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文档简介
《城市地下空间三维建模技术规范gb/t41447-2022》详细解读contents目录1范围2规范性引用文件3术语和定义4缩略语5基本要求5.1时空基准5.2模型分类contents目录5.3模型分级5.4质量要求6建模过程6.1需求分析6.2技术设计6.3数据获取6.4几何建模6.5属性关联contents目录6.6纹理映射6.7模型集成6.8质量检验6.9成果提交7建模方法7.1建模方法分类7.2基于测绘数据建模7.2.1基于三维点云数据建模contents目录7.2.2基于其他测绘数据建模7.3基于设计施工资料建模7.3.1基于工程图纸建模7.3.2基于BIM数据建模contents目录7.4基于地质勘察数据建模7.4.1基于地质钻孔数据建模7.4.2基于地质剖面数据建模7.4.3基于地质平面数据建模7.4.4基于多源地质数据建模8地下建筑物建模8.1一般要求contents目录8.2建模方法选择8.3三维有向包围盒构建8.4外表面模型构建8.5内表面模型构建8.6功能空间模型构建8.7构件模型构建9地下管线建模9.1一般要求contents目录9.2建模方法选择9.3三维有向包围盒构建9.4管线表面模型构建9.5管点符号构建9.6管点模型构建10综合管廊建模10.1一般要求10.2建模方法选择contents目录10.3三维有向包围盒构建10.4外表面模型构建10.5内表面模型构建10.6功能空间模型构建10.7构件模型构建contents目录11地下交通设施建模11.1一般要求11.2建模方法选择11.3三维有向包围盒构建11.4外表面模型构建11.5内表面模型构建11.6功能空间模型构建11.7构件模型构建contents目录12周边地质体建模12.1一般要求12.2建模方法选择12.3表面模型构建附录A(规范性)模型元数据基本内容附录B(资料性)周边地质体基本属性信息参考文献011范围随着城市化进程的加速,地下空间的开发利用越来越受到重视,三维建模技术的应用也日益广泛。为了规范城市地下空间三维建模的技术要求,提高建模精度和应用效果,制定本标准。背景目的1范围022规范性引用文件详尽列出所引用的标准、规范和技术文件为确保城市地下空间三维建模的准确性与规范性,本章节详尽列出了所引用的各类标准、规范和技术文件,供使用者参考与遵循。确保技术规范的权威性与可操作性通过引用相关文件,本规范确保了所涉及技术要求的权威性和可操作性,为城市地下空间三维建模提供了有力的技术支撑。促进相关领域的标准化与协同发展规范性引用文件的制定,有助于推动城市地下空间三维建模及相关领域的标准化进程,促进各行业间的协同发展。2规范性引用文件033术语和定义定义指城市地面以下的自然形成或人工开发的空间。范围包括但不限于地下洞室、隧道、管道、地下室等各类构筑物。分类按功能可分为交通、市政、公共服务、防灾等类型。3术语和定义044缩略语CUSM城市地下空间三维模型,用于描述和表达城市地下空间的三维特征和属性信息。地下空间设施在城市地下空间中建设的各类设施,如地下管道、地下交通设施等。三维数据用于构建CUSM的三维空间数据,包括几何数据、纹理数据和属性数据等。4缩略语055基本要求建模精度根据实际应用需求,确定地下空间三维模型的几何精度和纹理精度。数据采集规范了地下空间三维建模所需的数据类型、采集方法和质量要求。数据处理对采集的原始数据进行预处理,包括数据清洗、格式转换和坐标系统一等。5基本要求065.1时空基准采用统一的时间系统,确保地下空间三维模型在时间维度上的一致性。时间的表达与记录为地下空间三维模型的每个要素赋予时间戳,记录其创建、修改和删除的时间。时间戳的应用支持对地下空间三维模型进行时间序列分析,反映其随时间的演变过程。时间序列分析5.1时空基准075.2模型分类5.2模型分类构成要素包括地下空间的地层、构筑物、管线等设施的三维表达。建模方法依据地质勘测数据、建筑设计图纸等实际数据,采用专业建模软件进行高精度建模。应用场景城市规划、地下空间开发利用、灾害应急管理等。085.3模型分级03快速搭建与修改一级模型通常用于项目初期阶段,以快速搭建场景和进行方案调整。