輕量化橋梁監(jiān)測(cè)方案助力標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;渴鹋c管養(yǎng)提效。廣東省橋梁結(jié)構(gòu)以普通梁橋?yàn)橹?,結(jié)構(gòu)類型多、分布廣,傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)方案由于設(shè)備體積大、部署復(fù)雜、運(yùn)維成本高,難以大范圍落地。星地遙感推出的橋梁輕量化監(jiān)測(cè)解決方案,基于XDYG-EC視覺(jué)位移系統(tǒng)與XDYG-18北斗接收機(jī)進(jìn)行組合布設(shè),輔以太陽(yáng)能供電與無(wú)線通信技術(shù),形成“即裝即用、低功耗、高精度”的一體化監(jiān)測(cè)節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)支持毫米級(jí)位移識(shí)別,滿足《廣東省橋梁結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)技術(shù)指南》中關(guān)于主梁沉降、支座位移、橋墩橫移等關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測(cè)的要求。在肇慶、云浮多個(gè)普通國(guó)省干線橋梁中,星地遙感方案實(shí)現(xiàn)了橋梁群集中監(jiān)控,平臺(tái)“一圖掌控”橋梁運(yùn)行狀態(tài),自動(dòng)生成健康評(píng)估報(bào)告與維修建議...
云平臺(tái)統(tǒng)管多個(gè)工地:對(duì)于大型施工企業(yè)或城市建設(shè)監(jiān)管部門而言,同時(shí)管理著眾多工地,其基坑和周邊沉降監(jiān)測(cè)信息分散,難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)哪個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)max高。借助云端位移監(jiān)測(cè)平臺(tái),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)變形數(shù)據(jù)的集中監(jiān)管。每個(gè)工地的無(wú)人機(jī)巡檢按計(jì)劃進(jìn)行,將監(jiān)測(cè)到的支護(hù)位移、地表沉降等數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至統(tǒng)一的云平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)。平臺(tái)對(duì)各項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總比對(duì),自動(dòng)排序出變形速率靠前的高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)并推送警報(bào)。管理者登錄平臺(tái)即可查看所有工程的變形歷史曲線和當(dāng)前狀態(tài),一目了然。例如,當(dāng)某基坑圍護(hù)墻位移增速明顯高于平均水平,平臺(tái)將該項(xiàng)目標(biāo)記為紅色以提醒重點(diǎn)關(guān)注。通過(guò)這種集中監(jiān)管模式,總部技術(shù)人員能夠遠(yuǎn)程指導(dǎo)各項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)處置,將有限...
古建筑傾斜變化監(jiān)測(cè):古塔、古廟等歷史建筑如果發(fā)生傾斜,將嚴(yán)重威脅文物的結(jié)構(gòu)安全。以往文保人員通過(guò)拉線、懸錘等方法粗略監(jiān)測(cè)傾斜度,精度有限且需攀爬建筑進(jìn)行測(cè)量,可能對(duì)文物造成干擾。采用無(wú)人機(jī)視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)技術(shù),可以在不接觸古建筑的情況下精確跟蹤其傾斜變化。無(wú)人機(jī)環(huán)繞建筑飛行,獲取四面外墻的影像數(shù)據(jù),建立建筑的三維垂直參考模型。之后定期重復(fù)觀測(cè),系統(tǒng)通過(guò)對(duì)比新舊模型,可計(jì)算出古建筑頂部相對(duì)于底部的水平位移以及傾斜角度變化,精度達(dá)到毫米量級(jí) 。整個(gè)過(guò)程無(wú)需觸碰建筑本體,避免了對(duì)文物的二次傷害。監(jiān)測(cè)結(jié)果上傳至文物保護(hù)管理平臺(tái),專業(yè)人員能夠遠(yuǎn)程查看傾斜曲線的新近走勢(shì)。如果發(fā)現(xiàn)古建筑傾斜度加速發(fā)展,將及時(shí)采...
露天大型石刻裂縫監(jiān)測(cè):露天的大型石刻造像(如摩崖大佛、石碑)長(zhǎng)期暴露在環(huán)境中,巖石內(nèi)部溫差應(yīng)力會(huì)產(chǎn)生細(xì)微裂隙,這些裂隙若不斷擴(kuò)展,可能導(dǎo)致石刻表面局部剝落或斷裂。高空細(xì)微裂縫用肉眼不易察覺(jué),傳統(tǒng)需要架設(shè)腳手架近距離檢查,頻率有限。無(wú)人機(jī)視覺(jué)監(jiān)測(cè)為露天石刻提供了一種安全高效的裂縫追蹤手段。無(wú)人機(jī)可以貼近巨型石雕的表面飛行,利用高倍相機(jī)拍攝關(guān)鍵部位的特寫圖像,分辨出肉眼難見(jiàn)的細(xì)小裂紋。通過(guò)定期重復(fù)航拍并采用圖像疊加算法對(duì)比,系統(tǒng)可以量化每條裂縫的寬度變化和長(zhǎng)度擴(kuò)展情況,精度達(dá)亞毫米級(jí) 。當(dāng)監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示某裂縫逐步擴(kuò)展時(shí),文物修復(fù)團(tuán)隊(duì)可據(jù)此判定巖體劣化趨勢(shì),及早采取防風(fēng)化涂層、灌注黏合劑等保護(hù)措施。相...
