ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Лазерное сканирование - это современная технология, позволяющая определять пространственные координаты точек объекта на расстоянии. Приборы, осуществляющие этот процесс, называют 3D лазерными сканерами и весь процесс съемки ими какого либо объекта заключается в вычислении расстояния до всех точек объекта с одновременным измерением вертикальных и горизонтальных углов, причем с огромной скоростью, причем с довольно большого расстояния. В результате съемки формируется трёхмерное изображение (с координатами XYZ) в виде облака точек (скана, растрового изображения).

Лазерное сканирование позволяет получить точную и детальную компьютерную копию реального объекта заказчика в его истинных размерах. Объекты при этом могут быть самые разнообразные, поэтому технология лазерного сканирования нашла широкое применение в огромном числе сфер деятельности современного человека: моделирование различного типа объектов, проведение обмеров существующих объектов, бесконтактное и полное фиксирование ситуации (например, места преступления), выполнение топографической съёмки территорий, судостроение, нефтегазовая промышленность, горная промышленность, строительство и эксплуатация инженерных сооружений, архитектура и пр.

Применительно к архитектуре и проведению обмерных работ на объектах строительства или на уже существующих архитектурных объектах (зданиях, сооружениях) технология лазерного сканирования стала уже практически обязательной к использованию. В случае объектов ЮНЕСКО - обязательной в любом случае.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ:

1) определение зоны взаимного перекрытия сканов (необходимо учесть видимость всех деталей снимаемого объекта), установка мишеней (по координатам которых в последствии облака точек будут объединены в единую 3D-модель.);
2) установка лазерного сканера на штатив в определенных зонах (для получения полной информации по объекту этих установок штатива будет несколько - столько, чтобы с разных точек съемки были зафиксированы все, даже самые малейшие элементы); 
3) выставление на приборе необходимой плотности облака точек (разрешения) и области съемки; 
4) запуск процесса лазерного сканирования объекта/тов. 

В результате собранных данных получаем цифровую 3D-модель объекта с высокой степенью детализации.

Как и в любой измерительной работе, при обмерах не обойтись без ошибок и погрешностей, но в отличие от старых методов, современные технологии 3D сканирования сводят к нулю подавляющее большинство ошибок человеческого фактора. Но это так, если только приборы находятся в руках профессионалов. Кажущаяся простота современных лазерных сканеров обманчива: если не владеть геодезическими знаниями и опытом, то в итоге можно получить значительные погрешности!

Компания НПП "Фотограмметрия"  много лет оказывает услуги 3d лазерного сканирования памятников истории и архитектуры как в Санкт-Петербурге, так  и по всей стране, а также предлагает провести высокоточное трехмерное сканирование зданий и сооружений различной степени сложности. Огромный опыт, качественный результат, современное сканирующее оборудование, высокий профессионализм специалистов компании.

Звоните ☎ +7 (812) 992-26-85
Обращайтесь 🌎 photogrammetria.ru 
Пишите 📧 info@photogrammetria.ru


РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБМЕРНЫХ РАБОТ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ:

При заказе услуги лазерного сканирования Заказчик может получить не только файл с облаком точек. "Может", в данном случает,  означает, что мы предлагаем, как полный комплексный обмер объекта, так и минимально необходимые обмеры с оговоренным результатом. Итак, возможный результат (передаваемые заказчику материалы):

  • облако точек в виде цифрового файла данных (3D-сканеры в автоматическом режиме замеряют большое количество точек на поверхности сканируемого объекта, генерируя так называемое "облако точек" в единой системе координат);
  • черно-белый или цветной ортофотоплан (ортогональная проекция объекта на плоскость с сохранением геометрические свойства обмерного чертежа);
  • реалистичную цветную трехмерную дискретную модель объекта (результат совмещения данных лазерного сканирования и цифровой фотограмметрической съемки);
  • обмерные чертежи в заданном объеме (поэтажные планы, разрезы, фрагменты, детали, планы кровли и подвалов);
  • развертки на плоскость (фоторазвертки);
  • каркасная 3D-модель объекта / здания / помещения;
  • твердотельная 3D-модель объекта / здания / помещения.


    ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ОБМЕРНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:

    Вознесенский Войсковой Кафедральный собор (Ростовская обл., г. Новочеркасск, площадь Ермака, д.2.). На объекте был проведен полный комплекс обмерных и обмерно-фиксационных работ) в ноябре 2010 - мае 2011 гг.

