水利工程中,特別是分布在山區(qū)、林區(qū)、偏遠(yuǎn)村落的小型水庫與堤防,往往存在供電困難、交通不便的問題,這對設(shè)備的續(xù)航能力提出了更高要求。星地遙感的XDYG-18北斗接收機(jī)及XDYG-EC視覺系統(tǒng),均采用低功耗設(shè)計,設(shè)備整體功耗低于2W,配備10200mAh電池并支持太陽能供電,確保在無外接電源條件下連續(xù)工作超過30小時。此外,設(shè)備具備定時休眠、邊緣喚醒、自動上傳等功能,有效減少不必要的能耗,同時保持監(jiān)測數(shù)據(jù)的連續(xù)性與完整性。在廣東梅州山區(qū)水庫群項目中,多臺設(shè)備在半年內(nèi)只依靠太陽能供電便穩(wěn)定運(yùn)行,期間無一例因供電問題導(dǎo)致的數(shù)據(jù)中斷。這一設(shè)計突破為實(shí)現(xiàn)水利監(jiān)測“下沉到末端、延伸到死角”提供了堅實(shí)的硬件基...
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)生沉降或傾斜會威脅線路安全 。歷史上曾有因基礎(chǔ)下沉未被及時發(fā)現(xiàn)而導(dǎo)致桿塔傾覆的事故,因此需要對塔基變形進(jìn)行精密監(jiān)控。但傳統(tǒng)人工巡檢難以及時發(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)備對桿塔基座和塔身進(jìn)行毫米級三維觀測。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)時上傳云平臺,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。古墓封土沉降監(jiān)測,保護(hù)地下陵寢免受塌陷威脅文物安全。安全機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀解決方...
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,減少對中心服務(wù)器的依賴。設(shè)備支持接入聲光報警器、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)與后端平臺建立數(shù)據(jù)同步,保障信息實(shí)時上傳與指令下達(dá)。實(shí)際應(yīng)用中,在多個小型水庫、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,還通過云平臺實(shí)現(xiàn)集中控制與遠(yuǎn)程升級維護(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...
針對我國中西部地區(qū)和城市邊緣地帶大量分布的小型水庫,如何低成本、高效率實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)測,一直是行業(yè)難題。星地遙感研發(fā)的XDYG-EC視覺位移系統(tǒng),具備亞毫米級精度、25Hz可調(diào)頻率以及400米以上的有效觀測距離,完美適配壩體、邊坡、房屋等復(fù)雜應(yīng)用場景。系統(tǒng)采用非接觸式設(shè)計,通過高分辨率攝像機(jī)識別標(biāo)靶,實(shí)現(xiàn)二維位移實(shí)時計算,并可通過4G/5G/WiFi等方式將監(jiān)測數(shù)據(jù)與視頻圖像同步上傳至云平臺進(jìn)行分析。其邊緣計算架構(gòu)可在現(xiàn)場快速響應(yīng)異常變形,觸發(fā)告警機(jī)制,大幅降低人工巡查負(fù)擔(dān)。重慶九龍坡區(qū)的13座小型水庫群便采用該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了低成本、高頻次的自動化監(jiān)測,展示了其在“千庫智能化”升級中的廣泛應(yīng)用前景。城...
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),難以及時綜合研判整體風(fēng)險。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)時上傳云端。云平臺對多源數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析,自動標(biāo)記異常點(diǎn)并生成可視化的風(fēng)險地圖。運(yùn)維管理人員登錄平臺即可一覽整個電網(wǎng)資產(chǎn)的變形監(jiān)測狀態(tài),無需逐站檢查。比如平臺會高亮顯示某輸電走廊近日出現(xiàn)輕微地面移動趨勢或某風(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...
不同水利工程在規(guī)模、風(fēng)險等級、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,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,大幅縮短項目實(shí)施周期,形成了“快建設(shè)、易管理、可復(fù)制”的智慧水...
