基于三维激光扫描/无人机倾斜摄影LiDAR点云的批量堆体体积与土石填、挖方量计算
提到堆体体积的计算,其应用领域相当广泛,如土建工程施工过程中的土方量计算、露天矿山采剥工程量的计算,大型仓储库的库存统计,港口堆体物体积量算,农田土地平整中的填、挖方计算,冶金行业堆、取料的方量统计等等......但体积计算却又看似十分简单,很多人认为不就一个土方量计算嘛,有什么好探讨的!不过,在实际应用中确实存在着一些小的细节,它们直接关乎到数据计算的效率和准确性。目前有多种方式获取堆体的空间信
提到堆体体积的计算,其应用领域相当广泛,如土建工程施工过程中的土方量计算、露天矿山采剥工程量的计算,大型仓储库的库存统计,港口堆体物体积量算,农田土地平整中的填、挖方计算,冶金行业堆、取料的方量统计等等......但体积计算却又看似十分简单,很多人认为不就一个土方量计算嘛,有什么好探讨的!不过,在实际应用中确实存在着一些小的细节,它们直接关乎到数据计算的效率和准确性。
目前有多种方式获取堆体的空间信息,如:
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无棱镜全站仪无接触式数据采集;
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GNSS-RTK接触式数据采集;
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三维激光扫描无接触式数据采集;
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无人机倾斜摄影无接触式数据采集(解算出模型后就可以直接使用文中的方法了);
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等......
通过上述方式获得堆体表面足够的空间三维坐标之后,便可以进入体积计算环节。先看视频:
三维激光扫描技术在批量土方量计算中的应用
视频中是对一个采石场中的四个堆体的体积进行了批量计算,另外,对采石场不同时期某开采区域进行了开挖前后的土石填、挖方量计算(如有多个开采工作区域,填、挖方量的计算也是可以批量的)。
批量计算的意义在于提高工作效率,通过视频中的方法,即便一次计算成百上千个堆体,也是仅需要进行这样一次操作即可自动完成(经历过大量堆体体积计算的朋友可能对此更加深有体会)。高效的同时,四个堆体均规定好了多边形区域,在进行区域内堆体变化量计算时又兼具着保证精度的作用,以确保每一次的计算都严格遵循同一标准。其另一番意义在于统一的标准+直观可视的成果能够解决较为常见的体积计算纠纷问题,现在数据成果与现场情况叠加在一起,关键信息一目了然,再没什么可争辩的了。
此类方案同时适用于农田灌溉设计、海洋水系滩涂动态变化监测、建筑墙体表层脱落度监测、地表沉降监测、喷浆混凝土支护检测、沙漠形态变化研究等等领域。
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