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1)  terrestrial 3D laser scanner
地面三维激光扫描仪
1.
In order to evaluate the effect of scanning distance change of terrestrial 3D laser scanner on point cloud registration error,an experiment program was designed to test precisely different distance in range accuracy of terrestrial 3D laser scanner.
为评估地面三维激光扫描测距的变化给点云配准误差造成的影响,设计了一套试验方案,在地面三维激光扫描仪测距精度内对不同距离进行了严格的试验。
2)  3D laser scanner
三维激光扫描仪
1.
3D laser scanner and its effect factor analysis of surveying error;
三维激光扫描仪及其测量误差影响因素分析
2.
Accoding to the characters of similar material model of mining subsidence,the model is observed by 3D laser scanner.
根据开采沉陷相似材料模型实验的特点,采用了三维激光扫描仪对开采沉陷相似材料模型进行观测,得到了测点的拟合与建模两种三维坐标数据,分析了模型的下沉曲线,实现了用三维激光扫描仪对开采沉陷相似材料模型观测新方法的研究。
3.
The orientating technology of the total station\'s traverse survey is introduced into the 3D Laser Scanner in order to solve the problem that the 3D Laser Scanner can not get the objects\' geodetic ordinates directly.
针对三维激光扫描仪无法直接获得目标物表面点的大地坐标的缺点,将全站仪导线测量中的定向技术应用到三维激光扫描仪中;根据扫描数据的特点,设计了定向标识和使用扫描数据进行标识中心识别的算法,并应用最速下降法进行求解,实现了三维激光扫描仪的定向。
3)  three-dimensional laser scanner
三维激光扫描仪
1.
With the wide application of the three-dimensional laser scanner in engineering,this technology has attracted the attention of many researchers.
随着三维激光扫描仪在工程领域的广泛应用,这种技术已经引起了广大科研人员的关注。
2.
Then,this issue defined measurement accuracy of three-dimensional laser scanner measurement in engineering applications,preparing for final acceptance of the steel structure project by Three-dimensional laser scanner measurement.
本文通过使用三维激光扫描仪对天幕钢结构的立柱、横梁与行架进行扫描测量,建立点云模型,获取钢柱中心坐标,并与全站仪测量的结果进行比较,以确定三维激光扫描在工程上能够达到的测量精度,为三维激光扫描仪在钢结构工程竣工验收上的运用做准备。
4)  TLS
地面三维激光扫描
1.
Research on the Point Cloud Resolutions of TLS;
地面三维激光扫描点云分辨率研究
2.
Research on the target in TLS;
地面三维激光扫描标靶研究
5)  3D ground laser scanning
三维地面激光扫描
6)  Terrestrial Laser Scanners System
地面三维激光扫描系统
补充资料:激光在表面处理及三维建模中的应用
 

【论文摘要】本文介绍了激光在表面处理及三维建模中的几个典型应用,激光热处理技术解决了其它表面处理方法无法解决或不好解决的材料强化问题,激光三维建模技术有效地解决了无人自动化生产线上元件三维信息的获取问题,另外,激光在智能识别、快速成型、焊接、熔覆涂层、微加工中也得到了广泛的应用。


1.前言


    激光技术在信息领域、制造业(电子、半导体、机械、汽车、飞机等制造行业)、军事领域、智能化识别及医疗仪器等方面都具有重要应用,特别是激光微细加工向普通的微机械加工提出了巨大的挑战。 随着激光技术的进一步发展和市场的不断扩大,光制造技术将在所有制造领域内取代传统的机械制造,激光微制造技术使微精密元件成为可能,并使微系统朝着多样化和智能化方向发展,最终在汽车、医疗和环保领域得到更广泛的应用,在国民经济和工业发展中起着日益重要的作用。下面对激光在机械制造中的典型应用的核心内容予以介绍。


2. 激光在热处理方面的应用


    激光热处理技术是近二十年来发展起来的一种新形材料表面处理技术,近些 年来,大功率激光器和辅助设备的制造技术日益提高,各种表面处理技术日益成熟,使得激光热处理技术的工业应用和深入研究异常活跃。


    激光热处理技术的原理基于激光的穿透能力极强,当把金属表面加热到仅低于熔点的临界转变温度时,其表面迅速奥氏体化,然后急速自冷淬火,金属表面迅速被强化,即激光相变硬化。


    激光热处理技术可以解决其它表面处理方法无法解决或不好解决的材料强化问题。经过激光处理后,铸层表层强度可达HRC60度以上,中碳及高碳钢,合金钢的表层硬度可达HRC70度以上,从而提高其抗磨损、抗疲劳、耐腐蚀、防氧化等性能,延长其使用寿命。


3.激光在焊接方面的应用


    激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一,该技术具有热影响区窄,焊缝小,大气压力下进行不要求保护气氛,不产生X射线,在磁场内不会出现束偏移等特点,又加之其焊速快、与工件无机械接触、可焊接磁性材料,尤其可焊高熔点的材料和异种金属,并且不需要添加材料,因此很快在电子行业中实现了产业化。国外利用固体YAG激光器进行缝焊和点焊,已有很高的水平。另外,用激光焊接印刷电路的引出线,不需要使用焊剂,并可减少热冲击,对电路管芯无影响。日本自九十年代以来,在电子行业的精密焊接方面已实现了从点焊向激光焊接的转变。目前,激光深熔焊接在粉末冶金材料加工领域中的应用也越来越多。


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参考词条