Despite the progress in digitization of civil engineering, the process of bridge inspection is still outdated. In most cases, its documentation consists of notes, sketches and photos. This results in significant data loss during structure maintenance and can even lead to critical failures. As a solution to this problem, many researchers see the use of modern technologies that are gaining popularity in civil engineering. Namely Building Information Modelling (BIM), 3D reconstruction and Artificial Intelligence (AI). However, despite their work, no particular solution was implemented. In this article, we evaluated the applicability of state-of-the-art methods based on a case study. We have considered each step starting from data acquisition and ending on BIM model enrichment. Additionally, the comparison of deep learning crack semantic segmentation algorithm with human inspector was performed. Authors believe that this kind of work is crucial for further advancements in the field of bridge maintenance.
PL
Pomimo postępu w cyfryzacji budownictwa, proces inspekcji mostów jest nadal przestarzały. W większości przypadków jego dokumentacja składa się z notatek, szkiców i zdjęć. Powoduje to znaczną utratę danych podczas fazy utrzymania konstrukcji, a nawet może prowadzić do awarii. Wielu badaczy jako rozwiązanie tego problemu upatruje w wykorzystaniu nowoczesnych technologii, które zyskują na popularności w inżynierii lądowej. Technologii takich jak modelowanie informacji o budynku (BIM), rekonstrukcja 3D i sztuczna inteligencja (AI). Jednak pomimo wykonanej do tej pory pracy nie zaimplementowano żadnego konkretnego rozwiązania. W tym artykule oceniliśmy przydatność tych najnowocześniejszych metod na podstawie studium przypadku. Rozważaliśmy każdy krok począwszy od pozyskania danych, a skończywszy na wzbogaceniu modelu BIM. Ponadto przeprowadzono porównanie algorytmu segmentacji semantycznej pęknięć w uczeniu głębokim z ludzkim inspektorem. Uważamy, że tego rodzaju prace są kluczowe dla dalszych postępów w utrzymaniu mostów.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania amonitów azotano-selektywnych do usuwania azotanów z wody o dużej zawartości jonów siarczanowych. Na przykładzie ujęcia wody w Woli Wielkiej k. Dębicy przeanalizowano zasadność zastosowania wybranych anionitów: Purolite A-520 E, Imac HP 550, Amberlite IRA 458 Cl, biorąc pod uwagę skuteczność, selektywność i koszt procesu. Z badań laboratoryjnych i oceny kosztów wynika, że najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie anionitu Purolite A 520 E.
EN
The work present the possibilities of use of nitrate-selective anion exchanger for nitrate removal from water with high concentration of sulphate ions. On the base of Wola Wielka by Dębica water intakes, the legitimacy of application of selected anion exchanger (Purolite A-520 E, Imac HP 550, Amberlite IRA 458 Cl) was analysed, taking effectiveness, selectivity, and operating costs into consideration. From laboratory research and evaluation of costs follows that the best solution is application of Purolite A 520 E anion exchanger.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Głównym celem niniejszego artykułu jest promocja gotyckiej katedry w Tarnowie wśród turystów interesujących się kamieniem i jego walorami dekoracyjnymi. Wprowadzono czytelnika w architekturę gotycką szczegółowo omówioną na przykładzie katedry. Szczególną uwagę zwrócono na rodzaje i pochodzenie skał, które licznie zostały zastosowane do ozdoby murów zewnętrznych oraz wnętrza kościoła.
EN
Promotion of the Gothic cathedral in Tarnów among the tourists interested in rocks and their decorative values is the major aim of this paper. A reader has got introduced to the Gothic architecture discussed in details at the example of the cathedral. A particular attention has been paid to the variety of types and provenance of stones used in constructing and ornamenting the outer walls and the interior of the church.
Model BIM stosowany jest dziś jako współczesna, wielowątkowa i multimedialna baza wiedzy o konstrukcji inżynierskiej. Artykuł przedstawia utworzone przez autorów oprogramowanie służące korekcie geometrii modelu analitycznego, który choć automatycznie, to jednak często wadliwie, generowany jest wprost z modelu BIM 3D. Dzieje się tak często, gdy model BIM tworzony jest przez operatorów niemających wystarczająco dużego doświadczenia w analizie MES konstrukcji budowlanych. Logika tych nowych i przeznaczonych do bezpłatnego użycia narzędzi została opisana i przedstawiona na kilku przykładach.
EN
The BIM model is used today as a contemporary, multi-threaded and multimedia knowledge base of engineering construction. The development of this technology enables storing both geometric and analytical information in one model (e.g. the MES model). The graphical programming language Dynamo can be used to manage and modify this information. The article presents the software created by the authors to correct the geometry of the analytical model, which, although automatically generated directly from the BIM 3D model, is often incorrect. This is often the case when the BIM model is created by operators who do not have enough experience in the analysis of FEM construction structures. The logic of these new and free tools is described and illustrated based on a few examples.