OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení



Podobné dokumenty
Laserové skenování (1)

Terestrické 3D skenování

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Laserové skenování

Pozemní laserové skenování. Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.

3D MODEL PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule

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

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

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

Využití moderních geodetických metod ve stavebnictví

Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády

BIM. moderní způsob tvorby 3D modelu s pomocí laserového scanování. di5 architekti inženýři s.r.o., Ing. David Pivec

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění

Zdroj:

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ

Digitalizace starých kartografických děl

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

Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje a 3D technologie. Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. Zlín 26. září 2013

Moderní automatizované měřické systémy použitelné k přesné dokumentaci nehod (principy metod, přesnosti, jejich výhody a nevýhody)

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

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

Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje stavu vozovek PK

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM

Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování

Industrializovaný BIM

Digitalizace starých glóbů

Topografické mapování KMA/TOMA

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i

I řešení bez nálepky smart mohou být chytrá

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

Metody sběru prostorových dat v Laboratoři geoinformatiky FŽP UJEP

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY

Ověření relativní přesnosti určování objemů

Komise 1 místnost B června. obhajoba práce SZZ 70/30 % prezentace. oponent. vedoucí

Dobrý den, dámy a pánové, rád bych vás seznámil s posledními trendy v oblasti sběru a zpracování účelových map velkých měřítek, a to zejména

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

Airborne Laser Scanning (ASL) - LIDAR (light detection and ranging)

WOOW OFFICE. řada kancelářského nábytku

MODELOVÁNÍ VÝROBY METODOU 3D LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ SVOČ FST 2016

Staré mapy TEMAP - elearning

Mobilní mapovací systém

, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa, Ph.D. AGP Geografické informační systémy

DIGITÁLNÍ ORTOFOTO. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník

NOVÝ VÝŠKOPIS ÚZEMÍ ČR JIŽ EXISTUJE

LASEROVÝ SKENER HP-L-8.9

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

POSOUZENÍ PŘESNOSTI METODY MOBILNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ A PŘÍKLADY JEJÍHO POUŽITÍ V PRAXI

Role katastru nemovitosti a zeměměřictví v železniční dopravě

GEPRO řešení pro GNSS Leica

Pilotní projekt využití technologie UAV (nejen) pro pozemkové úpravy

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

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

Aplikace třetího rozměru v archeologii. Úvod a 3D prostředí

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY GEOREFERENCOVÁNÍ MAP

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

Technické dílo roku 2014

Digitalizace fondů NPÚ

3D MĚŘENÍ TECHNOLOGIÍ LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ

Fotogammetrie. Zpracoval: Jakub Šurab, sur072. Datum:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km.


Staré mapy TEMAP - elearning

Topografické mapování KMA/TOMA

Význam a způsoby sdílení geodat. Ing. Petr Seidl, CSc. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček

Topografické mapování KMA/TOMA

Kalibrační proces ve 3D

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

3D kontaktní skener MicroScribe-3D výukový modul. 3D kontaktní skener MicroScribe-3D Výukový modul

ALLPLAN BRIDGE PARAMETRICKÉ NAVRHOVÁNÍ MOSTŮ. INTELIGENTNÍ A FLEXIBILNÍ PŘEJDĚTE NA NAŠE PROFESIONÁLNÍ BIM PRODUKTY PRO NÁVRH A KONSTRUKCI MOSTŮ

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová

GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR

Využití technologií mobilního mapování & georadaru v silničním hospodářství

PLOŠNÁ GRAFICKÁ ANALÝZA NEROVNOSTÍ VOZOVEK. Jiří Sláma

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Červené bahno. kolontár, maďarsko. PŘípadová studie

Možnosti 3D dokumentace. Vojtěch Nosek

3D Johny. AFORTI IT s.r.o. Nám. Míru 12, Šumperk

Leica 3D pozemní laserové skenery

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

Tvorba digitálního modelu nádraží v Ostravě-Vítkovicích. Ing. Jiří Kunecký, PhD. Ing. Hana Hasníková Ing. Riccardo Cacciotti

ALLPLAN ENGINEERING CIVIL

ÚCHYLKY TVARU A POLOHY

BIM & Projekt. di5 architekti inženýři s.r.o., Tomáš Minka minka@di5.cz

Měřická dokumentace používané metody

Snímání počítačových modelů lidského těla a jejich užití ve fyzioterapii. Ing. Adam Chromý doc. Ing. Luděk Žalud, Ph.D.

