návaznost na BIM Aplikace při přípravě a realizaci staveb a Využití dat z dronů při získávání informací o stavbě a staveništi

Podobné dokumenty
Bezpilotní letecké prostředky Nové možnosti DPZ z UAV v oblasti životního prostředí. Jakub KARAS

Využití bezpilotních leteckých prostředků pro letecký monitoring JAKUB KARAS

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník JEDNOSNÍMKOVÁ FOTOGRAMMETRIE

VŠB-TU Ostrava Referát do předmětu GIS Zpracoval: Petr Heinz DIGITÁLNÍ FOTOGRAMMETRIE

126 PPRI. Konkrétní příklady využití informačního modelování ve stavbách infrastruktury. Ing. Josef Žák, Ph.D.

Diskusní příspěvek. Seminář Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví. Praha, Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule

Data a služby Zeměměřického úřadu

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM

Využití moderních geodetických metod ve stavebnictví

25. Medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni. Možnosti využití dronů při tvorbě a revizi katastrálních map

Ing. Radek Makovec Ing. Václav Šafář Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

57. Pořízení snímku pro fotogrammetrické metody

ZAMĚŘENÍ FASÁD METODOU VÍCESNÍMKOVÉ POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

I řešení bez nálepky smart mohou být chytrá

UAS RPAS. Nová éra bezpilotního leteckého mapování pro GIS

MODERNIZACE TRATI VOTICE-BENEŠOV U PRAHY

Slovník moderního GISáka

Prezentace společnosti a její služby zákazníkům

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů. Ing. Tomáš Jiroušek

1.2 vyznačení věcného břemene vyznačení věcného břemene (vjezd, studna apod.) vyznačení věcného břemene liniové stavby

Industrializovaný BIM

Pilotní projekt využití technologie UAV (nejen) pro pozemkové úpravy

Laserové skenování - zaměření a zpracování 3D dat v průběhu výstavby tunelu

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT. Ing. Karel Brázdil, CSc

Plánování NGA sítí. Pavel Škoda

V poslední době se v oblasti dokumentace archeologických movitých i nemovitých památek začíná objevovat zcela nová, digitální metoda tzv.

AKTUALIZACE RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ (RVP)

NABÍDKOVÝ CENÍK GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE

GEODETICKÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Využití obrazové korelace leteckých měřických snímků pro potřeby aktualizace budov v ZABAGED

Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou

Terestrické 3D skenování

Sada 2 Geodezie II. 12. Výpočet kubatur


Tvorba NDVI z archivních leteckých snímků a možnosti mise Sentinel-2

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

* - stanoveno z mapy intenzit ČR ombrografická stanice č.4 - Hradec Králové.

Topografické mapování KMA/TOMA

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

Pracovní skupina pro využití BIM pro dopravní stavby

C1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Geografická data pro podporu rozhodování veřejné správy

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

Referenční stavby. Divize 4. Středisko silničních staveb a Středisko zemních prací

VYUŽITÍ FOTOGRAMMETRIE pro tvorbu podkladů pro O-mapy. Workshop Příprava mapových podkladů, Velké Karlovice, únor 2018 Tomáš Leštínský

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník LASEROVÉ SKENOVACÍ SYSTÉMY

STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA OCHRANU OBCE KLY

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník ČLENĚNÍ FOTOGRAMMETRIE

MONITORING EROZNÍHO POŠKOZENÍ PŮD POMOCÍ METOD DPZ USING REMOTE SENSING FOR MONITORING OF SOIL DEGRADATION BY EROSION

První piloti, navigátoři a letečtí fotografové. Obsah přednášky: Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

Nivelace měřických přímek podél řeky Olše a Karvinského potoka

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

NP Podyjí, etapa 2012 Kuda, František 2012 Dostupný z

ALLPLAN ENGINEERING BUILDING

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník DMT DIGITÁLNÍ MODEL TERÉNU DMR DIGITÁLNÍ MODEL RELIÉFU DMP DIGITÁLNÍ MODEL POVRCHU

