3D lāzerskenēšanas metāla raktuvju goaf aptaujas pielietojums | PTJ emuārs

CNC apstrādes pakalpojumu porcelāns

3D lāzera skenēšanas metāla raktuvju aptaujas pielietojums

2021-08-14

3D lāzera skenēšanas metāla raktuvju aptaujas pielietojums


Raktuvju dziļajā ieguvē ne tikai tiek izvirzītas augstas prasības kalnrūpniecības tehnoloģijai, bet arī ir liels drauds ieguves drošībai. Lai nodrošinātu efektīvu un drošu kalnrūpniecības darbu, 3D lāzera skenēšanas tehnoloģija tiek izmantota kā uzlabota mērīšanas tehnoloģija. , Pakāpeniski tiek izmantots ieguves rūpniecībā. Rakstā tiek analizēta trīsdimensiju lāzera skenēšanas tehnoloģijas pielietošana metālu raktuvju mērījumos un sniegtas atsauces cilvēkiem tajā pašā nozarē.


3D lāzera skenēšanas metāla raktuvju aptaujas pielietojums
3D lāzera skenēšanas metāla raktuvju aptaujas pielietojums

Ieguves rūpniecībā ļoti svarīgi ir ģeoloģiskās uzmērīšanas un kartēšanas darbi, kuru darba kvalitāte ir tieši saistīta ar ieguves darbu efektivitāti un drošību. Nepārtraukti attīstoties zinātnei un tehnoloģijām, ir izstrādātas un izmantotas daudzas progresīvas tehnoloģijas, un trīsdimensiju lāzerskenēšanas tehnoloģijai ir ievērojamas priekšrocības. Tam ir augsta precizitāte metāla raktuvēs esošo govju mērīšanā, un tā nodrošina efektīvu ieguves darba vides kontroli. Nodrošiniet pamatu ieguves darba plāna sastādīšanai un izstrādei.

1 3D lāzerskenēšanas tehnoloģija

Šo tehnoloģiju sauc arī par reālās pasaules kopēšanas tehnoloģiju. Tas ir augsto tehnoloģiju veids, kas pakāpeniski parādījās 1990. gados un ir plaši izmantots uzmērīšanas un kartēšanas jomā. Izmantojot šo tehnoloģiju, ātrgaitas lāzerskenēšanas mērīšanas metode var realizēt augstas izšķirtspējas un liela laukuma informāciju, piemēram, katra punkta koordinātas (x, y, z), atstarošanas spēju un krāsu (R, G, B). uz objekta virsmas. Izmantojot tik lielu blīvas punktu informācijas daudzumu, var ātri rekonstruēt 1:1 patiesas krāsas trīsdimensiju punktu mākoņa atbilstošu modeli, kas nodrošina efektīvu pamatu turpmākai apstrādei un datu analīzei. 

Šai tehnoloģijai ir tādas nozīmīgas īpašības kā ātra, efektīva, bezkontakta, spēcīga iespiešanās, dinamiska, digitalizācija, augsts blīvums un augsta precizitāte utt., kas efektīvi kompensē telpiskās informācijas tehniskās attīstības trūkumu šajā posmā un realizē. tradicionālais viena punkta izrāviens mērīšanas metodē. Šī tehnoloģija var nodrošināt trīsdimensiju punktu mākoņa datu informāciju uz skenētā objekta virsmas, lai iegūtu augstas precizitātes un augstas izšķirtspējas digitālo reljefa modeli. 

Izmantojot ātrgaitas lāzerskenēšanas mērīšanas metodi, var ātri iegūt mērāmā objekta virsmas trīsdimensiju koordinātu datus un augstas izšķirtspējas un lielas platības informāciju, piemēram, lielu telpisko punktu skaitu. Tā ir jauna tehnoloģija, kas realizē objektu trīsdimensiju attēlu modeļu ātru konstruēšanu.

2 3D lāzerskenēšanas tehnoloģijas principi

Šī tehnoloģija galvenokārt izmanto polāro koordinātu mērīšanu, lai efektīvi iegūtu izmērītā objekta telpisko koordinātu datus. Tradicionālā skenēšanas metode ir mākoņdatošana, kas skenē objekta virsmu, lai iegūtu attēlojamu ģeometrisko figūru trīsdimensiju datus. Šī tehnoloģija galvenokārt balstās uz lāzera diapazona noteikšanas principu, jo 3D lāzera skenēšanas iekārtu un mērķa lāzera diapazona noteikšanas iekārtu un leņķa mērīšanas sistēmas kombinācija var ātri izmērīt objektus sarežģītās telpās un objektus, kas ir cieši saistīti ar lāzera punktiem. 

Tiešā veidā tiek iegūti tādi dati kā horizontālais virziens, atstarošanas intensitāte, slīpuma attālums u.c., un tie paši tiek aprēķināti un saglabāti, lai iegūtu punktu mākoņu datus. To var izmērīt vairāk nekā 1000 m attālumā, un skenēšanas biežums var sasniegt simtiem tūkstošu/s 

Pēc tam skenētie dati tiek pārsūtīti uz datoru, izmantojot TCP/IP protokolu, ainas attēls tiek pārsūtīts uz datoru, izmantojot USB datu līniju, un pēc tam dators tiek izmantots punktu mākoņa datu apstrādei, un pēc tam trīs- mērītā objekta izmēru modelis ir savienots ar CAD Redesign. Lāzera diapazona noteikšanas princips parādīts 1. attēlā.

3D lāzerskenēšanas metāla raktuvju Goaf aptaujas pielietojums 1. attēls

3 3D lāzerskenēšanas tehnoloģija metāla raktuvju govju mērīšanas pielietojumā

Ņemot par piemēru Hunan Xintianling Tungsten Industry, tiek analizēta trīsdimensiju lāzerskenēšanas tehnoloģijas pielietošana goafs mērīšanai metāla raktuvēs. Šīs ieguves zonas platība ir 7.7245 m2, un transportēšana ir ļoti ērta. Ņemot vērā ražošanas uzskaites un ieguves apgabalu aizsardzības un uzraudzības vajadzības, pazemes kuģa skenēšanai un mērīšanai ir jāizmanto trīsdimensiju lāzerskenēšanas tehnoloģija, goa tilpums tiek aprēķināts, izmantojot reālos skenētos datus, kā arī jākonstruē skenētava. tiek realizēts trīsdimensiju cietvielu modelis. Pazemes raktuvju prezentēšana datorā ir efektīvs pamats ieguves apgabalu digitālai attīstībai.

3.1. Vadības tīkla izkārtojums goafā

Izmantojot trīsdimensiju lāzerskeneri, koordinātu sistēma galvenokārt ir izmantota skenera kā centra izmantošanai, lai īstenotu neatkarīgas koordinātu sistēmas izveidi. Lai katru neatkarīgo koordinātu sistēmu pārveidotu par vienotu koordinātu sistēmu, ir nepieciešams ieviest kalnrūpniecības teritorijā izmērītos koordinātu kontroles punktus koordinātu sistēmā dažādās vietās ar izraktajām teritorijām, un katras stacijas skenēšanu var izmantot, lai. Izmantojot mērķa skenēšanu ar kopīgām autentiskām koordinātām, punktu mākoņu datu koordinātu sistēmu var efektīvi apvienot, kā arī var apvienot punktu mākoņu datu koordinātu sistēmu un raktuvju zonas mērījumu koordinātu sistēmu. Līdz ar to ir nepieciešams saprātīgi izvietot mērījumu kontrolpunktus ap visiem pazemes āķiem fotoelektriskā attāluma mērīšanas cauri tacēšanai stieples veidā.

3.2 Veikt 3D lāzerskenēšanas apstrādi

Darbā šajā ieguves apgabalā tiek izmantota Leica 3D lāzerskenēšanas iekārta, lai veiktu katra goa apakšstacijas skenēšanu (skat. 2. attēlu), un katrā stacijā ir izvietoti 3 mērķi, un katra stacija tiek skenēta vienlaikus. 3 Mērķis tiek skenēts un izmērīts un tiek uzstādīts mērķa ģeometriskais centrs, tad trīs mērķiem ir relatīva telpiskā attiecība skenēto datu neatkarīgajā koordinātu sistēmā; Mērot mērķa ģeometrijas centra koordinātas, trīs mērķi atrodas vietējā koordinātu sistēmā un pastāv relatīva telpiskā sakarība. Šo trīs mērķu ģeometriskie centri tiek uzskatīti par kopējo punktu un nākamo biroja datu punktu mākoņu savienošanu. Šajā periodā punktu mākoņu dati katrā stacijā tika savienoti un katras stacijas neatkarīgā koordinātu sistēma tika pārveidota par lokālu. koordinātu sistēma.