01概述性强一级模型是对城市地下空间总体情况的概括性表达,反映地下空间的基本框架和主要特征。02细节简化在制作一级模型时,会对地下空间的复杂细节进行适当简化,以突出整体结构和布局。5.3模型分级095.4质量要求三维模型应准确反映实际地下空间的几何形状、空间位置和属性信息。数据的采集和处理应符合相关规范,确保模型精度满足应用需求。定期对模型进行验证和更新,以保持其与实际状况的吻合度。5.4质量要求106建模过程123包括地质勘测数据、地下管线数据、地下构筑物数据等。收集地下空间相关数据对收集到的数据进行清洗、格式转换和坐标统一等处理,确保数据质量满足建模要求。数据预处理按照规范的数据结构,将处理后的数据进行有序组织和管理,便于后续建模操作。数据组织与管理6建模过程116.1需求分析城市地下空间开发需求01随着城市化进程的加速,地下空间的开发利用需求日益增长。本规范通过对地下空间的三维建模,为城市规划、设计、施工和管理提供更为精准、高效的技术支持。三维建模技术要求02为满足地下空间开发的精细化需求,本规范明确了三维建模的技术要求,包括建模的精度、数据格式、模型更新等方面,以确保建模结果的准确性和可用性。标准化与互操作性03为了实现不同系统之间的数据共享与交换,本规范强调三维建模的标准化和互操作性,推动地下空间信息化建设的协同发展。6.1需求分析126.2技术设计技术设计应明确设计目标、内容、方法、流程和预期成果。应基于项目需求和数据基础,制定切实可行的技术设计方案。技术设计应考虑三维建模的精度、效率、稳定性和可扩展性等因素。6.2技术设计136.3数据获取地下空间设施数据涉及地下管线、地下构筑物等设施的几何与属性信息,可通过现场勘测、竣工测量等方式收集。地质环境数据涵盖地层结构、岩土性质等地质信息,对于地下空间开发与利用具有重要意义,需借助地质勘探等专业手段获取。基础地理数据包括地形地貌、水系、交通等基础地理信息,主要通过测绘、遥感等技术手段获取。6.3数据获取146.4几何建模几何建模应准确反映地下空间的实际几何形态和属性特征。准确性模型应具备足够的细节和精度,以满足规划、设计、施工和运营等各个阶段的需求。精细化建模过程应符合国家和行业标准,确保模型数据的通用性和互换性。标准化6.4几何建模156.5属性关联准确性确保属性与对应的三维对象之间存在明确、准确的关联关系。完整性属性关联应涵盖所有相关的三维对象,确保信息的全面性和不遗漏。一致性在整个三维模型中,相同类型的三维对象应具有一致的属性关联方式。6.5属性关联166.6纹理映射纹理映射是将二维图像(纹理)映射到三维模型表面,增强其真实感和细节表现的技术。纹理映射概念映射原理应用领域通过确定三维模型表面点与二维纹理坐标的对应关系,实现纹理的准确映射。纹理映射广泛应用于游戏、影视、虚拟现实等领域,以提升场景的真实感和沉浸感。0302016.6纹理映射176.7模型集成数据准备依据数据准备结果,构建各类地下空间的三维模型,确保模型的准确性和完整性。模型构建模型集成将构建好的各类模型进行集成,形成一个统一、完整的城市地下空间三维模型。收集并整理各类地下空间三维数据,包括地形、地貌、地下构筑物等。6.7模型集成186.8质量检验检查地下空间三维模型的数据是否齐全,包括几何数据、属性数据等,确保数据的完整性和准确性。数据完整性评估三维模型的几何精度和纹理精度,验证其是否符合规范要求,以保证模型的真实性和可用性。模型精度检查模型数据在不同平台、不同软件中的一致性,确保数据交换和共享的顺利进行。数据一致性6.8质量检验196.9成果提交包括地下空间三维模型数据、建模过程文档、相关软件等。提交内容应完整按照规定的文件格式进行提交,确保数据的可读性和兼容性。提交格式应规范在规定的时间内完成成果提交,以确保项目进度和质量。提交时间应准确6.9成果提交207建模方法
