建筑行业设计用到的三维几何建模软件有哪些?(1)SketchUp (SU) 拥有大量在线模型库,逼真的显示效果,众多专业插件,哪怕你更爱Rhino,记得也要精通SU。2012年Google将SU卖给了Trimble。
本项目针对地下车库测量红线范围内的机电管线与土建等构筑物(包含一个水泵房和一个报警阀室)进行三维扫描作业并提交成果。业主给出2天内完成外业扫描的时间限制,所以决定选用两台Trimble TX6扫描仪同时作业的方式进行扫描,其中百分之七十的测站采用3分钟模式快速获取现场信息,最终耗时为一天半时间完成了整个外业采集工作。
MR即“混合现实”(Mixed Reality),它是由“智能硬件之父”多伦多大学教授Steve Mann提出的介导现实(全称Mediated Reality)的一个真子集。Mediated Reality在实现Mixed Reality的同时,还可以对物理现实的画面做相应地调整. 混合现实是虚拟现实技术的进一步发展,该技术通过在虚拟环境中引入现实场景信息,在虚拟世界、现实世界和用户之间搭起一个交互反馈的信息回路,以增强用户体验的真实感。
Trimble RPT600放样机器人是Trimble公司为针对建筑施工现场定点问题开发地一款软硬件结合的产品。放样机器人主要硬件包括:全站仪主机,外业平板电脑,三脚架,全反射棱镜及棱镜杆等。主要软件包括:Trimble Field Link软件和基于REVIT及CAD的测量及放样点位插件。
谈到钻孔灌注桩基问题,桥梁钻孔灌注桩基础施工步骤及规定有哪些,钻孔灌注桩基因其造价低、节省钢筋等优点,被广泛采用。本文介绍了桥梁钻孔灌注桩基础施工步骤及规定,水下灌注混凝土的注意事项等,对施工中应注意的问题作了详细的阐述,希望可以帮到大家。 一)施工放样 在钻孔灌注桩施工前,由测量队用全站仪根据复测无误的导线点坐标实地放出桩位,并设置好定位控制桩,报监理工程师复测核准。 Trimble RPT600放样机器人是Trimble公司为针对建筑施工现场定点问题开发地一款软硬件结合
Trimble X7专为测量,建筑,工业和法证应用而设计。扫描仪具有Trimble X-Drive技术,测量级自动整平和智能校准系统。集成了简化的工作流程,使用Trimble Registration Assist能在现场自动注册点云数据。
Trimble RTS BIM放样机器人是Trimble公司为针对建筑施工现场定点问题开发地一款软硬件结合的产品,它利用BIM模型结合自动测量仪器在施工现场实现多专业三维空间放线。放样机器人主要硬件包括:全站仪主机,外业平板电脑,三脚架,全反射棱镜及棱镜杆等。主要软件包括:Trimble Field Link软件和基于REVIT及CAD的测量及放样点位插件。
目前,市面上的三维激光扫描仪大多具有以下功能:①三维测量,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)。②快速扫描,快速扫描是扫描仪诞生产生的概念,在常规测量手段里,每一点的测量费时都在2-5秒不等,更甚者,要花几分钟的时间对一点的坐标进行测量,三维激光扫描仪的诞生改变了这一现状。
Trimble XR10 混合现实安全帽是一款搭载微软HoloLens 2 的定制设备,是全球率先经微软授权的安全集成方案,专为建造施工、石油燃气、制造业和采矿业一线工人设计,可在工程现场访问全息数据。
MR是在VR和AR的基础上发展出来的混合技术形式,既继承了两者的优点,同时也摒除了两者大部分缺点的新兴技术。那么MR技术,到底有什么独特之处,又是如何应用建筑BIM领域的?下面我们一下来看看吧。
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。
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。
怎么才能快速准确的进行施工放样(放线),提高施工放线(放样)的效率?想要准确高效的进行施工放线必须要遵循施工放线的技术要求,其次,要选择精确的放线仪器。区别于传统的施工放样,放样机器人无论在精准度、成本、作业时间上都具有极大的优势,放样机器人将放样效率提高了2-4倍,节省放样作业成本至少50%。
