施富強,廖學燕,龔志剛,尹 恒,趙 鵬
(四川省安全科學技術研究院,成都610045)
三維數字化爆破質量評價技術
施富強,廖學燕,龔志剛,尹 恒,趙 鵬
(四川省安全科學技術研究院,成都610045)
爆破質量的全面定量檢測和評價是推動精細化爆破的基礎。三維激光掃描技術具有快速、準確和區域整體測繪的特點,為高效、定量檢測和評價爆破質量提供了技術手段。采用三維激光掃描技術對爆后結構面和爆堆形態進行掃描,建立三維實景數字模型,然后在三維實景模型中進行幾何測量和質量評價。研究內容包括爆破結構面、爆堆形態的現場三維激光掃描、三維實景數字化模型建立、爆破質量立體檢測和爆破質量評價。研究表明,三維激光掃描技術具備精細化管理的全面質量檢測和評價能力,為實現爆破數字化和智能化提供數據基礎。
爆破;三維激光掃描;三維數字化;質量評價
隨著爆破技術的進步,爆破過程和效果受控程度逐步提高,同時對爆破質量定量評價的要求也越來越高。傳統的爆破質量評價指標是在人工觀測基礎上提出的,常以抽樣方法測量點、線為手段進行評價,如半孔率、平整度和塊度等﹝1﹞。因此如何客觀、高效、全面、準確地對爆破質量進行評估是促進爆破技術進一步提升的關鍵環節。本文采用三維激光掃描技術,對爆破結構面、爆堆形態進行全樣本測量和分析,形成三維數字化爆破質量評價技術。
三維激光掃描技術作為一種新興的測繪手段,可以對復雜結構體進行高精度的實景復制,具有精度高、非接觸式、效率高和信息豐富等特點。它是利用激光測距及水平和垂直方向的角距值計算并記錄被測物體表面密集點的三維坐標和反射率等信息,以點云的形式快速并且精確地在電腦中復建出被測物體的立體空間形狀。由于采用激光測量,因此精度可達毫米級,并且不受光線影響﹝2﹞。
由于模型上的每個點都有詳實的坐標信息,因此可以在點云模型上進行測量、設計和分析﹝3﹞。為了方便利用傳統的軟件進行處理,也可以將點云轉換成由網格面構成的立體模型。
在爆破前利用三維激光掃描技術建立爆破對象的三維點云模型,從真正意義上實現了爆破對象的三維數字化,如圖1所示。爆破后進行掃描可以建立結構面及爆堆立體幾何模型,并獲取結構面空間幾何、色度關系和爆堆形狀、爆破塊度、平整度等參數。另外點云可以方便地轉換為由網格構成的幾何模型,便于進行后期設計和分析。

圖1 隧道爆破三維點云Fig.1 3D point cloud of tunnel blasting
爆破質量包括爆破對象的破碎效果和保留對象的爆破形態,下面分別進行敘述。
3.1 破碎效果
爆破后采用三維激光掃描技術獲取整個爆破區域的點云實景,首先可以定量地評價爆破及堆積的效果。然后,可以對爆堆表面的巖塊進行幾何測量,如圖2所示。

圖2 爆破塊度測量Fig.2 Blasting fragmentation measurement
從圖2可以看出,巖塊粒徑大部分為0.3 m左右,部分大塊粒徑約為1 m。還可以將爆破前后的掃描數據進行對比,獲取爆堆任意剖面的坡面角度、坡面長度等參數,如圖3所示。

