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三維測量的原理是對被測物進行全方面的認知,在測量工具方面成效明顯。它不只能夠提升測量速度,還能讓操作者在操作過程中獲取更詳盡的數據,具有精度高且效率高的特點。在結構測量、船舶制造等建設領域極具優勢,并且在移動發展中能取得更好的效果。進行測量時,依據不同的測量技術可以進行拍照測量,能夠全方面了解物體的三維信息。這種測量方式十分出色,擁有不同的光源系統,在對被測物進行測量時,無論物體形狀高低,都能獲取更準確的數據,實現更好的測量。尤其是在使用不同的光源系統時,還能避免問題的出現。無需接觸即可測量,能夠降低接觸所導致的問題。其次,在測量時精密度非常高,即使被測物表面不光滑,也不會影響測量數據。這種可靠性高、準確性高的優勢,讓測量變得更加準確可靠。3D 測量技術可以快速測量大型物體。3d掃描儀器
三維測量技術不同于單純的測繪技術(因為傳統的高精度測繪技術已經很多,也夠用了),它主要面向高精度逆向三維建模及重構。傳統測繪技術主要是單點精確測量,但用它做建模工作時就力不從心了,因為描述目標結構的完整屬性需要大量的測繪點采集,少則幾萬個,多則幾百萬以上,這樣才能把目標完整地搬到電腦中來。所以,用現代高精度傳感技術做輔助就解決了這個問題,三維測量技術就是這類全自動高精度立體掃描的技術。三維測量技術的應用面非常寬廣,它是正向建模(如:由人工操作 CATIA、UG、CAD)的對稱應用,所以說它為逆向建模技術(如:從實體或實景中直接還原出模型)。3d掃描儀器3D 測量技術在文物修復中有著重要價值。
三維測量技術自產生以來,到目前已經發展了眾多掃描原理。從三維數據的采集方法上來看,非接觸式的方法由于同時具備速度和精度的特點,因而在反求工程中應用較為普遍。激光三角形法又根據光源的不同可以分為點光源和線光源兩種不同方式,不同方式得到的數據組織方法是不一樣的。基于接觸式的連續掃描測量的方法由于具有較高的精度,也得到了部分應用,但在速度和價格上的指標就比非接觸式差一些。在人機工程、虛擬現實、服裝 CAD 領域上,數字化三維掃描儀在國內外同類機型中具備優先優勢,將人體結構數字化,通過對人體進行多角度的瞬間快速拍攝,自動實現點云數據拼接,自動生成數字圖像和點云數據。隨著研究開發的進一步發展,各種新的三維掃描儀技術將不斷涌現,并被應用到商用系統中,現有的三維掃描儀技術也將不斷被完善以滿足制造業生產的需要。
三維測量的應用領域包括哪些呢?(1)測繪工程領域:大壩和電站基礎地形測量、公路測繪,鐵路測繪,河道測繪,橋梁、建筑物地基等測繪、隧道的檢測及變形監測、大壩的變形監測、隧道地下工程結構、測量礦山及體積計算。(2)結構測量方面:橋梁改擴建工程、橋梁結構測量、結構檢測、監測、幾何尺寸測量、空間面積、體積測量、三維高保真建模、海上平臺、測量造船廠、電廠、化工廠等大型工業企業內部設備的測量;管道、線路測量、各類機械制造安裝。(3)建筑、古跡測量方面:建筑物內部及外觀的測量保真、古跡(古建筑、雕像等)的保護測量、文物修復,古建筑測量、資料保存等古跡保護,遺址測繪,贗品成像,現場虛擬模型,現場保護性影像記錄。3D 測量技術能夠精確獲取物體的三維數據。
三維測量技術與傳統測量技術相比所具有的優勢:1、非接觸測量:三維測量技術采用非接觸掃描目標的方式進行測量,無需反射棱鏡,對掃描目標物體不需進行任何表面處理,直接采集物體表面的三維數據,所采集的數據完全真實可靠??梢杂糜诮鉀Q危險目標、環境(或柔性目標)及人員難以企及的情況,具有傳統測量方式難以完成的技術優勢。2、數據采樣率高:目前,采用脈沖激光或時間激光的三維測量設備采樣點速率可達到數千點 / 秒,而采用相位激光方法測量的三維測量設備甚至可以達到數十萬點 / 秒,可見采樣速率是傳統測量方式難以比擬的。3D 測量技術能夠實現對物體的全方面測量。3d測量儀使用方法
3D 測量技術在家具制造中有著應用。3d掃描儀器
三維測量技術具有快速、細致以及高精度的這些特點。如果讓其應用在地形測繪的領域,就可以減輕測繪工作人員的作業強度,減少作業時間,進而提高測繪效率,而且測繪也能夠得到一個讓人滿意的結果。運用三維測量技術在進行地形的測繪成圖的工作時,也需要 GPS、全站儀等設備來進行配合,從而確定空間每一個測站的位置。若利用三維測量技術得到的地形測繪成圖的質量也會受到很多外在因素的影響,例如與測站的定位精度和目標物體的反射面有關的誤差以及一些外界環境條件等。所以在使用的過程中就要盡可能地減少外在因素對整個掃描質量的影響,從而獲得更高質量的測繪成果圖。3d掃描儀器