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  • 简介:摘要:随着煤矿开采深度的增加和复杂地质条件的出现,煤矿地质数据的可视技术显得尤为重要,通过可视技术可以直观地展示煤矿地质构造,提高对地质条件的理解和判断能力,辅助制定合理的开采计划,减少安全隐患,文中讨论了可视技术在煤矿地质数据处理中的应用,包括数据采集与处理、建模与展示以及应用效果与未来展望。

  • 标签: 煤矿地质数据 三维可视化 数据处理 三维建模 应用效果
  • 简介:摘要:随着信息技术的快速发展,建筑设备运逐渐走向智能和高效。本文介绍了一种基于Niagara框架与可视技术的建筑设备运平台,该平台能够实现对建筑内各种设备的实时监控、故障预警和运管理,提高了运效率,降低了运成本。

  • 标签: Niagara 三维可视化 建筑设备 运维平台
  • 简介:摘要:科技的进步为资源勘查领域注入了新活力,其中,地质建模技术因其高精度模拟地下地质情况的能力而备受瞩目。该技术不仅为资源勘查提供了全新视角,更成为勘查工作的得力助手。基于多年的领域经验和深度理解,本文将详细探讨地质建模技术的多方面内容。

  • 标签: 三维地质建模 资源勘查 应用策略 发展前景
  • 简介:摘要:煤矿的信息建设已经从数字矿山建设逐渐转向了智慧矿山,现在普遍认为是智慧矿山初级阶段。矿山开采的科学、精细化管理已成为行业发展的必然趋势。其中,动态建模与监测技术在确保开采安全、提高资源利用率、降低环境影响等方面发挥着至关重要的作用。因此建立矿山采场精确的动态模型对矿山的高效、安全、智能管理具有至关重要的作用。

  • 标签: 矿山开采 三维动态建模 监测研究
  • 简介:摘要:随着数字城市和智慧城市的快速发展,对城市实景建模的要求越来越高。建模技术在规划、设计、管理等方面具有广泛的应用价值。激光雷达点云和实景建模技术分别是获取数据和构建模型的有效手段。激光雷达点云具有高精度、高密度、抗干扰能力强等特点,而实景建模技术能够快速构建具有较高精度的模型。将这两种技术融合应用,可以充分发挥各自优势,提高建模的效率和精度。

  • 标签: 激光雷达点云 实景三维建模技术 融合应用
  • 简介:摘要:本研究旨在探讨基于激光雷达技术的建筑工程测绘中的建模与应用。通过对激光雷达技术在建筑工程中的原理和应用进行分析,结合实际案例,研究了其在建筑物测量、地形测绘、室内空间识别等方面的应用。研究发现,激光雷达技术能够高效地获取建筑物的数据,为建筑设计、监测和管理提供了有力支持。同时,提出了进一步研究中可能面临的挑战与发展方向。

  • 标签: 激光雷达技术 建筑工程测绘 三维建模 地形测绘 室内空间识别
  • 简介:摘要:随着科技的发展,VR、AR等可视技术的应用越来越普及。在航空装备维修中应用可视技术,可以进一步拓展理论学习的途径,对于提高装备保障质效、提升官兵维修水平具有重要的实践作用。本文分析了可视技术的作用,并着重对可视技术在航空装备维修中的应用进行了详细讨论。

  • 标签: 可视化维修 航空装备 维修保障
  • 简介:摘 要:美丽乡村数字是实现我国乡村振兴的重要途径,而实景乡村模型是实现美丽乡村数字的重要基础数据。本次实验以上海市闵行区乡村振兴示范村——同心村为例,采用大疆经纬M300RTK无人机低空倾斜摄影测量技术获取了目标区域的影像数据和POS数据,应用建模软件Context Capture对目标区域进行了数据处理,重建了良好的实景模型,并借助TSD 3DMapper测图软件绘制了对应的数字线划图,最后结合外业实测检查点数据对模型精度进行了检测与评定。通过对实验结果的分析,该方法不仅能够满足乡村实景的建设需求,而且还可以为美丽乡村数字建设提供可靠、真实的数据基础。

  • 标签: 无人机 倾斜摄影 Context Capture 实景三维模型 精度评定
  • 简介:[摘要] 本文利用倾斜实景直观及与高精度真实逼近的特点,研发基于倾斜实景的边境安全管理应用系统,使边境管理工作更加直观和高效。该系统通过数据通讯技术使手持终端、无人机和边境安全管理地理信息作战指挥在边境安全管理管理工作中互联互通,形成统一、高效的巡边、管边调度系统,保证边防边情可以及时反馈和处置,实现边境安全管理的电子、智能和信息管理及边境人口的智能管理。

  • 标签: [] 倾斜实景三维 边境安全管理 无人机
  • 简介:摘要:随着信息技术的飞速发展和建筑工程行业的不断进步,基于建筑信息模型(BIM)的工程管理方式日益受到重视,工程进度管理作为建筑工程管理中至关重要的环节,往往决定着项目的成败,传统的工程进度管理方法往往存在信息不透明、沟通不畅和决策反应不及时等问题,制约了项目的顺利进行。基于BIM技术的工程进度可视管理应运而生,通过将建模和进度管理相结合,实现了项目进度的动态监控和高效管理。本文旨在深入探讨基于BIM技术的工程进度可视管理,分析其优势、应用及未来发展前景,为推动工程管理领域的创新提供理论支持和实践指导。

