楊 敏,方 林,張 俊
(華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司,上海 200011)
城市更新是目前建筑行業(yè)最火熱的名詞,隨之而來(lái)是大規(guī)模的既有建筑改造,檢測(cè)成為該過(guò)程必不可少的重要環(huán)節(jié),目前檢測(cè)的主要內(nèi)容有:建筑結(jié)構(gòu)測(cè)繪與復(fù)核、材料強(qiáng)度檢測(cè)、傾斜沉降測(cè)量、損傷調(diào)查、結(jié)構(gòu)建模計(jì)算、抗震措施分析等[1],其中現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的人工工作量較大,方法較為陳舊,如何通過(guò)結(jié)合運(yùn)用一些新技術(shù)輔助增強(qiáng)檢測(cè)工作的效率和準(zhǔn)確性,成為值得探討的問(wèn)題。
三維激光掃描是近年來(lái)應(yīng)用較為廣泛的新型測(cè)繪技術(shù),可解決許多傳統(tǒng)測(cè)繪方法的技術(shù)難題,該技術(shù)采用非接觸式高速激光測(cè)量方式,利用向被測(cè)對(duì)象發(fā)射激光束和接收由被測(cè)物發(fā)射回的激光信號(hào)獲取被測(cè)對(duì)象的空間坐標(biāo)信息[2]。
三維激光掃描的成果是海量空間坐標(biāo)點(diǎn),這些密集而連續(xù)的點(diǎn)數(shù)據(jù)叫作點(diǎn)云,點(diǎn)云數(shù)據(jù)是對(duì)被測(cè)物體表面的描述,是由目標(biāo)物體表面一系列空間采樣點(diǎn)構(gòu)成的三維空間中數(shù)據(jù)點(diǎn)的集合,具有數(shù)據(jù)量大、密度高、帶光學(xué)特征、可量測(cè)性和表面紋理性質(zhì),將各測(cè)站的點(diǎn)云數(shù)據(jù)進(jìn)行拼接,獲取整體三維點(diǎn)云模型,并據(jù)此展開(kāi)如測(cè)繪、檢測(cè)、分析、仿真、模擬、展示、監(jiān)測(cè)、虛擬現(xiàn)實(shí)等應(yīng)用。
本文結(jié)合工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)歸納一系列三維激光掃描在檢測(cè)中的應(yīng)用點(diǎn),以期為今后的檢測(cè)項(xiàng)目提供新思路。
結(jié)構(gòu)是既有建筑檢測(cè)的核心內(nèi)容,所有的數(shù)據(jù)采集最終均會(huì)為結(jié)構(gòu)安全及合理性的分析提供支撐,根據(jù)三維激光掃描的技術(shù)特點(diǎn),經(jīng)過(guò)大量實(shí)際項(xiàng)目的探索嘗試,尋找一些可提高傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)檢測(cè)效率或解決難題的方法。
2.1.1 輔助結(jié)構(gòu)調(diào)查
老舊建筑或歷史保護(hù)建筑由于建造年代久遠(yuǎn),大多缺乏完整的結(jié)構(gòu)圖紙,且多年來(lái)經(jīng)過(guò)多次功能改變,因此結(jié)構(gòu)體系調(diào)查尤為重要,在結(jié)構(gòu)測(cè)繪工作開(kāi)展之前,如果能夠先判斷該建筑的承重體系,直觀了解各樓層的墻體分布,將對(duì)后續(xù)工作會(huì)帶來(lái)事半功倍的效果。