趙汝斌
(福建省建筑科學研究院, 福建 福州 350025)
近幾年,隨著城市建設(shè)速度的加快,市區(qū)內(nèi)基坑工程的建設(shè)數(shù)量逐年增加,而在城市內(nèi)進行深基坑的施工,可能會隨著基坑的挖掘影響周圍建筑的基礎(chǔ),改變建筑的穩(wěn)定性,因此,在施工過程中,需用多種方法監(jiān)測基坑是否變形。基坑施工過程需及時了解其變形情況,以確保工程的安全性。
三維激光掃描技術(shù)是一種現(xiàn)代化的信息獲取手段。該技術(shù)可以應用于基坑變形等工程中,具體操作為分析基坑工程具體的施工方案,考察施工團隊的整體水平,以此為前提,從整個工程中選擇某個區(qū)域作為監(jiān)測的范圍,接著,根據(jù)范圍內(nèi)工況,選擇適合的掃描儀,找到監(jiān)測點的位置,得到監(jiān)測數(shù)據(jù)。依據(jù)現(xiàn)場所采集的數(shù)據(jù),構(gòu)建三維模型,展開分析,完成對比驗證。
首先,根據(jù)工程概況制定監(jiān)測方案,技術(shù)人員應分析設(shè)計圖紙,并實際現(xiàn)場勘察的基本情況,確定工程基準點的位置,設(shè)置控制網(wǎng)??刂泣c之間應保證相互通視,并覆蓋整個監(jiān)測區(qū)域。確定監(jiān)測范圍與控制點后,隨即用全站儀測量。測量工作的重點是確定中心位置的坐標,以減少后期坐標擬合的工作難度與工作量。
其次,進行設(shè)置站點掃描。掃描工作進行中,需根據(jù)每個區(qū)域的特點,選擇不同的分辨率,對于全景掃描可以使用較低的分辨率,而對于局部掃描,可使用較高的分辨率。
接著,過濾接收到的點云數(shù)據(jù)。掃描后得到的數(shù)據(jù)是帶有三維坐標的數(shù)據(jù)集。為建立三維模型,需篩選所有的數(shù)據(jù),清除數(shù)據(jù)中的雜波,把不屬于測量區(qū)域的數(shù)據(jù)刪除,并在所有數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,適當縮小點云的密度,以此提高模型構(gòu)建的效率。另確定所有坐標的中心點,并與其他坐標擬合,可建立完整的工程坐標系。
以上三個步驟操作結(jié)束后,使用建模軟件根據(jù)最終得到的數(shù)據(jù),建立支護結(jié)構(gòu)的三維模型。
以某基坑工程為例,位于城市的市中心,周圍有很多商用、民用建筑,緊鄰交通主干道,由于是在舊有的爛尾基坑工程上進行施工,要先把已有的基坑回填,并拆除坑內(nèi)的支撐結(jié)構(gòu),隨后再開始施工。
首先根據(jù)基坑的形狀,設(shè)定基坑內(nèi)數(shù)個坐標,并確定中心坐標的位置,設(shè)定掃描密度,從而減少外出監(jiān)測的次數(shù)與工作量,確保自身監(jiān)測不會影響周圍環(huán)境的情況下,在范圍內(nèi)布置數(shù)個監(jiān)測點,并確定每個點的坐標與基準點,隨后用儀器掃描并得到數(shù)據(jù)。隨后,對云點數(shù)據(jù)進行預處理,根據(jù)這些數(shù)據(jù)可以確定空間的變形情況,了解變形量的大小。預處理是篩選數(shù)據(jù)的過程,而進行數(shù)據(jù)預處理的原因是,用進行掃描的過程中,會因為周圍環(huán)境的影響,出現(xiàn)很多雜點,增加了數(shù)據(jù)的存儲量,同時由于基坑周圍的環(huán)境較為復雜,為得到準確的數(shù)據(jù),需進行多測站的掃描,由此,需要對這些數(shù)據(jù)進行拼接。數(shù)據(jù)拼接的處理過程是:進行優(yōu)化處理,并把它轉(zhuǎn)化為通用的數(shù)據(jù)格式,使用Geomagic軟件進行處理,待數(shù)據(jù)經(jīng)過優(yōu)化后,需基于數(shù)據(jù)完成對變形量的分析,基坑變形量的提取與工程的穩(wěn)定與安全直接相關(guān),且用這項技術(shù)得到的數(shù)據(jù)也更加全面。因此,應使用相應的技術(shù)處理軟件進行處理,并建立模型。處理步驟包括以下幾點:用軟件分析數(shù)據(jù)特點后,確定模型整體的大小,以及點、線、面的位置;構(gòu)建三角形和曲面;對于點,還可以根據(jù)現(xiàn)場照片給點云賦以顏色,獲得更加寫實的模型數(shù)據(jù)。最后,根據(jù)最終結(jié)果,把不重要的點剔除,而它確定點位置的同時,也可以生成分析表。根據(jù)表中的結(jié)果,確定基坑的變形情況,工程人員可根據(jù)這一情況,對基坑整體的變形情況進行分析處理。