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

NOVÝ VÝŠKOPIS ÚZEMÍ ČR JIŽ EXISTUJE

Topografické mapování KMA/TOMA

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

Hodnocení stavu sanace území po těžbě hnědého uhlí se stěžejním zaměřením na sanaci vodních útvarů a budoucí úkoly k řešení

technické poradenství snižování hluku a vibrací, měření, konzultace

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Nový výškopis ČR již existuje. Ing. Karel Brázdil, CSc., Ing. Petr Dvořáček

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra

Salvátorský rybník SALVÁTORSKÝ RYBNÍK. Číslo popisné Přerov nad Labem Kontaktní osoba: Ing. Irena Gregárková - místostarostka

ScanStation P20 uživatelská kalibrace (procedura Check & Adjust)

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

ORIENTAČNÍ CENÍK GEODETICKÝCH PRACÍ

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí

Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie)

ALLPLAN ENGINEERING BUILDING ŠPIČKOVÉ BIM ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ INŽENÝRY

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK postupné kroky vedoucí k jejich zpracování

Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy

H. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková

Technická zpráva zásady organizace výstavby

Konference Nadace Partnerství: Mapy jsou pro každého

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

BODY VÝŠKOVÉHO BODOVÉHO POLE

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

Národní Inventarizace lesů ČR

Červené bahno. kolontár, maďarsko. PŘípadová studie

PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY

DronFest TOPGEOSYS s.r.o. Kamery pro leteckou fotogrammetrii

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

Digitální fotogrammetrie

Transkript:

Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM Využití dat z dronů při získávání informací o stavbě a staveništi Ing. Vladimír Hůda Ph.D., EASYmap a.s.

Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM Obsah: Co je BIM? Technika pro sběr dat Příklady z praxe

Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM BIM?

Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM BIM: Modeling Building Information Modeling/ Management Management

Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM BIM: Příprava staveb Building Information Modeling/ Management Realizace staveb Facility management

Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM UAV pro technickou praxi: (příklady)

UAV pro technickou praxi: (příklady) Koptéra (copter, pozemní vrtulník): (+) požadavky na prostor nízká rychlost letu svislé a šikmé plochy snadněji kopíruje terén stabilizovaná kamera (-) kratší letová doba vyšší možnost selhání pokrytí RGB senzorem: 1 70 mm/pixel do 100 ha

UAV pro technickou praxi: (příklady) Letoun s pevným křídlem (+) dlouhá letová doba větší pokrytí spolehlivost (-) požadavky na prostor umístění a stabilizace senzorů nebezpečí poškození pokrytí RGB senzorem: 10 70 mm/pixel do 250 ha během jediného letu

UAV pro technickou praxi: (příklady) VTOL (+)? (-)? V současné době ve stadiu vývoje.

Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM Případové studie

Příklad 1: Výpočet objemu zemních prací podle současného a projektovaného stavu Stavba: Liniová stavba přeložky potoka a odvodnění v délce 1.200 m. Zadání: Na staveništi budou prováděny zemní práce podle projektové dokumentace. V rámci projektu byly spočteny objemy zemních prací a zhotovitel požaduje ověření správnosti tohoto výpočtu porovnáním projektu s modelem terénu.

Příklad 1: Výpočet objemu zemních prací podle současného a projektovaného stavu Řešení: Před zahájením stavby byla vytvořena mapa a 3D model celého území s prostorovým rozlišením 50 mm/pixel. Podle projektové dokumentace byl vytvořen rastrový digitální model projektovaného tvaru výkopů a náspů. Odečtením modelů byl zjištěn objem potřebných zemních prací. Projekt

Příklad 1: Výpočet objemu zemních prací podle současného a projektovaného stavu Řešení: Před zahájením stavby byla vytvořena mapa a 3D model celého území s prostorovým rozlišením 50 mm/pixel. Podle projektové dokumentace byl vytvořen rastrový digitální model projektovaného tvaru výkopů a náspů. Odečtením modelů byl zjištěn objem potřebných zemních prací. DMP skutečný terén

