در این ویدئو☝️، تیم Scanflow Solutions با استفاده از اسکنر لیزری FJD Trion P1، به بررسی دقیق یک منطقه جنگلی کوچک پرداختهاند. هدف از این پروژه، نمایش فرایند اسکن جنگل و ارائه دقت بالای این فناوری در جمعآوری دادههاست.
این اسکنر لیزری ابزاری چندمنظوره است که میتواند در زمینههایی مانند:
- مدیریت جنگل و مستندسازی موجودی درختان
- حفاظت از محیطزیست
- پروژههای تحقیقاتی علمی
- معماری منظر
بهکار گرفته شود و راهحلهای نوینی برای تحلیل و مستندسازی محیط فراهم کند.
◀️ فرایند اسکن جنگل:
1. شروع اسکن: اسکنر روی حالت فعال تنظیم میشود و با حرکت کاربر در جنگل، دادهها بهصورت لایو روی گوشی نمایش داده میشود.
2. جمعآوری دادهها: این دادهها شامل:
- موقعیت دقیق هر درخت
- ارتفاع درخت
- قطر تنه درخت در ارتفاع سینه (Breast Height)
- توپوگرافی و شیب زمین
3. مزیت اسکنر لیزری: برخلاف پهپادها که ممکن است برگها مانع مشاهده زمین شوند، این اسکنر قادر است زمین و ساختار زیرین را نیز اسکن کند.
◀️ نتایج و پردازش دادهها:
پس از جمعآوری دادهها:
1. انتقال به کامپیوتر: دادهها به نرمافزار مخصوص منتقل و ابر نقاط (Point Cloud) پردازش میشود.
2. خروجیهای قابلتحلیل:
- طبقهبندی هر درخت: شناسایی و جدا کردن درختها از محیط.
- ایجاد مدلهای توپوگرافی و زمینشناسی.
- اندازهگیری ارتفاع، قطر، حجم تاج درخت و مساحت سایه تاج.
3. مقایسه دادهها: امکان مقایسه دادهها در طول زمان برای مشاهده تغییرات رشد درختان یا تحلیل خسارتهای طبیعی مانند آتشسوزی.
◀️ کاربردها:
- جنگلداری:
- مستندسازی موجودی درختان.
- بررسی رشد درختان در بازههای زمانی مشخص.
- تحلیل خسارت ناشی از حوادث طبیعی مانند آتشسوزی.
- معماری منظر:
- طراحی نقشههای ساختوساز در محیطهای جنگلی.
- مستندسازی تعداد درختان و نیاز به جبرانسازی محیطی.
- پژوهشهای علمی و محیطزیستی:
- ایجاد پایگاه داده از اطلاعات جنگلها.
- تحلیل زیستبومها و تنوع زیستی.
◀️ مقایسه با روشهای سنتی:
- در روشهای سنتی، حداقل دو نفر با ابزار اندازهگیری و ثبت دستی دادهها از درخت به درخت حرکت میکردند.
- این فرآیند هفتهها یا ماهها طول میکشید.
- اما با اسکنر لیزری FJD Trion P1**، این کار تنها در **چند دقیقه انجام میشود.
این اسکنر لیزری ابزاری چندمنظوره است که میتواند در زمینههایی مانند:
- مدیریت جنگل و مستندسازی موجودی درختان
- حفاظت از محیطزیست
- پروژههای تحقیقاتی علمی
- معماری منظر
بهکار گرفته شود و راهحلهای نوینی برای تحلیل و مستندسازی محیط فراهم کند.
◀️ فرایند اسکن جنگل:
1. شروع اسکن: اسکنر روی حالت فعال تنظیم میشود و با حرکت کاربر در جنگل، دادهها بهصورت لایو روی گوشی نمایش داده میشود.
2. جمعآوری دادهها: این دادهها شامل:
- موقعیت دقیق هر درخت
- ارتفاع درخت
- قطر تنه درخت در ارتفاع سینه (Breast Height)
- توپوگرافی و شیب زمین
3. مزیت اسکنر لیزری: برخلاف پهپادها که ممکن است برگها مانع مشاهده زمین شوند، این اسکنر قادر است زمین و ساختار زیرین را نیز اسکن کند.
◀️ نتایج و پردازش دادهها:
پس از جمعآوری دادهها:
1. انتقال به کامپیوتر: دادهها به نرمافزار مخصوص منتقل و ابر نقاط (Point Cloud) پردازش میشود.
2. خروجیهای قابلتحلیل:
- طبقهبندی هر درخت: شناسایی و جدا کردن درختها از محیط.
- ایجاد مدلهای توپوگرافی و زمینشناسی.
- اندازهگیری ارتفاع، قطر، حجم تاج درخت و مساحت سایه تاج.
3. مقایسه دادهها: امکان مقایسه دادهها در طول زمان برای مشاهده تغییرات رشد درختان یا تحلیل خسارتهای طبیعی مانند آتشسوزی.
◀️ کاربردها:
- جنگلداری:
- مستندسازی موجودی درختان.
- بررسی رشد درختان در بازههای زمانی مشخص.
- تحلیل خسارت ناشی از حوادث طبیعی مانند آتشسوزی.
- معماری منظر:
- طراحی نقشههای ساختوساز در محیطهای جنگلی.
- مستندسازی تعداد درختان و نیاز به جبرانسازی محیطی.
- پژوهشهای علمی و محیطزیستی:
- ایجاد پایگاه داده از اطلاعات جنگلها.
- تحلیل زیستبومها و تنوع زیستی.
◀️ مقایسه با روشهای سنتی:
- در روشهای سنتی، حداقل دو نفر با ابزار اندازهگیری و ثبت دستی دادهها از درخت به درخت حرکت میکردند.
- این فرآیند هفتهها یا ماهها طول میکشید.
- اما با اسکنر لیزری FJD Trion P1**، این کار تنها در **چند دقیقه انجام میشود.
👍1
توضیحات👈 نماینده ی انگلستان 🎬:👇
◀️ تجربه کار با اسکنر لیزری دستی FJD Trion P1: راهکاری برای حل چالشهای مهندسی و معماری
◀️ مقدمه: آشنایی با تکنولوژی جدید
از سال 2008، من مدیریت یک شرکت معماری در مرکز لندن را برعهده دارم. مشتریان ما شامل شرکتهای بزرگ مانند JLL و Knight Frank و نیز صاحبان مشاغل کوچک، وکلا، و مالکین فردی هستند. عمده فعالیت ما از طریق تبلیغات دهان به دهان رشد کرده است. یکی از مزایای رقابتی ما ارائه خدمات سریع و قیمتهای مقرونبهصرفه است. بهعنوان مثال، کاری که رقبا در دو هفته انجام میدهند، ما ظرف دو روز پس از انجام نقشهبرداری ارائه میکنیم.