圖3 爆破前后的三維模型對比Fig.3 Comparison of the 3D model before and after blasting
從圖3可以得出臺階爆破形成的爆堆坡面角度為13°,坡面長度為46 m。逐次對爆區的三維掃描,分析爆前與爆后輪廓形態,判定爆破參數的合理性。
3.2 爆破輪廓質量評價
對于光面爆破和地下開挖爆破,除了爆破破碎效果外,爆破后控制面的平整度、超欠量和裂隙也是關心的指標。采用三維激光掃描技術可以將爆破后效果和設計目標對比,并進行三維質量評價。以隧道開挖爆破為例,采用三維激光掃描技術可以在沒有光源的情況下獲取隧道的三維模型,如圖4所示。然后將設計模型與實際三維模型對比分析,得出任意點的超欠挖情況,如圖5所示。也可以統計超欠挖的分布和范圍,如圖6所示。根據66 923個采樣數據分析得出,該段隧道總欠挖占19%,超挖0~20 cm范圍近62%。

圖4 隧道三維激光掃描結果Fig.4 Results of 3D laser scanning of tunnel
另外,將爆破前后的三維點云模型進行對比,即可定量判斷爆破質量,如圖7所示。
根據點云數據可以計算出該次爆破進尺為3 m,爆破方量為254 m3。從三維模型可以看出,全斷面爆破進尺差異較大,為調整炮孔深度,提供了定量的數據支持。
利用三維激光掃描技術快速獲取爆破后的三維模型,然后可以在彩色的三維模型上準確地對炮孔殘痕進行辨識和測量,如圖8所示。
根據輪廓面394個炮孔殘留長度測量得到炮孔殘痕長度為583 m,按設計的孔深2.5 m得到半孔率為59%。殘痕長度分布可以準確地統計出來,如圖9所示,長度主要在1.21 m至2.24 m之間。

圖5 實際模型與設計疊加分析Fig.5 Actual model and design superposition analysis

圖6 隧道超欠挖分布展開圖Fig.6 Analysis chart of overexcavation and under-excavation of tunnel

圖7 隧道爆破前后點云對比Fig.7 Comparison of point could before and after tunnel blasting
(1)利用三維激光掃描技術實現爆破質量的定量評價是推動精細化爆破的重要手段,具有經濟、快捷、客觀、精準的特點。

圖8 炮孔殘痕長度測量Fig.8 Measurement of residual trace length of blasthole

圖9 炮孔殘痕長度統計Fig.9 Statistics of residual trace length of blasthole
(2)充分利用數字化信息技術,實現爆破設計與安全質量控制的系統耦合,是全面提升專業化水平和遠程服務能力的有效手段。
(3)借助三維激光掃描對色度的敏感性,準確把握地質信息,為精細化設計提出科學依據。
(4)研究制定利用三維激光掃描技術評價爆破質量的技術標準,必將會促進爆破行業的創新發展。
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﹝1﹞汪旭光.工程爆破手冊[M].北京:冶金工業出版社,2010:431-432. WANG Xu-guang.Handbook of blasting[M].Beijing:Metallurgical Industry Press,2010:431-432.
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Three-dimensional digitalization technique on blasting quality evaluation
SHI Fu-qiang,LIPO Xue-yan,COPC Zhi-gong,YIP Heng,ZHPO Peng
(Sichuan Province Pcademy of Safety Science and TechnoIogy,Chengdu 610045,China)
An overall quantitative detection and evaluation on blasting quality is the basis for promoting the refinement method of blasting.With the feature of speedness,high accuracy and the capacity of regional entire surveying,the 3D laser scanning technology can be used for detecting and evaluating blasting quality efficiently and quantitatively.The 3D laser scanning technology was used to scan the blasting results and build its 3D live-action digital model,and in this way geometrical measurement and quality evaluation could be made.The study contents included the 3D laser scanning of blasting results,the building of its 3D live-action digital model,the index of the overall detection and evaluation on blasting quality.The experiment result of the 3D laser scanning technology could conduct the refine management for overall quality detection and evaluation.It could provide the data base for blasting digitization and intelligentization.
Blasting;3D laser scanning;3D digitalization;Qualityevaluation
TD235.4+7
A
10.3969/j.issn.1006-7051.2016.05.006
1006-7051(2016)05-0029-03
2016-04-20
施富強(1961-),男,碩士,教授級高工,從事爆破技術和安全科技研究。E-mail:sfq@swjtu.edu.cn