穆斌 桑峰勇 余波
摘要:三維測(cè)繪技術(shù)是當(dāng)前工程測(cè)繪中較受歡迎的一項(xiàng)技術(shù),本文主要分析了三維測(cè)繪技術(shù)在工程測(cè)量中的應(yīng)用,并闡述了三維測(cè)繪和工程測(cè)繪未來的發(fā)展。
關(guān)鍵詞:三維測(cè)繪極速;工程測(cè)繪;工程測(cè)量
中圖分類號(hào):TB22 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
工程測(cè)繪的水平直接影響著工程建設(shè),工程數(shù)量的增多也對(duì)工程測(cè)繪提出了更高的要求,而三維測(cè)繪技術(shù)的發(fā)展在很大程度上提升了工程測(cè)量的水平。
1三維測(cè)繪技術(shù)和工程測(cè)量
1.1三維測(cè)繪技術(shù)
三維測(cè)繪技術(shù)就是通過測(cè)量目標(biāo)的空間三維坐標(biāo),確定三維目標(biāo)的空間位置、幾何形狀和空間姿態(tài),對(duì)目標(biāo)進(jìn)行三維重建并盡可能真實(shí)地在計(jì)算機(jī)上再現(xiàn)目標(biāo)的技術(shù)。從目前的情況來看,我國(guó)的三維測(cè)繪大多屬于2+1維理論建立起的三維測(cè)繪體系,即利用二維確定目標(biāo)的平面位置,一維確定目標(biāo)的高度。
1.2工程測(cè)量
工程測(cè)量指的是工程建設(shè)在設(shè)計(jì)規(guī)劃、施工以及經(jīng)營(yíng)管理等階段進(jìn)行的測(cè)量工作。在工程的設(shè)計(jì)規(guī)劃階段,要求提供完整可靠的地形材料;在工程的施工階段,要按照規(guī)定的精度進(jìn)行定線放樣工作;在經(jīng)營(yíng)管理階段,要進(jìn)行建筑物的變形觀測(cè),對(duì)建筑物的穩(wěn)定性進(jìn)行科學(xué)的判斷,在保證工程質(zhì)量和安全使用的同時(shí),對(duì)設(shè)計(jì)理論和施工方法的正確性進(jìn)行驗(yàn)證。工程測(cè)量的工作內(nèi)容比較廣泛,主要包括城市測(cè)量、鐵路和道路測(cè)量、輸電線路和工業(yè)建設(shè)設(shè)計(jì)測(cè)量等。
2三維測(cè)繪技術(shù)在工程測(cè)量中的應(yīng)用
2.1工程設(shè)計(jì)
在當(dāng)前的工程設(shè)計(jì)中已經(jīng)逐漸開始應(yīng)用三維設(shè)計(jì)了,三維CAD的軟件已經(jīng)普及。三維設(shè)計(jì)是新一代數(shù)字化、虛擬化、智能化設(shè)計(jì)平臺(tái)的基礎(chǔ),與傳統(tǒng)的二維設(shè)計(jì)相比,三維設(shè)計(jì)使目標(biāo)更加立體化、更形象化。在現(xiàn)代工程設(shè)計(jì)中,三維CAD軟件已逐漸普及,其可以在現(xiàn)狀圖的基礎(chǔ)上進(jìn)行工程設(shè)計(jì),并進(jìn)行三維測(cè)繪的跟進(jìn)。
2.2工程施工
傳統(tǒng)的施工技術(shù)已經(jīng)無法滿足現(xiàn)代工程的需求了,現(xiàn)在很多復(fù)雜工程采取立體式吊裝式施工,傳統(tǒng)的逐層施工已經(jīng)無法滿足。因此,工程施工方面也需要實(shí)現(xiàn)三維測(cè)量,為施工的各個(gè)環(huán)節(jié)提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)依據(jù)。
2.3城市規(guī)劃
隨著城市化水平不斷提高,工程測(cè)量的地位和作用越來越突出,關(guān)系著城市的現(xiàn)代化建設(shè)。因而,為城市規(guī)劃和工程規(guī)劃服務(wù)的工程測(cè)量,應(yīng)逐步實(shí)現(xiàn)三維測(cè)繪,為城市發(fā)展建設(shè)提供可靠依據(jù)【1】。
3三維技術(shù)和工程測(cè)量的發(fā)展
3.1工程測(cè)量的發(fā)展
隨著工業(yè)發(fā)展趨于自動(dòng)化、集成化和智能化,對(duì)工程測(cè)量技術(shù)提出了進(jìn)一步的要求,需要采用特殊方法保障測(cè)量精度,在這種情況下,特種精密工程測(cè)量和工業(yè)測(cè)量應(yīng)運(yùn)而生,精密工程測(cè)量和工業(yè)必將得到飛速的發(fā)展。
3.2 3S三維測(cè)繪技術(shù)
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、對(duì)地觀測(cè)技術(shù)等的快速發(fā)展,測(cè)繪科技獲得了革命性的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)模擬測(cè)繪到數(shù)字化測(cè)繪的深刻轉(zhuǎn)變,進(jìn)入以“3S”技術(shù)(全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)GNSS、遙感技術(shù)RS、和地理信息系統(tǒng)GIS)為核心的高科技測(cè)繪時(shí)代。
大地測(cè)量采用快速高精度空間定位技術(shù),特別是GPS技術(shù)出現(xiàn)以來,逐步從靜態(tài)大地測(cè)量發(fā)展到動(dòng)態(tài)大地測(cè)量,作用范圍從地球局部區(qū)域擴(kuò)展到全球,研究對(duì)象從地球表面幾何形態(tài)深入到研究地球內(nèi)部物理結(jié)構(gòu)及其動(dòng)力學(xué)機(jī)制,使傳統(tǒng)的大地測(cè)量理論和技術(shù)產(chǎn)生了重大變革。應(yīng)用大地測(cè)量技術(shù)對(duì)地殼運(yùn)動(dòng)和海平面變化進(jìn)行精確監(jiān)測(cè)和研究,及時(shí)對(duì)因環(huán)境變化而產(chǎn)生的自然災(zāi)害做出精確預(yù)報(bào)將受到普遍的重視。
地理信息系統(tǒng)在某些專業(yè)已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)階段進(jìn)入了市場(chǎng)推廣階段,即GIS系統(tǒng)已經(jīng)面向市場(chǎng),被廣泛應(yīng)用。計(jì)算機(jī)技術(shù)和通訊技術(shù)的迅速發(fā)展,使GIS向多樣化和分布式處理邁進(jìn)。在側(cè)重信息存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢檢索、統(tǒng)計(jì)分析和自動(dòng)制圖等基本功能的基礎(chǔ)上,GIS逐步進(jìn)入開發(fā)分析、評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)、決策支持模型以及增加智能化功能的發(fā)展階段。光盤存儲(chǔ)技術(shù)、可視化技術(shù)、多媒體技術(shù)在GIS中的應(yīng)用也日益引人注目【2】。
3.3三維激光測(cè)量技術(shù)
三維激光測(cè)量技術(shù)的出現(xiàn)和發(fā)展為空間三維信息的獲取提供了全新的技術(shù)手段,為信息數(shù)字化發(fā)展提供了必要的生存條件。20世紀(jì)90年代,隨著三維激光掃描測(cè)量裝置在精度、速度、易操作性、輕便、抗干擾能力等性能方面的提升及價(jià)格的逐步下降,它在測(cè)繪領(lǐng)域成為研究的熱點(diǎn),應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展,逐步成為快速獲取空間實(shí)體三維模型的主要方式之一。
三維激光掃描測(cè)量技術(shù)克服了傳統(tǒng)測(cè)量技術(shù)的局限性,采用非接觸主動(dòng)測(cè)量方式直接獲取高精度三維數(shù)據(jù),能夠?qū)θ我馕矬w進(jìn)行掃描,且沒有白天和黑夜的限制,快速將現(xiàn)實(shí)世界的信息轉(zhuǎn)換成可以處理的數(shù)據(jù)。
它具有掃描速度快、實(shí)時(shí)性強(qiáng)、精度高、主動(dòng)性強(qiáng)、全數(shù)字特征等特點(diǎn),可以極大地降低成本,節(jié)約時(shí)間,而且使用方便,其輸出格式可直接與CAD、三維動(dòng)畫等工具軟件接口。目前,生產(chǎn)三維激光掃描儀的公司有很多,它們各自的產(chǎn)品在測(cè)距精度、測(cè)距范圍、數(shù)據(jù)采樣率、最小點(diǎn)間距、模型化點(diǎn)定位精度、激光點(diǎn)大小、掃描視場(chǎng)、激光等級(jí)、激光波長(zhǎng)等指標(biāo)會(huì)有所不同,可根據(jù)不同的情況如成本、模型的精度要求等因素進(jìn)行綜合考慮之后,選用不同的三維激光掃描儀產(chǎn)品。
激光雷達(dá)(Light Detection and Ranging,簡(jiǎn)稱LIDAR)是利用激光測(cè)距原理確定目標(biāo)空間位置的新型測(cè)量?jī)x器,通過激光器對(duì)物體表面的密集掃描,可獲得物體的三維表面模型。三維激光掃描測(cè)繪技術(shù)的測(cè)量?jī)?nèi)容是高精度測(cè)量目標(biāo)的整體三維結(jié)構(gòu)及空間三維特性,并為所有基于三維模型的技術(shù)應(yīng)用而服務(wù);傳統(tǒng)三維測(cè)量技術(shù)的測(cè)量?jī)?nèi)容是高精度測(cè)量目標(biāo)的某一個(gè)或多個(gè)離散定位點(diǎn)的三維坐標(biāo)數(shù)據(jù)及該點(diǎn)三維特性。
3.4衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)
衛(wèi)星定位和全站儀集成技術(shù)在3D測(cè)量技術(shù)中得到了廣泛的應(yīng)用,同時(shí)也是工程測(cè)量技術(shù)未來發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)。傳統(tǒng)的測(cè)量技術(shù)由于各方面的限制,不能保證精確度,并且在一些地區(qū),如地表崎嶇不平的地區(qū),很難發(fā)揮其應(yīng)有的作用。而微型導(dǎo)航定位技術(shù)不需要對(duì)地面進(jìn)行控制,在不受遮擋的情況下,能快速進(jìn)行測(cè)量,并且對(duì)溫度、氣候等因素表現(xiàn)出了良好的抗干擾性。因此,衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)GPS彌補(bǔ)了傳統(tǒng)測(cè)繪技術(shù)的缺點(diǎn),得到了廣泛的應(yīng)用。
4結(jié)語(yǔ)
綜上所述,將三維測(cè)量技術(shù)應(yīng)用到工程測(cè)量工作中,可以很好地完成各種工程測(cè)量工作,為后續(xù)的工程建設(shè)提供重要的數(shù)字參考,以達(dá)到促進(jìn)我國(guó)工程建設(shè)發(fā)展的最終目的。
參考文獻(xiàn)
[1]汪海濤,蔣明富.工程測(cè)量與三維測(cè)繪技術(shù)發(fā)展探析[J].工程建設(shè)與設(shè)計(jì),2016(7x):80-84.
[2]羅天宇.三維測(cè)繪技術(shù)與工程測(cè)量技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展[J].電子世界,2018(17):97,99.
(作者單位:貴州蘭誠(chéng)碩測(cè)繪有限責(zé)任公司)