7建模方法三维建模方法定义对城市地下空间进行三维数字化表达的技术手段。方法分类根据数据来源、建模精度和应用需求等因素,可分为不同类型。选择原则应综合考虑项目需求、数据条件和技术水平,选择合适的建模方法。217.1建模方法分类实测数据建模基于实际测量数据,如激光扫描、摄影测量等,进行精细化的三维建模。公开数据建模利用政府或机构公开的地理信息、遥感影像等数据进行建模。多源数据融合建模整合不同来源、不同精度的数据,进行多层次的三维建模。7.1建模方法分类227.2基于测绘数据建模根据建模需求,明确测绘数据的采集范围,包括地上、地下空间及相关附属设施。采集范围确定确保采集的数据满足建模精度要求,通过合适的测绘仪器和方法,减小数据误差。数据精度控制对采集的原始数据进行清洗、去噪、格式转换等处理,以便后续建模使用。数据处理与整合7.2基于测绘数据建模237.2.1基于三维点云数据建模7.2.1基于三维点云数据建模对构建的三维模型进行细节优化和整体调整,以确保其准确性和完整性,并通过与实际地下空间进行对比验证,不断提高模型的精度和可靠性。模型优化与验证通过激光扫描等技术手段,采集地下空间的三维点云数据,并进行去噪、滤波等预处理操作,以确保数据质量。数据采集与处理基于处理后的点云数据,利用三维建模软件构建地下空间的三维模型,包括地形地貌、地下构筑物等各个部分。三维模型构建247.2.2基于其他测绘数据建模地面激光雷达数据介绍如何利用地面激光雷达获取城市地物的高精度三维点云数据,以及如何基于这些数据进行三维模型的构建,包括数据预处理、点云分类、模型重建等关键步骤。近景摄影测量数据阐述采用近景摄影测量技术获取建筑物立面的高分辨率影像数据,并通过影像匹配、三维重建等流程生成具有真实纹理的三维模型,详细说明其技术流程和操作要点。地下管线测绘数据针对城市地下错综复杂的管线网络,介绍如何利用地下管线测绘数据进行三维建模,包括管线的探测、数据采集、三维建模及模型整合等环节,为城市地下空间的规划和管理提供有力支持。7.2.2基于其他测绘数据建模257.3基于设计施工资料建模资料整理与审核对收集到的资料进行整理,确保其准确性、完整性和一致性。制定建模计划根据项目需求和资料情况,制定合理的建模计划,包括建模范围、精度要求、时间节点等。收集设计施工资料包括建筑、结构、给排水、电气等专业的设计图纸及施工记录等。7.3基于设计施工资料建模267.3.1基于工程图纸建模图纸准备收集并整理城市地下空间的相关工程图纸,包括建筑、结构、给排水、电气等专业图纸,确保图纸的准确性和完整性。数据处理对收集到的图纸进行预处理,包括格式转换、坐标统一、数据清理等,以满足三维建模的需求。建模流程根据预处理后的工程图纸,采用专业建模软件创建城市地下空间的三维模型,确保模型的精细度和真实感。7.3.1基于工程图纸建模277.3.2基于BIM数据建模BIM数据收集与处理收集建筑信息模型(BIM)的相关数据,包括建筑几何信息、材料信息、设备信息等,进行必要的数据清洗和预处理,确保数据的准确性和可用性。三维模型构建利用BIM数据,结合地下空间的特点,构建城市地下空间的三维模型。模型应准确反映地下空间的实际情况,包括建筑结构、管线布局、设备设施等。模型精度与优化根据应用需求,对三维模型进行精度控制。在保证模型准确性的基础上,通过优化算法和技术手段,减小模型数据量,提高模型加载和渲染效率。0102037.3.2基于BIM数据建模287.4基于地质勘察数据建模勘察数据收集包括地质钻探、地球物理勘探等多种手段获取的地质数据。数据预处理对收集到的数据进行整理、筛选、格式转换等,以满足建模需求。数据质量控制确保数据的准确性、完整性和一致性,提高建模精度。7.4基于地质勘察数据建模297.4.1基于地质钻孔数据建模钻孔数据获取与处理01详细规定了地质钻孔数据的获取方法,包括现场勘测、数据记录等,并提出了数据质量检查与处理的标准流程,确保数据准确性。三维地质模型构建02依据处理后的钻孔数据,阐述了三维地质模型的构建方法,包括地层划分、岩层产状确定等关键步骤,为地下空间开发提供可靠的地质信息支持。模型更新与维护03针对地质条件的动态变化,规范了三维地质模型的更新与维护流程,确保模型的时效性和长期可用性,为城市地下空间的规划与管理提供持续保障。7.4.1基于地质钻孔数据建模307.4.2基于地质剖面数据建模按照规范要求,进行地质勘探和剖面数据测量,确保数据的准确性和完整性。地质剖面数据采集将采集到的地质剖面数据转换为适合三维建模软件处理的格式,如DXF、DWG等。