Фасадная съемка при помощи тахеометра: Фасадная съемка тахеометром, съемка фасадов тахеометрическая

Содержание

Фасадная съемка тахеометром, съемка фасадов тахеометрическая

Тахеометрическая съемка фасадов зданий

Современные здания сооружаются по всё более и более оригинальным проектам. Дизайнеры и проектировщики не ограничивают свою фантазию, так как высокие технологии могут помочь в реализации самых дерзких и необычных задумок. Но творческие идеи спустя время должны воплотиться в стали, стекле и бетоне. Наиболее оригинальные решения воплощаются в фасадах зданий, ведь это своего рода лицо любого дома. И часто именно от грамотной работы всех специалистов, занимающихся обустройством фасада, зависит общая привлекательность будущего сооружения. Там, где есть стройка – там есть и геодезист. Чтобы проект был воплощен идеально, чтобы все творческие идеи и точные расчеты оказались не напрасны, специалисты компании «ГлавГеоСъемка» выполнят фасадную съемку в кратчайшие сроки с максимальным качеством.

Что же это за вид геодезической съемки? Как нетрудно догадаться, данный вид работ необходим для сопровождения сооружения фасада – каждый его элемент, каждый угол, должен быть смонтирован под зорким взглядом геодезиста.

Тахеометрическая съемка зданий необходима при составлении описаний памятников архитектуры и реставрационных работах, особенно это актуально сегодня, когда повсеместно правительством различных городов проводятся программы по сохранению объектов культурного наследия.

Популярными становятся вентилируемые фасады, монтаж которых требует высокой точности, и здесь не обойтись без геодезиста, так как необходимо проверять вертикальность каждой панели, их отклонение от плановых проектных значений, а также проводить исполнительные съемки для подтверждения объема работ. Даже кладка кирпичей или установка бетонных панелей проходит под контролем специалиста с тахеометром – от этого зависит архитектурная и визуальная ценность сооружения. Не стоит забывать и о новых веяниях в дизайнерском и архитектурном искусстве – при помощи геодезической фасадной съемки можно создавать трехмерные модели зданий для дальнейшей их модернизации и дизайну.

Особенности геодезической съемки фасадов тахеометром

Методы геодезической съемки фасадов бывают разными. Благодаря техническому прогрессу, сегодня наиболее популярными приборами для этих работ являются лазерный сканер и тахеометр. Главными областями применения данного вида съемки являются съемка строящихся зданий, требующих проведения геодезического сопровождения, и съемка существующих зданий (обмеры), для дальнейшей их реконструкции, реставрации, а также подготовки полного комплекта документов по описанию памятников архитектуры. Возможно также создание 3D модели фасадной части зданий, поэтажных планов перекрытий, а точнее их бортов, подробные развертки фасадов и многое другое. Безусловно, лазерные сканеры способны помочь в решении всех этих задач, однако, часто та подробность, которую может обеспечить сканер, просто не требуется. Принцип работы сканера и тахеометра различается лишь скоростью съемки м автоматизацией работ. Но главное их отличие – общая стоимость геодезических работ, Более того, часто необходима максимальная оперативность, например, при непосредственном монтаже панелей, балок, направляющих и прочего – нужно постоянно контролировать сам процесс, подсказывая строителям какую именно часть конструкции стоит приподнять или опустить, выдвинуть или вдавить. В таких случаях не обойтись без услуги геодезиста с электронным тахеометром. С его помощью можно вести контроль положения любых элементов фасада как в плане, так и по высоте, и выявлять отклонения от проекта. С помощью этого прибора можно в сжатые сроки получать все необходимые данные, чтобы затем производить исполнительную съемку для подтверждения объемов и создания основы для архитекторов и дизайнеров.

Наиболее популярна фасадная съемка тахеометром при строительстве жилых домов, крепеже стеклянных панелей и навесных вентфасадов, при реставрации объектов, не изобилующих архитектурными изысками – словом, везде, где от геодезиста не требуется максимальная детализация. Стоит напомнить, что специалист за тахеометром способен получить координаты 500-900 точек за день, в зависимости от сложности работ. Безусловно, эта скорость несравнима со скоростью работы лазерного сканера, однако, использовать автоматизированное устройство нецелесообразно при непосредственном монтаже и сооружении фасада, так как в этом случае работы могут затянуться, что скажется на сроках и затратах на строительство из-за задержек.

Результат фасадной съемки.

Итогом работ является чертеж фасада, с отображением всех деталей и элементов, их размеров и расстояний между ними, а также с указанием пространственных координат главных точек вроде углов. Дополнительно по усмотрению заказчика может составляться крупная развертка отдельных участков. Масштаб может подбираться любой, в зависимости от требований, но обычно это масштаб 1:50 или 1:100. Популярностью пользуется также построение трехмерной модели здания на основе геодезической съемки зданий, чтобы в дальнейшем проектировщики и дизайнеры могли составить подробный план работ по реконструкции или монтажу. С ее помощью можно произвести все необходимые расчеты, вплоть до подсчета площади остекления и покраски. Мы уделяем особое внимание качеству и точности фасадной съемки, так как цена ошибки крайне высока и может пострадать лицо здания – его фасад. Наши геодезисты готовы выполнить как сопровождение строительства и монтажа фасадов, так и архитектурные обмеры фасадов существующих зданий и сооружений.

Фасадная съёмка при помощи тахеометра

Фасадная съёмка при помощи тахеометра


31-08-2018

Геодезическая съёмка фасадов – это технологически сложный процесс, так как предполагает использование специализированного оборудования. Особенно актуальна фасадная съёмка при помощи тахеометра, так как именно этот метод является наименее затратным для потребителей.

Съёмку проводят как в период строительства, так и с целью проведения реставрационных работ. Благодаря съёмке строители смогут правильно разместить дверные и оконные проёмы, а также установить архитектурные и декоративные элементы, вентилируемые фасады. Съёмка позволяет обнаружить допущенные в процессе строительства ошибки, а также деформацию зданий, особенно когда речь идет о реставрации исторических строений.

Фасадная съёмка требуется, если на реставрируемый объект утеряна документация. В таком случае, восстановить изначальный вид зданий невозможно без проведения съёмок. Кроме того, фасадная съёмка при помощи тахеометра, помогает существенно экономить на строительных материалах, так как специалисты выполнят все расчёты, и заказчику не придется закупать их с излишками. В среднем, отделка фасада, независимо от используемых материалов, при грамотно выполненной съёмке обходится примерно на 20% дешевле.

Фасадная съемка и её виды

Фасадная съемка подразделяется на съемку с помощью простого или роботизированного тахеометра и на съемку с помощью лазерного сканера. Первый вид съемки в наибольшей степени подойдёт для городов, потому что его можно применять в условиях плотной застройки. Специалисты обычно рекомендуют использовать этот вид съемки для объектов с малозагруженным фасадом.

Съёмка и обработка данных занимает от 1 и до 4 дней, потому её и называют быстрой. После того, как съёмка будет завершена, инженеры составляют 3D проект и передают его заказчику. В детальный отчёт вносятся все параметры строений. Раньше специалистами создавались двухмерные схемы, но с развитием технологий профессионалы получили возможность создавать более детальные и ёмкие проекты.

