工厂里的设备、管线往往错综复杂,而且有的工厂因年代久远、人员更替,导致工其设备、管线的图纸缺失,或者图纸与实际不符。传统的测量手段只能测量设备、管线的粗略位置,这样会为后期的设计和施工带来麻烦。比如替换的管线长度不对,无法与设备对接,或者替换的设备尺寸过大,无法在现有的空间进行安置等等。三维激光扫描技术自发展初期就被成功应用于工厂的改造设计中
三维激光扫描技术又称“实景复制技术”,该技术通过激光扫描测距,快速获取被测物体外轮廓上每一点的三维坐标数据,再结合扫描仪自身的地理坐标,即可为被测物建立精准的三维数字模型。
三维激光扫描技术可以深入到复杂的现场环境及空间进行扫描操作,直接实现各种大型的、复杂的、不规则、标准或非标准的实体或实景三维数据完整的采集。从而快速重构出实体目标的三维模型及线、面、体、空间等各种制图数据。通过点云数据的尺寸测量以及与设计模型的对比即可检测施工质量。
随着现代科学技术的蓬勃发展,三维激光扫描技术被越来越多的用在工厂数字化、变电站数字化等方面。三维扫描技术又称“三维实景复制”技术,可对仪器周围环境进行全方位扫描。通过扫描可以获取周边环境所有的点位信息以及被测物体表面的反射强度和颜色信息,生成三维的彩色点云,即可将周围环境数字化,存储在电脑中。
近年来,随着各种先进技术在电网中的广泛应用,智能化已成为电网发展的必然趋势,发展智能电网已在世界范围内形成共识。随着坚强智能电网概念的提出,变电站的智能化已成为必然。因此,建立基于三维可视化的变电站辅助控制系统成为智能变电站建设的重要方面。此次某500KV变电站项目,就完美的运用到了三维激光扫描技术,为智能变电站管控系统提供了真实、有效三维数据信息。
随着现代建筑技术的不断发展,异型钢结构被应用在各式各样的建筑中。钢结构形式多种多样,常见的有角钢、工字钢、回字钢等。因其结构的特殊性及多样性,因此在建立数字模型时如何保证建模速度的同时保证模型精确度是对模型建立者提出的挑战。传统方法无法同时兼顾。但使用三维激光扫描技术,即可以自动提取建筑中的钢结构模型,使其变得简单、高效。
艾三维技术三维激光扫描服务具体服务内容:使用激光扫描仪现场扫描,采集对象的三维信息、色彩信息等。采集的数据以点云数据呈现,通过点云数据后处理展现三维空间信息,全方位现场情况,并确准无误地反映出来,根据点云数据可获取人工不可测量的位置的尺寸数据,准确率高。毫米级别的精度避免了由于返工造成的资金、材料的浪费。
三维激光扫描技术是一项高新技术,把传统的单点式采集数据转变为了自动连续获取数据。三维激光扫描技术又称为“高清晰测量”,也被称为“实景复制技术”。现阶段,三维激光扫描技术与BIM模型的集成在项目管理中的主要应用包括:工程质量检测与验收、建筑物改造、变形监测以及工业化精装修等。
对于三维激光扫描技术,你的了解有多少?三维激光扫描仪有哪些分类?三维激光扫描仪的工作流程是怎样的?三维激光扫描技术能用到哪些地方?三维激光扫描技术是一种新型测绘技术,是继测绘领域继GPS技术之后的一次技术革命,促进了传统测量方式向更 现代、更加便利的方向发展。为了让大家更加熟悉三维激光扫描技术,本期艾三维课堂除了解决上述问题外,还为大家展示三维激光扫描技术精装阶段的应用。
随着上世纪九十年代,三维激光扫描技术的出现,点云概念开始被提及。由于三维激光扫描仪可以快速获取被测物体表面大量密集的点的三维坐标、反射率和纹理等信息,复建出1:1 的真彩色三维点云模型的优势,得到了许多勘察设计师和BIM从业者的关注。利用激光扫描仪+实景建模软件生成的三维模型与此同时,许多人对激光点云三维建模和逆向建模感到疑惑:点云有哪些分类?点云怎么获取?点云怎么分割?三维建模和逆向建模有什么区别?他们分别用在哪些地方?…… 为了让大家全面、清晰