اما اخیراً تصمیم گرفتیم با خرید یک اسکنر لیزری دستی FJD Trion P1**، سرعت و دقت کار خود را افزایش دهیم. این دستگاه که به لطف پیشرفتهای فناوری مقرونبهصرفهتر شده است، توانست قابلیتهای شرکت ما را به سطح جدیدی برساند.
◀️ **مشکلات سنتی و راهحلهای جدید
✅ مشکلات پروژههای سنتی
در پروژههای سنتی معماری و نقشهبرداری، چالشهای متعددی وجود داشت:
1. سرعت پایین: جمعآوری دادهها و ایجاد نقشههای دوبعدی و سهبعدی زمانبر بود.
2. دقت پایین: استفاده از روشهای دستی اغلب منجر به خطاهای انسانی میشد.
3. چالشهای فضاهای پیچیده: فضاهایی با معماری غیرمتعارف یا شیشههای بازتابدهنده مشکلات بیشتری ایجاد میکردند.
4. بازخورد محدود از محیط: ابزارهای سنتی امکان مشاهده دادهها بهصورت زنده را نداشتند.
✅ راهحل با استفاده از FJD Trion P1
اسکنر لیزری FJD Trion P1 این مشکلات را حل میکند:
1. سرعت بالا: جمعآوری دادهها با سرعت 200,000 نقطه در ثانیه.
2. دقت بالا: اندازهگیری با دقت 2 سانتیمتر.
3. انعطافپذیری: قابل استفاده در فضاهای داخلی، خارجی، و حتی نماهای شیشهای.
4. پیشنمایش زنده: مشاهده مسیر اسکن و نقاط ثبتشده در لحظه.
◀️ فرایند اسکن و جمعآوری دادهها
✅ 1. آمادهسازی اسکنر
ابتدا، دستگاه را روشن کرده و آن را از طریق WiFi داخلی به نرمافزار موبایل FJD SLAM متصل کردیم. باتری دستگاه برای دو ساعت استفاده مداوم کافی بود و همچنین از دوربین Insta 360 برای افزودن تصاویر رنگی به ابر نقاط بهره بردیم.
✅ 2. اجرای اسکن در محل پروژه
در اولین پروژه، از این دستگاه برای نقشهبرداری داخلی یک ساختمان سهطبقه استفاده کردیم. مراحل کار به این صورت بود:
1. حرکت در محیط: دستگاه را در دست گرفته و در مسیرهای دایرهای حرکت کردیم تا دادهها با دقت بیشتری جمعآوری شود.
2. پیشنمایش مسیر: با استفاده از نرمافزار موبایل، نقاطی که اسکن شده بودند و نقاط باقیمانده را بررسی کردیم.
3. مدیریت بازتابها: در مناطقی با شیشههای زیاد، زاویه دستگاه را تغییر دادیم تا بازتابها کاهش یابد.
✅ 3. نتایج اولیه
- ابر نقاط بهدستآمده شامل جزئیات دقیقی از پلان، دیوارها، ستونها، و حتی مبلمان بود.
- دادهها بهصورت رنگی ذخیره شدند و توانستیم نماهای داخلی و خارجی را با وضوح بالا مستندسازی کنیم.
◀️تحلیل و پردازش دادهها
✅ 1. انتقال دادهها
پس از اتمام اسکن، دادهها را به کامپیوتر منتقل کرده و با استفاده از نرمافزار Autodesk Recap Pro پردازش کردیم.
✅ 2. ایجاد مدلهای سهبعدی
ابر نقاط به مدلهای سهبعدی تبدیل شدند. بهعنوان مثال:
- نورپردازیهای سقفی، ستونها، و حتی پارکینگهای خارجی ساختمان در مدل بهوضوح قابل مشاهده بودند.
- بازتابها و نویزها حذف شدند و دادهها برای استخراج نقشههای دقیق بهینه شدند.
✅ 3. ایجاد پلانهای دوبعدی
- با استفاده از نرمافزار AutoCAD، پلانهای دقیق طبقات و مقاطع ایجاد شد.
- اگر نیاز به تغییرات بعدی باشد، دادههای ذخیرهشده اجازه میدهند بهسرعت مقاطع جدید طراحی شود.
◀️ کاربردها و مزایای FJD Trion P1
✅ 1. معماری
- مستندسازی سریع فضاهای داخلی و خارجی.
- طراحی پلانها و مقاطع برای پروژههای بازسازی.
✅ 2. نقشهبرداری مسکونی
- نقشهبرداری از نمای ساختمانها و مستندسازی دقیق.
- کاهش زمان مورد نیاز برای نقشهبرداری.
✅ 3. محیطزیست و جنگلداری
- اندازهگیری رشد درختان و تحلیل تغییرات جنگل.
- تحلیل شیب زمین و تغییرات اکوسیستم.
✅ 4. ساختوساز
- نظارت بر پیشرفت پروژه و تحلیل زیرساختها.
- ارائه مدلهای دقیق برای برنامهریزی و مدیریت پروژه.
◀️ نکات کلیدی و درسهای آموختهشده
1. پیشنمایش زنده: بررسی مسیر اسکن در لحظه، از جا افتادن نقاط جلوگیری میکند.
2. مدیریت دادهها: با توجه به حجم بالای دادهها، استفاده از ذخیرهسازی ابری یا هاردهای پرسرعت ضروری است.
3. نورپردازی مناسب: برای کاهش نویز و بازتاب، محیط اسکن باید بهخوبی نورپردازی شود.
4. حرکت یکنواخت: حرکت روان و یکنواخت دستگاه، دقت دادهها را بهبود میبخشد.
5. زاویه مناسب: برای کاهش بازتاب از شیشهها، زاویه دستگاه را تنظیم کنید.
