El poder del 3D: una perspectiva histórica sobre el futuro de la inspección digital

La tecnología 3D ha revolucionado la forma de visualizar el diseño. Eso es evidente. Sin embargo, la tecnología 3D ha añadido una dimensión que cambia el juego para el trabajo colaborativo en la ingeniería. Ayuda a eliminar las conjeturas y la incertidumbre al tiempo que señala la ubicación exacta de los daños en el campo de la inspección digital. Explore la historia de la tercera dimensión y comprenda las limitaciones de los métodos tradicionales. Amplía tu visión añadiendo algo de perspectiva y explora el poder del 3D.

Dibujos 2D: Cómo se calcula el valor de los mismos

Durante siglos, los ingenieros y arquitectos han obtenido información relevante de los dibujos en 2D. Los dibujos han sido, por lo general, el principal facilitador de información entre un originador y otras partes relevantes. Consideremos un ejemplo histórico pertinente: los mapas. Los mapas contienen información espacial densa que hace que el diseño sea más procesable para nosotros. Podríamos leer un libro entero explicando con todo detalle la forma y topología de los continentes. Sin embargo, un vistazo a un mapa y todos los detalles descritos a lo largo de decenas de páginas de escritura se revelan instantáneamente. Los planos de los edificios funcionan del mismo modo en el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC).

Para conocer las dimensiones espaciales de un edificio, necesitamos dibujos que expliquen a un observador los detalles suficientes para que pueda responder por sí mismo a lo siguiente “¿Dónde está algo?” o, aún más, “¿dónde está en relación con otro objeto?”. Los dibujos aportan más claridad a estas cuestiones, al tiempo que dejan espacio para los comentarios y las notas de los editores.

La ineficacia de la tecnología analógica

Hace décadas, los dibujos se hacían en hojas de papel y se guardaban en grandes archivos. Hasta el día de hoy, muchos poseedores de activos de infraestructuras y arquitectos se enfrentan a la laboriosa tarea de digitalizar sus archivos analógicos. Por suerte, en la era del intercambio de información digital, los archivos ya no son necesarios, al menos en su forma física tradicional. Hoy en día, los planos circulan en formato PDF, DWG o en otros formatos digitales que hacen que el archivo y el intercambio de datos entre los distintos participantes en los proyectos de infraestructuras sea fácil, sencillo, seguro y rápido.

Sin embargo, compartir dibujos entre muchas partes también puede tener sus desventajas, creando una serie de malentendidos. ¿Puede el destinatario interpretar el dibujo de la forma en que estaba previsto? ¿La información de los planos está actualizada o no? ¿Es posible combinar los dibujos con dibujos adicionales de otros campos de conocimiento relacionados, como la electricidad o el sistema de climatización de un edificio? Estos problemas pueden acabar provocando la necesidad de una amplia comunicación de ida y vuelta entre el remitente y el destinatario, lo que supone una pérdida de tiempo y un aumento de los costes.

El futuro de la gestión de activos de edificios está en el 3D

En el futuro, los dibujos en 3D se convertirán en el santo grial de la transmisión eficiente de información. Los seres humanos llevamos toda la vida navegando por el espacio en 3D: es natural que surja como un lenguaje común en la forma de representar el mundo. Mirar un modelo 3D de un puente, por ejemplo, permite comprender inmediatamente la estructura incluso a personas sin conocimientos de ingeniería. Sin embargo, ver el mismo puente en un papel es mucho menos comprensible para las personas que no tienen un conocimiento experto.

Los sectores de la construcción y la gestión de instalaciones (FM) están aprovechando el potencial del intercambio de información en 3D. Retrocediendo en el tiempo, la representación en 3D de los objetos construidos comenzó en la década de 1970 (Volk et al. 2014), con la adaptación tecnológica del diseño asistido por ordenador (CAD) en 3D. Desde entonces, las visualizaciones han evolucionado notablemente para llegar a representar con precisión las imágenes tal y como se conciben en la mente de un diseñador. Destaca el paso de modelos “mudosa modelos enriquecidos con información semántica sobre el objeto construido.

Este viaje ha dado lugar a un increíble potencial de uso y almacenamiento de información en 3D. En el sector AEC, este proceso se conoce como Building Information Modeling (BIM). Un término relacionado que viene a la mente cuando se habla del modelado digital de activos físicos es el de “gemelo digital”. Ambas tecnologías están en la vanguardia del debate sobre el futuro de la gestión de activos de los edificios.

