一种建筑工程用自动化测量系统转让专利

申请号 : CN202010609482.6

文献号 : CN111797522A

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相似专利:

发明人 : 曾琭谢超林波刘升李忠伟罗宇曦李寰焜胡瑶罗成志

申请人 : 中建二局第一建筑工程有限公司

摘要 :

本发明提供一种建筑工程用自动化测量系统,涉及建筑工程测量技术领域。该建筑工程用自动化测量系统,包括实时采集模块、数据分析模块、数据上传单元、模型绘制模块、参数设定模块、参照对比单元、综合计算模块、自动纠正模块、结果生成模块、中央处理模块与预测判断模块。本发明,可以实时采集到建筑现场施工的数据,然后利用现场施工建筑实际模型与施工建筑设计模型进行对比,可以快速的对建筑物进行测量,快速的寻找出实际施工过程中出现的偏差,并可以生成纠正报告,整个测量方式比较简单,无需花费大量的人力物力,使得建筑物的测量效率以及测量准确度都得到了进一步提高。

权利要求 :

1.一种建筑工程用自动化测量系统,其特征在于:所述系统包括实时采集模块、数据分析模块、数据上传单元、模型绘制模块、参数设定模块、参照对比单元、综合计算模块、自动纠正模块、结果生成模块、中央处理模块与预测判断模块,所述实时采集模块与数据分析模块连接,所述数据分析模块与数据上传单元连接,所述结果生成模块与自动纠正模块连接,所述自动纠正模块与综合计算模块连接,所述数据上传单元、模型绘制模块、参数设定模块、参照对比单元、综合计算模块和预测判断模块均与中央处理模块连接。

2.根据权利要求1所述的一种建筑工程用自动化测量系统,其特征在于:所述实时采集模块包括多组高清摄像头、测距仪与水平仪,定点实时采集建筑施工现场的施工数据,所述数据分析模块用于分析高清摄像头、测距仪与水平仪采集的结果,提取建筑现场施工数据,所述数据上传单元将采集的数据进行分类整理,然后发送给中央处理模块中。

3.根据权利要求1所述的一种建筑工程用自动化测量系统,其特征在于:所述模型绘制模块同步中央处理模块中接收的建筑现场施工数据,利用3D渲染技术结合施工数据绘制现场施工建筑实际模型,然后按照比例缩小,所述参数设定模块用于设置建筑施工设计数据,按照模型绘制模块中相同比例生成施工建筑设计模型,所述参照对比单元用于对绘制的现场施工建筑实际模型与施工建筑设计模型进行对比,并标注两个模型的差异点。

4.根据权利要求1所述的一种建筑工程用自动化测量系统,其特征在于:所述预测判断模块用于预测现场实际建筑施工的最终结果,其预测判断模块预测方式如下:

1)建立建筑物预测模型以及现场施工建筑实际模型数据库系统,生成建筑物预测模型以及数据库系统的关联性;

2)获取模型绘制模块中所生成的所有施工建筑实际模型数据,导入到数据库系统中,数据库系统将数据同步到建筑物预测模型中;

3)选择多个施工建筑实际模型数据建立训练样本集,将训练样本集导入到建筑物预测模型进行训练,建筑物预测模型基于人工智能学习算法学习施工建筑实际模型的剩余架构,进行多次迭代训练,直到建筑物预测模型预测值准确度达99%以上。

5.根据权利要求1所述的一种建筑工程用自动化测量系统,其特征在于:所述综合计算模块用于计算设计建筑模型与实际建筑模型之间差异点的具体数值,同时将差异数值按照缩放比例进行回调,所述自动纠正模块用于对回调差异数值进行在线自动纠正处理,计算出纠正需要的条件参数,所述结果生成模块用于根据纠正需要的条件参数生成建筑现场施工需要修改的施工数据,并一键生成表格。

6.根据权利要求1所述的一种建筑工程用自动化测量系统,其特征在于:所述中央处理模块还连接有身份识别模块与动态显示模块,所述身份识别模块用于识别操作人员身份信息,包括但不限于密码识别、指纹识别与人脸识别,所述动态显示模块用于显示设计建筑模型与实际建筑模型的动画效果。

