大壩機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀案例

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-06-08

輸電塔基礎(chǔ)沉降與傾斜監(jiān)測(cè):輸電線路桿塔基礎(chǔ)發(fā)生沉降或傾斜會(huì)威脅線路安全 。歷史上曾有因基礎(chǔ)下沉未被及時(shí)發(fā)現(xiàn)而導(dǎo)致桿塔傾覆的事故,因此需要對(duì)塔基變形進(jìn)行精密監(jiān)控。但傳統(tǒng)人工巡檢難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)細(xì)微位移變化。采用無(wú)人機(jī)視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng),利用高精度攝像設(shè)備對(duì)桿塔基座和塔身進(jìn)行毫米級(jí)三維觀測(cè)。通過(guò)在塔身布置觀測(cè)標(biāo)靶并輔以姿態(tài)誤差補(bǔ)償算法 ,消除無(wú)人機(jī)運(yùn)動(dòng)影響,精確捕捉塔體輕微沉降和傾斜趨勢(shì)。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳云平臺(tái),運(yùn)維人員可遠(yuǎn)程跟蹤塔基穩(wěn)定性。借助及早發(fā)現(xiàn)異常并及時(shí)加固,避免桿塔進(jìn)一步下沉甚至倒塌,保障輸電線路的持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。多礦區(qū)云平臺(tái)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),集中監(jiān)管各礦變形數(shù)據(jù)提高預(yù)警響應(yīng)。大壩機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀案例

大壩機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀案例,機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀

深基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)變形監(jiān)測(cè):深基坑施工中,圍護(hù)支護(hù)結(jié)構(gòu)(如連續(xù)墻、支撐架)一旦發(fā)生過(guò)度變形,將可能引發(fā)土方坍塌和周邊地面下沉,后果嚴(yán)重。傳統(tǒng)上現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員依靠少量位移計(jì)或傾斜儀監(jiān)測(cè)支護(hù)結(jié)構(gòu),但往往布設(shè)受限且不能完整反映整體受力情況。引入無(wú)人機(jī)視覺(jué)監(jiān)測(cè),可對(duì)整個(gè)基坑支護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行高精度的變形巡檢。無(wú)人機(jī)可降至基坑內(nèi)部沿圍護(hù)墻飛行,采集墻體各部位的圖像,重建墻面的三維形態(tài)。通過(guò)與開(kāi)挖初期的形態(tài)基準(zhǔn)對(duì)比,系統(tǒng)能計(jì)算出墻體中部向坑內(nèi)位移了多少、支撐鋼架產(chǎn)生了怎樣的形變。毫米級(jí)監(jiān)測(cè)精度能夠識(shí)別支護(hù)結(jié)構(gòu)細(xì)微的彎曲或位移累積 ,為判斷支護(hù)工作狀態(tài)提供依據(jù)。管理人員通過(guò)云平臺(tái)實(shí)時(shí)查看支護(hù)變形曲線,當(dāng)發(fā)現(xiàn)某段連續(xù)墻位移接近設(shè)計(jì)上限時(shí),可立即增加臨時(shí)支撐或暫停繼續(xù)開(kāi)挖,防止基坑失穩(wěn)事故的發(fā)生。邊坡機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀預(yù)警平臺(tái)光伏陣列區(qū)植被變化影響基座穩(wěn)定,可通過(guò)影像輔助分析環(huán)境干擾因子。

大壩機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀案例,機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀

文物周邊山體滑坡監(jiān)測(cè):一些名勝古跡坐落在山腰或峭壁之上,如山中寺廟、摩崖石刻等,其周邊山體的穩(wěn)定性對(duì)文物安全至關(guān)重要。山體滑坡、崩塌不僅會(huì)直接毀壞文物建筑,還可能造成難以恢復(fù)的歷史損失。傳統(tǒng)地質(zhì)巡查往往難以及時(shí)覆蓋這些偏遠(yuǎn)危險(xiǎn)區(qū)域。采用無(wú)人機(jī)多角度監(jiān)控文物周邊山體,可實(shí)現(xiàn)對(duì)地質(zhì)威脅的全天候預(yù)警守護(hù)。無(wú)人機(jī)定期環(huán)繞文物周邊山坡飛行,獲取崖壁、巖層節(jié)理和植被覆蓋區(qū)的影像數(shù)據(jù),建立山體三維模型。通過(guò)對(duì)比模型變化,系統(tǒng)可檢測(cè)到文物周邊山體出現(xiàn)的輕微位移、斜坡鼓脹或新的塌陷裂縫。即使是毫米級(jí)的緩慢山體蠕動(dòng),亦可及早被發(fā)現(xiàn) 。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)同步上傳至文物保護(hù)管理平臺(tái),地質(zhì)和文物專業(yè)人員據(jù)此評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)山體變形趨勢(shì)異常時(shí),可迅速采取行動(dòng):比如預(yù)先轉(zhuǎn)移可移動(dòng)文物、封閉游客通道、在雨季前加固邊坡或設(shè)置攔石網(wǎng)。通過(guò)超前防范,將山體地質(zhì)災(zāi)害對(duì)文物本體的威脅降到較低水平,確保那些依山而建的文化遺產(chǎn)得到妥善守護(hù)。