Области использования электронного тахеометра при создании исполнительной документации применительно к фасадной съемке

Область применения фасадной съёмки при помощи тахеометра достаточно широка. Она актуальна для:

  • Проектировки энергосберегающих фасадов, что особенно актуально в условиях внедрения всевозможных энергосберегающих технологий.
  • Проектирования актуальных сегодня прозрачных конструкций из стекла.
  • Установки вентилируемых навесных фасадов.
  • Реконструкции исторических зданий.

Таким образом, фасадная съёмка решает многие задачи, и позволяет выполнить точные расчёты.

Как выполняется съемка с помощью электронного тахеометра?

 

При проведении работ специалисты придерживаются следующего регламента:

  • Формируют корректное техническое задание и согласовывают документ с заказчиком.
  • Изучают архив, в поисках возможно существующей документации на объект.
  • Занимаются созданием на участке местной геодезический сети.
  • Проводят съёмку объекта с применением тахеометра.
  • Обрабатывают данные, и создают трёхмерный проект, на котором отражены все архитектурные особенности здания, а также положение элементов друг относительно друга.
  • Составление отчётной документации для передачи заказчику. Отчёт предоставляется как в распечатанном, так и электронном виде.
  • Согласование последующего сотрудничества, если заказчики желают продолжить работу.

Фасадная съёмка при помощи электронного тахеометра является достаточно сложным процессом. Тахеометр необходимо настраивать перед каждым выездом на объект, производить калибровку, вводить параметры строений. Кроме того, сами по себе данные ни о чём не скажут заказчику, так как нуждаются в тщательной обработке. Для создания трёхмерных проектов требуется профессиональное оборудование, и конечно, знания и опыт специалиста, который будет обрабатывать данные. Только в случае правильно выполненной работы заказчики получают понятный проект, который смогут без труда изучить самостоятельно.

Особенности тахеометрической съёмки

 

Процесс съёмки имеет ряд особенностей, известных специалистам. Многие владельцы зданий в стремлении сэкономить пытаются провести работы самостоятельно, арендуя тахеометр. Однако, владея лишь поверхностными знаниями совершают массу ошибок, и всё равно вынуждены обращаться к специалистам.

Работа может быть выполнена двумя способами:

  • Производится съемка каждого фасада строения с поэтапной обработкой полученных данных.
  • Снимается весь объект полностью, с последующим масштабированием.

При съёмке зданий сложных форм необходимо увеличивать масштабирование, то есть возникает потребность отображения мелких деталей и интерьера фасада, в противном случае в проекте будет практически невозможно сориентироваться. Измерения должны проводиться тщательно, с максимальным количеством подробностей, что впоследствии поможет правильно спроектировать фасад. Специалисты ведут съёмку не только самих фасадов, но и плит балконных перекрытий и их углов. Все подробности помогают точно и грамотно рассчитать количество необходимых для отделки материалов.

Фасадная съемка при помощи тахеометра

Облик фасада играет значительную роль в создании презентационного, эстетически привлекательного образа здания. Особенности архитектурного оформления зависят от надежности и долговечности конструкции сооружения. Чтобы спроектировать грамотное и оптимальное с точки зрения эксплуатационных характеристик решение, необходимо получение точных данных о параметрах здания и размещении его конструкционных элементов. Для создания рабочей документации, необходима геодезическая съемка фасадов — важная составляющая процесса. Ее проведение необходимо как при возведении новых объектов, так и при реставрационных работах, или капитальном ремонте здания.

Методы проведения съемки

Возможны два варианта выполнения работ — проведение:

  1. Независимой съемки каждого фасада. Таким образом исследуют небольшие объекты с несложной конструкцией.

  2. Фасадной съемки всего здания, по результатам которой создается, используя единую систему координат, планово-высотное обоснования вокруг объекта.

Надежным методом выполнения работ является фасадная съемка при помощи тахеометра, оснащенного способностью сканировать исследуемые элементы. Так происходит нанесение разбивочного базиса на объекте.

Часто необходимо проверить, насколько фасад отклонился от вертикальной оси. Чтобы провести точные измерения при реконструкции исторических зданий с большим количеством отделочных элементов, или возведении современного сооружения с использованием декоративных элементов сложной формы, необходимо привлекать специалистов с богатым опытом и применять передовые измерительные приборы.

От чего зависит стоимость работ

Результатам работ становится получение двухмерных или трехмерных изображений, на которых указаны все размеры и отклонения от проектных решений по вертикальной, горизонтальной осям, несоблюдение расстояний от одной до другой точки на планах фасадов, более подробно на сайте https://geo-gis.ru/fasadnaya-semka.php.

Когда заказывается фасадная съемка, стоимость работ зависит от:

  • сложности конструкции и архитектурного решения здания;

  • принадлежности здания к объектам, представляющим историческую и архитектурную ценность с неправильной формой и изобилием лепного декора;

  • предъявляемых требований к проведению съемки;

  • объема и срочности проведения исследований.

Чтобы получить точные результаты исследований, необходимо обратиться в компанию, использующую в работе передовые методы, имеющую опыт проведения подобных съемок, оснащенную современным оборудованием и аппаратурой, сертифицированной в соответствии с требованиями действующих норм.

СЪЕМКА ФАСАДОВ ЗДАНИЙ С ПОМОЩЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАХЕОМЕТРОВ

УДК ГРАЖДАНСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

УДК 725.1 + 711.4 ГРАЖДАНСКИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Т.В. Беляева Строительные чертежи являются сложной и своеобразной информационной моделью специалиста-строителя. На основе их чтения формируется образ возводимого

Подробнее

Хмырова Е.Н. (Караганда, КарГТУ), Бесимбаева О.Г. (Караганда, КарГТУ), Игемберлина М.Б. (Караганда, КарГТУ)

УДК 528.48(076.5) Хмырова Е.Н. (Караганда, КарГТУ), Бесимбаева О.Г. (Караганда, КарГТУ), Игемберлина М.Б. (Караганда, КарГТУ) Координатный метод разбивочных работ с комплексным использованием современных

Подробнее

4 Основные технические требования

ТКП 45-1.03-26-2006 ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Правила проведения Раздел 4 4 Основные технические требования 4.1 Производство геодезических работ следует осуществлять в соответствии с требованиями

Подробнее

ТЕСТ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЁМКИ

ТЕСТ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЁМКИ 1. Какими методами осуществляется наземная топографическая съёмка? – тахеометрическим;* – стереотопографическим; – комбинированным. 2. Какой метод является в настоящее время

Подробнее

Ключевые слова: вертикальные планы, система координат, съемочное обоснование, отчетная плоскость.

УДК 528.4 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ Анна Петровна Чахлова ООО «Росинжиниринг Строительство», 354392, Россия, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, ул. Ачипсинская, 16а, инженер-геодезист, тел.

