿于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的全過程[1]。地方各級(jí)政府十分重視地質(zhì)工作,尤其在新的城市建設(shè)中,迫切要求地質(zhì)工作為城鎮(zhèn)布局、城鎮(zhèn)規(guī)劃和城市安保提供支持,強(qiáng)調(diào)城市建設(shè)需要立足于城市地質(zhì)調(diào)查研究,了解城市地質(zhì)環(huán)境容量,分析地質(zhì)環(huán)境變化,根據(jù)地質(zhì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行城市規(guī)劃建設(shè)工作,建立經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保障機(jī)制,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展提供安全保障[2]。
1.2 研究意義
1.2.1 提升城市地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)防能力
道路橋梁、房屋建設(shè)以及底線管路鋪設(shè)受地質(zhì)條件的影響,如沉降、裂縫等問題對(duì)橋梁及房屋設(shè)施造成巨大破壞。而多數(shù)地區(qū)地質(zhì)勘察精度低,地質(zhì)監(jiān)測工作落后,地質(zhì)監(jiān)測工作無法為災(zāi)害預(yù)防工作提供支持,迫切需要利用現(xiàn)代技術(shù)開展地質(zhì)監(jiān)測,提高地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查的精度,提高災(zāi)害預(yù)防能力[3]。
1.2.2 為城鄉(xiāng)及工程建設(shè)提供保障
我國經(jīng)濟(jì)處于快速發(fā)展階段,城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,工業(yè)化建設(shè)速度加快,工程項(xiàng)目規(guī)模更大,工程項(xiàng)目管理任務(wù)更加復(fù)雜,重大工程與城鄉(xiāng)建設(shè)任務(wù)更重。城鄉(xiāng)建設(shè)和工業(yè)化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)都依賴于地質(zhì)工作成為,借助地質(zhì)災(zāi)害探測結(jié)果制定決策,減少?zèng)Q策失誤,提高工程建設(shè)項(xiàng)目決定的科學(xué)性,少走彎路。
1.2.3 改善生存環(huán)境
生態(tài)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與人民群眾生活息息相關(guān)。隨著人們生活水平的提高,燃煤燃?xì)獾认M(fèi)需求日益增長,需要做好地質(zhì)調(diào)查工作,解決居民飲水安全問題、防治有害元素超標(biāo)引發(fā)的地方病,亟待加強(qiáng)水文地質(zhì)勘查,加快找水改水步伐。同時(shí),開展國土整治,防治廢棄物占地等環(huán)境問題,也要求做好環(huán)境地質(zhì)工作[4]。
2.1 國內(nèi)外開發(fā)現(xiàn)狀
發(fā)達(dá)國家自20世紀(jì)70年代著手三維地質(zhì)建模軟件開發(fā),并且大量產(chǎn)品問世,軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定性較高。例如玫瑰PST油藏技術(shù)公司研制的GoCAD、美國斯倫貝謝公司的Petrel、加拿大阿波羅科技集團(tuán)公司的LYNX Micro Lynx、澳大利亞Maptek公司的Vulcan。經(jīng)過數(shù)十年不斷發(fā)展及完善,國外的三維地質(zhì)建模軟件的功能較為成熟和完善。目前已有部分國外軟件商進(jìn)入中國,但是國外軟件屬于全英文操作界面,操作難度高。而且外國軟件的費(fèi)用高,大范圍推廣使用難度大。因而部分國外軟件商推出漢化版軟件,并提供售后技術(shù)服務(wù),國外三維地質(zhì)建模軟件在國內(nèi)的市場范圍也在逐漸擴(kuò)大。
國內(nèi)對(duì)三維地質(zhì)建模軟件的研究始于20世紀(jì)90年代,但是未出現(xiàn)性能可靠的三維地質(zhì)建模軟件產(chǎn)品。近年來該局面有所好轉(zhuǎn),例如武漢中地?cái)?shù)碼集團(tuán)和中國地質(zhì)大學(xué)信息工程學(xué)院聯(lián)合開發(fā)的MapGIS K9、山東藍(lán)光軟件公司和山東科技大學(xué)聯(lián)合開發(fā)的藍(lán)光軟件、中國地質(zhì)大學(xué)武漢坤地科技有限公司研發(fā)的GeoView。雖然國內(nèi)產(chǎn)品和國外產(chǎn)品存在較大差距,但是國內(nèi)產(chǎn)品已經(jīng)具備的地下三維地質(zhì)建模功能,能夠滿足多數(shù)三維地質(zhì)建模要求[5]。
2.2 系統(tǒng)開發(fā)中的問題
(1)開源三維基礎(chǔ)庫選擇問題。開源三維基礎(chǔ)軟件庫選擇關(guān)系到軟件開發(fā)難度,合理使用可以降低卡法難度,減少三角剖分和三維切割等基礎(chǔ)算法的投入。當(dāng)前三維GIS開發(fā)中常用開源資料選擇較多,且均可提供源代碼,但是同一項(xiàng)目使用應(yīng)避免使用多個(gè)開源資料,減少開源代碼對(duì)模塊的依賴。因此,選擇開源資料是研究就人員必須解決的難題[6]。
