LEVANTAMIENTO LSER TRIDIMENSIONAL DE LA ISLA HORADADA MAR

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LEVANTAMIENTO LÁSER TRIDIMENSIONAL DE LA ISLA HORADADA MAR CANTÁBRICO (SANTANDER) LFA – DAVAP. UNIVERSIDAD

LEVANTAMIENTO LÁSER TRIDIMENSIONAL DE LA ISLA HORADADA MAR CANTÁBRICO (SANTANDER) LFA – DAVAP. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

 • ESCÁNER LÁSER OPTECH ILRIS 3 D. – – Alcance máximo: 1500 m

• ESCÁNER LÁSER OPTECH ILRIS 3 D. – – Alcance máximo: 1500 m Precisión nominal a 100 m: 16 mm Velocidad de lectura: 2000 puntos por segundo. Registro de datos interno. • SOFTWARE DE PROCESAMIENTO: – Innovmetric Polyworks 9. 0 – Inus Technology Rapid. Form 2006 – Uvacad (software propio)

Datos obtenidos • Principio de medición: Tiempo de vuelo. • Salida: Nube de puntos

Datos obtenidos • Principio de medición: Tiempo de vuelo. • Salida: Nube de puntos en 3 D Contiene los registros X, Y, Z e intensidad del rebote para cada punto. • Una operación de escaneo o “toma” abarca un rango horizontal y vertical de 40º.

Descripción de las tomas. 13 tomas para la isla desde 7 posiciones • Rango

Descripción de las tomas. 13 tomas para la isla desde 7 posiciones • Rango de distancias: 238 m en la toma más próxima hasta 660 m en la más distante. • Densidad media 15 mm entre puntos. 30 para las rocas en el muelle desde 20 posiciones. • Rango de distancias: entre 5 y 25 m. • Densidad media 6 mm entre puntos.

Operaciones. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Depuración de datos. Registro y orientación

Operaciones. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Depuración de datos. Registro y orientación relativa de tomas. Individualización de modelos de las rocas sueltas en posiciones A y B. Obtención de modelos poligonales basados en malla de triángulos. Georreferencia de la isla UTM Edición de modelos poligonales: cierre de agujeros, depuración de topología, simplificación progresiva. Obtención de secciones de la isla según direcciones de interés.

1. Depuración de datos

1. Depuración de datos

2. Orientación de tomas

2. Orientación de tomas

3. Individualización de las rocas.

3. Individualización de las rocas.

4. Georreferencia de la isla.

4. Georreferencia de la isla.

5. Obtención de Modelos de malla 6. Edición de modelos poligonales: cierre de agujeros,

5. Obtención de Modelos de malla 6. Edición de modelos poligonales: cierre de agujeros, depuración de topología, simplificación progresiva.

774. 000 CARAS 500. 000 CARAS 300. 000 CARAS 100. 000 CARAS 50. 000

774. 000 CARAS 500. 000 CARAS 300. 000 CARAS 100. 000 CARAS 50. 000 CARAS 25. 000 CARAS

7. Seccionado de la isla

7. Seccionado de la isla

Segunda fase: 1. Producción de una maqueta 3 D E: 1/40 de la isla

Segunda fase: 1. Producción de una maqueta 3 D E: 1/40 de la isla y los fragmentos para la reintegración. 2. (Hipótesis de montaje. ) 3. Escaneo de hipótesis 6. 4. Correspondencia maqueta-isla real. 5. Georreferencia de piezas según hipótesis. 6. Modelos para cálculo de estructuras.

Maqueta 3 D E 1/40 Escaneo de la hipótesis de reconstrucción aceptada

Maqueta 3 D E 1/40 Escaneo de la hipótesis de reconstrucción aceptada

GEO-REFERENCIA maqueta/real

GEO-REFERENCIA maqueta/real

OBTENCIÓN MODELOS PARA EL CÁLCULO ESTRUCTURAL GRACIAS……………….

OBTENCIÓN MODELOS PARA EL CÁLCULO ESTRUCTURAL GRACIAS……………….