//
ИНЖЕНЕРНАЯ ФИКСАЦИЯ ГЕОМЕТРИИ
3D ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ: ИНЖЕНЕРНАЯ ТОЧНОСТЬ ВМЕСТО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫХ ОБМЕРОВ
Никакой рулетки, субъективных оценок и пропусков: только миллиметровая фиксация каждой поверхности, каждого выступа и каждой неровности. Результат — облако точек, которое становится цифровой основой для чертежей, BIM моделей и исполнительной документации. Мы используем оборудование Faro, Trimble и Leica, чтобы гарантировать точность.
//
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СРАЗУ:
/ /
ЦИФРОВАЯ КОПИЯ ОБЪЕКТА
Покрытие 100% поверхностей, включая труднодоступные зоны, своды, подвалы и высотные фасады.
/ /
ДАННЫЕ В РАБОЧИХ ФОРМАТАХ
E57, RCP, LAS, DWG, IFC — готовые к работе без дополнительных конвертаций и потерь точности.
/ /
ОТЧЁТ ПО КАЧЕСТВУ
Плотность точек, схема станций, контрольные промеры рулеткой/тахеометром, журнал регистрации данных.
ОПЕРАТОР: ООО «БИМ-СКАН» (С 2016 ГОДА)
ГЕОГРАФИЯ: ВСЯ ТЕРРИТОРИЯ РФ
ГЕОГРАФИЯ: ВСЯ ТЕРРИТОРИЯ РФ
//
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫБОР
МЕТОДЫ СКАНИРОВАНИЯ: ПОД ЗАДАЧУ, А НЕ «УНИВЕРСАЛЬНО»
/ МЫ НЕ ПРЕДЛАГАЕМ ОДИН «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» МЕТОД: ВЫБИРАЕМ ПОД ОБЪЕКТ И ЦЕЛЬ /
МЕТОД // 01
ТОЧНОСТЬ: 1-2 ММ
НАЗЕМНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (НЛС)
Для фасадов, интерьеров, производственных цехов, памятников истории и архитектуры.
КОГДА НУЖНО:
Максимальная детализация, точность 1–2 мм, работа со сложными архитектурными элементами.
ОБОРУДОВАНИЕ:
Trimble X9, Trimble X7, Faro Focus Premium, Leica RTC360
МЕТОД // 02
ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОТОК
МОБИЛЬНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (МЛС)
Для автомобильных дорог, туннелей, длинных коридоров, мостов и протяженных галерей.
КОГДА НУЖНО:
Быстро покрыть большие протяжённые участки, зафиксировать инженерные сети вдоль трассы.
ОСОБЕННОСТЬ:
Съёмка с движущейся платформы, высокая скорость, непрерывный поток данных.
МЕТОД // 03
БПЛА + ЛИДАР
ВОЗДУШНОЕ СКАНИРОВАНИЕ (С БПЛА)
Для комплексных территорий, крыш, труднодоступных фасадов, промышленных карьеров и полигонов.
КОГДА НУЖНО:
Охватить большую площадь, получить цифровую модель рельефа, зафиксировать высотные объекты.
РЕЗУЛЬТАТ:
Плотные облака точек + геопривязанные ортофотопланы сверхвысокого разрешения.
МЕТОД // 04
БЕЗ ШТАТИВА
SLAM-СКАНИРОВАНИЕ
Для замкнутых пространств, подвалов, технических этажей, подземных коммуникаций и узких коридоров.
КОГДА НУЖНО:
Нет возможности ставить штатив, требуется максимальная манёвренность и скорость.
ПРЕИМУЩЕСТВО:
Оператор проходит по объекту — массив данных собирается непрерывно в реальном времени.
//
ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ
ЧТО ИМЕННО ФИКСИРУЕМ: БЕЗ АБСТРАКЦИЙ
/ В ОТЛИЧИЕ ОТ РУЧНЫХ ОБМЕРОВ — ФИКСИРУЕМ РЕАЛЬНУЮ ГЕОМЕТРИЮ /
01 // ОТКЛОНЕНИЯ
ФАКТИЧЕСКИЕ ПЛОСКОСТИ
Проектировщик точно видит, где стена «ушла» от вертикали и на сколько именно миллиметров по высоте.
02 // КОНСТРУКТИВ
ВЫСТУПЫ, НИШИ, ЗАКЛАДНЫЕ
Короба, ригели, закладные детали — всё, что критично для расстановки оборудования и прокладки сетей.
03 // АРХИТЕКТУРА
АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР
Лепнина, карнизы, сложные наличники и капители с детализацией до 1-2 мм для реставрации и воссоздания.
04 // СЕТИ MEP
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
Фактические трассы труб, воздуховодов, кабельных лотков и запорной арматуры, включая скрытые зоны.
05 // ДИАГНОСТИКА
ДЕФОРМАЦИИ И ТРЕЩИНЫ
Через сравнение повторных облаков точек можно отслеживать динамику осадок и пространственных изменений.
//
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬ: КАК ГАРАНТИРУЕМ ТОЧНОСТЬ
/ НИКАКИХ «НА ГЛАЗ» — ИЗМЕРИМЫЕ МЕТРИКИ НА КАЖДОМ ШАГЕ /
STEP // 01
МАРКИ
РЕКОГНОСЦИРОВКА И СТАНЦИИ
Определяем количество и расположение станций, расставляем контрольные марки для точной сшивки и геопривязки.
STEP // 02
OVERLAP
ПОЛЕВАЯ СЪЁМКА
Выполняем сканирование с расчетным взаимным перекрытием облаков точек, полностью исключая «слепые зоны».
STEP // 03
FIELD QC
КОНТРОЛЬ НА МЕСТЕ
Проверяем плотность точек, отсутствие пропусков и корректность перекрытия непосредственно на объекте.
STEP // 04
< 2 ММ
СШИВКА И ОЧИСТКА
Удаляем шум, фантомные отражения и движущиеся объекты. Сшиваем массив в единый монолит данных.
STEP // 05
МСК / WGS
ГЕОПРИВЯЗКА
Привязываем данные к местной системе координат (МСК) и/или единой строительной сетке.
STEP // 06
ТАХЕОМЕТРИЯ
КОНТРОЛЬ
Выполняем контрольные промеры лазерной рулеткой и тахеометром, протоколируем расхождения (до 2-3 мм).
STEP // 07
ВЫДАЧА
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ
Формируем итоговое облако точек, чертежи, BIM модель и официальный технический отчёт по качеству.
//
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УСЛУГИ
ЦИФРЫ И ПАРАМЕТРЫ: ВМЕСТО ОБЩИХ СЛОВ
/ ИЗМЕРИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ /
1-1.5
ММ
ТОЧНОСТЬ СЪЕМКИ
На дистанциях 50–150 м (зависит от модели сканера и условий)
2.0
МЛН
СКОРОСТЬ В СЕКУНДУ
До 2 млн точек/с (Leica RTC360), до 1 млн (Faro Focus, Trimble X9)
1-2
ММ
ПЛОТНОСТЬ СЕТКИ
Шаг точек на поверхности объекта (настраивается под ТЗ)
100
%
ПОКРЫТИЕ ОБЪЕКТА
Фасады, все этажи, подвалы, чердаки, кровли, техпомещения
< 2.0
ММ
СШИВКА ОБЛАКОВ
Максимальная погрешность стыковки между соседними станциями
E57 / RCP
DWG / IFC
ФОРМАТЫ ВЫДАЧИ
E57, RCP, LAS, PTX, DWG, DXF, RVT, IFC, PDF (отчёты)
//
РАБОТА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ПО
Экосистема форматов
/ ДЛЯ РАБОТЫ С ЦИФРОВЫМИ МОДЕЛЯМИ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ /
Для работы с облаками точек
| Формат | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| FLS, FLG, FWS | Faro Scan | Собственный бинарный формат сканеров FARO. Содержит облака точек, параметры сканирования, фотографии и служебные данные. |
| PCD | Point Cloud Data | Формат библиотеки PCL. Поддерживает координаты, цвет, интенсивность и нормали. Популярен в робототехнике и научных задачах. |
| E57 | ASTM E2807 | Универсальный формат обмена данными 3D сканирования. Поддерживает бинарный и ASCII-режимы. |
| LAS | LASer | Стандартный формат для LIDAR и геодезии. Хранит координаты, интенсивность, классификацию точек и большой объём данных. |
| LAZ | LAS (сжатый) | Сжатая версия LAS. Занимает меньше места при сохранении точности. |
| XYZ | XYZ | Простой ASCII-формат. Каждая строка содержит координаты X, Y, Z. Может включать цвет или интенсивность. |
| PTX, PTS | Leica Scan Format | Текстовый формат, сохраняющий облако точек и положение сканера. Используется в промышленном и архитектурном сканировании. |
| ZFS, ZFC | Leica | Бинарные форматы Leica Cyclone с полной структурой скана. |
| RDBX, RSPROJ | Leica Register | Рабочие форматы проектов регистрации Leica. |
| RDB, RXF | Riegl | Форматы сканеров Riegl, включающие точки, интенсивность, траекторию и параметры съёмки. |
| RXP, RDBX | Riegl Scanner Output | Потоковые бинарные форматы для Riegl с высокой скоростью записи. |
| TZF, TZF2 | Trimble | Форматы наземных лазерных сканеров Trimble (TX5, TX8, X7, X9). |
| JXL, TDX | Trimble | Форматы проектов Trimble, содержащие точки, настройки и служебные данные. |
| CLR, CL3 | Topcon | Форматы сканеров Topcon GLS-2000. Включают точки, интенсивность и параметры сканирования. |
| ASC | ASCII Cloud | Текстовый формат, похожий на XYZ. Подходит для быстрого обмена данными между программами. |
| PLY | Polygon File | Смешанный формат (ASCII/бинарный). Поддерживает геометрию, цвет точек и дополнительные атрибуты. |
| RCP, RCS | ReCap | Форматы Autodesk для облаков точек и проектов ReCap. Оптимизированы для Revit, AutoCAD и BIM-платформ. |
| BIN | Binary cloud | Часто используемый бинарный формат для массивных облаков точек в стороннем ПО (например, CloudCompare). |
Для работы с 3D-моделями
| Формат | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| OBJ | Wavefront OBJ | Универсальный формат 3D-моделей. Поддерживает геометрию, текстуры и материалы, подходит для большинства CAD-, 3D- и графических программ. |
| STL | Stereolithography | Формат для 3D-печати. Содержит только геометрию поверхности без текстур и материалов. |
| PLY | Polygon File | Формат полигональных моделей, часто используемый в сканировании. Поддерживает цвета точек и дополнительные свойства. |
| FBX | Autodesk FBX | Формат Autodesk для обмена сложными 3D-сценами. Поддерживает материалы, анимацию, камеры, структуру сцены. |
| GLTF, GLB | GL Transmission Format | Формат для Web-3D и AR. Компактный, быстрый, поддерживает материалы PBR. |
| STEP (STP) | ISO 10303 | Инженерный формат CAD-моделей. Хранит точные NURBS-поверхности и параметрическую геометрию. |
| IGES (IGS) | Initial Graphics Exchange | Инженерный формат для передачи сложной геометрии между CAD-системами. |
| VRML (WRL) | Virtual Reality Modeling Language | Формат для интерактивных 3D-сцен. Поддерживает цвет, текстуры и анимацию. |
| 3DS | 3D Studio | Классический формат 3D-графики. Поддерживает материалы и базовую анимацию. |
Для работы с BIM-моделями
| Формат | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| DWG | AutoCAD Drawing | Основной формат для хранения 2D- и 3D-проектных данных и метаданных. |
| RVT | Revit Project | Основной формат проектов Autodesk Revit. Хранит архитектуру, конструкции, инженерные системы и документацию. |
| PLN | ArchiCAD Project | Формат ArchiCAD. Содержит 3D-модель здания, конструктив, архитектуру и документацию. |
| PLA | ArchiCAD Archive | Архив проекта ArchiCAD с ресурсами, объектами и материалами. |
| NDW | AllPlan | Формат моделей AllPlan. Хранит 3D-модели архитектурных объектов со всеми размерами, ограничениями и взаимосвязями. |
| EDF | Edificius | Формат BIM-платформы ACCA. Содержит данные о материалах, параметрах элементов здания, графиках GANTT, фотореалистичных рендерах и видеотурах проекта. |
| IFC | Industry Foundation Classes | Открытый международный формат BIM-моделей. Обеспечивает обмен 3D-геометрией, параметрами и связями между системами. |
| COBie | Construction-Operations Building information exchange | Формат передачи эксплуатационных данных объекта после строительства. |
| RFA | Revit Family | Формат семейств Revit. Используется для объектов, мебели, оборудования, параметрических компонентов. |
Для работы с 2D-планами
| Формат | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| DWG | AutoCAD Drawing | Основной формат для хранения 2D- и 3D-проектных данных и метаданных. |
| DXF | Drawing Exchange Format | Открытый формат обмена чертежами между разными САПР. |
| DWF, DWFx | Design Web Format | Формат Autodesk для обмена чертежами через интернет и просмотра без редактирования. |
| Portable Document Format | Используется для передачи чертежей, планов и документации без потери оформления. | |
| SVG | Scalable Vector Graphics | Векторный формат, подходящий для схем и планов, используемых на сайтах и приложениях. |
| PNG, JPG, TIFF | Raster images | Растровые изображения, применяемые для чертежей, схем, планов и быстрых эскизов. |
//
ОТРАСЛЕВАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
ДЛЯ КАКИХ ЗАДАЧ РЕАЛЬНО ПРИМЕНИМО
/ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА /
// СТРОИТЕЛЬСТВО
Точные исходные данные, выявление фактических отклонений, подготовка безошибочного ТЗ на проектирование.
// НАСЛЕДИЕ
Миллиметровая фиксация деталей, документирование состояния, шаблоны для воссоздания утраченных элементов.
// ИНДУСТРИЯ
Исполнительная съёмка «как построено», контроль монтажа конструкций, проектирование эстакад и сетей.
// НАДЗОР
Сравнение факта с проектной BIM/CAD-моделью, фиксация строительных отклонений, сдача исполнительной документации.
// МОДЕЛИРОВАНИЕ
Облако точек как геометрическая основа для прямого моделирования в Autodesk Revit, ArchiCAD, Tekla, Renga.
// МОНИТОРИНГ
Повторные высокоточные съёмки и пространственное сравнение облаков для отслеживания динамики осадок и кренов.
//
РАСЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
НУЖНА ТОЧНАЯ ЦИФРОВАЯ КОПИЯ ВАШЕГО ОБЪЕКТА?
Оставьте заявку — подберём метод съёмки и оборудование под тип объекта и задачи. Срок расчёта сметы — 1 рабочий день.
//
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Инженерный FAQ по точности, форматам выдачи и срокам выполнения изысканий.
Какая точность у вашего сканирования?
1-1,5 мм на дистанциях до 150 м. Точность взаимной сшивки облаков точек составляет <2 мм, а расхождения по контрольным промерам тахеометром и лазерной рулеткой — не более 2-3 мм.
В каких форматах вы передаёте данные?
E57, RCP, LAS, PTX (облака точек); DWG, DXF (2D-чертежи и планы); RVT, IFC (информационные BIM-модели); PDF (технический отчёт по точности и отклонениям).
Можно ли использовать эти данные в Revit / AutoCAD?
Да. Все выдаваемые форматы (RCP/RCS, E57, DWG, IFC) на 100% совместимы с профессиональным программным обеспечением и полностью готовы к проектированию без дополнительных конвертаций.
Сколько времени занимает проект?
Сроки зависят от площади и сложности: полевые работы занимают от 1 рабочей смены, камеральная обработка, сшивка и выпуск итоговой документации — от 3 до 14 рабочих дней.
Как вы контролируете качество?
Многоступенчатый аудит: составление схемы станций, расстановка контрольных геодезических марок, программный контроль сшивки облаков, контрольные промеры рулеткой/тахеометром и формирование ведомости отклонений.