//
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
//
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.
// МЕТРИКА КАЧЕСТВА
100% ВЕРИФИКАЦИЯ
//
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 /
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).
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.
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.
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.
PDF 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.
//
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР:
+7 (981) 120-02-96
info@bim-scan.ru
//
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Инженерный FAQ по точности, форматам выдачи и срокам выполнения изысканий.
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.
E57, RCP, LAS, PTX (облака точек); DWG, DXF (2D-чертежи и планы); RVT, IFC (информационные BIM-модели); PDF (технический отчёт по точности и отклонениям).
Да. Все выдаваемые форматы (RCP/RCS, E57, DWG, IFC) на 100% совместимы с профессиональным программным обеспечением и полностью готовы к проектированию без дополнительных конвертаций.
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.
Многоступенчатый аудит: составление схемы станций, расстановка контрольных геодезических марок, программный контроль сшивки облаков, контрольные промеры рулеткой/тахеометром и формирование ведомости отклонений.