Příklad 1: Výpočet objemu zemních prací podle současného a projektovaného stavu Řešení: Před zahájením stavby byla vytvořena mapa a 3D model celého území s prostorovým rozlišením 50 mm/pixel. Podle projektové dokumentace byl vytvořen rastrový digitální model projektovaného tvaru výkopů a náspů. Odečtením modelů byl zjištěn objem potřebných zemních prací. DMP skutečný terén a projekt

Příklad 1: Výpočet objemu zemních prací podle současného a projektovaného stavu Řešení: Před zahájením stavby byla vytvořena mapa a 3D model celého území s prostorovým rozlišením 50 mm/pixel. Podle projektové dokumentace byl vytvořen rastrový digitální model projektovaného tvaru výkopů a náspů. Odečtením modelů byl zjištěn objem potřebných zemních prací. DMP projektovaný terén

Příklad 1: Výpočet objemu zemních prací podle současného a projektovaného stavu Řešení: Před zahájením stavby byla vytvořena mapa a 3D model celého území s prostorovým rozlišením 50 mm/pixel. Podle projektové dokumentace byl vytvořen rastrový digitální model projektovaného tvaru výkopů a náspů. Odečtením modelů byl zjištěn objem potřebných zemních prací. DMP projektovaný terén

Příklad 1: Výpočet objemu zemních prací podle současného a projektovaného stavu Technické údaje: Prostorové rozlišení ortomozaiky: 18 mm/px Prostorové rozlišení modelu: 50 mm/px Plocha pokrytí: 35,5 ha DMP projektovaný terén

Příklad 2: Dokumentace provádění stavby Stavba: Rekonstrukce VTL plynovodu v délce 2.800 m. Zadání: Investor požaduje dokumentaci důležitých fází výstavby pro uchování 2D a 3D informací a možnost ověření dodržení některých stavebních postupů.

Příklad 2: Dokumentace provádění stavby Řešení: Byla vytvořena síť fixních vlícovacích a ověřovacích bodů, která sloužila po celou dobu sledování stavby. V požadovaných termínech bylo staveniště snímáno a vytvořen model, který je se zadavatelem sdílen v cloudovém řešení. Data jsou archivována v rámci BIM.

Příklad 2: Dokumentace provádění stavby Řešení: Byla vytvořena síť fixních vlícovacích a ověřovacích bodů, která sloužila po celou dobu sledování stavby. V požadovaných termínech bylo staveniště snímáno a vytvořen model, který je se zadavatelem sdílen v cloudovém řešení. Data jsou archivována v rámci BIM.

Příklad 2: Dokumentace provádění stavby Řešení: Byla vytvořena síť fixních vlícovacích a ověřovacích bodů, která sloužila po celou dobu sledování stavby. V požadovaných termínech bylo staveniště snímáno a vytvořen model, který je se zadavatelem sdílen v cloudovém řešení. Data jsou archivována v rámci BIM.

Příklad 2: Dokumentace provádění stavby Řešení: Byla vytvořena síť fixních vlícovacích a ověřovacích bodů, která sloužila po celou dobu sledování stavby. V požadovaných termínech bylo staveniště snímáno a vytvořen model, který je se zadavatelem sdílen v cloudovém řešení. Data jsou archivována v rámci BIM.

Příklad 2: Dokumentace provádění stavby Technické údaje: Prostorové rozlišení ortomozaiky: 13 mm/px Prostorové rozlišení modelu: 53 mm/px

Příklad 3: Tvorba 3D modelu budovy a fotoplánů Stavba: Historická stavba Masarykovy věže samostatnosti v Hořicích Zadání: Monumentální památník z dvacátých let je extrémně členitá stavba s kamennou fasádou. Pro účely projektování zamýšlené dostavby a tvorby fyzického 3D tištěného modelu vznikl požadavek na fotogrammetrické zaměření stavby.