为了减轻铁路建设前期的测量难度,近年来,许多施工方引入了三维激光扫描仪,扫描范围最远可达 600 m,满足铁路远程数据收集的需要;1mm的高精度,达到铁路数据高精度的标准;高速测量和自动获取数据的优势,能解决人工测量速度缓慢带来的弊端;非接触式的测量方式,能应对恶劣的高铁施工环境,如隧道、高山等,保证作业安全。
变电站除了建设难度大,后期的日常检修,工作量也十分巨大。依靠传统的测量工具和方式,很难获取完整的测量数据,一旦某一个数据出现遗漏或者是偏差,可能会影响到变电站的维护问题,阻碍变电站的正常工作。为了更好的对变电站进行测量,近年来,电力领域在测量工作上,引入了三维激光扫描技术。三维激光扫描技术能快速测量变电站的三维数据,避免高空近身测量,为变电站建设和维修节约了大量时间。
传统的测量概念里,所测的数据最终输出的都是二维结果(如CAD出图),在逐步数字化的如今,三维激光扫描技术因其直观,开始逐渐的代替二维测量仪器。其利用高速激光扫描测量的方法,大面积、高分辨率、快速地获取物体表面各个点的(x.y.z)坐标、反射率、(R.G.B)颜色等数据信息,这样高速的测量方式,是一般测量手段无法做到的。
点云数据的由来,要从测绘领域说起。国际测绘领域近几十年获得了迅速的发展,倾斜摄影技术和三维激光扫描技术在不同层面,对测绘行业产生着巨大的影响。
传统测量概念里,所测的数据最终输出的都是二维结果(如CAD出图),在逐步数字化的如今,三维以其直观,逐渐的代替二维。近年来,随着测量技术和空间科学的深入发展,继GPS空间定位系统后,三维激光扫描技术突破了传统的单点测量方法,通过高速激光扫描测量的方法,大面积高分辨率地快速获取被测对象表面的三维坐标数据,为快速建立物体的三维影像模型提供了一种全新的技术手段。
古建筑不仅是古代人民智慧的结晶,还是古代历史文化的传承。在漫长的岁月中,古建筑饱受风霜, 或在风雨中消褪了颜色,或在时间的迁移中,建筑结构发生变形,内部梁板坍塌,永远消失在人们的记忆中。 过去,人们对于古建筑的保护有限,大量没有被列入保护范围和无法进行修复的古建筑遭到严重的损坏。名人故居和古建筑频频被破坏的现象,引起了人们对于古建筑保护的诸多讨论和思考。
随着上世纪九十年代,三维激光扫描技术的出现,点云概念开始被提及。 点云是目标表面特性的海量点集合,点云越密集,反映的图像细节和信息就越多。 当我们利用三维激光扫描仪扫描某一建筑表面时,我们可以得到大量密集的点,这些点带有三维坐标(XYZ)、激光反射强度和和颜色信息(RGB)等信息,它们共同创建了可识别的三维结构。
三维激光扫描技术是上世纪九十年代中期开始出现的一项技术,是继GPS空间定位系统之后又一项测绘技术的突破。它通过高速激光扫描测量的方法,大面积高分辨率地快速获取被测对象表面的三维坐标数据,为快速建立物体的三维影像模型提供了一种全新的技术手段。
三维激光点云怎么建模,有哪些注意事项?三维激光扫描技术通过高速激光扫描测量的方法,大面积高分辨率地快速获取被测对象表面的三维坐标数据,为快速建立物体的三维影像模型提供了一种全新的技术手段。
三维激光扫描技术(Terrestrial Laser Scanning, TLS)也称实景复制技术,地面三维激光扫描技术的出现是以三维激光扫描仪的诞生为代表,有人称 “三维激光扫描系统”是继GPS (Global Position System) 技术以来测绘领域的又一次技术革命。三维激光扫描仪通过激光测距的原理,把激光先投射到被测物体表面,继而反射回扫描仪内的传感器中,扫描仪据此计算其与物体的距离,确定物体在空间中的位置,得到三维点云数据。
三维激光扫描技术在现代测绘领域中扮演着至关重要的角色。也称为实景复制技术,它利用激光测距原理,通过高速激光扫描测量方法,能够大面积、高分辨率地获取被测对象表面的高精度三维坐标数据和大量空间点位信息。这项技术能够快速建立高精度、高分辨率的物体真实三维模型以及数字地形模型,被誉为继GPS技术之后的又一次技术革命。