Тахеометрическая съёмка для обмеров фасадов и помещений

Тахеометрическая съёмка для обмеров фасадов и помещений

Тахеометрическая съёмка — один из классических методов геодезии, основанный на измерении расстояний, горизонтальных и вертикальных углов с помощью электронного тахеометра. В отличие от фотограмметрических методов, тахеометрия даёт возможность получать точные координаты точек непосредственно в ходе полевых работ, что особенно ценно при обмерах внутренних помещений, кровель, подвалов и сложных инженерных сооружений.
Компания НПП «Фотограмметрия» (сегодня — «Архитектурная Фотограмметрия») с 2000 года одной из первых в Санкт-Петербурге стала использовать тахеометрическую съёмку в качестве основного способа обмера внутренних объёмов зданий для построения планов этажей и вертикальных разрезов. Благодаря этому удалось значительно повысить точность и оперативность обмеров интерьеров, включая сложные лестничные клетки, сводчатые потолки и другие архитектурные элементы. Тахеометрическая съёмка также успешно применялась для обмеров фасадов, кровель, подвалов, создания геодезического обоснования и определения геометрических параметров зданий.
В данной статье мы рассмотрим научные основы тахеометрической съёмки, поэтапную технологию работ, особенности применения для фасадов и помещений, а также приведём реальные объекты из портфолио компании за 2000–2008 годы, где этот метод успешно применялся.

Подробнее...

Фототеодолитная съемка и стереофотограмметрические обмеры фасадов здания

Работа с фототеодолитом при архитектурных обмерах

Фототеодолитная съёмка — это классический метод наземной стереофотограмметрии, который на протяжении десятилетий оставался основным инструментом для высокоточных обмеров фасадов зданий, инженерных сооружений и архитектурных памятников. В отличие от чисто геодезических способов, эта технология позволяет получать не просто отдельные координаты точек, а создавать полноценные обмерные чертежи фасадов с детальной прорисовкой декора, карнизов, рустов и других архитектурных элементов. К концу 1990-х годов в России, и особенно в Санкт-Петербурге, эта технология оказалась практически утрачена: после распада СССР профессиональной фототеодолитной съёмкой архитектурных объектов никто не занимался более десяти лет. В 1998–1999 годах специалистами НПП «Фотограмметрия» (сегодня — «Архитектурная Фотограмметрия») была разработана оригинальная технология стереофотограмметрической (фототеодолитной) съёмки, что позволило возродить архитектурную фотограмметрию в Санкт-Петербурге. Благодаря этому в 2000-х годах были выполнены десятки обмеров фасадов исторических зданий, многие из которых сегодня являются объектами культурного наследия. В данной статье мы рассмотрим научные основы фототеодолитной съёмки, её применение для создания обмерных чертежей фасадов и деталей, а также приведём реальные примеры объектов из портфолио компании за период с 1998 по 2008 год, где этот метод успешно применялся.

Подробнее...

Как пройти согласования при реконструкции памятника архитектуры в 2026 году

Как пройти согласования при реконструкции памятника архитектуры в 2026 году

Реконструкция памятника архитектуры в 2026 году — задача, требующая не только профессионализма, но и строгого соблюдения обновлённых правил. За последние два года требования к документации резко ужесточились: сегодня недостаточно просто «нарисовать проект». Нужны объективные, метрически точные данные о текущем состоянии объекта.

И если в 2023 году ещё принимались фотоальбомы и ручные чертежи, то в 2026 году:
• Простые фотографии не рассматриваются;
• Чертежи без координатной привязки — основание для отказа;
• Отсутствие цифровой фиксации состояния — причина приостановки рассмотрения.

В этой статье — реальный, проверенный на практике алгоритм, как пройти согласования в 2026 году без задержек, повторных обращений и потери бюджета.

Вы узнаете:
• Какие документы нужны сегодня (и почему их стало больше);
• Почему ортогональные фотопланы и 3D-модели теперь обязательны;
• Какие ошибки чаще всего приводят к отказу;
• И как компания «Фотограмметрия» помогает клиентам проходить согласования в 2–3 раза быстрее.

Подробнее...

Комплексные обмерные работы: основа точного проектирования и воссоздания архитектурных объектов

В современной архитектуре, строительстве, реставрации и градостроительстве точность измерений — не просто требование, а необходимое условие успеха проекта. От качества обмерных работ напрямую зависит достоверность проектной документации, безопасность строительных решений и сохранение уникальных архитектурных особенностей объектов, особенно памятников культурного наследия.

Именно поэтому к обмерам предъявляются высочайшие требования: они должны быть не только точными, но и комплексными, охватывающими все архитектурные, конструктивные и декоративные элементы здания — от фундамента до кровли, включая инженерные коммуникации, сложные формы арок, куполов, лестниц и рельефных украшений.

Что такое комплексные обмерные работы?

Подробнее...

