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文档简介
技术标准及要求
郑州市多要素城市地质调查项目,通过城市地下空间调查、城市地质资源调查、城市
地质安全评价、城市地质环境监测、城市地质大数据云平台建设等五大工作任务,为郑州国
家中心城市建设提供技术支撑与服务。
郑州市多要素城市地质调查项目分三期招标实施,2020年度已完成第一期(共1个标
段)、第二期(共14个标段)的招标工作;现开展2021年第三期(共8个标段)的招标工
作。
为确保郑州市多要素城市地质调查项目高质量按时完成,在第三期招标中,投标人可对
所有标段进行投标,但最多只能中两个标段。
A包:郑州市多要素城市地质调查郑州市城区地面沉降监测项目招标技术方案
一、项目概况
项目名称:郑州市城区地面沉降监测;
工作周期:36个月;
工作经费:1926.12万元;
工作区范围:郑州市西部新城区、主城区(四环外为主)、东部新城区和航空港区面积
约为1500平方公里,用InSAR技术进行郑州市全域(约7446平方公里)地质灾害和矿山地质
环境调查。
郑州市地面沉降监测工作部署图
1a02i0km
二、目标任务
(-*)总体目标
在郑州市主城区地面沉降监测网络基础上,健全补充城市规划区其他地区监测网,建立
统一的区域性地面沉降监测网,通过定期的重复观测,明显提高城市地面沉降与综合防治能
力。重点监测城市轨道交通、地卜综合管廊、城市重要建筑物与其它工程设施的地面沉降,
开展城市地面沉降监测预警,实时掌握地面沉降影响范BI与变形速率,分析郑州市地面沉降
现状及发展趋势,为防控缓变型地质灾害防治和郑州市安全运营管理提供依据。
利用InSAR技术对郑州市全域进行地质灾害和矿山地质环境调查,对风险程度较大的地
质灾害隐患点安装监测设备进行实时监测,为临灾响应决策提供支撑,最大限度减少人员伤
亡和财产损失。
(二)研究任务
郑州市城区地面沉降监测网建设主要包括InSAR监测调查、水准监测网、GNSS监测网,
地面沉降光纤监测,其中利用InSAR技术进行数据处理,提取城区高精度地表形变信息,学
握城区地表形变风险现状及发展态势;水准监测网建设是由木次新建水准监测点和工作区内
10、分析郑州市城区地面沉降现状及发展趋势:
11、利用InSAR技术进行郑州市地质灾害调查,建立郑州市地质灾害隐患点监测预警功
能,对10处重要地质灾害隐患点安装监测设备并进行自动监测;
12、利用InSAR技术进行郑州市矿山地质环境调查。
三、工作内容及技术要求
(-)测绘系统和测绘基准
坐标系统:2000国家大地坐标系,高斯-克吕格投影,中央经线114。E;
高程基准:1985国家高程基准(米)。
(二)监测点建设
在郑州市西部新城区、主城区(四环外为主)、东部新城区和航空港区面积约为1500
平方公里,按照以下方面结合相关规范进行工作量布设,选点与」有设施相结合,点线面相
结合原则;新建一、二等水准监测点500个,新建GNSS连续运行监测站9座。在郑州市全
域按照采购人指定的地点,安装地质灾害隐患点连续自动监测设备1()套。
地面沉降水准监测点标石类型采用混凝土普通水准标石,标石按照《地面沉降测量规范》
DZ/T0154-2020制作。GNSS连续运行监测站建设参考《全球导航卫星系统连续运行基准站
网技术规范》(GB/T28588-2012)进行建设。地质灾害的患点监测设备安装参考《地质灾害
专群结合监测预警技术指南(试行)》(自然资源部)建没。
(三)InSAR遥感监测
通过InSAR遥感每季度监测,从区域面上分析舟地面沉降的范围,为水准测量选点提供
参考依据。采用分辨率等于或优于3米InSAR数据进行监测调查、利用InSAR技术进行数据
处理,提取监测区高精度形变信息,掌握监测区地表形变风险现状及发展态势,形成把关过
程报告及结论统计报告,InSAR数据处理、成果的综合分析需满足《地面沉降测量规范》DZ/T
0l54-2020o
1、监测范围:郑州市全域(每季度监测调查一次,InSAR数据获取每季度不少于一次):
2、通过InSAR数据处理分析,重点监测城市轨道交通、地下综合管廊、城市重要建筑
物与其它工程设施的地面沉降,提出排查工作建议;
3、对郑州市全域地质灾害点进行监测:
4、根据工作区情况和项目任务需要,须采用C波段InSAR卫星影像数据,具体要求如
下:
数据类型:
(1)卫星数据的波长位于5.5cm-5.7cm之间;
(2)数据格式为单视复数(SLC)格式;
(3)幅宽不小于50kmX50km,垂直入射舛小于45度:
(4)每景的空间垂直基线偏差不超过500nl;
(5)地面分辨率等于或优于3米;
(6)卫星必须有成熟的InSAR干涉能力,且在国内落地接收,保证原始影像及精密轨
道文件的快速牛产及交付.
