郭金龙
(辽宁省柴河水库管理局有限责任公司,辽宁 铁岭 112000)
柴河水库位于辽宁省铁岭市区东12km处,由土坝、溢洪道、泄洪道、水电站等水工建筑物组成,是一座以防洪、城市和工业供水、灌溉为主,兼顾发电、养殖、生态等综合利用的大(2)型水利枢纽工程。水库控制流域面积1355km2,总库容6.14亿m3,校核洪水位116.27m。
2018年柴河水库由事业单位转为企业,但水库上游一直未能进行确权划界,水库与地方针对确权范围存在争议,消落地被当地村民耕种,对水库管理保护范围划定、水源保护、水工程运行、防洪度汛等带来不利影响。
土地确权划界工作是事转企过程中的难点,也是事关企业日后发展的重点。为支持省属企业集团改革发展,理顺产权关系,解决确权办证中存在的历史遗留问题,辽宁省政府、自然资源厅、国资委等有关部门出台了一系列相关政策,为省属企业提供政策快车,享受政策红利。
柴河水库是铁岭市城市居民饮用水和工农业用水的重要水源地,水库平均年供水量9850万m3,2010年经辽宁省人民政府正式批准为大型地表水饮用水水源地。地形测绘、确权划界是落实河长制绿色发展理念、加强河湖保护、完善水治理体系的需要,事关人民群众生命健康,事关区域经济发展和社会稳定,受到各级政府的高度重视和社会各界的广泛关注[1]。
确权划界是企业生存发展的前提,地形测绘是确权划界的基础,对管理保护范围的划定、加强岸线管理、规范水利工程管理、加强清理“四乱”、发挥水库防洪度汛公益效益、减少与周边村镇的纠纷、维护社会稳定、提高企业核心竞争力具有重要意义。
在测区范围内布设5个平面及水准控制点;测绘测区范围内1∶2000地形图;确定出108.50m和110.80m高程两条范围线(高程基准为1956黄海高程基准);根据国土数据库,统计测区内108.5m、110.8m高程线范围内国土部门掌握的耕地、面积。
2.2.1 历史资料
根据1973年签订的《柴河水库淹没动迁损失补偿协议》,柴河水库淹没损失计算标准为:农田、输变电线路、通信线路、公路按10年一遇洪水108.50m高程计算;果树、房屋、人口动迁按20年一遇洪水位110.80m高程计算。
农业农村局提供的在册耕地数据、国土局提供的水库原界线。
2.2.2 坐标基点
向辽宁省自然资源资料档案中心申请了测区附近GNSS控制点3个,分别为LC95、LC96、LC97。坐标为2000大地坐标系,高程为1985国家黄海高程系二等水准高程。搜集到测区附近点位保存良好、具备观测条件的D级控制点2个,点号分别为D061、D063。
2.3.1 控制点评定与校验
利用辽宁省测绘地理信息局CORS系统对C、D级点进行联测,得到的C、D级控制点坐标与所收集资料一致,无粗差,外符合精度质量无问题。
在控制网的约束平差中,以2个C级控制点为起算点,经约束平差后,检查2个D级控制点的平差后坐标与已知坐标之差;反过来以2个D级控制点为起算点,检查C级点。分别使用不同起算点和不同数量依次互检。在检查中未发现存在粗差的起算点。因此可判断这4个控制点内符合精度没有问题。
沿LC96至LC97布设四等附合水准路线,路线长约27km,当附合至LC97上时,高程差值小于5cm,高程内符合精度符合要求。
2.3.2 新设控制点数值测定
在测区约5.64m2的范围内,埋设了5个平高控制点,分别为柴河01、柴河02、柴河03、柴河04、柴河05,选用LC96和LC97两个控制点作为上述5个点组成的控制网平差和高程起算点,两个D级控制点不参与解算,作检核用。
由LC97中途经柴河04、柴河01至LC96,形成四等附合水准路线,长度26.93km;又由LC96经柴河02、柴河03、柴河05后至LC96形成四等闭合水准路线,长度11.71km。经水准平差计算,得出各控制点1985高程基准水准高,并将高程换算至1956高程基准水准高。