但在基坑工程應用時還必須注意的一點是:合理確定基準點以及工作基點的位置,并優(yōu)化布設(shè)工作,這些點布設(shè)的準確性,將直接影響最后的結(jié)果。要求布設(shè)網(wǎng)的設(shè)置必須達到常規(guī)布設(shè)的標準,掃描目標和控制點之間的距離不可以超過100m,每個控制網(wǎng)之間有良好的通視,控制網(wǎng)網(wǎng)形合理。待所有基準點的位置確定后,可以使用全站儀等設(shè)備測量每個基準點以及坐標配準點的中心坐標?;诖?,該技術(shù)掃描得到的數(shù)據(jù)即可為基坑變形情況的分析提供數(shù)據(jù)支持。
三維激光掃描技術(shù)的優(yōu)勢在于數(shù)據(jù)獲取的全面性以及分析手段的先進性。在本工程案例中,通過在基坑周圍等位置設(shè)置基準點,并設(shè)置多個坐標配準點,采集數(shù)據(jù)并完成所有數(shù)據(jù)的分析與處理。
從圖中可以直觀地看出,相對于第一次觀測,冠梁的內(nèi)側(cè)向內(nèi)(西)整體位移,同時發(fā)生了沉降變形。側(cè)向位移值從直方圖中可以直觀地看出,大部分分布在13mm左右。局部位移已達30mm。根據(jù)現(xiàn)場情況,局部位移大的位置有可能是表面泥漿附著或脫落造成。
圖一 東側(cè)上部支護結(jié)構(gòu)偏差(Delaunay三角網(wǎng))
為了測試三維掃描的精度,將三維變形與基坑深層土體側(cè)向位移測試(以下簡稱測斜)結(jié)果相比較。將11月22日測試值與9月28日位移值對比,支護結(jié)構(gòu)東側(cè)測斜孔C1、C2從1米至10米深度位移增量值如下表所示:
位移增量(mm)深度(m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C1孔 5.75 1.68 2.76 3.95 5.12 8.09 9.48 10.79 11.97 12.74 C2孔 9.21 10.14 11.23 10.53 10.94 12.27 12.43 16.17 16.2 14.28
從測斜結(jié)果可以看出,測試面附近的測斜孔位移量與掃描變形結(jié)果較為吻合。
從上述的理論分析和對比結(jié)果可以看出,目前的工程應用中,將三維建模的方法應用于基坑監(jiān)測工作是可行的,但還有很大的改進余地。
由此,總結(jié)出用三維激光掃描技術(shù)進行基坑監(jiān)測,可以縮小數(shù)據(jù)獲取的誤差,保證了數(shù)據(jù)的精度,而它也可以根據(jù)數(shù)據(jù)的特征,描述數(shù)據(jù),深度刨析數(shù)據(jù)中包含的信息,方便人們充分運用數(shù)據(jù)完成監(jiān)測與模型構(gòu)建工作,而在高密度的監(jiān)測環(huán)境中,也可以控制所有監(jiān)測點位置的誤差,保證所有誤差的平均,完成所有數(shù)據(jù)的監(jiān)測。因此,它也有著其他技術(shù)無法比擬的優(yōu)勢。
綜上所述,三維激光掃描技術(shù)在基坑變形監(jiān)測中的應用,可以全面、準確地采集并分析基坑變形數(shù)據(jù),并從數(shù)據(jù)中了解基坑的整體變形情況,把變形量的大小直觀的展示出來。但因為其在基坑工程中的應用較少,技術(shù)方案還需進一步優(yōu)化,從精度提升,數(shù)據(jù)后處理手段,多源數(shù)據(jù)融合等方面促進技術(shù)的發(fā)展與在工程中的應用。
[1]倪家明,黃茂英. 三維激光在橋梁監(jiān)測中的應用[J]. 城市建設(shè)理論研究(電子版),2016,(33):122-123.