[发明专利]一种地下管线三维自动化建模方法在审
申请号: | 201611015030.5 | 申请日: | 2016-11-18 |
公开(公告)号: | CN108074283A | 公开(公告)日: | 2018-05-25 |
发明(设计)人: | 张云;吴思;王明洋;彭剑秋;张芳 | 申请(专利权)人: | 国家测绘地理信息局第六地形测量队 |
主分类号: | G06T17/05 | 分类号: | G06T17/05;G06F17/50 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 610500 *** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 自动化建模 地下管线 建模 三维 地理信息系统 数据标准化 模型分类 三维建模 数据关联 拓扑检查 外业调绘 传统的 精细化 井室 场景 节约 改进 | ||
1.一种地下管线三维自动化建模方法,其特征包括以下几个步骤:
步骤1,外业调绘:利用探地雷达、管线探测仪进行地下管线探测,实地标记管线位置,绘制管线草图,然后用全站仪、水准仪采集管线三维信息,称为原始管线数据。
步骤2,井室模型分类:根据井室的形状及结构特征,对其进行多类型划分,并为每类井室建立相应的体模型,赋予唯一编号,为井室的三维自动建模提供依据。
步骤3,管线三维建模:
(1)数据标准化处理:将原始管线数据进行标准化处理,转换为标准化管线数据;
(2)拓扑检查:对标准化数据进行拓扑检查,实现多种管线拓扑规则的正确性检查输出与处理,保证后续建模数据的正确性;
(3)数据关联:将标准化管线数据与三维场景数据、地下管线三维模型实体库、拓扑规则库进行关联;
(4)自动化建模:包括管道建模方法、管道连接建模方法、附属物建模方法。
在步骤1中,所述的采集管线三维信息,是在管线二维调查基础上,采集井盖形状、材质、直径、长、宽,井室类型、材质、直径、长、宽、高以及井脖深,为井室三维建模做准备。
2.根据权利要求1所述的一种地下管线三维自动化建模方法,其特征在于:在步骤3中,
所述的管道建模方法:从标准化数据的管点和管线中提取三维管道的起终点三维坐标、XYZ三个方向的长度比例、三维姿态角和管道形状,系统在上述基础上通过管道类型调用地下管线实体库中的管道模型,完成管道建模;
所述的管道连接建模方法:在三维管道基础上,提取管道起点的位置和形态参数、终点的位置和形态参数,并根据管道与管道连接辅助部件的套合比例生成起始连接、终止连接及连接辅助部件三维数据,系统在具备上述参数的基础上,通过管道类型调用地下管线模型实体库中的管道连接部件模型,实现管道连接的三维数据生成和三维建模;
所述的附属物建模方法:在原始管点数据和三维管道数据的基础上,提取附属物的三维坐标、XYZ三个方向长度比例、三维姿态角和附属物类别,系统在获得上述参数的基础上,通过附属物类型调用地下管线模型实体库中的附属物模型,实现附属物的三维数据生成和三维建模。
3.根据权利要求1或2所述的一种地下管线三维自动化建模方法,其特征在于:在步骤3中,拓扑检查前,系统动态创建拓扑检查数据库和数据集,将拓扑检查数据拷贝至数据集,并从拓扑规则库调用拓扑规则集、拷贝至数据集,用于拓扑检查。
4.根据权利要求3所述的一种地下管线三维自动化建模方法,其特征在于:所述的管道建模方法,是基于Skyline Globe三维平台的地理基准和三维数据规范,采用ArcGISEngine和SkylineGlobe二次开发接口结合使用的方式实现步骤5。
5.根据权利要求4所述的一种地下管线三维自动化建模方法,其特征在于:系统实现了地上模式、地下模式的自由切换,并能使用三维平台自带的查询功能查看管线的属性信息。
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