Obsah. Úvod Barevná kompozice Světlo Chromatická teplota světla Vyvážení bílé barvy... 20

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

3D REKONSTRUKCE ARCHITEKTURY DAVID SEDLÁČEK

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

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

Definice uživatele. Datum:

3DReshaper software pro zpracování laserového

Transkript:

OBSAH Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení

METODA LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Laserové skenovací systémy umožňují bezkontaktní určováníprostorových souřadnic, 3D modelování, vizualizaci složitých staveb a konstrukcí, interiérů, podzemních prostor, libovolných terénůči drobných předmětůs mimořádnou rychlostí, přesností, komplexností a bezpečností. zdroj: internet

VÝHODY 3D LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Automatický a systematický sběr bodů Vysokáhustota těchto bodůa rychlost jejich zaměření(statisíce bodů za sekundu) Výpočet souřadnic v reálném čase (během měření nebo hned po něm) Možnost přiřadit souřadnicím bodu i hodnotu odrazivosti povrchu

DŮVODY A CÍLE POUŽITÍ V současnédoběpoužíváno v mnoha oborech (architektura, podzemnístavitelství, důlnía hornický průmysl, topografie, GIS,, archeologie, film, ) Neustálý vývoj a minimalizace měřících zařízenía výpočetní techniky umožňujídíky ceněa manipulaci se zařízením průnik této technologie do dalších odvětví zdroj:

Ukázka barevného mračna bodů LASEROVÉSKENOVÁNÍ výstup ze skenování Detail

DŮVODY A CÍLE POUŽITÍ Potřeba velmi podrobného zaměření stávající podzemníinženýrskéstavby (kanalizace, kolektory, ) pro potřeby opravy, úpravy nebo napojení dalších konstrukcí Nutná úzká spolupráce se zkušeným geodetem Časovéa technicky náročnézaměřenímnoha geodetických bodů Problém s dodatečným zaměřením při změně požadavků v průběhu přípravy stavby

PILOTNÍPROJEKT Oddělovací komora barrandovského spadiště OK_33K (hloubka 75m) Sanace betonových konstrukcí Sanace kleneb Sanace cihelného zdiva

ODDĚLOVACÍKOMORA OK_33K Původní stav před sanací Stav po sanaci

Zaměření komory POSTUP PRACÍ 3D skenování komory (Riegl Z360i) Připojení komory na souřadný systém (Leica TCRA 1103) Zpracování dat Transformace mračna bodů do souřadného systému a jejich vyrovnání (software RISCAN) Očištěnímračna o objekty, kterénejsou předmětem měření(lešení, nánosy apod. Tvorba digitálního 3D modelu skutečného stavu objektu Tvorba řezaného a sítěného modelu skutečného stavu, ve zvolené rovině a vzdálenosti Tvorba modelů zábradlí a nosníků přepadových hran (idealizované tvary) Tvorba výkresů(půdorysy, řezy, ) Zpracování vizualizací a videa (prezentační účely)

LASEROVÉSKENOVÁNÍ výstup ze skenování Mračna bodů Laserový skener Riegl Z360i 6 870 000 zaměřených bodů Výsledná střední chyba 0,01m

3D model LASEROVÉSKENOVÁNÍ zpracované výstupy ze skenování 3D s texturou a dopracovanými profily 3D v řezech 3D drátěný model

LASEROVÉSKENOVÁNÍ zpracované výstupy ze skenování Porovnání fotografie s modelem

LASEROVÉSKENOVÁNÍ zpracované výstupy ze skenování Animovaný průchod objektem

MOŽNOSTI VYUŽITÍ PODKLADY PRO NÁVRH PASPORTIZACE ARCHIVACE

PODKLADY PRO NÁVRH KOMPLETNÍ ZAMĚŘENÍ CELÉHO OBJEKTU Řezy objektu v jakémkoli místě Drátěný model 3D

PODKLADY PRO NÁVRH ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU OBJEKTU

PODKLADY PRO NÁVRH POROVNÁNÍ SKUTEČNÉHO STAVU S PROJEKTEM (stanovení rozsahu stavebních prací, zpřesnění rozpočtu, ) Projekt Zaměření Prolnutí

PASPORTIZACE PŘI VÝSTAVBĚV OCHRANNÉM PÁSMU OBJEKTU PŘI VLASTNÍ VÝSTAVBĚ OBJEKTU (kontrola tvarové kázně, spotřeba materiálů, )

ARCHIVACE DIGITALIZACE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NA STOKOVÉ SÍTI

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Dostupnátechnologie cenověsrovnatelnás podrobným geodetickým zaměřením Použitelnost odpovídámnožstvía podrobnosti získaných dat Stanovit formát a rozsah výstupů Efektivnía rychlézpracovánípodkladůsložitých objektů pro archivaci, provoz, projektování, Pasportizace a kontrola objektůpři prováděnístaveb v ochranném pásmu Kontrola provádění stavebních prací v při výstavbě (tvarová kázeň, spotřeba materiálu, )

výtokovákomora shybky na stoce B, Praha - Holešovice