平面控制测量作业共计投入5个观测作业组,采用边连接模式,共观测3个时段,每个时段观测大于1h,形成原始观测文件15个。对观测数据进行处理,内业解算共形成独立基线29条,重复基线4条,同步环27个,异步环31个,基线剔除率及各项解算指标均符合《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T 18314—2009)中关于GPS D级控制网的要求。
航空摄影测量或三维激光扫描的应用,能极大地减轻人员工作强度,加快测量效率,同时在细部测量上还能实时反映区域真实地貌情况[2]。为提高测绘精度,绘制电力线、通信线、沟渠、道路、房屋等地物图,校验航空摄影测量的精度,又需人工实地测量。柴河水库地形测绘采用航拍结合现场实测的方式。
像控点是为了提高航片测量精度的而布设的已知坐标点,布设像控点需要提前与内业人员沟通,选择合适的位置布点。像控点布设得不规范或者不合理,对航测数据的后处理影响很大,甚至需要返工补测像控点。像控点要在整个测区均匀分布,选点要尽量选择固定、平整、清晰易识别、无阴影、无遮挡区域[3-5]。
本项目现场通过前期控制测量成果计算参数,并利用所布设的控制点进行实时差分,现场布设9个高精度RTK定位点作为像控点。9个点沿测区边缘均匀分布,所布像控点套模用白漆刷为“L”形,并采集顶点坐标,采集时用强制对中杆进行对中,并平滑采集以提高采集精度。
本次项目外业航飞利用大疆精灵4 PRO飞行器进行,航飞高度230m,航向重叠度80%,旁向重叠度75%,飞行当日天气晴朗,风力4级,共飞行5个架次。
提前通过奥维互动地图了解测区及起飞场地环境、地形、高压线、树木遮挡、高建筑物及其他环境因素,并圈划飞行范围,制作KML文件。
飞行的同时在现场架设U-BASE基准站,利用UAV-PPK处理技术,通过U-BASE基准站数据对飞行POS数据进行后差分处理,得到精度在厘米级的航飞像片。
利用PIX4D软件对外业航飞相片进行处理。首先进行快速检测,查看快带检测质量报告。如无问题,在GCP/MTP中将外业像控点刺到相片相应位置,进行空中三角测量,最后进行高精度处理,生成DOM以及DSM(见图1)。
图1 测区DOM和DSM
利用EPS垂直测图模块,基于DOM+DSM模式进行三维裸眼测图,测图图式按照《国家基本比例尺地图图式第1部分:1∶500 1∶1000 1∶2000 地形图图式》(GB/T 20257.1—2007)执行(见图2)。
图2 EPS测图
对于测区内的电力线、通信线、沟渠、道路、房屋等地物,结合正射影像,进行现场实测,对影像上下接边区域进行实地地形测绘,对范围内道路路面进行高程实测,保证所测地形图数据的准确性(见图3)。
图3 形成测区地形图
把国土局原界线进行数据处理、标转换后成图,利用所测高程数据分别生成108.5m和110.8m高程绘制范围线(见图4)。
图4 确定新范围线
将确定的范围线数据上传至流动站手簿中,利用范围线图形指导对两条范围线及两侧进行实地打点精测,以保证范围线的精度。
然后用精测高程数据替换原航测高程数据,对地形图进行重新采集形成新的地形图成果及高精度的界线数据。
对收集到的原国土局界线和耕地数据进行数据转换,形成ARCGIS格式数据,同时对非2000坐标系数据利用开原市D级控制网成果进行坐标系统转换。使所有参与分析的数据都统一至国家2000大地坐标系。
利用ARCGIS对108.5m线、110.8m线和原国土局界线范围内的耕地进行叠加分析(见图5)。
图5 耕地叠加分析地形图
对国土局原范围线、108.50m高程线、110.80m高程线面积及耕地的统计结果见表1。
表1 面积统计结果
水库确权划界与一般区域确权划界有着显著的不同,一般区域是按照地物、坐标点进行划界,而水库是按水位(即高程)确定。本文通过介绍地形测绘方案全过程,对其他水库确权划界测绘提供了方法和思路。同时对成果进行分析,清楚地掌握了水库高程范围、面积、耕地分布及数量,为进一步权证办理提供了基础资料。