◀️ تجربه کار با اسکنر لیزری دستی FJD Trion P1: راهکاری برای حل چالشهای مهندسی و معماری
◀️ مقدمه: آشنایی با تکنولوژی جدید
از سال 2008، من مدیریت یک شرکت معماری در مرکز لندن را برعهده دارم. مشتریان ما شامل شرکتهای بزرگ مانند JLL و Knight Frank و نیز صاحبان مشاغل کوچک، وکلا، و مالکین فردی هستند. عمده فعالیت ما از طریق تبلیغات دهان به دهان رشد کرده است. یکی از مزایای رقابتی ما ارائه خدمات سریع و قیمتهای مقرونبهصرفه است. بهعنوان مثال، کاری که رقبا در دو هفته انجام میدهند، ما ظرف دو روز پس از انجام نقشهبرداری ارائه میکنیم.
اما اخیراً تصمیم گرفتیم با خرید یک اسکنر لیزری دستی FJD Trion P1**، سرعت و دقت کار خود را افزایش دهیم. این دستگاه که به لطف پیشرفتهای فناوری مقرونبهصرفهتر شده است، توانست قابلیتهای شرکت ما را به سطح جدیدی برساند.
◀️ **مشکلات سنتی و راهحلهای جدید
✅ مشکلات پروژههای سنتی
در پروژههای سنتی معماری و نقشهبرداری، چالشهای متعددی وجود داشت:
1. سرعت پایین: جمعآوری دادهها و ایجاد نقشههای دوبعدی و سهبعدی زمانبر بود.
2. دقت پایین: استفاده از روشهای دستی اغلب منجر به خطاهای انسانی میشد.
3. چالشهای فضاهای پیچیده: فضاهایی با معماری غیرمتعارف یا شیشههای بازتابدهنده مشکلات بیشتری ایجاد میکردند.
4. بازخورد محدود از محیط: ابزارهای سنتی امکان مشاهده دادهها بهصورت زنده را نداشتند.
✅ راهحل با استفاده از FJD Trion P1
اسکنر لیزری FJD Trion P1 این مشکلات را حل میکند:
1. سرعت بالا: جمعآوری دادهها با سرعت 200,000 نقطه در ثانیه.
2. دقت بالا: اندازهگیری با دقت 2 سانتیمتر.
3. انعطافپذیری: قابل استفاده در فضاهای داخلی، خارجی، و حتی نماهای شیشهای.
4. پیشنمایش زنده: مشاهده مسیر اسکن و نقاط ثبتشده در لحظه.
◀️ فرایند اسکن و جمعآوری دادهها
✅ 1. آمادهسازی اسکنر
ابتدا، دستگاه را روشن کرده و آن را از طریق WiFi داخلی به نرمافزار موبایل FJD SLAM متصل کردیم. باتری دستگاه برای دو ساعت استفاده مداوم کافی بود و همچنین از دوربین Insta 360 برای افزودن تصاویر رنگی به ابر نقاط بهره بردیم.
✅ 2. اجرای اسکن در محل پروژه
در اولین پروژه، از این دستگاه برای نقشهبرداری داخلی یک ساختمان سهطبقه استفاده کردیم. مراحل کار به این صورت بود:
1. حرکت در محیط: دستگاه را در دست گرفته و در مسیرهای دایرهای حرکت کردیم تا دادهها با دقت بیشتری جمعآوری شود.
2. پیشنمایش مسیر: با استفاده از نرمافزار موبایل، نقاطی که اسکن شده بودند و نقاط باقیمانده را بررسی کردیم.
3. مدیریت بازتابها: در مناطقی با شیشههای زیاد، زاویه دستگاه را تغییر دادیم تا بازتابها کاهش یابد.
✅ 3. نتایج اولیه
- ابر نقاط بهدستآمده شامل جزئیات دقیقی از پلان، دیوارها، ستونها، و حتی مبلمان بود.
- دادهها بهصورت رنگی ذخیره شدند و توانستیم نماهای داخلی و خارجی را با وضوح بالا مستندسازی کنیم.
◀️تحلیل و پردازش دادهها
✅ 1. انتقال دادهها
پس از اتمام اسکن، دادهها را به کامپیوتر منتقل کرده و با استفاده از نرمافزار Autodesk Recap Pro پردازش کردیم.
✅ 2. ایجاد مدلهای سهبعدی
ابر نقاط به مدلهای سهبعدی تبدیل شدند. بهعنوان مثال:
- نورپردازیهای سقفی، ستونها، و حتی پارکینگهای خارجی ساختمان در مدل بهوضوح قابل مشاهده بودند.
- بازتابها و نویزها حذف شدند و دادهها برای استخراج نقشههای دقیق بهینه شدند.
✅ 3. ایجاد پلانهای دوبعدی
- با استفاده از نرمافزار AutoCAD، پلانهای دقیق طبقات و مقاطع ایجاد شد.
- اگر نیاز به تغییرات بعدی باشد، دادههای ذخیرهشده اجازه میدهند بهسرعت مقاطع جدید طراحی شود.
◀️ کاربردها و مزایای FJD Trion P1
✅ 1. معماری
- مستندسازی سریع فضاهای داخلی و خارجی.
- طراحی پلانها و مقاطع برای پروژههای بازسازی.
✅ 2. نقشهبرداری مسکونی
- نقشهبرداری از نمای ساختمانها و مستندسازی دقیق.
- کاهش زمان مورد نیاز برای نقشهبرداری.
✅ 3. محیطزیست و جنگلداری
- اندازهگیری رشد درختان و تحلیل تغییرات جنگل.
- تحلیل شیب زمین و تغییرات اکوسیستم.
✅ 4. ساختوساز
- نظارت بر پیشرفت پروژه و تحلیل زیرساختها.
- ارائه مدلهای دقیق برای برنامهریزی و مدیریت پروژه.
◀️ نکات کلیدی و درسهای آموختهشده
1. پیشنمایش زنده: بررسی مسیر اسکن در لحظه، از جا افتادن نقاط جلوگیری میکند.
2. مدیریت دادهها: با توجه به حجم بالای دادهها، استفاده از ذخیرهسازی ابری یا هاردهای پرسرعت ضروری است.
3. نورپردازی مناسب: برای کاهش نویز و بازتاب، محیط اسکن باید بهخوبی نورپردازی شود.
4. حرکت یکنواخت: حرکت روان و یکنواخت دستگاه، دقت دادهها را بهبود میبخشد.
5. زاویه مناسب: برای کاهش بازتاب از شیشهها، زاویه دستگاه را تنظیم کنید.
