三坐标测量机是一种精密的测量仪器,它的测量空间中的任何一点都可以达到微米的级别,随着现在科学的发展,精密制造业的不断进步,aberlink三坐标搬迁,对三坐标测量机的精度要求进一步的提高了,否则很难适应超精加工和科学技术发展的需求。
为了提高三坐标测量机的精度,就要针对能够影响精度方面的因素做出处理。以下总结出提高三坐标测量机精度的四个步骤,希望能对三坐标测量机的使用者有所帮助。
一:提高标尺的精度,激光干涉标尺系统将在测量机中得到较多应用,特别是大型三坐标测量机,这种“无形”标尺更有独特的优点。在采用激光干涉标尺时,还有两个问题需注意。一是不要让激光产生的热影响测量机的精度,激光器常放在隔热舱外,光束通过光纤或反射镜引入;二是注意折射率的补偿。为了减少大气扰动的影响,大渡口三坐标,可以对光路进行全封闭或半封闭,即让激光干涉仪在密闭的罩内工作。
二:必须提高三坐标测量机结构的精度,包括测量机主机、分度台、测头与各种测头附件的精度。这里尤为重要的是提高他的重复精度。
三,要努力减小力变形、热变形及其它环境因素带来的影响。特别要注意避免复杂力变形与热变形。这要从结构和环境控制两方面采取措施。
四,还要采用适当的采样策略。测量机应具有智能功能,能针对被测参数及精度要求,采用效果佳采样策略。
相信,经过上面所说的四个步骤,三坐标测量机的精度将得到进一步的提升,可以更好地为三坐标测量机使用者服务。
针对标靶扫描、全站仪辅助等因素造成扫描作业过程的复杂繁琐,提出了集成RTK的三维激光扫描技术测量地形的整体方案。采用网络RTK同轴同步测量扫描站坐标;两级拼接策略:地物点粗拼接与基于面搜索的ICP准确配准;采用测块四角或周边RTK点进行点云准确定向;采用自主研发的点云测图平台进行地形测绘。通过几种典型地形的实验验证,该方案使得扫描作业效率提高了约5倍,与现行全野外数字测图方法比较,作业效率提高了约3倍。基于全站仪的全野外数字测图方法仍是1∶500大比例尺地形测绘的主流方法,随着测图软件的不断更新,该方法的内业制图效率得到较大提升,但是外业仍需投入大量人力跑尺采点。三维激光扫描技术是测绘领域的高新技术,获取的数据由点云和影像组成,不仅记录了扫描对象的坐标数据和尺寸信息,更能自动记录其拓扑与纹理信息,使得传统点测量向“形测量”转化[1]。与传统测量手段相比,三维激光扫描技术具有不用照准部、扫描作业自动化、数据记录自动化、获取的数据信息丰富等特点[2],已应用于古建筑测绘、虚拟现实、变形测量、林业调查等领域。文献[3-12]尝试采用三维激光扫描技术代替传统全野外数字测图方法,以减轻测量人员的外业工作强度,fafo三坐标效验,但是这些实验普遍存在作业面积小,精度评定点数少等特点,不具说服力,代表性不强。
虽然三维激光扫描仪单测站采集数据精度高、速度快,但是要获取完整的地形点云数据,则需多站扫描拼接。文献[3-12]的三维激光扫描仪测量地形的作业方法,采用全站仪或GPS-RTK进行控制测量、布设并测量标靶,准确扫描标靶,基于标靶进行内业测站间拼接和坐标转换,从而得到大地坐标系下地形的点云数据,效率低、工作量大,仅在精细地形测绘[8-9]、地物单一的矿山地形测绘[3,6,10]、难及区域的地形测绘[5,11]等方面得到了尝试应用。
造成三维激光扫描作业过程复杂繁琐,制约了其在地形测量方面推广应用的主要因素有:
(1)标靶:布设标靶、测量标靶、扫描标靶、回收标靶、内业提取标靶等一系列针对标靶的操作[3-11],cnc三坐标测量机效验,使得每测站耗时估计增加约5min。
(2)全站仪:采用全站仪布设导线[8],然后测量标靶,使得每测站平均增加至少3min。
(3)对中整平:在控制点上布设扫描测站,要求对中整平,使得每测站耗时增加1~2min[3-8,12]。
(4)三脚架: 采用三脚架固定仪器,测站转站时,为保护扫描仪需关机,下一站重新开机并初始化,使得作业时间增加至少2min[3-12]。
(5) 测图软件: 多种软件组合使用,缺少专业的基于三维点云的地形测绘软件[4-12]。
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