Google地球在输电线路岩土勘测中的几个重要作用

2015-05-13 08:00陈根卢轶然
科技创新导报 2015年4期
关键词:转角线路利用

陈根 卢轶然

摘 要:随着google地球在数字地球领域的普及,其日渐成为工程建设者们手边的一个得力助手,而对于从事电力设计的工程师们来说,它可谓大大提高了我们的工作效率,从之前的地质踏勘带上地质罗盘,带后期的带上手持gps(目前还在用),而现在的工程师出去踏勘可以说只要在办公室内把初步的路径选好,带上支持google地球的智能终端设备(手机、平板、移动pc等),就可以在车上打开导航功能,直接到达需要自己查勘的位置,这在输电线路工程领域可以说达到事半功倍的效果,不用再带上陈旧的地形图,对照着地物来找路和找点了。

关键词:google地球 输电线路 岩土勘测 地貌单元 杆塔

中图分类号:TM769 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)02(a)-0087-01

该文主要结合在日常工作中应用google地球软件的一部分功能,谈谈其在提高岩土工程中工作效率的的一些应用及技巧。

1 杆塔定位

由于输电线路的特殊性,其工作模式一般是先定位转角塔,再由测量人员测平断面,待平断面图交由设计人员,由他们来进行直线塔的初排,最后再安排各个专业的技术人员现确定定每一基直线塔。这种传统的工作模式比较耗时耗力,而且当很多专业的人员同时作业的话,很容易产生窝工的现象,有的专业人员“忙死”,有的“闲死”,而对于地质专业人员来说,就严重制约其工作的开展,然而利用google地球软件,地质人员可以为提前跟设计人员沟通,一旦转角位置确定之后,马上在google地球上把已定转角塔位位放上,再合理布置其间的直线塔。由于输电线路的特殊性,地质作业范围容许塔位出现少量的移动,这对大部分的直接塔来说,地质钻探完全能满足地质提资。

具体操作过程就是利用已采集的转角塔塔位坐标(经纬度坐标),导入到google地球中,期间要求导入到google地球软件中的坐标格式要统一,期间需要通过明显的地物点(比如十字路口,通信塔等)来进行校核,进一步减少误差。

利用google地球中的“添加”菜单功能,点击“地标”选项输入拟命名的点的名称、经度、纬度以及需要说明的文字备注等。这样添加的地标就会准确的显示在google地球中,后期地质人员就可以在无测量人员陪同的情况下顺利带领勘探人员到塔位处进行钻探。

目前,如果随身带上移动电脑的话可能稍显笨重,不过可以利用功能强大的智能手机,安装支持google地球的app程序(如奥维地图),把google地球生成的kml格式文件导入到app程序中,同步线路路径和塔位。

现以比较普及的美国apple公司生产的iphone系列手机的ios操作系统为例介绍下其操作步骤,把上文得到的塔位坐标,在google地球中另存为kml格式的数据文件,利用桌面即时聊天工具(如qq等),把kml格式数据文件传输到手机qq接受端,利用app程序(如奥维地图)打开,这样就可以把线路路径和塔位同步显示在手机上。

2 划分地貌单元

地貌单元的划分,在输电线路工程中显的尤其重要,与普通工民建工程的建造区别很大,作为一种特殊的线性工程,一般220kV及其以下电压等级的线路,短的几公里,长的几十公里,甚至上百公里,更别提现在如火如荼建设的特高压,这都是上千公里的特大工程,其穿越的地貌单元是复杂多变的,有山区,有丘陵,有平原,有河谷,这是大的地貌单元种类,小的地貌单元和微地貌单位的分类划分那就更多,譬如针对丘陵这一大类地貌单元来说,其微地貌单元就可以划分为岗地、垄地、岗坡、岗间洼地等等。

利用在google地球可以显示点位高程这一功能,再结合导入的线路路径,这就相当于沿着一条路径显示其断面图,这样可以显示线路沿线的高程及高差。打开google地球中的“编辑”菜单,点击“显示高度配置菜单”命令,可以显示线路路径沿线的高程剖面图,对于山区的输电线路工程来说显得很重要,由于线路输电工程的特殊性,山区工程一般是选线和定位同步开展,利用此功能可以合理的避开冲沟、陡坡以及其他不良地质发育的位置,可以提前分析可能的立塔位置,这样不需要等到全部平断面测量完以后再修改挪动塔位,可以起到事半功倍的作用。

另外,利用google地球的测距功能,还可以准确的把各个地貌单元段的距离统计出来,其操作过程是打开“工具”菜单,选择“标尺”选项,然后点击需要测量的两个点,就可以显示其距离。

3 确定原始地貌

利用google的显示历史影像功能,对比分析场地地貌单元变化及人类活动对其产生的影响,再利用高程变化,可以粗略得到场地历史演化工程。

这一功能对于经过途径城区或者开发区附近的输电线路工程来说尤其重要,由于现在搜集的地形图年代比较久远,而且要搜集到免费的大比例的地形图比较困难,加上很少有不同时期的地形图,最重要的则是近年来,国家基础建设规模越来越大。利用google地球软件已开放应用多年,几乎小到每個中小城市都有近年来不同时间段历史影像图,我们可以从中清楚的看到输电线路沿线地貌地物的历史变化情况。

例如,某条110kV的输电线路位于滁州市的琅琊区,杆塔现状沿着道路的绿化带架设,如若不知道其历史变化情况,按照电力系统的相关规范,有些直线塔若地层相差不大,不会每个塔位都上钻探设备的。但是我们把其线路路径放在google地球上可以明显的发现,有一段路径其经过的地方原先是一条小河,后期小河被填平,在其附近新修了小区和现有的道路,而且道路成型也不满2年。这就给我们地质工作提供了侧重点,通过在这段线路两端转角和位于小河处的直线塔的静力触探结果显示,地层差别较大,小河处直线塔处存在深厚淤泥层软土,厚度大于5.0m,而两端的转角塔其地层显示的都是硬塑的粘土层。如若没有采用这种方法,因为两个转角塔的揭露的地层一致,而且中间相隔只有300m,对于中间的直线塔一般就不会进行钻探,这样就很难发现这种情况,倘若后期施工单位不重视,没有及时发现问题,很容易引起施工方案的变更,造成不必要的经济损失。

参考文献

[1] 工程地质手册编委会,工程地质手册(第四版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2007-02.

[2] 唐胜军,张立东,王少杰;浅谈Google地球高程数据的提取[J].河南水利与南水北调,2012(4).

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