高危邊坡遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)防險(xiǎn):在礦山生產(chǎn)中,一些已經(jīng)產(chǎn)生裂縫或有坍塌征兆的高危邊坡禁止人員靠近,以免發(fā)生意外,但又迫切需要監(jiān)測(cè)其變化趨勢(shì)。無(wú)人機(jī)非接觸監(jiān)測(cè)恰好適用于這種情況。操作員可在安全距離外放飛無(wú)人機(jī),對(duì)危險(xiǎn)邊坡進(jìn)行遠(yuǎn)距離精細(xì)觀測(cè)。無(wú)人機(jī)配備高倍率鏡頭,可鎖定邊坡上預(yù)先布置的反光標(biāo)靶,定期拍攝其相對(duì)穩(wěn)定基準(zhǔn)的位移變化。即使無(wú)人機(jī)無(wú)法久留在險(xiǎn)區(qū)上空,也能通過(guò)多次快速俯沖拍攝獲取必要的數(shù)據(jù)。結(jié)合先進(jìn)的圖像識(shí)別和誤差補(bǔ)償算法,系統(tǒng)在遠(yuǎn)距離監(jiān)測(cè)下仍可達(dá)到較高精度 。整個(gè)過(guò)程無(wú)需人員親臨塌方體附近,極大降低了監(jiān)測(cè)工作的風(fēng)險(xiǎn)。在確保人員安全的前提下,礦山依然可以持續(xù)跟蹤高危邊坡的形變情況,一旦監(jiān)測(cè)顯示變形加劇,可以提前撤離更遠(yuǎn)區(qū)域或采取遠(yuǎn)程控制爆破卸載,避免人員傷亡。石窟崖壁裂隙位移監(jiān)測(cè),預(yù)警巖體脫落風(fēng)險(xiǎn)。

大壩機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀案例,機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀

支持施工期專項(xiàng)監(jiān)測(cè)與竣工交付前的風(fēng)險(xiǎn)排查閉環(huán)。公路項(xiàng)目施工過(guò)程中,橋梁下部結(jié)構(gòu)沉降、隧道襯砌變形、邊坡擾動(dòng)等常常在竣工交付前造成安全隱患。星地遙感監(jiān)測(cè)系統(tǒng)支持施工期專項(xiàng)監(jiān)測(cè)功能,包括短周期高頻數(shù)據(jù)采集、施工載荷關(guān)聯(lián)分析、異常趨勢(shì)自動(dòng)識(shí)別與日?qǐng)?bào)自動(dòng)生成。系統(tǒng)可按項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)設(shè)定“基礎(chǔ)開(kāi)挖期”“模板安裝期”“混凝土澆筑期”等階段,針對(duì)不同工況布設(shè)不同傳感器組合(GNSS+視覺(jué)+裂縫計(jì)等),并實(shí)現(xiàn)與設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比分析。在某高速某特長(zhǎng)隧道項(xiàng)目中,該功能模塊在襯砌封閉前識(shí)別出拱頂區(qū)域出現(xiàn)小幅不均勻沉降,協(xié)助施工單位及時(shí)增設(shè)臨時(shí)支護(hù),確保工程順利驗(yàn)收。通過(guò)構(gòu)建“施工—交付—運(yùn)維”連續(xù)監(jiān)測(cè)體系,星地遙感助力業(yè)主提前發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、減少后期治理成本,推動(dòng)工程質(zhì)量管控閉環(huán)落地。歷史街區(qū)雨季地表沉降趨勢(shì)識(shí)別,輔助古建筑選址改建策略。機(jī)器視覺(jué)位移機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀預(yù)警管控系統(tǒng)

地鐵盾構(gòu)施工沉降監(jiān)測(cè),高精度掌握地表變形保障隧道安全。大壩機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀案例

地鐵車站開(kāi)挖變形監(jiān)測(cè):地鐵車站深基坑開(kāi)挖規(guī)模大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),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(cè)布點(diǎn)外,引入無(wú)人機(jī)三維變形監(jiān)測(cè)可為車站施工提供更完整的數(shù)據(jù)支持。無(wú)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(duì)。毫米級(jí)的觀測(cè)精度確保任何細(xì)微變形趨勢(shì)都能被捕獲。通過(guò)云平臺(tái),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(cè)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(kāi)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。大壩機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀案例