1.一种用于隧道的实时三维建模方法,其特征在于,该方法包括:实时获取经病害监测后的隧道的相关信息,所述相关信息包括隧道本体属性信息以及该隧道的病害监测信息;利用所述隧道本体属性信息创建隧道三维模型,以及根据所述病害监测信息创建相应病害三维模型;其中,根据隧道的实际长度和隧道类型创建由多段设定单位长度的隧道模型组成的隧道三维模型,所述隧道类型包括单线单洞和双线单洞;确定各类病害在隧道内的位置坐标,将各类病害三维模型与隧道三维模型进行融合,使得融合后的隧道三维模型在空间上能够展示病害情况;展示病害情况时,将对应的病害三维模型在融合后的隧道三维模型上展示对应类病害在隧道的实际位置及规模大小;所述病害包括如下至少一种:裂缝、基底上拱、受力情况、衬砌形变、空洞、渗漏水和掉块;所述隧道三维模型和病害三维模型是预先用3DMax工具根据真实的模型本体数据和模型病害数据创建的,存储在相应的三维模型库中;预先创建的病害三维模型库中包括不同病害类型不同病害等级的病害三维模型;需要构建时从预先创建的病害模型数据库中选取得到一个或多个单位长度的模型创建需求的隧道三维模型。
2.根据权利要求1所述的三维建模方法,其特征在于,在病害包含裂缝情况时,根据裂缝的规模大小创建不同的裂缝三维模型;根据裂缝类病害的里程,确定其在隧道内的位置坐标;将该裂缝三维模型与隧道三维模型融合,在融合后的隧道三维模型上展示裂缝类病害在隧道的实际位置及规模大小。
3.根据权利要求1或2所述的三维建模方法,其特征在于,在病害包含基底上拱情况时,根据基底上拱幅度的规模大小,创建不同的基底上拱三维模型;根据基底上拱类病害的里程,确定其在隧道内的位置坐标;将该基底上拱三维模型与隧道三维模型融合,在融合后的隧道三维模型上展示基底上拱类病害在隧道的实际位置及规模大小。
4.根据权利要求1所述的三维建模方法,其特征在于,在病害包含受力情况时,根据受力大小创建受力情况的三维模型;根据受力情况类病害的里程,确定其在隧道内的位置坐标;将该受力情况的三维模型与隧道三维模型融合,在融合后的隧道三维模型上展示受力情况类病害在隧道的实际位置及规模大小。
5.根据权利要求4所述的三维建模方法,其特征在于,所述受力情况的三维模型能以不同形式表征不同监测区域的受力大小。
6.根据权利要求1所述的三维建模方法,其特征在于,在病害包含衬砌形变情况时,根据衬砌形变的规模创建不同的衬砌形变三维模型;根据衬砌形变类病害的里程,确定其在隧道内的位置坐标;将该衬砌形变三维模型与隧道三维模型融合,在融合后的隧道三维模型上展示衬砌形变类病害在隧道的实际位置及规模大小。
7.根据权利要求1所述的三维建模方法,其特征在于,在病害包含空洞情况时,根据空洞的大小,创建不同的空洞三维模型;根据空洞类病害的里程,确定其在隧道内的位置坐标;将该空洞三维模型与隧道三维模型融合,在融合后的隧道三维模型上展示空洞类病害在隧道的实际位置及规模大小。
8.一种用于隧道的实时三维建模系统,其特征在于,该系统包括:信息获取模块,其获取经病害监测后的隧道的相关信息,所述相关信息包括隧道本体属性信息以及病害监测信息;隧道模型创建模块,其利用所述隧道本体属性信息创建隧道三维模型;病害模型创建模块,其根据所述病害监测信息创建相应病害三维模型,所述病害包括如下至少一种:裂缝、基地上拱、受力情况、衬砌形变、空洞、渗漏水和掉块;模型融合模块,其确定各类病害在隧道内的位置坐标,将各类病害三维模型与隧道三维模型进行融合,使得融合后的隧道三维模型在空间上能够展示病害情况;展示病害情况时,将对应的病害三维模型在融合后的隧道三维模型上展示对应类病害在隧道的实际位置及规模大小;其中,所述隧道模型创建模块配置为根据隧道的实际长度和隧道类型创建由多段设定单位长度的隧道模型组成的隧道三维模型,所述隧道类型包括单线单洞和双线单洞;所述隧道三维模型和病害三维模型是预先用3DMax工具根据真实的模型本体数据和模型病害数据创建的,存储在相应的三维模型库中,预先创建的病害三维模型库中包括不同病害类型不同病害等级的病害三维模型;需要构建时从预先创建的病害模型数据库中选取得到一个或多个单位长度的模型创建需求的隧道三维模型。
9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有程序指令,所述程序指令被读取并运行时,执行权利要求1-7中任一权项所述的三维建模方法。