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非接觸式測量技術(shù)-資料下載頁

2025-08-05 16:38本頁面
  

【正文】 短船臺周期,降低建造成本。 測量方法的比較測量方法的優(yōu)劣是通過各種測量方法的大量總結(jié)得到的。為了便于比較,下而從安全性、精確性、快速性、經(jīng)濟性四個方面分析它們在船體測量上的優(yōu)缺點,借此找到一種最佳測量方法。表1 五種測量方法的對比性能參數(shù)測量方式安全性精確性快速性經(jīng)濟性傳統(tǒng)方法對分段進行測量采用拉尺、吊佗的方法,需要登高作業(yè),存在安全隱患受人為因素影響較大;對分段測量精度低效率非常低,而且受天氣的影響比較大主要依靠仁作人員完成測量作,測量費川最低激光經(jīng)緯儀測量系統(tǒng)非接觸式測量,減小安全隱患具有經(jīng)緯儀的全部測量功能;受天氣冷熱變化引起激光束產(chǎn)生微動現(xiàn)象;露天情況下,激光束的散失較重屬于單點逐點測量,總體看測點速度較慢。費用較高高近景攝影測量系統(tǒng)測量船體分斷時,難免喪失部分幾何信息;攝像機視場范圍有限,畸變更大、更難校正[22]全站儀測量系統(tǒng)坐標測量精度高,范圍大費用高三維掃描測量系統(tǒng)單點坐標測量原理與全站儀相同;激光接受不充分使得單點精度較低,但經(jīng)特定的擬合算法處理,模型可以達到很高的精度數(shù)據(jù)采集速度快,能夠在短時間內(nèi)獲取大量的數(shù)據(jù)用于曲面擬合和三維建模,并和理論模型輪廓度比對進行誤差分析費用最高為了更直觀的上述測量方法的優(yōu)劣,設(shè)定優(yōu)(4分)、良(3分)、中(2分)、及格(1分)四個評分等級,具體分析如表所示:表2 各種測量方法比較性能參數(shù)測量方式安全性精確性快速性經(jīng)濟性合計傳統(tǒng)方法11147激光經(jīng)緯儀測量系統(tǒng)422311近景攝影測量系統(tǒng)422311全站儀測量系統(tǒng)442212三維掃描測量系統(tǒng)444113顯然,三維掃描測量系統(tǒng)在船體分段的測量上為最佳測量方式。6 非接觸測量技術(shù)的發(fā)展趨勢通過對國內(nèi)外各種非接觸測量技術(shù)和產(chǎn)品的分析,非接觸測量技術(shù)發(fā)展趨勢主要有以下幾點。高度集成化非接觸測量技術(shù)原理成熟,但是現(xiàn)階段的測量產(chǎn)品功能大多單一,不能夠?qū)崿F(xiàn)一機多用 以后的非接觸測量儀器將會實現(xiàn)高度集成化以立體視覺相機為例,集成非接觸溫度測量位移測量振動測量等將會大大提高產(chǎn)品的適用性,有利于降低企業(yè)購置量儀的成本,加快非接觸測量技術(shù)的推廣應(yīng)用。高精度高準確性現(xiàn)階段的非接觸測量技術(shù)產(chǎn)品的測量精度依然不及接觸測量技術(shù),還需要大力發(fā)展高精度的光學(xué)元件電子元件和優(yōu)良的分析處理軟件來提高儀器的測量精度,在適當考慮成本的情況下,最終能夠?qū)崿F(xiàn)全面超越接觸測量技術(shù)產(chǎn)品。對工作環(huán)境的要求降低非接觸測量技術(shù)大部分依賴于光學(xué)元件,惡劣環(huán)境對于光學(xué)元件的工作精度和準確性有較大的影響,在惡劣的工作環(huán)境下,光學(xué)測量儀器甚至不能夠正常工作,這是亟待解決的技術(shù)難題,也是非接觸測量技術(shù)的一個發(fā)展方向。高度智能化隨著工業(yè)技術(shù)的快速發(fā)展,要求測量儀器對于所測物體進行高度智能化的分析,這就要求非接觸測量技術(shù)朝著智能化的方向發(fā)展,如非接觸測量儀器能夠智能化地分析被測物體從而自動選擇最優(yōu)化的測量方法。7 結(jié)束語非接觸測量技術(shù)在造船業(yè)中有著越來越廣泛的應(yīng)用。由于接觸式測量所需測量時間長,對超大尺寸或者超小尺寸、表面輪廓復(fù)雜的物體難以測量或者測量周期長,同時隨著光學(xué)技術(shù)和電子電路技術(shù)的發(fā)展,非接觸測量的精度越來越高,某些情況下精度甚至超過接觸式測量,因此非接觸式測量將在未來成為工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的主要測量方法。參考文獻 [1] 武姍. 船體分段三維數(shù)字化測量技術(shù)研究[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學(xué), 2011. [2] 羅勝彬, 宋春華, 韋興平, 等. 非接觸測量技術(shù)發(fā)展研究綜述[J]. 機床與液壓. 2013,(23):150153. [3] 呂乃光,孫鵬,婁小平等. 結(jié)構(gòu)光三維視覺測量關(guān)鍵技術(shù)的研究[J]. 北京信息科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2010,(01):15. [4] 王曉嘉,高雋,[J].2004,(S2): 601604. [5] [J].2007,37(1): 2931. [6] 黃震,[J].,(06): 431432. [7] 任如飛,陸兵,[J].裝備制造技術(shù). 2010,(02): 125128. [8] 黃桂平,李廣云,[J].,(04): 314317. [9] 趙廣濤,[J].微計算機信息. 2006,(1S): 129130.[10] 馬湛. 非接觸式水位測量技術(shù)在美國的發(fā)展[J].,(01): 4953.[11] 周凝,劉寶林,].( 1) :325-329.[12] 李鴻莉,陳怡,[J].,(04): 7880.[13] 陳志強,李亮,[J].CT理論與應(yīng)用研究. 2005,(04): 36.[14] 陳輝。基于電渦流傳感器測量汽輪機轉(zhuǎn)速的研究[J].[15] [D]. 哈爾濱: 哈爾濱理工大學(xué), 2005.[16] 方海燕,楊軍良,[J].機床與液壓. 2004,(01): 119121.[17] 沈海濱,杜海,[J]..海洋通報2008,(06): 6875.[18]葉家瑋,[J].(7):710.[19] Cooper, . Theory of close range photogrammetry. In:(Ed.) Close range photogrammetry and machine cision. Caithness: Whittles,1996,951P.[20] [J]..[21] 楊蕃,[J].紅外,2009(8):2427.[22] 徐進軍,余明輝,[J].2
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