(7)必须保证卫星数据获取渠道正规,能提供证明数据合法来源的授权文件;
5、精度要求:监测垂宣向形变精度优于±5mm。
(四)水准测量
地面沉降监测水准网的网形结构用单个起算点的自由网,起算点是梅山国家等级水准点
基岩标,联测郑州市城市规划区内不少于两个基岩标,依据《地面沉降测量规范》DZ/T
0154-2020,基岩标联测采用特等水准精度施测。新建水准监测点500个,其中15个一等监
测点,用一等水准精度施测;485个二等水准监测点,用二等水准精度施测,水准网与己有
的国家一、二等水准网联测。一、二等水准路线沉降测量不少于1700km(每年观测一次),
其中一等水准测量不少于500km,用于水准网首级控制,二等水准测量不少于1200km,用于
沉降监测点监测。对郑州市西部新城区、主城区、东部新城区和航空港区的地铁、地卜综合
管廊和高架桥的原有监测点,进行二等水泄监测,并与水港测量地面沉降监测网整体平差解
算。水准测量施测方法、数据处理、仪器设备指标需满足《地面沉降测量规范》DZ/T
0154-2020。
监测范围:郑州市西部新城区、主城区(四环外为主)、东部新城区和航空港区面积约
为1500平方公里。
布点要求:收集201。年以来InSAR遥感数据和区域内已有的二等以上的水准点,并结
合主城区原有的水准监测网络,从区域面上分析出地面沉降的范围分布,为水准测量选点提
供参考依据。按照1-2公里布置一个水准点监测点,对于地面沉降量大的地方加密布置水准
监测点。对郑州市西部新城区、主城区、东部新城区和航空港区的地铁、地下综合管廊和高
架桥,每2-5公里选择一个原有沉降监测点作为本次监测点。
联测要求:联测郑州市主城区四环内己有水准地面沉降监测网的监测点,联测应符合根
据《地面沉降测量规范》DZ/T0154-2020要求。
数据处理要求:本次项目水准网须和郑州市四环内水准地面沉降监测网进行整体平差,
形成整体的郑州市地面沉绛水准监测成果。
水准测量监测精度要求:根据《地面沉降测量规范》DZ/T0154-2020要求,特等水准
测量每T-米测量的偶然中误差不大于0.30mm,特等每千米水准测量的全中误差不大于
0.70mm,一等水准测量每千米测量的偶然中误差不大F0.45mm,一等每千米水准测量的全
中误差不大于LOmm,二等水准测量每千米测量的偶然口误差不大于1.0mm,二等每千米水
准测量的全中误差不大于2.0mm。利用一、二等水准进行监测点年度水准观测,通过对监测
点的高程比较,计算出监测点的年度沉降量,监测点高程值取位到0.01mm。
(五)GNSS动态监测
在西部新城区、主城区(四环外为主)、东部新城区和航空港区面新建GNSS连续运行监
测站9座,用于实时监控该点地面沉降量。
依据《地面沉降测量规范》DZ/T0154-2020,对9座GNSS监测站每年统一进行特级精
度GNSS网和一等水准精度观测,水准监测数据须和水准测量地面沉降监测网整体平差解算,
观测方法和数据处理需满足《地面沉降测量规范》DZ/TD154-2020。持续为郑州及周边区域
提供全方位全天候的实时定位、监测服务,发挥系统的最大价值。郑州市城区地面沉降监测
预警平台硬件设备性能要求见表1,GNSS接收机设备见表2。
GNSS网测量精度耍求:坐标年变化率中误差水平分量不大于2mln/a;坐标年变化率中
误差垂直分量不大于3mm/a;相对精度不大于10地心坐标各分量年平均中误差不大于
0.5mm。GNSS连续运行监测站沉降监测精度要求:B级GPS连续监测,优于3mm。
(六)郑州市地面沉降预警指标
当地面沉降监测值出现异常现象,要及时上报有关部门,同时对异常点进行验证监测,
务必查明原因,提出应对策略或解决办法。当局部出现不均匀沉降、地裂缝等对工程设施造
成危害的,须查明原因,并对工程设施重点监测,监测参照《工程测量规范》GB50026-2007
及相关行业的规范。在监测的过程中,也可根据获得的数据、环境、建筑物安全等情况要求,
对预瞥值进行修正,以适应监测的需要。
郑州市地面沉降预警指标:结合以前郑州市地面沉降监测数据,对有异常情况的沉降点
或区域的地质地貌情况进行调查分析,确定地面沉降的预警指标体系。
(七)利用InSAR技术进行郑州市地质灾害调查
收集相关资料,利用InSAR数据进行遥感解译,开展郑州市全域地质灾害调查,主要对
崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降、地面塌陷地质灾害调查,结合郑州“7.20”特大
暴雨引发的灾害,进一步查明郑州市全域地质灾害分布发育特征,划定地质灾害易发区、危
险区;编制郑州市地质灾害调查报告,提出郑州市地质灾害防治建议。
(A)利用InSAR技术进行郑州市矿山地质环境调查
收集相关资料,利用InSAR数据进行遥感解译,开展郑州市全域矿山地质环境调查。主
要对因矿产资源勘查开采等活动造成矿区地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡进行矿山地质环境
调直,结合郑州“7.20”特大暴雨造成的影响,进一步查明郑州市全域矿山地质环境分布发
育特征及孕灾的矿山地质环境条件,编制郑州市矿山地质环境调查报告,提出郑州市矿山地
质环境恢复治理建议。
表1郑州市城区地面沉降监测预警平台接收计算机性能要求
硬件功能说明
处理GNSS接收机传送来的
数据处理
数据
处理器型号:IntolXoon至强;CPU
系统管理与用户管理整个系统和系统的安
主频:3.1G配备2个;内存:配备64GB
接收计服务全报警
内存条5个;硬盘:配备960G固态硬
算机数据压缩、入库、备份、刻
盘5块,确保数据多备份。用于数据
数据管理录等,根据数据量大小,配
后处理。
备磁盘阵列。
Web服务为用户提供web服务
UPS供电与稳压为设备提供稳定的不间断电源
路由器路由选择用于分割与连接多个网络或网段的网络设备
光端机光缆连接用于与外部光缆线路连接
交换机数据交换主要用于内部网络连接
表2GNSS接收机设备技术指标和性能要求
指标及要
序需求
性能指标及要求求等级描
号内容
述
观测卫星:支持接收多卫星系统,包括:BDS、GPS、GLONASS、Galileo.
