День клиентов SAREX
14/11/24
Зарегистрироваться
Москва | ВДНХ Павильон «Космос»
Принять участие
Способы расчета объемов снегового покрытия кровель с инструментами Sarex. Часть 2
Назад

Способы расчета объемов снегового покрытия кровель с инструментами Sarex. Часть 2

6/6/2024

Статьи

В первой части материала мы рассмотрели основные способы определения объема и уровня снегового покрытия, а также способы его мониторинга посредствам съемки АФС и платформы SAREX. Для получения наиболее полных и иллюстративных данных все это можно применять одновременно. В этой части мы рассмотрим дополнительные способы определения и мониторинга объема снега, которые включают в себя применение стороннего ПО, по которому мы также рассмотрим основные алгоритмы.

Мониторинг уровня снега кровель относительно 3D поверхности уровня кровли 

В качестве примера рассмотрим способ создания проектной поверхности относительно имеющегося облака точек. Это необходимо, если от проектного института такой модели не поступило, но оперативно требуются соответствующие работы по сравнению текущей съемки и проектной модели.

1. Необходимо обратиться к данным «летней» съемки и с помощью инструмента «Объем» выделить область крыши (рисунок 11).

2. Далее нажимаем на значок дискеты в правом верхнем углу и выбираем раздел «Часть облака».

Важно! Для того чтобы экспортировать облако точек, необходимо находиться в 3D режиме.

3. Выбираем тип измерения, в данном случае это объем, после чего в рабочем пространстве останется выбранный вами фрагмент, попадающий в контур выполненного измерения (рисунок 12).


Рисунок 11. Общий вид выполненного измерения, в контуре которого будет выгружено облако

Рисунок 12. Общий вид облака точек по контуру выполненного измерения

4. Если необходим фрагмент облака точек, нажимаем «Экспортировать». Далее мы автоматически переходим в раздел истории экспортов. Необходимо дождаться загрузки запроса на экспорт. Как только рядом с запросом появится надпись «Готово», нажимаем на значок загрузки, и облако загружается в папку скаченных файлов браузера.

5. В данном случае выбираем раздел «Горизонтали» и нажимаем экспортировать. Формат выгрузки горизонталей – DXF.

6. Далее открываем файл в стороннем ПО для работы с горизонталями (рисунок 13).


Рисунок 13. Общий вид выгруженного фрагмента облака в виде горизонталей

7. Выбираем в области инструментов «Поверхность» и нажимаем «Создать поверхность» (рисунок 14). 

Рисунок 14. Порядок создания поверхности

8. Выбираем раздел «Структурные линии» и добавляем их (рисунок 15). На рисунке 16 представлен общий вид.


Рисунок 15. Порядок добавления структурных линий

Рисунок 16. Общий вид результата добавления структурных линий

9. Для предварительного просмотра результата выделяем все элементы рабочего пространства. Далее нажимаем на «Просмотр объектов» (рисунок 17). После того, как откроется окно просмотра, экспортируем результат в LXML.


Рисунок 17. Порядок вызова окна просмотра объектов, общий вид окна просмотра объектов, порядок производства работ по выгрузке результата

При загрузке данного файла в формате LXML в раздел документация платформы SAREX, он автоматически конвертируется в GLB (рисунок 18).


Рисунок 18. Общий вид загруженного файла в раздел «Документация»

10. Далее мы можем загрузить получившуюся поверхность либо в раздел «Съемки», либо создать рабочее пространство через раздел «Документация» в формате GLB (рисунок 19).


Рисунок 19. Общий вид получившейся поверхности крыши на платформе SAREX

Данная поверхность выполнялась на основе «летней» съемки, и теперь мы можем относительно нее производить сравнения без задействования сторонних съемок. 


Рисунок 20. Приближенный вид получившейся поверхности крыши на платформе SAREX

Рисунок 21. Приближенный вид получившейся поверхности крыши и облака АФС на платформе SAREX

Рисунок 22. Общий вид получившейся поверхности крыши и облака АФС на платформе SAREX

Мониторинг уровня снега кровель относительно смоделированной 3D модели крыши

Следующий способ будет особенно применим проектным институтом или отделом. На основе облаков НЛС и АФС можно выполнять измерения и по фактическим данным производить моделирование необходимых элементов. Данный способ актуален, если утеряны данные и чертежи, а модели и вовсе не было. В таком случае, специалистам не нужно выезжать на площадку и вручную производить измерения, достаточно выполнить один раз съемку и уже на платформе снять нужные размеры. Это значительно экономит время специалистов и сокращает количество участников для выполнения данной задачи.


