三坐標測量機是一種精密的測量儀器,它的測量空間中的任何一點都可以達到微米的級別,隨著現在科學的發展,精密制造業的不斷進步,aberlink三坐標搬遷,對三坐標測量機的精度要求進一步的提高了,否則很難適應超精加工和科學技術發展的需求。
為了提高三坐標測量機的精度,就要針對能夠影響精度方面的因素做出處理。以下總結出提高三坐標測量機精度的四個步驟,希望能對三坐標測量機的使用者有所幫助。
一:提高標尺的精度,激光干涉標尺系統將在測量機中得到較多應用,特別是大型三坐標測量機,這種“無形”標尺更有獨特的優點。在采用激光干涉標尺時,還有兩個問題需注意。一是不要讓激光產生的熱影響測量機的精度,激光器常放在隔熱艙外,光束通過光纖或反射鏡引入;二是注意折射率的補償。為了減少大氣擾動的影響,大渡口三坐標,可以對光路進行全封閉或半封閉,即讓激光干涉儀在密閉的罩內工作。
二:必須提高三坐標測量機結構的精度,包括測量機主機、分度臺、測頭與各種測頭附件的精度。這里尤為重要的是提高他的重復精度。
三,要努力減小力變形、熱變形及其它環境因素帶來的影響。特別要注意避免復雜力變形與熱變形。這要從結構和環境控制兩方面采取措施。
四,還要采用適當的采樣策略。測量機應具有智能功能,能針對被測參數及精度要求,采用效果佳采樣策略。
相信,經過上面所說的四個步驟,三坐標測量機的精度將得到進一步的提升,可以更好地為三坐標測量機使用者服務。
針對標靶掃描、全站儀輔助等因素造成掃描作業過程的復雜繁瑣,提出了集成RTK的三維激光掃描技術測量地形的整體方案。采用網絡RTK同軸同步測量掃描站坐標;兩級拼接策略:地物點粗拼接與基于面搜索的ICP準確配準;采用測塊四角或周邊RTK點進行點云準確定向;采用自主研發的點云測圖平臺進行地形測繪。通過幾種典型地形的實驗驗證,該方案使得掃描作業效率提高了約5倍,與現行全野外數字測圖方法比較,作業效率提高了約3倍。基于全站儀的全野外數字測圖方法仍是1∶500大比例尺地形測繪的主流方法,隨著測圖軟件的不斷更新,該方法的內業制圖效率得到較大提升,但是外業仍需投入大量人力跑尺采點。三維激光掃描技術是測繪領域的高新技術,獲取的數據由點云和影像組成,不僅記錄了掃描對象的坐標數據和尺寸信息,更能自動記錄其拓撲與紋理信息,使得傳統點測量向“形測量”轉化[1]。與傳統測量手段相比,三維激光掃描技術具有不用照準部、掃描作業自動化、數據記錄自動化、獲取的數據信息豐富等特點[2],已應用于古建筑測繪、虛擬現實、變形測量、林業調查等領域。文獻[3-12]嘗試采用三維激光掃描技術代替傳統全野外數字測圖方法,以減輕測量人員的外業工作強度,fafo三坐標效驗,但是這些實驗普遍存在作業面積小,精度評定點數少等特點,不具說服力,代表性不強。
雖然三維激光掃描儀單測站采集數據精度高、速度快,但是要獲取完整的地形點云數據,則需多站掃描拼接。文獻[3-12]的三維激光掃描儀測量地形的作業方法,采用全站儀或GPS-RTK進行控制測量、布設并測量標靶,準確掃描標靶,基于標靶進行內業測站間拼接和坐標轉換,從而得到大地坐標系下地形的點云數據,效率低、工作量大,僅在精細地形測繪[8-9]、地物單一的礦山地形測繪[3,6,10]、難及區域的地形測繪[5,11]等方面得到了嘗試應用。
造成三維激光掃描作業過程復雜繁瑣,制約了其在地形測量方面推廣應用的主要因素有:
(1)標靶:布設標靶、測量標靶、掃描標靶、回收標靶、內業提取標靶等一系列針對標靶的操作[3-11],cnc三坐標測量機效驗,使得每測站耗時估計增加約5min。
(2)全站儀:采用全站儀布設導線[8],然后測量標靶,使得每測站平均增加至少3min。
(3)對中整平:在控制點上布設掃描測站,要求對中整平,使得每測站耗時增加1~2min[3-8,12]。
(4)三腳架: 采用三腳架固定儀器,測站轉站時,為保護掃描儀需關機,下一站重新開機并初始化,使得作業時間增加至少2min[3-12]。
(5) 測圖軟件: 多種軟件組合使用,缺少專業的基于三維點云的地形測繪軟件[4-12]。
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