1重要指标#
QZSS和IRNSS卫星信号。
2观测频率:伪距(C/A码,P码)和各频率全周载波相位信号。一般指标
北斗BDS三代卫星信号:能够支持跟踪处理北斗BDS信号,包括:B1I、关谴指标
3
BIC、B2I、B2a、B2b、B3I★
4信号通道:通道数不低于60()个,支持更多的卫星信号同步跟踪。重要指标#
单机绝对定位功能:支持现行L波段星站差分系统的信号单机绝对定位
5一般指标
GNSS技术,能够接收卫星高精度差分信号。
型接采样率:至少能够记录30s、1Hz、20Hz、50Hz等采样率数据,最大
6一般指标
收机数据记录频率:且在此采样间隔之间可调,并均要求为非内插方式。
数据存储:支持不可拆卸固化板载内存且内存量工24GB(工业级存储介
7一段指标
质,非外接存储设备),支持外部存储:大于1TB;支持文件循环存储。
数据量:以同时观测GPS和北斗数据为基准,设备原始观测数据压缩格
8式,30秒采样率24小时连续观测数据量小于3.0Mb,便于野外长期储一般指标
存及数据传输。
数据传输:支持TCP/IP和NTRIPServer、NtripClient>NtripCaster
9一般指标
及FTP数据传输协议。
指标及要
序需求
性能指标及要求求等级描
号内容
述
通信端口:至少1个集成以太网端口(RJ45),至少2个RS232串口(其
10中1个串口与数字气象仪等连接)。内置Wi-Fi热点功能,允许手机进行一般指标
仪器操作。
11功耗:接收机主机功耗应在4W以内;一般指标
恢更供电自启动:在非正常断电后恢更供电后,接收机可自动开机,启
12一般指标
动并恢复断电前的工作,无需人工干预。
远程控制:可进行基于WEB或专用工具软件的控制界面远程参数设置(站
13点信息、天线类型和天线高等)、复位和升级,支持多用户管理,并能设一般指标
定访问权限。
静态精度:高精度静态测量精度不低于:H:3mm±0.3ppm;V:3.5mrn±
14一段指标
0.4ppm
环境指标:工作温度:在一40Y〜+65°C的环境下能长期连续正常工
15作;接收机应全密封防水。湿度:100%冷凝,防护等级达到IP68认证重要指标#
标准,可用于更多的复杂环境;
设备内置操作面板:可直观数字和文字显示设冬运行状态(接收到的卫
16星数量、电池充放电情况、数据记录状态);可通过面板进行基本配置(IP重要指标#
地址等)。
干扰分析功能:具备频谱分析功能,可以直观显示不同卫星频段下周围
17重要指标#
干扰源所在频点数值及时间,便于设备安装选址。
18接收机固件:接收机固件要求终身免费升级,要求定期更新到最新版本。一般指标
(九)地质灾害隐患点监测
利用监测设备对1()处地质灾害隐患点进行连续自动监测,通过郑州市城区地面沉降监
测预警平台实时掌握地质灾害隐患点的各个监测设备运,亍情况。监测方案设计、设备安装与
运行维护、监测数据通讯、数据库建设、监测预警实施参考《地质灾害专群结合监测预警技
术指南(试行)》(自然资源部),重点选取1处地质灾害隐患点进行1:2000倾斜摄影建立体
三维模型,10个地质灾害隐患点监测数据通过配置不同用户和权限,可进行远程浏览和查
看。地质灾害隐患点监测设备规格见表3。
一体化定位监测站定位精度要求:静态相对定位精度:水平:5mm+lppmRMS;垂直:
10mm+lppmRMS;动态相对定位精度:水平:10mm+lppmRMS;垂直:20mm+lppmRMS。
表3地质灾害隐患点监测设备规格统计表
序号设备名称规格
1雨量计测量范围:0〜8mn/min(亳米/分);测量精度:±4%
裂缝计(智
2测量范围:0〜50/100〃200/500cm;测量精度:±0.1%F・S
能)
倾斜仪(智
3测量范围:±30°;测量精度:±0.1。
能)
4墙情仪测量范围:干土〜饱和土;测量精度:土侬
1、标配两块第六代GNSS芯片,具有440通道及以上;主机和天线均具备RTX卫
星差分功能,可永久接收星站差分服务,确保网络中断情况下依然能监测到厘米
级的位移变化;
2、静态相对定位精度:水平:5mm+lppniRMS;垂直:lOmm+lppnRMS;动态相对定
位精度:水平:lOmm+lppmRMS;垂直:20mm+lppmRMS;
3、可外接气象仪和倾斜仪;可自动监控天线位;移通信端口:至少1个集成以
5定位监测站太网端口(RJ45),至少1个RS232串口;数据传输:支持TCP/IP和NTRIPServer.
