[发明专利]一种结合VR技术的滑坡涌浪数值模拟结果可视化方法在审
申请号: | 202110503765.7 | 申请日: | 2021-05-10 |
公开(公告)号: | CN113139023A | 公开(公告)日: | 2021-07-20 |
发明(设计)人: | 张全;张枝华;陈浩;黄波林 | 申请(专利权)人: | 重庆市二零八地质环境研究院有限公司 |
主分类号: | G06F16/28 | 分类号: | G06F16/28;G06F16/29;G06T17/05;G06F3/0482;G06F3/0488 |
代理公司: | 重庆天成卓越专利代理事务所(普通合伙) 50240 | 代理人: | 王宏松 |
地址: | 400700 *** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 结合 vr 技术 滑坡 涌浪 数值 模拟 结果 可视化 方法 | ||
1.一种结合VR技术的滑坡涌浪数值模拟结果可视化系统,其特征在于,包括滑坡涌浪数据系统、数据转换系统和数据显示系统三大部份组成;
所述滑坡涌浪数据系统包括三维地理信息GIS软件、FLOW 3D软件;
所述数据转换系统包括3Ds Max软件、和UE4软件;
所述数据显示系统包括VR设备和触控显示屏。
2.根据权利要求1所述的结合VR技术的滑坡涌浪数值模拟结果可视化系统,其特征在于,所述三维地理信息GIS软件通过采集滑坡涌浪区域的地理信息、河道周边的重点建筑物信息,最后通过建模、合成三维电子地图。
3.根据权利要求1所述的结合VR技术的滑坡涌浪数值模拟结果可视化系统,其特征在于,所述FLOW 3D软件用于模拟滑坡涌浪的全过程,包括滑坡涌浪的传播过程、滑坡涌浪的威胁区域以及受滑坡涌浪影响的建筑物。
4.根据权利要求1所述的结合VR技术的滑坡涌浪数值模拟结果可视化系统,其特征在于,所述3Ds Max软件用于构建滑坡涌浪三维场景模型、建筑物模型、植被模型之一或者任意组合。
5.根据权利要求1所述的结合VR技术的滑坡涌浪数值模拟结果可视化系统,其特征在于,所述UE4软件构建体验者与VR设备互动的菜单命令功能,包括自救知识学习功能、建筑物受灾信息查看功能和简单的标注功能。
6.根据权利要求1所述的结合VR技术的滑坡涌浪数值模拟结果可视化系统,其特征在于,所述VR设备和触控显示屏用于查看模拟滑坡涌浪灾害全过程。
7.一种结合VR技术的滑坡涌浪数值模拟结果可视化设备,包括VR设备,所述VR设备包括头戴式VR设备本体及在所述头戴式VR设备本体上设置的VR显示屏,其特征在于,还包括在头戴式VR设备本体内设置有用于固定安装PCB电路板的PCB电路板安装座,PCB电路板固定安装在PCB电路板安装座上,在PCB电路板上设置有VR控制器和VR无线传输模块;在头戴式VR设备本体的左侧面或/和右侧面设置有用于固定安装触控模块的触控模块安装座和用于固定安装VR数据读取模块的VR数据读取模块固定安装座,触控模块固定安装在触控模块安装座上,VR数据读取模块固定安装在VR数据读取模块固定安装座上;
所述VR显示屏的显示数据端与VR控制器的显示数据端相连,VR无线传输模块的数据传输端与VR控制器的数据传输端相连,VR数据读取模块的数据读取端与VR控制器的数据读取端相连,触控模块的触控数据端与VR控制器的触控数据端相连;
所述VR显示屏用于显示播放蓝图系统文件;
所述VR无线传输模块用于与其他设备数据传输;
所述VR数据读取模块用于插入和拔下存储卡,当其插入存储卡后可以读取存储卡内存储的蓝图系统文件;
所述触控模块用于获取体验者的触控手势。
8.根据权利要求7所述的结合VR技术的滑坡涌浪数值模拟结果可视化设备,其特征在于,VR无线传输模块包括WiFi数据无线传输单元、BlueTooth数据无线传输单元、4G数据无线传输单元、5G数据无线传输单元之一或者任意组合;