露天礦邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測(cè):露天礦山的陡峭采場(chǎng)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(cè)斜儀監(jiān)測(cè),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(guò)無(wú)人機(jī)對(duì)露天礦邊坡進(jìn)行實(shí)時(shí)位移監(jiān)測(cè),可以實(shí)現(xiàn)大范圍、全覆蓋的邊坡穩(wěn)定性監(jiān)管。無(wú)人機(jī)沿著采場(chǎng)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(cè)系統(tǒng)具備毫米級(jí)精度 ,能夠在滑坡發(fā)生前偵測(cè)到幾毫米量級(jí)的變形趨勢(shì)。各次航測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)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(cè)到變形速率加快時(shí),礦山能...
高頻視覺(jué)系統(tǒng)提升邊坡滑動(dòng)過(guò)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(cè)手段忽略。星地遙感的XDYG-EC視覺(jué)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“加速度異常”與“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(cè)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(cè)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(cè)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了“趨勢(shì)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...
山體壁畫表層變形監(jiān)測(cè):露天山體上珍貴的石刻壁畫和巖畫,常年受到溫差和水蝕作用,巖石基底可能發(fā)生細(xì)微形變,導(dǎo)致表層顏料層鼓包、剝落。如果等到肉眼可見(jiàn)損壞再干預(yù),文物可能已無(wú)法修復(fù)。無(wú)人機(jī)視覺(jué)監(jiān)測(cè)能夠提供對(duì)山體壁畫表層變形的早期預(yù)警。無(wú)人機(jī)在壁畫前方和側(cè)面多個(gè)角度懸停拍攝,高精度圖像記錄壁畫表面的三維形貌。通過(guò)對(duì)比不同時(shí)間的模型,系統(tǒng)可檢測(cè)出壁畫巖面是否產(chǎn)生了毫米級(jí)的鼓凸或凹陷,或原有細(xì)微裂紋是否有擴(kuò)大趨勢(shì) 。監(jiān)測(cè)采用完全無(wú)接觸的方式,不需要在壁畫上粘貼任何傳感器,避免了對(duì)脆弱彩繪層的干擾。分析結(jié)果通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳送給文物保護(hù)專業(yè)人員團(tuán)隊(duì),如發(fā)現(xiàn)某區(qū)域巖面隆起幅度異常,可能預(yù)示著底層空鼓擴(kuò)大,管理方將提...
視覺(jué)識(shí)別算法輔助裂縫變化量化,提升結(jié)構(gòu)病害識(shí)別能力。傳統(tǒng)裂縫檢測(cè)依賴人工巡查與記錄,存在誤差大、周期長(zhǎng)、效率低等問(wèn)題。星地遙感將AI圖像識(shí)別技術(shù)與視覺(jué)位移系統(tǒng)深度融合,研發(fā)裂縫智能識(shí)別與跟蹤算法,支持遠(yuǎn)距離高倍率拍攝下對(duì)裂縫寬度、長(zhǎng)度、擴(kuò)展趨勢(shì)等進(jìn)行自動(dòng)提取與量化。系統(tǒng)通過(guò)歷史圖像對(duì)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(shí)別發(fā)展態(tài)勢(shì)”的閉環(huán)過(guò)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(cè)橋墩混凝土表面裂縫擴(kuò)展過(guò)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(jí),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,...
光伏電站地基沉降監(jiān)測(cè):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(huì)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(cè)量難以及時(shí)覆蓋上萬(wàn)組支架的高度變化。通過(guò)無(wú)人機(jī)視覺(jué)位移監(jiān)測(cè),可對(duì)整個(gè)光伏場(chǎng)區(qū)進(jìn)行定期的三維形變普查。無(wú)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(shí)段的數(shù)據(jù)對(duì)比可揭示場(chǎng)區(qū)不同區(qū)域的沉降差異,毫米級(jí)監(jiān)測(cè)精度足以捕捉單個(gè)支架幾毫米的下沉 。監(jiān)測(cè)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(shì)。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。文物景...
