在智慧水庫體系中,邊遠(yuǎn)站點(diǎn)電力與網(wǎng)絡(luò)條件不足成為制約自動(dòng)化監(jiān)測推進(jìn)的瓶頸。星地遙感的多款設(shè)備如XDYG-18北斗接收機(jī)與XDYG-EC視覺位移系統(tǒng),均具備強(qiáng)大的邊緣計(jì)算能力,可在設(shè)備本地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)解算、異常判斷和預(yù)警輸出,減少對(duì)中心服務(wù)器的依賴。設(shè)備支持接入聲光報(bào)警器、數(shù)據(jù)采集單元,形成前端智能反應(yīng)機(jī)制;并可通過4G、LoRa等多模通信網(wǎng)絡(luò)與后端平臺(tái)建立數(shù)據(jù)同步,保障信息實(shí)時(shí)上傳與指令下達(dá)。實(shí)際應(yīng)用中,在多個(gè)小型水庫、邊坡和礦山場景已部署的星地遙感設(shè)備,不僅具備單獨(dú)運(yùn)行能力,還通過云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)集中控制與遠(yuǎn)程升級(jí)維護(hù)。邊緣智能不僅降低了運(yùn)維壓力,也為建立真正“無人值守、全覆蓋”的現(xiàn)代水利監(jiān)測體系提供了可行路徑。大型光伏電站沉降監(jiān)測,三維觀測保障支架陣列平穩(wěn)運(yùn)行。位移機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀參考價(jià)格
高頻視覺系統(tǒng)提升邊坡滑動(dòng)過程早期識(shí)別能力。邊坡變形常呈現(xiàn)“緩—突—崩”的演化路徑,早期緩變階段位移速率極低,易被傳統(tǒng)低頻監(jiān)測手段忽略。星地遙感的XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)具備可達(dá)25Hz的采樣率,結(jié)合邊緣計(jì)算與亞像素識(shí)別算法,可精確識(shí)別連續(xù)位移中的“加速度異?!迸c“方向跳變”,用于識(shí)別滑坡活動(dòng)早期跡象。系統(tǒng)支持同時(shí)布設(shè)多靶標(biāo)位,可動(dòng)態(tài)監(jiān)測坡面不同區(qū)域的位移差異與變形剪切特征。在粵北山區(qū)某典型高邊坡項(xiàng)目中,平臺(tái)連續(xù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示坡腳與坡頂位移速率逐步拉大,結(jié)合雨量數(shù)據(jù)觸發(fā)橙色預(yù)警并上傳至上級(jí)監(jiān)測平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了“趨勢前移+異常識(shí)別”的復(fù)合判斷。該系統(tǒng)有效提升了邊坡災(zāi)害的早期識(shí)別與響應(yīng)效率,為廣東省復(fù)雜地質(zhì)條件下的主動(dòng)防災(zāi)提供了技術(shù)抓手。地下公共人防工程機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀預(yù)警管控系統(tǒng)文物景區(qū)外部山體變化通過定期飛行可實(shí)現(xiàn)無死角巡檢。
融合北斗與視覺系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)橋梁與邊坡的多維度融合監(jiān)測。單一傳感手段在空間、時(shí)間或精度上均存在一定局限,而多源融合是提升結(jié)構(gòu)監(jiān)測完整性與預(yù)警能力的關(guān)鍵路徑。星地遙感通過將XDYG-18北斗高精度接收機(jī)與XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)協(xié)同部署,實(shí)現(xiàn)了對(duì)橋梁關(guān)鍵構(gòu)件(如墩頂、主梁端部、斜拉索錨點(diǎn))以及邊坡監(jiān)測面(滑移帶、坡面拐點(diǎn)等)的三維位移監(jiān)測組合。GNSS系統(tǒng)提供垂向與水平動(dòng)態(tài)變化,視覺系統(tǒng)則捕捉高頻局部微動(dòng),兩者聯(lián)合可對(duì)結(jié)構(gòu)變形趨勢進(jìn)行互相驗(yàn)證與補(bǔ)充分析,提升監(jiān)測數(shù)據(jù)的可信度與預(yù)警結(jié)果的魯棒性。在廣清高速一段重點(diǎn)橋隧結(jié)合段中,該系統(tǒng)成功識(shí)別出一次由于車輛沖擊導(dǎo)致的支座短時(shí)滑移,同時(shí)發(fā)現(xiàn)與之相關(guān)的坡面張裂變化,實(shí)現(xiàn)了對(duì)“點(diǎn)—線—面”隱患的聯(lián)動(dòng)感知,滿足《廣東省橋梁結(jié)構(gòu)監(jiān)測技術(shù)指南》對(duì)關(guān)鍵部位多維數(shù)據(jù)融合分析的要求。
