Kartlegging av ras- og flomområder



Like dokumenter
Deformasjonsanalyse av bratt fjellside ved bruk av dronebasert fotogrammetri Naturfareprosjektet: Delprosjekt 4 Overvåkning og varsling

BILBÅREN LASERSKANNING AV TUNNELER

Droneteknologi muligheter. Vennlige droner for kartlegging

Status 5-pkt Finnmark

Moderne Sensorer - en viktig driver for geomatikkfaget. 19. Mars 2015

Forvaltning av dronedata. Håkon Dåsnes Kartverket

Laserskanning i Statens vegvesen

Prosjektplan 2010 Mobile Mapping

Kartlegging med flybåren laserskanning

BRUK AV DRONE I OPPMÅLING OG PLAN

Forprosjekt Nasjonal detaljert høydedatamodell Rapport - teknisk dokumentasjon november 2013

X, Y og Z 2018 Scan 2 BIM TerraTec Hjalmar Vinnes

Laserskanning og laserdata. Fagdag Trondheim, 24. sept Håvard Moe, Jernbaneverket

Laserdata for dummies. Ivar Oveland 19 oktober 2015

Matching av omløpsbilder

Prosjekt: Høvik stasjon Illustrasjon: Norconsult AS/Jernbaneverket. arkitektur PUNKTSKYER

Nasjonal detaljert høydemodell Bruk og nytte av detaljerte høydedata Teknologiforum

Nye trender i fjernmåling

Bruk av droner til høyoppløselig datainnsamling og detaljering av Nasjonal høydemodell. «Snille» Droner/RPAS

Karttreff i Rogaland Vennlige droner for kartlegging

Grunnlagsmåling for store prosjekter. Erik Hagbø TerraTec

Ny høydemodell Kartverket skal etablere nøyaktige høydedata basert på laserskanning og flyfoto.

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai

Bruk av laserscanner for kartlegging av kraftnettet. Floris Groesz

Kartlegging med LiDAR fra RPAS/drone Geodesi- og hydrografidagene

VEIEN TIL HOMOGEN TERRENGMODELL, ERFARING OG UTFORDRINGER MED NDH

RAPPORT FOR FREMSTILLING AV ORTOFOTO. Fotodekning: GSD 10 cm Porsgrunn og Siljan 2013, LACHTE31

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

RAPPORT FOR LASERSKANNING

Droner og nye muligheter innen småkartkartlegging

PILOT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Kontroll av DTM100 i Selbu

Bruk av Pictometry på 3D bymodeller. Linda Byström Blom Geomatics AS 20. mai 2008

Rådgivende Ingeniører

Lokalisert: BODØ Stiftet: 1994 Eierskap: Eies av stifterne og ansatte Ansatte: 7 (ingeniører og landmålere) Omsetning: 6-10 MNOK / år

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

TI LBUD OPPMÅLI N GSAR BEI DER BERGN ESET BAL SFJORD KOMMUN E

Laserskanning fra drone - svært nøyaktig og effektiv datainnsamling i større prosjekter

Erfaringer med digitale kamera for flyfotografering

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo:

Uttesting av drone til overvåking av akutte skredhendelser

RAPPORT FOR FOTOGRAMMETRI ORTOFOTO. Trondheim 2013 ortofoto GSD10 RAMBØLL KART OG 3D

Forprosjekt Nasjonal, detaljert høydemodell Sluttrapport

Laserdata forvaltning og bruk. Fagdag laser

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Abstract. The orthophoto had to be adjusted some places. It was often the corners of the buildings that had malformations.

Vektorisering av ledning fra Laserdata

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vil droner erstatte landmåling? - Anvendelser, nøyaktighet og produkter fra droner.