STRUCINSPECT adopta el 3D para la inspección digital

En STRUCINSPECT, creemos que una comunicación más sofisticada de la información en 3D es el futuro de la inspección digital, garantizando resultados más eficaces y precisos. Nuestras avanzadas herramientas de inspección digital permiten la creación de gemelos digitales al tiempo que proporcionan un modelo BIM subyacente, si es necesario. Además, entendemos lo esencial que es localizar e identificar los daños críticos de una estructura.

Utilizamos tecnología 3D, como los gemelos digitales, para cartografiar los daños, lo que facilita a los inspectores, gestores de activos y propietarios de infraestructuras la evaluación de las estructuras y la decisión sobre la mejor manera de gestionarlas. Disponer de la mayor cantidad posible de información relevante es esencial para orientar la toma de decisiones necesaria. Y cuando se trata de inspecciones estructurales, en las que están en juego el tiempo, el dinero y, sobre todo, la seguridad, tomar las decisiones correctas es la clave.

Lleve la inspección digital a otra dimensión.


Imágenes al modelo 3D

(Volk et al. 2014: Building Information Modeling (BIM) for existing buildings – literature review and future needs – in Automation in Construction, S. 110)

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Mar 2022
Un gemelo digital es una versión digital del objeto físico que representa. Esta tecnología, utilizada por primera vez en la década de 1960 por la NASA para su programa espacial Apolo, crea réplicas virtuales de cualquier activo físico, desde nanomateriales hasta ciudades inteligentes. Esto permite visualizar, supervisar y -quizá lo más importante- simular los activos físicos antes de su implantación o venta, o mantener los activos físicos que ya están en funcionamiento.
Mar 2022
Ein digitaler Zwilling ist eine digitale Version des physischen Gegenstands, den er darstellt. Mit dieser Technologie, die erstmals in den 1960er Jahren von der NASA für ihr Apollo-Raumfahrtprogramm eingesetzt wurde, lassen sich virtuelle Nachbildungen beliebiger physischer Objekte erstellen, von Nanomaterialien bis hin zu intelligenten Städten. Dies ermöglicht die Visualisierung, Überwachung und – was vielleicht am wichtigsten ist – die Simulation von physischen Anlagen, entweder bevor sie implementiert oder verkauft werden, oder um physische Anlagen zu warten, die bereits in Betrieb sind.
Mar 2022
A digital twin is a digital version of the physical thing that it represents. The technology, first used in the 1960s by NASA for its Apollo space program, creates virtual replicas of any physical asset, from nanomaterials to smart cities. This enables visualization, monitoring, and – perhaps most importantly – simulation of physical assets either before they are implemented or sold, or to maintain physical assets that are already in operation.
Aug 2021
STRUCINSPECT se fundó en 2019 como una empresa conjunta entre el fabricante PALFINGER, los especialistas en ingeniería VCE y los expertos en cartografía y fotogrametría móvil del Grupo ANGST.
Aug 2021
STRUCINSPECT wurde 2019 als Joint Venture zwischen dem Hersteller PALFINGER, den Ingenieur Spezialisten VCE und den Mobile Mapping- und Photogrammetrie-Experten der ANGST Group gegründet.
Aug 2021
STRUCINSPECT was founded in 2019 as a joint venture between manufacturer PALFINGER, engineering specialists VCE and the mobile mapping and photogrammetry experts of the ANGST Group.
Jul 2021
Seit Jahrhunderten haben Ingenieure und Architekten relevante Informationen aus 2D-Zeichnungen abgeleitet. Obwohl der Entwurf im Kopf des Architekten entsteht, wird es immer schwieriger, die Entwürfe anderen effektiv zu vermitteln. Hier wird die Zeichnung zum wichtigsten Vermittler von Informationen zwischen dem Urheber und anderen Beteiligten.
Jul 2021
For centuries, engineers and architects have derived relevant information from 2D drawings. Although the design forms in the architect’s head, it becomes increasingly difficult to convey the designs effectively to others. Here, drawings become the main facilitator of information between the originator and other relevant parties.
May 2021
A partir de enero de 2021, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (AESA) ha puesto en marcha una nueva normativa sobre la gestión de drones en toda la Unión Europea (incluidos los 27 miembros de la UE, Islandia, Suiza, Liechtenstein y Noruega).
May 2021
Ab Januar 2021 hat die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) neue Vorschriften für das Drohnenmanagement in der gesamten Europäischen Union (einschließlich aller 27 EU-Mitgliedstaaten, Islands, der Schweiz, Liechtensteins und Norwegens) eingeführt.
May 2021
As of January 2021, the European Union Aviation Safety Agency (EASA) has implemented new regulations on drone management across the European Union (including all 27 EU-members, Iceland, Switzerland, Liechtenstein and Norway).

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