Подробнее

ОАО «Трест ГРИИ» О компании

О компании ОАО «Трест ГРИИ» выполняет инженерные изыскания и специальные геодезические работы на всех этапах проектирования, строительства и эксплуатации объектов жилищно-гражданского, 191023, Санкт-Петербург

Подробнее

Геодезические работы

001.13. Геодезические работы Номер: 361063 Вопрос: Укажите предельную длину хода между узловыми точками при построении разбивочной сети методом полигонометрии 2-го разряда: 1 5 км 2 4,5 км 3 2 к 4 1,5

Подробнее

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ПЕРСПЕКТИВЕ

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный университет Кафедра «Дизайн» И.В. УШАКОВА М.В.МИРОНОВА ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ

Подробнее

Стр. 1 из 5 Техническая поддержка Сервисный центр О компании Контакты Новости Заказ Цены Поиск Наш телефон: (495) 101-22-08 Статьи Ваша корзина пуста. Лазерные сканирующие системы Опыт использования лазерного

Подробнее

Применение лазерного сканера Leica 3D Disto

Применение лазерного сканера Leica 3D Disto Leica 3D Disto оригинальная измерительная система, аналогов которой на мировом рынке не существует. Назначение прибора проведение сложных измерений, но эта формулировка

Подробнее

B’ 2 C’ 2 2′ 2 3′ 2 1′ 2 C’ 1 2′ 1

7. РАЗВЕРТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ. АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 7. Построение развертки наклонных призматических, цилиндрических и конических поверхностей способом нормального сечения. 7.. Построение развертки наклонных

Подробнее

Содержание: Часть I. ГЕОДЕЗИЯ. Введение

Содержание: Часть I. ГЕОДЕЗИЯ Введение Глава 1. Общие сведения 1.1. Понятия о форме и размерах Земли. Эллипсоид Ф.Н. Красовского 1.2. Принцип изображения земной поверхности на плоскости 1.3. Влияние кривизны

Подробнее

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы геодезии».. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии

Подробнее

Содержание: Предисловие

Содержание: Предисловие Глава 1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 1. Предмет и задачи геодезии 2. Краткие исторические сведения 3. Единицы измерений, применяемые в геодезии 4. Фигура и размеры Земли 5. Содержание курса и

Подробнее

O`Аx` = ex X M O`Аy` = ey Y M O`Аz` = ez Z M

АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ. ЕСКД ГОСТ 2.317-68 Комплексный чертеж позволяет выявлять форму и размеры геометрического образа, но не обладает достаточной наглядностью. Задачу наглядности решает процесс создания

Подробнее

АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ. ЕСКД ГОСТ

АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ. ЕСКД ГОСТ 2.317-68 Комплексный чертеж позволяет выявлять форму и размеры геометрического образа, но не обладает достаточной наглядностью. Задачу наглядности решает процесс создания

Подробнее

Электронный тахеометр TOPCON GTS-105N

Электронный тахеометр TOPCON GTS-105N ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ Это изделие предназначено только для профессионального использования! Пользователь должен быть квалифицированным геодезистом или иметь хорошие

Подробнее

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ В число задач проектирования автомобильных дорог входит проектирование искусственных сооружений, в частности, водопропускных труб, предназначенных для пропуска небольших

Подробнее

Системы представления перспективы

Системы представления перспективы Во время эпохи Возрождения был разработан простой и весьма эффективный способ изображения объемного пространства, опирающийся на геометрию и учитывающей специфику восприятия

Подробнее

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЫЛЬСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 04.«Основы

Подробнее

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО «СКАНГЕО»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ООО «СКАНГЕО» ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЕМКА Лазерное сканирование разрушенного храма Рождества Христова с выдачей Заказчику «облака точек». Адрес проведения работ: Вологодская

Подробнее

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Высшее профессиональное образование БАКАЛАВРИАТ В.М.ДЕГТЯРЕВ, В.П.ЗАТЫЛЬНИКОВА ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям

Подробнее

1.1 Общие сведения о многоэтажных зданиях.

Тема 1. Основы проектирования многоэтажных гражданских зданий. Рассматриваемые вопросы: Общие сведения о многоэтажных зданиях. Требования, предъявляемые к многоэтажным зданиям. Понятие о строительной системе.

Подробнее

Содержание Создание точек… 18

Содержание Введение… 12 Глава 1 Каркасное проектирование… 17 1.1. Создание точек… 18 1.1.1. Создание точек при помощи указания координат… 19 1.1.2. Создание точек при помощи ссылочной плоскости

Подробнее

Выбор оптимального тахеометра для фасадной съемки

Недавно в фирме, где я работаю, появилась возможность взять новый тахеометр взамен старого пентакса. Перелопатив тут на форуме много тем, открыл для себя много нового о разных моделях, но конкретного ответа на свой вопрос найти не смог. Поэтому решил просить помощи в выборе прибора.

Основное применение тахеометра: фасадная съемка. То есть я встаю перед зданием и начинаю снимать все выступы/колонны/окна/двери/карнизы (короче, все что вижу, то и снимаю). Отсюда вытекает основное требование: в ПО тахеометра должен быть режим для данной задачи, т.е. встал на точку, получил ее координаты (обратной засечкой, или просто ввел 0,0,0 – не важно; часто требуется только привязка по высоте, а это легко достигается съемкой высотной отметки), навелся на точку – нажал кнопку, навелся на вторую точку – нажал кнопку еще раз и так повторить 100, 200, 300 раз, если не больше. Ну а дальше – экспорт в автокад и рисовать.
Это если вкратце.

Если чуть подробнее, то вот примерный список требований к прибору (порядок произвольный):

  • хороший угол обзора по вертикали (часто места перед зданием мало, стоять приходится близко, а трубу задирать соответственно высоко).
  • мощный безотражательный режим, который бы работал по максимальному количеству поверхностей (например, по мокрому бетону).
  • хорошие аккумы (б/о режим много энергии жрет, а точек обычно бывает очень много).
  • USB-интерфейс для подключения к компу (only COM-порт идет лесом, сейчас его уже и на десктопах редко встретишь, а на ноутах так вообще никогда).
  • возможность скинуть данные на USB-флешку или SD-карту памяти (либо сразу писать на них).
  • точность измерения угла 2-3″.
  • точность измерения расстояния дальномером 2+2 или 3+2 (5+3 не катит совсем).
  • быстрый экспорт в Автокад, я имею в виду сразу в dxf/dwg формат (например, сейчас мне, чтобы скинуть данные в автокад приходится сначала попариться с COM-портом, потом данные с таха преобразовать самописным python-скриптом в формат, который кушает lisp-скрипт, который в свою очередь загружает данные в автокад, которые потом еще приходится править ручками; при этом теряется вся информация о названии точек, которые я давал в поле; короче говоря – ад).
  • тонкий луч дальномера в безотражательном режиме.
  • быстрая работа дальномера (чтобы не ждать по 3-5 секунд, пока прибор снимет 1 точку).
  • достаточная влагозащита для работы в дождь.
  • сервис в Питере.
Кто какие модели может посоветовать? Предпочтений по фирмам у меня нет. Научиться пользоваться новым интерфейсом можно за 1 день. А через неделю уже над этим и задумываться не будешь.

И да, я в курсе, что по-хорошему надо съездить к дилерам и самому посмотреть на приборы. И я так обязательно сделаю. Но сначала хочу провести небольшую разведку на форуме, чтобы у дилеров смотреть не все подряд, а конкретные модели.

И еще попутный вопрос. У многих фирм есть так называемые “строительные” тахеометры. Например, Builder у лейки, TS-серия у тримбла, у соккии тоже есть серия строительных тахеометров. Так вот, в чем их особенность? Что производители подразумевают, когда говорят, что тахеометр “строительный”?

Теги для поиска: фасад, фасады, фасадка, фасадная съемка, выбор тахеометра, помощь

 

Фасадная съемка в Москве. Геодезическая съемка фасадов тахеометром и чертежи фасада – Промтерра

Компания “Промтерра” профессионально оказывает услуги по геодезической фасадной съемке на всей территории Российской Федерации. Инженеры компании выполняли и продолжают выполнять съемку фасадов в крупных городах, таких как Москва, Нижний Новгород, Казань и многих других.