NtripClientsNtripCaster及FTP数据传输协议;工作温度:在一40°C〜+
60°C的环境下能长期连续正常工作,存储温度:-50Y〜+80°C;接收天线
具备独特的Stealth抑径版技术、隐形技术;
4、具备RoHS、ChinaRoHS、FCCPart15.247FCC认证证书、符合B类设
备FCC第15部分和ICES-003工业标准、CE标志认证、C-Tick标志认证;大
线重量不大于1.4KG;
渗压计(智
6测量范围:0.6〜40m;测量精度:±0.1%F-S
能)
7入户报警器报警功率:2W;通信方式:NB-hT/LoRa自组网/a/2/4/5G
(十)地面沉降光纤监测
依据调查成果,建立地面沉降光纤监测点,实现地面沉降的分层变形监测,进而确定区
域地面沉降的主要变形层位。通过获取的地层变形量、变形速率、水位变化等信息,计算主
要含水层相邻隔水层变形量;揭示土体强度-变形规律、地层形变与含水层孔隙水压力变化
的关系。
布点要求:选取三处地面沉降发展趋势较明显的典型区域,利用已有钻孔,在钻孔中植
入光纤监测设备,达到可监测浅层、中深层含水层和相邻隔水层、弱透水层变形量的目的。
监测内容:变形监测,应变分段分布式监测,测量精度为±40〃J孔隙水压力监测,
在主要含水层位实施孔隙水压力监测,测量精度为Ipmo
监测频率:每三个月读取一次数据,在地下水水位变化幅度较大时,增加监测频率。
(十一)郑州市地面沉降防治工作建议
以郑州市地面沉降调查、监测成果为依据,以地面沉降历史强度、现状特征、变化趋势
及影响规律等分析为基础,结合郑州市多要素城市地质调查项目中郑州市地下水环境监测和
郑州市城市地下水资源调查评价两个标段的成果,对郑州市地面沉降进行综合分析,开展郑
州市地面沉降评价,包括易发性评价、预测评价、危险性评价和经济损失评估,提出郑州市
地面沉降防治工作建议,并形成报告。郑州市地面沉降调查范围为郑州市西部新城区、主城
区(四环外为.主)、东部新城区和航空港区,郑州市地面沉降调查与地面沉降评价参照《地
面沉降调查与监测规范》(DZ/T0283-2015)执行。
1、对地面沉降调查、监测成果进行下列综合分析•:
(1)掌握地面沉降区的影响范围及形态、沉降中心的地理位置、各压缩层的地层结构
及相对压缩量、主要压缩层位,综合分析地面沉降的诱发因素,并结合区域水文地质、工程
地质条件及人类工程活动,分析总结地面沉降的发育特征、影响规律和成因机理;
(2)分析地裂缝群体的总体分布范围、平面组合形态、展布方向、裂缝带宽度;地裂
缝单体的分布位置、延伸方向、平面形态、长度、裂缝宽度、地表影响带宽度、地裂缝两盘
高差;倾向及倾角、裂缝数量、裂缝的主次关系及剖面组合形态、发育深度(包括可测深度、
推断深度)、裂隙面及裂缝充填物特征、裂缝的切割关系、地层错断情况、主变形带和微变
形带宽度等发育和分布特征,综合研究地裂缝发育的基本特征和影响规律;
(3)分析地裂缝力学性质与可能的运动方式、不同方向的运动量、地裂缝的活动强弱
及分段活动性、地裂缝发生的期次、周期性、裂开过程及伴生现象等特征,并结合区域地质
构造、水文地质、工程地质条件及人类工程活动,综合研究地裂缝的诱发因素和致灾机理:
(4)综合分析评价地面沉降与地裂缝的伴生关系。
2、地面沉降、地裂缝发育宜分为发生、发展、趋于稳定三个阶段,地面沉降、地裂缝
阶段性预测评价,预测评价应根据区域地面沉降资料和历史地裂缝活动资料及研究程度,采
用数值模型法评价方法。数值模型法应用要求如下:
(1)对复杂的水文地质、工程地质条件进行概化,划分出若干评价层,确定压缩层,
建立概念模型;根据工作区具体条件对边界条件进行概化和假设,地下水渗流选择一类或二
类边界条件,地面沉降选择一类边界条件;
(2)利用地面沉降调查成果、地下水及分层监测成果、室内外试验资料、易发性评价
成果等进行参数分区,选择合适的初始地质参数:依据地下水渗流和土层变形机理建立地面
沉降数值模型,地下水流模型可采用准二维或三维:
(3)土层变形模型可利用地面沉降机理研究成果采用一维固结模型,对建立的概念模
型、边界条件和数学模型H勺可靠性进行识别验证,并对模型地质参数进行识别,使计算所得
地下水位、地下水流场、土层分层变形、地面沉降分布、地面沉降趋势等数据与以往实际监
测资料和调查成果有最好的拟合,拟合精度应符合《地下水资源管理模型工作要求》
GB/T14497中的有关规定,选择合适的地下水开采方案,利用校正检验过的地面沉降数学模
型进行预测评价;
(4)地面沉降预测评价须具备地下水开发规划面积、使用年限、地下水开采量及水位
动态、地面沉降等方面的资料,制定一个或多个可供选择的地下水开采方案。地面沉降预测
评价成果应包括在设定不同地下水开采方案基础上的地面沉降和地下水变化速率和总量,编
制历年地面沉降量等值线图、相应的地下水位等值线图、重点地段沉降量历时曲线图笔。对
可能发生地面沉降的层位做分析和划分,并根据地裂缝易发程度的判别因素,圈定可能发生
地裂缝的位置或区域,提出地面沉降及地裂缝预防和控制措施。
(十二)建立郑州市地面沉降数据库
地面沉降监测结果所获得的水准测量资料、GNSS测量资料、InSAR测量资料、地面沉降
综合研究资料等各类数据和图形资料,应经检查并按数据库要求格式进行系统整理后,建立
郑州市地面沉降数据库。按照《城市地质调查数据内容与数据库结构》(DZ/T0352-2020)
进行数据库设计与建设。
(十三)建立郑州市城区地面沉降监测预警平台
监测预警平台利用物联网、地理信息技术等技术,实现有关采集数据的上传、处理、入
