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电环境边坡危岩体地质检测方法

阅读:496发布:2023-02-04

专利汇可以提供电环境边坡危岩体地质检测方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及 水 电 施工领域,尤其是一种水电环境边坡危岩体地质检测方法。所要解决的技术问题是提供一种效率更高且更精确的水电环境边坡危岩体地质检测方法。水电环境边坡危岩体地质检测方法:a、对待施工的环境边坡危岩体进行三维激光扫描,获取地质对象真彩信息,或点 云 数据;b、将获取的真彩信息以及点云数据建立含有真彩信息的地质三维模型;c、对地质三维模型进行危岩体检测、危岩体几何尺寸量测、危岩体边界控制面的确认;d、进行危岩体地质平剖面图绘制、危岩体地质 稳定性 计算分析,以及对危岩体地质稳定性进行分析;e、得出危岩体地质的检测结果。本发明方便了设计和施工人员,尤其实用于对危岩体检测精确度要求高的工程应用场合。,下面是电环境边坡危岩体地质检测方法专利的具体信息内容。

1.电环境边坡危岩体地质检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
a、对待施工的环境边坡危岩体进行三维激光扫描,利用扫描仪内置相机获取地质对象真彩信息,或者利用扫描仪的外置相机利用点公共点进行匹配并获取点云数据;
b、将获取的真彩信息以及点云数据输入计算机,建立含有真彩信息的地质三维模型;
c、对地质三维模型进行危岩体检测、危岩体几何尺寸量测、危岩体边界控制面的确认;
d、根据上述步骤获取的危岩体地质认信息进行危岩体地质平剖面图绘制、危岩体地质稳定性计算分析,以及对危岩体地质稳定性进行分析;
e、根据上述危岩体处理方案提供的分析,得出危岩体地质的检测结果。
2.如权利要求1所述的水电环境边坡危岩体地质检测方法,其特征在于:所述步骤a中所述的扫描仪为摄影扫描式扫描仪。
3.如权利要求1或2所述的水电环境边坡危岩体地质检测方法,其特征在于:步骤c还包括对危岩体控制结构面的产状状态,以及危岩体控制结构面的连通率状态的确认。

说明书全文

电环境边坡危岩体地质检测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及水电施工领域,尤其是一种水电环境边坡危岩体地质检测方法。

背景技术

[0002] 水电工程环境边坡位于工程开口线外,边坡高陡。目前,对环境边坡危岩体进行地质调查主要依靠地质人员抵近观察,利用皮尺、罗盘等工具进行量测,效率低下。部分危岩体发育于悬崖峭壁,难以接近,通常需要持望远镜进行远距离观察,传统测量仪器(如经纬仪、全站仪等)限于距离等因素,也难以准确获取危岩体的几何参数,导致危岩体调查数据不真实,给后续地质评价,处理方案设计带来一系列困难

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是提供一种效率更高且更精确的水电环境边坡危岩体地质检测方法。
[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:水电环境边坡危岩体地质检测方法,包括以下步骤:
[0005] a、对待施工的环境边坡危岩体进行三维激光扫描,利用扫描仪内置相机获取地质对象真彩信息,或者利用扫描仪的外置相机利用点公共点进行匹配并获取点云数据;
[0006] b、将获取的真彩信息以及点云数据输入计算机,建立含有真彩信息的地质三维模型;
[0007] c、对地质三维模型进行危岩体检测、危岩体几何尺寸量测、危岩体边界控制面的确认;
[0008] d、根据上述步骤获取的危岩体地质认信息进行危岩体地质平剖面图绘制、危岩体地质稳定性计算分析,以及对危岩体地质稳定性进行分析;
[0009] e、根据上述危岩体处理方案提供的分析,得出危岩体地质的检测结果。
[0010] 进一步的是,所述步骤a中所述的扫描仪为摄影扫描式扫描仪。
[0011] 进一步的是,步骤c还包括对危岩体控制结构面的产状状态,以及危岩体控制结构面的连通率状态的确认。
[0012] 本发明的有益效果是:三维激光扫描设备的应用,让本发明有以下优势:一、三维激光扫描技术能直接获取危岩体的三维坐标点云数据,其单点精度一般可达毫米至厘米级精度,其精度远高于近景摄影测量技术,因此就整个三维模型而言,精度更高;二、水电工程常常需要在江河对岸远距离测量环境边坡危岩体,近景摄影测量适用于300m以内近距离目标,对远距离危岩体适用性差,而基于脉冲式原理的三维激光扫描仪测程较长,测程最远的可达6公里,完全满足工程的实际需要;三、三维激光扫描仪得到的“点云”图为包含采集点的三维坐标和颜色属性的数字文件,不需要摄影测量的后期匹配校正,即快捷又便于移植到其它系统处理和使用;四、激光扫描仪主动发射光源,不需要外部光线,接收器通过探测自身发射出的经过反射后的光线,这样,扫描不受光线和空间的限制,解决了摄影测量光
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