Фасадная съемка (геодезическая съемка фасадов) – это отдельный вид инженерных геодезических работ, направленный на получение всех размеров и координат видимой внешней поверхности зданий.

Информация, полученная в результате инженерных работ и компьютерного моделирования, предоставляется заказчику как в виде чертежей и напечатанных схем, так и в цифровом формате Autocad.

Геодезическая съемка фасадов

Исполнительную съемку проводят с целью подготовки реконструкции и определения необходимых строительных материалов для ремонта зданий. Это позволяет оценить масштаб предстоящих работ, собрать данные относительно конструктивных особенностей фасада, инженерных систем, деформационных процессов и отклонений от проектных значений.

Геодезическая фасадная съемка (исполнительная по фасаду) – предназначена для получения данных о плановом положении, высотных координатах и точных размерах внешних элементов здания.

Все работы выполняются сверхточными оборудованием – электронными тахеометрами и последующей компьютерной обработкой данных при помощи специализированного программного обеспечения.

Геодезическая съемка зданий состоит из следующих этапов:

  • разработка качественного технического задания;
  • анализ имеющихся материалов по объекту;
  • подготовка геодезической основы на месте работ;
  • проведение фасадной съемки здания;
  • перенос результатов на чертежи фасадов;
  • создание отчета (расчетов, схем и чертежей) для заказчика.

Полученные, по результатам работ, чертежи фасадов, позволяют с высокой эффективностью увеличить энергосбережение, спроектировать систему вентиляции здания и исправить дефекты конструкций.


Геодезическая съемка может быть проведена при сопровождении строительных работ, как в условной системе координат, так и в любой другой, выбранной клиентом. Все работы, для достижения максимального результата, выполняются с высокой степенью точности.

Результат исследований – проекция фасада, которую переносят на чертежи, с указанием всех высот, размеров и составлением двухмерной 2D или трехмерной 3D модели.

Нанесение результата съемок на чертежи фасадов

При составлении чертежей, по результатам проведенных измерений, используется индивидуальный подход с учетом запросов клиента, особенностей здания и требований поставленных в техническом задании.

Готовые чертежи фасадов включают следующие данные:

  • отклонения здания и конструкций от проектных значений;
  • геометрические особенности фасадных конструкций;
  • общая площадь фасадов здания;
  • планово-высотное расположение элементов объекта.

По результатам геодезических работ и камеральной обработки информации, заказчику предоставляется исчерпывающий отчет содержащий чертежи и все обмерные сведения о фасадах здания.

Геодезическая фасадная съемка от Компании “Промтерра”

Компания “Промтерра” проводила обмерные работы, геодезическую и топографическую съемку в целом ряде территориальных субъектов России, включая Москву и Московскую область.

Работы по геодезической фасадной съемке – одно из основных направлений нашей работы, качество выполнения которой неоднократно отмечено положительными отзывами клиентов и партнеров.
Слаженная команда профессионалов, специализация на геодезических работах и многолетний опыт составления исполнительных схем – это гарантия соблюдения всех условий технического задания и получения необходимых экспертных заключений.

Фасадная съемка и 3D – ООО «ГЕОПУНКТ» Оформление земли, Геодезия, Изыскания

Что такое фасадная съемка?

Фасадная съемка – это геодезическая съемка вертикальных поверхностей зданий, сооружений. Проведение этого вида съемок дает полнообъемное представление о внешнем архитектурно-планировочном решении объекта. Результатом фасадной съемки являются графические и цифровые планы фасадов зданий с отображением всех архитектурных элементов. На планах  указываются: оконные и дверные проемы, межуровневые, подкрышные карнизы, высотные отметки элементов фасада, линейные размеры между всеми конструкциями.

Фасадная съемка необходима для контроля при возведении новых зданий. Она является  необходимым этапом планового обследования здания,цель которой объективно оценить состояния объекта. Этот вид геодезических работ позволяет определить возможные дефекты, допущенные при строительстве объекта. Так же фасадная съемка используется при расчете материалов для ремонтных работ, для составления проектов предназначенных для реконструкции старых зданий и сооружений и сохранения облика исторических памятников. Она позволяет с высокой точностью определить возможные отклонения от проекта и исправить их.

Со временем памятники, уникальные сооружения теряют свой первоначальный облик, и поэтому необходима реставрация. Фасадная съемка применяется для выявления возможных деформаций, а так же для подсчета объема облицовочного материала.

От фасада возводимого здания зависит объем и особенности фасадной съемки.

Виды фасадной съемки

  • тахеометрическая съемка
  • лазерное сканирование
  • фототахеометрическая съемка

Чаще всего съемка фасадов выполняется при помощи наземной сканирующей системы или при помощи тахеометров в безотражательном режиме.

Результаты фасадной съемки

Результаты фасадной съемки оформляются в форме 2D или 3D планах. 2D планы представляют собой плоские чертежи, которые  отображают фактическое положение контуров здания, их размеры. Плоские чертежи сдаются в электронном виде (в среде AutoCAD), а также в бумажном – в виде исполнительных чертежей (в масштабе, согласованном с Заказчиком). 3D план – это объемная модель контуров зданий, фактическое расположение контуров их размеры и высотные отметки.

После выполнения всех работ по фасадной съемке производится обработка результатов. Полученные данные предоставляются в электронном виде, а так же в бумажном экземпляре.

Измерение фасада здания

Хотя мне нравится топографическая съемка, приятно время от времени прикасаться к чему-то немного иному … и для меня рисование высот – это только это. Хорошо, я признаю, что нас обычно не просят измерить фасад хлопковой фабрики начала 20-го века … чаще всего это стандартный трехкомнатный дом 1950-х годов. Но в этом случае я взял на себя задачу встать рано утром, перед всем потоком A6, попробовать измерить одну высоту и посмотреть, каковы будут результаты.

Итак, не желая уезжать далеко, я остался в моем родном городе Белпер в Дербишире и решил, что хочу измерить южную высоту Восточного Милла. Эта крепость II степени, представляющая собой семиэтажное строение с четырьмя угловыми башнями, итальянской башней и рядами окон, была построена английской швейной хлопковой компанией в 1912 году из характерного для Аккрингтона красного кирпича. Он возвышается над городом и вместе с Северной мельницей, построенной в 1804 году, является частью мельниц Дервнт-Вэлли, которым в 2001 году был присвоен статус всемирного наследия ЮНЕСКО.В последнее время Восточная мельница стала популярной среди орнитологов, поскольку она стала излюбленным местом гнездования сапсанов. Однако не у всех одинаковые взгляды на этих красивых птиц, как это описано на веб-сайте BBC ЗДЕСЬ .

East Mill Belper

Инструмент для съемки, который я использую сегодня, – это тахеометр Trimble S7. S7 дает мне возможность проводить измерения напрямую и сканировать фасад мельницы, а также делать фотографии, используя визуализацию прибора.