某磚木歷史保護(hù)建筑的1~2層建筑平面剖切點(diǎn)云數(shù)據(jù)如圖1,2所示,根據(jù)點(diǎn)云可大致判斷承重墻體的分布,仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)房屋中部有一道南北向的墻體,由于樓板為木格柵樓板,主要擱置在墻體上,考慮到樓板擱置的跨度判斷該墻體為承重構(gòu)件,但發(fā)現(xiàn)這道墻在2層布置的情況下1層中部偏南側(cè)卻沒(méi)有布置墻體,結(jié)構(gòu)布置不合理且存在安全隱患,因此可列為后續(xù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的重點(diǎn)關(guān)注部位,后經(jīng)實(shí)地踏勘后發(fā)現(xiàn),該處南北側(cè)凸出部位均為截面較大的磚柱,原結(jié)構(gòu)從1層升至屋架下方,后因改造將南側(cè)矩形磚柱拆除,而在上部布置1根鋼梁進(jìn)行承重。通過(guò)檢測(cè)前期現(xiàn)場(chǎng)三維掃描數(shù)據(jù)的采集,既能夠提供建筑測(cè)繪的依據(jù)[3],同時(shí)也能第一時(shí)間為結(jié)構(gòu)調(diào)查提供參考輔助。
圖1 1層建筑平面剖切點(diǎn)云數(shù)據(jù)
圖2 2層建筑平面剖切點(diǎn)云數(shù)據(jù)
2.1.2 多坡屋面屋架測(cè)繪
多坡屋面是歷史保護(hù)建筑的特色之一,同樣也是該類(lèi)建筑結(jié)構(gòu)體系中的重要組成部分,其結(jié)構(gòu)布置、木構(gòu)件損傷情況均是貫穿檢測(cè)、修繕、改造的重要參數(shù)[4],對(duì)于木屋架可靠性的計(jì)算目前較多的是使用手動(dòng)計(jì)算方式進(jìn)行,但這一切的基礎(chǔ)是需要整個(gè)多坡屋面的準(zhǔn)確結(jié)構(gòu)布置圖及各種類(lèi)型木屋架的細(xì)部詳圖,這對(duì)于普遍搭設(shè)閣樓和建筑布局凌亂且空間狹小的歷史保護(hù)建筑而言是較為困難的工作內(nèi)容,通過(guò)三維掃描技術(shù)的測(cè)站拼接功能,使用標(biāo)靶或重合率拼接的方式將這些零散的屋架空間數(shù)據(jù)集合在一起形成整體,然后再對(duì)屋架進(jìn)行任意剖切,截取不同的單品木屋架進(jìn)行詳圖繪制,為后續(xù)的計(jì)算、分析、改造提供依據(jù)(見(jiàn)圖3)。
圖3 多坡屋面點(diǎn)云數(shù)據(jù)
2.1.3 鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架復(fù)核
鋼結(jié)構(gòu)屋架建筑普遍具有較高的層高,甚至在一些大型場(chǎng)館中就連使用登高作業(yè)車(chē)都無(wú)法觸及,面對(duì)登高作業(yè)、網(wǎng)架密度高、桿件弧度難定等因素[5],給該類(lèi)型檢測(cè)項(xiàng)目中的結(jié)構(gòu)復(fù)核工作帶來(lái)困難。采用三維激光掃描技術(shù)可精確采集距測(cè)站近百米的點(diǎn)云數(shù)據(jù),結(jié)合馬道上的補(bǔ)充掃描可獲取完整的鋼網(wǎng)架三維點(diǎn)云模型,隨后通過(guò)三維處理軟件的自動(dòng)擬合識(shí)別功能,可點(diǎn)選任意的圓形及矩形桿件進(jìn)行尺寸和長(zhǎng)度復(fù)核,大大提高檢測(cè)的準(zhǔn)確度和效率(見(jiàn)圖4)。
圖4 鋼網(wǎng)架桿件尺寸擬合
常規(guī)建筑物的傾斜測(cè)量往往是指測(cè)量房屋4個(gè)或多個(gè)角部的傾斜數(shù)據(jù),整體判斷房屋的傾斜趨勢(shì)方向和傾斜率是否超過(guò)規(guī)范允許值,但在某些情況下,采用三維激光掃描技術(shù)進(jìn)行傾斜測(cè)量將會(huì)有更為全面的數(shù)據(jù)依據(jù),經(jīng)分析計(jì)算后所反映的傾斜數(shù)據(jù)將更為合理。
