施全兵 楊松 胡春芬
(1云南省有色地質(zhì)局三○六隊(duì)云南昆明650216;2西南有色昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)(院)股份有限公司云南昆明650021)
工程地質(zhì)測(cè)繪中影像定位技術(shù)的運(yùn)用分析
施全兵1楊松1胡春芬2
(1云南省有色地質(zhì)局三○六隊(duì)云南昆明650216;2西南有色昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)(院)股份有限公司云南昆明650021)
工程地質(zhì)測(cè)繪是工程施工建設(shè)的重要基礎(chǔ),對(duì)工程施工項(xiàng)目的開(kāi)展和工程施工的質(zhì)量有著十分重要的影響。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,影響定位技術(shù)在工程地質(zhì)測(cè)繪中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。本文對(duì)工程地質(zhì)測(cè)繪中的影響地位技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行了探究和分析。
工程地質(zhì)地質(zhì)測(cè)繪影響定位技術(shù)
工程地質(zhì)測(cè)繪是工程在開(kāi)始正式施工之前,對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的地質(zhì)條件進(jìn)行摸底調(diào)查的工作,地質(zhì)測(cè)繪作為工程施工的基礎(chǔ)性工作,能夠?yàn)楣こ桃?guī)劃和相關(guān)部門(mén)的決策提供有力的參考。工程地質(zhì)測(cè)繪要對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的巖石空間變化規(guī)律進(jìn)行調(diào)查和研究,對(duì)基本的地質(zhì)地貌條件進(jìn)行摸底,對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的水文特征進(jìn)行研究以及其他相關(guān)的各類地質(zhì)現(xiàn)象進(jìn)行勘察,測(cè)繪內(nèi)容多,并且準(zhǔn)確度和精確度的要求較高,這樣才能夠?yàn)楣こ痰膶?shí)施提供可靠的依據(jù)和參考。
2.1遙感影像定位技術(shù)
遙感影像定位技術(shù)是借助衛(wèi)星遙感平臺(tái)上的傳感器對(duì)測(cè)繪對(duì)象反射回來(lái)的電磁波信息或者是遠(yuǎn)距離勘察對(duì)象發(fā)出的反射線,對(duì)接收到的信息進(jìn)行解譯和處理,進(jìn)而獲得勘察對(duì)象的地質(zhì)條件狀況。利用遙感影像定位技術(shù)能夠獲得測(cè)繪對(duì)象全面的、動(dòng)態(tài)的地質(zhì)信息,目前遙感影響定位技術(shù)已經(jīng)在我國(guó)的各個(gè)領(lǐng)域工程地質(zhì)測(cè)繪中得到充分的應(yīng)用。遙感影像定位技術(shù)在工程地質(zhì)測(cè)繪中的優(yōu)勢(shì)主要有以下三個(gè)。首先,遙感器的性能對(duì)測(cè)繪結(jié)果產(chǎn)生直接的影響,不同的遙感器所擁有的像素值有所不同,得到的相應(yīng)的波段數(shù)值也各不相同,因此利用遙感影像定位技術(shù)得到的地質(zhì)測(cè)繪值要靠各個(gè)波段對(duì)應(yīng)位置上的值來(lái)確定。其次,普通的圖像進(jìn)行壓縮之后,可以節(jié)省部分存儲(chǔ)空間,但是對(duì)于遙感影響圖來(lái)說(shuō),如果對(duì)其進(jìn)行壓縮,會(huì)導(dǎo)致部分圖像信息丟失,因此遙感影響圖片不能進(jìn)行有損壓縮,這同時(shí)也對(duì)遙感圖像存儲(chǔ)提出要求,要求有足夠的空間。最后,利用不同的傳感器得到的遙感影像圖像的文件組織形式是不同的,當(dāng)前生產(chǎn)遙感軟件的廠家很多,并且傳感器的種類多樣,在利用遙感影響技術(shù)開(kāi)展工程地質(zhì)測(cè)繪的時(shí)候,要根據(jù)測(cè)繪對(duì)象的實(shí)際情況選擇傳感器類型,另外,還要注重遙感影像圖像文件類型的統(tǒng)一,要根據(jù)文件形式做好圖像的解譯、存儲(chǔ)和管理工作,確保遙感影像圖像的適用性。
2.2遙感三維可視化與影像動(dòng)態(tài)分析方法在工程地質(zhì)測(cè)繪中的運(yùn)用
當(dāng)前,遙感三維可視化與影像動(dòng)態(tài)分析方法主要運(yùn)用在工程地質(zhì)野外測(cè)繪方面,并且與傳統(tǒng)的人工野外考察測(cè)繪相比,這種技術(shù)獲得測(cè)繪資料更加全面、準(zhǔn)確,而且能夠節(jié)省大量的人力物力財(cái)力,縮短測(cè)繪時(shí)間,測(cè)繪優(yōu)勢(shì)更加明顯。首先,三維可視化技術(shù)是以遙感影響技術(shù)為基礎(chǔ)的,能夠從宏觀層面和微觀層面開(kāi)展地質(zhì)測(cè)繪工作,并且能夠選擇和設(shè)計(jì)地質(zhì)測(cè)繪路線,對(duì)項(xiàng)目區(qū)的地質(zhì)條件和相關(guān)構(gòu)造空間分布進(jìn)行全面的控制,而且還能夠?qū)Φ刭|(zhì)地貌條件進(jìn)行區(qū)分和相關(guān)特征的判斷,提高了工程地質(zhì)測(cè)繪的可視性。