礦山運(yùn)輸?shù)缆愤吰卤O(jiān)測:露天礦的運(yùn)輸?shù)缆烦Q刂蓤鲞吰卤P旋而上,一旦道路外側(cè)邊坡塌方,將中斷礦石運(yùn)輸,甚至可能造成車輛掉落事故。由于礦用車輛運(yùn)輸?shù)闹匾?,必須提前發(fā)現(xiàn)道路邊坡的任何不穩(wěn)定跡象。無人機(jī)視覺監(jiān)測可以為礦山運(yùn)輸?shù)缆诽峁┤旌虻倪吰掳踩膊?。無人機(jī)沿運(yùn)輸干道飛行,拍攝道路兩側(cè)尤其是臨空邊坡的影像,構(gòu)建道路沿線的三維模型檔案。系統(tǒng)比較不同時(shí)間的模型,可檢測出邊坡坡腳隆起、局部巖體形變或新裂縫等毫米級(jí)細(xì)小變化。相比人工駕車巡查,無人機(jī)能夠接近懸崖邊緣獲取細(xì)節(jié)數(shù)據(jù),并通過誤差補(bǔ)償算法確保測量精度不受飛行姿態(tài)影響。在云平臺(tái)上,礦山管理者能夠?qū)崟r(shí)查看所有運(yùn)輸要道的邊坡穩(wěn)定狀況。當(dāng)監(jiān)測警報(bào)某路段邊坡出現(xiàn)異常位移時(shí),礦山可以立即封閉道路、組織排危和清理,以防止邊坡垮塌造成嚴(yán)重后果,并盡快恢復(fù)安全通行。風(fēng)場極端天氣后結(jié)構(gòu)變形巡查,便攜無人機(jī)快速評(píng)估損傷程度。
輸電塔基礎(chǔ)沉降與傾斜監(jiān)測: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。采用無人機(jī)視覺位移監(jiān)測系統(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。通過在塔身布置觀測標(biāo)靶并輔以姿態(tài)誤差補(bǔ)償算法 ,消除無人機(jī)運(yùn)動(dòng)影響,精確捕捉塔體輕微沉降和傾斜趨勢。監(jiān)測數(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。高危點(diǎn)位無接觸監(jiān)測,減少人工登高操作保障巡檢安全。視覺位移機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀質(zhì)量
輸電鐵塔跨越活動(dòng)斷裂帶時(shí),周期性位移監(jiān)測增強(qiáng)地震韌性管理。位移機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀參考價(jià)格
露天礦邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測:露天礦山的陡峭采場邊坡一旦失穩(wěn)滑坡,將危及作業(yè)人員和設(shè)備安全并迫使礦山停產(chǎn)整頓。以往礦山采用人工定點(diǎn)觀察或在局部安裝測斜儀監(jiān)測,但很難有效覆蓋整個(gè)邊坡,更難捕捉到早期細(xì)微變形?,F(xiàn)在通過無人機(jī)對(duì)露天礦邊坡進(jìn)行實(shí)時(shí)位移監(jiān)測,可以實(shí)現(xiàn)大范圍、全覆蓋的邊坡穩(wěn)定性監(jiān)管。無人機(jī)沿著采場邊緣飛行,獲取完整的高墻坡面影像,并生成精細(xì)的三維點(diǎn)云模型,對(duì)比分析不同時(shí)段模型即可識(shí)別出坡體各區(qū)域細(xì)微位移變化。監(jiān)測系統(tǒng)具備毫米級(jí)精度 ,能夠在滑坡發(fā)生前偵測到幾毫米量級(jí)的變形趨勢。各次航測數(shù)據(jù)通過無線網(wǎng)絡(luò)傳輸至云端,地質(zhì)工程師遠(yuǎn)程即可查看新近的邊坡形變熱力圖。當(dāng)某處邊坡被監(jiān)測到變形速率加快時(shí),礦山能夠及時(shí)撤離人員和設(shè)備,并采取減載放坡等預(yù)防措施,防止小規(guī)模塌方演變成重大滑坡事故。位移機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀參考價(jià)格