库、管理、查询统计、空间分析,实现监测类、调查类数据的可视化展示,为各级政府和相
关部门提供基础数据支撑服务.须具备有以下功能:
1、建立郑州市城区地面沉降监测预警平台,包括地面沉降监测预警、地质灾害隐患点
预警二个模块。
2、可以杳询监测点年度沉降显情况,能分析出监测点区域沉降情况,并自动绘制出沉
降量时程曲线图;通过GNSS连续监测站能及时跟踪监测站的沉降情况,建立相关的业务逻
辑和触发报警机制;
3、具有相关数据的接收、处理、入库功能,具有对本平台数据库的管理能力;具有专
业分析功能,将GNSS监测成果、已有的地理信息成果等进行融合分析,将结果进行多维度
动态可视化展示;
4、能够分析并动态展示郑州市地面沉降现状及发展趋势,为郑州市的重大项目建设和
政府决策提供参考依据;
5、对重要地质灾害隐患点进行实时数据监测,并在达到限定值时触发报瞥;
6、具备监测站等设备的自动化管理与可视化显示功能;
7、支持RTK实时处理、PPK事后静态处理模式;支持对站点初步处理结果的多种谑波
处理,如常用卡尔曼滤波、中值滤波、加权平均滤波等;支持对监测站点的位移曲线进行趋
势拟合,并进行可视化展示;
8、支持单基站处理模式,还应支持双基准站、多基准站(三个或三个以上基准站)处
理模式;
9、支持冗余基线算法;平台应具备一定的容错能力,出现异常时,重启服务进行修复;
不仅应支持将各站点回传的实时数据流保存成静态数据文件,也应支持定期自动下载接收机
内部的数据文件;
10、可实现远程值守、自动运行;
11、采用B/S架构,可通过配置不同用户和权限,远程浏览和查看。
12、用户管理及权限配置。包括用户及权限管理功能,实现用户的登录、注册、信息修
改、删除等功能,根据实际需求,设定用户权限,能够对用户权限进行动态可视化配置/修
改;
13、口志管理功能:具备自动备份功能,确保重要数据安全和重要信息系统连续稳定运
行;
14、系统符合计算机安全等级保护的相关规定,系统功能模块划分以及模块功能应根据
实际工作需求增补、细化、优化。
15、空间坐标解算能力以数据服务方式接入监测预警平台,并保持运转正常。
(十四)建立郑州市城区地面沉降三维模型系统
综合郑州市西部新城区、主城区、东部新城区和航空港区范围内的遥感数据、地形地貌
数据、DEM数据、BIM数据以及地质灾害监测等数据,建立郑州市城区地面沉降三维模型系
统:
1、可视化与分析模块:
(1)以三维界面条件下,以数字地面高程为基准,展现郑州市城区地面沉降、地质
灾害隐患点、矿山地质环境调查成果:能够对监测点的实时数值、运行状态进行交互式查询;
(2)进行地上地下一体化三维建模,收集整理城市轨道交通、地下综合管廊、城市重
要建筑物、其它工程设施资料,建立三维模型并与地面沉降三维信息进行一体化展示;
(3)能够依据监测数据,在三维界面下立体展示城区高精度地表现状和形变信息、以
地层模型结合总体变形(氏缩)量。进行各地层形变数值计算并模拟地层变形(压缩)三维
特征,并提供任意剖面切割分析运算,生成剖面图,以纹理形式展现变形前后各地层顶底板,
支持文件导出;
(4)以地层模型结合地裂缝调查结果,反映地裂缝空间三维形态,并与地层模型融合
表达。三维展示地裂缝发育深度(包括可测深度、推断深度);以二维形式表现地裂缝群体的
总体分布范围、圈定后的地表影响带宽度、地裂缝单体的投影平面图形,通过点选地裂缝单
体可查询裂隙面及裂缝充填物特征、裂缝的切割关系、地层错断情况、主变形带和微变形带
宽度等发育和分布特征;
(5)三维形式模拟地裂缝力学性质与可能的运动方式、不同方向的运动量、地裂缝的
活动强弱及分段活动性、地裂缝发生的期次、周期性、裂开过程及伴生现象等特征:
(6)三维形式展示重要地质灾害隐患点变形情况,可按时序演示,可按夸张倍数设置
演示。
(7)根据地面沉降预测评价成果,模拟不同地下水开采方案与地面沉降的关系。地层
模型:包含基岩以上各工程地质层,工程地质分层满足郑州多要素城市地质调查标准分层划
分规则,地层划分精度满足地表形变规律研究的要求,空间刻画精度达到3米及以上。基
岩划分应结合郑州最高比例尺的区域地质调查成果;
(8)根据地面沉降监测结果,对沉降量大的重点区域进行倾斜摄影及B1M建模;
(9)为了满足网络服务发布,需提供地表一体化的数字高程脱密处理.,处理符合保密
相关规定和高程信息一致性并尽可能保持精度。
2、视图管理:实现三维可视化操作,如全图、缩放、平移、旋转、比例尺显示、坐标
显示等功能,支持空间位置定位功能并可显示其坐标位置,满足从宏观到细节的多角度浏览
查看。
3、测量工具:支持测量功能,育观显示测量结果,包括距离测量、贴地测量、高度测
量、面积测量、体积测量。
4、三维漫游:支持在三维场景内按指定路线自动飞行漫游。
5、三维数据管理模块:具备从“郑州市城区地面沉降监测预警平台”自动接收数据的
功能,导出的脱密数据进厅入库、修改等数据管理功能。实现对系统所涉及的二三维数据进
行管理,可按照数据集方式实现对所需数据的组织管理,具有从数据中心获取的能力,接入
外部服务的能力”
6、数据查询模块:实现信息查询功能,包括空间查询、属性查询、要素查询、自定义
查询等。查询结果实现多样展示功能包括图文一体化展示、历史变化动态展示、图表展示等
功能。
7、编辑制图模块:实现场景属性、显示参数编辑功能,场景图片格式成图输出。
8、系统管理模块:包括用户及权限管理功能,实现用户的登录、注册、信息修改、删
除等功能,根据实际需求,设定用户权限,能够对用户权限进行动态可视化配置/修改。可
视化配置系统运行的各种参数;系统日志功能;具备自动备份功能,确保重要数据安全和重
要信息系统连续稳定运行等.