7.根据权利要求1-6任一项所述的一种建筑工程用自动化测量系统,其特征在于:所述系统包括以下具体使用内容:

1)定点架设高清摄像头、测距仪与水平仪,利用多组高清摄像头、测距仪与水平仪定点实时采集建筑施工现场的施工数据,然后发送至数据分析模块,数据分析模块分析高清摄像头、测距仪与水平仪采集的结果,提取建筑现场施工数据,然后通过数据上传单元将采集的数据进行分类整理,发送给中央处理模块中;

2)将建筑施工设计数据导入到参数设定模块中,参数设定模块按照模型绘制模块中相同比例生成施工建筑设计模型,并将施工建筑设计模型同步到参照对比单元中,模型绘制模块同步中央处理模块中接收的建筑现场施工数据,利用3D渲染技术结合施工数据绘制现场施工建筑实际模型,然后按照比例缩小,同时将现场施工建筑实际模型同步到参照对比单元,利用参照对比单元对两个模型进行对比,并标注两个模型的差异点;

3)利用综合计算模块计算出设计建筑模型与实际建筑模型之间差异点的具体数值,同时将差异数值按照缩放比例进行回调,回调到实际建筑大小,然后自动纠正模块对回调后的差异数值进行在线自动纠正处理,计算出纠正需要的条件参数,最后通过结果生成模块生成建筑现场施工需要修改的施工数据,并一键生成表格。

说明书 :

一种建筑工程用自动化测量系统

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑工程测量技术领域,具体为一种建筑工程用自动化测量系统。

背景技术

[0002] 建筑工程指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动所形成的工程实体。其中“房屋建筑”指有顶盖、梁柱、墙壁、基础以及能够形成内部空间,满足人们生产、居住、学习、公共活动等需要。
[0003] 目前,随着社会的发展进步,越来越多的高楼大厦平地而起,在建筑工程施工过程中,需要严格把控建筑物施工的准确性,前期一旦出现一丁点的偏差,会严重影响后期的施工质量,所以需要通过人工定点定时对建筑物施工进行测量,但是,现有的测量方式比较繁琐,需要花费大量的人力物力,且测量之后的计算同样也比较复杂,效率较低,准确度有待进一步提高。