Рисунок 23. Общий вид выполненных измерений габаритов конструкции крыши на платформе SAREX

Рисунок 24. Общий вид смоделированной плиты крыши в стороннем ПО по размерам снятых на платформе SAREX
Дальнейшие действия с моделью и облаком производятся не в разделе «Съемки», а через создание рабочего пространства в разделе «Документация».

Далее загружаем модель в формате s3d в раздел «Документация», создаем рабочее пространство и заказываем сравнение с облаком (или его фрагментом).

Заказ сравнения в данном случае необходим для того, чтобы растрировать модель, а также чтобы далее мы смогли выполнять сечения и уже количественно определять габариты снегового покрытия.

Результатом заказанного сравнения между облаком и моделью (сравнение на отклонения) являются растрированная модель и обрезанное по контуру модели облако точек, участвовавшее в сравнении. При этом в результате сравнения нам также доступна тепловая карта, которая окрашивается по установленным допускам и отклонениям. 

В рамках решения поставленной задачи (расчет объема снега) результат сравнения нас не интересует, так как само облако точек обрезается по контуру модели, то есть весь снеговой объем также обрежется. Но после того, как мы получили растрированную модель, мы можем применить другое приложение рабочего пространства – «Сечения». Модель не может отображаться в сечении, а облака могут. 


Рисунок 25. Общий вид выполненного сравнения на платформе SAREX

При этом важно помнить, что в данном случае мы работаем с облаком АФС, которое обладает меньшей плотностью, чем облако НЛС и получившаяся растрированная модель. Рассмотрим данную особенность на рисунке 26 - выполним приближение и построим для наглядности контур нашего облака (снегового объема) - карточки 2-4.


Рисунок 26. 1 - общий вид получившегося сечения на платформе SAREX в 2D режиме; 2,3 - общий вид результата выполненного сечения; 4 - общий вид результата выполненного измерения

В данном случае «Отклонение» — это измерение, показывающее отличие облака от проектной модели. Значение отклонения (снегового объема) составило ~ 81 см. 

После этого, при необходимости, мы можем выполнить продольное и поперечное сечение для дальнейшего расчета снегового объема.

Мониторинг уровня снега кровель посредством заказа сравнений между съемками - раздел «Документация»

В первой части статьи мы уже рассмотрели способы анализа объема снега на результате сравнения между съемками, но в разделе «Съемки».

Основное отличие разделов Sarex– в «Съемках» доступен больший перечень инструментов для работы с результатом сравнения. В «Документации» мы не сможем измерить объем конкретной области, но при этом многим пользователям будет удобнее инструмент «Атрибуты точки» и приложение «Сечения», которые в свою очередь доступны только в рабочем пространстве этого раздела. В любом случае пользователь сам решает какой из способов подойдет именно ему для конкретной технической задачи. При этом данные разделы можно комбинировать, получая более полный объем информации.

На рисунке 27 представлен результат сравнения между двумя облаками, каждое из которых относится к своему временному интервалу. Результат сравнения иллюстрируется тепловой картой, где синий цвет – это тот объем, который убавился на облаке, которое мы сравнивали с другим (прошлым) облаком, красный цвет – добавившийся объем. 


Рисунок 27. Общий вид результата сравнения между двумя съемками в разделе «Документация»

Атрибуты точки показывают месторасположение рассматриваемой точки по осям и значение отклонения. Отклонение в данном случае – значение прибавившегося или убавившегося объема.

Далее мы можем выполнить сечения (по аналогии с рисунком 27) и измерение. На рисунке 28 проиллюстрирован пример разделения рабочего окна, где в одной части - выполненное сечение, а в другой части представлен результат сравнения и участок месторасположения сечения.


Рисунок 28. Общий вид разделенного рабочего пространства

Этот инструмент позволяет на одной иллюстрации показать сразу два вида одного интересующего участка, что в свою очередь может экономить объем отчета (если оформляется результат анализа), а также позволяет в одном рабочем пространстве динамически изучать данные, не переключаясь между вкладками браузера. 


Заключение

В заключение отметим, что при необходимости можно и нужно комбинировать инструменты платформы SAREX для получения наиболее иллюстративной информации об объекте исследования. Задачи и объекты могут быть разные, а платформа для их реализации одна – и это SAREX.

Что покажем?

01
Новые настройки и режимы работы с согласованиями
02
Новый PDF viewer и связанные с ним улучшения
03
Новый BIM viewer: рост производительности и качества визуализации, расширение функциональности, продвинутые алгоритмы рендера
04
Обновленный модуль Замечания: пометки внутри замечаний, работа с общим реестром, настройки доступа, экспорт данных
05
Запуск Sarex AI: первые применения внутри Среды общих данных
06
Улучшенное документирование API

В первой части материала мы рассмотрели основные способы определения объема и уровня снегового покрытия, а также способы его мониторинга посредствам съемки АФС и платформы SAREX. Для получения наиболее полных и иллюстративных данных все это можно применять одновременно. В этой части мы рассмотрим дополнительные способы определения и мониторинга объема снега, которые включают в себя применение стороннего ПО, по которому мы также рассмотрим основные алгоритмы.