9、数据可视化大屏功能:根据实际需求,配置多种模板,用于将本次工作各类信息系
统进行多维度的动态可视化展示,包括按监测内容、单项监测的工作量统计、时间分布图、
按行政区等条件分类展示。本可视化大屏系统使用郑州市地质灾害监测预警平台处理过的脱
密数据进行展示,支持的图表主要右折线图、区域图、柱状图、散点图、饼图、气泡图、环
形图、雷达图、漏斗图、地图等,能快速动态地搭建。
10、根据本系统定位,梳理服务对象需求,细化数据、功能粒度,形成数据、功能、服
务互通与衔接。
11、系统功能模块划分以及模块功能应根据实际工作需求增补、细化、优化。
四、工作技术标准
遵循的规定、规范和标准主要如下:
(一)水准测量地面沉降监测
《地面沉降测量规范》(DZ/T0154-2020);
《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006);
《地面沉降调查与监测规范》(DZ/T0283-2015);
《测绘成果质量检查与验收》(GB/T24356-2009)。
(二)GNSS动态监测
《地面沉降测量规范》(DZ/T0154-2020);
《地面沉降调查与监测规范》(DZ/T0283-2015);
《全球定位系统GPS测最规范》(GB/T18314);
《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006);
《卫星导航定位基准站网测试技术规范》(CH/T2018-2018):
《卫星导航定位基准站服务规范》(GB/T35769);
《全球导航卫星系统连续运行基准站网技术规范》:GB/T28588-2012)。
(三)InSAR遥感监测
《地面沉降测量规范》(DZ/T0154-2020);
《地面沉降调杳与监测规范》(DZ/T0283-2015);
《时序InSAR地表形变监测数据处理规范》(CH/T6006-2018);
《地面沉降调查与监测规范》(DZ/T0283-2015):
《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-2016):
《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB/50292-2015);
《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB/50144-2008);
《建筑地基基础设计规范》(GB/50007-2011)o
(四)地质灾害隐患点监测
《地质灾害专群结合监测预警技术指南(试行)》(自然资源部):
《地质灾害监测数据通讯技术要求》(自然资源部);
《地质灾需监测预警数据库建设标准》(自然资源部);
《地质灾害监测预警普适型仪器布设安装及运行维于技术标准》(自然资源部);
《地质灾害监测预警设备检测检验技术规范》(自然资源部)。
(五)数据库建设
《地面沉降测量规范》(DZ/TO154-2020):
《地面沉降调查与监测规范》(DZ/T0283-2015);
《专题地图信息分类与代码》(GB/T18317-2009);
《基础地理信息标准数据基本规定》(GB21139-2007);
《基础地理信息要索•分类代码》(GB/T13923-2006):
《城市地质调查规范》(DZ/T0306-2017);
《城市地质调查数据库结构规范》(1)1)2015-04);
《城市环境地质调查评价规范》(DD2008-03);
《城市地质调查数据内容与数据库结构》(DZ/T0352-2020)。
(六)郑州市地面沉降防治工作建议
《地面沉降测量规范》(DZ/T0154-2020);
《地面沉降调查与监测规范》(DZ/T0283-2015);
《地下水资源管理模型工作要求》(GB/T14497);
《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)o
(七)郑州市地质灾害调查和矿山地质环境调查
《地质灾害InSAR监测技术指南(试行)》(TCAGHP013-2018);
《地质灾害防治条例》(中华人民共和国国务院第394号);
《矿山地质环境保护规定》(国土资源部令64号重新公布);
《区域环境地质勘察遥感技术规程》(DZ/T0190-2015)o
(八)其他相关规范及规定。
五、主要工作量
郑州市城区地面沉降监测工作量见表4o
表4郑州市城区地面沉降监测工作量表
序
工作手段单位工作量
号
1INSAR数据沉降监测调杳km17446
2INSAR数据地灾调查调查km17446
3INSAR数据矿山地质环境调查km'7446
4郑州市地面沉降调查k1500
5GNSS连续运行监测站座9
GNSS监测站进行特级精度GNSS网
6次/年3/3
和一等水准精度观测
7一等水准监测点点15
8一等水准测量km/期次不少于1500/3
9二等水准监测点点485
10二等水准测量km/期次不少于3600/3
11地面沉降光纤监测点个3
12地面沉降光纤监测期/年12/3
地质灾害隐患点监测站建设与监
13处10
测
14三维模型建设(1:2000倾斜摄影)处1
郑州市城区地面沉降监测预警平
15个1
郑州市城区地面沉降三维模型系
16个1
统
六、工作周期
工作周期:合同签订后36个月。
(一)设计编制
合同签订后1个月内完成工作设计书编制。
(二)工作进度要求
自签订合同起2个月至3个月内
完成郑州市地面沉降调查工作。
自签订合同起4个月内
