190020, г. Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., 44

Разработка стационарных высокоточных фотограмметрических систем мониторинга инженерных сооружений

Видеоматериалы 27-12-2023, 22:50 95    Распечатать

Видео с докладом по теме «Разработка стационарных высокоточных фотограмметрических систем мониторинга инженерных сооружений» на XIII Конференции 2023 "Обследование зданий и сооружений: проблемы и пути их решения" Санкт-Петербург.

В докладе представлен опыт применения методов фотограмметрии для мониторинга состояния и поведения инженерных объектов под воздействием внешних факторов. Также проводится сравнение возможностей методов геодезии и фотограмметрии для автоматизированного мониторинга. Генеральный директор компании «Архитектурная фотограмметрия» рассказывает о разработке стационарных высокоточных фотограмметрических систем мониторинга и представляет некоторые результаты этих разработок.



Цели доклада:
➡ Рассказать об опыте применения методов фотограмметрии для мониторинга инженерных объектов.
➡ Сравнить возможности методов геодезии и фотограмметрии для задач организации автоматизированного мониторинга.
➡ Представить некоторые результаты разработок стационарных высокоточных фотограмметрических систем мониторинга, выполненных нашей компанией.

Геодезический и фотограмметрический метод работают на одном поле – мы определяем геометрию объекта или, если говорить о мониторинге, изменение геометрии объекта под воздействием разных факторов. Но, если геодезические методы это делают непосредственно - при помощи геодезического прибора измеряется сам объект, то фотограмметрия предполагает выполнение съемки – получение фотоснимков, которые и подвергаются обработке. Это дает ряд преимуществ при мониторинге состояния инженерных сооружений.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ФОТОГРАММЕТРИИ ДЛЯ ЗАДАЧ МОНИТОРИНГА
1. Возможность одновременного (одномоментного) наблюдения множества точек.
2. Возможность мониторинга быстропротекающих процессов.
3. Возможность достижения практически любой требуемой точности наблюдений.
4. Высокая адаптивность метода.
5. Высокая предрасположенность метода к автоматизации.

Выступление АЕ Войнаровского на XIII Конференции 2023 Обследование зданий и сооружений: проблемы и пути их решения
Выступление А.Е. Войнаровского на XIII Конференции 2023 "Обследование зданий и сооружений: проблемы и пути их решения" с докладом


Мониторинг роботизированными тахеометрами - одна точка - один прибор - дорого
Мониторинг роботизированными тахеометрами: одна точка - один прибор. Дорого?


Мониторинг инженерных сооружений методом ГНСС
Мониторинг инженерных сооружений методом ГНСС.


Мониторинг инженерных сооружений методами фотограмметрии
Мониторинг инженерных сооружений методами фотограмметрии.


Координатная привязка фотограмметрических марок
Координатная привязка фотограмметрических марок.


Оборудование для стационарного мониторинга - набор для высокоточных наблюдений за деформациями
Оборудование для стационарного мониторинга - набор для высокоточных наблюдений за деформациями зданий и сооружений.


Фотограмметрические светоотражающие марки на опорах моста для проведения мониторинга их состояния
Фотограмметрические светоотражающие марки на опорах моста для проведения мониторинга их состояния.


Установленное съемочное оборудование для мониторинга опор моста
Установленное съемочное оборудование для мониторинга опор моста.


Рабочий снимок - съемка установленных фотограмметрических марок для мониторинга
Рабочий снимок - съемка установленных фотограмметрических марок для мониторинга.




ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЗДАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
1. Стационарная фотограмметрическая система мониторинга обеспечивает выполнение наблюдений в любое время суток в любое время года.
2. Единственным препятствием выполнения наблюдений является отсутствие оптической видимости (сильный туман, снег, физические препятствия).
3. Система обеспечивает высокую стабильную точность определения координат деформационных марок и их перемещений относительно опорных пунктов (1.5 и 2.0 мм) – соответственно.
4. Система работает полностью в автоматическом режиме, 0 отсутствие влияния «человеческого фактора» на результаты мониторинга.
5. Стоимость подобной автоматической фотограмметрической системы мониторинга существенно меньше геодезических аналогов (роботизированные тахеометры, ГНСС) и имеет ряд преимуществ над ними.