MR混合现实是一种将虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 结合的技术,它可以将虚拟对象叠加在真实世界中,创造出全新的体验。为了进一步了解MR,下面,我们一起来了解下VR、AR和MR的区别。VR、AR和MR的区别 VR、AR和MR是三种不同的现实交互技术,它们的主要区别在于交互体验的程度和方式。
Trimble X9三维激光扫描系统 ——面向测量、建筑和工程专业人士的新型多功能现实捕捉高速三维激光扫描系统。依托 Trimble 成熟的激光扫描技术,包括自动仪器校准、自动调平和用于地理配准的激光指示器等,Trimble X9 协同 Trimble Perspective 软件,提供从外业到内业全流程的可靠表现。
Trimble X12 是一款高端3D激光扫描仪,具有卓越的速度、精度、范围和图像质量,适用于要求苛刻的扫描项目。Trimble X12性能。凭借无与伦比的易用性、更高的效率、卓越的点云和影像质量,Trimble X12 扫描系统现在比以往任何时候都更简单易用。
Trimble X9 是一款面向测量、建筑和工程专业人士的新型多功能现实捕捉高速三维激光扫描系统。它基于Trimble成熟的激光扫描技术,拥有 Trimble X-Drive 等创新技术进行自动校准、测量级自动调平和用于地理配准的激光指示器,旨在提高性能以适应更多严苛的工作环境。
Trimble RealWorks 是一款专业的点云处理和分析内业软件,它可从几乎所有三维激光扫描仪中导入数据,并将其转换为引人注目的三维成果。作为天宝三维扫描解决方案的桌面组件,Trimble RealWorks 可以进行有效的配准、分析、建模和创建可交付的成果。
在当今这个数据驱动的时代,点云数据建模软件已成为各种工程和建筑领域不可或缺的工具。这些软件通过处理大量的点云数据,能够快速、准确地生成三维模型,为设计、施工和管理提供有力支持。本文将为您介绍四款最为典型的点云软件,以帮助您选择最适合您需求的产品:· Bentley ContextCapture (一款由照片自动生成三维模型的软件)· Bentley Pointools (一款点云编辑和创建点云交付成果的软件) · Bentley Descartes (一款高级点云处理和逆向建模的软件) · Trimble RealWorks (一款点云后处理软件)
Trimble X9——创新的高速三维激光扫描系统,具有增强的性能和功能,提高工作效率和交付自信。Trimble X9三维激光扫描系统适用于测量、建筑和工程领域。它基于成熟的激光扫描技术,具备自动校准、测量级自动调平和激光指示器等功能,以提高性能和适应严苛工作环境。
为了更好地满足用户需求,Trimble? RealWorks? 近日发布了2024.00版本。这次更新带来了全新的功能和优化,让软件更加智能、高效,让您的工作更加得心应手。
如何高精度、高准确性地施工测量和放样工作是工程施工过程中的重要问题之一,BIM放样测量机器人正在为施工测量和放样工作带来一场精度革命。BIM放样测量机器人不仅提高了施工效率和准确性,还为建筑行业的发展开辟了新的道路。
现代工程测量需要高效、可靠的工具来确保精准度和生产力。在这个方面,Trimble X7三维激光扫描系统是一个突破性的创新。Trimble X7集简单、智能和专业于一体,为用户提供了卓越的体验和成果。
混合现实(MR),是一种将数字化现实与虚拟数字画面相结合的技术。通俗解释就是虚拟和现实的结合。在MR中,用户可以在真实世界中看到虚拟对象,同时这些虚拟对象可以与真实物体实时互动。关键的技术组成包括感知系统和3D建模,借助图像识别和位置映射技术,MR设备能够识别和跟踪用户的位置,并生成环境的三维映射。
施工放线,一项看似简单却实则重要的工程技术,承载着建筑施工的精准性与效率。无论是建筑物定位、基础施工还是主体施工,都离不开这一环节的精密布局。本文将为您揭示施工放线的概念、分类以及常用方法,带您深入了解这项不可或缺的施工工艺。
BIM施工放线作为重要的施工前期准备工作,对于保障施工质量、提高施工效率具有至关重要的作用。本文将介绍BIM施工放线的工艺流程和技术要求,并对传统放样与机器放样进行比较,以及放样机器人和混合现实技术是如何实现沉浸式的放样体验。
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。