石窟崖壁裂隙監(jiān)測(cè):石窟寺廟所在的崖壁往往布滿天然裂隙,這些裂隙在風(fēng)化和滲水作用下會(huì)逐漸擴(kuò)展,引發(fā)巖塊崩落,威脅石窟內(nèi)的造像和游客安全。由于崖壁高聳險(xiǎn)峻,傳統(tǒng)巡檢很難近距離監(jiān)測(cè)裂縫的細(xì)微位移變化。無(wú)人機(jī)視覺(jué)監(jiān)測(cè)為石窟崖壁裂隙提供了高精度的“體檢”手段。無(wú)人機(jī)沿石窟崖面飛行,利用高清相機(jī)近距離拍攝主要裂縫區(qū)域,構(gòu)建崖壁三維模型。通過(guò)將新舊模型疊加對(duì)比,系統(tǒng)可以檢測(cè)出崖壁表面巖塊相對(duì)位移和裂縫張開度的細(xì)微變化,精度達(dá)到毫米級(jí) 。同時(shí),無(wú)人機(jī)可在危險(xiǎn)崖段布放無(wú)需接觸的標(biāo)記,通過(guò)多角度觀測(cè)提高測(cè)量可靠性。所有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上傳至文物部門的云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)專業(yè)人員遠(yuǎn)程會(huì)診。如果某條裂隙被監(jiān)測(cè)到寬度持續(xù)增加或巖塊發(fā)生...
既有隧道結(jié)構(gòu)保護(hù)監(jiān)測(cè):在城市改擴(kuò)建工程中,新建深基坑可能與已運(yùn)營(yíng)的地鐵隧道鄰近。如果施工擾動(dòng)導(dǎo)致隧道結(jié)構(gòu)變形移位,將危及行車安全。通常既有隧道會(huì)布設(shè)位移計(jì)、收斂計(jì)等傳感器進(jìn)行監(jiān)測(cè),但這些點(diǎn)位有限且需要維護(hù)。無(wú)人機(jī)視覺(jué)監(jiān)測(cè)能夠作為有益補(bǔ)充,提供隧道結(jié)構(gòu)整體的變形數(shù)據(jù)。利用運(yùn)營(yíng)間隙,小型無(wú)人機(jī)搭載測(cè)距相機(jī)進(jìn)入隧道,在軌道兩側(cè)沿隧道走向飛行,獲取隧道內(nèi)壁和軌道的影像數(shù)據(jù),建立隧道斷面的基準(zhǔn)模型。此后每隔數(shù)日重復(fù)巡航拍攝,系統(tǒng)比對(duì)新舊模型,可檢測(cè)出隧道襯砌出現(xiàn)的毫米級(jí)位移或變形,以及鋼軌軌距的細(xì)微變化。由于無(wú)人機(jī)可以自主避障并穩(wěn)定控制姿態(tài),監(jiān)測(cè)過(guò)程對(duì)隧道正常運(yùn)營(yíng)不產(chǎn)生干擾。所有數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)線鏈路實(shí)時(shí)傳送...
可擴(kuò)展接入聲光報(bào)警終端,強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)即時(shí)響應(yīng)能力。廣東省技術(shù)指南要求,對(duì)于橋梁、隧道、邊坡等高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,監(jiān)測(cè)系統(tǒng)不僅要具備數(shù)據(jù)分析和趨勢(shì)識(shí)別能力,還應(yīng)具備突發(fā)狀況下的“立刻告警”能力。星地遙感系統(tǒng)支持接入聲光報(bào)警終端、警示燈、語(yǔ)音廣播等設(shè)備,當(dāng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)超出設(shè)定閾值(如位移突增、傾斜加速、拱頂沉降異常)時(shí),系統(tǒng)可自動(dòng)聯(lián)動(dòng)啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警裝置,通知附近工作人員采取應(yīng)急措施。在某山區(qū)隧道項(xiàng)目中,一次連續(xù)降雨期間,系統(tǒng)檢測(cè)到隧道出口邊坡發(fā)生位移突增,雷達(dá)監(jiān)測(cè)與視覺(jué)系統(tǒng)同步觸發(fā)紅色預(yù)警,現(xiàn)場(chǎng)聲光警示設(shè)備啟動(dòng),工地立即封閉通行口,成功避免次生災(zāi)害發(fā)生。此類硬件聯(lián)動(dòng)能力使智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)具備“前端防線”角色,保...