尾礦壩坡面位移監(jiān)測:除了沉降之外,尾礦壩下游坡面的水平位移也是評價壩體穩(wěn)定性的關(guān)鍵參數(shù)。壩坡向外鼓出或出現(xiàn)裂縫,往往預(yù)示壩體剪切失穩(wěn)的可能。傳統(tǒng)監(jiān)測方法主要通過有限的測斜儀或目視巡查發(fā)現(xiàn)壩坡異常,可能錯過初期細(xì)小的位移跡象。引入無人機(jī)位移監(jiān)測后,可對壩坡表面實(shí)行網(wǎng)格化的精細(xì)觀測。無人機(jī)貼近壩坡飛行,對坡面網(wǎng)格點(diǎn)進(jìn)行高精度拍攝,利用圖像匹配算法計算每個點(diǎn)相對于基準(zhǔn)位置的偏移量。憑借毫米級的檢測精度,系統(tǒng)能夠發(fā)現(xiàn)壩坡局部區(qū)域幾毫米的位移或裂縫張開變化 。監(jiān)測數(shù)據(jù)通過云平臺即時傳送給安全管理團(tuán)隊,實(shí)現(xiàn)壩坡變形的實(shí)時預(yù)警。當(dāng)壩坡某處被監(jiān)測到持續(xù)向外位移時,說明壩體內(nèi)部可能產(chǎn)生剪切滑動,管理人員可迅速采...
險遠(yuǎn)長城段無人機(jī)巡檢:偏遠(yuǎn)山區(qū)的長城遺址段由于人跡罕至、地形險峻,常年風(fēng)化坍塌而得不到及時監(jiān)測維護(hù)。傳統(tǒng)上管理部門難以頻繁派員徒步巡查這些危險地段。無人機(jī)的便攜靈活性使得對偏遠(yuǎn)長城的巡檢成為可能。維護(hù)人員可攜帶輕型無人機(jī)跋涉至附近高地,然后放飛無人機(jī)沿長城墻體航行,獲取高清影像和位移監(jiān)測數(shù)據(jù)。無人機(jī)能飛抵人工難以到達(dá)的斷崖峭壁處,對墻體殘段進(jìn)行近距離拍攝,監(jiān)視城墻剖面的變形和碎石滑落情況。系統(tǒng)將多次巡檢結(jié)果的三維模型進(jìn)行對比,評估墻體殘存部分是否發(fā)生位移、垛口傾斜度變化等細(xì)微劣化跡象。通過云平臺,這些珍貴數(shù)據(jù)被實(shí)時傳回文物主管單位。有了偏遠(yuǎn)長城段的定期監(jiān)測報告,文物保護(hù)人員可以科學(xué)制定搶險加固...
光伏電站地基沉降監(jiān)測:大規(guī)模光伏電站通常分布在開闊地帶,若地基土質(zhì)不均勻沉降,會導(dǎo)致成片光伏支架傾斜變形,影響發(fā)電效率和結(jié)構(gòu)安全。傳統(tǒng)人工測量難以及時覆蓋上萬組支架的高度變化。通過無人機(jī)視覺位移監(jiān)測,可對整個光伏場區(qū)進(jìn)行定期的三維形變普查。無人機(jī)沿預(yù)設(shè)航線飛行,獲取光伏板陣列及地表的影像數(shù)據(jù),生成數(shù)字高程模型。相鄰時段的數(shù)據(jù)對比可揭示場區(qū)不同區(qū)域的沉降差異,毫米級監(jiān)測精度足以捕捉單個支架幾毫米的下沉 。監(jiān)測系統(tǒng)將數(shù)據(jù)上傳云端,運(yùn)維人員能夠遠(yuǎn)程查看每排光伏板的傾斜和高度變化趨勢。如果發(fā)現(xiàn)某區(qū)域沉降明顯,可盡早采取墊高基礎(chǔ)或調(diào)整支架的措施,避免持續(xù)下沉造成組件扭曲損壞,保障電站平穩(wěn)高效運(yùn)行。尾礦庫...
平臺嵌入AI智能分析引擎,提升異常識別與趨勢預(yù)測能力。傳統(tǒng)水利監(jiān)測主要依賴人工設(shè)閾值告警,對突發(fā)性或非線性異常難以快速識別。星地遙感在其智慧水利平臺中引入AI智能分析引擎,利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法對海量歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行建模訓(xùn)練,具備趨勢識別、突變檢測和潛在風(fēng)險評分等功能。系統(tǒng)可自動識別非線性位移變化、周期性異常震蕩、突發(fā)滑移等情況,并輸出預(yù)警等級與解釋建議。以邊坡監(jiān)測為例,平臺能基于10天前的微小變化趨勢,預(yù)測未來72小時的滑移風(fēng)險概率,輔助決策人員提前干預(yù)。在深圳某大壩項目中,該AI模型準(zhǔn)確識別出一次由地下水位驟升引發(fā)的庫岸局部沉降趨勢,實(shí)現(xiàn)了提前72小時的預(yù)警通知,為風(fēng)險控制贏得了充足時間。AI分...
在水庫大壩等關(guān)鍵結(jié)構(gòu)物的安全監(jiān)測中,毫米級甚至亞毫米級的微小位移往往是結(jié)構(gòu)潛在失穩(wěn)的重要前兆。星地遙感的XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)通過高頻拍攝與精密標(biāo)靶識別,可實(shí)現(xiàn)高達(dá)25Hz的采樣頻率和≤1mm的測量精度,適用于連續(xù)監(jiān)測壩體、邊坡、建筑等重點(diǎn)區(qū)域的微小動態(tài)變形。系統(tǒng)支持?jǐn)?shù)據(jù)本地解算與快速上報,一旦發(fā)現(xiàn)異常趨勢,即可觸發(fā)本地聲光報警器與平臺遠(yuǎn)程告警機(jī)制。該能力已在深圳某調(diào)蓄池項目中成功預(yù)警一次壩體結(jié)構(gòu)性異常,為管理方爭取到寶貴的干預(yù)時間。通過對高頻小幅位移的實(shí)時掌握,XDYG-EC有效彌補(bǔ)了傳統(tǒng)設(shè)備響應(yīng)滯后的短板,是提升風(fēng)險感知“早發(fā)現(xiàn)”能力的重要裝備之一,尤其適合用于高風(fēng)險結(jié)構(gòu)體的“全天候”...
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,傳統(tǒng)安裝傳感器的方法也會遭遇布設(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,也無需在設(shè)備上粘貼傳感器,不會干擾設(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。山地光伏場區(qū)邊坡監(jiān)測,多角度巡檢預(yù)警滑坡...
鄰近施工對建筑影響監(jiān)測:城市施工往往挨著已有建筑,如果基坑開挖或樁基施工引起鄰近建筑下沉開裂,將造成重大損失。傳統(tǒng)做法是在周邊建筑物布置少量沉降觀測點(diǎn)和裂縫計,信息有限且可能滯后。利用無人機(jī)視覺監(jiān)測,可以對鄰近建筑進(jìn)行完整的沉降和位移觀測,為周邊保護(hù)提供數(shù)據(jù)支撐。無人機(jī)在施工現(xiàn)場周邊巡航,采集鄰近建筑外墻和地基部位的圖像,建立基準(zhǔn)三維模型。此后每天或關(guān)鍵工序后重復(fù)監(jiān)測,將新數(shù)據(jù)與基準(zhǔn)模型比對可準(zhǔn)確計算建筑物的沉降量和傾斜變化。如果某棟建筑在某日出現(xiàn)了較前日額外幾毫米的不均勻沉降,系統(tǒng)會及時發(fā)出預(yù)警提醒施工方 。通過云平臺,監(jiān)理單位和相關(guān)部門也能同步查看這些監(jiān)測結(jié)果。當(dāng)監(jiān)測顯示鄰樓沉降超出警戒值...
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,減少對中心服務(wù)器的依賴。設(shè)備支持接入聲光報警器、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)與后端平臺建立數(shù)據(jù)同步,保障信息實(shí)時上傳與指令下達(dá)。實(shí)際應(yīng)用中,在多個小型水庫、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,還通過云平臺實(shí)現(xiàn)集中控制與遠(yuǎn)程升級維護(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...
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)重時會坍塌危及人員安全。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)比對不同時間的模型,系統(tǒng)能準(zhǔn)確計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。...
