Wincan 3D

Wincan 3D
Wincan 3d

Wincan 3D

Wincan 3D

Ledningsägare har ofta hundratusentals tillgångar att hålla reda på. Utan en exakt förteckning över var och en av dem, deras placering och skick, är det omöjligt för ingenjörer och rörläggare att planera underhåll och utbyggnad på rätt sätt. Framsteg inom inspektions- och analysmetoder förändrar dock vårt sätt att förstå den infrastruktur som finns under våra fötter och ger oss möjlighet att visualisera insamlingssystemets layout och kapacitet som aldrig förr.

3D-modellering

Med Wincan 3D-modellering och datorstödd design (CAD) kan data från avloppsinspektioner ge ett värde som sträcker sig längre än till en enkel tillståndsbedömning. Vi kan få insikter om hur tillgångarna samverkar, sannolikheten för fel, möjligheter till optimering och hur vi kan prioritera underhålls- och rehabiliteringsinsatser baserat på hur viktiga tillgångarna är. Denna analysnivå är nyckeln till att fatta mer välgrundade beslut och förstå att data är mer än bara siffror och variabler.

Varför skapa en 3D-modell av ett avloppssystem?

Precis som avloppsbranchen har utvecklat nya sätt att underhålla avloppssystem, har den också hittat nya sätt att katalogisera, visualisera och studera dessa system. Wincan 3D  möjligheter för analys av topografi, hydrologi, befolkningstäthet – banar väg för mer avancerade analysmetoder.

För många ledningsägare är målet att skapa en virtuell modell av avloppssystemet som inte bara ger omfattande visuella insikter utan också ger möjlighet till mer innovativa tillämpningar. Ett exempel på detta är hydraulisk modellering, där man utgår från modellen och drar slutsatser om hur ett avloppsnät fungerar under specifika förhållanden. I ett område som är utsatt för översvämningar kan det till exempel vara bra att veta hur sannolikt det är att ett systemfel uppstår vid vissa nederbördsmängder. På samma sätt kan kapacitetsstudier göras i stadsområden för att avgöra hur effektivt det nuvarande systemet är och var det finns behov av sektioner med högre kapacitet.

Förstärkt eller virtuell verklighet

Men fördelarna med 3D-modellering går utöver den vanliga tekniken och kan även användas för visualisering på plats med hjälp av förstärkt eller virtuell verklighet. I takt med att tekniken fortsätter att öppna upp för nya möjligheter hittar ingenjörerna innovativa sätt att använda dessa virtuella modeller för ett mer effektivt och djupgående underhåll av infrastrukturen.

Hur samlas data in?

Ipek Rovion Kameravagnar för avloppsinspektion är utrustade med några av de mest avancerade teknikerna i branschen, och den teknik som inte används för att manövrera kameravagnen genom ledningar används sannolikt för att samla in värdefulla data som senare kan visualiseras i WinCan VX .

Från accelerometrar (tröghetssensorer som kan spåra kameravagnens rörelse i det tredimensionella rummet) till avståndsmätande laseravståndsmätare, lutningsmätare som känner av lutningen och bildmätningsverktyg som kvantifierar rörets egenskaper (grenvinkel, diameter, klockposition för anslutningar, flödesnivå med mera) – kameravagnar har möjlighet att hålla reda på sin egen position i förhållande till operatören och brunnen, även när de är under jord och utom räckhåll för GPS. Ett inbyggt tröghetsnavigeringssystem (INS), även kallat XYZ-sensor, kan ge operatören realtidsdata om kameravagnen hastighet, avstånd och riktning, vilket gör det möjligt att skapa en 3D-bana som plottar platsen för röret som inspekteras.

Men det är inte bara kameravagnar som har den här kapaciteten. Framsteg inom kameratekniken gör det möjligt att integrera många av samma sensorer i rörinspektionskameror för att göra värdefulla mätningar.

Hur skapas en 3D modell i WinCan 3D?

När det gäller att bygga en 3D-modell finns det inget som är mer värdefullt än XYZ-sensorn, eller INS. Eftersom den kartlägger en kameravagns resa genom huvudledningen kan XYZ-data enkelt översättas till en visuell representation av rörets position och riktning utåt från manhålet. I vissa satelitkameror och push-kameror för satelitinspektion, t.ex. i Ipek Rovion , kan dessa sensorer också levereras till angränsande servisanslutningar, som ofta har mer unika och slingrande vägar. När en 3D-modell har skapats i WinCan 3D kan ytterligare kvalificerande data (diameter, material, skick) läggas över för att skapa en exakt representation av ledningen i det virtuella rummet.

Geodata från brunnen hjälper ingenjörer att skapa en bättre lägesbild med ytfunktioner och topologi, inklusive överlagring av satellitkartor och undersökningsdata. Detta ger ingenjörerna en bättre förståelse och när de integreras med programvaror för driftmodellering blir 3D-modeller ovärderliga verktyg för att förstå kapacitet, förutsäga fel och planera underhåll.

Visualisering av 3D-data ger en tydlig bild av ett system och dess omgivning, men det viktigaste med 3D-modeller  är deras förmåga att analyseras med avseende på prestanda. Mjukvarugenererade simuleringar och analyser kan identifiera potentiella risker och hjälpa oss att planera och underhålla avloppssystemen på ett mer effektivt sätt. I takt med att samhället förändras och ny teknik utvecklas kommer inte bara våra 3D-modeller att bli mer detaljerade, utan även våra analyser kommer att bli mer kraftfulla och ändamålsenliga.

Offertförfrågan

    Offertförfrågan

    Produkt