Trimble S7, измеряющий высоту

После настройки инструмента я сначала выполнял некоторые контрольные измерения в определенных точках конструкции, таких как вершина турелей, случайные окна и двери. Это сделано для того, чтобы после переноса всей информации и данных в Trimble Business Center (TBC) я мог проверить точность изображений и результирующих линий САПР. Сделав контрольные снимки, я теперь могу выполнить полное сканирование фасада. S7 не оборудован как обычный 3D-сканер или как Trimble SX10, но он даст вам общий разброс точек на фасаде для использования позже, когда вернетесь в офис.Однако чем ближе разброс, тем больше времени требуется, поэтому я установил интервал 0,5 м, что не заняло много времени, но дало мне много очков для работы. Затем я сделал снимки с помощью инструмента, всего около 50 снимков. Эти изображения используются для создания панорамы, которая затем будет использоваться для создания исправленных изображений, которые позволят мне снова нарисовать фасад мельницы в TBC.

ScanningVision Images

Менее часа у меня ушло на настройку прибора и сбор всех необходимых данных на месте.Далее я обработал все эти данные в TBC. Целью здесь является создание орто-ректифицированных изображений из 2-мерных изображений, собранных в полевых условиях с S7. Я могу использовать визуальные образы для создания двумерных ортокорректированных изображений, которые затем можно использовать для создания геометрии САПР в TBC или экспортировать в пакет САПР или как изображение.

Сначала мне нужно создать плоскость в трехмерном пространстве, чтобы наложить на нее эти изображения, чтобы создать ортокорректированное изображение. Для этого возвышения мне нужно создать 3 плоскости, одну для левой башни, одну для середины здания и еще одну для меньшей правой башни.Эти плоскости создаются с использованием точек, измеренных в поле, и могут быть либо снимками DR, как контрольные точки, которые я сделал, либо точками из данных сканирования. Я выбрал точки из данных сканирования, чтобы создать вертикальные плоскости, из которых можно было выбирать из множества.

Создание вертикальной плоскости в TBCOrtho-rectified Image

Полученные изображения можно использовать в виде плоскости сечения в TBC и рисовать для создания линий окон, дверей и других элементов фасада здания. Затем это можно увидеть в поле зрения прибора на станцию, где снимки были сделаны в полевых условиях.Это похоже на просмотр сцены в реальном времени с линиями САПР поверх. Мы также можем просматривать линии в 3D, где в TBC вы можете увидеть разницу в плоскостях, используемых для создания линий для фасада.

Station View в TBC3d вид линий, созданных в TBC

Все линии здесь были созданы в TBC, затем я экспортировал в CAD для окончательной очистки и добавления некоторых заливок в окна. Я также добавил орто-ректифицированные изображения к фону, что, по моему мнению, придает рисунку интересный общий вид.

Южный фасад Belper’s East Mill, начерченный в TBC, завершенный в CAD. Южный фасад Belper’s East Mill, нарисованный в TBC, завершенный в CAD с использованием орто-исправленных изображений, используемых в качестве фона.

Если вы считаете, что эта услуга может принести вам пользу в вашем следующем проекте, тогда пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы можем измерить планы этажей и высоту домов, квартир, магазинов, офисов, церквей, фабрик, промышленных зданий и даже хлопчатобумажных фабрик !! Мы работаем на национальном уровне и с радостью предоставим вам стоимость любых необходимых вам обследований зданий.

#buildingsurveysderbyshire #buildingsurveys # Buildingelevations #measuredbuildings #surveying #architect #architecture #planning #design #history #belper #derbyshire #eastmill #derwentvalley #UNESCO #mill #trimble #trimble Scanning Station #TBC

Experts the Trimble Scanning Station #TBC

для обследования фасадов зданий

Такие инструменты объединяют в уникальном оборудовании как сканирующие, так и геодезические средства. Даже если их скорость сканирования часто снижается по сравнению с традиционными TLS, они позволяют напрямую привязать проекты лазерного сканирования и дополнить их измерениями отдельных точек интереса.Последний Trimble SX10, который был выпущен на рынок в начале октября 2016 года, был протестирован, и в этой статье рассказывается о некоторых опытах, проведенных с ним. Основное внимание в анализе уделяется обследованию фасада здания. Наряду с лазерным сканированием была проведена кампания по фотограмметрии с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Эти разные наборы данных используются для оценки облаков точек, выданных Trimble SX10, посредством набора сравнений. Поскольку географическая привязка возможна прямо или косвенно с помощью этого устройства, данные, обработанные в обоих направлениях, также сравниваются, чтобы сделать вывод о более надежном методе.

Сканирующий тахеометр Trimble SX10 – Введение

Обзор литературы последних десятилетий показывает, что наземные лазерные сканеры (TLS) широко используются в науках о Земле, мониторинге инфраструктуры и обнаружении изменений естественных или искусственных объектов, а также в других областях исследований. Как и ожидалось в работах Болера (2006) или Grussenmeyer et al. (2008), область документации наследия следует той же тенденции и широко использует эту технику сегодня, как показано Стилианидисом и Ремондино (2016).Фактически, TLS обеспечивает точное и быстрое получение миллионов точек, представляющих исследуемую сцену. Благодаря всегда более точной и эффективной сенсорной технологии, а также постоянно расширяющимся возможностям программного обеспечения для обработки данных, в настоящее время лазерное сканирование признано надежным методом точного сбора облаков точек. Кроме того, исследование характеристик TLS было важной темой исследований в последние десятилетия, так что широкий спектр работ по калибровке (Lichti and Gordon, 2004), изучению влияния внешних параметров (Soudarissanane et al., 2011), но также доступен анализ производительности устройств (Hanke et al., 2006).

В области традиционной съемки наземное лазерное сканирование также иногда становится альтернативой тахеометрам. Действительно, можно зафиксировать большое количество точек, а точность полученных данных может быть достаточной для некоторых проектов. Однако, в зависимости от вида продукции, тахеометр остается широко используемым устройством. Кроме того, тахеометр также требуется в проектах лазерного сканирования, когда облака точек должны быть известны в определенной геодезической системе, такой как, например, национальная система координат.Этот процесс известен как косвенная географическая привязка. По этим причинам, параллельно с появлением TLS в геодезических проектах, технология тахеометров претерпела радикальные изменения. Примерно за пятьдесят лет электроника привнесла множество новых возможностей в этот вид приборов, так что теперь тахеометры становятся многоцелевыми устройствами, состоящими из нескольких встроенных датчиков (Scherer and Lerma, 2009).

В этом контексте в настоящее время продаются современные тахеометры, предлагающие средства сканирования.Большинство из них предлагают только низкую скорость сканирования по сравнению с обычным TLS, учитывая, что предусмотрены предварительно определенные модули сканирования, такие как сканирование строк или сетки. Эти простые функции сканирования обеспечивают скорость сканирования ниже 20 точек в секунду, что также в основном связано с массой телескопа, снижающей скорость вращения оборудования. Evgenikou и Georgopoulos (2015) рассказывают об опыте реконструкции небольших артефактов с помощью Topcon IS Imaging Station, и представленные результаты демонстрируют низкую плотность точек, которая достигается при использовании такого комбинированного устройства.Недавний сканирующий тахеометр Trimble SX10, выпущенный на рынок в начале октября 2016 года, предлагает значительное улучшение скорости сканирования. Обладая способностью собирать около 26 600 точек в секунду, его можно охарактеризовать как геодезический инструмент, объединяющий высокоскоростное 3D-сканирование и возможности тахеометра.

