youtube innovar linkedin facebook innovar mail biuro innovar 

Wypełniając  powyższe formularz wyrażają Państwo zgodę na naszą politykę prywatności, z którą można zapoznać się tutaj. 

 

 

©2024 Innovar3D. All rights reserved.

 

wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
cena skan 3D

logo innovar 3d skanowania 3d

innovar 3d

przejście na youtube innovar kanał Wejdz na linkedIN INNOVAR wejdź na stronę facebook innovar napisz wiadomość email do innovar skanowanie 3D Przejście do Instagram skanowanie 3D innovar

  telefon +48 799 01 77 77                     kontakt innovar biuro@innovar.pl                     godziny otwarcia 9:00 - 16:00

pomiar 3D powierzchni kołpaku
11 września 2020

Pomiar powierzchni i pomiar objętości skanerem 3D, czyli jak wykorzystać siatkę trójkątów (wynik skanowania 3D)

 

Aktualizacja wpisu (2026) - ostatnie akpity

 

W 2026 roku artykuł został uzupełniony o praktyczne aspekty pomiaru powierzchni i objętości z wykorzystaniem skanerów 3D dalekiego zasięgu (TLS). Zastosowanie technologii laserowego skanowania naziemnego pozwala obecnie na precyzyjne i powtarzalne obliczanie objętości dużych obiektów oraz materiałów masowych, bez konieczności bezpośredniego dostępu do całej mierzonej powierzchni.

 

Pomiar objętości i pomiar powierzchni - na jakiej zasadzie? 

 

Skaner 3D daje nam możliwość w szybki i dokładny sposób przenieść geometrię skanowanego detalu do środowiska cyfrowego. Geometria ta jest zapisana w postaci chmury punktów ( .xyz , .ply , .xyzrgb) lub w postaci siatki trójkątów ( .stl , .obj , .vrlm). Taki wynik skanowania jest bazą do dalszych pracy takich jak: inżynieria odwrotna, wizualizacje i animacje 3D oraz kontrola jakości. Jednak możemy nasze skany 3D wykorzystać od razu po zeskanowaniu. Dzięki odpowiednim funkcjom oraz temu że mamy bardzo dokładną siatkę trójkątów, możemy policzyć objętość oraz powierzchnie zeskanowanego detalu.

Są to parametry, którą mogą się przydać w różnych aspektach. Powierzchnia zeskanowanego detalu pomoże nam w oszacowaniu ile potrzeba zużyć środka malującego – bardzo ważne jest dokładne oszacowanie np. gdy do pomalowania mamy setki, jak nie tysiące takich samych egzemplarzy.

Przedstawienie skanu 3D kołpaku

skanowanie 3D kołpaku pomiar objętości pomiar powierzchni

Kołpak do kosiarki 9”

Objętość powyższego detalu: 81919 mm3 (0,08l)

Powierzchnia: 114733 mm2

 

Gdzie wykorzystać pomiar objętości i pomiar powierzchni ? 

Informacja dotycząca objętości detalu, może się przydać np. gdy planujemy wydruk 3D i chcemy wiedzieć ile materiału zużyjemy. W archeologii i muzealnictwie taka informacja, może się przydać w badaniach na temat znalezisk.

pomiar 3D objętości butelki pomiar powierzchni

pomiar 3D powierzchni butelki pomiar objętości

Objętość powyższego detalu: 876505 mm3 (0.88l)

Powierzchnia: 59214 mm2

 

Jak widać, od razu po pomiarze 3D, możemy się dowiedzieć dużo ważnych informacji o naszym detalu.

Usługi skanowania 3D i usługi inżynierii odwrotnej 

 

Jeśli posiadają Państwo jakieś elementy dla których trzeba odczytać takie parametry jak pole powierzchni czy objętość to zachęcam do skorzystania z naszych usług skanowania 3D.

Aktualizacja 2026

 

Pomiar powierzchni i objętości na podstawie siatki trójkątów wyników ze skaningu laserowego 

 

W przypadku dużych obiektów, takich jak hałdy materiałów, zbiorniki, silosy, wyrobiska czy rozległe powierzchnie przemysłowe, klasyczne metody pomiarowe są czasochłonne i obarczone znaczną niepewnością. Zastosowanie skanerów 3D dalekiego zasięgu umożliwia szybkie pozyskanie kompletnej geometrii obiektu w postaci chmury punktów, która następnie przetwarzana jest do siatki trójkątów.

Na podstawie tak przygotowanego modelu możliwe jest obliczanie zarówno powierzchni, jak i objętości w sposób jednoznaczny i możliwy do odtworzenia. Kluczowe znaczenie ma tutaj spójność danych pomiarowych, gęstość chmury punktów oraz poprawna definicja powierzchni odniesienia, względem której liczona jest objętość.

Zastosowanie skanerów TLS pozwala na wykonywanie pomiarów z bezpiecznej odległości, bez ingerencji w obiekt oraz bez konieczności jego wyłączania z eksploatacji. Ma to szczególne znaczenie w środowiskach przemysłowych, gdzie dostęp do mierzonego materiału jest ograniczony lub niebezpieczny.

Pomiar objętości dużych obiektów i materiałów masowych skanerem dalekiego zasięgu

 

Pomiary objętościowe wykonywane przy użyciu skanerów dalekiego zasięgu znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie skala obiektu wykracza poza możliwości skanerów ręcznych. Dotyczy to zarówno obiektów zamkniętych, jak i otwartych przestrzeni o dużych gabarytach.

W praktyce skanowanie TLS pozwala na:

  • pomiar objętości hałd, pryzm i składowisk materiałów,

  • obliczanie pojemności zbiorników i silosów,

  • analizę zmian objętości w czasie,

  • inwentaryzację dużych powierzchni przemysłowych i budowlanych.

 

Dokładność pomiaru objętości zależy od geometrii obiektu, warunków skanowania oraz przyjętej metody obliczeniowej. W przypadku dużych obiektów przemysłowych technologia TLS zapewnia stabilne i powtarzalne wyniki, które mogą być wykorzystywane zarówno do celów rozliczeniowych, jak i kontrolnych.

FAQ – pomiar powierzchni i objętości skanerem 3D

 

Czy pomiar objętości skanerem 3D jest dokładniejszy niż metody tradycyjne?

W wielu przypadkach tak. Skanowanie 3D pozwala na objęcie całej geometrii obiektu, a nie tylko wybranych przekrojów lub punktów pomiarowych, co znacząco redukuje niepewność wyniku.

Jakie obiekty najlepiej mierzyć skanerem dalekiego zasięgu?

Skanery TLS najlepiej sprawdzają się przy dużych obiektach i materiałach masowych, takich jak hałdy, zbiorniki, silosy, wyrobiska czy rozległe powierzchnie przemysłowe.

Czy pomiar objętości wymaga bezpośredniego dostępu do mierzonego obiektu?

Nie. Jedną z głównych zalet skanowania dalekiego zasięgu jest możliwość wykonywania pomiarów z bezpiecznej odległości, bez kontaktu z obiektem.

Jak liczona jest objętość na podstawie skanu 3D?

Objętość obliczana jest na podstawie siatki trójkątów wygenerowanej z chmury punktów, z uwzględnieniem zdefiniowanej powierzchni odniesienia. Metoda obliczeń dobierana jest w zależności od charakteru obiektu.

Czy wyniki pomiarów objętościowych są powtarzalne?

Tak, pod warunkiem zachowania spójnej metodologii skanowania i obliczeń. Jedną z zalet skanowania 3D jest możliwość ponownej analizy tych samych danych pomiarowych.

Autor: mgr inż. Adam Rajch

Inżynier skanowania 3D, założyciel i właściciel INNOVAR, absolwent Politechniki Warszawskiej. Od ponad 13 lat realizuje projekty z zakresu profesjonalnego skanowania 3D obiektów przemysłowych, pojazdów oraz elementów o złożonej geometrii. Specjalizuje się w skanowaniu laserowym, inżynierii odwrotnej oraz przygotowaniu danych pomiarowych do projektowania CAD i BIM, zarówno dla przemysłu ciężkiego, jak i branży automotive.

W swojej pracy koncentruje się na precyzji pomiarowej, rzeczywistych ograniczeniach technologii skanowania 3D oraz praktycznym wykorzystaniu danych pomiarowych w procesach projektowych i produkcyjnych.

LinkedIn – Adam Rajch

 

Zapraszamy do kontaktu!