Обследование технического состояния зданий и сооружений
Объектов незавершенного строительства Школ Детских садов Административных зданий, ТЦ, складских помещений Промышленных зданий и сооружений Эстакад Котельных, в т.ч. дымовых труб Жилых помещенийЦели обследования
Для реконструкции Для капитального ремонта Зданий после пожара Для сноса Обследование дефектов в зданиях, сооружениях и в их конструкциях Предпроектное обследование строительных объектов Для оценки тех. состояния перед покупкой Для безопасной эксплуатации Аварийных зданий По предписанию прокуратурыСтроительные конструкции
Железобетонных монолитных конструкций Стен Перекрытий здания Фундамента, в т.ч. в шурфах с отбором проб грунтов Подвальных помещений Фасадов зданий Кровли зданияСпециальные методы обследования
Детальное инструментальное Неразрушающий контроль материалов и конструкций Тепловизионное Виброакустическое Георадарное ЭнергетическоеСтроительная лаборатория
Экспертиза прочности бетона Определение характеристик грунтов основанияДокументация
Корректировка технического задания на ОЗиС по просьбе Заказчика Разработка программы обследования технического состояния зданий и сооружений Подготовка заключений по комплексному обследованию зданий и сооружений Разработка чертежей по фактическим результатам обмерных работ Разработка схем дефектов Судебная строительная экспертиза Разработка противоаварийных мероприятий Экспертиза качества и стоимости выполненных работРасчеты
Поверочные расчеты строительных конструкций Расчеты несущей способности строительных конструкций Определение физического износа конструкцийВоздушное лазерное сканирование (ВЛС) — это инновационный метод получения точной и подробной информации о рельефе местности, зданиях, сооружениях и других объектах. Суть метода заключается в использовании специального оборудования, которое устанавливается на летательном аппарате (самолете или вертолете) и позволяет проводить измерения с высоты птичьего полета.
В основе воздушного лазерного сканирования лежит использование лазерного излучения для получения информации о расстоянии до строения и его форме. Лазерный сканер, установленный на летательном аппарате, излучает короткие импульсы лазерного излучения, которые отражаются от поверхности сооружения и возвращаются к сканеру. По времени прохождения лазерного импульса до сооружения и обратно можно определить расстояние до объекта с высокой точностью.
Кроме расстояния, лазерное сканирование позволяет получить информацию о форме строения, его текстуре и цвете. Для этого используется специальный датчик, который фиксирует отраженный лазерный импульс и преобразует его в электрический сигнал. Этот сигнал затем обрабатывается компьютером, который создает трехмерную модель объекта.
Воздушное лазерное сканирование позволяет получить точную и подробную информацию о рельефе местности, зданиях, сооружениях и других объектах. Этот метод широко используется в различных областях, таких как строительство, геодезия, экология, сельское хозяйство и других. Воздушное лазерное сканирование позволяет ускорить процесс инженерных изысканий, снизить затраты на проведение работ и повысить их точность.
Детализированная трехмерная модель для планирования строительства, оценки инфраструктуры и создания цифровых карт.
Высокоточные измерения для анализа состояния, планирования ремонта или реконструкции.
Информация о рельефе, зданиях, дорогах и растительности для различных отраслей, включая строительство, транспорт и сельское хозяйство.
Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом — позвоните, напишите в мессенджеры или оставьте заявку на сайте. Расскажите, какую задачу необходимо выполнить
Перед началом работы необходимо провести подготовительные работы, которые включают в себя выбор летательного аппарата, установку лазерного сканера и другого оборудования, а также разработку плана полета.
Летательный аппарат с установленным лазерным сканером выполняет полет над объектом, который необходимо обследовать. Во время полета сканер излучает лазерные импульсы и собирает отраженные сигналы.
Полученные данные обрабатываются компьютером, который создает трехмерную модель сооружения. Модель может быть представлена в виде облака точек, поверхности или другого формата.
После создания модели строения можно провести ее анализ, который может включать в себя измерение размеров сооружения, определение его формы, выявление дефектов и других особенностей.