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One Stop Solution for Construction Communication “Design and Analysis Program for Construction” A ugmented R eality e x tra navi gator by BIM Entertainer Augmented Reality extra navigator by BIM Entertainer

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One Stop Solution for Construction Communication

“Design and Analysis Program for Construction”

Augmented Reality extra navigator by BIM EntertainerAugmented Reality extra navigator by BIM Entertainer

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ConceptAR naviX는 “파일럿처럼 상황을 컨트롤 할 수 없을까?” 라는 컨셉을 통해 건설 디지털 정보의 바다 속에서 다양한 서비스를 자유롭게 볼 수 있도록 구축하였습니다. 다양한 실제 공사상황에 대한 정보를 확인할 수 있는 “파일럿 헬멧”에 건설 의사결정을 자유롭게 반영할 수 있는 “상황 컨트롤” 의 의미를

더한 미래 건설 커뮤니케이션 기술입니다.

증강현실을 뜻하는 ‘AR’ 과 변화하는 현장의 사실적 상황을 의미하는 "naviX" 를 결합하여 ‘AR naviX’가 탄생하게 되었습니다.

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One Stop Solution for Construction Communication

“세계적 건축의 흐름-비정형건축”

비정형 건축물의 프로젝트 관리를 위해서는 현장의 사실감을

극대화하고 빠르게 공사상황을 반영할 수 있는 증강현실 기반의

공사관리 시뮬레이션 개발이 필요하다.

AR naviX의 목적은 비정형 공사관리의 효율적 의사결정 지원이다.

본 시스템을 통하여 비정형 프로젝트 단계별로 신속명확한 의사결정이

이루어질 것이라 전망된다.

막대한 공사비가 투입되고 시공 및 유지관리의 어려움이 있음에도 불구하고

건축물의 비정형화는 건축계의 화두이고 향후에도 이러한 추세가 지속될 것으로 전망된다.

비정형 BIM기술

Laser Scanning

증강현실 기술

“비정형 프로젝트 관리를 위한 새로운 시각화된 의사결정 지원도구의 필요성”

Augmented Reality extra navigator by BIM Entertainer

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비정형 건축 재현의 핵심기술인 BIM 이란?

우리에게 익숙했던 성냥갑처럼 생긴 사각형 건물종류들이 정형구조물이라면,

이러한 정형에서 벗어나 비틀고(twisted), 기울이는(tilted) 등 다양한 형태로 표현된 건물들을 비정형 건축물로 분류한다.

비정형 건축물을 구성하는 2방향 곡률을 갖는 NURBS는 2차원 도면으로는 구현하는데 한계가 있기 때문에

3차원 모델 공간에서의 도면이 필요하게 되었다. 이에 따라 효과적인 3D 도면의 제작을 위해 BIM툴이 개발되었고,

3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.

*. BIM 이란? Building Information Modeling의 약자로 건설프로젝트의 전 생애주기동안 발생되어지는 정보(3차원 객체정보 + 관련된

모든 데이터)와 프로세스를 통합관리하는 환경을 제공함으로써 건설프로젝트의 효율증가, 팀워크 증진, 프로젝트 비용절감

및 공기단축에 따른 수익성 증가 등의 효과를 제공하는 개념을 말한다.

INTR

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“비정형 건설프로젝트 관리를 위한 새로운 미래를 제안합니다”

One Stop Solution for Construction Communication 04

3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.

3차원 모델 공간에서

3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.

3차원 모델 공간에서3차원 모델 공간에서3차원 모델 공간에서

3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.

3차원 모델 공간에서

3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.

3차원 모델 공간에서3차원 모델 공간에서

3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.

3차원 모델 공간에서

3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.

3차원 모델 공간에서

3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.

3차원 모델 공간에서

3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.

3차원 모델 공간에서

3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.3차원 파라메트릭 모델링 중심의 BIM 기술의 혁신적 발전에 의해 현재의 비정형 건축물 확산이 이루어지게 되었다.

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Laser Scanning 기술이란?

3차원 레이저 스캐닝은 2차원의 사진을 스캐닝 하듯이 상하 좌우 회전하며 3차원의 사물을 컴퓨터상에 X, Y, Z 값을

가진 점 데이터(Point Clouds)로 읽어 들이는 시스템이다.