数据格式转换对转换后的数据进行质量检查,包括数据完整性、准确性、一致性等方面的验证。数据质量检查7.4.2基于地质剖面数据建模317.4.3基于地质平面数据建模123收集并整理地质勘探的平面数据,包括地层分布、岩性信息、构造特征等,确保数据的准确性和完整性。数据准备根据平面数据的特点,制定详细的三维建模流程,包括数据预处理、地层界面构建、三维模型生成等步骤。建模流程在建模过程中进行质量控制,检查模型的几何精度和拓扑关系,确保模型的准确性和可用性。质量控制7.4.3基于地质平面数据建模327.4.4基于多源地质数据建模该技术规范强调利用多源地质数据进行三维建模,包括地质勘探数据、地球物理数据、遥感数据等,通过数据融合提高建模精度和可靠性。多源数据融合在基于多源地质数据建模过程中,应采用层次化建模方法,逐步构建地下空间不同层次的三维模型,以确保模型的完整性和层次性。层次化建模方法为确保三维地质模型的准确性,建模过程中需充分考虑地质特征的约束条件,如地层产状、断裂构造等,使模型更加符合实际地质情况。地质特征约束7.4.4基于多源地质数据建模338地下建筑物建模主体结构几何形态精准表达根据地下建筑物的设计图纸和实际测量数据,建立主体结构的精准三维模型,包括墙、柱、梁、板等关键构件。细节层次与简化处理在保证模型几何精度和可视化效果的前提下,对主体结构进行适当的细节层次划分和简化处理,以提高建模效率和模型应用的广泛性。材质与纹理映射根据地下建筑物的实际材质和外观特征,为三维模型赋予相应的材质属性和纹理贴图,增强模型的真实感和可视化效果。8地下建筑物建模348.1一般要求
8.1一般要求本规范所引用的文件包括国家现行有关标准、行业标准和相关技术文件,这些文件共同构成了本规范的基础支撑。引用文件的最新版本所有引用的文件都应确保其为最新版本,以保证技术规范的时效性和准确性。规范性引用文件的应用在技术规范的实施过程中,应严格按照这些引用文件的要求进行操作,确保技术规范的正确实施。358.2建模方法选择地面三维激光扫描通过地面设置的三维激光扫描仪,对城市地下空间进行高精度、高分辨率的三维数据采集。地下空间内部测量利用全站仪、测距仪等设备,对地下空间的内部结构和细部构造进行精确测量。数据处理与模型构建将采集到的三维数据进行配准、去噪、精简等处理,进而构建出地下空间的三维模型。8.2建模方法选择368.3三维有向包围盒构建通过构建三维有向包围盒,能够快速定位到目标对象,提高空间数据的检索速度和准确性。提高空间检索效率优化空间占用提升场景渲染性能合理的包围盒设计能够紧凑地包围目标对象,减少不必要的空间占用,提高存储和传输效率。在三维场景渲染过程中,利用包围盒进行裁剪和剔除操作,能够大幅降低渲染负载,提升渲染性能。0302018.3三维有向包围盒构建378.4外表面模型构建准确性外表面模型应准确反映地下空间的实际形态和细节,确保数据的真实性和可靠性。完整性模型应包含地下空间的所有外表面要素,确保信息的全面性和完整性。规范性模型构建应符合相关技术规范和标准,确保数据的通用性和互换性。8.4外表面模型构建388.5内表面模型构建内表面模型应准确反映地下空间的实际内部结构和形态,确保数据的真实性和可靠性。准确性模型应包含地下空间内所有关键要素,如墙壁、地面、天花板等,以提供全面的空间信息。完整性在保证准确性的前提下,合理控制模型的分辨率,以平衡数据精度和处理效率。分辨率适中8.5内表面模型构建398.6功能空间模型构建03满足不同需求根据不同需求,设置相应的功能空间,如无障碍设施、应急避难场所等。01依据使用功能按照地下空间的实际使用功能进行划分,如商业、停车、人行等。02考虑空间形态结合地下空间的形态特点,合理划分功能区域,确保各区域功能明确且互不干扰。8.6功能空间模型构建408.7构件模型构建识别关键构件针对地下空间中的重要构件,如支柱、横梁等承重结构,进行精确识别,并纳入模型构建范围。考虑非标准构件对于地下空间中的非标准构件,如特殊设计的管道、设备等,也需进行识别并合理构建模型。依据专业规范根据城市地下空间相关专业规范,对构件进行细致分类,确保模型构建的准确性和专业性。8.7构件模型构建419地下管线建模采集内容综合运用物探技术、传感技术、三维激光扫描等技术手段,确保数据的准确性和完整性。