Доклад - Разработка стационарных высокоточных фотограмметрических систем мониторинга инженерных сооружений


Доклад «Разработка стационарных высокоточных фотограмметрических систем мониторинга инженерных сооружений» на XIII Конференции 2023 "Обследование зданий и сооружений: проблемы и пути их решения" Санкт-Петербург.

Доклад представлен на XIII Конференции "Обследование зданий и сооружений: проблемы и пути их решения" в Санкт-Петербурге, организованной Ассоциацией обследователей зданий и сооружений АОЗИС.

ВОЙНАРОВСКИЙ Александр Евгеньевич, технический директор ООО «Архитектурная фотограмметрия», доцент кафедры картографии и геоинформатики СПбГУ (Санкт-Петербург)
НАЗАРОВ Роман Алексеевич, ведущий специалист ООО «Архитектурная фотограмметрия» (Санкт-Петербург)
КОРЖ Родион Сергеевич, главный геодезист ООО «Архитектурная фотограмметрия» (Санкт-Петербург)

#фотограмметрия #мониторинг #инженерныесооружения #высокоточныесистемы #мониторингзданий #автоматизациямониторинга #фотомикрометр #войнаровский #доклад #конференция #видео #оазис

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ

    ГОСТ 31937-2011 Правила обследования и мониторинга технического состояния здания или сооружения

    Появление трещин или деформационных швов — событие не закономерное, а свидетельствующее о возникновении проблем при эксплуатации здания или сооружения. Наличие трещины на здании не может быть проигнорировано специалистом по обслуживанию и надзору за состоянием строительного объекта. За любым...

    Руководство пользователя по комплексу PhotoMicrometer 1D/2D

    Фотомикрометр 1D/2D (фотощелемер 1D/2D) - это аппаратно-программный комплекс для выполнения мониторинга трещин и деформационных швов в зданиях и сооружениях по одной или двум координатным осям. Технология мониторинга состоит и маяка, цифровой фотокамеры и программы PhotoMicrometer 1D/2D....

    МАЯК, ЩЕЛЕМЕР (ГОСТ 24846-2012)

    Проведение наблюдений за "поведением" трещин или деформационных швов в здании или сооружении необходимо выполнять согласно Межгосударственному Стандарту - ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений. Пункт стандарта 3.34. маяк, щелемер:...

ГОСТ 31937-2011 Правила обследования и мониторинга технического состояния здания или сооружения

Появление трещин или деформационных швов — событие не закономерное, а свидетельствующее о возникновении проблем при эксплуатации здания или сооружения. Наличие трещины на здании не может быть проигнорировано специалистом по обслуживанию и надзору за состоянием строительного объекта. За любым...

Руководство пользователя по комплексу PhotoMicrometer 1D/2D

Фотомикрометр 1D/2D (фотощелемер 1D/2D) - это аппаратно-программный комплекс для выполнения мониторинга трещин и деформационных швов в зданиях и сооружениях по одной или двум координатным осям. Технология мониторинга состоит и маяка, цифровой фотокамеры и программы PhotoMicrometer 1D/2D....

МАЯК, ЩЕЛЕМЕР (ГОСТ 24846-2012)

Проведение наблюдений за "поведением" трещин или деформационных швов в здании или сооружении необходимо выполнять согласно Межгосударственному Стандарту - ГОСТ 24846-2012. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений. Пункт стандарта 3.34. маяк, щелемер:...

Разработка — А.Войнаровский, А.Леонтьева. Copyright © 2015-2023 «НПП «Фотограмметрия». Все права защищены.