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苏州山湖测绘科技有限公司

金牌会员4
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企业等级:金牌会员
经营模式:其它
所在地区:江苏 苏州
联系卖家:潘经理
手机号码:18662431017
公司官网:szshsurvey.com
企业地址:苏州工业园区东平街299号欧瑞大厦510单元
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企业概况

苏州山湖测绘科技有限公司,2016年成立于苏州独墅湖畔的创意产业园区,周边聚集有大量创新型的IT、设计公司,创新氛围浓厚。专注于三维激光扫描测量、GPS测量、数据分析、建模等,为BIM设计、城市规划、工程建设、古建遗产数字化档案提供高标准服务。公司现有三维激光扫描仪、GPS、全站仪、管线探测仪、Po......

运维-山湖测绘公司(图)

产品编号:100112455062                    更新时间:2025-03-30
价格: 来电议定
苏州山湖测绘科技有限公司

苏州山湖测绘科技有限公司

  • 主营业务:三维激光扫描,航拍,GPS测量,勘察测绘,建模,立面测量
  • 公司官网:szshsurvey.com
  • 公司地址:苏州工业园区东平街299号欧瑞大厦510单元

联系人名片:

潘经理 18662431017

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产品详情





本公司专注于三维激光扫描测量、传统工程测绘、数据分析、建模等,为BIM设计、城市规划、工程建设、古建遗产数字化档案提供服务。



三维激光扫描技术

应用方向:

1.. 可用于各种项目任务及产品战略的系统仿1真、战略规划、实效推延、电脑模拟、预研预演、虚拟现实分析及评估。

2.. 可用于实物原始三维数据及结构形态的现场采1集、非线性采1集、快速原型、三维存档、再设计、改造改进、逆向三维重构、任务仿1真、模拟及评估、后测绘计量、仓容计量、结构特性分析及逆向反求、校验正向设计、各种结构特性测试及试验、... 等。

3.. 可用于改造工程中的工程规划、吊装、装配、管道布线、方案评估、校验、布局仿1真、三维可视化管理、... 等。

4.. 可用于设施的变形、老化、维修、检测、监测、翻新、更新、加工、仿研、仿1制、结构分析、强度分析、静动力分析、加载分析、碰撞试验、结构仿1真、内视、... (如:通过应力分析、有限元分析、变形分析、结构特性分析等调用)。

5.. 可用于企业可视化管理及虚拟现实应用,如:训练、培训、试验、虚拟制造、虚拟设计、虚拟试验、虚拟视景、仿1真机可视化数据资源、评估、模拟、设施管理、三维建档、设施维护、GIS展示、... 等。

6.. 可用于设施的二维制图还原(如:针对陈旧设施、年久失修的设施、数据缺损的设施、老化变形的设施等)及无纸化操作。



三维激光扫描的工作流程主要是:投影仪对被测物体投射光源,工业相机经过内、外参数设置后将连续拍摄的图片传输到电脑上,电脑将接收到的点云数据进行格式转换后并保存。

非接触式三维扫描仪能够快速地获取物体的三维点云数据,利用建模软件的数据合并、特征提取和曲面拟合等功能进行数据处理,重建物体的三维模型,具有精度高、速度快等优点。

随着测量技术的不断发展,非接触式三维扫描仪在工程建设、古建保护、电商等领域的应用日益普及。通过对非接触式三维扫描系统扫描精度的研究,将来能更好地适应更多行业的数字化应用需求。

苏州山湖测绘科技有限公司拥有多年测绘经验,专注于工程测量、线路测量、房产测量、水下测量等地理信息数据的采集与后期数据处理,运用无人i机航拍倾斜摄影、三维激光扫描仪、全站仪、水准仪、测距仪、计算机建模等高精度仪器软件,为市政景观设计、城乡建设改造、基础设施建设规划、河流开发治理、城乡数字化发展等提供支持。




本公司专注于三维激光扫描测量、传统工程测绘、数据分析、建模等,为BIM设计、城市规划、工程建设、古建遗产数字化档案提供标准化服务。



构建三维模型的方法

利用仪器设备建模

三维扫描仪(3 Dimensional Scanner)又称为三维数字化仪(3 Dimensional Digitizer)。它是当前使用的对实际物体三维建模的重要工具之一。它能快速方便的将真实世界的立体彩色信息转换为计算机能直接处理的数字信号,为实物数字化提供了有效的手段。它与传统的平面扫描仪、摄像机、图形采1集卡相比有很大不同:首先,其扫描对象不是平面图案,而是立体的实物。其次,通过扫描,可以获得物体表面每个采样点的三维空间坐标,彩色扫描还可以获得每个采样点的色彩。某些扫描设备甚至可以获得物体内部的结构数据。而摄像机只能拍摄物体的某一个侧面,且会丢失大量的深度信息。它输出的不是二维图像,运维,而是包含物体表面每个采样点的三维空间坐标和色彩的数字模型文件。这可以直接用于CAD或三维动画。彩色扫描仪还可以输出物体表面色彩纹理贴图。早期用于三维测量的是坐标测量机(CMM)。它将一个探针装在三自由度(或更多自由度)的伺服装置上,驱动探针沿三个方向移动。当探针接触物体表面时,测量其在三个方向的移动,就可知道物体表面这一点的三维坐标。控制探针在物体表面移动和触碰,可以完成整个表面的三维测量。其优点是测量精度高;其缺点是价格昂贵,物体形状复杂时的控制复杂,速度慢,无色彩信息。人们借助雷达原理,发展了用激光或超声波等媒介代替探针进行深度测量。测距器向被测物体表面发出信号,依据信号的反射时间或相位变化,可以推算物体表面的空间位置,称为“飞点法”或“图像雷达”。




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