  • 标签: BIM技术 工程进度 可视化管理
  • 简介:摘要:工程测量的准确性直接影响工程项目建设的质量和效率。传统的绘画方法已经不适应现代社会发展的要求。因此,为实现大地测绘项目的可持续发展,必须结合现代具体环境和社会发展,积极引进新的大地测绘技术,通过与网络信息技术的高度融合,提高工程测量自动程度。与传统测绘技术相比,新技术不仅能够有效提高测绘精度,而且使测绘更加便捷高效,为测绘事业的长远发展奠定坚实的基础。

  • 标签: 工程测量 三维GIS技术 分析
  • 简介:摘要:GIS技术具有空间可视性和立体性特点,能够满足工程项目中的测量、测绘需求,生成地理空间图,具备强大的空间数据采集、数据分析、数据处理功能,可以确保工程测量简便性和精准性。本文对GIS技术进行系统研究,分析其在工程测量中的应用,旨在挖掘GIS技术的应用价值,以望借鉴。

  • 标签: 工程测量 三维GIS技术
  • 简介:摘要:GIS技术具有空间可视性和立体性特点,能够满足工程项目中的测量、测绘需求,生成地理空间图,具备强大的空间数据采集、数据分析、数据处理功能,可以确保工程测量简便性和精准性。本文对GIS技术进行系统研究,阐述技术原理和特点,分析其在工程测量中的应用,旨在挖掘GIS技术的应用价值,以望借鉴。

  • 标签: 工程测量 三维GIS技术 可视化数据分析 数据管理
  • 简介:摘要:本文研究了建筑信息模型(BIM)在工程决策中的可视应用。通过深入分析BIM技术的核心特点,探讨了其在工程决策过程中的可视优势。文章重点讨论了BIM如何通过模型提供直观、精确的工程信息,帮助决策者更好地理解项目细节,从而提高决策质量和效率。同时,也探讨了BIM在可视决策应用中面临的挑战和未来发展潜力。

  • 标签: 建筑信息模型 工程决策 可视化应用 三维模型 决策效率
  • 简介:摘要:本文探讨了模型在测绘领域的实际应用与挑战。模型技术已在测绘领域广泛应用,提供了高精度的地理信息和地形数据,有助于地图制作、城市规划、资源管理等领域。然而,实际应用中面临着多方面的挑战,包括数据采集、模型精度、计算资源等问题。本文分析了这些挑战,并探讨了潜在的解决方案,如使用先进的传感器技术、改进数据处理算法、提高模型的精度等。通过深入研究模型在测绘领域的应用和挑战,有望推动测绘技术的发展,为地理信息科学和地理空间数据应用提供更多可能性。

  • 标签: 三维模型 测绘 地理信息 挑战 应用
  • 简介:摘要:激光扫描技术高效获取复杂地形数据,实现高精度建模与地形特征分析,助力工程测量领域发展。

  • 标签: 三维激光扫描 工程测量
  • 简介:摘要:本文针对实景地形图构建问题进行研究,首先介绍DEM模型和DOM技术的应用特征,然后发挥先进技术优势,通过地形特征线提取、创建融合数据库、DOM数据采集处理、融合实景图与地形相互映射等方式,使实景地形图被成功构建出来。根据结果可知,DEM和DOM的联合应用,可有效突破二地图的局限,使区域地形地貌、地物等信息被真实完整的描述,对工程勘察设计工作高效开展具有重要意义。

  • 标签: DEM模型 DOM系统 三维实景图 构建方法
  • 简介:摘要:随着科技的发展,道路工程测量主要是对工程位置和高程进行测量,之后对测量数据进行分析,为工程施工提供依据,进行施工图纸以及施工方案设计,为工程施工奠定数据基础,激光扫描技术子在工程测量中应用,能够使施工设计数据更加完善,有利于保证工程整体质量。激光扫描是根据激光的特性进行扫描,具备方向性、单色行、高度性、相干性等特点,能够为工程测量提供帮助。激光扫描技术也获得了更好的发展,并在道路工程测量当中展现出了巨大的应用优势,能够保证道理工程测量数据的准确性,有利于保证道路工程质量,促进道路工程行业获得发展。

  • 标签: 三维激光扫描技术 道路工程 测量 应用
  • 简介:摘要:该文先对地面激光扫描技术的分类、使用原理以及应用优势进行简单说明,结合工程实例,落实项目实施前各项测绘准备工作后,分别从地形图测绘、土方量计算、道路竣工以及模型的建立4项测量作业,分析地面激光扫描技术的具体应用,以期充分发挥其技术性能优势与实际测量价值。

  • 标签: 工程测量 地面三维激光扫描技术 地形图测绘 三维模型
  • 简介:摘要:工程测量的本质是应用科学,不同的工程建设过程中所用测量理论及方法也不同。文章通过对工程测量技术与测绘技术进行细致研究,明确测绘与工程测量技术的价值,分析常用测绘测量技术在工程项目中的实践应用,围绕测绘测量工程普遍存在的问题,展望测绘技术与工程测量技术的未来发展趋势,以解决问题作为技术创新优化方向,推动测绘测量作业水平的提升。

  • 标签: 三维测绘 工程测量 实践应用 未来发展