四川地形模型厂家

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重庆沅呈模型设计服务有限公司

农业模型:智慧农业沙盘模型科学种植模型:科学稻田种植模型智慧沙盘模型:智慧科技沙盘模型沙盘模型:地质等高线沙盘模型稻田模型:稻田农作物模型
作用
数字地形模型(DTM,DigitalTerrainModel)较初是为了高速公路的自动设计提出来的(Miller,1956)。此后,它被用于各种线路选线(铁路、公路、输电线)的设计以及各种工程的面积、体积、坡度计算,任意两点间的通视判断及任意断面图绘制。在测绘中被用于绘制等高线、坡度坡向图、立体透视图,制作正射影像图以及地图的修测。在遥感应用中可作为分类的辅助数据。它还是地理信息系统的基础数据,可用于土地利用现状的分析、合理规划及洪水险情预报等。在军事上可用于导航及导弹制导、作战电子沙盘等。对DTM的研究包括DTM的精度问题、地形分类、数据采集、DTM的粗差探测、质量控制、数据压缩、DTM应用以及不规则三角网DTM的建立与应用等。
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数学的角度,高程模型是高程Z关于平面坐标X,Y两个自变量的连续函数,数字高程模型(DEM)只是它的一个有限的离散表示。高程模型较常见的表达是相对于海平面的海拔高度,或某个参考平面的相对高度,所以高程模型又叫地形模型。实际上地形模型不仅包含高程属性,还包含其它的地表形态属性,如坡度、坡向等。
数字地形模型是地形表面形态属性信息的数字表达,是带有空间位置特征和地形属性特征的数字描述。数字地形模型中地形属性为高程时称为数字高程模型(DigitalElevaionModel,简称DEM)。高程是地理空间中的*三维坐标。由于传统的地理信息系统的数据结构都是二维的,数字高程模型的建立是一个必要的补充。DEM通常用地表规则网格单元构成的高程矩阵表示,广义的DEM还包括等高线、三角网等所有表达地面高程的数字表示。在地理信息系统中,DEM是建立DTM的基础数据,其它的地形要素可由DEM直接或间接导出,称为“派生数据”,如坡度、坡向。
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3D打印在建筑设计模型应用中的优劣势
3D打印在建筑设计模型应用中的优劣势
随着现代的科技发展,3D打印开始慢慢的融入了个大行业,目前在机械、工业、医疗、模型等等都有所发展;当然在我们建筑行业中应用更加的广,这项技术的诞生给建筑是设计与建造,动态、复杂形式提供了强大的技术手段,对建筑行业产生颠覆的影响。
1、打印复杂结构的模型
在3D打印技术可以打印食品、玩具、汽车的今天,它还在创造无限的可能。
首先3D打印技术可以加工传统方法难以制造的零件。
过去传统的制造方法就是一个毛坯,把不需要的地方切除掉,或者采用模具,把金属和塑料融化灌进去得到这样的零件,这样对复杂的零部件来说加工起来非常困难。而3D打印技术可以打印非常复杂的零件。
2、3D打印建筑节约时间
时间就是金钱,效率就是生命,科技的进步正是提高效率的有效方法,3D打印技术进行建筑设计模型的应用时,可以直接将建筑模型进行多种层面的操作,元素自动生成,*在进行浪费时间的复制工作,这样可以使设计团队的成员直接进行意念上的合作与对接。建筑的精髓在于设计,那么施工如果能做到**。一栋几十层高的楼,普通施工,大概需要半年至一年才能施工完毕。而当前3D打印机可在24小时内打印10栋200平方米的建筑。
3、3D打印建筑材料强度高
3D打印建筑的墙体与传统建筑的墙体具有很大的不同,3D打印的喷口按照螺纹结构依次打印,较后呈“Z” 字形排列,一层一层的叠加,形成墙体,因此墙体结构是中空的。3D打印出的建筑材料强度高、质量轻,比起传统建筑材料要有很大的优势,因其中空的“Z” 字形结构,产生一种三角形的稳定支撑,从而抗震效果也会更好。
4、3D打印建筑更加环保
相比于传统制造业的浪费资源,破坏环境,新兴的3D打印技术可以完全避免这些问题,因为这种技术是直接按照电脑的设计进行打印操作的,3D打印的材料来自于建筑垃圾、工业垃圾等,废物利用,通过一些技术手段进行加工分离,产生了类似与普通打印机的“油墨”,过程中因为没有沙子、石子、水泥等材料的运输,从而不会产生扬尘,污染环境。并且不需要切割,一次成型。
虽然目前3D打印技术在建筑行业中还是存在很多的不成熟,但这项技术在各国都开始不断的研究创新;现在3D打印技术也在我们建筑模型中开始应用,相信在不就得将来我们的房子都是用3D打印这个技术制作出来的也不一定呢!让我们拭目以待。
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规则格网
规则网格,通常是正方形,也可以是矩形、三角形等规则网格。规则网格将区域空间切分为规则的格网单元,每个格网单元对应一个数值。数学上可以表示为一个矩阵,在计算机实现中则是一个二维数组。每个格网单元或数组的一个元素,对应一个高程值。
对于每个格网的数值有两种不同的解释。**种是格网栅格观点,认为该格网单元的数值是其中所有点的高程值,即格网单元对应的地面面积内高程是均一的高度,这种数字高程模型是一个不连续的函数。*二种是点栅格观点,认为该网格单元的数值是网格中心点的高程或该网格单元的平均高程值,这样就需要用一种插值方法来计算每个点的高程。计算任何不是网格中心的数据点的高程值,使用周围4个中心点的高程值,采用距离加权平均方法进行计算,当然也可使用样条函数和克里金插值方法。
规则格网的高程矩阵,可以很容易地用计算机进行处理,特别是栅格数据结构的地理信息系统。它还可以很容易地计算等高线、坡度坡向、山坡阴影和自动提取流域地形,使得它成为DEM较广泛使用的格式,目前许多国家提供的DEM数据都是以规则格网的数据矩阵形式提供的。格网DEM的缺点是不能准确表示地形的结构和细部,为避免这些问题,可采用附加地形特征数据,如地形特征点、山脊线、谷底线、断裂线,以描述地形结构。
格网DEM的另一个缺点是数据量过大,给数据管理带来了不方便,通常要进行压缩存储。DEM数据的无损压缩可以采用普通的栅格数据压缩方式,如游程编码、块码等,但是由于DEM数据反映了地形的连续起伏变化,通常比较“破碎”,普通压缩方式难以达到很好的效果;因此对于网格DEM数据,可以采用哈夫曼编码进行无损压缩;有时,在牺牲细节信息的前提下,可以对网格DEM进行有损压缩,通常的有损压缩大都是基于离散余弦变换(DiscreteCosineTransformation,DCT)或小波变换(WaveletTransformation)的,由于小波变换具有较好的保持细节的特性,来将小波变换应用于DEM数据处理的研究较多。
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