Publié le 8 mars 2025

La numérisation des bâtiments industriels : durée facteurs et technologies avancées

La numérisation 3D des bâtiments industriels est une technologie essentielle pour divers secteurs tels que l’architecture, l’ingénierie, la construction et la gestion des infrastructures. Elle permet de créer des modèles numériques précis des structures existantes, facilitant la maintenance, la rénovation, l’optimisation des espaces et l’intégration dans des systèmes BIM (Building Information Modeling).

Cependant, combien de temps faut-il pour numériser un bâtiment industriel ? Cette durée dépend de plusieurs paramètres, notamment la superficie, la complexité architecturale, le niveau de détail requis et les technologies utilisées.

Facteurs influençant la durée de numérisation

1. Superficie du bâtiment

La taille du bâtiment est l’un des premiers éléments à prendre en compte. Plus la surface à capturer est grande, plus le processus sera long.

Estimations de durée en fonction de la surface

SuperficieDurée estimée
(93 – 372 m²)1 à 3 heures
(372 – 929 m²)2 à 5 heures
(929 – 2 787 m²)5 à 6 heures
(>2 787 m²)Plusieurs jours, selon la complexité

Un grand bâtiment ou un site industriel complexe nécessitera plusieurs jours pour une capture complète et un traitement détaillé des données.

2. Complexité architecturale

Un espace ouvert, comme un entrepôt logistique, est beaucoup plus rapide à scanner qu’une usine avec plusieurs niveaux, mezzanines, machines, tuyauteries et structures complexes. Plus il y a d’obstacles et de détails, plus la numérisation prend du temps.

3. Niveau de détail requis

Le degré de précision du modèle final joue un rôle clé dans la durée de la numérisation.

• Numérisation standard (plans généraux) → Rapidité accrue

• Modèle détaillé (chaque élément, gaines techniques, équipements, conduits) → Traitement plus long

Un modèle destiné au BIM demande souvent une grande précision, ce qui implique plus de temps de capture et de traitement.

4. Type d’environnement industriel

Certaines contraintes spécifiques aux bâtiments industriels peuvent ralentir le processus :

• Présence de machines et équipements en fonctionnement

• Conditions d’éclairage influençant certains capteurs

• Zones difficilement accessibles nécessitant des technologies adaptées


Technologies de numérisation et impact sur la durée

1. Scanners laser 3D fixes et mobiles

Les scanners laser 3D sont les outils les plus utilisés pour la numérisation industrielle en raison de leur précision et de leur rapidité. Ils génèrent des nuages de points très détaillés, exploitables dans les logiciels de CAO et BIM.

Types de scanners laser et performances

ype de scannerPrécisionVitesseAvantages
Scanner laser statique (TLS - Terrestrial Laser Scanning)Très élevée (±5 mm)MoyenPrécis, idéal pour des relevés détaillés
Scanner laser mobile (MMS - Mobile Mapping System)Moyenne à élevéeRapideCapture en mouvement, adapté aux grandes surfaces

Un scanner laser statique nécessite plusieurs stations pour couvrir un bâtiment entier, chaque position de scan prenant environ 1 à 3 minutes. Un scanner mobile, monté sur un véhicule ou un trépied motorisé, peut capturer de grands espaces en un temps réduit.

2. Photogrammétrie industrielle

La photogrammétrie utilise des photos haute résolution prises sous différents angles pour reconstruire un modèle 3D.

• Avantages : Solution économique et accessible

• Inconvénients : Moins précise que le laser scanning, nécessite un long traitement des images

Elle est généralement utilisée pour des modèles de contexte plutôt que pour des relevés de précision.

3. LiDAR mobile monté sur véhicule ou robot

Le LiDAR (Light Detection and Ranging) mobile peut être monté sur un véhicule, un trépied robotisé ou un bras motorisé.

• Avantages : Rapidité d’acquisition, adapté aux grands sites

• Inconvénients : Moins précis qu’un scanner fixe sur des détails fins

Ce type de solution est utilisé lorsque la rapidité est un critère essentiel, comme dans les bâtiments en activité nécessitant un minimum d’interruption.


Processus global de numérisation

1. Planification et analyse du site

Une visite préliminaire permet de définir les besoins :

✅ Type de technologie à utiliser

✅ Niveau de détail requis

✅ Contraintes d’accès et de sécurité

2. Capture des données sur site

La numérisation s’effectue à l’aide de scanners laser fixes ou mobiles.

📌 Durée moyenne d’un relevé : De quelques heures à plusieurs jours selon la taille et la complexité.

3. Traitement des données et création du modèle

Le nuage de points capturé est assemblé et nettoyé. Cette étape peut prendre autant de temps que la capture elle-même, voire plus, en fonction de la qualité des données et du modèle final souhaité.

TâcheDurée estimée
Assemblage du nuage de points1 à 3 jours
Nettoyage et classification2 à 5 jours
Modélisation CAO/BIM1 à 3 semaines selon la complexité

4. Livraison et intégration dans les logiciels BIM/CAO

Le modèle final est fourni sous plusieurs formats :

📁 Nuage de points brut (.LAS, .E57, .XYZ)

📁 Modèle CAO 3D (.DWG, .STEP, .IGES)

📁 Fichier BIM (Revit, IFC, Navisworks)

Conclusion

La numérisation d’un bâtiment industriel est un processus essentiel pour la gestion, la rénovation et l’optimisation des infrastructures.

⏳ Durée moyenne d’une numérisation :

✅ 1 000 – 10 000 m² → Quelques heures à une journée

✅ +10 000 m² → Plusieurs jours selon la complexité

Les technologies employées influencent fortement cette durée. Les scanners laser 3D fixes et mobiles sont les plus efficaces, tandis que la photogrammétrie peut être utile dans certains cas spécifiques.

La planification minutieuse, le choix des technologies adaptées et un traitement optimisé des données permettent d’accélérer le processus et d’obtenir un modèle précis et exploitable dans des délais optimaux.


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