Příklad 3: Tvorba 3D modelu budovy a fotoplánů Řešení: V okolí stavby a na její fasádě byly zaměřeny vlícovací body pro přesné usazení modelu do lokální sítě. Tým pilot kameraman během tří letů pořídil snímky budovy z dostatečného počtu úhlů, tak aby bylo možné rekonstruovat povrch na všech důležitých místech. Vytvořený model byl následně upraven v místech, kde byl povrch zakryt vegetací. Hotový model by exportován vytištěn na 3D tiskárně.

Příklad 3: Tvorba 3D modelu budovy a fotoplánů Řešení: V okolí stavby a na její fasádě byly zaměřeny vlícovací body pro přesné usazení modelu do lokální sítě. Tým pilot kameraman během tří letů pořídil snímky budovy z dostatečného počtu úhlů, tak aby bylo možné rekonstruovat povrch na všech důležitých místech. Vytvořený model byl následně upraven v místech, kde byl povrch zakryt vegetací. Hotový model by exportován vytištěn na 3D tiskárně.

Příklad 3: Tvorba 3D modelu budovy a fotoplánů Řešení: V okolí stavby a na její fasádě byly zaměřeny vlícovací body pro přesné usazení modelu do lokální sítě. Tým pilot kameraman během tří letů pořídil snímky budovy z dostatečného počtu úhlů, tak aby bylo možné rekonstruovat povrch na všech důležitých místech. Vytvořený model byl následně upraven v místech, kde byl povrch zakryt vegetací. Hotový model by exportován vytištěn na 3D tiskárně. 3D model - render

Příklad 3: Tvorba 3D modelu budovy a fotoplánů Řešení: V okolí stavby a na její fasádě byly zaměřeny vlícovací body pro přesné usazení modelu do lokální sítě. Tým pilot kameraman během tří letů pořídil snímky budovy z dostatečného počtu úhlů, tak aby bylo možné rekonstruovat povrch na všech důležitých místech. Vytvořený model byl následně upraven v místech, kde byl povrch zakryt vegetací. Hotový model by exportován vytištěn na 3D tiskárně. 3D model render a tisk

Příklad 3: Tvorba 3D modelu budovy a fotoplánů Technické údaje: Prostorové rozlišení ortomozaiky: 2 mm/px Prostorové rozlišení modelu: 8 mm/px Počet snímků: 1.218 3D model render a tisk

Příklad 4: Přesné zaměření sanované betonové konstrukce Stavba: Bezpečnostní přeliv vodohospodářského díla Zadání: Části betonové konstrukce měly být v rámci rekonstrukce odbourány vysokotlakým vodním paprskem hydrodemolicí. Odbouraný povrch je extrémně komplexní a běžnými metodami je velmi obtížné přesné zaměření.

Příklad 4: Přesné zaměření sanované betonové konstrukce Řešení: V místě byla vytvořena lokální síť vhodně orientovaná tak, aby bylo možné spočítat objemy povrchů z digitálního výškového modelu. Vlícovací body byly zaměřeny totální stanicí a povrch pokryt dostatečným počtem snímků. Měřické lety vyžadovaly velmi přesnou pilotáž vzhledem k blízkosti konstrukcí a zařízení. Povrch konstrukce po sanaci

Příklad 4: Přesné zaměření sanované betonové konstrukce Řešení: V místě byla vytvořena lokální síť vhodně orientovaná tak, aby bylo možné spočítat objemy povrchů z digitálního výškového modelu. Vlícovací body byly zaměřeny totální stanicí a povrch pokryt dostatečným počtem snímků. Měřické lety vyžadovaly velmi přesnou pilotáž vzhledem k blízkosti konstrukcí a zařízení. Výchozí stav

Příklad 4: Přesné zaměření sanované betonové konstrukce Řešení: V místě byla vytvořena lokální síť vhodně orientovaná tak, aby bylo možné spočítat objemy povrchů z digitálního výškového modelu. Vlícovací body byly zaměřeny totální stanicí a povrch pokryt dostatečným počtem snímků. Měřické lety vyžadovaly velmi přesnou pilotáž vzhledem k blízkosti konstrukcí a zařízení. Průběžný stav

Příklad 4: Přesné zaměření sanované betonové konstrukce Řešení: V místě byla vytvořena lokální síť vhodně orientovaná tak, aby bylo možné spočítat objemy povrchů z digitálního výškového modelu. Vlícovací body byly zaměřeny totální stanicí a povrch pokryt dostatečným počtem snímků. Měřické lety vyžadovaly velmi přesnou pilotáž vzhledem k blízkosti konstrukcí a zařízení. Průběžný stav

Příklad 4: Přesné zaměření sanované betonové konstrukce Řešení: V místě byla vytvořena lokální síť vhodně orientovaná tak, aby bylo možné spočítat objemy povrchů z digitálního výškového modelu. Vlícovací body byly zaměřeny totální stanicí a povrch pokryt dostatečným počtem snímků. Měřické lety vyžadovaly velmi přesnou pilotáž vzhledem k blízkosti konstrukcí a zařízení. Rozdílový model

Příklad 4: Přesné zaměření sanované betonové konstrukce Technické údaje: Prostorové rozlišení ortomozaiky: 1,2 mm/px Prostorové rozlišení modelu: 4 mm/px Rozdílový model

Příklad 5: Biologické hodnocení nepřístupných skalních útvarů Stavba: Rekonstrukce trati Benešov - Praha Zadání: V rámci stavby rekonstrukce trati bylo zapotřebí provést sanaci několika skalních výchozů. Místo stavby je uvnitř CHKO Český Kras a vyskytují se zde ZCHD rostlin. Nezbytným podkladem pro projekt sanace je biologické hodnocení lokality, které jsme provedli a dodali.

Příklad 5: Biologické hodnocení nepřístupných skalních útvarů Řešení: Z hlediska plánování letu je místo poměrně komplikované díky blízkosti trati a vzrostlé vegetace. Lety bylo potřeba projednat s ÚCL, CHKO a SŽDC a koordinovat s dispečerem dopravy. Pro udržení odstupu byl použit objektiv s delším ohniskem. Pro účely plánování letu byl využit podrobný digitální model terénu, který poskytuje přesné výškové a polohové údaje.

Příklad 5: Biologické hodnocení nepřístupných skalních útvarů Řešení: Z hlediska plánování letu je místo poměrně komplikované díky blízkosti trati a vzrostlé vegetace. Lety bylo potřeba projednat s ÚCL, CHKO a SŽDC a koordinovat s dispečerem dopravy. Pro udržení odstupu byl použit objektiv s delším ohniskem. Pro účely plánování letu byl využit podrobný digitální model terénu, který poskytuje přesné výškové a polohové údaje.

Příklad 5: Biologické hodnocení nepřístupných skalních útvarů Řešení: Z hlediska plánování letu je místo poměrně komplikované díky blízkosti trati a vzrostlé vegetace. Lety bylo potřeba projednat s ÚCL, CHKO a SŽDC a koordinovat s dispečerem dopravy. Pro udržení odstupu byl použit objektiv s delším ohniskem. Pro účely plánování letu byl využit podrobný digitální model terénu, který poskytuje přesné výškové a polohové údaje.

Příklad 5: Biologické hodnocení nepřístupných skalních útvarů Řešení: Z hlediska plánování letu je místo poměrně komplikované díky blízkosti trati a vzrostlé vegetace. Lety bylo potřeba projednat s ÚCL, CHKO a SŽDC a koordinovat s dispečerem dopravy. Pro udržení odstupu byl použit objektiv s delším ohniskem. Pro účely plánování letu byl využit podrobný digitální model terénu, který poskytuje přesné výškové a polohové údaje.

Příklad 5: Biologické hodnocení nepřístupných skalních útvarů Řešení: Z hlediska plánování letu je místo poměrně komplikované díky blízkosti trati a vzrostlé vegetace. Lety bylo potřeba projednat s ÚCL, CHKO a SŽDC a koordinovat s dispečerem dopravy. Pro udržení odstupu byl použit objektiv s delším ohniskem. Pro účely plánování letu byl využit podrobný digitální model terénu, který poskytuje přesné výškové a polohové údajy.