发明内容

[0004] (一)解决的技术问题
[0005] 针对现有技术的不足,本发明提供了一种建筑工程用自动化测量系统,解决了现有技术中存在的缺陷与不足。
[0006] (二)技术方案
[0007] 为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种建筑工程用自动化测量系统,所述系统包括实时采集模块、数据分析模块、数据上传单元、模型绘制模块、参数设定模块、参照对比单元、综合计算模块、自动纠正模块、结果生成模块、中央处理模块与预测判断模块,所述实时采集模块与数据分析模块连接,所述数据分析模块与数据上传单元连接,所述结果生成模块与自动纠正模块连接,所述自动纠正模块与综合计算模块连接,所述数据上传单元、模型绘制模块、参数设定模块、参照对比单元、综合计算模块和预测判断模块均与中央处理模块连接。
[0008] 优选的,所述实时采集模块包括多组高清摄像头、测距仪与水平仪,定点实时采集建筑施工现场的施工数据,所述数据分析模块用于分析高清摄像头、测距仪与水平仪采集的结果,提取建筑现场施工数据,所述数据上传单元将采集的数据进行分类整理,然后发送给中央处理模块中。
[0009] 优选的,所述模型绘制模块同步中央处理模块中接收的建筑现场施工数据,利用3D渲染技术结合施工数据绘制现场施工建筑实际模型,然后按照比例缩小,所述参数设定模块用于设置建筑施工设计数据,按照模型绘制模块中相同比例生成施工建筑设计模型,所述参照对比单元用于对绘制的现场施工建筑实际模型与施工建筑设计模型进行对比,并标注两个模型的差异点。
[0010] 优选的,所述预测判断模块用于预测现场实际建筑施工的最终结果,其预测判断模块预测方式如下:
[0011] 1)建立建筑物预测模型以及现场施工建筑实际模型数据库系统,生成建筑物预测模型以及数据库系统的关联性;
[0012] 2)获取模型绘制模块中所生成的所有施工建筑实际模型数据,导入到数据库系统中,数据库系统将数据同步到建筑物预测模型中;
[0013] 3)选择多个施工建筑实际模型数据建立训练样本集,将训练样本集导入到建筑物预测模型进行训练,建筑物预测模型基于人工智能学习算法学习施工建筑实际模型的剩余架构,进行多次迭代训练,直到建筑物预测模型预测值准确度达99%以上。
[0014] 优选的,所述综合计算模块用于计算设计建筑模型与实际建筑模型之间差异点的具体数值,同时将差异数值按照缩放比例进行回调,所述自动纠正模块用于对回调差异数值进行在线自动纠正处理,计算出纠正需要的条件参数,所述结果生成模块用于根据纠正需要的条件参数生成建筑现场施工需要修改的施工数据,并一键生成表格。
[0015] 优选的,所述中央处理模块还连接有身份识别模块与动态显示模块,所述身份识别模块用于识别操作人员身份信息,包括但不限于密码识别、指纹识别与人脸识别,所述动态显示模块用于显示设计建筑模型与实际建筑模型的动画效果。
[0016] 优选的,所述系统包括以下具体使用内容:
[0017] 1)定点架设高清摄像头、测距仪与水平仪,利用多组高清摄像头、测距仪与水平仪定点实时采集建筑施工现场的施工数据,然后发送至数据分析模块,数据分析模块分析高清摄像头、测距仪与水平仪采集的结果,提取建筑现场施工数据,然后通过数据上传单元将采集的数据进行分类整理,发送给中央处理模块中;
[0018] 2)将建筑施工设计数据导入到参数设定模块中,参数设定模块按照模型绘制模块中相同比例生成施工建筑设计模型,并将施工建筑设计模型同步到参照对比单元中,模型绘制模块同步中央处理模块中接收的建筑现场施工数据,利用3D渲染技术结合施工数据绘制现场施工建筑实际模型,然后按照比例缩小,同时将现场施工建筑实际模型同步到参照对比单元,利用参照对比单元对两个模型进行对比,并标注两个模型的差异点;
[0019] 3)利用综合计算模块计算出设计建筑模型与实际建筑模型之间差异点的具体数值,同时将差异数值按照缩放比例进行回调,回调到实际建筑大小,然后自动纠正模块对回调后的差异数值进行在线自动纠正处理,计算出纠正需要的条件参数,最后通过结果生成模块生成建筑现场施工需要修改的施工数据,并一键生成表格。
[0020] (三)有益效果
[0021] 本发明提供了一种建筑工程用自动化测量系统。具备以下有益效果:
[0022] 1、本发明,通过实时采集模块、模型绘制模块、综合计算模块与自动纠正模块等等之间的相互配合,可以实时采集到建筑现场施工的数据,然后利用现场施工建筑实际模型与施工建筑设计模型进行对比,可以快速的对建筑物进行测量,快速的寻找出实际施工过程中出现的偏差,并可以生成纠正报告,整个测量方式比较简单,无需花费大量的人力物力,使得建筑物的测量效率以及测量准确度都得到了进一步提高。
[0023] 2、本发明,通过设置的预测判断模块用于预测现场实际建筑施工的最终结果,通过训练的建筑物预测模型可以在现有的施工建筑实际模型上生成该工程的最终模型,从而给后期建筑物的质量以及安全性提供了有效的研判数据。