◀️ نتیجهگیری
استفاده از FJD Trion P1 توانست روشهای سنتی ما را بهبود بخشد و کیفیت خدمات ما را افزایش دهد. این دستگاه نهتنها سرعت و دقت را به ارمغان آورد، بلکه امکان ورود به پروژههای جدید و گسترش کسبوکار را نیز فراهم کرد.
اگر شما هم به دنبال راهکارهایی برای بهبود پروژههای خود هستید، این اسکنر لیزری میتواند بهترین ابزار شما باشد.
استفاده از FJD Trion P1 توانست روشهای سنتی ما را بهبود بخشد و کیفیت خدمات ما را افزایش دهد. این دستگاه نهتنها سرعت و دقت را به ارمغان آورد، بلکه امکان ورود به پروژههای جدید و گسترش کسبوکار را نیز فراهم کرد.
اگر شما هم به دنبال راهکارهایی برای بهبود پروژههای خود هستید، این اسکنر لیزری میتواند بهترین ابزار شما باشد.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اسکن کارخانه در کُره جنوبی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کارگاه آموزشی اسکنر FJD در مدرسه راهنمایی هنگ کنگ....
اپراتوری دستگاه ساده است...الهام بخشی به نسل آینده
اپراتوری دستگاه ساده است...الهام بخشی به نسل آینده
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حجم پایل / دپو انبارهای معادن
نرم افزار ورژن جدید Trion Model با قابلیت RTK و PPK برداشت اسکنر لیزری و بسیاری امکانات دیگر، اطلاعات بیشتر در
https://www.fjdynamics.com/blog/product-updates-50/new-release-fjd-trion-model-v1-000-d-0202-334
◀️ لینک دانلود نرم افزار نسخه ی 202 (820 مگابایت)
https://www.fjdynamics.com/blog/product-updates-50/new-release-fjd-trion-model-v1-000-d-0202-334
◀️ لینک دانلود نرم افزار نسخه ی 202 (820 مگابایت)
FJDynamics International Limited
New Release: FJD Trion Model V1.000.D.0202
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آموزش استفاده از ویژگی جابهجایی مختصاتی (Translation) و دوران (Rotation) در نرم افزار Trion Model V200
ترجمه و توضیح👇
ترجمه و توضیح👇
ترجمه فیلم 🎬
آموزش استفاده از ویژگی جابهجایی مختصاتی (Translation) و دوران (Rotation) در Model V200
در این ویدیو، نحوهی استفاده از ویژگی جابهجایی مختصاتی (Translation) و دوران (Rotation) در نرمافزار Model V200 را توضیح خواهیم داد. این قابلیت به شما این امکان را میدهد که محورهای مختصاتی (Coordinate Axes) را برای ابر نقاط (Point Cloud) انتخاب شده تغییر دهید.
۱. انتخاب فایل ابر نقاط (Point Cloud File)
ابتدا، فایل ابر نقاط هدف (Target Point Cloud File) را انتخاب کنید. سپس، به زبانهی Start رفته و گزینهی Translation and Rotation را انتخاب کنید.
۲. دوران (Rotation) ابر نقاط
شما میتوانید محور مختصاتی (Coordinate Axis) موردنظر را برای دوران ابر نقاط انتخاب کنید. پس از انتخاب، با کشیدن موس (Dragging the Mouse)*، ابر نقاط را حول محور مشخصشده دوران دهید.
همچنین، میتوانید یک مقدار زاویه دوران (Rotation Angle) را در جعبهی ورودی (Input Box) وارد کنید و سپس، با کلیک بر روی دکمهی مربوطه، دوران در جهت ساعتگرد (Clockwise Rotation) یا پادساعتگرد (Counterclockwise Rotation) را انجام دهید.
برای دوران حول محورهای دیگر مختصاتی، همان روش را تکرار کنید.
۳. جابهجایی مختصاتی (Translation) ابر نقاط
پیش از جابهجایی مختصاتی، اطمینان حاصل کنید که هیچ محوری برای دوران انتخاب نشده باشد.
در بخش Translation*، میتوانید دو محور مختصاتی را انتخاب کنید تا بتوانید ابر نقاط را بهصورت آزادانه در آن صفحه (Plane Translation) جابهجا کنید.
در نوار ابزار نماها (Toolbar for Views)، میتوانید نماهای مختلفی (Different Views) را انتخاب کنید تا ابر نقاط را از زوایای مختلف مشاهده کنید.
۴. تنظیمات دقیق جابهجایی مختصاتی (Accurate Translation)
برای جابهجایی مختصاتی دقیقتر، میتوانید محور مختصاتی مشخصی (Specific Axis) را انتخاب کرده و مقدار فاصلهی جابهجایی (Distance for Each Movement) را تعیین کنید تا ابر نقاط بهطور دقیق منتقل شوند.
با این روش، شما میتوانید مدلهای ابر نقاط را بهطور دقیق و بهینه تغییر موقعیت داده و دوران دهید.
آموزش استفاده از ویژگی جابهجایی مختصاتی (Translation) و دوران (Rotation) در Model V200
در این ویدیو، نحوهی استفاده از ویژگی جابهجایی مختصاتی (Translation) و دوران (Rotation) در نرمافزار Model V200 را توضیح خواهیم داد. این قابلیت به شما این امکان را میدهد که محورهای مختصاتی (Coordinate Axes) را برای ابر نقاط (Point Cloud) انتخاب شده تغییر دهید.
۱. انتخاب فایل ابر نقاط (Point Cloud File)
ابتدا، فایل ابر نقاط هدف (Target Point Cloud File) را انتخاب کنید. سپس، به زبانهی Start رفته و گزینهی Translation and Rotation را انتخاب کنید.
۲. دوران (Rotation) ابر نقاط
شما میتوانید محور مختصاتی (Coordinate Axis) موردنظر را برای دوران ابر نقاط انتخاب کنید. پس از انتخاب، با کشیدن موس (Dragging the Mouse)*، ابر نقاط را حول محور مشخصشده دوران دهید.
همچنین، میتوانید یک مقدار زاویه دوران (Rotation Angle) را در جعبهی ورودی (Input Box) وارد کنید و سپس، با کلیک بر روی دکمهی مربوطه، دوران در جهت ساعتگرد (Clockwise Rotation) یا پادساعتگرد (Counterclockwise Rotation) را انجام دهید.
برای دوران حول محورهای دیگر مختصاتی، همان روش را تکرار کنید.
