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Das Modul „Intelligente Punktwolken-Erdvermessung“ der UAVManager Professional Version wurde neu eingeführt.

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Die Berechnung von Erdmassen umfasst das ingenieurtechnische Volumen von Aushub, Deponierung, Transport, Aufschüttung und anderen Erd- und Gesteinsbewegungen bei Bau-, Straßen-, Wasserbau-, Bergbau- und anderen Projekten. Die Größe der Erdmassen steht in direktem Zusammenhang mit den Investitionen und dem Projektfortschritt. Daher ist die präzise Berechnung von Erdmassen zu einem wichtigen Bestandteil der Planung und Ausführung von Bauprojekten geworden. Es gibt viele traditionelle Berechnungsmethoden für Erdmassen, darunter die Querschnittsmethode, die Rastermethode und die Höhenlinienmethode. Diese Methoden erfordern jedoch manuelle Messungen und Zeichnungen, was zeitaufwändig und arbeitsintensiv ist und zu Fehlern und Auslassungen führen kann. Mit dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik bietet die Nutzung von Lidar-Scanning und -Verarbeitungstechnologie zur 3D-Rekonstruktion und -Analyse einen effizienteren und wirtschaftlicheren technischen Weg für die Berechnung von Erdmassen.

Merkmale

1) Verbinden Sie den Prozess der UAV-LiDAR-Datenerfassung, der Punktwolkenberechnung, der Erdbauberechnung, der Ergebnisberichtausgabe usw., um eine integrierte Software- und Hardwarelösung zu bilden.

2) Die Erdmassenberechnung und der Berichtsexport können ohne komplizierte und häufige Arbeitsabläufe und Formatkonvertierungsprozesse realisiert werden.

3) Es unterstützt die gleichzeitige Berechnung großer Datenmengen, großer Untersuchungsgebiete und mehrteiliger Erdarbeiten, wodurch wiederholte Einstellungen und mehrfache Berechnungen vermieden werden.

4) Es werden mehrstufige Einstellungen unterstützt, und Sie können je nach Bedarf unterschiedliche Schrittbereiche und Schrittgrößen festlegen und anschließend das Ergebnis berechnen.

5) Unterstützung mehrerer Referenzebenen und mehrerer Algorithmusoptionen, um sich an unterschiedliche Gelände und Berechnungsanforderungen verschiedener Szenarien anzupassen.

6) Es unterstützt eine 3D-Simulationsanzeige und ermöglicht ein intuitives Rundum-Browsing und Betrachten des berechneten Füll- und Aushubvolumens durch die Ansicht.

7) Unterstützung für den Export benutzerdefinierter Berichte.

8) Hohe Berechnungsgenauigkeit und zuverlässige Berechnungsergebnisse.

Verfahren

Schritt 1: Lidar-Daten erfassen

Wir bieten eine Vielzahl von LiDAR-Scannern für die Luft-Boden-Kommunikation an, darunter Lang- und Mittelstrecken-LiDAR-Systeme für die großflächige Geländeerfassung, Kurzstrecken-LiDAR-Systeme für die topografische Kartierung kleiner Gebiete sowie das handgeführte SLAM100-System zur Erfassung komplexer kleiner Gebiete. Diese Produkte liefern hochpräzise Punktwolkendaten.

Schritt 2: LiDAR-Daten verarbeiten

Mit Hilfe des UAV Managers können Punktwolkendaten vorverarbeitet werden, z. B. durch Filtern, Registrieren und Korrigieren, um Rauschen und Ausreißer zu entfernen, die Datenqualität und -genauigkeit zu verbessern und anschließend Segmentierung, Klassifizierung und Merkmalsextraktion der Punktwolkendaten durchzuführen, um Erdbauflächen und andere Bereiche zu identifizieren und den Umfang der Erdbauberechnung zu bestimmen.

Schritt 3: Berechnung der Erdbaumengen

Entsprechend den Geländeeigenschaften und den Berechnungsanforderungen des Erdbaugebiets wird der entsprechende Berechnungsmodus ausgewählt, um das Erdbauvolumen innerhalb des Bereichs zu berechnen.

Schritt 4: Mengenbericht erstellen

Anhand der Ergebnisse der Erdbauberechnung wird ein detaillierter Erdbaubericht erstellt, der Angaben zu Block, Ausdehnung, Oberfläche, projizierter Fläche, Füllvolumen, Aushubvolumen, Gesamtvolumen und Miniaturansichten der berechneten Fläche enthält.

Detaillierte Beschreibung

Das Modul für Erdbaufunktionen ist in Volumenberechnung und Änderungsanalyse unterteilt. Das Gesamtmodul verfügt über folgende Funktionen:

★ Benutzerfreundliche Oberfläche, bequeme Bedienung, intuitive Anzeige, kann direkt anhand der Punktwolke das Füll- und Aushubvolumen berechnen, wodurch der Zwischenschritt der Triangulationserstellung bei herkömmlicher Software entfällt;

★ Hohe Anpassungsfähigkeit an verschiedene Geländearten, kann das quadratische Volumen der Bodenfläche berechnen, die aus ebenen und komplex gekrümmten Oberflächen besteht;

★ Es stehen verschiedene Algorithmen zur Verfügung. Je nach Datentyp und Geländeeigenschaften können Sie zwischen der Dreiecksnetzmethode und der Gittermethode für die Berechnung wählen. Der Berechnungsprozess beinhaltet keine Verarbeitung und Einstellung der Zwischendatei (DTM).

★ Unterstützt die Einstellung des Schrittbereichs und kann das Füll- und Aushubvolumen jedes Schrittes berechnen;

★ Unterstützt die Anzeige des Füll- und Aushubvolumens und ermöglicht das Navigieren durch Mensch-Computer-Interaktion;

★ Die Volumenberechnungsfunktion unterstützt die gleichzeitige Berechnung mehrerer Erdbewegungsbereiche und den gleichzeitigen Export mehrerer Berechnungsberichte;

★ Die Änderungsanalysefunktion kann die Änderungsmenge zweier Perioden berechnen und analysieren.

Volumenberechnungsfunktion

(1) Dateneingabe an der Schnittstelle der Volumenberechnungsfunktion

Die Benutzeroberfläche zur Volumenberechnung umfasst Funktionen zum Hinzufügen von Daten, Einstellen von Einstellungen, Anzeigen der Ergebnisse, Miniaturdarstellung des Berechnungsbereichs, Fortschrittsanzeige und Exportieren von Berichten.

(2) Dateneingabe

Die Daten umfassen Punktwolkendaten und Entfernungsdaten. Punktwolkendaten können direkt aus bestehenden Projekten abgerufen oder durch zusätzliche Punktwolkendaten ergänzt werden. Entfernungsdaten werden in den drei Formaten *.fmb, *.shp und *.dxf unterstützt und können manuell in die intelligente Punktwolke eingezeichnet oder in bestehende Entfernungsdateien importiert werden. Es können mehrere Punktwolken- und Entfernungsdaten gleichzeitig eingegeben werden, und die Erdmassen in den verschiedenen Entfernungen lassen sich nach der Berechnung ermitteln.

(3) Einstellung für den unteren Typ

Die Bodenoberfläche wird in ebene, angepasste und komplexe Oberflächen unterteilt. Bei Auswahl einer ebenen Oberfläche muss der Wert für die Fundamenthöhe eingegeben werden. Die Software verwendet diesen Wert als Referenzwert zur Berechnung des Füll- und Aushubvolumens. Bei Auswahl einer angepassten Oberfläche müssen deren Koordinaten hinzugefügt werden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Punkt hinzufügen“, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie, um Koordinaten in der ursprünglichen Punktwolke hinzuzufügen. Die Koordinaten werden anschließend im Dialogfeld angezeigt. Bei Auswahl einer komplexen Oberfläche müssen DEM-Daten eingegeben werden. Diese werden in den Formaten *.tif und *.tiff unterstützt.

Nach Auswahl der Anpassungsebene werden auf der Softwareoberfläche die Anpassungskoordinatendaten angezeigt und entsprechende Funktionsschaltflächen bereitgestellt. In der Kaskadenansicht können hinzugefügte Anpassungskoordinatendaten gelöscht und neue Anpassungskoordinaten durch manuelle Eingabe von Koordinatenwerten hinzugefügt werden.

Das Modul „Intelligente Punktwolken-Erdvermessung“ der UAVManager Professional Version wurde neu eingeführt. 1

(4) Kategorisierung

Die Kategorieeinstellung ermöglicht die Berechnung des Erdbewegungsvolumens anhand der Klassifizierung der Punktwolkendaten. Sind keine Klassifizierungen vorhanden, wird standardmäßig [0-unbekannt] ausgewählt; sind Klassifizierungsinformationen vorhanden, wählen Sie den gewünschten Typ für die Berechnung aus.

(5) Berechnungsmethode

Für die Berechnung kann zwischen Dreiecksnetz- und Gittermethode gewählt werden. Bei Auswahl der Dreiecksnetzmethode kann die Berechnung direkt gestartet werden; bei Auswahl der Quadratnetzmethode muss die Gittergröße festgelegt werden. Die Gittergröße richtet sich nach der Genauigkeit der Ausgangsdaten und den Berechnungsanforderungen.

(6) Abtastabstand

Das Abtastintervall dient zur Festlegung des Abtastintervalls bei der Berechnung des Erdmassenvolumens. Je kleiner das Abtastintervall, desto genauer die Volumenberechnung. Ist das Abtastintervall jedoch zu klein, verschlechtert sich die Berechnungseffizienz.

(7) Maximale Seitenlänge

Wenn die gezeichnete Begrenzung oder die Begrenzung der Punktwolke ein konkaves Polygon ist, wird der Wert der Volumenberechnung verfälscht. Um ein genaues Volumen zu erhalten, wird für die Berechnung konkaver Polygone die maximale Seitenlänge verwendet. Diese maximale Seitenlänge muss mehr als das Zweifache der Stichprobengröße betragen.

(8) Einstellungen für die Leiterberechnung

Für die Leiterberechnung müssen die Leiterreichweite und die Leiterstufenlänge festgelegt werden. Die Software berechnet dann das Füllvolumen und das Aushubvolumen in der Leiterbezugsebene.

(9) Ergebnisdarstellung

Im Dialogfeld [Ergebnis] kann das Berechnungsergebnis angezeigt werden. Dieses kann die Fläche, das Füllvolumen und das Aushubvolumen eines oder mehrerer Blöcke umfassen. Wenn die Option „Schrittbereich“ aktiviert ist, werden der Bereichswert sowie das Füll- und Aushubvolumen jedes einzelnen Schrittes angezeigt.

(10) Ergebnisse durchsuchen

Bewegen Sie den Mauszeiger in das Anzeigedialogfeld rechts, um die Anzeige des Berechnungsbereichs zu steuern. Verwenden Sie das Mausrad zum Vergrößern oder Verkleinern, halten Sie die linke Maustaste gedrückt, um den Betrachtungswinkel zu ändern, und halten Sie das Mausrad gedrückt, um das angezeigte Objekt zu verschieben.

(11) Berichtsexport

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Bericht], um den *.pdf-Bericht der Erdbewegungsberechnung zu exportieren. Der Bericht enthält Angaben zu Blöcken, Bereichen, Oberflächen, projizierten Flächen, Füllvolumen, Aushubvolumen, Gesamtvolumen und Miniaturansichten des Berechnungsbereichs.

Volumenänderungsanalysefunktion

Die Benutzeroberfläche zur Volumenänderungsanalyse umfasst Funktionen zum Hinzufügen von Daten, zum Einstellen von Einstellungen, zur Ergebnisanzeige, zur Miniaturansicht des Berechnungsbereichs und zum Exportieren von Berichten. Während der Volumenänderungsanalyse wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.

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(1) Dateneingabe

Es gibt drei Arten von Dateneingaben: [Basisdaten], [Änderungsdaten] und [Bereichsdaten]. Die Formate für [Basisdaten] und [Änderungsdaten] sind Pegasus-eigene *.fmi-Punktwolkendaten, während das Format für [Bereichsdaten] *.fmb, *.shp und *.dxf unterstützt. Die Daten können direkt im Projekt zur Verarbeitung ausgewählt oder zusätzliche Punktwolkendaten hinzugefügt werden. Bereichsdaten können manuell gezeichnet oder direkt importiert werden.

(2) Berechnungseinstellungen

Für die Berechnungseinstellungen müssen die Punktwolkenkategorie, das Abtastintervall, die maximale Kantenlänge und die Rastergröße festgelegt werden.

(3) Ergebnisdarstellung, Ergebnisnavigation und Berichtsexport

Diese drei Operationen stimmen mit Volumenberechnungen überein.

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