При условии, что известны некоторые опорные точки, проекты лазерного сканирования, выполняемые с помощью Trimble SX10, могут иметь прямую географическую привязку. Это может быть интересно при обследовании фасадов зданий, поскольку созданные модели предназначены, например, для интеграции в трехмерную модель города.Подходы с географической привязкой описаны в Решетюке (2009), и отмечены их соответствующие преимущества и недостатки. Что касается окончательной точности данных с географической привязкой, Lichti and Gordon (2004) сообщают о бюджете ошибок, связанных с прямой привязкой к местности. Кроме того, в Решетюке (2009) также предполагается, что прямая географическая привязка может быть скорее адаптирована для наружных съемок с большой пространственной протяженностью. Учитывая, что оба метода географической привязки достижимы с Trimble SX10, первая цель этой статьи – сравнить оба подхода с использованием тематического исследования обследования фасада церкви.Тот же набор данных также был получен с использованием различных устройств и методов, которые представлены вначале. Затем сравнения между этими различными наборами данных устанавливаются в специальном разделе для оценки точности облаков точек, выдаваемых Trimble SX10.

Электронные тахеометры и / или наземные лазерные сканеры

Целью данной статьи является оценка геометрической точности облаков точек, полученных с помощью модуля сканирования Trimble SX10. С этой целью были выполнены аналогичные сборы данных со вторым TLS, чтобы создать эталонный набор данных.

Сканирующий тахеометр Trimble SX10 – новейшее устройство, предназначенное для использования в проектах лазерного сканирования, а также для съемки отдельных достопримечательностей. В этом приборе присутствуют все вычисления традиционной координатной геометрии (COGO), доступные в тахеометрах. Это означает, что Trimble SX10 может быть установлен и центрирован на известной точке, а также ориентирован по ссылкам. Таким образом, при подготовке проекта лазерного сканирования захваченные облака точек могут быть непосредственно известны в системе отсчета при условии, что некоторые точки съемки доступны в зоне проекта.Эта операция называется прямой географической привязкой. Trimble SX10 был разработан, чтобы позволить пользователю использовать только одно уникальное устройство в полевых условиях, что является одним из его основных преимуществ. Фактически, проект лазерного сканирования может быть легко завершен благодаря измерениям отдельных точек интереса с использованием средств тахеометра.

Рис. 1. (a) Сканирующий тахеометр Trimble SX10, помещенный на штатив и отцентрованный по контрольной точке. (b) Вид на заднюю сторону устройства.

Наряду с комбинацией средств геодезической съемки и сканирования, на устройстве Trimble SX10 установлено несколько камер, используемых для различных целей. Отсутствие телескопа на аппаратуре во многом способствует его оригинальности. Фактически, оптическое прицеливание больше не предусматривается, и эта операция заменяется использованием системы бортовых камер. Таким образом, аппаратное обеспечение управляется удаленно благодаря планшету, подключенному к устройству, поскольку на оборудовании нет экрана.Эта особенность видна на рисунке 1b, показывающем заднюю сторону устройства. Доступны три камеры с разными полями обзора, обеспечивающие три разных уровня масштабирования для наведения на точку. Сначала применяется камера обзора для прогрессивного увеличения, затем основная камера и, наконец, камера телескопа, которая обеспечивает большее увеличение. Для раскрашивания облака точек пользователь может выбирать между двумя первыми камерами и выбирать перекрытие между изображениями. Эти камеры также полезны для создания панорам или для документации проекта, например, для документирования местоположения контрольной точки.По сравнению с обычной камерой, эта система формирования изображений позволяет определять географическое местоположение полученных панорам и изображений при условии, что инструмент установлен в известной точке. Более того, центрирование устройства также достигается с помощью четвертой камеры, известной как камера отвеса.

Trimble TX8 – это наземный лазерный сканер, который использовался для получения эталонного набора данных для следующих сравнений данных. Основанные на той же технологии измерения времени пролета, что и сканирующий модуль Trimble SX10, некоторые основные технические характеристики обеих систем лазерного сканирования представлены в таблице 1, в то время как SX10 также является тахеометром и системой формирования изображений.

2.2 Фотограмметрия БПЛА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), используемый для получения изображений на этом фасаде, – это Albris от компании Sensefly, который изначально был разработан для осмотра с близкого расстояния. Датчик изображения имеет разрешение 7152 × 5368 пикселей для датчика размером 10 × 7,5 мм, а объектив имеет фокусное расстояние 8 мм. Благодаря этим спецификациям, достижимое расстояние от земли (GSD) до 0,9 мм на расстоянии 5 метров.

Читайте полные статьи здесь!

(PDF) ДОКУМЕНТАЦИЯ ФАСАДА ЗДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ И ФОТОГРАММЕТРИИ И ВНЕДРЕНИЯ ДАННЫХ В BIM

область изображений.Используя автоматическое определение общих точек

на обоих изображениях (также обычно тысячи в секунду, в зависимости от скорости ПК

), цифровая фотограмметрическая система

также может создавать цифровую модель сцены.

Одним из наиболее важных параметров, влияющих на детализацию

результирующей 3D-модели, является расстояние от грунта до образца (GSD).

GSD – это наименьший элемент в пространстве объекта, который можно различить с помощью сенсора камеры.Чем больше значение GSD

в изображении, тем ниже пространственное разрешение изображения / модели

и, следовательно, меньше видимых деталей. GSD может иметь вид

, выраженный как:

 =  ()

  !  “ #  (1)

Уравнение поясняет, что GSD зависит от параметров камеры

, а также от расстояния между объект и камеру

.

Основное преимущество фотограмметрии заключается в том, что изображения

содержат всю информацию, необходимую для 3D-реконструкции сцены

, а также фотореалистичную документацию

.Немаловажным моментом является также стоимость оборудования – камеры

, как правило, дешевы и легко переносятся. Более подробную информацию о фотограмметрических принципах, методах и применении

может предложить

(Luhman et al., 2011), (Remondino; Campana, 2014).

2.2.1 Датчики изображения: изображения могут быть получены с помощью наземных,

воздушных или спутниковых датчиков

в зависимости от приложения и желаемого масштаба

(уровень детализации). Для целей строительной документации

используются наземные датчики.В некоторых случаях удобны датчики

БПЛА (беспилотный летательный аппарат). Наземные камеры

доступны во многих различных типах и форматах: одиночные

ПЗС / КМОП-сенсоры, рамочные, линейные, с несколькими головками, промышленные,

потребительские,

, панорамные и т. Д. Непрофессиональные наземные камеры

имеют не менее 10 -15 мегапикселей по очень низкой цене, в то время как высококачественные цифровые камеры

имеют даже более 40 мегапикселей

сенсоров.Выбор камеры зависит от индивидуальных потребностей и потребностей проекта

. В некоторых случаях даже недорогой обычной наземной камеры

может быть достаточно для трехмерных целей. Однако недорогая камера

с небольшим датчиком изображения обычно имеет низкое отношение сигнал / шум,

, что приводит к изображениям более низкого качества. Различия в выходных сигналах различных типов камер

показаны в примере (раздел 6).

2.2.2 Беспилотные летательные аппараты: снимки можно сделать всего

с руки, со штатива или с помощью БПЛА (беспилотного летательного аппарата

).Третий вариант может быть очень полезным, особенно когда

документирует высокие здания и крыши, где использование БПЛА может быть единственной возможностью фотограмметрической документации

, за исключением

использования крана. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) определяется

как общая конструкция самолета для работы без пилота-человека на борту

, который может управляться дистанционно, полностью автономно или

комбинаций. (ИКАО, 2015). БПЛА относится к беспилотной воздушной системе

, которая охватывает всю систему

, состоящую из летательного аппарата / платформы, удерживаемых датчиков и наземной станции управления (GCS)

.Кроме БПЛА, есть и другие термины

, которые обычно используются, например: Дрон, ДПАС (дистанционно пилотируемая авиационная система

).

