





其实测量领域早就采集目标的三维信息,只是限于硬软件的---一直得不到---的体现。随着bim技术在各个领域的兴起,测量各个学科也不断引入了bim技术以适应未来的发展。地形图的上一次---性的变化是由于计算机的出现使地图从纸质向电子地图转化。---地提高了地图的生产、使用、共享和更新等各领域的生产效率。随着bim技术的不断成熟,在地图领域的又一次变革正在发生,随着bim技术的不断深入和普及,bim技术将更广泛的应用于各类地图。
在bim模型中导入监测点的4d(三维坐标+时间)信息能够方便利益相关方查看和关注变形体的变形情况。将bim技术引入到基坑监测具备以下优势:淤形象直观地体现变形体的变形情况,可用动画的方式预测未来变形。于快速准确地确定变形危险点,bim建模测绘找,同时为准确制定应急方案提供基础。专l业性程度降低,利益相关方都能看懂变形监测成果。榆能够结合bim模型的其他数据信息,例如根据相邻建筑、管道、道路等变形分析基坑变形的原因和对临近建筑的影响程度。
放样一直在测量学科中占据很重要的位置。就其数学原理和精度的控制其实早就发展得很成熟了,同时也有很多成熟的方法。随着bim应用的不断深入,也波及到了放样领域,使得放样的作业方法和作业理念都发生了---性的变化。以往放样时使用的多数是二维的图纸,在放样前需要对放样数据进行计算和整理,在放样过程中直接使用的是一系列坐标,即一串数字。
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