WiFi数据无线传输单元的WiFi数据传输端与VR控制器的WiFi数据传输端相连,BlueTooth数据无线传输单元的BlueTooth数据传输端与VR控制器的BlueTooth数据传输端相连,4G数据无线传输单元的4G数据传输端与VR控制器的4G数据传输端相连,5G数据无线传输单元的5G数据传输端与VR控制器的5G数据传输端相连。
9.一种结合VR技术的滑坡涌浪数值模拟结果可视化方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1,生成蓝图系统文件,将其生成的蓝图系统文件上传至云端服务器;
S2,从云端服务器上下载待播放的蓝图系统文件,将下载的蓝图系统文件在VR设备上进行播放。
10.根据权利要求9所述的结合VR技术的滑坡涌浪数值模拟结果可视化方法,其特征在于,在步骤S1中,生成蓝图系统文件的方法包括以下步骤:
S11,获取滑坡涌浪区域的区域数据信息,根据其获取的滑坡涌浪区域的区域数据信息通过建模合成三维电子地图;
S12,获取滑坡涌浪区域的勘察数据信息,根据其获取的滑坡涌浪区域的勘察数据信息模拟滑坡涌浪的全过程;
S13,根据步骤S11中合成的三维电子地图和步骤S12中模拟的滑坡涌浪全过程,构建滑坡涌浪三维场景;
S14,对步骤S13中滑坡涌浪三维场景中整合菜单命令功能,形成滑坡涌浪的灾害场景文件;
S15,对步骤S14中形成的滑坡涌浪的灾害场景文件生成VR设备识别播放的蓝图系统文件;
或/和在步骤S1中,将其生成的蓝图系统文件上传至云端服务器的方法包括以下步骤:
S01,将待上传至云端服务器的蓝图系统文件划分为m个蓝图系统子文件,所述m为大于或者等于2的正整数,从头至尾分别依次为蓝图系统第1子文件、蓝图系统第2子文件、蓝图系统第3子文件、……、蓝图系统第m子文件;其中,M1∪M2∪M3∪…∪Mm=M,M1表示蓝图系统第1子文件,M2表示蓝图系统第2子文件,M3表示蓝图系统第3子文件,Mm表示蓝图系统第m子文件;m′≠`m,m′=1、2、3、……、m;`m=1、2、3、……、m;表示空集,M表示待上传至云端服务器的蓝图系统文件,∩表示集合求交集,∪表示集合求并集;
S02,请求云端服务器为m个蓝图系统子文件分配m个不同的上传标记码;请求端获取到m个不同的上传标记码后,将m个不同的上传标记码分别与m个蓝图系统子文件包中的排列识别码相关联,得到其m个蓝图系统上传子文件包;
S03,将其m个蓝图系统上传子文件包上传至云端服务器;
或/和在步骤S2中,还包括对接收到的蓝图系统上传子文件包进行生成云端蓝图系统文件,其生成云端蓝图系统文件的方法包括以下步骤:
S21,云端服务器对接收到的蓝图系统上传子文件包进行上传标记码获取,判断其m个不同的上传标记码是否获取完毕:
若m个不同的上传标记码未获取完毕,则云端服务器请求请求端重新上传未获取到的上传标记码所对应的蓝图系统上传子文件包;
若m个不同的上传标记码获取完毕,对接收的m个蓝图系统上传子文件包合成为云端蓝图系统文件;执行步骤S22;
S22,获取m个蓝图系统上传子文件包中的排列识别码和蓝图系统上传子文件,判断其识别码与识别码所对应的蓝图系统上传子文件的运算值是否一致:
若所有的识别码与识别码所对应的蓝图系统上传子文件的运算值一致,则执行步骤S23;
若识别码与识别码所对应的蓝图系统上传子文件的运算值不一致,则文件验证不通过,云端服务器请求请求端重新上传识别码所对应的蓝图系统上传子文件包;
S23,将排列码按照由小至大的顺序排列后,将其蓝图系统上传子文件按照其对应的排列码排列顺序排列,合成云端蓝图系统文件。
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