3D 레이져 스캔 대상 구조물 - 형상이 복잡한 구조물

- 시공순서가 복잡하게 얽혀있는 구조물

- 신공법을 적용하거나 시공경험이 없는 구조물

- 자유곡면, 비선형으로 설계된 구조물 등

3D Laser Scanning의 활용목적 1.정확성 : 고밀도의 데이터 취득으로 오차를 배제하고 시공의 정밀도 향상으로 리스크의 최소화

2.신속성 : 빠른 데이터 취득에 의한 신속, 정확한 위치 파악으로 설계검토에 소요되는 시간 단축

3.안전성 : 간접실측 및 원거리 실측으로 접근 제한지역 스캔가능(건물내부 등)

4.경제성 : 1인 스캔가능(인건비절감), 현장 재방문 최소화, 재시공비 최소화

5.신뢰성 : 취득한 데이터의 정밀한 정보로 사무실에서 검증이 가능하여 작업의 효율성과 신뢰성 확보

※ 자유곡면이 많은 대상물에 사용이 기대되고, 정확하고 완벽한 데이터 취득이 가능해진다.

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“비정형 건설프로젝트 관리를 위한 새로운 미래를 제안합니다”

One Stop Solution for Construction Communication 05

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실제 환경 3D 모델 증강 현실 적용

AR (Augmented Reality)란?

실세계와 가상세계를 이음새 없이 실시간으로 혼합하여 사용자에게 제공함으로써,

사용자에게 보다 향상된 몰입감과 현실감을 제공하는 기술로 실제 관찰하고 있는 사물이나

장소에 대해 VR 기술을 접목하여 부가적인 정보나 의미를 함께 제공하는 것을 목적으로 한다.

증강현실은 현실세계와 가상세계가 융합된 세계를 의미한다. 가상 현실은 컴퓨터가 생성한 가상세계에

사용자가 완전히 몰입하게 함으로써 인간이 현실 세계에서 경험하지 못하는 것을 체험할 수 있도록 하는 기술로써

실세계의 환경을 사용자와 완전히 차단하는 반면, 증강현실 기술은 인간이 바라보는 실세계에 컴퓨터에서

생성한 가상환경을 중첩하여 실세계의 정보를 향상시킴으로써 정보에 대한 이해와 활용을 극대화 시킨다.

증강현실 연구의 특징은

1.실세계와 가상세계가 융합되어야 하고

2.작동 및 사용자와 시스템 간 대화가 실시간으로 이루어 지고

3.실세계와 가상의 세계가 서로 정확히 정렬(위치)되어 있어야 한다.

*. 증강현실은? 현실 환경을 기반으로 컴퓨터에서 생성한 가상의 객체정보를 부가함으로써 보다 향상된 몰입감을 제공하고

현실세계에 대한 사용자의 인식을 향상시키는 기술이다. 사용자가 눈으로 보는 현실세계와 부가정보(3D/4D

모델)를 갖는 가상세계를 합쳐 하나의 영상으로 보여주는 시스템이다.

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“비정형 건설프로젝트 관리를 위한 새로운 미래를 제안합니다”

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“비정형 건설프로젝트 관리를 위한 의사소통 모델의 새로운 미래를 제안합니다.”

의 주요특징

AR naviX는 증강현실(Augmented Reality) 기술을 활용한 첨단의 의사소통 솔루션으로

BIM을 이용한 비정형 프로젝트에 더욱 효과적인 시뮬레이션 모델로 사용된다.

기존의 가상환경에 국한되어 이루어진 시뮬레이션의 현실감 부재를 극복하여

새로운 환경에서 현장 사진과 영상 및 레이져 스캔 등 실제환경기반에 가상의 비정형 모델을

접합하여 새로운 형태의 시뮬레이션을 제공함으로써 합리적인 의사결정 지원이 가능하다.

01 설계 단계Design

- 계획 설계 초기 비정형 매스 형태결정 지원

- 매스에 재질 맵핑을 통하여 개략적 모델 생성

- 현장의 대지사진을 사용하여 사실감 증대

- 모델의 위치조정에 따른 정확한 원근감 확인 가능

02 시공 단계Construction

- 비정형 건축외장의 형태 및 Panelization 결정에

활용 가능

- 외장재 형태별 시공 4D Simulation 을 증강현실

화면에서 확인 가능

- 공사간 간섭 발생 확인 가능

- 시공중인 공사단계별 사진을 즉시 반영할 수 있음

03 유지관리 단계Management

- 용도 변경에 따른 예상 View 확인

- 건물에 매입된 배관위치 확인 가능

- 3D 모델이 입혀진 내,외부 동영상 재생으로

다양한 각도의 View 확인 가능

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“혁신적인 유저 인터페이스 환경”

AR naviX는 증강현실(Augmented Reality) 기술을 활용한 첨단의 의사소통 솔루션으로

마우스 조작만으로 간단하고 편리한 사용자 환경을 구축하였다.

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“비정형 건설프로젝트 관리를 위한 새로운 미래를 제안합니다”

One Stop Solution for Construction Communication 08

기본 Setting시스템소개

상세한 Tutorial로 사용자가 보다 쉽게

접근할 수 있게 하였습니다.

AR 환경 View

마우스 조작으로 간단히 가시적인 화면 조작이 가능하도록 하였습니다.

위치조정

화면에 띄운 3D모델에 사용자 지정값을 넣어

더 세밀하게 조작이 가능하도록 하였습니다.3D 모델조작

각 단계별로 3D모델의 속성조작을

통하여 다양한 형태의 구현이 가능하도록

하였습니다.

화면 구성에 필요한 요소들을 클릭으로

불러들이고, View창에서도 간단한 조작이

가능하도록 하였습니다.

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“실제영상과 3D 객체정보 통합으로 사실적 프로젝트 관리와 As Built와 As Planned의 적합성 확인 가능”

증강현실 기반의 비정형 프로젝트 단계별 공사관리시스템은 가상의 환경이 아닌 현장의 실제 모습을

다양한 형태(Laser Scan데이터, 동영상, 사진)로 불러들여 각각의 현장특성을 반영할 수 있을 뿐만 아니라,

실제 환경에서 구현하기 때문에 사용자로 하여금 사실감과 몰입감을 향상시키고 의사결정 시간을 단축시킬 수 있다.

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“비정형 건설프로젝트 관리를 위한 새로운 미래를 제안합니다”

One Stop Solution for Construction Communication 09

증강현실(AR)기반의 환경으로

실제현장조건을 정확히 반영

실제 영상과 3D 객체 정보 통합으로

인한 사실적 프로젝트 관리

가상현실(VR)기반의 환경으로

실제현장조건 반영이 미흡

가상현실 기반의 시뮬레이션 방식 증강현실 기반의 AR naviX

단순 3D 객체의 구현으로 인해

현실적 프로젝트 관리의 제약

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“계획설계 단계에서 건축가가 스케치, 축소모형 등의 형태로 표현한 초기의 비정형 형상을 디지털화하여 현장의 실제 사진 위에 불러들여 확인함으로써 실현 가능한 설계가 되도록하는 의사결정 지원 시스템이다”

계획설계 단계에서 의사결정 지원 FLOW

이러한 디지털 모델들로부터 추출해 낼 수 있는 정보들 중 길이, 면적, 부피, 곡률 및 연속성 등

기하학적 특징들은 비정형의 건축물을 실현시키는 과정에서 중요한 1차적 정보가 된다.

설계초기 단계에서 컨설턴트들에게 전달된 1차 정보들을 기초로 도출된 분석결과(2차정보)는

다시 형태에 영향을 미칠 수 있고, 빠른 정보의 순환은 설계의 질을 높이는 데 기여할 수 있다.

SYSTEM

“비정형 건설프로젝트 관리를 위한 새로운 미래를 제안합니다”

One Stop Solution for Construction Communication 11

계획설계 시스템

계획설계단계 의사결정 지원시스템의 특징 및 사례- 설계 초기 비정형 매스를 대지에 안착, 모의시험 함으로써 사실감있는 설계가 가능함

- 대지의 사진을 바로 적용하기 때문에 인접 대지 상황을 따로 모델링 하는 가상현실의 한계를 극복함

- 비정형 매스에 재질 맵핑을 시용자가 지정할 수 있고, 확인 가능함

- 현장의 대지사진을 사용하여 의사결정 주체에게 사실감을 증대시켜 줄 수 있음

- 매스 모델의 세부 위치조정에 따른 정확한 스케일 감을 지원하여 단순한 사진에 모델 배치와 차별을 둠

현장 사진

카메라

현장정보수집 가상모델 정보수집 추가 건물정보 입력 의사결정 지원

디자인 형태별 모델

방향

Scale

재질감

여러형태의 모습

Screen Shot 제공

의사결정

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“본 시공단계에 활용되는 시스템은 비정형 프로젝트가 가진 공사의 어려움을 해결하기 위한 시스템입니다”

비정형 골조가 세워진 사진에 비정형 외장재의 시공 공정표에 맞는 4D 시물레이션을 구현하여

시공오류를 사전에 확인할 수 있는 시스템이다.