۳. جابهجایی مختصاتی (Translation) ابر نقاط
پیش از جابهجایی مختصاتی، اطمینان حاصل کنید که هیچ محوری برای دوران انتخاب نشده باشد.
در بخش Translation*، میتوانید دو محور مختصاتی را انتخاب کنید تا بتوانید ابر نقاط را بهصورت آزادانه در آن صفحه (Plane Translation) جابهجا کنید.
در نوار ابزار نماها (Toolbar for Views)، میتوانید نماهای مختلفی (Different Views) را انتخاب کنید تا ابر نقاط را از زوایای مختلف مشاهده کنید.
۴. تنظیمات دقیق جابهجایی مختصاتی (Accurate Translation)
برای جابهجایی مختصاتی دقیقتر، میتوانید محور مختصاتی مشخصی (Specific Axis) را انتخاب کرده و مقدار فاصلهی جابهجایی (Distance for Each Movement) را تعیین کنید تا ابر نقاط بهطور دقیق منتقل شوند.
با این روش، شما میتوانید مدلهای ابر نقاط را بهطور دقیق و بهینه تغییر موقعیت داده و دوران دهید.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
FJD Trion Model V200 How to use Clipping Box
آموزش استفاده از ویژگی "جعبه برش" (Clipping Box) در نرمافزار Trion Model
ترجمه👇
آموزش استفاده از ویژگی "جعبه برش" (Clipping Box) در نرمافزار Trion Model
ترجمه👇
✅ آموزش استفاده از ویژگی "جعبه برش" (Clipping Box) در نرمافزار مدلسازی سهبعدی
در این ویدیو🎬☝️، نحوهی استفاده از ویژگی جعبه برش (Clipping Box) را توضیح خواهیم داد. این قابلیت به شما امکان میدهد که ابر نقاط (Point Cloud) انتخاب شده را برش دهید و اجسام متحرک یا ناخواسته را بهصورت دستی حذف کنید.
✅ ۱. انتخاب فایل ابر نقاط و فعالسازی ویژگی برش (Clipping Feature)
ابتدا، فایل ابر نقاط هدف (Target Point Cloud) را انتخاب کنید. سپس، از نوار گزینهها (Option Bar) در سمت راست، گزینهی ویژگی برش (Cropping Feature) را انتخاب کنید.
✅ ۲. روشهای برش بر اساس اشکال مختلف
◀️ ۲.۱ برش دایرهای (Circular Cropping)
- برای استفاده از این روش، یک شعاع مشخص (Specific Radius) را در کادر ورودی (Input Box) وارد کنید.
- سپس، موقعیت موردنظر (Target Location) را مشخص کرده و تعیین کنید که آیا نقاط داخل یا خارج محدوده انتخابی حذف شوند.
◀️ ۲.۲ برش مستطیلی (Rectangular Cropping)
- در این روش، شما میتوانید طول (Length) و عرض (Width) مستطیل را بهطور دقیق مشخص کنید.
- موقعیت موردنظر را انتخاب کنید و سپس تعیین کنید که نقاط داخل یا خارج از محدوده برش داده شوند.
◀️ ۲.۳ برش مستطیل سفارشی (Custom Rectangle Cropping)
- در این روش، میتوانید با استفاده از موس (Mouse)**، **طول و عرض مستطیل را بهطور دستی تنظیم کنید.
◀️ **۲.۴ برش چندضلعی سفارشی (Custom Polygon Cropping)
- در این روش، شما میتوانید با استفاده از موس، نقاط مختلف را برای ایجاد یک محدودهی چندضلعی مشخص کنید.
- در صورت نیاز، میتوانید انتخاب خود را لغو (Undo Selection) و مجدداً محدوده را مشخص کنید.
- پس از اتمام، بر روی گزینهی Cropping Feature کلیک کنید تا عملیات برش نهایی شود.
✅ ۳. حفظ یا حذف دادههای برش خورده
- اگر گزینهی Segmentation Feature را انتخاب کنید، دادههای برش خورده حفظ خواهند شد.
- اگر فقط ویژگی برش (Cropping Feature) را انتخاب کنید، دادههای حذفشده ذخیره نخواهند شد.
✅ ۴. تنظیمات پیشرفته جعبه برش (Clipping Box)
◀️ ۴.۱ فعالسازی ویژگی جعبه برش
- فایل ابر نقاط را انتخاب کرده و گزینهی Clipping Box را از نوار نمایش (Display Options Bar) فعال کنید.
- از طریق فلشهای جعبه برش (Arrows in the Clipping Box)**، فاصلهها را در راستای محورهای **X, Y و Z تنظیم کنید تا تغییرات را بهصورت آنی مشاهده کنید.
- همچنین، میتوانید با کلیک بر روی فلش کشویی (Drop-down Arrow)**، **مقادیر دقیق را برای جابجایی مختصاتی سفارشی کنید.
◀️ ۴.۲ نمایش و مخفیسازی اجزای مختلف
- با کلیک بر روی مستطیل متقاطع (Cross-shaped Rectangle)**، میتوانید نمایش یا مخفیسازی محورهای **X+، X-، Y+، Y-، Z+ و Z- را کنترل کنید.
- این محورها نشاندهندهی حرکت مستطیل در راستای محورهای XYZ در جعبه برش هستند.
◀️ ۴.۳ اعمال تغییرات و نگه داشتن فایل اصلی
- شما میتوانید با انتخاب نقاط موردنظر در ابر نقاط**، دادههای داخل یا خارج جعبه برش را حفظ کرده و **فایل اصلی (Source File) را بدون تغییر نگه دارید.
- اگر ویژگی جعبه برش فعال باشد، میتوانید از ویژگی برش (Cropping Feature) برای مخفی کردن قسمتهای غیرضروری استفاده کنید.
- پس از انتخاب بخش موردنظر، دادههای برش خورده ذخیره خواهند شد.
✅ ۵. حذف دستی اجسام متحرک (Manual Removal of Dynamic Objects)
- برای حذف اجسام متحرک، فایل ابر نقاط را انتخاب کنید و بر روی Start → Moving Object Removal → Manual Removal کلیک کنید.
- پس از فعال شدن ویژگی حذف دستی (Manual Removal Feature)**، میتوانید از **جعبه برش (Clipping Box) برای مخفیسازی قسمتهای غیرضروری استفاده کنید.
◀️ ۵.۱ تنظیمات حذف دستی
- نقاط شروع و پایان (Start & End Points) را روی صفحهی ابر نقاط (Point Cloud Plane) انتخاب کنید.
- طول (Length)، عرض (Width) و ارتفاع (Height) را برای حذف اجسام با اندازههای مختلف مشخص کنید.
- اگر موقعیت حذف را روی صفحه انتخاب نکنید، پیام خطا (Error Message) ظاهر شده و شما را مجبور به انتخاب مجدد خواهد کرد.
◀️ ۵.۲ پیشنمایش و حذف نهایی
- با کلیک بر روی Preview**، میتوانید **اجسام متحرک انتخابشده را بررسی کنید.
- حالت حذف (Removal Mode) را میتوان در یکی از این گزینهها تنظیم کرد:
- بالا (Above)
- پایین (Below)
- داخل ناحیه (Inside the Zone)
این گزینهها برای حذف دقیق اجسام متحرک در داخل ابر نقاط کاربرد دارند.
✅ ۶. تکمیل عملیات و خروج
- برای ذخیرهی نهایی دادههای برش خورده**، روی **Close Icon کلیک کنید.
- در صورت نیاز، میتوانید دوباره ویژگی جعبه برش را فعال کرده و تغییرات جدیدی اعمال کنید.
در این ویدیو🎬☝️، نحوهی استفاده از ویژگی جعبه برش (Clipping Box) را توضیح خواهیم داد. این قابلیت به شما امکان میدهد که ابر نقاط (Point Cloud) انتخاب شده را برش دهید و اجسام متحرک یا ناخواسته را بهصورت دستی حذف کنید.
✅ ۱. انتخاب فایل ابر نقاط و فعالسازی ویژگی برش (Clipping Feature)
ابتدا، فایل ابر نقاط هدف (Target Point Cloud) را انتخاب کنید. سپس، از نوار گزینهها (Option Bar) در سمت راست، گزینهی ویژگی برش (Cropping Feature) را انتخاب کنید.
✅ ۲. روشهای برش بر اساس اشکال مختلف
◀️ ۲.۱ برش دایرهای (Circular Cropping)
- برای استفاده از این روش، یک شعاع مشخص (Specific Radius) را در کادر ورودی (Input Box) وارد کنید.
- سپس، موقعیت موردنظر (Target Location) را مشخص کرده و تعیین کنید که آیا نقاط داخل یا خارج محدوده انتخابی حذف شوند.
◀️ ۲.۲ برش مستطیلی (Rectangular Cropping)
- در این روش، شما میتوانید طول (Length) و عرض (Width) مستطیل را بهطور دقیق مشخص کنید.
- موقعیت موردنظر را انتخاب کنید و سپس تعیین کنید که نقاط داخل یا خارج از محدوده برش داده شوند.
◀️ ۲.۳ برش مستطیل سفارشی (Custom Rectangle Cropping)
- در این روش، میتوانید با استفاده از موس (Mouse)**، **طول و عرض مستطیل را بهطور دستی تنظیم کنید.
◀️ **۲.۴ برش چندضلعی سفارشی (Custom Polygon Cropping)
- در این روش، شما میتوانید با استفاده از موس، نقاط مختلف را برای ایجاد یک محدودهی چندضلعی مشخص کنید.
- در صورت نیاز، میتوانید انتخاب خود را لغو (Undo Selection) و مجدداً محدوده را مشخص کنید.
- پس از اتمام، بر روی گزینهی Cropping Feature کلیک کنید تا عملیات برش نهایی شود.
✅ ۳. حفظ یا حذف دادههای برش خورده
- اگر گزینهی Segmentation Feature را انتخاب کنید، دادههای برش خورده حفظ خواهند شد.
- اگر فقط ویژگی برش (Cropping Feature) را انتخاب کنید، دادههای حذفشده ذخیره نخواهند شد.
✅ ۴. تنظیمات پیشرفته جعبه برش (Clipping Box)
◀️ ۴.۱ فعالسازی ویژگی جعبه برش
- فایل ابر نقاط را انتخاب کرده و گزینهی Clipping Box را از نوار نمایش (Display Options Bar) فعال کنید.
- از طریق فلشهای جعبه برش (Arrows in the Clipping Box)**، فاصلهها را در راستای محورهای **X, Y و Z تنظیم کنید تا تغییرات را بهصورت آنی مشاهده کنید.
- همچنین، میتوانید با کلیک بر روی فلش کشویی (Drop-down Arrow)**، **مقادیر دقیق را برای جابجایی مختصاتی سفارشی کنید.
◀️ ۴.۲ نمایش و مخفیسازی اجزای مختلف
- با کلیک بر روی مستطیل متقاطع (Cross-shaped Rectangle)**، میتوانید نمایش یا مخفیسازی محورهای **X+، X-، Y+، Y-، Z+ و Z- را کنترل کنید.
- این محورها نشاندهندهی حرکت مستطیل در راستای محورهای XYZ در جعبه برش هستند.
◀️ ۴.۳ اعمال تغییرات و نگه داشتن فایل اصلی
- شما میتوانید با انتخاب نقاط موردنظر در ابر نقاط**، دادههای داخل یا خارج جعبه برش را حفظ کرده و **فایل اصلی (Source File) را بدون تغییر نگه دارید.
- اگر ویژگی جعبه برش فعال باشد، میتوانید از ویژگی برش (Cropping Feature) برای مخفی کردن قسمتهای غیرضروری استفاده کنید.
- پس از انتخاب بخش موردنظر، دادههای برش خورده ذخیره خواهند شد.
✅ ۵. حذف دستی اجسام متحرک (Manual Removal of Dynamic Objects)
- برای حذف اجسام متحرک، فایل ابر نقاط را انتخاب کنید و بر روی Start → Moving Object Removal → Manual Removal کلیک کنید.
- پس از فعال شدن ویژگی حذف دستی (Manual Removal Feature)**، میتوانید از **جعبه برش (Clipping Box) برای مخفیسازی قسمتهای غیرضروری استفاده کنید.
◀️ ۵.۱ تنظیمات حذف دستی
- نقاط شروع و پایان (Start & End Points) را روی صفحهی ابر نقاط (Point Cloud Plane) انتخاب کنید.
- طول (Length)، عرض (Width) و ارتفاع (Height) را برای حذف اجسام با اندازههای مختلف مشخص کنید.
- اگر موقعیت حذف را روی صفحه انتخاب نکنید، پیام خطا (Error Message) ظاهر شده و شما را مجبور به انتخاب مجدد خواهد کرد.
◀️ ۵.۲ پیشنمایش و حذف نهایی
- با کلیک بر روی Preview**، میتوانید **اجسام متحرک انتخابشده را بررسی کنید.
- حالت حذف (Removal Mode) را میتوان در یکی از این گزینهها تنظیم کرد:
- بالا (Above)
- پایین (Below)
- داخل ناحیه (Inside the Zone)
این گزینهها برای حذف دقیق اجسام متحرک در داخل ابر نقاط کاربرد دارند.
✅ ۶. تکمیل عملیات و خروج
- برای ذخیرهی نهایی دادههای برش خورده**، روی **Close Icon کلیک کنید.
- در صورت نیاز، میتوانید دوباره ویژگی جعبه برش را فعال کرده و تغییرات جدیدی اعمال کنید.
Telegram
FJD Iran
FJD Trion Model V200 How to use Clipping Box
آموزش استفاده از ویژگی "جعبه برش" (Clipping Box) در نرمافزار Trion Model
ترجمه👇
آموزش استفاده از ویژگی "جعبه برش" (Clipping Box) در نرمافزار Trion Model
ترجمه👇
✅ نتیجهگیری
ویژگی جعبه برش (Clipping Box) ابزاری قدرتمند برای برش، جداسازی و حذف اجسام متحرک یا نامطلوب در دادههای ابر نقاط است. این قابلیت به شما اجازه میدهد که مدلهای سهبعدی دقیقتر، تمیزتر و کارآمدتری ایجاد کنید.
ویژگی جعبه برش (Clipping Box) ابزاری قدرتمند برای برش، جداسازی و حذف اجسام متحرک یا نامطلوب در دادههای ابر نقاط است. این قابلیت به شما اجازه میدهد که مدلهای سهبعدی دقیقتر، تمیزتر و کارآمدتری ایجاد کنید.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
استفاده از اسکنر فتو-لیزری FJD Trion برای پیشگیری، امداد و بررسی سوانح آتشسوزی
ترجمه و توضیح👇
ترجمه و توضیح👇
توضیح و ترجمه ی فیلم🎬☝️
🔹 استفاده از اسکنر فتو-لیزری FJD Trion برای پیشگیری، امداد و بررسی سوانح آتشسوزی
◀️ مقدمه
حوادث آتشسوزی ترسناک و ویرانگر هستند، اما با استفاده از ابزارهای هوشمند میتوان از آنها جلوگیری کرد و خسارات را کاهش داد! آیا از روشهای قدیمی و پرخطر مانند استفاده از متر و دوربینهای دستی برای ارزیابی و مستندسازی صحنههای آتشسوزی خسته شدهاید؟
اسکنر لیزری FJD Trion یک ابزار سهبعدی انقلابی است که فرآیند پیشگیری، نجات و بررسی پس از حریق را دگرگون میکند!
با FJD Trion Scanner میتوانیم:
🏢 اسکن ساختمانها برای ایجاد مدلهای اطلاعاتی ساختمان (BIM - Building Information Modeling) جهت آموزش آتشنشانان و تمرینهای تخلیه اضطراری
👩🚒 استفاده از مدلهای سهبعدی برای نجات سریعتر و ایمنتر افراد در هنگام آتشسوزی
🔍 بررسی خسارات و جلوگیری از حوادث مشابه با تحقیقات دقیقتر و هوشمندتر
تمام این کارها تنها با یک اپراتور انجام میشود – بدون تخریب اضافی و با ایمنی بیشتر در مقابله با آتش!
🔹 چرا استفاده از اسکنر لیزری برای ایمنی آتش ضروری است؟
خطرات پنهان میتوانند حتی مخربتر از تهدیدات آشکار باشند، و پیشگیری همواره بهتر از مقابله با فاجعه است. ایمنی در برابر آتشسوزی نهتنها برای حفظ جان انسانها، بلکه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار حیاتی است.
آتشسوزیها میتوانند به دلایل مختلفی آغاز شوند**، و به همین دلیل، **شناسایی علت وقوع و راههای پیشگیری از آن در آینده ضروری است. روشهای سنتی شامل استفاده از متر و دوربینهای معمولی برای بررسی و مستندسازی صحنههای حادثه هستند، اما این روشها:
❌ زمانبر و پرهزینه هستند
❌ نیاز به نیروی انسانی زیاد و منابع گسترده دارند
❌ میتوانند جان امدادگران و کارشناسان را به خطر بیندازند
امروزه، فناوریهای نوین به کمک نیروهای آتشنشانی آمدهاند. آتشنشانان از ابزارهای سهبعدی لیزری برای اندازهگیری و مستندسازی بدون نیاز به تماس فیزیکی استفاده میکنند.
🔹 کاربردهای اسکنر FJD Trion در ایمنی و بررسی آتشسوزیها
◀️ ۱. پیشگیری از آتشسوزی با مدلسازی دقیق ساختمانها
اسکنر FJD Trion، با بهرهگیری از الگوریتم پیشرفته SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)، میتواند مدلسازی معکوس (Reverse Modeling) صحنههای آتشسوزی را با دقت و کارایی بالا انجام دهد.
با استفاده از این اسکنر:
✅ ساختمانها را پیش از وقوع حادثه اسکن کرده و مدلهای ابر نقاط (Point Cloud) را پردازش میکنیم.
✅ این دادههای ابر نقاط را به نرمافزارهای مدلسازی سهبعدی وارد کرده و مدلهای BIM ساختمان را ایجاد میکنیم.
✅ بر اساس این مدلها، آتشنشانان میتوانند تمرینهای آموزشی و شبیهسازی تخلیه اضطراری انجام دهند.
◀️ ۲. نجات سریعتر و ایمنتر افراد در هنگام وقوع آتشسوزی
در هنگام آتشسوزی، آتشنشانان میتوانند:
🔥 از مدل سهبعدی ساختمان برای شناسایی دقیق مسیرهای خروج و تخلیهی افراد استفاده کنند.
🔥 بررسی کنند که دربهای اضطراری و راههای خروج در چه موقعیتی قرار دارند.
🔥 به جای ورود کورکورانه به ساختمان، ابتدا مدل سهبعدی را بررسی کرده و از استراتژیهای نجات بهینه استفاده کنند.
◀️ ۳. ارزیابی خسارات و جلوگیری از حوادث مشابه در آینده
پس از وقوع حادثه، FJD Trion Scanner میتواند:
📍 اندازهگیری دقیق فواصل، فضاها و بررسی میزان آسیبهای وارده
📍 نشانهگذاری محل شروع آتش و موقعیت شیرهای آتشنشانی
📍 ثبت و مستندسازی دقیق صحنه برای تحلیلهای بعدی و ارائه گزارش به کارشناسان بیمه و مقامات مسئول
📍 جلوگیری از وقوع حوادث مشابه از طریق بررسی علل بروز آتشسوزی و اصلاح نواقص ساختمان
🔹 مزیت بزرگ این فناوری چیست؟
تمامی این کارها تنها توسط یک نفر بدون نیاز به نیروی کمکی و بدون آسیب رساندن به ساختمانهای آسیبدیده انجام میشود. این روش جدید، فرآیندهای بررسی آتشسوزی را هوشمندتر، ایمنتر و کارآمدتر میسازد.
🚀 فناوری سهبعدی لیزری، آیندهی مدیریت بحران در آتشنشانی است! 🚀
🔹 استفاده از اسکنر فتو-لیزری FJD Trion برای پیشگیری، امداد و بررسی سوانح آتشسوزی
◀️ مقدمه
حوادث آتشسوزی ترسناک و ویرانگر هستند، اما با استفاده از ابزارهای هوشمند میتوان از آنها جلوگیری کرد و خسارات را کاهش داد! آیا از روشهای قدیمی و پرخطر مانند استفاده از متر و دوربینهای دستی برای ارزیابی و مستندسازی صحنههای آتشسوزی خسته شدهاید؟
اسکنر لیزری FJD Trion یک ابزار سهبعدی انقلابی است که فرآیند پیشگیری، نجات و بررسی پس از حریق را دگرگون میکند!
با FJD Trion Scanner میتوانیم:
🏢 اسکن ساختمانها برای ایجاد مدلهای اطلاعاتی ساختمان (BIM - Building Information Modeling) جهت آموزش آتشنشانان و تمرینهای تخلیه اضطراری
👩🚒 استفاده از مدلهای سهبعدی برای نجات سریعتر و ایمنتر افراد در هنگام آتشسوزی
🔍 بررسی خسارات و جلوگیری از حوادث مشابه با تحقیقات دقیقتر و هوشمندتر
تمام این کارها تنها با یک اپراتور انجام میشود – بدون تخریب اضافی و با ایمنی بیشتر در مقابله با آتش!
🔹 چرا استفاده از اسکنر لیزری برای ایمنی آتش ضروری است؟
خطرات پنهان میتوانند حتی مخربتر از تهدیدات آشکار باشند، و پیشگیری همواره بهتر از مقابله با فاجعه است. ایمنی در برابر آتشسوزی نهتنها برای حفظ جان انسانها، بلکه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار حیاتی است.
آتشسوزیها میتوانند به دلایل مختلفی آغاز شوند**، و به همین دلیل، **شناسایی علت وقوع و راههای پیشگیری از آن در آینده ضروری است. روشهای سنتی شامل استفاده از متر و دوربینهای معمولی برای بررسی و مستندسازی صحنههای حادثه هستند، اما این روشها:
❌ زمانبر و پرهزینه هستند
❌ نیاز به نیروی انسانی زیاد و منابع گسترده دارند
❌ میتوانند جان امدادگران و کارشناسان را به خطر بیندازند
امروزه، فناوریهای نوین به کمک نیروهای آتشنشانی آمدهاند. آتشنشانان از ابزارهای سهبعدی لیزری برای اندازهگیری و مستندسازی بدون نیاز به تماس فیزیکی استفاده میکنند.
🔹 کاربردهای اسکنر FJD Trion در ایمنی و بررسی آتشسوزیها
◀️ ۱. پیشگیری از آتشسوزی با مدلسازی دقیق ساختمانها
اسکنر FJD Trion، با بهرهگیری از الگوریتم پیشرفته SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)، میتواند مدلسازی معکوس (Reverse Modeling) صحنههای آتشسوزی را با دقت و کارایی بالا انجام دهد.
با استفاده از این اسکنر:
✅ ساختمانها را پیش از وقوع حادثه اسکن کرده و مدلهای ابر نقاط (Point Cloud) را پردازش میکنیم.
✅ این دادههای ابر نقاط را به نرمافزارهای مدلسازی سهبعدی وارد کرده و مدلهای BIM ساختمان را ایجاد میکنیم.
✅ بر اساس این مدلها، آتشنشانان میتوانند تمرینهای آموزشی و شبیهسازی تخلیه اضطراری انجام دهند.
◀️ ۲. نجات سریعتر و ایمنتر افراد در هنگام وقوع آتشسوزی
در هنگام آتشسوزی، آتشنشانان میتوانند:
🔥 از مدل سهبعدی ساختمان برای شناسایی دقیق مسیرهای خروج و تخلیهی افراد استفاده کنند.
🔥 بررسی کنند که دربهای اضطراری و راههای خروج در چه موقعیتی قرار دارند.
🔥 به جای ورود کورکورانه به ساختمان، ابتدا مدل سهبعدی را بررسی کرده و از استراتژیهای نجات بهینه استفاده کنند.
◀️ ۳. ارزیابی خسارات و جلوگیری از حوادث مشابه در آینده
پس از وقوع حادثه، FJD Trion Scanner میتواند:
📍 اندازهگیری دقیق فواصل، فضاها و بررسی میزان آسیبهای وارده
📍 نشانهگذاری محل شروع آتش و موقعیت شیرهای آتشنشانی
📍 ثبت و مستندسازی دقیق صحنه برای تحلیلهای بعدی و ارائه گزارش به کارشناسان بیمه و مقامات مسئول
📍 جلوگیری از وقوع حوادث مشابه از طریق بررسی علل بروز آتشسوزی و اصلاح نواقص ساختمان
🔹 مزیت بزرگ این فناوری چیست؟
تمامی این کارها تنها توسط یک نفر بدون نیاز به نیروی کمکی و بدون آسیب رساندن به ساختمانهای آسیبدیده انجام میشود. این روش جدید، فرآیندهای بررسی آتشسوزی را هوشمندتر، ایمنتر و کارآمدتر میسازد.
🚀 فناوری سهبعدی لیزری، آیندهی مدیریت بحران در آتشنشانی است! 🚀
Telegram
FJD Iran
👍1