其次,根據(jù)三維技術(shù)呈現(xiàn)出來(lái)的影像,能夠?qū)Φ刭|(zhì)條件進(jìn)行解譯標(biāo)志,并且能夠辨別地質(zhì)條件較好的地區(qū)以及巖石分布較為集中的地區(qū),對(duì)工程地質(zhì)條件有著更加深入的了解。最后,在利用三維可視化技術(shù)的時(shí)候,要保證地質(zhì)觀測(cè)線路與測(cè)繪對(duì)象區(qū)域構(gòu)造線保持垂直位置,并且根據(jù)垂直方向上的穿越路線為主線,布置相關(guān)的測(cè)繪點(diǎn)。如果測(cè)繪區(qū)域內(nèi)的巖石分布變化較大,就要設(shè)置專門(mén)的追索路線對(duì)地質(zhì)測(cè)繪進(jìn)行控制,這樣能夠更進(jìn)一步的了解到巖石巖相的過(guò)度地段、礦化帶以及地質(zhì)構(gòu)造空間的分布等情況,而這些在沒(méi)有使用三維可視化影像技術(shù)之前,會(huì)耗費(fèi)大量的時(shí)間和精力,并且得到的測(cè)量結(jié)果可靠性和科學(xué)性難以保障。
3.1地震災(zāi)害預(yù)警中的應(yīng)用
地震災(zāi)害主要發(fā)生在地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜地區(qū),利用影響定位技術(shù)能夠?qū)こ虆^(qū)域內(nèi)的地質(zhì)構(gòu)造進(jìn)行測(cè)繪,找到地震災(zāi)害與地質(zhì)構(gòu)造的關(guān)系、建立地質(zhì)活動(dòng)結(jié)構(gòu)與地震災(zāi)害的響應(yīng)關(guān)系等等,能夠有效的提高地震災(zāi)害的抵御力。利用遙感影像技術(shù)對(duì)震前、震后的影像進(jìn)行解譯、對(duì)比,發(fā)現(xiàn)影像資料中蘊(yùn)含的地震發(fā)生前兆,運(yùn)用大量的影像圖片進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析,能夠大大提高地震預(yù)警預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
3.2在水文地震勘察中的應(yīng)用
通過(guò)遙感衛(wèi)星圖片、航空遙感相片以及其他的信息反饋渠道,能夠?qū)λ牡刭|(zhì)條件有著更加清晰的掌握。首先,影像定位技術(shù)能夠在水文地質(zhì)測(cè)繪中發(fā)揮重要做種,通過(guò)影像技術(shù)獲取水文地質(zhì)規(guī)律信息反饋,得到準(zhǔn)確度高的水文地質(zhì)測(cè)繪結(jié)果。其次,影像技術(shù)還被廣泛的應(yīng)用于地下水調(diào)查,影像圖片能夠較為清晰的呈現(xiàn)出地下含水層,以及相應(yīng)的含水構(gòu)造邊界,進(jìn)而能夠分析出地下水資源的量和分布情況。
隨著科學(xué)技術(shù)和通訊技術(shù)的不斷發(fā)展,工程測(cè)繪中的影像定位技術(shù)也會(huì)隨之不斷發(fā)展,結(jié)合當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì),影像定位測(cè)繪技術(shù)在未來(lái)將在三個(gè)方面取得突破性進(jìn)展。首先,工程地質(zhì)測(cè)繪中的影像定位技術(shù)呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢(shì),不同技術(shù)之間的融合和相互配合已經(jīng)成為當(dāng)前工程地質(zhì)測(cè)繪的主要方式,在未來(lái),地質(zhì)測(cè)繪技術(shù)性能會(huì)得到全面的發(fā)展,多元化的發(fā)展趨勢(shì)成為必然,同時(shí),多元化也將成為未來(lái)地質(zhì)測(cè)繪技術(shù)的一個(gè)重要標(biāo)志。其次,工程地質(zhì)測(cè)繪中的影像定位技術(shù)還會(huì)朝著多樣化的方向不斷發(fā)展,這種多樣化的發(fā)展趨勢(shì)主要集中在測(cè)繪技術(shù)形式多樣化、測(cè)繪精度層級(jí)化以及測(cè)繪內(nèi)容表現(xiàn)實(shí)用化,甚至?xí)⑵鹣鄳?yīng)的比例尺系列,滿足不同精度、不同測(cè)繪需求、不同方位和不同角度的測(cè)繪要求。最后,集成化也是未來(lái)工程地質(zhì)測(cè)繪影像定位技術(shù)發(fā)展的另一個(gè)重要趨勢(shì),當(dāng)前以“3S技術(shù)”為主的測(cè)繪手段在工程地質(zhì)測(cè)繪中得到了廣泛的應(yīng)用,而“3S技術(shù)”本身就是測(cè)繪技術(shù)集成化的標(biāo)志產(chǎn)品之一。另外,未來(lái)影像定位測(cè)繪技術(shù)還會(huì)在技術(shù)可視化和實(shí)用化方面取得更進(jìn)一步的突破。
遙感影像定位技術(shù)和三維可視化技術(shù)在工程地質(zhì)測(cè)繪中得到了廣泛的應(yīng)用,提高了地質(zhì)測(cè)繪工作的精度,節(jié)省了大量的人力物力財(cái)力,隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,地質(zhì)測(cè)繪技術(shù)將更加優(yōu)化,為地質(zhì)測(cè)繪提供更加可靠的技術(shù)支持。
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P2[文獻(xiàn)碼]A
1000-405X(2015)-7-163-1