[发明专利]一种土石方测量方法、系统、装置及计算机可读存储介质在审
申请号: | 201811494874.1 | 申请日: | 2018-12-07 |
公开(公告)号: | CN109598073A | 公开(公告)日: | 2019-04-09 |
发明(设计)人: | 杨雪姣;王章朋;张益昆;朱敏;秦伟峰;黄孝兵 | 申请(专利权)人: | 上海宝冶建筑工程有限公司;上海宝冶集团有限公司 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 罗满 |
地址: | 200941 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 测量 场区 地表模型 网格数据 扫描仪 计算机可读存储介质 工作量 土石方测量 地形数据 建模参数 预处理 施工控制网 测量效率 预先设置 准确度 建模 申请 | ||
本申请公开了一种土石方测量方法、系统、装置及计算机可读存储介质,包括:利用预先在测量区域通过施工控制网确定站位的全站型扫描仪,测量测量区域的地形数据,生成场区参数;对场区参数进行预处理,生成建模参数;利用建模参数进行建模,生成土石方网格数据和地表模型;利用土石方网格数据和地表模型,生成测量区域内的土石方工作量;本申请利用预先设置好的全站型扫描仪,测量测量区域的地形数据,生成更为精准的场区参数,得到更为精准的土石方网格数据和地表模型后,最后得到测量区域内的土石方工作量,通过确保最初的场区参数的准确度,得到精准的测量区域内的土石方工作量,同时,利用全站型扫描仪进行测量,提升了测量效率。
技术领域
本发明涉及建筑施工领域,特别涉及一种土石方测量方法、系统、装置及计算机可读存储介质。
背景技术
高精度三维扫描测量技术在测绘领域有着广泛的应用。激光扫描技术与惯性导航系统(INS)、全球定位系统(GPS)、电荷耦合(CCD)等技术相结合,在大范围数字高程模型(DTM)的高精度实时获取、城市三维模型重建、局部区域的地理信息获取等方面表现出强劲的优势,成为摄影测量与遥感技术的一个重要补充。
现有技术中,土石方工程一般采用20m×20m方格网测量方法测量,这种测量方法在地形变化不大的平原地区比较适用,但对于地形地貌变化较大的山地丘陵地区,20m×20m方格网测量精度下降较大。
为此,需要一种高精度的土石方测量方法。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种土石方测量方法、系统、装置及计算机可读存储介质,提高土石方测量精度。其具体方案如下:
一种土石方测量方法,包括:
利用预先在测量区域通过施工控制网确定站位的全站型扫描仪,测量所述测量区域的地形数据,生成场区参数;
对所述场区参数进行预处理,生成建模参数;
利用所述建模参数进行建模,生成土石方网格数据和地表模型;
利用所述土石方网格数据和所述地表模型,生成所述测量区域内的土石方工作量。
可选的,所述利用预先在测量区域通过施工控制网确定站位的全站型扫描仪之前,还包括:
利用预先制定的施工图纸,生成测量区域。
可选的,所述测量场区地形数据,得到场区参数的过程,包括:
获取所述测量区域的环境参数;
利用所述环境参数对全站型扫描仪的初始测量基准值进行校准,得到当前测量基准值;
利用全站型扫描仪和当前测量基准值,测量所述测量区域的地形数据,生成所述场区参数。
可选的,所述利用全站型扫描仪和当前测量基准值,测量场区地形数据,生成场区参数的过程,包括:
当所述测量区域满足预设的场地条件后,设定全站型扫描仪单测站点在测量距离为80米处的相邻两测量点的点间距小于等于6cm,多站重叠区域的相邻两测量点的点间距小于10cm;
利用全站型扫描仪和当前测量基准值,测量所述测量区域的地形数据,生成所述场区参数。
可选的,对所述场区参数进行预处理,生成建模参数的过程,包括:
对所述场区参数剔除噪声、转换数据格式,生成完整地形点云,得到所述建模参数。
可选的,所述利用所述建模参数进行建模,生成土石方网格数据和地表模型的过程,包括:
对所述建模参数进行,点云分类、地面提取,进行点云精细处理,得到细化建模参数;
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