3D-моделирование элементов декора в процессе реставрации объектов культурного наследия

3D-моделирование элементов декора на фасаде здания в процессе реставрации объектов культурного наследия по результатам лазерного сканирования


Современная реставрация объектов культурного наследия (ОКН) уже немыслима без цифровых технологий. Если раньше мастера работали с ручными обмерами и эскизами, то сегодня на помощь приходят 3D-сканирование, BIM-моделирование и автоматизированные системы проектирования. Эти методы не только ускоряют процесс, но и позволяют сохранить мельчайшие детали декора, которые составляют художественную ценность памятников.

Подробнее...

Создание геодезического разбивочного обоснования для строительства

Создание геодезического разбивочного обоснования для строительства


Геодезическое разбивочное обоснование (ГРО) — это фундамент точности в строительстве. Без правильно созданной ГРО невозможно обеспечить соответствие возводимых конструкций проектной документации, что может привести к серьезным ошибкам: от отклонений в геометрии зданий до проблем с безопасностью эксплуатации.

Подробнее...

Области применения фотограмметрии

Фотограмметрия — это уникальная наука и технология, которая позволяет извлекать информацию о физических объектах и окружающей среде с помощью их фотографий. Основной принцип фотограмметрии заключается в использовании изображений для измерения расстояний, углов и площадей, а также для создания трёхмерных моделей объектов. Эта методология основана на сложных алгоритмах обработки изображений, которые позволяют извлекать геометрическую информацию из снимков, сделанных с разных ракурсов.

В современном мире фотограмметрия находит широкое применение в самых различных областях. В строительстве она обеспечивает создание точных планов и моделей зданий, что значительно упрощает проектирование и контроль за выполнением работ. В геоинформационных системах (ГИС) фотограмметрия служит важным инструментом для разработки карт и пространственных данных, используемых в градостроительстве и управлении природными ресурсами. Археология также выигрывает от этой технологии, позволяя документировать культурное наследие и сохранять исторические находки.
Кроме того, фотограмметрия активно используется в развлекательной индустрии, помогая создавать реалистичные 3D-модели для игр и кино. В сельском хозяйстве эта технология помогает эффективно мониторить состояние посевов и управлять земельными ресурсами.
Фотограмметрия продолжает развиваться, открывая новые горизонты для научных исследований, инженерии и искусства. В данной статье мы рассмотрим ключевые области применения фотограмметрии и её значение в современном мире.

Подробнее...

Работа с фрагментами утраченных памятников: Как архивные фотографии помогают восстановить детали?

Культурное наследие — это неотъемлемая часть идентичности любого народа, отражающая его историю, традиции и достижения. Однако многие памятники архитектуры и искусства были утеряны или сильно повреждены в результате войн, стихийных бедствий, экономических кризисов и даже неосторожной человеческой деятельности. Утрата этих объектов не только обедняет культурный ландшафт, но и лишает будущие поколения возможности соприкоснуться с историей своего народа.

Восстановление утраченных памятников — это сложный и многогранный процесс, требующий глубоких знаний, навыков и технологий. Одним из важнейших инструментов в этом процессе становятся архивные фотографии, которые могут помочь воссоздать детали и геометрию объектов, ушедших в прошлое. В данной статье мы рассмотрим значение восстановления культурного наследия, роль архивных фотографий в этом процессе и примеры утрат памятников, а также влияние времени и человеческой деятельности на архитектурное наследие.

Подробнее...

Фотограмметрическая калибровка цифровых съемочных камер

Современные технологии в области фотограмметрии активно используют цифровые фотограмметрические станции (ЦФС) и цифровые камеры. ЦФС представляет собой программное обеспечение, которое предназначено для обработки цифровых стереоизображений на компьютере с целью фотограмметрического анализа.

С появлением этих новых систем, которые объединяют аналитические методы обработки изображений с статистическими алгоритмами для распознавания объектов, фотограмметрия как научная дисциплина и производственная сфера претерпевает значительные изменения. Большая часть ручного труда, ранее выполняемого фотограмметристами для идентификации соответствующих точек в стереопарах, теперь может быть автоматизирована с помощью компьютеров.

Процесс фотограмметрической калибровки цифровых камер осуществляется с целью определения значений элементов внутреннего ориентирования съемочных камер, включая величины фотограмметрической дисторсии объектива съемочной камеры.

Подробнее...

Создание геодезического опорного обоснования

В качестве опорной информации при фотограмметрической обработке наземных снимков так же, как и при обработке аэрокосмических снимков используют координаты опорных точек (ОТ) и центров проекции снимков, и значения угловых элементов внешнего ориентирования снимков.

При наземной фотограмметрической съемке зданий, инженерных сооружений и других объектов в качестве опорной информации можно использовать измеренные длины отрезков между точками объекта, точками фотографирования, точками фотографирования и точками объекта.

Так же в качестве опорной информации можно использовать принадлежность точек объекта, изобразившихся на стереопаре снимков, вертикальному или горизонтальному объектам, горизонтальной плоскости.

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