Существует два основных типа конструкции БПЛА – с неподвижным крылом и

с вращающимся крылом. В отличие от моделей с неподвижным крылом, поворотные системы (например, мультикоптеры

) могут летать в любом направлении, по горизонтали и

по вертикали, а также зависать в фиксированном положении. Это делает их

идеальным инструментом для детальной инспекции или обследования

труднодоступных мест, включая строительную документацию.

БПЛА в настоящее время имеют разные уровни безопасности в зависимости от их габаритов

, веса и бортовой техники. По этой причине правила

, применимые к каждому БПЛА, не могут быть одинаковыми для всех платформ и категорий

. В ЕС действующая нормативная система

для дронов основана на фрагментированных правилах. Многие государства-члены ЕС

уже отрегулировали или планируют регулировать

некоторые аспекты гражданских беспилотных летательных аппаратов с рабочей массой 150 кг или на

меньше.Тем не менее, степень, содержание и уровень детализации национальных правил

отличаются, условия для взаимного признания

разрешений на эксплуатацию, между странами-членами ЕС

не были достигнуты. (Гражданские дроны в Европейском Союзе, 2015 г. –

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/571

305 / EPRS_BRI (2015) 571305_EN.pdf).

2.2.3 От изображений к облакам точек: Весь фотограмметрический рабочий процесс

используется для получения метрической и точной

3D информации сцены из набора изображений.Процедура

состоит из калибровки камеры, ориентации изображения и создания облака точек

, за которым могут следовать 3D-измерения,

структурирование и моделирование, наложение текстуры и визуализация.

По сравнению с рабочим процессом датчиков активного диапазона, основная разница

остается в построении трехмерного облака точек. В отличие от

датчики диапазона фотограмметрии

(например, лазерные сканеры) передают

непосредственно 3D-данные (Remondino; Campana, 2014).

Калибровка камеры и ориентация изображения являются процедурами, имеющими фундаментальное значение для извлечения точной трехмерной геометрической

информации из изображений. Процедура калибровки камеры

определяет внутренние параметры (фокусное расстояние камеры, основная точка изображения

, искажение объектива), в то время как внешние параметры

(положения и угловые ориентации, связанные с изображениями) определяются в рамках процедуры ориентации изображения.Эти две процедуры

могут выполняться по отдельности или объединяться с использованием одного и того же набора изображений

и процедуры.

Чтобы обеспечить преобразование между изображениями и кадром пространства объекта

, необходимы дополнительные измерения для добавления масштаба, положения

и ориентации модели в требуемой системе координат

. Преобразование обычно обеспечивается с помощью нескольких

наземных контрольных точек (GCP), координаты которых известны в

изображении, а также в кадре объекта.Другой способ – оставить модель

в режиме свободной сети и получить правильный масштаб

, используя известное расстояние до объекта. Положение опорной точки

может быть измерено приемником GNSS или тахеометром, а измерение расстояния

может быть выполнено с помощью электронного дальномера

или обзорной ленты.

Как только параметры камеры известны, плотное облако

может быть получено автоматически с использованием методов сопоставления изображений.

3. ОБРАБОТКА ОБЛАКА ТОЧЕК

Облако точек, как описано выше, представляет собой набор точек в трехмерной системе координат

и представляет внешнюю поверхность

объекта. Само облако точек имеет отличное прогнозирующее значение

и может нести очень подробную пространственную информацию об объекте съемки

. Эта неорганизованная структура

не очень подходит для дальнейшего анализа, поскольку пространственные запросы

предъявляют высокие вычислительные требования в этой структуре.Для проектирования и дальнейшей работы

необходима модель, состоящая из простых конструкций.

Эти модели называются «полигональными» или «призматическими», и

следует учитывать их высокий уровень обобщения (уровень детализации

может быстро уменьшаться).

Создание моделей (многоугольных или призматических) может быть выполнено специалистом по геоматике

в программном обеспечении, определенном для обработки облака точек

. Необходимо заключить конкретное соглашение между заказчиком

и подрядчиком, чтобы поддерживать желаемый уровень детализации

и требуемый формат данных.

Международный архив фотограмметрии, дистанционного зондирования и пространственной информации, Том XLI-B3, 2016 г.

XXIII Конгресс ISPRS, 12–19 июля 2016 г., Прага, Чешская Республика

Этот вклад прошел экспертную оценку.

doi: 10.5194 / isprsarchives-XLI-B3-215-2016

Сканирование и съемка фасадов с помощью лазерного 3D-сканирования

Сегодня обследование фасадов в основном выполняется с помощью лазерного 3D-сканера.
Лазерный сканер заменяет не только традиционные методы съемки, но и оптические измерительные приборы (например,грамм. лазерные дальномеры, нивелиры, тахеометры или теодолит).
По сравнению с фотограмметрией, лазерный сканер предлагает множество преимуществ или сочетает в себе преимущества отдельных измерительных устройств в одном устройстве.

Запросить расценки на услуги сканирования Запросить техническую консультацию

Заявки на обследование фасада

  • Реконструкция здания
    Регистрация фактического состояния. Фасад / внешняя оболочка здания точно задокументирована.
  • Обмер фасада
    Простое создание планов фасада, определение поверхностей, регистр повреждений и анализ плоскостности фасадов.
  • Обследование корпуса здания Точность
    Возможность заводского изготовления облицовки и пристройки здания.
  • Съемка для энергетических соображений
    Точное определение внешней оболочки, например области окон, жалюзи, колонны …
  • Ортофото
    Автоматическое создание исправленных изображений с точными размерами из облаков точек.
  • Документация
    Захват и документирование конструкций и зданий для управления объектами и управления информацией о зданиях (BIM).
  • Сохранение исторических памятников
    Обследование памятников архитектуры

В чем преимущества лазерного сканирования?

Трехмерное лазерное сканирование может значительно снизить затраты на съемку. Высокая скорость измерения лазерных сканеров значительно сокращает время, проводимое на месте, поскольку лазерный 3D-сканер сканирует окружающее пространство с помощью лазерного луча и таким образом захватывает миллионы отдельных точек измерения.Данные, собранные лазерным сканером, являются геометрически правильными и обеспечивают очень четкое изображение измеряемого объекта. Таким образом, полное измерение достигается за очень короткое время, что позволяет проводить уникальный и быстрый анализ данных благодаря их точности и полноте. Анализ данных автоматизирован, и его можно быстро и легко импортировать в существующие системы САПР.

Проблемы при съемке фасада

Часто бывает сложно полностью запечатлеть сложный фасад с помощью лазерного 3D-сканера.В частности, сложно уловить слуховые окна, выступы фасадов и участки крыши. Часто бывает недостаточно места для размещения сканера в разных местах и ​​на разной высоте.

Решение: штатив, который торчит из окна!

Совместно с известным производителем штатива мы разработали высококачественный горизонтальный штатив, который отлично справляется с высокими требованиями повседневного сканирования.
Этот штатив позволяет размещать сканер на расстоянии до 260 см от внешнего фасада через открытое окно с помощью горизонтального удлинителя.Это позволяет быстро и надежно снимать фасады и крыши.
Особенностью здесь является то, что сканер можно установить на штатив как вертикально, так и над головой.