建设水准监测点500个(一等水准监测点15个,二等水准监测点485个);建设GNSS
连续运行监测站9座;建设地质灾害隐患点连续自动监测站10套;建设郑州市城区地面沉
降监测预警平台1个;建设地面沉降光纤监测点3个。完成资料整理、数据库建设、技术报
告和成果图件编制并向采购人提请监测网建设验收。
自签订合同起6个月至7个月内
完成一、二等水准路线沉降测量不少干1700km(其口一等水准测量不少干500km、二等
水准测量不少于1200km);完成GNSS连续运行监测网年度测量一次并进行运行维护;完成
资料整理.、数据库建设、技术报告和成果图件编制并向采购人提请年度验收。
自签订合同起19个月至20月内
完成一、二等水准路线沉降测量不少于1700km(其口一等水准测量不少于500km、二等
水准测量不少于1200km);完成GNSS连续运行监测网年度测量一次并进行运行维护;建立
郑州市城区地面沉降三维模型系统;完成资料整理、数据库建设、技术报告和成果图件编制
并向采购人提请年度验收。
自签订合同起32个月至33月内
完成一、二等水准路线沉降测量不少于1700km(其口一等水准测量不少于500km、二等
水准测量不少于1200km):完成GNSS连续运行监测网年度测量一次并进行运行维护;完成
资料整理、数据库建设、技术报告和成果图件编制并向采购人提请年度验收。
自签订合同起至34月内
完成郑州市全域InSAR遥感地面沉降调查(每季度监测调查一次,共计12次);完成
1:2000倾斜摄影立体三维模型1处;完成地质灾害和矿山地质环境调杳;完成地面沉降光
纤监测(每季度监测一期:共计12期);完成资料整理.、数据库建设、技术报告和成果图件
编制。
(三)项目验收
自合同签村日起33个月,完成资料整埋、数据库建设、技术报告和成果图件编制,向
采购人提请项目验收。
(四)资料汇交自合同签订FI起36个月,向采购人资料汇交。
七、提交成果
(一)总成果(综合研究成果)
1、郑州市地面沉降监测网建设报告
附图:郑州市地面沉降监测网实际材料图(shp格式:比例尺1:1万,纸质:比例1:5
万)。
2、郑州市城市规划区地面沉降监测报告
(1)郑州市地面沉降监测网实际材料图(shp格式:比例尺1:1万,纸质:比例1:5
万);
(2)郑州市地面沉降速率分布图(比例尺1:5万);
(3)郑州市地面沉降量等值线图(比例尺1:5万);
(4)郑州市地面沉降量剖面图(垂更与水平比例尺选择以合理反映地面沉降现状为原
则);
(5)郑州市城市轨道交通、地下综合管廊、城市重要建筑物与其它工程设施沉降速率
图(垂直与水平比例尺选择以合理反映建筑物沉降现状为原则);
3、郑州市城市规划区地面沉降监测年度报告
(1)郑州市年度地面沉降速率分布图(比例尺1:5万);
(2)郑州市年度地面沉降等值线图(比例尺1:5万);
(3)郑州市年度地面沉降量剖面图(垂直与水平比例尺选择以合理反映地面沉降现状
为原则);
(4)郑州市年度城市轨道交通、地卜.综合管廊、城市重要建筑物与其它工程设施沉降
年度速率图(垂直与水平比例尺选择以合理反映建筑物沉降现状为原则)。
4、郑州市地面沉降防治工作建议报告
(1)郑州市地面沉降分布范围图(比例尺1:5万);
(2)郑州市地裂缝分布范围图(比例尺1:5万):
(二)专题成果资料
1.InSAR遥感监测
(1)郑州市InSAR地面沉降监测成果报告
①郑州市InSAR形变监测图、差分相位图、相干图和解缠相位图、形变图、地理编码
后的DEM、强度图、相干图(比例尺1:10万);
②郑州市建筑物沉降风险等级分布图(比例尺1:10万);
③郑州市InSAR地面沉降速率图(比例尺1:10万);
④郑州市InSAR地面沉降监测等值线图(比例尺1:10万);
⑤郑州市地面沉降量剖面图(垂直与水平比例尺选择以合理反映地面沉降现状为原
则);
⑥郑州市城市轨道交通、地下综合管廊、城市重要建筑物与其它工程设施沉降速率图
(垂直与水平比例尺选择以合理反映建筑物沉降现状为原则);
附表:各测景点本期地面沉降测展成果表。
(2)郑州市季度InSAR地面沉降监测成果报告
①郑州市季度InSAR形变监测图、差分相位图、相干图和解缠相位图、形变图、地理
编码后的DEM、强度图、相干图(比例尺1:10万);
②郑州市季度建筑物沉降风险等级分布图(比例尺1:10万);
③郑州市季度InSAR地面沉降速率图(比例尺1:10万);
④郑州市季度InSAR地面沉降监测等值线图(比例尺1:10万);
⑤郑州市季度地面沉降量剖面图(垂直与水平比例尺选择以合理反映地面沉降现状为
原则);
⑥郑州市季度城市轨道交通、地下综合管廊、城市重要建筑物与其它工程设施沉降速
率图(垂直与水平比例尺选择以合理反映建筑物沉降现状为原则)。
①数据处理中生成的文件、资料和成果表;
②各测量点季度地而沉降测量成果表。
(3)郑州市年度InSAR地面沉降监测成果报告
①郑州市年度InSAR形变监测图、差分相位图、相干图和解缠相位图、形变图、地理
编码后的DEM,强度图、相干图(比例尺1:1()万);
②郑州市年度建筑物沉降风险等级分布图(比例尺1:10万);
③郑州市年度InSAR地面沉降速率图(比例尺1:10万):
④郑州市年度InSAR地面沉降监测等值线图(比例尺1:10万);
⑤郑州市年度地面沉降量剖面图(垂直与水平比例尺选择以合理反映地面沉降现状为
原则);
⑥郑州市年度城市轨道交通、地下综合管廊、城市重要建筑物与其它工程设施沉降速
率图(垂直与水平比例尺选择以合理反映建筑物沉降现状为原则)。
附表:各测量点年度地面沉降测量成果表