3D lāzerskenēšanas metāla raktuvju Goaf aptaujas pielietojums 2. attēls

3.3. Iekšējo biznesa datu apstrāde

Biroja datu apstrādē tas galvenokārt ietver datu savienošanu, datu atšķaidīšanu, datu virtuālo mērījumu, trīsdimensiju entītijas modeļa konstruēšanu un šķērsgriezuma datu ieguvi.

Vispirms izņemiet skenera datus, izmantojot Leica programmatūru, veiciet skenēto datu sašūšanas apstrādi un ieviesiet katras vietnes mākoņdatus, izmantojot precīzu lauka skenēšanas mērķi un kopējās stacijas mērījumu mērķa centra koordinātas. Savienojuma apstrādei šī projekta mērķa savienojuma kļūda ir 2 mm robežās.

Tā kā punktu mākoņu datos, kas savākti ar 3D lāzerskenēšanu, ir milzīgs datu apjoms, šis milzīgais datu apjoms ir jāapstrādā ar īpašu programmatūru. Šajā posmā plaši izmantotā CAD programmatūra un mērniecības programmatūra nevar efektīvi apstrādāt šos milzīgos punktu mākoņa datus, tāpēc , Pirms punktu mākoņa datu importēšanas, dati ir jāatšķaida. Datus var retināt pēc vienādu intervālu metodes, kas var ne tikai nodrošināt punktu mākoņa datu labu precizitāti, bet arī samazināt masveida datu ietekmi uz apstrādes ātrumu.

Pēc mikrodatu retināšanas pabeigšanas apstrādājiet šos datus kā sākotnējos datus un ģenerējiet trīsdimensiju modeli, izmantojot profesionālu programmatūru, piemēram, 3Dmine un Cyclone. Pamatojoties uz trīsdimensiju modeli, ir iespējams precīzi aprēķināt izraktās teritorijas apjomu un šķērsgriezumu, kā arī iegūt kontūras un dažādu citu nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu precīzu un visaptverošu pamatu turpmākajam darbam.

Saite uz šo rakstu : 3D lāzera skenēšanas metāla raktuvju aptaujas pielietojums

Paziņojuma atkārtota izdrukāšana: ja nav īpašu norādījumu, visi šīs vietnes raksti ir oriģināli. Lūdzu, norādiet atkārtotas drukāšanas avotu: https: //www.cncmachiningptj.com/,paldies!


CNC apstrādes veikalsPTJ® nodrošina pilnu Custom Precision diapazonu cnc machining porcelāns pakalpojumi. ISO 9001: 2015 un AS-9100 sertificēts. 3, 4 un 5 asu ātra precizitāte CNC apstrāde pakalpojumi, tostarp frēzēšana, pievēršanās klienta specifikācijām, metāla un plastmasas detaļu apstrāde ar +/- 0.005 mm pielaidi. Sekundārie pakalpojumi ietver CNC un parasto slīpēšanu, urbšanu,mētāšana,lokšņu metāla un štancēšana. Nodrošinot prototipus, pilnīgu ražošanas ciklu, tehnisko atbalstu un pilnīgu pārbaudi. Apkalpo automobiļuaerokosmisko, veidne un armatūra, led apgaismojums,ārsta, velosipēdu un patērētāju elektronika nozarēs. Piegāde laikā. Pastāstiet mums nedaudz par sava projekta budžetu un paredzamo piegādes laiku. Mēs stratēģēsim kopā ar jums, lai sniegtu visrentablākos pakalpojumus, lai palīdzētu sasniegt jūsu mērķi. Laipni lūdzam sazināties ar mums ( sales@pintejin.com ) tieši jūsu jaunajam projektam.


Atbildēt 24 stundu laikā

Karstā līnija: + 86-769-88033280 E-pasts: sales@pintejin.com

Pirms pievienošanas, lūdzu, ievietojiet failu (-us) pārsūtīšanai tajā pašā mapē un ZIP vai RAR. Lielāku pielikumu pārsūtīšana var aizņemt dažas minūtes atkarībā no jūsu vietējā interneta ātruma :) Lai pielikumi pārsniegtu 20 MB, noklikšķiniet uz  WeTransfer un nosūtīt uz sales@pintejin.com.

Kad visi lauki būs aizpildīti, varēsiet nosūtīt ziņojumu / failu :)