2.2.1 圓柱體構(gòu)筑物傾斜測(cè)量
檢測(cè)鑒定中會(huì)遇到圓柱體的構(gòu)筑物,較為典型的如煙囪,要想準(zhǔn)確獲得其傾斜數(shù)據(jù),必須進(jìn)行等距離分段測(cè)量才更為合理,因此對(duì)煙囪各角度進(jìn)行全面掃描工作后獲得煙囪整體的三維點(diǎn)云模型,導(dǎo)入rhino軟件中進(jìn)行等距離切割,通過(guò)擬合上下2個(gè)圓的圓心位置關(guān)系判斷該段圓柱體的傾斜趨勢(shì)及具體數(shù)據(jù),為煙囪的整體傾斜分析提供依據(jù),也為類(lèi)似的圓柱體建(構(gòu))筑物測(cè)量提供借鑒(見(jiàn)圖5,6)。
圖5 煙囪點(diǎn)云數(shù)據(jù)等距離分段
圖6 切割面圓心擬合
2.2.2 墻面整體傾斜測(cè)量
在目前大規(guī)模老舊小區(qū)加裝電梯檢測(cè)項(xiàng)目中,除常規(guī)的房屋角部?jī)A斜測(cè)量外,加裝一側(cè)墻面的傾斜數(shù)據(jù)同樣十分重要,一般采用全站儀在該墻面上任意選取上下兩點(diǎn)的水平距離差除以高程上的差值獲取墻體傾斜率,但這種方法受到墻面平整度的影響較大,因此用這種以點(diǎn)代面的測(cè)量方式所獲取的傾斜率精度較差。通過(guò)三維激光掃描技術(shù)進(jìn)行單站的掃描數(shù)據(jù)采集,首先可忽略拼接上的誤差,其次采用較高的掃描精度可獲得整面墻體的三維點(diǎn)云數(shù)據(jù),將點(diǎn)云數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入Geomagic軟件中,可精確計(jì)算獲取墻面的整體傾斜率,這樣的成果依據(jù)更加全面,結(jié)果更為精確(見(jiàn)圖7)。
圖7 Geomagic軟件中整體墻面點(diǎn)云傾斜率的計(jì)算
損傷調(diào)查是既有建筑檢測(cè)工作內(nèi)容的重要組成部分,特別在完損性檢測(cè)和施工影響監(jiān)測(cè)類(lèi)中尤為重要,行業(yè)內(nèi)在遇到多條明顯無(wú)規(guī)則裂縫的情況下目前通常會(huì)采用拍照后在平面圖上大致示意性表示,主要因?yàn)榱芽p的走向、定位及長(zhǎng)度較難準(zhǔn)確測(cè)量及表述清楚[6]。針對(duì)上述問(wèn)題,可采用三維激光掃描技術(shù),采用高精度對(duì)明顯的地坪、墻體裂縫進(jìn)行掃描采集,將點(diǎn)云數(shù)據(jù)導(dǎo)入CAD中進(jìn)行1∶1的描繪,準(zhǔn)確反映明顯裂縫的數(shù)量、走向、定位及范圍,同時(shí)留下現(xiàn)狀的影像資料方便記錄歸檔,但對(duì)于裂縫寬度的測(cè)量仍需使用卡規(guī)進(jìn)行人工測(cè)量及判斷。
本文根據(jù)工程實(shí)踐歸納了三維激光掃描在既有建筑檢測(cè)中的如下應(yīng)用點(diǎn):結(jié)構(gòu)復(fù)核,包括輔助結(jié)構(gòu)調(diào)查、多坡屋面屋架測(cè)繪、鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架復(fù)核;非常規(guī)傾斜測(cè)量,包括圓柱體構(gòu)筑物傾斜測(cè)量、墻面整體傾斜測(cè)量;損傷記錄。
通過(guò)詳細(xì)分析介紹,突出該技術(shù)在上述應(yīng)用點(diǎn)中解決傳統(tǒng)方式所不能解決的技術(shù)難題,提高傳統(tǒng)方式所不能達(dá)到的檢測(cè)效率和準(zhǔn)確度,并可為類(lèi)似檢測(cè)項(xiàng)目提供參考。