Интеграция технологии лазерного сканирования и фотограмметрии в технологию информационного моделирования для создания информационной основы цифровых двойников объектов строительства

Р. Н. Кабиров, О. М. Зверева

Аннотация


В данной статье рассматривается разработка гибридной методологии интеграции данных лазерного сканирования и фотограмметрии для создания полноценных цифровых информационных моделей объектов строительства с точной геометрией, которые могут стать информационной основой цифровых двойников этих объектов. Анализируются принципы и возможности обеих технологий, их совместимость с ТИМ-форматами. Предлагаются подходы к интеграции облаков точек в информационные модели на основе алгоритмов ICP и автоматического обогащения моделей атрибутами. Представлены методы повышения точности геометрической привязки до субмиллиметрового уровня. Особое внимание уделяется формированию атрибутивной информации и соответствию международным стандартам ISO 19650, что критически важно при реконструкции исторических и промышленных объектов для минимизации рисков на всех этапах жизненного цикла зданий.

Полный текст:

СТАТЬЯ В ФОРМАТЕ PDF

Литература


Аверина Т.А . О применении цифровых двойников в управлении различными функциональными областями строительных проектов // XIV всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2024. — Москва, 2024. — С. 3773–3776.

Цифровой двойник здания vs bim-модель: в чем разница и зачем это эксплуатации // Хабр : [сайт]. URL: https://habr.com/ru/articles/1017774/ (дата обращения: 26.02.2026).

Котляревская А. В., Клименко К. Е. Цифровой двойник здания как основа применения нанотехнологий в стро-ительстве // Нанотехнологии в строительстве. 2024, № 2. С. 189–197.

Volk R., Stengel J., Schultmann F. Building Information Modeling (BIM) for existing buildings — Literature review and future needs // Automation in Construction. 2014. Vol. 38. P. 109–127.

Cloud-to-BIM-to-FEM: Structural simulation with accurate historic BIM from laser scans / L. Barazzetti, F. Banfi, R. Brumana [et al.] // Simulation Modelling Practice and Theory. 2015. Vol. 57. P. 71–87.

Совершенствование измерений объемных объектов по данным лазерного сканирования / А. О. Рада, А. Д. Кузнецов, И. Л. Непомнищев [и др.] // Уголь. 2023, № 12. С. 37–43.

Бойков В. Н., Федотов А. А., Нестеров М. Ю. Наземное лазерное сканирование как инструмент создания ВIM-модели линейных объектов // Автоматизация и современные технологии. 2022. № 4. С. 156–163.

Петрухин В. А., Кузнецова Д. А. Применение фотограмметрических методов и наземного лазерного сканирования для создания информационной модели объектов культурного наследия // Известия вузов. Геодезия и аэро-фотосъемка. 2023. № 1. С. 45–54.

Малафеев С. И., Мокроусова О. А. Интеграция данных лазерного сканирования в информационные модели зданий // Вестник СГУГИТ (Сибирского государственного университета геосистем и технологий). 2021. Т. 26, № 3. С. 101–112.

О создании интегральной информационной модели для определения стратегии развития промышленного комплекса по обращению с радиоактивными отходами ФГУП «Радон» / А. В. Лужецкий, Ю. В. Невров, М. В. Ведерникова [и др.] // Радиоактивные отходы. 2020. № 1. С. 101–112.

A critical review of automated photogrammetric processing of large datasets / F. Remondino, E. Nocerino, I. Toschi, F. Menna // International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2017. Vol. XLII-2/W5. P. 591–599.

Automatic reconstruction of as-built building information models from laser-scanned point clouds: A review of related techniques / P. Tang, D. Huber, B. Akinci [et al.] // Automation in Construction. 2010. Vol. 19, No. 7. P. 829–843.




DOI: https://doi.org/10.1582/rjcst.2026.1.006

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2026 Р. Н. Кабиров, О. М. Зверева