498
0
18 августа 11:23
Время чтения 2 минуты

Как 3D-сканирование помогает строить водохранилища быстрее и надёжнее

Британия планирует новые резервуары, но сроки — десятилетия. 3D-лазерное сканирование сокращает их вдвое. Что нужно России для аналогичных проектов?

Как 3D-сканирование помогает строить водохранилища быстрее и надёжнее

Пока Великобритания переживает очередное аномально жаркое лето, становится очевидным: климат меняется, и нехватка пресной воды — больше не прогноз, а реальность.

В условиях засушливых периодов, чередующихся с ливнями, когда почва не успевает впитывать влагу, стране всё чаще нужны новые водохранилища и современные технологии управления водой.

Весной ситуация обострилась: страна пережила один из самых сухих трёхмесячных периодов за всю историю наблюдений. Водохранилище Woodhead в Дербишире достигло рекордно низкого уровня, и министр водных ресурсов Эмма Харди предупредила: через 10 лет Великобритании может грозить дефицит питьевой воды.

Однако даже ускоренные проекты, такие как Fens Reservoir (Кембриджшир) и Lincolnshire Reservoir, будут завершены не раньше 2036 и 2040 годов.

Можно ли сократить сроки, снизить затраты и повысить точность строительства таких критически важных объектов?

Ответ: да, с помощью технологий 3D-лазерного сканирования.

3D-лазерное сканирование: вода под контролем

Современные решения вроде FARO® Focus Laser Scanner или мобильного сканера FARO® Orbis™ Premium позволяют:

  • ускорить топографическую съёмку: дальность до 400 м и высокая детализация;
  • сократить время сбора данных вдвое благодаря технологии Flash;
  • создавать BIM-модели и контролировать проект на всех этапах;
  • снижать риски ошибок и задержек за счёт точной подгонки проектных и реальных данных.

Благодаря интеграции с облачными платформами (например, FARO Sphere XG®) полученные данные можно оперативно передавать проектировщикам, подрядчикам и госструктурам.

Где именно помогает лазерное сканирование

  1. Оценка участка
    • 3D-модели рельефа, склонов, грунта, растительности и преград.
    • Объёмные расчёты для дамб и водосбросов.
  2. Проектирование
    • Поддержка гидрологических моделей (скорость наполнения, сценарии паводков).
    • Планирование дорог, туннелей, водозаборных сооружений.
  3. Строительство и эксплуатация
    • Мониторинг точности сборки.
    • Регулярное сравнение «как построено» с проектом.
    • Долгосрочный контроль состояния дамб, трещин и эрозии.

Реальные сроки и реальные вызовы

Сравнение: проект стадиона Tottenham Hotspur в Лондоне занял 12 лет от концепции до открытия. Водохранилища, без которых невозможно нормальное функционирование государства, запланированы на сроки ещё более длинные.

Технологии 3D-сканирования могут сократить их вдвое за счёт цифровизации процессов. Это особенно важно, учитывая климатические изменения и рост потребности в воде.

Что нужно России для внедрения

Россия также сталкивается с рисками:

  • засухи в Поволжье и на Юге,
  • таяние вечной мерзлоты и потеря источников пресной воды в Арктике,
  • неравномерное распределение водных ресурсов по регионам.

Чтобы реализовать аналогичные проекты и не допустить дефицита, необходимо:

  1. Создание национальной программы строительства новых водохранилищ
    • учёт региональных климатических особенностей;
    • интеграция в программы гидроэнергетики и сельского хозяйства.
  2. Широкое внедрение лазерного сканирования и BIM
    • использовать 3D-модели для проектирования дамб, каналов и насосных станций;
    • создать государственные стандарты цифрового проектирования гидротехнических объектов.
  3. Развитие отечественного оборудования
    • выпуск российских аналогов мобильных и стационарных 3D-сканеров;
    • государственные гранты на НИОКР.
  4. Кадровая подготовка
    • обучение инженеров и геодезистов современным методам реальности capture;
    • внедрение цифровых двойников в вузах и проектных институтах.
  5. Финансирование и контроль
    • ГЧП для крупных объектов;
    • прозрачная система мониторинга прогресса через цифровые платформы.
ЦифраСтрой
Обсуждение темы
Отправить