長(zhǎng)寧區(qū)3D測(cè)量

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-05-14

3D 測(cè)量技術(shù)對(duì)于軟件處理有著很高的要求,需要使用專(zhuān)業(yè)的軟件對(duì)測(cè)量信息進(jìn)行處理,然后結(jié)合軟件建模并應(yīng)用。其工作步驟包括:測(cè)量、表面處理、軟件拼接、三維建模、應(yīng)用數(shù)據(jù)等。與傳統(tǒng)的方式相比,3D 測(cè)量技術(shù)有著極高的工作效率,可以大幅加速工程的進(jìn)度,監(jiān)測(cè)并獲得可靠的精度。在土木工程、工業(yè)設(shè)計(jì)、地面模型、路橋設(shè)計(jì)、船舶建造、地理數(shù)據(jù)采集、現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)、露天煤礦、建筑監(jiān)測(cè)等很多領(lǐng)域,3D 激光掃描技術(shù)都獲得了成功的應(yīng)用。其高效率和低成本的特點(diǎn)獲得了普遍的認(rèn)可。3D 測(cè)量技術(shù)有助于提高工程的安全性。長(zhǎng)寧區(qū)3D測(cè)量

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什么是3D測(cè)量技術(shù)是一種非接觸式主動(dòng)光學(xué)三維測(cè)量技術(shù),3D測(cè)量技術(shù)基本原理是通過(guò)投影一束編碼光到待測(cè)物體表面,當(dāng)物體表面形貌發(fā)生變化時(shí),編碼光的分布將受到物體高度的調(diào)制,再利用相機(jī)獲取物體表面圖像,并對(duì)獲取的圖片進(jìn)行解調(diào)從而恢復(fù)包含物體高度信息的3D形貌。根據(jù)光源的不同,可分為點(diǎn)結(jié)構(gòu)光三角測(cè)量技術(shù)、線結(jié)構(gòu)光光切測(cè)量技術(shù)、面結(jié)構(gòu)空間光調(diào)制技術(shù),其中面結(jié)構(gòu)空間光調(diào)制技術(shù)對(duì)光源進(jìn)行面陣編碼,在測(cè)量過(guò)程中具有大數(shù)據(jù)數(shù)、快速、高精度以及強(qiáng)魯棒性等優(yōu)點(diǎn)。輪廓3D測(cè)量?jī)r(jià)格3D 測(cè)量技術(shù)的精度不斷提高。

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三維測(cè)量,顧名思義就是對(duì)被測(cè)物進(jìn)行全方面測(cè)量,確定被測(cè)物的三維坐標(biāo)測(cè)量數(shù)據(jù)。其測(cè)量原理分為測(cè)距、角位移、掃描、定向四個(gè)方面。根據(jù)三維技術(shù)原理研發(fā)的儀器包括拍照式(結(jié)構(gòu)光)三維掃描儀、激光三維掃描儀和三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)三種測(cè)量?jī)x器。三維測(cè)量可定義為 “一種具有可作三個(gè)方向移動(dòng)的探測(cè)器,可在三個(gè)相互垂直的導(dǎo)軌上移動(dòng),此探測(cè)器以接觸或非接觸等方式傳送訊號(hào),三個(gè)軸的位移測(cè)量系統(tǒng)經(jīng)數(shù)據(jù)處理器或計(jì)算機(jī)等計(jì)算出工件的各點(diǎn)坐標(biāo) (X、Y、Z) 及各項(xiàng)功能的測(cè)量”。三維測(cè)量的測(cè)量功能應(yīng)包括尺寸精度、定位精度、幾何精度及輪廓精度等。

三維測(cè)量技術(shù)主要以非接觸式激光、照相、白光等方式為主,它具有很高的測(cè)量精度,適合進(jìn)行相對(duì)尺寸的測(cè)量與質(zhì)量管理。光學(xué)掃描速度快、精確度適當(dāng),并且可以掃描立體物品獲得大量點(diǎn)云數(shù)據(jù),有利于曲面重建。掃描完后在計(jì)算機(jī)讀出數(shù)據(jù),通常這部分稱為反求工程前處理。得到產(chǎn)品的數(shù)據(jù)后,以反求工程軟件進(jìn)行點(diǎn)數(shù)據(jù)處理,經(jīng)過(guò)分類(lèi)、族群區(qū)分、點(diǎn)線面與實(shí)體誤差比對(duì)后,再重新建構(gòu)曲面模型、產(chǎn)生 CAD 數(shù)據(jù),進(jìn)而可以制作 RP Part,以確認(rèn)機(jī)構(gòu)與幾何外型,或進(jìn)行 NC 加工與模具制造,這些屬于后處理部分。3D 測(cè)量技術(shù)能夠精確測(cè)量物體的體積。

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三維測(cè)量技術(shù)一般大致分為兩類(lèi):接觸式測(cè)量與非接觸式測(cè)量。1、接觸式測(cè)量方法:接觸式測(cè)量通過(guò)探針等形式,物理接觸被測(cè)表面,從而獲得一個(gè)測(cè)量點(diǎn)數(shù)據(jù)。主要表示技術(shù)有三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)與柔性測(cè)量臂。接觸式測(cè)量的測(cè)量精度較高(微米級(jí)),但是測(cè)量效率低(單次只獲得一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)),且存在破壞被測(cè)物體的可能性,具有一定的局限性。2、非接觸式測(cè)量方法:非接觸式測(cè)量方法的應(yīng)用較為普遍,通常的硬件配置為一個(gè)光源(激光器或DLP投影儀)、一個(gè)或多個(gè)相機(jī),模仿人眼的布局獲得視差,結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單。非接觸式測(cè)量方法的精度可以做到很高,且單次測(cè)量至多可獲得數(shù)百萬(wàn)個(gè)測(cè)量點(diǎn)數(shù)據(jù),可以根據(jù)待測(cè)物體的幾何特征靈活地選擇硬件配置,實(shí)現(xiàn)好的測(cè)量效果,因此也是我們的研究重點(diǎn)。3D 測(cè)量技術(shù)在文物修復(fù)中有著重要價(jià)值。嘉定區(qū)3D測(cè)量家電

3D 測(cè)量技術(shù)能夠檢測(cè)物體的平整度。長(zhǎng)寧區(qū)3D測(cè)量

3D 測(cè)量技術(shù)是一種非接觸式主動(dòng)光學(xué)三維測(cè)量技術(shù),該技術(shù)基本原理是通過(guò)投影一束編碼光到待測(cè)物體表面,當(dāng)物體表面形貌發(fā)生變化時(shí),編碼光的分布將受到物體高度的調(diào)制,再利用相機(jī)獲取物體表面圖像,并對(duì)獲取的圖片進(jìn)行解調(diào)從而恢復(fù)包含物體高度信息的 3D 形貌。根據(jù)光源的不同,可分為點(diǎn)結(jié)構(gòu)光三角測(cè)量技術(shù)、線結(jié)構(gòu)光光切測(cè)量技術(shù)、面結(jié)構(gòu)空間光調(diào)制技術(shù),其中面結(jié)構(gòu)空間光調(diào)制技術(shù)對(duì)光源進(jìn)行面陣編碼,在測(cè)量過(guò)程中具有大數(shù)據(jù)數(shù)、快速、高精度以及強(qiáng)魯棒性等優(yōu)點(diǎn)。長(zhǎng)寧區(qū)3D測(cè)量

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