Мониторинг уровня снега кровель относительно 3D поверхности уровня кровли 

В качестве примера рассмотрим способ создания проектной поверхности относительно имеющегося облака точек. Это необходимо, если от проектного института такой модели не поступило, но оперативно требуются соответствующие работы по сравнению текущей съемки и проектной модели.

1. Необходимо обратиться к данным «летней» съемки и с помощью инструмента «Объем» выделить область крыши (рисунок 11).

2. Далее нажимаем на значок дискеты в правом верхнем углу и выбираем раздел «Часть облака».

Важно! Для того чтобы экспортировать облако точек, необходимо находиться в 3D режиме.

3. Выбираем тип измерения, в данном случае это объем, после чего в рабочем пространстве останется выбранный вами фрагмент, попадающий в контур выполненного измерения (рисунок 12).


Рисунок 11. Общий вид выполненного измерения, в контуре которого будет выгружено облако

Рисунок 12. Общий вид облака точек по контуру выполненного измерения

4. Если необходим фрагмент облака точек, нажимаем «Экспортировать». Далее мы автоматически переходим в раздел истории экспортов. Необходимо дождаться загрузки запроса на экспорт. Как только рядом с запросом появится надпись «Готово», нажимаем на значок загрузки, и облако загружается в папку скаченных файлов браузера.

5. В данном случае выбираем раздел «Горизонтали» и нажимаем экспортировать. Формат выгрузки горизонталей – DXF.

6. Далее открываем файл в стороннем ПО для работы с горизонталями (рисунок 13).


Рисунок 13. Общий вид выгруженного фрагмента облака в виде горизонталей

7. Выбираем в области инструментов «Поверхность» и нажимаем «Создать поверхность» (рисунок 14). 

Рисунок 14. Порядок создания поверхности

8. Выбираем раздел «Структурные линии» и добавляем их (рисунок 15). На рисунке 16 представлен общий вид.


Рисунок 15. Порядок добавления структурных линий

Рисунок 16. Общий вид результата добавления структурных линий

9. Для предварительного просмотра результата выделяем все элементы рабочего пространства. Далее нажимаем на «Просмотр объектов» (рисунок 17). После того, как откроется окно просмотра, экспортируем результат в LXML.


Рисунок 17. Порядок вызова окна просмотра объектов, общий вид окна просмотра объектов, порядок производства работ по выгрузке результата

При загрузке данного файла в формате LXML в раздел документация платформы SAREX, он автоматически конвертируется в GLB (рисунок 18).


Рисунок 18. Общий вид загруженного файла в раздел «Документация»

10. Далее мы можем загрузить получившуюся поверхность либо в раздел «Съемки», либо создать рабочее пространство через раздел «Документация» в формате GLB (рисунок 19).


Рисунок 19. Общий вид получившейся поверхности крыши на платформе SAREX

Данная поверхность выполнялась на основе «летней» съемки, и теперь мы можем относительно нее производить сравнения без задействования сторонних съемок. 


Рисунок 20. Приближенный вид получившейся поверхности крыши на платформе SAREX

Рисунок 21. Приближенный вид получившейся поверхности крыши и облака АФС на платформе SAREX

Рисунок 22. Общий вид получившейся поверхности крыши и облака АФС на платформе SAREX

Мониторинг уровня снега кровель относительно смоделированной 3D модели крыши

Следующий способ будет особенно применим проектным институтом или отделом. На основе облаков НЛС и АФС можно выполнять измерения и по фактическим данным производить моделирование необходимых элементов. Данный способ актуален, если утеряны данные и чертежи, а модели и вовсе не было. В таком случае, специалистам не нужно выезжать на площадку и вручную производить измерения, достаточно выполнить один раз съемку и уже на платформе снять нужные размеры. Это значительно экономит время специалистов и сокращает количество участников для выполнения данной задачи.


Рисунок 23. Общий вид выполненных измерений габаритов конструкции крыши на платформе SAREX

Рисунок 24. Общий вид смоделированной плиты крыши в стороннем ПО по размерам снятых на платформе SAREX
Дальнейшие действия с моделью и облаком производятся не в разделе «Съемки», а через создание рабочего пространства в разделе «Документация».

Далее загружаем модель в формате s3d в раздел «Документация», создаем рабочее пространство и заказываем сравнение с облаком (или его фрагментом).

Заказ сравнения в данном случае необходим для того, чтобы растрировать модель, а также чтобы далее мы смогли выполнять сечения и уже количественно определять габариты снегового покрытия.

Результатом заказанного сравнения между облаком и моделью (сравнение на отклонения) являются растрированная модель и обрезанное по контуру модели облако точек, участвовавшее в сравнении. При этом в результате сравнения нам также доступна тепловая карта, которая окрашивается по установленным допускам и отклонениям. 

В рамках решения поставленной задачи (расчет объема снега) результат сравнения нас не интересует, так как само облако точек обрезается по контуру модели, то есть весь снеговой объем также обрежется. Но после того, как мы получили растрированную модель, мы можем применить другое приложение рабочего пространства – «Сечения». Модель не может отображаться в сечении, а облака могут. 


Рисунок 25. Общий вид выполненного сравнения на платформе SAREX

При этом важно помнить, что в данном случае мы работаем с облаком АФС, которое обладает меньшей плотностью, чем облако НЛС и получившаяся растрированная модель. Рассмотрим данную особенность на рисунке 26 - выполним приближение и построим для наглядности контур нашего облака (снегового объема) - карточки 2-4.


Рисунок 26. 1 - общий вид получившегося сечения на платформе SAREX в 2D режиме; 2,3 - общий вид результата выполненного сечения; 4 - общий вид результата выполненного измерения

В данном случае «Отклонение» — это измерение, показывающее отличие облака от проектной модели. Значение отклонения (снегового объема) составило ~ 81 см. 

После этого, при необходимости, мы можем выполнить продольное и поперечное сечение для дальнейшего расчета снегового объема.

Мониторинг уровня снега кровель посредством заказа сравнений между съемками - раздел «Документация»

В первой части статьи мы уже рассмотрели способы анализа объема снега на результате сравнения между съемками, но в разделе «Съемки».

Основное отличие разделов Sarex– в «Съемках» доступен больший перечень инструментов для работы с результатом сравнения. В «Документации» мы не сможем измерить объем конкретной области, но при этом многим пользователям будет удобнее инструмент «Атрибуты точки» и приложение «Сечения», которые в свою очередь доступны только в рабочем пространстве этого раздела. В любом случае пользователь сам решает какой из способов подойдет именно ему для конкретной технической задачи. При этом данные разделы можно комбинировать, получая более полный объем информации.

На рисунке 27 представлен результат сравнения между двумя облаками, каждое из которых относится к своему временному интервалу. Результат сравнения иллюстрируется тепловой картой, где синий цвет – это тот объем, который убавился на облаке, которое мы сравнивали с другим (прошлым) облаком, красный цвет – добавившийся объем. 


Рисунок 27. Общий вид результата сравнения между двумя съемками в разделе «Документация»

Атрибуты точки показывают месторасположение рассматриваемой точки по осям и значение отклонения. Отклонение в данном случае – значение прибавившегося или убавившегося объема.

Далее мы можем выполнить сечения (по аналогии с рисунком 27) и измерение. На рисунке 28 проиллюстрирован пример разделения рабочего окна, где в одной части - выполненное сечение, а в другой части представлен результат сравнения и участок месторасположения сечения.


Рисунок 28. Общий вид разделенного рабочего пространства

Этот инструмент позволяет на одной иллюстрации показать сразу два вида одного интересующего участка, что в свою очередь может экономить объем отчета (если оформляется результат анализа), а также позволяет в одном рабочем пространстве динамически изучать данные, не переключаясь между вкладками браузера. 


Заключение

В заключение отметим, что при необходимости можно и нужно комбинировать инструменты платформы SAREX для получения наиболее иллюстративной информации об объекте исследования. Задачи и объекты могут быть разные, а платформа для их реализации одна – и это SAREX.

Автор

Спикеры

Полина Дедюхова

Руководитель отдела сопровождения проектов цифрового мониторинга строительства Sarex

Полезные материалы

Хотите стать участником вебинара?

5 июля 2024 | 11:00 Мск

успейте зарегистрироваться на бесплатную онлайн-трансляцию, чтобы узнать обо всех обновлениях Sarex первыми

6.6.2024

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛЫ SAREX

Будьте в курсе всех наших новостей и обновлений, повышайте отраслевую экспертизу вместе с нами

вам может быть интересно

Смотреть все
Мероприятия

14 ноября, Москва | День клиентов SAREX 2024

17.10.2024

Подробнее
Статьи

Анализ способов оценки и таксации лесов на платформе Sarex. Часть 2

27.9.2024

Подробнее
Статьи

Программы управления строительством: задачи, тренды, аспекты

19.9.2024

Подробнее
Смотреть все