采集方法数据处理对采集的原始数据进行预处理,包括数据清洗、格式转换、坐标统一等,以满足三维建模的需求。包括管线的类型、材质、管径、埋深等基础信息,以及附属设施的空间位置和属性信息。9地下管线建模429.1一般要求规范性原则建模过程应遵循国家及行业标准,确保模型数据格式、精度和交换的规范性,便于信息共享与协同工作。完整性原则城市地下空间三维建模应确保数据的完整性和准确性,涵盖所有相关要素,以满足城市规划、设计、建设和管理等多方面的需求。可持续性原则考虑到城市发展的持续性和动态性,地下空间三维模型应具备良好的可更新性和扩展性,以适应未来城市发展变化的需求。9.1一般要求439.2建模方法选择基于遥感影像数据建模利用遥感影像数据提取地面信息,结合高程数据构建三维模型,适用于大范围城市景观建模。基于三维激光扫描数据建模通过激光扫描仪获取目标物体的三维点云数据,经过处理后可得到精细的三维模型,适用于建筑物等复杂结构建模。基于地形图数据建模主要利用地形图上的等高线和高程点数据,通过插值算法构建三维地形模型。9.2建模方法选择449.3三维有向包围盒构建构建原则三维有向包围盒构建应遵循最小体积原则,确保包围盒紧密贴合被包围对象的轮廓,以减小存储和计算的开销。构建方法根据地下空间实体的几何形状和空间分布特征,选择合适的有向包围盒类型,如轴对齐包围盒(Axis-AlignedBoundingBox,AABB)或方向包围盒(OrientedBoundingBox,OBB),并按照相应的算法进行构建。优化策略为提高包围盒的构建效率和精度,可采取一系列优化策略,如利用空间划分技术减少包围盒之间的重叠、采用层次化结构进行包围盒的合并与拆分等。9.3三维有向包围盒构建459.4管线表面模型构建管线表面模型应准确反映实际管线的形状、尺寸和位置,确保模型的几何精度满足应用需求。精确性模型应包含管线的主要组成部分,如管道、阀门、接头等,以全面展示管线的整体结构。完整性模型中各管线元素之间的拓扑关系应正确建立,以便于进行空间分析和操作。拓扑关系正确性9.4管线表面模型构建469.5管点符号构建符号应具有辨识度不同管点应使用不同的符号进行表示,以便用户能够轻松区分和识别。符号应符合相关标准设计管点符号时,应参考国家及行业标准,确保符号的准确性和规范性。符号应简洁明了设计管点符号时,应遵循简洁明了的原则,确保符号能够直观反映管点的属性和特征。9.5管点符号构建479.6管点模型构建精确性管点模型必须准确地反映地下管线的实际位置和属性信息,确保模型的可靠性和实用性。完整性管点模型应包含地下管线的所有关键节点,如分支点、交汇点、变径点等,以确保模型的全面性和详尽性。兼容性管点模型应与其他地下空间三维模型具有良好的兼容性,实现信息的共享与互通。9.6管点模型构建4810综合管廊建模根据综合管廊实际设计尺寸和形状,采用三维建模技术精确构建主体结构的几何形态。主体结构几何形态设定主体结构所采用的材料类型、物理属性等参数,确保模型与实际结构相符。结构材料与属性对主体结构中的关键节点、连接部位等细节进行精细化处理,提高模型精度和可视化效果。细节处理与优化10综合管廊建模4910.1一般要求10.1一般要求随着城市地下空间的不断开发与利用,三维模型应具备可持续更新的能力,及时反映地下空间的最新状况,为决策提供有力支持。可持续更新原则城市地下空间三维建模应确保数据的完整性,涵盖地下各类设施、构筑物及地质信息,以支持城市规划、建设与管理的全方位需求。完整性原则建模过程中应确保所采集数据的准确性,通过实地勘测、高精度测量等手段,保证模型的几何精度与属性信息的真实可靠。准确性原则5010.2建模方法选择针对不同形态的地下空间,需选择适合的建模方法,以确保模型精度和效率。地下空间形态复杂程度建模方法的选择受数据来源和精度影响,应充分利用现有数据资源,提高建模准确性。数据来源与精度根据三维模型的应用需求,选择满足使用要求的建模方法。预期成果应用需求10.2建模方法选择5110.3三维有向包围盒构建确定包围盒方向根据地下空间实体的特点和需求,确定包围盒的方向,使其能够紧密地包围目标对象。计算包围盒边界通过计算目标对象在各个方向上的最大和最小值,确定包围盒的边界。