Příklad 5: Biologické hodnocení nepřístupných skalních útvarů Řešení: Z hlediska plánování letu je místo poměrně komplikované díky blízkosti trati a vzrostlé vegetace. Lety bylo potřeba projednat s ÚCL, CHKO a SŽDC a koordinovat s dispečerem dopravy. Pro udržení odstupu byl použit objektiv s delším ohniskem. Pro účely plánování letu byl využit podrobný digitální model terénu, který poskytuje přesné výškové a polohové údaje.

Příklad 5: Biologické hodnocení nepřístupných skalních útvarů Technické údaje: Prostorové rozlišení ortomozaiky: 3 mm/px Zvláště chráněné druhy: lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea), lomikámen latnatý (Saxifraga paniculata) a hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus)

Příklad 6: Pasportizace a objemové výpočty na stavbě Stavba: Čistírna odpadních vod v průmyslové zóně Zadání: Před zahájením stavby a po jejím dokončení byla stavba zdokumentována v podobě podrobné fotomapy a sady leteckých snímků. Kromě toho byl v průběhu stavby pořizován 3D model a prováděny objemové výpočty.

Příklad 6: Pasportizace a objemové výpočty na stavbě Stavba: Čistírna odpadních vod v průmyslové zóně Zadání: Před zahájením stavby a po jejím dokončení byla stavba zdokumentována v podobě podrobné fotomapy a sady leteckých snímků. Kromě toho byl v průběhu stavby pořizován 3D model a prováděny objemové výpočty.

Příklad 6: Pasportizace a objemové výpočty na stavbě Stavba: Čistírna odpadních vod v průmyslové zóně Zadání: Před zahájením stavby a po jejím dokončení byla stavba zdokumentována v podobě podrobné fotomapy a sady leteckých snímků. Kromě toho byl v průběhu stavby pořizován 3D model a prováděny objemové výpočty.

Příklad 6: Pasportizace a objemové výpočty na stavbě Stavba: Čistírna odpadních vod v průmyslové zóně Zadání: Před zahájením stavby a po jejím dokončení byla stavba zdokumentována v podobě podrobné fotomapy a sady leteckých snímků. Kromě toho byl v průběhu stavby pořizován 3D model a prováděny objemové výpočty.

Příklad 6: Pasportizace a objemové výpočty na stavbě Stavba: Čistírna odpadních vod v průmyslové zóně Zadání: Před zahájením stavby a po jejím dokončení byla stavba zdokumentována v podobě podrobné fotomapy a sady leteckých snímků. Kromě toho byl v průběhu stavby pořizován 3D model a prováděny objemové výpočty.

Příklad 6: Pasportizace a objemové výpočty na stavbě Stavba: Čistírna odpadních vod v průmyslové zóně Zadání: Před zahájením stavby a po jejím dokončení byla stavba zdokumentována v podobě podrobné fotomapy a sady leteckých snímků. Kromě toho byl v průběhu stavby pořizován 3D model a prováděny objemové výpočty.

Příklad 6: Pasportizace a objemové výpočty na stavbě Stavba: Čistírna odpadních vod v průmyslové zóně Zadání: Před zahájením stavby a po jejím dokončení byla stavba zdokumentována v podobě podrobné fotomapy a sady leteckých snímků. Kromě toho byl v průběhu stavby pořizován 3D model a prováděny objemové výpočty.

Příklad 6: Pasportizace a objemové výpočty na stavbě Technické údaje: Prostorové rozlišení ortomozaiky: 10 mm/px Prostorové rozlišení modelu: 40 mm/px Pokryté území: 10,1 ha

Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM Využití UAV ve stavebnictví Inspekce konstrukcí Měření objemů zemních prací Průběžná dokumentace stavu Inventarizace zásob materiálu Pasportizace při zahájení/ukončení Prezentace

Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM Aplikace při přípravě a realizaci staveb a návaznost na BIM Děkuji za pozornost. Vladimír Hůda