Узнайте, с какими сканерами совместим горизонтальный штатив, и прочую информацию в нашем блоге или в интернет-магазине:


Подробнее Перейти в магазин

Подвести итог

С помощью 3D-лазерного сканирования фасады можно измерять или обследовать с непревзойденной скоростью.Поскольку это бесконтактный метод измерения, время на месте сокращается до минимума. Никакой другой метод не обеспечивает столь детального и геометрически правильного измерения фасада. При наличии подходящего оборудования и небольшого опыта выдающиеся результаты могут быть достигнуты за очень короткое время. Программные решения обеспечивают быстрый и экономичный анализ собранных данных. Результаты могут быть обработаны в существующих CAD-системах.

Вопросы или интерес?

Тогда свяжитесь с нами.Мы ответим на все ваши вопросы. Как дистрибьютор и в то же время пользователь, мы можем помочь вам даже после покупки.

Строительные цели | Светоотражающие мишени для тахеометров

Отражающие интеллектуальные пластины-мишени, опорные точки и отражатели


Как видно из журнала Professional Surveyor Magazine – «Подойдя к строению рядом с вами»
(Эта статья появилась в выпуске журнала Professional Surveyor Magazine за декабрь 2008 г. и отображается с разрешения.Авторское право компании Reed Business Geo, Inc., 2008 г.)

Berntsen International, Inc., ведущий поставщик высококачественной геодезической продукции, является первым поставщиком в США полной линейки геодезических маркеров постоянной точности Rothbucher Systeme. Все маркеры и контрольные точки Rothbucher, разработанные для облегчения точного строительства, планировки площадки и мониторинга, сделаны из прочных, устойчивых к ультрафиолету материалов и предназначены для скрытой, долгосрочной и высокоточной контрольной памятки.

Система Rothbucher включает 20 специализированных маркеров для размещения на зданиях, мостах, башнях, дорогах, железнодорожных путях и в любом другом месте, где требуется точное и повторяемое управление. Маркеры Ротбухера обычно включают отражающую поверхность для использования с большинством тахеометров, а также линию «яблочко» или линию уровня (или выступ) для точного наведения на цель. При размещении на осях зданий или других важных размерах контрольные маркеры Rothbucher могут использоваться в большинстве профессий, связанных с крупными строительными проектами.Они могут быть прикреплены к важным ориентирам с помощью клея, резьбовых вставок или могут быть установлены непосредственно в бетон. Один набор маркеров может быть прикреплен к опалубке и оставляет отрицательное впечатление на бетоне, который затем можно использовать для определения отметки в течение всего проекта. Другой комплект имеет встроенную «крышу», которая защищает цель от любого бетона, нанесенного на конструкцию после установки контроля. Эта линия контрольных памятников была хорошо протестирована в европейском строительстве – они являются стандартными во многих странах – и в большинстве случаев предполагалось использование специальных маркеров, которые легко устанавливаются и рассчитаны на длительный срок службы.

Строительство транспортного узла Всемирного торгового центра «Окулус»

Маркеры

Rothbucher предлагают ряд преимуществ геодезистам и подрядчикам, занимающимся планировкой строительства. Поскольку они имеют низкий профиль, измерения проводятся непосредственно в интересующей точке, а не на смещении призмы. Поскольку они остаются на месте постоянно, выстрелы по контрольным маркерам Ротбухера воспроизводятся и более точны, чем выстрелы с помощью призмы.И, конечно, они безопаснее: после размещения сотрудники больше не возвращаются. Таким образом, кадры, которые находятся высоко, в активной зоне строительства, на дорогах или по другим причинам небезопасны или труднодоступны, требуют физического доступа только один раз, и каждый снимок с этой точки может быть сделан из безопасного удаленного места.

Вся линейка маркеров недорога, с отражателями на клейкой основе стоит всего пару долларов каждый, а постоянные, сверхмощные маркеры на основании из оцинкованной стали стоят примерно до 50 долларов.Клейкие световозвращающие маркеры – это хороший способ для профессионалов в области строительной техники опробовать этот инновационный продукт. Это маленькие плоские маркеры с высокой отражающей способностью и «бычьим глазом», и большинство тахеометров считывают их с точностью до нескольких сотен футов. Безотражательные тахеометры будут считывать эти маркеры с расстояния, близкого к максимальному. Поскольку они также быстро наносятся и их легко носить в кармане или сумке, полевые бригады, вероятно, попробуют их и быстро поймут, что они экономят время и силы.

Каждый раз, когда вы думаете, что можете вернуться к какой-то точке, вам следует подумать о размещении постоянных удобных маркеров системы Ротбухера. Вы начнете экономить время и деньги при следующем посещении.

КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ИЗЫСКАНИЯ ЗДАНИЙ 3D

% PDF-1.3 % 1 0 объект > эндобдж 2 0 obj > поток application / pdf 10.3846 / 13923730.2013.795187 en

  • Тейлор и Фрэнсис
  • КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ИЗЫСКАНИЯ 3D-ЗДАНИЙ – НАЗЕМНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (TLS) И ОБЪЕМ СТАНЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ BIM
  • Тарво МЕЛЬНИЦА
  • Айварс ALT
  • Roode ЛИИАС
  • Журнал гражданского строительства и менеджмента, 2013.DOI: 10.3846 / 13923730.2013.795187
  • наземное лазерное сканирование
  • геодезический тахеометр
  • BIM
  • дом управляющий.
  • Журнал Журнал гражданского строительства и менеджмента Авторские права Тейлор и Фрэнсис 1392-3730 1822–3605 19 Дополнение 1 23 32 10.3846 / 13923730.2013.795187 http://dx.doi.org/10.3846/13923730.2013.795187 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 16 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> эндобдж 14 0 объект > поток h ޔ [MsHr # AoZi $; vMb6 @ 79 ؓ Mrf6 & BBUV˗˷v | w? ۋ zZW / R / \ z3 ֕) b3rXz1nҋ yz_έmronr / cGrԡ_T} R̯QjvI ݶ WU6iZ \\ ^ y ^ jm ۦ oC; | (jF.Ɉ {) 6h # DdlB ÜV6 ޭ9 jFxoZ6fvo} qld4γ; z “yn & ZZa #` AӉfXu] H @ “* \ L {Fj * ó> -X1LY \ W

    обследование стеклянного фасада здания, тахеометр, Anjali Enterprises

    обследование стеклянного фасада здания, тахеометр, Анджали Энтерпрайзис | ID: 23738280655

    Спецификация продукта

    Тахеометр 905 лет Опыт работы
    Место проведения обследования Обследование стеклянного фасада
    Метод обследования
    Режим отчета Мягкая копия

    Заинтересованы в данной услуге? Получите актуальную цену от продавца

    Связаться с продавцом

    Изображение продукта


    О компании

    Год основания 2017

    Юридический статус Фирмы Физическое лицо – Собственник

    Характер поставщика бизнес-услуг

    Количество сотрудников До 10 человек

    Годовой оборот До рупий50 лакх

    Участник IndiaMART с августа 2015

    GST27AMSPD8821A1Z4

    Основанная в году 2017 по адресу Mumbai , Maharashtra , мы “ Anjali Enterpises ” – это компания, основанная в Proprietorship , ведущая Производство из Керамическое индийское сиденье для унитаза, GI Binding Wire
    Вернуться к началу 1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *