По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 528.4

Технологии лазерного сканирования — новые горизонты в области конструирования

Господинов Славейко д-р техн. наук, профессор; Почетный академик, Российская академия космонавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ); Почетный академик, Международная академия наук Евразии (IEAS); проректор, Университет архитектуры, строительства и геодезии, г. София, Болгария

Рассматриваются возможности технологий наземного лазерного сканирования. Дается сравнительный анализ методов неразрушающего контроля изделий. Приведены примеры конкретного использования технологий лазерного сканирования при анализе нефтяных резервуаров.

Литература:

1. Върбанов Хр., Тепавичаров А., Ганев Т. Приложна теория на еластичността и пластичността. — 1992.

2. Господинов С., Вълканов Н. Трета национална научно-техническа конференция с международно участие. — 2012.

3. Waniček, P., Krakiwsky E. Geodesy: the concepts. North-Holland, 1986.

4. Detrekői, A. Deformationsmessungen und Deformationsanalyse. Ősterreichische Zeitschrift fűr Vermessungswesen und Photogrammetrie, 1988, Heft 3.

5. 3D Scan. Final Report for deformation survey. Location: Petrol Base — Parvomay, Bulgaria, May 2012.

6. Gospodinov S., Postolovsky A., Shtereva K. Terrestrial laser scanning technology — new horizons in the area of construction and architecture. Международна конференция. — Бургас. — 20 13.

При перемещении тела, если расстояние между точками этого тела не меняются, то считается, что тело движется без деформации [1]. Если же тело перемещается таким образом, что взаимные расстояния между точками его изменения, то считается, что тело подвергнуто деформации. С другой стороны, тело может быть перемещено без деформации и деформироваться — без движения. Другими словами, понятие деформации непосредственно связано с изменением формы [1].

Это уточнение имеет важное значение, когда речь заходит об использовании различных методов обследования для определения эмпирических характеристик деформированного состояния тела или объекта. Наиболее часто используемые функции обнаруживаются при сдвиге во время типичных дискретных точек или областей тела, а также изменения в его форме и наклона (рис. 1).

Измерение деформации тела различны по своему характеру, масштабу и точности методов измерения [2].

Реальные возможности для преодоления недостатков традиционных методов обследования появились после появления технологии наземного лазерного сканирования [3]. Прошло более 10 лет с момента ее появления. Эта технология применяется в основном для быстрого получения точной информации о трехмерных геометрических характеристиках различных объектов окружающего нас мира. Эта технология предоставляет данные, снятые с чрезвычайно высокой плотностью, и приводит к созданию правдоподобной трехмерной модели сканируемого объекта.

Основным недостатком геодезических методов является большое количество точек измерения, которые необходимо произвести, что занимает большой промежуток времени.

Экспериментальная картина деформации имеет подчеркнуто дискретный характер, что дает возможность установить приблизительную картину деформаций.

Технология наземного лазерного сканирования была апробирована на трех нефтяных резервуарах, расположенных около города Первомай [5]. Для реализации сканирования был использован сканер Scan Station 2 (рис. 2) производства Leica Geosystems. Прибор позволяет снимать точки с максимальным разрешением 1–2 мм, в обхвате от 360 до 270°, на растоянии до 300 м и скоростью 50 000 точек в сек.

Для Цитирования:
Господинов Славейко, Технологии лазерного сканирования — новые горизонты в области конструирования. Конструкторское Бюро. 2016;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: