楊 帆
(山東省地質(zhì)測繪院,山東 濟(jì)南 250002)
近年來,隨著“新型基礎(chǔ)測繪”“實(shí)景三維中國”“數(shù)字孿生城市”等新型項(xiàng)目的實(shí)施,測繪地理信息行業(yè)正經(jīng)歷前所未有的變革。表現(xiàn)形式從“象形符號(hào)”“比例尺地圖”“4D產(chǎn)品”到“三維地圖”;數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)從固定的地理對(duì)象到可擴(kuò)展、無尺度的實(shí)體單元;應(yīng)用場景從靜態(tài)數(shù)據(jù)到實(shí)時(shí)大數(shù)據(jù)等方向轉(zhuǎn)變。三維可視化技術(shù)作為數(shù)據(jù)底圖成為不可或缺的一部分,其中,以三維激光掃描、無人機(jī)傾斜攝影測量為代表的三維可視化技術(shù)得到充分發(fā)展和應(yīng)用。
隨著“綠水青山就是金山銀山”理念的持續(xù)推行,礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù)與恢復(fù)治理相關(guān)的需求日益增多。但在礦山環(huán)境治理方向,大量高精度、強(qiáng)表達(dá)、多應(yīng)用的源數(shù)據(jù)沒有被充分利用,多數(shù)技術(shù)人員仍然使用大比例尺地形圖進(jìn)行設(shè)計(jì)。例如,依然根據(jù)密集的等高線、高程點(diǎn)、各種抽象的地形符號(hào)進(jìn)行土石方量計(jì)算、量取剖面、布置治理工程;提供二維圖紙成果用于專家評(píng)審、現(xiàn)場調(diào)查、成果匯報(bào)等工作。本文以礦山環(huán)境治理實(shí)景三維設(shè)計(jì)軟件的開發(fā)與應(yīng)用為案例,詳細(xì)介紹三維可視化技術(shù)在礦山治理設(shè)計(jì)方向的思路與實(shí)現(xiàn)方法。實(shí)現(xiàn)了在實(shí)景三維模型、點(diǎn)云上進(jìn)行全自主空間量算、自定義削坡覆土、一鍵植被綠化、參數(shù)化三維建模、工程量計(jì)算、地質(zhì)剖面建模等功能。從三維設(shè)計(jì)、方案展示、數(shù)據(jù)管理3個(gè)層面,為礦山治理工程設(shè)計(jì)、方案評(píng)審、政府管理等提供了全面解決思路。
傳統(tǒng)礦山環(huán)境恢復(fù)治理設(shè)計(jì)人員普遍使用CAD格式電子地形圖進(jìn)行設(shè)計(jì),新型測繪地理信息技術(shù)提供4D產(chǎn)品、實(shí)景三維模型、點(diǎn)云等成果。為實(shí)現(xiàn)多源數(shù)據(jù)的充分利用,保持設(shè)計(jì)工作的連貫性與共享性。系統(tǒng)開發(fā)數(shù)據(jù)源包含OSGB 實(shí)景模型、MAX 模型、LAS 點(diǎn)云、矢量SHP數(shù)據(jù)、DXF二維地圖、KML數(shù)據(jù)、MDB數(shù)據(jù)庫等數(shù)據(jù)。其中,三維模型是功能開發(fā)重點(diǎn),包含傾斜攝影模型和人工模型兩大類。其他類格式數(shù)據(jù)從對(duì)比參照、存儲(chǔ)調(diào)用、表達(dá)渲染等方向開發(fā)。
1.1.1 傾斜攝影模型
傾斜攝影建模是通過攝影測量原理,將多源航片轉(zhuǎn)化為高分辨率的、帶有紋理圖像的網(wǎng)格三維模型。通過對(duì)獲得的相片數(shù)據(jù)進(jìn)行像控點(diǎn)布測、空三解算、三角網(wǎng)(TIN)構(gòu)建、自動(dòng)賦予紋理等步驟,最終得到實(shí)景三維模型。
1.1.2 人工模型
人工建模步驟如下:
1)幾何網(wǎng)格搭建,通過部件標(biāo)準(zhǔn)尺寸圖、地形圖等相關(guān)圖件在建模軟件中實(shí)現(xiàn);
2)紋理貼圖,通過航空航天遙感、街景地圖以及地面相機(jī)拍照等手段進(jìn)行紋理采集;
3)模型渲染,通過對(duì)材質(zhì)、燈光等調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)模型紋理貼圖的光影表達(dá)。
通過以上步驟實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的人工模型,為功能開發(fā)階段的三維模型庫提供數(shù)據(jù)支撐。
依靠二維平面圖設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)的采集手段較為落后,采樣點(diǎn)間隔較大,難以表現(xiàn)出礦區(qū)準(zhǔn)確的地物地貌狀況。即使是經(jīng)過專業(yè)技術(shù)人員二次加工的平面圖、剖面圖等資料,它們所反映的數(shù)據(jù)依然是離散的、有局限性的。設(shè)計(jì)人員不能直觀地觀察設(shè)計(jì)方案,實(shí)際效果僅能通過實(shí)地操作驗(yàn)證。原型設(shè)計(jì)階段,將測繪地理信息、地質(zhì)專業(yè)的技術(shù)文檔轉(zhuǎn)化為可操作的功能原型。搭建用戶與開發(fā)人員之間溝通的橋梁,設(shè)計(jì)開發(fā)目標(biāo)。
1)直接在實(shí)景三維礦山模型上進(jìn)行設(shè)計(jì),解決二維數(shù)據(jù)空間分析局限性問題;
2)為設(shè)計(jì)人員開發(fā)自動(dòng)化、參數(shù)化一鍵建模工具,實(shí)現(xiàn)快速實(shí)景三維設(shè)計(jì);
3)基于實(shí)景模型的自定義削坡覆土和工程量計(jì)算,提高計(jì)算精度;
4)實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)成果三維展示,專家評(píng)審一目了然。
1.3.1 系統(tǒng)模塊與開發(fā)流程
該系統(tǒng)使用C++語言、基于OpenGL圖形庫,經(jīng)過需求調(diào)研、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、開發(fā)測試、實(shí)施維護(hù)等開發(fā)流程,實(shí)現(xiàn)了礦山環(huán)境治理實(shí)景三維設(shè)計(jì)軟件的開發(fā)與應(yīng)用。將多源數(shù)據(jù)無縫疊加融合,實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)管理、空間分析、治理工程、匯報(bào)展示等功能(見圖1)。從三維設(shè)計(jì)、方案展示、數(shù)據(jù)管理三個(gè)層面,為礦山治理工程設(shè)計(jì)、方案評(píng)審、政府管理等提供全面解決方案,達(dá)到三維地理信息成果替代二維測繪數(shù)據(jù)的效果。
圖1 礦山環(huán)境治理實(shí)景三維設(shè)計(jì)系統(tǒng)模塊組成
1.3.2 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的主要功能
該軟件實(shí)現(xiàn)了在實(shí)景三維模型上進(jìn)行快速三維設(shè)計(jì),通過設(shè)置角度、材質(zhì)、高度、寬度、大小、類型等參數(shù),在三維模型上快速搭建參數(shù)化擋土墻、排水溝、格構(gòu)、掛網(wǎng)等治理工程;實(shí)現(xiàn)了基于三維模型的土石方量、削坡工程量、土建工作量計(jì)算;可使用筆刷工具,批量布置綠化工程;打通與CAD軟件的交互功能,方便斷面、等高線的導(dǎo)入導(dǎo)出;可批量導(dǎo)入鉆孔數(shù)據(jù),生成三維地質(zhì)剖面。設(shè)計(jì)人員可利用此軟件快速完成設(shè)計(jì)工作(見表1)。
表1 礦山環(huán)境治理實(shí)景三維設(shè)計(jì)軟件的主要功能描述
傳統(tǒng)的三維建模方法通常使用3dsMax、AutoCAD等建模軟件,基于影像數(shù)據(jù)、CAD平面圖或者拍攝圖片估算輪廓與高度等信息進(jìn)行治理工程搭建。這種方式制作的模型數(shù)據(jù)精度較低,紋理與實(shí)際效果偏差較大,需要大量的人工參與,數(shù)據(jù)制作周期較長。礦山治理設(shè)計(jì)人員普遍不具備三維建模技術(shù)功底,加大了傳統(tǒng)建模技術(shù)在礦山設(shè)計(jì)行業(yè)的應(yīng)用難度。
本文所開發(fā)的軟件利用基于多源異構(gòu)數(shù)據(jù)的參數(shù)化三維建模技術(shù),能在三維模型上快速實(shí)現(xiàn)擋土墻、排水溝、格構(gòu)、掛網(wǎng)等治理工程布設(shè)的功能,提高了約50%的三維建模效率。
傳統(tǒng)土石方量計(jì)算方法多是以1∶500比例尺地形圖為基礎(chǔ),使用方格網(wǎng)、斷面線、幾何體等方法計(jì)算土石方量,按照制圖標(biāo)準(zhǔn)高程點(diǎn)間距為15 m,以此為基礎(chǔ)進(jìn)行的土石方量計(jì)算誤差較大。本軟件開發(fā)了基于實(shí)景三維模型三角網(wǎng)進(jìn)行工程量計(jì)算的算法,模型三角網(wǎng)間距為15 cm(滿足1∶500比例尺地形圖要求的航攝圖分辨率為5 cm,以此分辨率搭建的模型分辨率通常是航攝分辨率的3倍)。該方法從數(shù)據(jù)源頭提高了方量計(jì)算精度。以某項(xiàng)目為例進(jìn)行實(shí)地開挖驗(yàn)證,結(jié)果見表2。
表2 開挖驗(yàn)證數(shù)據(jù)對(duì)比
礦山治理施工開挖過程受現(xiàn)場環(huán)境影響較大,評(píng)價(jià)驗(yàn)證階段開挖面積有所偏差,但通過表2數(shù)據(jù)對(duì)比可看出,三維模型法計(jì)算的土石方量較傳統(tǒng)方法精度更高,達(dá)到了替代傳統(tǒng)計(jì)算方法的目的。
近年來,三維可視化技術(shù)發(fā)展迅速,但是在礦山環(huán)境治理方向,直接利用實(shí)景三維成果進(jìn)行設(shè)計(jì)工作的同類產(chǎn)品不多。通過軟件搭建三維設(shè)計(jì)方案,達(dá)到了直觀、便捷、快速、美觀的效果。礦山治理效果見圖2。
圖2 礦山治理效果圖
礦產(chǎn)資源是人類社會(huì)賴以生存和發(fā)展的重要資源,礦山開采為人類經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn),但同時(shí)也破壞著人類賴以生存的自然環(huán)境。充分利用本文研究成果進(jìn)行礦山環(huán)境恢復(fù)治理設(shè)計(jì),能直觀、便捷、快速實(shí)現(xiàn)露天開采礦的方案設(shè)計(jì),同時(shí)能精準(zhǔn)計(jì)算工程量,對(duì)于礦山環(huán)境治理恢復(fù)有著傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法無可比擬的優(yōu)勢。主要有以下兩點(diǎn):
1)根據(jù)多源異構(gòu)數(shù)據(jù)整合的增值信息,利用三維GIS軟件開發(fā)技術(shù),打破了傳統(tǒng)依靠二維地形圖分析、設(shè)計(jì)的作業(yè)方式,提高了數(shù)據(jù)空間分析與工程量計(jì)算的效率和準(zhǔn)確性,實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)方案的直觀展示。
2)突破使用單一數(shù)據(jù)源的局限,發(fā)展多源異構(gòu)數(shù)據(jù)無縫疊加與融合方法。實(shí)現(xiàn)不同尺度、不同語義的多源數(shù)據(jù)的融合展示,解決成果交付方式單一、信息資源共享率低的問題。
隨著軟件研究的不斷升級(jí),未來可拓展服務(wù)于自然資源監(jiān)測,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃、山水林田湖草等工作。此外,將實(shí)景三維數(shù)據(jù)作為底圖,疊加建筑BIM、民生數(shù)據(jù)等多種類別數(shù)據(jù)服務(wù)圖層后,還可在交通、人防、農(nóng)業(yè)、水利、消防、電力、應(yīng)急、環(huán)保、醫(yī)療等各個(gè)領(lǐng)域拓展相關(guān)應(yīng)用,能夠?yàn)槌青l(xiāng)政府提供決策參考,為企業(yè)和居民提供相關(guān)服務(wù),大幅減少政企相關(guān)領(lǐng)域的重復(fù)投入,并增強(qiáng)決策和民生服務(wù)的現(xiàn)實(shí)性和時(shí)效性。