构建包围盒根据确定的方向和边界,构建三维有向包围盒,使其能够准确反映目标对象的空间位置和范围。10.3三维有向包围盒构建0302015210.4外表面模型构建10.4外表面模型构建收集原始数据包括建筑物外轮廓线、高度、纹理等信息。数据预处理对收集到的数据进行清洗、格式转换和坐标统一等处理,以确保数据质量和可用性。数据验证与修正对处理后的数据进行验证,发现并修正可能存在的错误或异常值。5310.5内表面模型构建准确性内表面模型应准确反映地下空间的实际内部结构和形态,确保数据真实可靠。完整性模型应包含地下空间所有重要的内表面元素,如墙壁、地面、天花板等,以保持整体结构的完整性。分辨率适中在保证准确性的前提下,应合理控制模型的分辨率,以平衡数据精度与处理效率。10.5内表面模型构建5410.6功能空间模型构建完整性模型应包含地下空间内所有重要的功能空间,如停车场、商业设施、公共通道等,以及相关的设施和设备。精细化功能空间模型应具备较高的精细化程度,能够清晰表达各个功能空间的边界、内部结构和相互关系。准确性功能空间模型应准确反映实际地下空间的形态、位置和属性等信息,确保模型的真实性和可靠性。10.6功能空间模型构建5510.7构件模型构建构件类型划分按照城市地下空间的实际需求,将构件划分为不同的类型,如结构构件、设备构件等。构件属性定义为每个构件类型制定相应的属性,包括几何属性、物理属性、管理属性等,确保构件信息的完整性和准确性。10.7构件模型构建5611地下交通设施建模123地下交通设施包括地铁、地下通道、地下停车场等,是城市地下空间的重要组成部分。定义与分类地下交通设施承担城市交通的重要功能,有效缓解地面交通压力,提高城市运行效率。功能与作用随着城市化进程的加速,地下交通设施建设快速发展,未来将与地面交通形成更紧密的互补与协调。发展现状与趋势11地下交通设施建模5711.1一般要求
11.1一般要求完整性原则城市地下空间三维模型应准确反映地下空间的实际情况,包括各类地下设施、构筑物和地质环境等要素,确保模型的完整性和真实性。精细化要求模型应具备一定的细节层次,能够清晰表达地下空间的形态、结构和属性特征,以满足不同应用场景的精度需求。数据兼容性三维模型数据应具备良好的兼容性,能够与其他相关数据格式进行转换和交互,便于实现信息共享和集成应用。5811.2建模方法选择03成果应用需求根据三维模型的应用场景,如规划设计、应急管理等,选择能满足实际应用需求的建模方法。01地下空间形态复杂性针对不同类型的地下空间,如隧道、地下商场等,需选择适合的建模方法以准确表达其三维形态。02数据获取与处理能力建模方法的选择需充分考虑数据获取的途径、精度以及处理分析的难易程度。11.2建模方法选择5911.3三维有向包围盒构建基于对象几何特征根据城市地下空间实体的几何形状和特征,确定包围盒的方向,以最小化包围空间。考虑空间关系综合分析地下空间实体之间的空间关系,确保包围盒的方向能够反映其实际分布情况。优化处理效率在确定包围盒方向时,还需考虑计算效率和处理速度,以便于快速构建和更新三维模型。11.3三维有向包围盒构建6011.4外表面模型构建准确性外表面模型应准确反映地下空间实体的实际形状、尺寸和位置关系。完整性模型应包含地下空间实体的所有外表面,确保无遗漏。简化性在保持准确性和完整性的基础上,应适当简化模型,以提高处理效率。11.4外表面模型构建6111.5内表面模型构建收集地下空间内部各表面几何形态数据。对收集的数据进行预处理,包括数据清洗、格式转换等。确保数据的准确性和一致性,为内表面模型构建提供基础。11.5内表面模型构建6211.6功能空间模型构建功能空间模型应准确反映实际地下空间的几何形态和属性信息,确保数据的真实性和可靠性。准确性模型应包含地下空间内所有重要的功能空间,如停车场、商业设施、公共通道等,以确保模型的全面性和可用性。完整性功能空间模型的构建应符合国家相关标准和规范,确保数据的标准化和互操作性。规范性11.6功能空间模型构建6311.7构件模型构建统一构件命名规则为确保模型的一致性和易读性,制定构件的命名规
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