¡ Nuevo Wingtra Lidar !

 

El LIDAR de Wingtra establece nuevos estándares en la cartografía aérea. Experimenta una eficiencia inigualable con facilidad de uso y confiabilidad para ganar más ofertas y mejorar los diseños de proyectos de construcción.

 Maximiza la eficiencia y simplifica tu flujo de trabajo !

  • Mapea hasta 360 hectáreas (890 acres) rápidamente a una altitud de 90 metros.
  • No se necesita calibración con una inicialización rápida de un minuto.
  • Procesamiento post-misión simplificado con la aplicación de LIDAR de Wingtra para una entrega de datos más rápido.
  • Colección y procesamiento de datos sin complicaciones para todos los niveles de experiencia.
  • Cambia a la fotogrametría cuando lo necesites con nuestra plataforma GEN II de fácil conexión.
  • Despega y aterriza en cualquier lugar gracias a la capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VTOL, por sus siglas en inglés).

Nuevo Autel Mapper V1.4.1

Mapeo profesional, eficiente y accesible. Autel Mapper es un software de reconstrucción 2D y 3D con procesamiento local o en la nube, que utiliza aprendizaje profundo para obtener resultados altamente precisos.

 

Qué hay de nuevo

Autel Mapper V1.4.1

1. Se agregó la función de costura rápida, con anotaciones y medidas disponibles.

2. Se agregó el historial de resultados del proyecto a la página de inicio.

3. Se agregó el formato PRJ para la exportación de resultados de DOM y DSM.

4. Se agregó la función de llenado de orificios de la superficie del agua en la reconstrucción 3D.

5. Soportó 18 sistemas de elevación más.

 

Optimizaciones

1. Lógica optimizada para leer la precisión de la imagen POS.

2. Admitió la visualización de los resultados inmediatamente después de la triangulación aérea.

3. Optimicé la velocidad de importación de imágenes.

4. Modificación de puntos 2D admitida de áreas de interés.

5. Exportación de resultados optimizada a discos U.

6. Se mejoró la eficiencia de la triangulación aérea en un 37 %.

7. Se mejoró la eficiencia del procesamiento DOM y DSM en un 60 %.

8. Se ajustó la política de uso de memoria GPU de 6 GB para la extracción de puntos clave.

9. Se amplió el alcance de la reconstrucción de límites DOM.

10. Optimicé el efecto de color de las nubes de puntos en escenarios de fotografía aérea densos.

11. Optimicé el efecto de visualización de mapas de áreas superpuestas 2D en informes de calidad.

12. Se ajustó la relación entre la memoria disponible asignada para el bloqueo automático y la memoria disponible del sistema.

13. Se ajustó la política de uso de memoria y memoria GPU para procesar diferentes resoluciones al mismo tiempo.

Soluciones para monitoreo automático de estabiIidad y deformaciones.

Cada proyecto de monitoreo (auscultación) es único y distinto del anterior. Las soluciones de monitoreo combinan versatilidad y flexibilidad a la hora de adaptarse a los requisitos de su proyecto, independientemente del entorno o del objeto que se deba monitorizar. Independientemente de si se trata de una acción humana o de un proceso natural, las soluciones deben ser altamente confiables para proporcionar siempre los niveles más altos de seguridad, rendimiento y sostenibilidad.

Aplicaciones de los sistemas de monitoreo

Infraestructuras de Transporte

Túneles • Ferrocarriles • Puentes • Carreteras y Autopistas • Aeropuertos • Puertos y Canales

Edificios y Estructuras

Edificios • Rascacielos • Estructuras subterráneas • Complejos industriales • Estructuras Offshore • Complejos deportivos

Auscultación medioambiental

Deslizamientos de tierra • Desprendimientos de rocas • Subsidencias • Volcanes • Terremotos

 

Infraestructuras de energía

Presas • Plantas petroquímicas y gas • Complejos nucleares • Tuberías • Plantas de energía

 

Minería

Estabilidad de Taludes • Minería Corta y Subterránea • Estabilidad de Canteras

 

¿Por donde Empezar?

El monitoreo puede parecer una labor desalentadora para aquellos que tienen poca o ninguna experiencia, pero dar un primer paso por campañas resulta sencillo, pues solo se necesitan una estación total o GNSS y una aplicación de auscultación integrada. La auscultación se escala fácilmente en proyectos de auscultación más grandes en tiempo real complementando la configuración con opciones adicionales de hardware y software.

Software de Monitoreo y Tranmision de Datos

Las soluciones Topcon Delta consisten en Topcon Delta Link, Topcon Delta Log y Topcon Delta Watch. Topcon Delta Link proporciona soporte de hardware para el funcionamiento autónomo de la estación total y los datos del sensor ambiental en el campo. Las opciones de comunicación incluyen Ethernet, Wi-Fi y un módem celular integrado aprobado a nivel mundial. Se accede a Topcon Delta Log a través de un portal web seguro y proporciona una interfaz intuitiva para administrar observaciones, tipos de objetivos y programación de mediciones. El software Topcon Delta Watch permite que los datos de estaciones totales robóticas, receptores GNSS, dispositivos de nivelación y una variedad de sensores geotécnicos y estructurales se procesen y analicen individualmente o como una solución ajustada a la red.

1. Software Topcon DeltaWatch

Software Topcon Delta Watch para computo, monitoreo, administracion y evaluar datos de instrumentos geodesicos SOKKIA / Topcon para monitoreo automático de estabiIidad y deformaciones.
Topcon Delta Watch proporciona una solución modular para monitorear, administrar y evaluar datos de monitoreo automático y / o manual, así como también activar alarmas opcionalmente. Los datos de estaciones robóticas, receptores GNSS, dispositivos de nivelación y una variedad de sensores geotécnicos y estructurales se pueden procesar y analizar individualmente o como una solución ajustada a la red.

 

2. Topcon DeltaLink para transmision de Datos

Delta Link proporciona soporte de hardware para el funcionamiento autónomo en el campo. Entre las opciones de comunicación, se incluyen Ethernet, Wi-Fi y un módem de telefonía integrado con aprobación global (datos SIM proporcionados por terceros). El suministro de energía estándar de 110/240 VCA con respaldo de batería interna posibilita el funcionamiento durante cortes de energía breves. También se pueden usar la batería externa y el panel solar cuando la red eléctrica no esté disponible. Delta Link administra las fuentes de energía para maximizar la disponibilidad del sistema.

¿Qué tan profundo llega el Radar GPR?

Si está considerando comprar un sistema de radar de penetración terrestre, es posible que se pregunte “¿A qué profundidad llega el GPR?”. Podemos ayudarlo a responder esta pregunta común. Sin embargo, la respuesta en sí depende de tres factores diferentes: las condiciones del suelo, el rango de frecuencia de su sistema y el tamaño del objetivo que desea ubicar.

Además, otro factor importante es el sistema GPR específico utilizado. Fabricamos una amplia variedad de sistemas, porque no todas las aplicaciones requieren el mismo rango de frecuencia. Por ejemplo, alguien que busca escanear concreto no necesita una antena que pueda penetrar 60 pies bajo tierra.

Examinemos los tres factores principales que afectan las capacidades de penetración de profundidad de un sistema GPR para ayudar a responder qué tan profundo llega el GPR. Primero, queremos explicar brevemente cómo funciona GPR.

Cómo funciona GPR: una breve introducción

Los sistemas GPR (radar de penetración terrestre) están diseñados para obtener imágenes del subsuelo en múltiples terrenos y condiciones del suelo. A diferencia de las herramientas de localización más básicas, GPR escanea e imagina todo el material debajo del suelo dentro de su rango. Esto significa que, siempre que la señal esté intacta, puede desempeñar un papel clave en la localización de materiales tanto conductores como no conductores, además de analizar las capas del suelo y cualquier perturbación en su interior.

Usemos nuestro sistema GPRover como ejemplo. El operador empuja el carro y la antena del sistema a lo largo del suelo. En tiempo real, la antena transmite tres señales separadas que viajan hacia el suelo. Si la señal encuentra un objeto, la señal rebota a través del suelo y regresa a la antena. Cuando se producen estos pingbacks, indican la probable presencia de un objeto o anomalía.

En la pantalla del controlador, estos pingbacks se muestran como un cambio en los datos del radar; como una hipérbola en forma de arco o una distorsión de la imagen. Por lo general, cuanto más estrecho y alto sea un arco, más pequeño y redondo será el objeto (como un cable de fibra óptica). Si el arco es más ancho y más plano, eso indica un objeto enterrado más grande como un tanque séptico. Algo así como una distorsión irregular en los datos puede indicar un cambio en la estructura del suelo, como la ubicación de una zanja.

Usando nuestro software GPR, el operador del sistema puede crear conjuntos de datos que representan objetos y cambios en la estructura del suelo y registrar sus ubicaciones a través de GPS. A su vez, esto proporciona un punto de referencia común para otras partes interesadas para futuras excavaciones en la misma zona.

Ahora que todos estamos en la misma página con respecto a cómo funciona GPR, comencemos a ver los factores que afectan la profundidad que puede alcanzar GPR.

Factor 1: Condiciones del suelo

Las condiciones del suelo tienen el mayor impacto en la calidad de sus datos. Esto se debe a que el material que está inspeccionando puede absorber rápidamente la salida de la antena o permitir una penetración más profunda a través de la tierra. Las propiedades dieléctricas del suelo afectan la profundidad a la que puede viajar la energía. Si el operador está escaneando sobre un suelo altamente dieléctrico como arcilla densa y húmeda, la señal se disipará más rápidamente. En estas condiciones, una de 250 MHz solo viajará unos 4,5 m (14 pies). Por el contrario, un suelo de bajo dieléctrico permitirá que la misma antena transmita una frecuencia que puede viajar 30 pies (9 m) o más.

Para los operadores que tienen que navegar por una variedad de condiciones del suelo, recomendamos usar uno de nuestros sistemas de triple rango de frecuencia como Quantum Imager o GPRover. Estos sistemas tienen capacidades de rango de frecuencia triple con antenas que transmiten tres señales separadas simultáneamente en frecuencias bajas, medias y altas. Esto da como resultado una lectura de alta calidad del suelo a múltiples profundidades y resoluciones para obtener una imagen más clara del subsuelo.

Factor 2: Frecuencia de la antena

Al considerar qué tan profundo llega el GPR, sus necesidades específicas juegan un papel importante en la selección del sistema correcto. Debe elegir una antena que pueda alcanzar las profundidades que desea escanear y que coincida con las condiciones de campo en las que está trabajando.

Aquí hay una breve descripción de qué tan profundo pueden viajar ciertas antenas a través de diferentes condiciones del suelo:

 

 

Frecuencia de la Antena MHz Aprox. Profundidad en arcilla húmeda y densa Aprox. Profundidad en arena limpia y seca
100 MHz 40 ft. (12m) 100 ft.+ (30m)
250 MHz 14 ft. (4.5m) 30 ft. (9m)
500 MHz 6 ft. (1.8m) 14.5 ft. (5m)
1000 MHz 2 ft. (60cm) 6 ft. (1.8m)
2000 MHz 0.5 ft. (15cm) 2 ft. (60cm)

Implementar la solución de antena adecuada para su aplicación específica es fundamental para obtener los resultados que busca. Aquí hay un gráfico simplificado si desea una representación visual de qué sistemas funcionarían mejor para sus necesidades:

Factor 3: El tamaño del objetivo

En pocas palabras: los objetos más grandes reflejan más energía. Tenga esto en cuenta al determinar el tamaño aproximado del objeto que está escaneando con un sistema GPR. Cuanto más grande y más cerca de la superficie esté el objeto, más energía reflejará. Cuanto más estrecho y profundo sea el objeto, según el suelo y la antena, más difícil será localizarlo si las condiciones del campo no son favorables.

¿Qué tan profundo llega GPR para usted?

Para resumir: la profundidad de la señal GPR debajo de la superficie del suelo depende de las condiciones del suelo, la antena utilizada y el tamaño del objetivo que está buscando. Cada uno de estos factores importantes influirá en las capacidades de penetración profunda de su sistema. Por lo tanto, recomendamos consultar con un profesional de GPR para que lo ayude.

Si desea hablar con uno de los miembros de nuestro equipo sobre el mejor sistema GPR para sus necesidades específicas, contáctenos en cualquier momento.

Caso de éxito, en obra de túnel GTL-1200.

La tecnología 3D es una solución de monitoreo inteligente para rastrear el progreso de grandes proyectos de construcción utilizando LiDAR móvil y análisis automatizados.

Análisis en tiempo real del túnel, asbuilt contra modelo BIM

Obra de renovación/ampliación de túnel existente en Bergen por la empresa constructora AZVI. AZVI ha optado por la solución de Topcon: GTL-1200 por la motivación de escaneos registrados rápidos (en menos de dos minutos) y comprobaciones directas en la obra de ejecución. Proyecto ha sido totalmente diseñado en BIM. A continuación les dejamos unas imágenes del proyecto, así como un vídeo explicativo del flujo de trabajo con la GTL-1000:

Seguimiento inteligente del progreso de construcción con Tecnología 3D

La tecnología 3D es una solución de monitoreo inteligente para rastrear el progreso de grandes proyectos de construcción utilizando LiDAR móvil y análisis automatizados.

Los desafios a tener en cuenta

Cronograma Ajustado

Necesidad de la velocidad
Cada proyecto de construcción depende de que cada especialista en la cadena de producción pueda completar su trabajo en un cronograma ajustado.

 

}

Falta de tiempo

Los ingenieros a menudo tienen poco tiempo disponible para tomar todas sus medidas y comparar los modelos construidos con el plan de diseño.

Seguridad primero

Los sitios a menudo son peligrosos y la necesidad de seguridad y precisión es primordial, lo que a menudo hace que la productividad sea lenta y consuma mucho tiempo.

Problemas de acceso

Llevar equipos voluminosos a sitios peligrosos con puntos de acceso limitado puede ser difícil y, a veces, totalmente imposible.

Disputas

Los retrasos pueden ser costosos, en tiempo y dinero, y pueden causar costosas disputas entre los contratistas y los propietarios de los edificios.

¿Porque 3D para rastrear el progreso?

Informes Efectivos

Progreso automatizado del proyecto con informes en PDF transparentes, fáciles de entender y compartibles.

Visualización

Vea el progreso de su construcción a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, lo que ayuda a generar informes, evitar disputas y multas por demora

Colaboración

Almacenamiento de archivos automatizado compatible con las plataformas de colaboración de la industria para que todo el equipo del proyecto y las partes interesadas puedan acceder a los informes de progreso en cualquier momento

Datos Internos

Recopilación de datos internos sin esperar a contratistas externos, recopile datos cuando los necesite.

Transparencia

Comparta rápida y fácilmente las actualizaciones del progreso del proyecto para garantizar una transparencia total.

Fácil de implementar

Vaya más allá de las pizarras y WhatsApp con un progreso de construcción digital fácil de implementar.

¿Como funciona 3D para rastrear el progreso?

Combina hardware, SLAM avanzado y análisis para brindar información crucial del sitio a sus equipos de forma rápida y sencilla.

Genere automáticamente informes de progreso claros con visualizaciones que le muestren el progreso de construcción realizado en el sitio.

Las empresas de construcción lo utilizan para rastrear y registrar el progreso en un modelo 3D o un escaneo anterior para mejorar la eficiencia, ahorrar dinero, crear informes de progreso imparciales y proporcionar datos valiosos para ayudar a resolver cualquier disputa que pueda surgir.

1. Comienza con SLAM

SLAM (localización y mapeo simultáneos) crea un modelo digital de un sitio mediante el uso de un escáner móvil de mano. La tecnología SLAM utilizada  fue desarrollada por algunas de las personas más inteligentes de nuestro planeta. Mientras camina por su sitio de construcción, se emiten 43,000 rayos láser invisibles por segundo, y esto es lo que forma un mapa digital.

 

2. Capture

Usando el sistema de mapeo móvil, capture escaneos regulares caminando por el sitio. Deberá capturar un mínimo de 4 puntos de control durante su escaneo (le recomendamos capturar más de 4 si es posible). Todos los sistemas GeoSLAM pueden capturar puntos de referencia utilizando el accesorio de placa de referencia. Obtenga más información sobre los puntos de control aquí.

En una hora, sabra qué ha cambiado, automáticamente. Sin adivinanzas, sin matemáticas, solo presionando un botón (y algunos algoritmos muy inteligentes). Puede comparar cada escaneo con el escaneo anterior o con un modelo CAD.

3. Procese

Conecte su escáner a una computadora y procesaremos automáticamente los datos utilizando la plataforma de datos inteligente. Es posible configurar el archivo para que se guarde automáticamente en una carpeta de red de su elección, cada vez que se complete un escaneo.

4. Visualice

Vea sus datos 3D, vea notas, notas de voz o fotos ubicadas donde se hicieron. Guarde sus fotografías y notas para referencia o colaboración en equipo. Vea lo que ha cambiado con respecto a un escaneo anterior o modelo 3D.

 

5. Informe y Registre

Tendrá un informe PDF fácil de entender generado automáticamente y enviado por correo electrónico, o guardado en la ubicación de archivo que elija. El informe en PDF mostrará el porcentaje de trabajo completo o incompleto (en comparación con el modelo 3D) y una visualización simple del sitio que destaca el cambio 3D. Ahora se puede capturar, informar y almacenar un registro digital del progreso del sitio a lo largo del tiempo durante la vida del proyecto.

6. Sincronice

Usted elige sincronizar los resultados de su proyecto con herramientas de colaboración como Dalux, Bim360, Viewpoint 4projects. También puede exportar los datos a paquetes CAD o su CDE (entorno de datos comunes).

Informes detallados en PDF
Usando la aplicación Construction Progress, agregue notas e imágenes a sus escaneos para mantener un registro digital del progreso del sitio a lo largo del tiempo.

Ver lo que ha cambiado
Identifique el porcentaje completo o incompleto.