不同水利工程在規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)等級、環(huán)境條件等方面存在不同的差異,監(jiān)測系統(tǒng)必須具備良好的靈活性與擴(kuò)展能力。星地遙感平臺采用模塊化架構(gòu)設(shè)計(jì),產(chǎn)品如RapidSAR系統(tǒng)、XDYG-18北斗接收機(jī)、XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)等均支持單點(diǎn)部署或多點(diǎn)組網(wǎng)協(xié)同,平臺側(cè)則開放API接口,兼容第三方傳感器與外部系統(tǒng)接入。管理單位可根據(jù)監(jiān)測等級或風(fēng)險(xiǎn)變化靈活增減設(shè)備,并通過遠(yuǎn)程配置實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域、多項(xiàng)目的統(tǒng)一調(diào)度管理。在深圳龍崗、廈門集美、廣西百色等地,相關(guān)水利管理單位通過“統(tǒng)一平臺+分布式布設(shè)”的方式,快速在不同水庫、大壩、河道等場景中部署星地遙感解決方案,大幅縮短項(xiàng)目實(shí)施周期,形成了“快建設(shè)、易管理、可復(fù)制”的智慧水利建設(shè)路徑。在風(fēng)電場施工階段監(jiān)測塔基沉降,提升基礎(chǔ)驗(yàn)收精度和施工調(diào)平效率。上部建筑沉降與垂直度機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀解決方案哪家好
視覺識別算法輔助裂縫變化量化,提升結(jié)構(gòu)病害識別能力。傳統(tǒng)裂縫檢測依賴人工巡查與記錄,存在誤差大、周期長、效率低等問題。星地遙感將AI圖像識別技術(shù)與視覺位移系統(tǒng)深度融合,研發(fā)裂縫智能識別與跟蹤算法,支持遠(yuǎn)距離高倍率拍攝下對裂縫寬度、長度、擴(kuò)展趨勢等進(jìn)行自動(dòng)提取與量化。系統(tǒng)通過歷史圖像對比,可判斷裂縫擴(kuò)展速度,并標(biāo)記疑似異常區(qū)域,實(shí)現(xiàn)從“發(fā)現(xiàn)裂縫”到“識別發(fā)展態(tài)勢”的閉環(huán)過程。該技術(shù)已在廣佛肇高速某橋梁結(jié)構(gòu)病害治理項(xiàng)目中投入使用,連續(xù)觀測橋墩混凝土表面裂縫擴(kuò)展過程,并結(jié)合結(jié)構(gòu)荷載變化數(shù)據(jù),輔助工程師精確判斷裂縫成因與危險(xiǎn)等級,提出加固方案。該系統(tǒng)大幅減少人工核查時(shí)間,提升了病害發(fā)現(xiàn)與處理的及時(shí)性,是數(shù)字化病害治理的重要工具。地表沉降機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀預(yù)警系統(tǒng)城市地下工程施工期間,用視覺監(jiān)測判斷周邊建筑是否受擾動(dòng)。
云平臺集中監(jiān)控電網(wǎng)變形:電力企業(yè)往往管理著分布面廣的輸電線路和新能源場站,傳統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)分散在各站點(diǎn),難以及時(shí)綜合研判整體風(fēng)險(xiǎn)。通過將無人機(jī)位移監(jiān)測系統(tǒng)接入數(shù)據(jù)云平臺,可實(shí)現(xiàn)對所有重點(diǎn)設(shè)施變形情況的集中監(jiān)管。每臺無人機(jī)巡檢后將觀測到的桿塔位移、風(fēng)機(jī)傾斜、光伏場區(qū)沉降等數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳云端。云平臺對多源數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析,自動(dòng)標(biāo)記異常點(diǎn)并生成可視化的風(fēng)險(xiǎn)地圖。運(yùn)維管理人員登錄平臺即可一覽整個(gè)電網(wǎng)資產(chǎn)的變形監(jiān)測狀態(tài),無需逐站檢查。比如平臺會(huì)高亮顯示某輸電走廊近日出現(xiàn)輕微地面移動(dòng)趨勢或某風(fēng)場某臺機(jī)組傾斜度上升等異常。借助這種集中式監(jiān)控,電力公司能夠提前識別系統(tǒng)性隱患,統(tǒng)籌安排巡檢和檢修資源 ,提升設(shè)備運(yùn)維效率和電網(wǎng)運(yùn)行的安全裕度。
古城墻結(jié)構(gòu)形變監(jiān)測:古城墻作為大體量的線性文物,長期受雨水侵蝕和地基不均影響,可能出現(xiàn)墻體傾斜、裂縫等結(jié)構(gòu)變形,嚴(yán)重時(shí)會(huì)坍塌危及人員安全。傳統(tǒng)巡查依靠人工目測發(fā)現(xiàn)較大的裂縫,或用垂線測量局部傾斜角,難以及時(shí)掌握整段城墻的細(xì)微形變。無人機(jī)視覺監(jiān)測可以對古城墻進(jìn)行長距離、高密度的結(jié)構(gòu)變形測繪。無人機(jī)沿城墻頂部和側(cè)面勻速飛行,獲取連續(xù)的墻體表面影像,重建城墻的數(shù)字三維模型。通過精細(xì)比對不同時(shí)間的模型,系統(tǒng)能準(zhǔn)確計(jì)算城墻在各高度的位移變化,如墻頂水平位移、墻身鼓出程度等,精度可達(dá)毫厘級 。監(jiān)測全程不需接觸古墻表面,不影響城墻風(fēng)貌。所有數(shù)據(jù)進(jìn)入文物保護(hù)云平臺后,管理人員可以查看每段城墻的傾斜裂縫趨勢圖。當(dāng)監(jiān)測預(yù)警某處城墻外傾位移接近臨界值或裂縫擴(kuò)展異常時(shí),文保部門將及時(shí)采取減載支護(hù)、封閉該段城墻并啟動(dòng)搶修工程,防止城墻突然坍塌,確保歷史遺產(chǎn)和游客安全。利用視覺監(jiān)測判斷礦區(qū)邊坡臺階穩(wěn)定性,優(yōu)化采礦工藝布置方案。
地鐵車站開挖變形監(jiān)測:地鐵車站深基坑開挖規(guī)模大、持續(xù)時(shí)間長,期間基坑變形需嚴(yán)格監(jiān)控,以免影響周邊建筑和既有地下管線。除了傳統(tǒng)監(jiān)測布點(diǎn)外,引入無人機(jī)三維變形監(jiān)測可為車站施工提供更完整的數(shù)據(jù)支持。無人機(jī)沿基坑四周預(yù)設(shè)航線多角度航拍,獲取圍護(hù)結(jié)構(gòu)和周邊地面的全景影像,生成高精度三維模型。系統(tǒng)自動(dòng)提取圍護(hù)墻頂部水平位移、坑底隆起量等關(guān)鍵指標(biāo),并與歷次數(shù)據(jù)進(jìn)行比對。毫米級的觀測精度確保任何細(xì)微變形趨勢都能被捕獲。通過云平臺,施工單位、監(jiān)理和設(shè)計(jì)人員可同時(shí)查看當(dāng)下的變形數(shù)據(jù)可視化結(jié)果。當(dāng)監(jiān)測顯示某側(cè)墻體形變位移接近報(bào)警值或坑底出現(xiàn)異常隆起時(shí),各方能夠及時(shí)協(xié)商采取應(yīng)急措施,例如增加支撐或調(diào)整開挖順序 。這種及時(shí)的干預(yù)將風(fēng)險(xiǎn)控制在萌芽階段,確保地鐵車站施工安全可控。礦山運(yùn)輸?shù)缆愤吰卤O(jiān)測,及時(shí)處置塌方隱患確保運(yùn)輸暢通。地表沉降機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀預(yù)警系統(tǒng)
古建筑地基沉降監(jiān)測,及時(shí)發(fā)現(xiàn)下沉趨向保護(hù)文物結(jié)構(gòu)安全。上部建筑沉降與垂直度機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀解決方案哪家好
高危點(diǎn)位非接觸巡檢:在高壓鐵塔頂部、懸空導(dǎo)線上等高危位置進(jìn)行人工測量存在極大風(fēng)險(xiǎn),傳統(tǒng)安裝傳感器的方法也會(huì)遭遇布設(shè)困難甚至需停電操作。無人機(jī)視覺位移監(jiān)測提供了一種非接觸的巡檢手段,讓工作人員無需靠近危險(xiǎn)點(diǎn)位即可獲取變形數(shù)據(jù)。巡檢無人機(jī)可以在安全距離外對目標(biāo)設(shè)備進(jìn)行拍攝,通過高倍率鏡頭和穩(wěn)定云臺捕捉標(biāo)記點(diǎn)的細(xì)微位移。系統(tǒng)搭載的誤差補(bǔ)償算法能夠修正遠(yuǎn)距離監(jiān)測中的輕微抖動(dòng)影響,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。相比人工攀爬,無人機(jī)巡檢既避免了高空墜落和電擊風(fēng)險(xiǎn),也無需在設(shè)備上粘貼傳感器,不會(huì)干擾設(shè)備正常運(yùn)行 。運(yùn)維人員在地面即可完成測量任務(wù),大幅提高了巡檢工作的安全性和效率。上部建筑沉降與垂直度機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀解決方案哪家好