①光学遥感影像、DEM、气象等辅助资料;
②原始SAR数据列表文件和光盘资料;
③地面沉降测量数据库电子文档。
2、水准测量地面沉降监测
(1)郑州市城区地而沉降水准监测报告
①郑州市城区地面沉降水准监测点之记(比例尺1:2千);
②郑州市城区地面沉降水准监测点接测图(比例尺1:2万);
③郑州市城区地面沉降水准监测点展点图(比例尺1:5万);
④郑州市城区地面沉降水准监测水准路线图(比例1:5万);
⑤郑州市城区地面沉降水准监测等值线图(比例尺1:5万);
⑥郑州市城区沉降监测点高程沉降曲线图(垂直与水平比例尺选择以合理反映地面沉
降现状为原则);
⑦郑州市城区地面沉降量剖面图(垂直与水平比例尺选择以合理反映地面沉降现状为原
则);
⑧郑州市城区城市地铁、地下综合管廊、高架桥沉降曲线图(垂直与水平比例尺选择以
合理反映建筑物沉降现状为原则);
①郑州市年度城区水准观测外业观测记录、测量手簿;
②郑州市年度城区水准测最外业高差与概略高程年度表;
郑州市年度城区地面沉降水准监测点成果表。
(2)郑州市年度城区地面沉降水准监测报告
①郑州市年度城区地面沉降水准监测水准路线图(比例1:5万);
②郑州市年度城区地面沉降水准监测等值线图(比例尺1:5万);
③郑州巾年度城区沉降监测力、高程沉降曲线图(垂直与水平比例尺选择以合埋反映地面
沉降现状为原则);
④郑州市年度城区地面沉降量剖面图(垂直与水平比例尺选择以合理反映地面沉降现状
为原则);
⑤郑州市年度城区城市地铁、地下综合管廊、高架桥沉降曲线图(垂直与水平比例尺选
择以合理反映建筑物沉降现状为原则)。
①郑州市年度城区水准观测外业观测记录、测量手簿;
②郑州市年度城区水准测量外业高差与概略高程年度表;
③郑州市年度城区地面沉降水准监测点成果表。
(3)附录:
①水准仪鉴定资料;水准仪i角检验与水准标尺检验鉴定记录;气象仪器及其它设备的
检验资料;
②测量标忐委托保管书:选点和理石资料:
③郑州市城区地面沉降监测观测数据库电子文档(原始)。
3、GNSS动态监测
(1)郑州市城区地面沉降GNSS连续运行监测报告
①郑州市城区地面沉降GNSS连续运行监测站点之记(比例尺1:2千):
②郑州市城区沉降监测点高程沉降曲线图(垂直与水平比例尺选择以合理反映地面沉降
现状为原则工
附表:郑州市城区地面沉降GNSS连续运行监测站成果表;
(2)郑州市年度城区地面沉降GNSS连续运行监测报告
郑州市年度城区沉降监测点高程沉降曲线图(垂直与水平比例尺选择以合理反映地面沉
降现状为原则)。
①郑州市年度城区地面沉降GNSS数据处理中生成的文件、资料和成果表:
②郑州市年度城区地面沉降GNSS连续运行监测网观测年度记荥;
③郑州市年度城区地面沉降GNSS连续运行监测站成果表。
①测量标志委托保管书;
②埋设中拍摄的照片;
③GNSS接收机鉴定资料;
④监测数据库电子文档。
4、郑州巾地质灾害隙患点监测
(1)郑州市地质灾害监测预警设备安装建设报告
附图:郑州市地质灾害监测部署图(比例尺1:5万
(2)郑州市地质灾害监测预警设备运行总结报告
附图:郑州市地质灾害监测部署图(比例尺1:5万)。
附表:郑州市地质灾害调查表。
(3)郑州市地质灾害隐患点监测预警报告
附图:郑州市地质灾害隐患点监测分析图(比例尺1:2千)。
①郑州市地质灾害调查表;
②郑州市地质灾害监测分析报表(含日、周、半月、月、季度、半年、年报表)。
①地质灾害隐患点三维建模数据;
②地质灾害隐患点监测电子数据及电子文档(原始)。
5、郑州市地质灾害调查
(1)郑州市地质灾害调查报告
(2)附图:
①郑州市地质灾害调查工程地质条件图(比例尺1:2.5万);
②郑州市地质灾害调查地质灾害分布图(比例尺1:2.5万);
③郑州市地质灾害调查地质灾害易发程度分区图(比例尺1:2.5万);
④郑州市地质灾害调查地质灾害危险程度分区图(比例尺1:2.5万);
⑤郑州市地质灾害调杳地质灾害防治规划建议图(比例尺1:2.5万);
⑥郑州市地质灾害调查重:点地段地质灾害分布图(比例尺1:1万)。
(3)附录:郑州市地质灾害调查原始电子文档数据。
6、郑州市矿山地质环境调查
(1)郑州市矿山地质环境调查报告
(2)附图;
①郑州市矿地质灾害分布图(比例尺1:2.5万);
②郑州市矿山地质环境现状图(比例尺1:2.5万);
③郑州市矿山地质环境影响预测评估图(比例尺1:2.5万);
(3)附录:郑州市地质环境调查原始电子文档数据。
7、地面沉降光纤监测
(1)报告:地面沉降光纤监测成果报告
对钻孔全断面多场多参量进行监测和数据处理分析,形成分层应变监测数据的后期成
图及有效数据的统计分析•,对土层变形和地下水变化趋势进行分析和预测。
(2)附图:地面沉降光纤监测点地层应变-时间变化系列图。
(3)附表:地面沉降监测点施工与监测记录表。
(4)附录:地面沉降光纤监测原始电子文档数据
(三)应用成果
1、图件成果:郑州市地质灾害调杳图件按二七区、上街区、惠济区、上街区、巩义
市、荥阳市、新密市、新郑市、登封9个行政区按比例尺为1:5万出图,郑州市按比例尺
1:10万出图,重点灾害区域按比例尺为1:1万出图并附有相应的报告及说明。
2、郑州市城区地面沉降监测预警平台:监测预警平台利用物联网、地理信息技术等技
术,实现有关采集数据的上传、处理、入库、管理、查询统计、空间分析,实现监测类、调
查类数据的可视化展示,为各级政府和相关部门提供基础数据支撑服
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