附图说明

[0024] 图1为本发明系统结构示意图。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0026] 实施例:
[0027] 如图1所示,本发明实施例提供一种建筑工程用自动化测量系统,该系统包括实时采集模块、数据分析模块、数据上传单元、模型绘制模块、参数设定模块、参照对比单元、综合计算模块、自动纠正模块、结果生成模块、中央处理模块与预测判断模块,实时采集模块与数据分析模块连接,数据分析模块与数据上传单元连接,结果生成模块与自动纠正模块连接,自动纠正模块与综合计算模块连接,数据上传单元、模型绘制模块、参数设定模块、参照对比单元、综合计算模块和预测判断模块均与中央处理模块连接。
[0028] 实时采集模块包括多组高清摄像头、测距仪与水平仪,定点实时采集建筑施工现场的施工数据,数据分析模块用于分析高清摄像头、测距仪与水平仪采集的结果,提取建筑现场施工数据,数据上传单元将采集的数据进行分类整理,然后发送给中央处理模块中。
[0029] 模型绘制模块同步中央处理模块中接收的建筑现场施工数据,利用3D渲染技术结合施工数据绘制现场施工建筑实际模型,然后按照比例缩小,参数设定模块用于设置建筑施工设计数据,按照模型绘制模块中相同比例生成施工建筑设计模型,参照对比单元用于对绘制的现场施工建筑实际模型与施工建筑设计模型进行对比,并标注两个模型的差异点。
[0030] 预测判断模块用于预测现场实际建筑施工的最终结果,其预测判断模块预测方式如下:
[0031] 1)建立建筑物预测模型以及现场施工建筑实际模型数据库系统,生成建筑物预测模型以及数据库系统的关联性;
[0032] 2)获取模型绘制模块中所生成的所有施工建筑实际模型数据,导入到数据库系统中,数据库系统将数据同步到建筑物预测模型中;
[0033] 3)选择多个施工建筑实际模型数据建立训练样本集,将训练样本集导入到建筑物预测模型进行训练,建筑物预测模型基于人工智能学习算法学习施工建筑实际模型的剩余架构,进行多次迭代训练,直到建筑物预测模型预测值准确度达99%以上。
[0034] 本发明,通过设置的预测判断模块用于预测现场实际建筑施工的最终结果,通过训练的建筑物预测模型可以在现有的施工建筑实际模型上生成该工程的最终模型,从而给后期建筑物的质量以及安全性提供了有效的研判数据。
[0035] 综合计算模块用于计算设计建筑模型与实际建筑模型之间差异点的具体数值,同时将差异数值按照缩放比例进行回调,自动纠正模块用于对回调差异数值进行在线自动纠正处理,计算出纠正需要的条件参数,结果生成模块用于根据纠正需要的条件参数生成建筑现场施工需要修改的施工数据,并一键生成表格。
[0036] 中央处理模块还连接有身份识别模块与动态显示模块,身份识别模块用于识别操作人员身份信息,包括但不限于密码识别、指纹识别与人脸识别,动态显示模块用于显示设计建筑模型与实际建筑模型的动画效果。
[0037] 本发明中,该系统包括以下具体使用内容:
[0038] 1)定点架设高清摄像头、测距仪与水平仪,利用多组高清摄像头、测距仪与水平仪定点实时采集建筑施工现场的施工数据,然后发送至数据分析模块,数据分析模块分析高清摄像头、测距仪与水平仪采集的结果,提取建筑现场施工数据,然后通过数据上传单元将采集的数据进行分类整理,发送给中央处理模块中;
[0039] 2)将建筑施工设计数据导入到参数设定模块中,参数设定模块按照模型绘制模块中相同比例生成施工建筑设计模型,并将施工建筑设计模型同步到参照对比单元中,模型绘制模块同步中央处理模块中接收的建筑现场施工数据,利用3D渲染技术结合施工数据绘制现场施工建筑实际模型,然后按照比例缩小,同时将现场施工建筑实际模型同步到参照对比单元,利用参照对比单元对两个模型进行对比,并标注两个模型的差异点;
[0040] 3)利用综合计算模块计算出设计建筑模型与实际建筑模型之间差异点的具体数值,同时将差异数值按照缩放比例进行回调,回调到实际建筑大小,然后自动纠正模块对回调后的差异数值进行在线自动纠正处理,计算出纠正需要的条件参数,最后通过结果生成模块生成建筑现场施工需要修改的施工数据,并一键生成表格。
[0041] 本发明,通过实时采集模块、模型绘制模块、综合计算模块与自动纠正模块等等之间的相互配合,可以实时采集到建筑现场施工的数据,然后利用现场施工建筑实际模型与施工建筑设计模型进行对比,可以快速的对建筑物进行测量,快速的寻找出实际施工过程中出现的偏差,并可以生成纠正报告,整个测量方式比较简单,无需花费大量的人力物力,使得建筑物的测量效率以及测量准确度都得到了进一步提高。
[0042] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。