Экспертиза и оценка объектов недвижимости
УДК 528.7
ВЫБОР МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СТАНЦИЙ ПРИ НАЗЕМНОМ ЛАЗЕРНОМ СКАНИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
А.П. Ворошилов, Ю.А. Караченцев
CHOICE OF STATION LOCATION AT SURFACE LASER SCANNING OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS
A. P. Voroshilov, Y.A. Karachentsev
Рассмотрены точностные характеристики процесса наземного лазерного сканирования для целей планирования местоположения станций и производства съемки зданий и сооружений сканирования.
Ключевые слова: наземное лазерное сканирование зданий и сооружений, лазерный сканер, планирование работ, геодезическая съемка.
The article considers the precision characteristics of the process of surface laser scanning for the purpose to plan the station location and to survey the buildings and constructions of scanning.
Keywords: surface laser scanning of buildings and constructions, laser scanner, scheduling, land-surveying.
Для съемки пространственного положения строительных объектов и их конструкций наиболее перспективны в настоящее время наземные лазерные сканирующие системы. Сканирование, управляемое специальной программой с компьютера, производится с высокой скоростью и большой плотностью снятых точек. Обеспечивает определение пространственных координат х, у, 2 с хорошей точностью. Это позволяет проводить необходимые измерения по облаку точек, импортировать данные в системы автоматизированного проектирования, выявлять деформации и смещения элементов конструкций.
При съемке сканер устанавливается на специальном устойчивом штативе на выбранных заранее станциях. Для сканирования сложных объектов применяют систему станций, что позволяет при последующей обработке объединить отдельные сканы в общее облако точек. На рис. 1 показаны шесть станций лазерного сканирования объекта: «Фасад северной трибуны стадиона Центральный» г. Челябинск.
Выбор местоположения станций относительно сканируемого объекта является одним из основных факторов подготовительных работ, определяющих точность сканов и их соответствие требованиям к геодезическим съемкам пространственных конструкций. Вместе с тем, к настоящему времени нет научно обоснованных рекомендаций по этому поводу.
Рис. 1. Фасад северной трибуны
1. Факторы, влияющие на точность сканов
При выборе положения станций относительно снимаемого объекта необходимо учитывать комплекс факторов:
- точностные характеристики сканирования и последующего определения пространственных координат точек;
- удаление станций от снимаемых объектов;
- размеры зон сканирования по горизонтали и по вертикали;
Ворошилов А.П., Караченцев Ю.А.
Выбор местоположения станций при наземном лазерном сканировании зданий и сооружений
- обеспечение зон перекрытий соседних сканов;
-увеличение детальности и точности сканирования на отдельных фрагментах зон;
- «видимость» и доступность для сканирования, отсутствие помех для сканирующего лазерного луча;
- коэффициент отражения снимаемой поверхности.
Учет этих факторов зависит от расположения объекта, его высоты, требуемой точности, загруженности деталями, наличия свободных площадей на прилегающих территориях. Однако при точных работах особое внимание должно быть уделено точностным характеристикам сканирования.
2. Точностные характеристики сканирования
В технических характеристиках сканеров обычно указывается точность измеряемого им расстояния, фиксации горизонтального и вертикального углов, определения пространственного положения точки на определенном расстоянии (например, на 50 м для сканеров Ьеюа Сеозу81еш8). Ка-ких-либо других оценок и расчетных формул не приводится.
Пространственные координаты снимаемой точки / объекта в заданной системе определяются по формулам:
X, =хс+£>, собОо+Д);
У, = Ус + А зт(а0 + А ); (1)
zi =гс +5,зту, +1С, где хс, ус, 1С - пространственные координаты станции в условной или геодезической системе координат; а0 - дирекционный угол начального направления; Si - наклонное расстояние; -горизонтальное расстояние; Д - горизонтальный угол между начальным и снимаемым на точку направлением луча сканера; V, - угол наклона луча сканера; 1С - высота сканера над точкой станции.
Средняя квадратическая погрешность (СКП) планового положения точки / определяется на базе формул (1). Так как х1 и у, являются функциями измеренных расстояний £ и заданных углов поворота Д сканирующего луча, то после дифференцирования выражений (1) получим:
ml =ml +OT£>COS2 Д +
тУ, =тУс + mD sin Д +
'D*
'l>'2
sin2 РіТПр-,
(2)
— cos P,mp,
\p;
где тх , тУс - СКП координат станции; тв -СКП измерения расстояний; - СКП углов Д; р = 206265”.
Приведенные оценки выполнены для одиночных станций. При увязке стоянок прибора в одну
систему координат и объединении сканов в единые области точек, погрешности тх и ту возрастут из-за влияния погрешностей определения координат станций и погрешностей сшивки сканов. Вместе с тем, данные табл. 1 позволяют так подобрать местоположение станций прибора, чтобы координаты снятых точек были определены достаточно точно.
Таблица 1 Средние квадратические погрешности плановых координат при сканировании
D, м тх, мм ту, мм
углы отклонения у углы отклонения у
0° U> О о 60° 0° О О СП О О чо
10 0,6 2,1 3,5 4,0 3,5 2,0
20 1,2 2,2 3,5 4,0 3,5 2,1
30 1,8 2,5 3,6 4,0 3,6 2,2
40 2,4 2,9 3,7 4,0 3,7 2,3
50 3,0 з,з 3,8 4,0- 3,8 2,5
60 3,6 3,7 3,9 4,0 3,9 2,7
80 4,8 4,6 4,2 4,0 4,2 зд
100 6,0 5,6 4,6 4,0 4,6 3,6
120 7,2 6,6 5,0 4,0 5,0 4,1
При съемке здания применяется условная система координат (рис. 2), в которой ось х направлена по нормали к снимаемой поверхности объекта. В таком положении сканирующего луча (нормальный случай съемки) угол Д = 90° и
cos Д = 0, поэтому влияние СКП расстояний
(mD) на тх и влияние СКП углов на ту
будет в этом положении теоретически отсутствовать, что следует учитывать при выборе станций. При этом возрастает влияние Шр на тх и ту с
увеличением отстояния D станции от снимаемого объекта. Существенное значение оказывает и величина угла /, особенно на координату х.
Рис. 2. Условная система координат
Серия «Строительство и архитектура», выпуск 8
21
Экспертиза и оценка объектов недвижимости
В сканерах Leica Geosystems по паспортным данным СКП ms - 4 мм, а СКП углов равна 60 микрорадианам, что составляет тр= 12,4м. Для
этих параметров оценены по формулам (2) значения тх и ту при углах отклонения от нормали у,
равных 0°; 30°; 60°. Результаты такой оценки приведены в табл. 1.
Анализ табл. 1 показывает, что тх и ту при
сканировании в общем случае определяются неравноточно и зависят от расстояния D и углов у, что необходимо учитывать при выборе станции сканера.
Высотное положение отсканированной точки определяется относительно начального высотного направления, имеющего угол наклона у0, по формуле
zf = Zq +S/ sin -S0 sin Vq , (3)
где z0 - координата z начального высотного направления при сканировании объекта.
На основе дифференцирования выражения (3) получим (при условии mZo =0 и v0 = 0° ) формулу
оценки СКП высотного положения точки i
n?z - ml sin2 Vj +
's,'2
COS2 Vjffty +
/ о \2 *>0
тл,
(4)
где Шу - СКП определения сканером угла наклона сканирующего луча.
Оценка точности определения высотного положения точек при наземном лазерном сканировании для различных расстояний от станции и углов наклона луча, выполненная на основе выражения (4), приведена в табл. 2.
Оценка СКП высотного положения отсканированных точек
Таблица 2
S ,м т., мм, при углах наклона v
0° О О СП Os О о 90°
10 0,8 2,2 3,6 4,0
20 1,7 2,5 3,7 4,2
30 2,5 3,1 4,0 4,4
40 3,4 3,8 4,4 4,7
50 4,2 4,4 4,8 5,0
60 5,1 5,2 5,3 5,4
80 6,8 6,6 6,4 6,2
100 8,4 8,2 7,6 7,2
120 10,0 9,7 8,8 8,2
Анализ табл. 2 показывает, что наивысшая точность определения планового положения (0,8...3,0 мм) обеспечивается при коротких расстояниях 5 и малых углах наклона у . Для расстояний £ < 50 м тх и ту не превысят 4 мм, а т2
не превысит 5 мм.
Заключение
При выборе местоположения станций наземного лазерного сканирования рекомендуется учитывать точностные характеристики определения положения снимаемых точек на основе предрасче-та СКП тх, ту и т. по формулам (2) и (4), а
также по данным табл. 1 и 2.
При высоких требованиях к точности сканирования следует сократить расстояние £ и учитывать значения горизонтальных углов отклонения (у) и углов наклона ( у ) лазерного луча.
Поступила в редакцию 12 марта 2009 г.
Ворошилов Александр Прокопьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Градостроительство» ЮУрГУ.
Контактный телефон: 2-67-93-75.
Voroshilov А.Р., candidate of technical science, associate professor of the Urban Planning department of SUSU.
Contact phone: 2-67-93-75.
Караченцев Юрий Анатольевич, аспирант кафедры «Градостроительство» ЮУрГУ.
Контактный телефон: 8-904-304-16-69.
Karachentsev Y. A., post-graduate student of the Urban Planning department of SUSU.
Contact phone: 8-904-304-16-69.
Южно-Уральский государственный университет, 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76, тел: (351) 266-66-66.
South Ural State University, 76 Lenin prospect, Chelyabinsk, Russia 454080, tel: (351) 266-66-66.