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关于建筑物形体测量技术探讨

关于建筑物形体测量技术探讨   摘要:本文从概念、逻辑和形式上对测量仪器的建筑物形体特性的获取方式行了分析与研究,深入浅出的剖析了测量仪器的建筑物形体测量技术应用。旨在引起重视、深入探讨、充分理解、促进共识。   关键词:建筑形体测量技术   1 前言:形体测量技术最初来源于制造业中对那些精度要求很高的零部件的外形尺寸和结构等技术参数的测绘,所利用的方法为工业上的测绘技术和精密测绘仪器,比如光学经纬仪、电子经纬仪、光电测距仪、激光扫平仪、雷达测速仪、全自动影像测量机、光学影像测量仪以及磁力场三维测绘系统等。工业常用的测绘大多运用于工业生产流程和运送胶带上,产品的高速测量或试验模型、产品或一些产品的零件部位的距离测量。   2 建筑物形体特性的获取方式    建筑物形体特性指的是建筑物或其构成、外部形态、方位、高度、宽度、长度、体积等重要的几何数量的叙述,而且还包含其内部与外部互相关联特点。形体特性是对建筑物及其组成结构的精准的叙述,是对建筑物空间信息的具体与抽象,对于完成形体测绘的目的至关重要。    形体特性是对建筑物实物的抽象描写,利用重要几何量的描写,需要时加之对实物内部、实物与其余参考物的关联描写,就能够精确地表示建筑物实物对象的基本特性。比如某间正方体房屋,描述了它的边长,便能够客观表示其形状特性。此时的“正方体”与长度值便是房屋的形体特性。形体特性的几何值基本包含分析对象的外形、方位、高度、宽度、长度、体积等,还包括对象内部、对象相互间的几何关联特性,比如平行、距离、垂直等相互关系等,这里主要根据建筑物的形体测绘对特性的具体要求有所取舍。   2.1点的形体特性    点的形体特性基本体现为方位,刻划方位最简易的方式是确立一致的坐标体系。当给予仅有的一个三维坐标后,该点的方位固定了,点和坐标就组成了一对相对关系。对点方位特性获取就成为了对点坐标的获取的转变。建筑物或其结构上存在无数个点,但是具体用在形体描写的点是较少的,而且是重要的点。一些重要点是以实物形态存在,叫作实点;其它???重要点不是以形态存在,它们是隐蔽的或附属于其余部位存在,叫作虚点。实点依据测绘条件划分成可测点与不可测点。可测实点坐标能够利用测绘方法取得,不可测实点和虚点坐标不可以利用测绘方法取得,最好的办法便是利用解构分析的办法测算取得。以下罗列一些较为普遍情形的获得方法。   (1)可测实点    可测实点需要符合的主要要求有:特性点应该看得见摸得着,实实在在,而且容易从测站进行测绘,测绘角需要满足相应的精确度要求,与此同时“点”特性应该十分显著,可以符合照准精确度要求。这些点的三维坐标能够利用多次测绘计算均值的办法获得。   (2)不可测实点    不可测实点不具有可测实点的要求和特性。当重要特性点的方位特别,难以实施测绘,或“点”特性很隐蔽,或测绘方式不满足要求,至于这类实点,要求利用几何数学方式取得。此方式的基本原理是现实中没有真正的孤立点,点一定是要与周边物体发生各种关联,组成拓扑关系。依据解析几何原理发现,点能够是线与线的交叉点,线与面的交叉点,很多面也能够交叉到一个点等。根据该基本原理,能够完成不可测实点获得坐标的方式。   (3)虚点    虚点坐标的获得方式与不可测实点获得方式大致相同,也是利用解析的方式获得。有些虚点是非常隐蔽的,比如大型天线的外面制造成抛物球面体(如图1),因此它的焦点应该是隐蔽的。这时可以通过对天线表面采样测量,首先拟合得到天线抛物面解析方程,进而焦点可以通过解析式解算得到。      图1旋转抛物面天线      2.2线的形体特性    线有曲线和直线之分,直线是曲线的特殊例子。线的形体特性基本体现在长度、外形及方位等方面,长度是线的基本特性,实践中的线不管怎么繁杂,肯定都具有长度的。线的笼统化归纳即为外形,比如曲线、直线以及圆弧等。长度和外形是线的内在特性,方位便是外在属特性,对方位的描写需要借助对比物,和对点方位的分析相似,必须确立一个恰当的坐标体系,获得空间曲线的解构分析公式,使方程与曲线互相关联上来。曲线的解构分析方程包含了曲线的绝大部分特性,主要有它的外形、方位,当确定了坐标变动量的界限,长度便惟一固定了。对线外形特性的获取转变为解答计算线的解析式。    建筑物或构成部位上对于形体描写的线较少的,这类线属于重点线。一些重点线是以实物方式存在,叫作实线;其它的重点线不是以实物方式存在,而是隐蔽的或者是依赖于其余部位存在,叫作虚线。实质上,曲线是具备某类特性的无数点的集合,也就是说曲线是由无穷个点组成的,但是为了分析的便利性,只有用较少的点对曲线实行刻画,这是出于收集分散点对曲线实行分析的理论根基。对线形体特征的取得较为实用的方法是利用解构分析的办法获得。

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