Comment améliorer les projets de surveillance grâce au scanner 3D d'une MultiStation

Dans cet article, découvrez les bénéfices apportés par une MultiStation pour la surveillance, quelle précision peut être obtenue, et quand et pourquoi utiliser la numérisation 3D.

How to improve monitoring projects with scanning

Utiliser un scanner 3D apporte une dimension supplémentaire à la surveillance, ouvrant de nouvelles zones qui n'étaient auparavant accessibles qu'avec des mesures sans réflecteur. Avec la numérisation 3D, une mesure sans réflecteur est remplacée par des centaines ou des milliers de point dans la zone numérisée, apportant une précision millimétrique sur les surfaces planes. Cette méthode, éprouvée avec des résultats médians sur plusieurs mois, fournit des mesures fiables et un système de surveillance robuste.

6 ans de numérisation 3D dans GeoMoS

L'option de numérisation 3D a été implémentée dansLeica GeoMoS Monitoring Solutionen 2013, cela suite à la sortie de la MultiStation MS50. Il s'agissait de la première solution de numérisation 3D automatique pour la surveillance.

Depuis 2013, au fur et à mesure que la technologie s'est développée, un nouveau produit phare MultiStation a été lancé - la première MultiStation avec auto-apprentissage au monde :Leica Nova MS60. La suite logicielleLeica GeoMoS Software Suite, a été continuellement améliorée à chaque version en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en améliorant encore la fonction de numérisation 3D.

Comment fonctionne la numérisation 3D pour la surveillance ?

La numérisation 3D pour la surveillance est basée sur des surfaces définies par l'utilisateur (zones de numérisation géoréférencées). Elles sont automatiquement numérisées en respectant le calendrier du cycle de mesure dans le cadre d'une surveillance de la déformation 24h/24 et 7j/7. Après chaque numérisation, l'algorithme sophistiqué utilisant la technologie Leica n.Vec est appliqué pour traiter le nuage de points, le comparer à la numérisation de référence et en déduire la déformation.

Les称为是计算的perpendiculairementà la surface, permettant à l'utilisateur de configurer des seuils d'alarme par rapport aux valeurs vectorielles normales. Les utilisateurs reçoivent des messages en temps réel en cas de dépassement des limites et peuvent prendre des décisions éclairées immédiatement. La visualisation des données est également disponible sous forme de cartes thermiques, montrant les déformations codées par couleur et les graphiques chronologiques affichant les valeurs statistiques des nuages de points de :

  • Déformation médiane
  • Déformation maximale
  • Volume de déformation

Dans la pratique, la numérisation 3D est souvent associée à la surveillance et à l'imagerie par prisme 3D. Les mesures de prisme sont généralement utilisées pour les groupes de référence, garantissant la stabilité de la configuration de l'instrument, tandis que la numérisation 3D mesure une zone surveillée. Un système d'imagerie haute résolution à double caméra capture automatiquement les images à chaque nouveau scan, permettant aux utilisateurs d'avoir des informations complètes pour chaque époque.

Image : L'image montre la carte thermique de déformation codée par couleur.

Quelle précision peut-on atteindre ?

L'analyse des résultats de dizaines d'installations dans le monde montre que la solution MS60 + GeoMoS offre une précision de niveau de 1 à 2 mm sur des distances de 100 à 150 m, avec une fiabilité et une répétabilité extrêmes des données. Il s'agit essentiellement du même niveau de précision généralement attendu avec une surveillance par prisme dans les mêmes conditions.

Image : Le graphique montre la déformation médiane sur six mois de numérisation dans un espace public. La déformation médiane est calculée à partir de chaque valeur de déformation dans le nuage numérisé. Elle résiste aux éventuelles valeurs aberrantes existantes dans le résultat et peut être observée lors d'une numérisation à long terme pour la surveillance.

Pourquoi utiliser la numérisation 3D ?

La réponse est la simplicité. Comparé à la surveillance par prisme ou à la surveillance géotechnique, la numérisation 3D automatique simplifie :

  1. Achat de matériel– un seul matériel et une seule option logicielle sont nécessaires à l'achat : MS60 et l'option 4 dans GeoMoS Monitor – De plus, les clients et les concepteurs n'ont plus besoin d'estimer le bon nombre de prismes de surveillance, les cibles sont pratiquement infinies
  2. Installation– la numérisation 3D permet d'économiser du temps et des coûts, en particulier dans les zones urbaines car :
    1. Il n'est pas nécessaire de choisir des points discrets
    2. Il n'est pas nécessaire de demander des autorisations et des accès pour installer des équipements sur l'objet surveillé
  3. Tâches– davantage de temps et d'économies en raison de l'absence d'équipement à entretenir sur site (par exemple, pas de nettoyage des prismes, pas de vérification des capteurs).
  4. Interprétationil n'y a pas besoin de calculs supplémentaires, les résultats de numérisation 3D sont immédiatement disponibles en utilisant des cartes thermiques, des graphiques et des tableaux.
  5. Fin du projet– lorsque le projet se termine, il n'est pas nécessaire de démonter les prismes sur les points surveillés. La MS60 est simplement déplacée vers un autre projet, ce qui permet d'économiser du temps les frais associés.

Un autre cas d'utilisation est la numérisation 3D de bâtiments et d'autres structures, en raison de fouilles sous ou à proximité d'eux. En définissant de petites zones de numérisation (appelées "patchs") sur la zone avant, la zone latérale et le surplomb des bâtiments (trois zones à proximité sur des surfaces perpendiculaires) ou toute autre structure, les déplacements en trois dimensions peuvent être surveillés.

La numérisation 3D des failles géotechniques dans les mines et les zones d'éboulements apporte un autre exemple de scanning pour la surveillance. Avec une portée allant jusqu'à 300 m, la MS60 fournit des numérisations 3D très précises utilisées pour détecter les déformations radiales à la surface.


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