三維測(cè)量技術(shù)已普遍應(yīng)用于工業(yè)檢測(cè)、反求工程、生物醫(yī)學(xué)、機(jī)器等領(lǐng)域。例如,復(fù)雜的葉輪和葉片的面形檢測(cè),汽車車身的檢測(cè),人類口腔牙型測(cè)量,整形外科效果評(píng)價(jià),用于制鞋 CAD 的鞋楦三維數(shù)據(jù)采集,各種實(shí)物模型的三維信息記錄與仿形等。三維高速度、高精度測(cè)量技術(shù)將隨著測(cè)量方法的完善和信息獲取與處理技術(shù)的改進(jìn)而進(jìn)一步發(fā)展,在新的更為廣闊的研究和應(yīng)用領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用。主動(dòng)式光學(xué)非接觸測(cè)量技術(shù)大體上可分為飛行時(shí)間法、主動(dòng)三角法、莫爾輪廓術(shù)、投影結(jié)構(gòu)光法、自動(dòng)聚焦法、離焦法、全息干涉測(cè)量法、相移測(cè)量法等。3D 測(cè)量技術(shù)在文物修復(fù)中有著重要價(jià)值。上海風(fēng)電能源業(yè)3D測(cè)量哪家靠譜
三維測(cè)量技術(shù)自產(chǎn)生以來,到目前已經(jīng)發(fā)展了眾多掃描原理。從三維數(shù)據(jù)的采集方法上來看,非接觸式的方法由于同時(shí)具備速度和精度的特點(diǎn),因而在反求工程中應(yīng)用較為普遍。激光三角形法又根據(jù)光源的不同可以分為點(diǎn)光源和線光源兩種不同方式,不同方式得到的數(shù)據(jù)組織方法是不一樣的?;诮佑|式的連續(xù)掃描測(cè)量的方法由于具有較高的精度,也得到了部分應(yīng)用,但在速度和價(jià)格上的指標(biāo)就比非接觸式差一些。在人機(jī)工程、虛擬現(xiàn)實(shí)、服裝 CAD 領(lǐng)域上,數(shù)字化三維掃描儀在國(guó)內(nèi)外同類機(jī)型中具備優(yōu)先優(yōu)勢(shì),將人體結(jié)構(gòu)數(shù)字化,通過對(duì)人體進(jìn)行多角度的瞬間快速拍攝,自動(dòng)實(shí)現(xiàn)點(diǎn)云數(shù)據(jù)拼接,自動(dòng)生成數(shù)字圖像和點(diǎn)云數(shù)據(jù)。隨著研究開發(fā)的進(jìn)一步發(fā)展,各種新的三維掃描儀技術(shù)將不斷涌現(xiàn),并被應(yīng)用到商用系統(tǒng)中,現(xiàn)有的三維掃描儀技術(shù)也將不斷被完善以滿足制造業(yè)生產(chǎn)的需要。古物3D測(cè)量解決方案3D 測(cè)量技術(shù)能夠?qū)ξ矬w進(jìn)行三維重建。
3D 測(cè)量的應(yīng)用:1、建筑、古跡測(cè)量方面:建筑物內(nèi)部及外觀的測(cè)量保真、古跡(古建筑、雕像等)的保護(hù)測(cè)量、文物修復(fù),古建筑測(cè)量、資料保存等古跡保護(hù),遺址測(cè)繪,贗品成像,現(xiàn)場(chǎng)虛擬模型,現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)性影像記錄。2、測(cè)繪工程領(lǐng)域:大壩和電站基礎(chǔ)地形測(cè)量、公路測(cè)繪,鐵路測(cè)繪,河道測(cè)繪,橋梁、建筑物地基等測(cè)繪、隧道的檢測(cè)及變形監(jiān)測(cè)、大壩的變形監(jiān)測(cè)、隧道地下工程結(jié)構(gòu)、測(cè)量礦山及體積計(jì)算。3、結(jié)構(gòu)測(cè)量方面:橋梁改擴(kuò)建工程、橋梁結(jié)構(gòu)測(cè)量、結(jié)構(gòu)檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、幾何尺寸測(cè)量、空間位置矛盾測(cè)量、空間面積、體積測(cè)量、三維高保真建模、海上平臺(tái)、測(cè)量造船廠、電廠、化工廠等大型工業(yè)企業(yè)內(nèi)部設(shè)備的測(cè)量;管道、線路測(cè)量、各類機(jī)械制造安裝。
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。3D 測(cè)量技術(shù)有助于提高工程的安全性。
三維測(cè)量工具:三維測(cè)量可以使用傳統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行,這些設(shè)備包括固定坐標(biāo)測(cè)量機(jī)(CMM)和基礎(chǔ)工具,如卡尺和量具。然而,這些方法存在許多弊端。根據(jù)所使用的工具不同,它們可能在測(cè)量速度、便攜性、應(yīng)用范圍和精度方面存在一定的局限性。因此無法被納入諸如自動(dòng)化質(zhì)量控制流程之類的自動(dòng)化工作流程之中。這些工具依賴于用戶的技能和效率;在當(dāng)今勞動(dòng)力資源緊張的背景下,制造商很難找到和培訓(xùn)合適的員工來使用更復(fù)雜的方法。然而,三維掃描儀由于在測(cè)量速度和便攜性以及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、可靠性和可重復(fù)性等方面具有優(yōu)勢(shì),成功克服了這些挑戰(zhàn)。一些光學(xué)坐標(biāo)測(cè)量機(jī)掃描儀甚至可以用于質(zhì)量控制應(yīng)用。3D 測(cè)量技術(shù)可以為設(shè)計(jì)提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。安徽輪廓3D測(cè)量技術(shù)
3D 測(cè)量技術(shù)為工業(yè)設(shè)計(jì)提供了新的思路。上海風(fēng)電能源業(yè)3D測(cè)量哪家靠譜
影響三維測(cè)量精度的因素有哪些?1、光機(jī)投射的光柵圖:目前有白光和藍(lán)光兩種,白光光波長(zhǎng),亮度高,所以投射距離較遠(yuǎn)。相反,藍(lán)光光波短,亮度低,投射距離也近,但是受到環(huán)境的干擾比較小。目前,藍(lán)光產(chǎn)品較為普遍。2、環(huán)境造成的光:掃描物體的環(huán)境光越強(qiáng),干擾因素就越大,采集的數(shù)據(jù)偏差也就越大。隨著技術(shù)的改進(jìn),現(xiàn)在可以在正常光下進(jìn)行工作。3、物體的材質(zhì):環(huán)境光或者光機(jī)投射的光投射到物體會(huì)反光,也會(huì)影響采集數(shù)據(jù)的偏差。以上就是影響三維測(cè)量精度的因素。上海風(fēng)電能源業(yè)3D測(cè)量哪家靠譜