水利工程通常分布在地形復(fù)雜、氣候多變的區(qū)域,尤其在南方山區(qū)、沿海臺風(fēng)高發(fā)區(qū)等環(huán)境中,監(jiān)測設(shè)備必須具備極強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力。星地遙感推出的多款設(shè)備如XDYG-18北斗接收機(jī)、XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)和XDYG-Radar MIMO雷達(dá)系統(tǒng),均采用工業(yè)級防護(hù)設(shè)計,具備IP67或IP68等級的防水防塵性能,并可在-40℃至+70℃的寬溫區(qū)間穩(wěn)定運(yùn)行。內(nèi)置電池系統(tǒng)與太陽能板結(jié)合,可實(shí)現(xiàn)長期續(xù)航與應(yīng)急供電。部分設(shè)備還集成了自加熱模塊,確保在霜凍、低溫雨雪等條件下仍能啟動與通信。在廣東、貴州、四川等地的大壩監(jiān)測項目中,即便在連續(xù)暴雨和斷電情況下,星地遙感設(shè)備仍能持續(xù)上傳數(shù)據(jù),為水利調(diào)度部門提供了可靠、不中...
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)提供垂向與水平動態(tài)變化,視覺系統(tǒng)則捕捉高頻局部微動,兩者聯(lián)合可對結(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)成功識別出一次由于車輛沖擊導(dǎo)致的支座短時滑移,同時發(fā)現(xiàn)與之相關(guān)的坡面張...
災(zāi)后電力設(shè)施快速巡檢評估:大地震、臺風(fēng)等災(zāi)害發(fā)生后,電力系統(tǒng)需要在短時間內(nèi)排查大量輸電塔和變電站設(shè)備的位移損傷情況,以安排搶修恢復(fù)供電。傳統(tǒng)靠人工逐一檢查不僅耗時,也存在險情下人身安全風(fēng)險。使用無人機(jī)視覺位移監(jiān)測,可以在災(zāi)后極短時間對受災(zāi)區(qū)域的電力設(shè)施開展快速巡檢。無人機(jī)無需道路通行條件即可機(jī)動抵達(dá)多處桿塔位置,從空中獲取高分辨圖像和三維點(diǎn)云數(shù)據(jù),測量桿塔傾斜角度、導(dǎo)線垂度變化以及變壓器等設(shè)備相對基礎(chǔ)的位移。系統(tǒng)將各監(jiān)測點(diǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時傳送至云平臺,供指揮中心集中查看。毫米級精度使得即使輕微的移位也能被識別,不會遺漏隱患。通過這種方式,搶修指揮部能夠在數(shù)小時內(nèi)掌握成百上千處設(shè)施的受損狀況,據(jù)此科學(xué)制...
基坑周邊地表沉降監(jiān)測:深基坑開挖往往導(dǎo)致周邊地面發(fā)生一定程度的沉降。如果地表沉降過大,可能拉裂埋地管線、塌陷路面,影響城市正常運(yùn)行。施工單位通常布設(shè)沉降觀測點(diǎn)來監(jiān)測四周地表下沉,但點(diǎn)位有限且需要人力反復(fù)測量。利用無人機(jī)技術(shù),可以對基坑周邊大片區(qū)域進(jìn)行快速的地表沉降監(jiān)測。無人機(jī)沿基坑邊緣和附近街區(qū)飛行,獲取地面和道路的影像,通過數(shù)字?jǐn)z影測量得到高精度的地面高程模型。對比不同時期模型,系統(tǒng)能夠繪制出周邊沉降槽的發(fā)展形態(tài),精確測出max沉降值及沉降范圍擴(kuò)展速度,分辨率遠(yuǎn)高于人工水準(zhǔn)測量。監(jiān)測結(jié)果實(shí)時上傳云端供各相關(guān)方查看。如發(fā)現(xiàn)某管線廊道上方地面在短期內(nèi)出現(xiàn)累計幾厘米的下沉,系統(tǒng)將立即報警 。施...
低功耗設(shè)計與太陽能供電方案保障邊坡與橋隧偏遠(yuǎn)監(jiān)測點(diǎn)長期運(yùn)行。廣東省大量高速公路橋隧和邊坡位于偏遠(yuǎn)山區(qū),存在供電難、施工難、維護(hù)難等問題。星地遙感推出的XDYG-18北斗接收機(jī)與XDYG-EC視覺位移系統(tǒng),均采用低功耗設(shè)計,并支持太陽能+鋰電池混合供電方案,可在無市電條件下連續(xù)運(yùn)行超過60小時。設(shè)備支持定時休眠與自動喚醒功能,實(shí)現(xiàn)“節(jié)能運(yùn)行+全天候監(jiān)測”的平衡。該方案已在梅州大埔、河源龍川等山區(qū)橋梁邊坡群中部署使用,全年穩(wěn)定運(yùn)行,期間只需1次上門維護(hù)。該設(shè)計充分滿足廣東技術(shù)指南中對“惡劣環(huán)境下設(shè)備續(xù)航能力”的要求,真正實(shí)現(xiàn)了“監(jiān)測下沉到末端”的目標(biāo),為山區(qū)橋隧邊坡結(jié)構(gòu)安全管理提供了堅實(shí)的硬件保障...
廠房及設(shè)備基礎(chǔ)沉降監(jiān)測:礦區(qū)選礦廠房、破碎站等大型建筑以及重型設(shè)備基礎(chǔ)在長期運(yùn)行中可能因振動或地基松動發(fā)生下沉開裂。如果基礎(chǔ)下沉未被及時發(fā)現(xiàn),可能導(dǎo)致設(shè)備安裝精度偏移、機(jī)組故障甚至廠房結(jié)構(gòu)損壞。傳統(tǒng)靠人工定期在墻體或基礎(chǔ)上觀測裂縫和沉降標(biāo)的做法,往往覆蓋有限且精度不足。采用無人機(jī)視覺位移監(jiān)測后,礦山可以對關(guān)鍵廠房和設(shè)備基礎(chǔ)進(jìn)行體檢式的監(jiān)控。無人機(jī)沿建筑物外圈飛行,獲取墻體立面和地基周邊的高清圖像,測量建筑物各部分的相對位移變化。同時,對露天的設(shè)備基礎(chǔ),無人機(jī)也可低空環(huán)繞拍攝,捕捉基座的沉降和傾斜情況。監(jiān)測系統(tǒng)能夠分辨出墻體傾斜幾分之一度、基礎(chǔ)沉降幾毫米這樣細(xì)微的變形量。數(shù)據(jù)通過云平臺匯總呈現(xiàn),...
古建筑地基沉降監(jiān)測:許多古建筑經(jīng)歷百年風(fēng)雨,地基可能出現(xiàn)下沉,引發(fā)墻體開裂、屋架變形等問題。傳統(tǒng)地基沉降監(jiān)測需要在建筑周邊埋設(shè)水準(zhǔn)點(diǎn),人工測量,不只需要接近文物,對精度和頻率也有限制。通過無人機(jī)視覺監(jiān)測,可以安全高效地掌握古建筑地基沉降趨勢。無人機(jī)在古建四周低空盤旋,拍攝基座、臺基和墻根部位的影像,并測定這些部位相對于遠(yuǎn)處穩(wěn)定參照的高度。將歷次監(jiān)測的三維模型進(jìn)行對比分析,能精確算出建筑各部分的沉降量和差異沉降分布。毫米級精度讓哪怕地基只下沉了2~3毫米也能被可靠識別 。監(jiān)測全程無需在文物附近安裝任何設(shè)備,避免了擾動。數(shù)據(jù)匯入云端的文物建筑監(jiān)測平臺,維修人員隨時可調(diào)閱沉降曲線。如若發(fā)現(xiàn)某段地基沉...
光伏電站地基沉降監(jiān)測:大規(guī)模光伏電站通常分布在開闊地帶,若地基土質(zhì)不均勻沉降,會導(dǎo)致成片光伏支架傾斜變形,影響發(fā)電效率和結(jié)構(gòu)安全。傳統(tǒng)人工測量難以及時覆蓋上萬組支架的高度變化。通過無人機(jī)視覺位移監(jiān)測,可對整個光伏場區(qū)進(jìn)行定期的三維形變普查。無人機(jī)沿預(yù)設(shè)航線飛行,獲取光伏板陣列及地表的影像數(shù)據(jù),生成數(shù)字高程模型。相鄰時段的數(shù)據(jù)對比可揭示場區(qū)不同區(qū)域的沉降差異,毫米級監(jiān)測精度足以捕捉單個支架幾毫米的下沉 。監(jiān)測系統(tǒng)將數(shù)據(jù)上傳云端,運(yùn)維人員能夠遠(yuǎn)程查看每排光伏板的傾斜和高度變化趨勢。如果發(fā)現(xiàn)某區(qū)域沉降明顯,可盡早采取墊高基礎(chǔ)或調(diào)整支架的措施,避免持續(xù)下沉造成組件扭曲損壞,保障電站平穩(wěn)高效運(yùn)行。軟弱地...