LANDMÅLINGS RAPPORT Rindal 2002

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

KRAVSPESIFIKASJON. Oppdrag: LACH Laserskanning Nasjonal detaljert høydemodell for Norge Oppdragsnr:

NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL

Detaljert høydemodell, nyttig redskap for tilpassing til et klima i endring? Arne Bardalen Direktør, Norsk institutt for skog og landskap

TopoBaty 2014 Eit pilotprosjekt om laserinnsamling i kystsona. Hilde Sande Kartverket sjødivisjonen Ski, 11. februar 2015

NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL - Status og planer. Geomatikkdagene Lillehammer Håkon Dåsnes

NS 3580 Bygg- og anleggsnett Ansvar, kvalitetskrav og metoder Ny standard fra Standard Norge. - konsekvenser for «stikkeren»

Mobile data i skytjenester Geomatikkdagene Dag Solberg Sales & Business Manager Blom

Vedlikeholdsårsmøte Region 2 og

Nasjonal detaljert høydemodell. Kommunal Geomatikkkonferanse 2015, Marit Bunæs

Bilder i offentlig forvaltning og prosjektering

DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET. FAGDAG OM TEMADATA, 6. juni 2017

Forbedring av navigasjonsløsning i tunneler

Geodataplan

Rapport Laserskanning. BNO15026 LACHNT51 Stjørdal2016 Stjørdal, Levanger, Elvran, Avinor

Laserskanning Fra Bil Mobile Mapping

FORPROSJEKT NY NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL

Geovekst-samling Finnmark Einar Jensen 4. oktober 2016

Geodataplan: -fremtidige prosjekt

FORPROSJEKT NY NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL

PLANLEGGING OG OPPFØLGING AV VEGETASJONSKONTROLL

Kort om maskinstyring

Undergrunnskartlegging Georadar (GPR) i anvendelse. Tobias Jokisch

Digitale bilder har mange ansikter

Detaljert dybdekartlegging elv, innsjø og grunne kystområder sjø, innhenting, lagring og tilgang data

Erfaringer og eksempler på bruk av laserdata i Oslo kommune.

KARTPRODUKSJON I RAMBØLL GJENNOMFØRING OG UTFORDRINGER. Innlegg Geodatautvalget i Agder 1.oktober 2014 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Deltakerne mottok identisk grunnlagsmateriell i form av ferdig prosesserte laserdata (uklassifisert) på LAS-format.

Integrering av digitale systemer for felt/kontor Morten Nielsen Leica Geosystems as

Nasjonal detaljert høydemodell. GIS dagen i Bergen 18. nov Olav Håvik

Bruk av droner i forbindelse med naturfarer

Produksjon av geodata

Svein Grønlund. Vurdering av rassikring for boligfelt på Grønlund, Balestrand kommune. Utgave: 1 Dato:

LiDAR på 60 minutter. Fagdag Laser og Skråfoto Geoforum Sørlandet og Kartverket Kristiansand 8 September Christian Malmquist Kartverket Bodø

Hvordan få riktige grunnlagsdata til prosjektering?

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Fagmodeller og DTM i byggefasen

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Den spektrale skogen og byen

Kontroll av genererte høydekurver fra laserdata

kartverket.no/hoydedata

Novapoint Tunnel Tunnelprosjektering og dataflyt til anlegget

Produktark: DTM 10 Terrengmodell (UTM33)

INNFØRING AV NYTT HØYDESYSTEM NN2000 v/fylkeskartsjef Gerorg Langerak Statens kartverk Hamar

El Siri Oestreich Waage

FORPROSJEKT NASJONAL DETALJERT HØYDEMODELL. Oslo, mandag 3. feb. 2014

Transkript:

Kartlegging av ras- og flomområder Leif Erik Blankenberg Stikningskonferansen 2015, Gardermoen, 3/2-2015

Kort om Terratec AS Ca85 ansatte i Terratec AS (Norge) og mer enn 100 i konsernet Ca20 nyansatte i 2014 Hovedkontor i Oslo (Vækerøveien 3) Avdelingskontor i Bergen og Trondheim, samt kontor på Gardermoen Datterselskaper i Finland, Sverige og Estland CaNOK 120 millioner i omsetning i 2013 Kjerneområder:

Kort om Terratec AS Terratec er en totalleverandør innen kartlegging! Flyfotografering Flybåren laserscanning Mobile mapping Terrestrisk laserscanning Kartlegging, terrengmodellering og ortofotoproduksjon Flyfotografering med drone Georadar Landmåling Industrimåling

Flyfotografering Vertikalfotografering: Vexcel Ultracam Eagle kamera (20,010*13,080 pixler@ 5.2 µm) Vexcel Ultracam Xp kamera (17,310*11,310 pixler @ 6.0 µm) Skråfoto: MIDAS skråfoto-system 4 skråstilte kamera + 1 vertikalt

Flybåren laserscanning Laserscannerne opereres både fra fly og helikopter Avhenger av type oppdrag og ønsket punkttetthet Leica ALS70-HP og Leica ALS70-CM Dual-beam scannere(2 x 250 khz pulsrate) = 500.000 laserpulser i sekundet Opptil 4 returer pr laserpuls Field ofview(fov) opp til 70 grader Bruksområder: Terrengmodellering Volumbergeninger i skog Innmåling av høyspentlinjer Leica RCD30 kamera

Bilbåren laserscanning(mobile Mapping) Optech LYNX Mobile Mapping System To roterende laserscannere (360 grader FOV), 200 khz pulsrate pr. scanner Opptil 4 returer pr laserpuls Scannerne er montert ca. 2,5m over bakken og kan løftes til ca. 3.5m for godt innsyn i f.eks. grøfter og skråninger Datainnsamling normalt i 50-60km/t som gir liten forstyrrelse for trafikkavviklingen Bruksområder: Detaljert veikartlegging Oppmåling og dimensjonsanalyse av tunnel As-built dokumentasjon Objektregistrering Terrengprofiler DTM og TIN Oppmåling av jernbane By- og 3D modeller Masseberegning

Terrestrisk laserscanning 2 stkleicascanstationp20 Pulsscannere med faseegenskaper Innbygget kamera for RGB farging av punktsky Programvare: Leica Cyclon og Leica TruView Anvendelsesområder Skanning av bygninger inn / ute modellering av modeller Skanning av konstruksjoner burer, master, kulverter m.m. Skanning av fjellskjærringer/terreng Grunnlag for prosjektering og dokumentasjon Supplement til våre andre produkter Produkter Punktskyer BIM-modeller Vektordata TruViews

Kombinasjon av teknikker Flybåren laserscanning + Bilbåren lasercanning Kombinert punktsky

Kartlegging av ras- og flomområder Eksempler på prosjekter fra 2013 og 2014

Kartlegging av ras- og flomområder Denne type kartlegging krever kort responstid (fra innsamling til levering) Dataene brukes bla. til å kartlegge og dokumentere skadeomfanget Det aksepteres som regel at dataene samles inn under mindre optimale forhold enn ved tradisjonell kartlegging Tradisjonelt har datainnsamlingen vært foretatt med fly eller helikopter: Flyfotografering Laserscanning(med samtidig opptak av bilder) Fotografering med drone kan være aktuelt for mindre områder. Vanlige leveranser ved denne type kartlegging er: Terrengmodell (punktsky) Ortofoto Vertikalbilder

Flomkartlegging Kvam 2013 Oppdragsgiver: Kartverket, Hamar Tilbud levert 30/5-2013 Datainnsamling foretatt 3/6-2013: Laserscanningfra helikopter (10 punkt/m 2 ) Samtidig opptak av bilder Leveranser: Terrengmodell (punktsky) Ortofoto Vertikalbilder

Flomkartlegging Kvam 2013 Ortofotomosaikk

Flomkartlegging Flåm 2014 Oppdragsgiver: Kartverket, Bergen (NVE) Tilbud levert 3/11-2014 Datainnsamling foretatt 6/11-2014: Laserscanningfra fly (6 punkt/m 2 ) Samtidig opptak av bilder (8 cm GSD) Leveranser: Terrengmodell (punktsky) og høydekurver Ortofoto Vertikalbilder

