中文名 | 岩体参数三维测量系统 | 产 地 | 奥地利 |
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学科领域 | 土木建筑工程 | 启用日期 | 2019年8月23日 |
所属类别 | 海洋仪器 > 海洋采样设备 > 采水器 |
3GSM三维测量系统比之传统的照相测量系统又有所创新,如ShapeMetriX3D仅使用一个经过标定的数码单反相机,从两个不同的角度来对指定的区域(成像区域要预先放置好标杆和标牌)进行成像,然后通过软件计算就可以得到成像区域的三维图象,并对表面信息做各种统计。而JointMetriX3D系统更是使用一个强大的图像设备(用JMX全景摄像扫描仪取代数码单反相机)能够得到巨大的全景图像(100兆像素),在1-1000米的范围内,甚至更远来进行拍摄。,形成独特的3D图像质量,软件功能也更加强大,能进行三维图像生成的JMX模型重建软件,和对三维图像进行交互式空间可视化和分析。该设备适合岩土工程使用。 2100433B
主要技术指标: 硬件:配有20兆像素以上的数码照相机;内置软件的笔记本电脑。 成像系统:数码相机,20兆像素单眼照相机(SLR); 范围杆,单轴,标准目标; 成像系统有水密的防尘设备。 标定:照相机标定—在站点上的标定是可能的,通过已经标定的对象和软件地质参考:无意标准应用—可以通过成像区域的参考点(至少3个)来实现站点所需时间:1分钟。 三维模型重建:使用三维模型重建软件。 结果:纵向参照,公制三维图像 数据连接:输出几何外形,如DXF (AutoCAD),虚拟现实造型语言, Inventor, XYZ坐标;输出测量结果,如CSV (MS Excel), TXT 精度:厘米范围级 软件:可以根据数码相片进行三维建模,从成像系统拍摄的图像中产生米制/公制的三维图像,并能用于可视化和评估3D图像以及数据导出。 使用3D图像可以减少对自然状态的考虑,并进行高精度测量。应用于地质图的隧道表面三维图像和不可接触的岩体边坡三维图像。 系统需要由一个可以进行高分辨率摄像的图像系统的全景摄像扫描仪,进行三维图像生成的模型重建软件,和对三维图像进行交互式空间可视化和分析一个易于使用的分析软件包组成。
对工件,或者是需要三维数据的物体进行数据的工作。使用的工具主要是三坐标与三维抄数机。 需要有ug,cad的基础能力。 测量机的软件也是需要学习的。 工作来说还算是轻松,算是脑力劳动了。工资待遇不如以前...
三维测量,顾名思义就是被测物进行全方位测量,确定被测物的三维坐标测量数据。其测量原理分为测距、角位移、扫描、定向四个方面。根据三维技术原理研发的仪器包括拍照式(结构光)三维扫描仪[1] &...
三维测量,顾名思义就是被测物进行全方位测量,确定被测物的三维坐标测量数据。其测量原理分为测距、角位移、扫描、定向四个方面。根据三维技术原理研发的仪器包括拍照式(结构光)三维扫描仪[1] 、激光三维扫描...
[目的]旨在解决针对传统物探方法诸如管线仪、探地雷达、声波探测仪等受其技术的局限性无法精确测定已有非开挖管线诸如小管径、大埋深、非金属管线得到的空间位置的难点,避免在施工过程中因为无法精确测定管线空间位置导致的事故频发的现象。[方法]针对非开挖管线探测的难题,提出以惯导为原理的探测技术对小管径、大埋深、非金属进行探测,并对以惯导原理为基础的地下管道三维测量系统进行软件设计及试验。[结果]试验成果表明:基于惯导原理地下管道三维测量系统软件结构及功能设计合理,针对非开挖管线测量可实时解算管道实际空间三维轨迹;测量过程中可以现场实时显示管道的空间轨迹俯视图、剖视图及三维空间视图,测量成果数据可存储输出,输出数据格式可根据不同需求进行设置,满足数字化地理信息三维数据管理系统输入要求,测量结果可较好的进行直观展示。[结论]该系统可适用于超埋深、小管径、任何材质的管道探测中,且其探测精度高,为城市疑难管线探测提供了较好的参考依据。
随着中厚板生产线生产能力的提高,对钢板检验仅仅靠人工卡量,工人劳动强度大,测量数据的精度和可靠性难以保证,因此需要对钢板的检验手段进行更新。本文论述了中厚板成品板三维尺寸自动测量的技术原理,并对于产生的经济效益进行了简单分析。
XJTUDP三维光学摄影测量系统已更名为XTDP摄影测量系统。
系统测量软件安装在高性能的台式机或笔记本电脑上。
由一个中心点和周围的环状编码组成,每个点有自己的编号。
圆形参考点,用来得到测量物体相关部分的三维坐标。
固定焦距可互换镜头的高分辨率数码相机。
刻度尺作为测量结果的比例,具有极精确的已经测量的参考点来确定它们的长度。
3D-feed型全视角视觉三维测量系统自带分析软件进行条纹分析,单点解相位精度可达到0.05 rad,全视角三维测量精度整体达到0.03 mm/m。