尾礦壩壩頂沉降監(jiān)測:尾礦壩壩頂沉降情況是評估壩體穩(wěn)定的重要指標(biāo)。如果壩頂整體下沉,會降低壩體的有效高度和安全裕度,且可能反映內(nèi)部出現(xiàn)固結(jié)或流失問題。傳統(tǒng)上工程人員通過少量測量點(diǎn)監(jiān)測壩頂高程,但難以完整掌握整個壩頂?shù)某两捣植肌J褂脽o人機(jī)視覺監(jiān)測技術(shù),可以對尾礦壩壩頂線進(jìn)行大范圍的形變監(jiān)測。無人機(jī)沿壩頂巡航拍攝,獲取連續(xù)的壩頂表面影像,通過攝影測量計算壩頂每一點(diǎn)的高程。將不同日期的壩頂高程模型進(jìn)行對比,可準(zhǔn)確測出壩頂各處的沉降量和沉降速率。監(jiān)測精度可達(dá)毫米級,使極小的下沉變化也能被感知。對于尾礦壩長壩頂而言,這種高精度多點(diǎn)監(jiān)測提供了傳統(tǒng)水準(zhǔn)測量無法實(shí)現(xiàn)的分辨率和覆蓋范圍。根據(jù)監(jiān)測結(jié)果,尾礦庫管理人...
高危邊坡遠(yuǎn)程監(jiān)測防險: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)測其變化趨勢。無人機(jī)非接觸監(jiān)測恰好適用于這種情況。操作員可在安全距離外放飛無人機(jī),對危險邊坡進(jìn)行遠(yuǎn)距離精細(xì)觀測。無人機(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,定期拍攝其相對穩(wěn)定基準(zhǔn)的位移變化。即使無人機(jī)無法久留在險區(qū)上空,也能通過多次快速俯沖拍攝獲取必要的數(shù)據(jù)。結(jié)合先進(jìn)的圖像識別和誤差補(bǔ)償算法,系統(tǒng)在遠(yuǎn)距離監(jiān)測下仍可達(dá)到較高精度 。整個過程無需人員親臨塌方體附近,極大降低了監(jiān)測工作的風(fēng)險。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)測顯示變形加劇...
災(zāi)后電力設(shè)施快速巡檢評估:大地震、臺風(fēng)等災(zāi)害發(fā)生后,電力系統(tǒng)需要在短時間內(nèi)排查大量輸電塔和變電站設(shè)備的位移損傷情況,以安排搶修恢復(fù)供電。傳統(tǒng)靠人工逐一檢查不僅耗時,也存在險情下人身安全風(fēng)險。使用無人機(jī)視覺位移監(jiān)測,可以在災(zāi)后極短時間對受災(zāi)區(qū)域的電力設(shè)施開展快速巡檢。無人機(jī)無需道路通行條件即可機(jī)動抵達(dá)多處桿塔位置,從空中獲取高分辨圖像和三維點(diǎn)云數(shù)據(jù),測量桿塔傾斜角度、導(dǎo)線垂度變化以及變壓器等設(shè)備相對基礎(chǔ)的位移。系統(tǒng)將各監(jiān)測點(diǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時傳送至云平臺,供指揮中心集中查看。毫米級精度使得即使輕微的移位也能被識別,不會遺漏隱患。通過這種方式,搶修指揮部能夠在數(shù)小時內(nèi)掌握成百上千處設(shè)施的受損狀況,據(jù)此科學(xué)制...
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)生沉降或傾斜會威脅線路安全 。歷史上曾有因基礎(chǔ)下沉未被及時發(fā)現(xiàn)而導(dǎo)致桿塔傾覆的事故,因此需要對塔基變形進(jìn)行精密監(jiān)控。但傳統(tǒng)人工巡檢難以及時發(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)備對桿塔基座和塔身進(jìn)行毫米級三維觀測。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)時上傳云平臺,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。地鐵車站開挖變形監(jiān)測,多角度觀測控制深基坑施工風(fēng)險。攔水壩機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀質(zhì)量...