비정형 외장재의 Prototype 과정과 Panelization 과정을 공사 관계자가 직접 실시간으로 확인할 수 있다.

또한 도면에서 외피의 외곽선과 다른 실내도면, 구조도면 등과 겹쳐서 간섭을 체크한다.

시공단계 의사결정지원 FLOW

*.Prototype : 유사한 곡률 또는 변화를 가지고 있는 영역들을 묶어서 그룹화 하는 과정은 생산단가와

공정관리를 줄이기 위해서 반드시 수반되어야 하는 과정

*.Panelization : 비정형건물의 복잡한 외피를 시공하기 위해서 외피 덩어리를 작은 조각으로 잘라주는 과정

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SYSTEM

“비정형 건설프로젝트 관리를 위한 새로운 미래를 제안합니다”

One Stop Solution for Construction Communication 12

시공관리 시스템

시공단계 의사결정 지원시스템의 특징 및 사례- 골조의 시공사진을 바로 적용하므로 변화되는 현장상황을 따로 모델링 하는 가상현실의 한계를 극복함

- 비정형 골조형태에 따른 외장재의 변화된 모습을 실제 공사 사진 위에 실시간으로 확인가능

- 외장재의 재료에 따른 재질감의 변화와 Panelization에 따른 외관의 형태를 실시간으로 확인가능

- 골조형태별, 재료, Panelization 형태별로 4D 의 시나리오 구성이 가능하고 현장사진 위에 시뮬레이션 구현이 가능

- 4D 시뮬레이션 중 발생하는 간섭여부 확인가능

현장 골조시공사진

카메라

비정형 골조형태결정 가상모델 결정 공정 결정

형태결정

공정표작성

4D 시뮬레이션 결정

외장 재료 선택

Panelization 형태결정

공정표 작성

모델과 공정 연계

일정 조정

4D 구현

간섭체크

최종의사결정

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“완공 후 유지관리 시스템은 건설관리의 효율화를 위한 기술 기반의 시스템을 제공합니다. ”

유지관리 단계 의사결정지원 FLOW

레이져 스캐닝 데이터로 부터 As-Built 데이터를 추출받아 마커에 맵핑된 3D 모델을 기반으로

건물의 용도변화에 따른 형태의 변화, 인테리어디자인, 외장형태변화의 확인 및 내부 설비시스템의

확인을 통해 유지관리 단계에서 활용할 수 있다.

SYSTEM

“비정형 건설프로젝트 관리를 위한 새로운 미래를 제안합니다”

One Stop Solution for Construction Communication 13

유지관리 시스템

유지관리 단계 의사결정 지원 시스템의 특징 및 사례

- 완공된 건물의 As-Built 데이터를 레이져 스캐닝 기술로 추출하여 실시간으로 현장상황을 반영,

가상현실 시스템의 한계인 현실감 부재를 극복하고 불필요한 작업 최소화

- 주택 건물을 박물관으로 용도변경함에 따른 내외부 인테리어와 전시물 배치를 실제 레이져 스캔 데이터 안에서

구현하여 현장감을 살림

- 내부 인테리어 가구 배치의 변화를 주어 주거환경을 개선 할 수 있는 기능 제공

- 육안으로 확인할 수 없는 실내외 배관의 상태를 실시간으로 확인하여 건물의 유지관리와 보수에

활용할 수 있는 기능 제공

- 노후된 외장재의 형태변화를 확인하여 유지관리에 활용

완공된 건물의

Laser Scan

데이터

완공된 As-Built 데이터 추출 유지관리 모드 선택 가상모델선택 의사결정 지원

-박물관 용도변경-인테리어 디자인-배관상태 확인-조경 디자인 변경

-실내 활용 모델선택

-실외 활용 모델선택 최종의사결정

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One Stop Solution for Construction Communication

Augmented Reality extra navigator by BIM Entertainer

“비정형 건설프로젝트 관리를 위한 새로운 미래를 제안합니다”