    Вознесенский Войсковой Кафедральный собор в Новочеркасске
    Объект культурного наследия народов РФ (федерального значения) - Вознесенский Войсковой Кафедральный собор в г. Новочеркасск.

    Красочное внутреннее убранство собора
    Внутренне убранство Вознесенского Войскового Кафедрального собора в Новочеркасске включает в себя растительный орнамент, равносторонние четырехконечные кресты, золотые шестиконечные звезды, изображения святых, пальм и павлинов. В красках преобладают золотой, бордовый, синий и зеленый цвет.

    Лазерный сканер на крыше собора
    Сотрудник НПП "Фотограмметрия" на кровле Кафедрального собора в Новочеркасске выполняет лазерное сканирование кровли и фасада храма.

    Геодезист на крыше кафедрального собора
    Проведение полного комплекса обмерных работ Вознесенского Войскового Кафедрального собора в Новочеркасске сотрудниками НПП "Фотограмметрия".

    Черно-белая точечная трехмерная модель Кафедрального собора
    Результат лазерного сканирования Кафедрального собора - чёрно-белое облако точек (набор точек с трехмерными координатами). Цифровая модель православного храма в Новочеркасске.

    Обмерный чертеж - план Кафедрального собора
    Один из вариантов материалов, полученных по результатам выполнения лазерного сканирования на объекте - обмерный чертеж (план Вознесенского Войскового Кафедрального собора).

    Обмерный чертеж - разрез
    Вариант предоставления данных в результате проведения полного комплекса обмерных работ, включающего лазерное сканирование храма - разрез Вознесенского Войскового Кафедрального собора (обмерный чертеж).

    Трехмерная точечная модель
    Трехмерная точечная модель собора, как результат трехмерного лазерного сканирования и цифровой фотограмметрической съемки Кафедрального собора (Новочеркасск). 2011 год.

    Цветной ортофотоплан фасада собора
    Результат выполнения обмерных работ сотрудниками компании НПП "Фотограмметрия" (трехмерного лазерного сканирования и цифровой фотограмметрической съемки) - цветной ортофотоплан фасада Кафедрального собора в Новочеркасске.



    НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБМЕРНЫХ РАБОТ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ:

    Учитывая, что утвержденные нормативные документы, регламентирующие проведение обмерных работ методами лазерного сканирования в настоящее время отсутствуют, ниже приводятся документы, согласно которым можно сориентироваться в правилах и доступах, используемых при проведении работ этими методами.

    1. ГОСТ 26433.0-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.
    2. ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.
    3. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Госстрой России. М.: 2004.
    4. РНиП. Реставрационные нормы и правила. Методические рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Часть 5. Методические рекомендации по проведению обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия.
    5. ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей.
    6. ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

    ---

    Распечатать

  • Похожие публикации

    Лазерное сканирование (технология)

    Лазерное сканирование – это новейшая технология, позволяющая создавать цифровую трехмерную модель объекта, представив его набором точек с пространственными координатами. Данная технология применяется при решении множества задач, возникающих на всех стадиях строительства, начиная с изысканий и...

    Лазерное сканирование / Справочник
    Подробнее...

    Наземное лазерное сканирование

    Наземное лазерное сканирование на сегодняшний день - это самый оперативный и производительный способ получения точной и наиболее полной пространственной информации об объекте. Суть технологии заключается в определении точных пространственных координат точек поверхности объекта. Процесс наземного...

    Справочник / Лазерное сканирование
    Подробнее...

    Суть наземного лазерного сканирования

    Наземное лазерное сканирование – уже не новшество, а признанная и перспективная технология, благодаря которой, при работе с объектами культурного наследия, удается получить данные высокой точности и непревзойденной детальности фиксации. Система наземного лазерного сканирования состоит из лазерного...

    Справочник
    Подробнее...

    Программный комплекс ScanIMAGER

    Программный комплекс ScanIMAGER предназначен для обработки результатов трехмерного лазерного сканирования применительно к архитектурным обмерам. Он построен по модульному принципу и поставляется в различных модификациях.
    Подробнее...

    Новочеркасский войсковой собор, полет по облаку точек

    3D модель горельефа Е.В. Вучетича, ВДНХ, г.Москва

    Аппаратно-программный комплекс PHOTOMICROMETER 3D

    ВЫСОКОТОЧНАЯ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТРЕЩИН И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

    Фотограмметрический щелемер (сокращенно - фотощелемер, иначе - фотомикрометр) - это аппаратно-программный комплекс для высокоточного трехмерного мониторинга трещин, технологических зазоров или деформационных швов.

    Перейти на сайт