(2)三維數(shù)據(jù)模型標(biāo)準(zhǔn)問題。由于技術(shù)原因,建模數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不成熟,當(dāng)前三維建模數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)主要來源于計(jì)算機(jī)三維幾何造型領(lǐng)域,如美國3D Syestems公司STL標(biāo)準(zhǔn),但是這些標(biāo)準(zhǔn)主要面向規(guī)整的三維模型,而地質(zhì)體具有不規(guī)則性特點(diǎn),因而三維地質(zhì)建模仍缺少權(quán)威的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)[7]。另外,由于數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)缺乏,國內(nèi)外三維地質(zhì)建模產(chǎn)品的數(shù)據(jù)兼容性差。
本次研究采用MPGIS K9為主要三維地質(zhì)建模軟件。MapGIS K9可以采用三種方法建立三維地質(zhì)結(jié)構(gòu)模型,基于鉆孔以及地形等值線等自動(dòng)建模:基于交叉剖面方法的交互式建模;基于地質(zhì)圖以及多源數(shù)據(jù)的建模。
本次研究以鉆孔地形等值線和多源地學(xué)數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法進(jìn)行城市三維地質(zhì)體建模。①根據(jù)工程需要,地質(zhì)調(diào)查內(nèi)容重點(diǎn)為地下30m范圍內(nèi)的底層結(jié)構(gòu)、淺層地下水位情況以及水質(zhì)腐蝕性,不良地質(zhì)現(xiàn)象,并對(duì)巖層特性進(jìn)行分析。②根據(jù)鉆孔及剖面,建立三維工程地質(zhì)信息模型,清晰顯示巖土類型的分布情況,了解不同的地基應(yīng)用,并指導(dǎo)城市規(guī)劃。詳見圖1,A、B、C、D、E、F分別為基巖模型、基巖面模型、新生界建模區(qū)域及剖面分布、新生界模型、平原區(qū)工程層模型、在工程層模型上切割生成的柵欄圖。
圖1 三維地質(zhì)模型
4.1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則
本研究采用基于MAPGIS-TDE的三維地質(zhì)建模及可視化系統(tǒng),系統(tǒng)開發(fā)的主要目標(biāo)為結(jié)合GIS、MIS、OA技術(shù)特點(diǎn),開發(fā)集三維地質(zhì)信息輸入、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)建模、可視化分析等功能的三維地質(zhì)信息綜合管理系統(tǒng),為工作人員提供綜合、智能、規(guī)范的管理平臺(tái),滿足工作人員對(duì)地質(zhì)數(shù)據(jù)管理和分析要求。系統(tǒng)開發(fā)與設(shè)計(jì)需要遵循一致性、實(shí)用性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、交互性、可擴(kuò)充性、健壯性、安全性、應(yīng)用模塊與的數(shù)據(jù)分析等基本原則。由于三維地址數(shù)據(jù)具有多源、復(fù)雜和不確定的特點(diǎn),因而三維地質(zhì)建模的最終目標(biāo)不是反應(yīng)地質(zhì)情況,而應(yīng)利用三維地質(zhì)建模為實(shí)際工程應(yīng)用問題提供新的環(huán)境和科學(xué)手段[7]。
4.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
結(jié)合系統(tǒng)的功能、用戶特征及建設(shè)目標(biāo),基于MAPGIS-TDE三維地質(zhì)建模及可視化系統(tǒng)采用G/S結(jié)構(gòu)集中式數(shù)據(jù)管理模式,結(jié)構(gòu)框架詳見圖2。地學(xué)資料管理系統(tǒng)C/S版面可提供基礎(chǔ)地理空間數(shù)據(jù)、專題性數(shù)據(jù)、成果圖件、文檔資料等,為工作人員進(jìn)行數(shù)據(jù)擴(kuò)展、錄入、到處、檢查、瀏覽等功能。未來還可以考慮將C/S結(jié)構(gòu)與B/S結(jié)構(gòu)相結(jié)合,構(gòu)成多層體系結(jié)構(gòu),使系統(tǒng)能夠使用局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)兩種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
城市三維地質(zhì)信息及可視化信息管理平臺(tái)已經(jīng)廣泛用于諸多領(lǐng)域,其可視化特點(diǎn)不僅提高了工作效率,數(shù)據(jù)二次開發(fā)還能為社會(huì)提供服務(wù),為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市建設(shè)提供幫助。三維地質(zhì)建模與信息綜合管理平臺(tái)也是地質(zhì)調(diào)查工作模式的創(chuàng)新,也是擴(kuò)大地理信息資源應(yīng)用領(lǐng)域的重要嘗試。
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圖2 地學(xué)資料管理系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)框架
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P208
A
1004-7344(2016)24-0273-02
2016-8-6
閆亭廷(1981-),碩士研究生,遙感地質(zhì)專業(yè)。