廠房及設(shè)備基礎(chǔ)沉降監(jiān)測:礦區(qū)選礦廠房、破碎站等大型建筑以及重型設(shè)備基礎(chǔ)在長期運(yùn)行中可能因振動或地基松動發(fā)生下沉開裂。如果基礎(chǔ)下沉未被及時發(fā)現(xiàn),可能導(dǎo)致設(shè)備安裝精度偏移、機(jī)組故障甚至廠房結(jié)構(gòu)損壞。傳統(tǒng)靠人工定期在墻體或基礎(chǔ)上觀測裂縫和沉降標(biāo)的做法,往往覆蓋有限且精度不足。采用無人機(jī)視覺位移監(jiān)測后,礦山可以對關(guān)鍵廠房和設(shè)備基礎(chǔ)進(jìn)行體檢式的監(jiān)控。無人機(jī)沿建筑物外圈飛行,獲取墻體立面和地基周邊的高清圖像,測量建筑物各部分的相對位移變化。同時,對露天的設(shè)備基礎(chǔ),無人機(jī)也可低空環(huán)繞拍攝,捕捉基座的沉降和傾斜情況。監(jiān)測系統(tǒng)能夠分辨出墻體傾斜幾分之一度、基礎(chǔ)沉降幾毫米這樣細(xì)微的變形量。數(shù)據(jù)通過云平臺匯總呈現(xiàn),...
古墓封土沉降監(jiān)測:許多古墓葬的封土堆在經(jīng)歷多年以后會發(fā)生下沉開裂,這往往意味著墓室結(jié)構(gòu)可能受損甚至有坍塌風(fēng)險。以往考古人員定期觀測封土表面的沉降標(biāo)和裂縫擴(kuò)展情況,但人工測量無法掌握大型封土堆的變化。無人機(jī)視覺監(jiān)測可對古墓封土進(jìn)行整體的形變監(jiān)測而不破壞地表。無人機(jī)沿封土堆表面飛行掃描,生成封土的數(shù)字高程模型,精度可達(dá)到厘米乃至毫米級。將多期模型比對,系統(tǒng)能繪制出封土沉降等值線,量化沉降中心和范圍,并監(jiān)測土體表面的新裂縫出現(xiàn)情況。這樣,哪怕封土某處只下沉幾毫米、或隆起裂開一條窄縫,系統(tǒng)都能及時發(fā)現(xiàn)。監(jiān)測數(shù)據(jù)通過云平臺發(fā)送給考古和文保專業(yè)人員團(tuán)隊,方便遠(yuǎn)程評估墓葬結(jié)構(gòu)安全。如果發(fā)現(xiàn)封土沉降速率異常加...
在傳統(tǒng)水利工程管理體系中,視頻監(jiān)控與結(jié)構(gòu)監(jiān)測系統(tǒng)通常為單獨(dú)運(yùn)行,缺乏協(xié)同。星地遙感在視覺監(jiān)測系統(tǒng)中融合視頻圖像、結(jié)構(gòu)位移、監(jiān)測頻率與傳感器狀態(tài)信息,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)與圖像的同步采集與回傳,統(tǒng)一提升現(xiàn)場“可視化”與“可量化”程度。通過云平臺,管理人員不僅能查看每個觀測點(diǎn)的位移曲線,還能實(shí)時查看攝像頭拍攝畫面,便于確認(rèn)異常變形是否與現(xiàn)場施工、降雨、滑坡等宏觀因素相關(guān)聯(lián)。在邊坡與大壩管理應(yīng)用中,該系統(tǒng)極大增強(qiáng)了遠(yuǎn)程運(yùn)維能力,管理者可遠(yuǎn)程進(jìn)行“圖像確認(rèn)+數(shù)據(jù)復(fù)核”操作,降低因單一數(shù)據(jù)異常引發(fā)誤判的風(fēng)險。在廣東某水庫的日常運(yùn)維中,該系統(tǒng)成功識別一次因外部作業(yè)造成的假性位移誤警,實(shí)現(xiàn)了“異常發(fā)現(xiàn)—圖像溯源—快速判...