Flomkartlegging Odda 2014 Oppdragsgiver: Kartverket, Bergen (NVE) Datainnsamling foretatt 6/11-2014: Laserscanningfra fly (6 punkt/m 2 ) Samtidig opptak av bilder (8 cm GSD) Leveranser: Terrengmodell (punktsky) og høydekurver Ortofoto Vertikalbilder

Flomkartlegging Odda 2014

Deformasjonsanalyse av bratt fjellside (Trollstigen) Fotografering av bratt fjellside (Trollstigen) ved hjelp av drone. Fotografering to påfølgende år (2014 og 2015). Etablering av terrengmodeller ved hjelp av digital fotogrammetri. Deformasjonsanalyse ved å «sammenligne» terrengmodellene fra de to årene. Kunde: Statens Vegvesen Vegdirektoratet Inngår i FoU programmet NIFS («Naturfare Infrastruktur, flom og skred») Utfordringer i prosjektet: Ekstremt bratt terreng. Begrenset tilgang for signalering og måling av passpunkt. Dårlig GNSS dekning. Begrenset plass for «take-off» og landing.

Planlegging av flyvningen (Trollstigen) Flyvningen ble utført med multirotor-drone (CamFlight X8 fra Bygg Control). Det ble benyttet et Nikon CoolpixA kamera. Kameraet var skråstilt slik at det ble fotografert 45 grader inn mot fjellsiden. Eksisterende kartdata (DTM) ble benyttet ved utarbeidelse av flyplanen. Ulik flyhøyde for hver stripe. Tverrstriper for å «stive opp» bildeblokken.

Signalering og innmåling av passpunkt (Trollstigen) Det ble etablert et nytt grunnlagsnett i området for innmåling av passpunkt For å sikre så høy nøyaktighet som mulig. Kun tillatt med ferdsel langs veien og på toppen av fjellskråningen Kjeder med signalerte passpunkt nede og oppe, innmålt med totalstasjon (fra grunnlagspunktene).

Fotografering (Trollstigen) Fotograferingen ble gjennomført 16/10-2014 547 bilder GNSS bestemmelse av hver fotograferingsposisjon Logging av GPS/GLONASS faseobservasjoner med CamPOS posisjoneringssystem. Etterprosesseringav posisjonsdata i TerraPOS(differensiell prosessering). CamPOS CamFlightX8 drone med CamPOS posisjonerings system (GPS/GLONASS mottaker)

Beregning av punktsky (DTM) i Trollstigen Aerotriangulering (bildeorientering) og beregning av punktsky (ved hjelp av bildematching) ble utført med programvaren AGISOFT PhotoScan TD Signalerte passpunkt og GNSS-bestemte fotoposisjoner ble brukt i aerotrianguleringen. Punktskyen (DTM en) ble eksportert til LAS format og kontrollert i programvaren TerraScan Punktskyen er fargekodet ved hjelp av bildene.

Modellering av fjellside langs FV 78 (ved Mosjøen) Kunde: Statens Vegvesen Region Nord Formålet med prosjektet var å lage en 3D modell av en bratt fjellside Kunden skal bruke dataene i forbindelse med rassikring. Prosjektet ble vurdert gjennomført ved hjelp av dronefotografering, men ble utført ved hjelp av terrestrisk laserscanning. Vanskelig å utføre dronefotografering pga. avstand til landingsplass, tett vegetasjon, nærhet til kraftledning, begrenset innsyn, osv.

Modellering av fjellside langs FV 78 (ved Mosjøen)

Modellering av fjellside langs FV 78 (ved Mosjøen) Laserscanningenble utført med en LeicaScanStationC10 av HawkEyeAS, Bergen (underleverandør) 5 oppstillinger. 6 passpunkt innmåltfor geo-referering av punktskyen. Leveranser: Punktsky (på flere format) TIN/Mesh(DWG-format) Kurver, 0.5 m ekvidistanse (DWG-format) 3D PDF Utsnitt av 3D modell med markering av sprekker

Takk for oppmerksomheten! l Leif Erik Blankenberg leb@terratec.no