自动提取特征线
STREAM 自行找出场区内的各个坡面,并把每个坡面的坡顶与坡脚以三维线条添加到图面上。您不必先选定范围——不选则扫描整个测区。这是在 CAD 中需要数小时描线的工作,现在只需一条命令。
特征线是地形坡度发生突变的那条线——开挖面的上下边缘、道路的路肩、台阶的棱线。缺少这些线构建出的曲面,恰恰会在地形最尖锐的位置被圆滑掉,由此算出的工程量也就不对了。
在台阶上,坡顶是平台与坡面相接的上转折,坡脚则是坡面落到下一级台阶的下转折。两者共同定义了这个坡面:在坡顶与其对应的坡脚之间放样(loft),得到的就是坡面本身。
选区内——若不选则整个测区内——的所有坡面在一次运行中被找出并描绘。坡顶与坡脚写入各自图层,而图层名同时就是 DXF 图层名,因此图纸进入 CAD 时已经分好类。
在每个节点分别拟合台阶平面与坡面平面并求交——工程师在现场放样坡顶正是这样做的。没有这一步,线条会落在坡度首次越过阈值的位置,也就是沿坡面向上约一米处,而不是边缘上。
穿过采场的运输坡道会把所有台阶连成一条边界,而由此产生的最长线条其实是路缘。这类线条写入独立的坡道图层,而不与台阶线合并;否则在坡顶与坡脚之间放样时,会把路缘当成坡面。判据是纵坡:台阶基本按水平构筑(1–3% 排水坡),坡道则下降 8–12%。
平滑处理抑制噪声,但也会天然地把 90° 的台阶转角磨圆,因此每个转角都按其两条直段的交点重新构造。在边长 30 m 的平台上,这使转角误差从 2,2 m 降至 0,85 m,线条从 28 个顶点降至 4 个。不存在的转角不会被臆造:若转向没有集中在一小段圆弧内,那就是真实的曲线,保持原样。
台阶很少能不间断地开采——坡道穿过、废石覆盖、局部垮塌。断开的线条只有在四个条件同时成立时才接合:类型相同、端点接近、方向连续、高程接近。第四条正是防止下一级台阶的坡顶接到上一级去的关键。接合了多少段会一并报出。
编号依据坡面而非发现顺序,因此「坡顶 3」与「坡脚 3」是同一坡面的两端。在两者之间放样,即可直接建成该坡面。
每条结果都是普通的线要素:可选中、可编辑顶点、可用 Ctrl+Z 撤销、可导出为 DXF 或 CSV。提取给出的是建议,而非锁定的成果。
载入实测的 DEM 或点云。提取在高程曲面上运行。
绘制一个范围以把运行限制在采场的某一部分,或不作选择以扫描全部。范围越小,计算所用的格网越精细,最小可至 10 cm;整个场区则自动放粗。
坡度阈值定义了什么算作坡面。默认值为 60%,且实际使用的数值会写入结果——定义随成果一同传递。
线条会落到图面各自的图层中。请查看本次运行告诉您的信息:实际使用的格网尺寸、接合了多少段、是否有地形低于阈值以及其面积。
若某个坡面边界出现分叉——孔洞、狭窄颈部——这些线条会被标记,供您检查。任何内容都不会被无声丢弃。
修正需要调整的顶点,然后在坡顶与其对应坡脚之间放样以构建坡面,或将图层导出为 DXF 用于出图。
不必。不作任何选择时会扫描整个测区。选定范围会限制运行范围并换来分辨率:范围越小,所用格网越精细,最小可至 10 cm。实际使用的格网尺寸会一并报出,而线条的位置精度永远不可能优于它。
不能,这一点很重要。这是坡度转折的提取,而非地质解译:坡度超过阈值的自然山坡,与开挖面会被完全一样地描绘。阈值是一个定义而非发现,这也正是所用数值要写入结果的原因。
线条会落在马道的外侧转折上,因为真实的台阶坡顶在其后方,从地表根本看不到。在 2,5 m 的马道上实测:线条落在真实坡顶内侧约 1,6 m 处。线条不会破碎——它们是系统性偏移的,因此放样时请把这一点计入。
噪声平滑半径大于台阶宽度的一半,于是每级台阶的平坦特征被抹去,采场塌缩成一个陡立面。在 3 m 台阶上实测:2 m 半径在本应有 16 条线的地方只给出 1 条;同一场区改用 1 m 半径则得到 16 条坡顶与 16 条坡脚。出现这种情况时 STREAM 会给出警告,且可在选项窗口中调小半径。
坡道与道路边缘被分入独立图层,而不与台阶线合并。判据是纵坡——台阶为排水而按近水平构筑,坡道则下降 8–12%——因此放样时不会把路缘误当作坡面。
可以,而且就应当这样对待它们。每条提取出的线都是普通线要素:可选中、可编辑顶点、可撤销、可导出。提取给您的是一条已经落在转折处的建议;工程判断仍在您手中。
能。坡顶与坡脚按坡面编号而非发现顺序,因此「坡顶 3」与「坡脚 3」是同一坡面的两条边。在两者之间放样,该坡面即告建成。
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