激光位移传感器LDM301应用在位于电厂,电厂有一个干煤棚和一个露天煤场。露天煤场旁有卸煤机及其运行轨道;干煤 棚内有行车及其轨道。我们采用LDM301系统测定干煤棚煤场院体积。干煤棚长约--,宽--。测量时以行车作为运动平台,激光扫描器随 行车运动而对煤体连续扫描。
实验结果
我们采用激光位移传感器LDM301激光扫描器对该干煤棚进行扫描,整个外业—包括重复扫描,在--完成,平均有效点。重复扫描计算出的体积差在--内。
考虑到行车运行中的抖动误差,边界提取误差、扫描误差等,最终误差完全可以达到--。立体重建在获取目标三维空间数据之后,通过构建不规
则三角形格网(),生成煤场立体模型(图, 显示和检验计算数据的可靠性。根据计算机立体重 现结果表明:原始数据的采集是可靠的,计算过程 是正确的,采用的计算方法和计算模型是恰当的。
所以,实验证明激光位移传感器是可以用来测量煤堆的距离的,可以参考哈
激光位移传感器LDM301应用在位于电厂,电厂有一个干煤棚和一个露天煤场。露天煤场旁有卸煤机及其运行轨道;干煤 棚内有行车及其轨道。我们采用LDM301系统测定干煤棚煤场院体积。干煤棚长约--,宽--。测量时以行车作为运动平台,激光扫描器随 行车运动而对煤体连续扫描。
实验结果
我们采用激光位移传感器LDM301激光扫描器对该干煤棚进行扫描,整个外业—包括重复扫描,在--完成,平均有效点。重复扫描计算出的体积差在--内。
考虑到行车运行中的抖动误差,边界提取误差、扫描误差等,最终误差完全可以达到--。立体重建在获取目标三维空间数据之后,通过构建不规
则三角形格网(),生成煤场立体模型(图, 显示和检验计算数据的可靠性。根据计算机立体重 现结果表明:原始数据的采集是可靠的,计算过程 是正确的,采用的计算方法和计算模型是恰当的。
所以,实验证明激光位移传感器是可以用来测量煤堆的距离的,可以参考哈
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