視覺(jué)識(shí)別算法輔助裂縫變化量化,提升結(jié)構(gòu)病害識(shí)別能力。傳統(tǒng)裂縫檢測(cè)依賴人工巡查與記錄,存在誤差大、周期長(zhǎng)、效率低等問(wèn)題。星地遙感將AI圖像識(shí)別技術(shù)與視覺(jué)位移系統(tǒng)深度融合,研發(fā)裂縫智能識(shí)別與跟蹤算法,支持遠(yuǎn)距離高倍率拍攝下對(duì)裂縫寬度、長(zhǎng)度、擴(kuò)展趨勢(shì)等進(jìn)行自動(dòng)提取與量化。系統(tǒng)通過(guò)歷史圖像對(duì)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(shí)別發(fā)展態(tài)勢(shì)”的閉環(huán)過(guò)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(cè)橋墩混凝土表面裂縫擴(kuò)展過(guò)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(jí),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,...
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。礦區(qū)遠(yuǎn)程高邊坡采用無(wú)人機(jī)監(jiān)測(cè)方案,彌補(bǔ)人員無(wú)法靠近的盲區(qū)。上部建筑沉降與垂直度機(jī)...
云平臺(tái)統(tǒng)一監(jiān)管多礦區(qū):大型礦業(yè)集團(tuán)往往在不同地域擁有多個(gè)礦山,每個(gè)礦山的變形監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分散、標(biāo)準(zhǔn)不一,總部難以及時(shí)掌握整體安全態(tài)勢(shì)?;谠破脚_(tái)的無(wú)人機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可以將各礦區(qū)的位移監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)匯聚到同一平臺(tái),實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理。各礦的邊坡、尾礦庫(kù)、地面沉降監(jiān)測(cè)無(wú)人機(jī)定期上傳數(shù)據(jù)至集團(tuán)云端數(shù)據(jù)庫(kù),平臺(tái)對(duì)不同礦區(qū)的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理和綜合展示。管理層在控制中心即可查看每座礦山的變形曲線、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處置措施記錄。例如,通過(guò)平臺(tái)可以對(duì)比分析各礦尾礦壩的位移趨勢(shì),將有限的安全投入優(yōu)先用于變形加劇的高風(fēng)險(xiǎn)礦區(qū)。這種一體化監(jiān)管方式打破了信息孤島,提高了集團(tuán)對(duì)下屬礦山安全狀況的掌控能力,有助于及時(shí)調(diào)配資源防范重大地質(zhì)災(zāi)害,實(shí)...
山地光伏場(chǎng)區(qū)邊坡監(jiān)測(cè):山地光伏場(chǎng)址經(jīng)常位于丘陵或山坡上,暴雨后場(chǎng)區(qū)邊坡可能發(fā)生滑坡崩塌,威脅光伏陣列安全。人工肉眼巡檢往往難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)邊坡緩慢位移的征兆。采用無(wú)人機(jī)多角度位移監(jiān)測(cè),可以對(duì)光伏電站周邊山體開展的變形巡查。無(wú)人機(jī)可沿山坡輪廓低空飛行,獲取坡面和光伏樁基的影像,構(gòu)建三維地形模型并精細(xì)測(cè)算邊坡的形變量。通過(guò)定期監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比,系統(tǒng)能夠識(shí)別出坡體某區(qū)域是否出現(xiàn)持續(xù)的毫米級(jí)位移或新的裂縫 。由于無(wú)人機(jī)巡檢靈活,無(wú)需人員冒險(xiǎn)攀爬險(xiǎn)坡即可完成數(shù)據(jù)采集,且觀測(cè)結(jié)果實(shí)時(shí)上傳云平臺(tái)供專業(yè)人員遠(yuǎn)程研判。一旦監(jiān)測(cè)預(yù)警邊坡開始蠕滑,運(yùn)維團(tuán)隊(duì)能夠及早暫停該區(qū)域光伏板運(yùn)行并實(shí)施加固或排水措施,防止小型滑移演變?yōu)?..
輸電線路導(dǎo)線弧垂監(jiān)測(cè):架空輸電導(dǎo)線受溫度和載荷影響會(huì)出現(xiàn)弧垂變化,弧度過(guò)大會(huì)降低導(dǎo)線對(duì)地與樹木的安全距離,存在放電短路隱患 。傳統(tǒng)方式依賴定期測(cè)量或經(jīng)驗(yàn)估算,難以及時(shí)掌握實(shí)際弧垂。借助無(wú)人機(jī)視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)技術(shù),運(yùn)維人員可以靈活調(diào)度無(wú)人機(jī)沿線路航拍,獲取導(dǎo)線跨距的空間位置數(shù)據(jù),并通過(guò)三維重建精確測(cè)量弧垂值。毫米級(jí)精度監(jiān)測(cè)使導(dǎo)線與地面/障礙物的距離變化清晰可見(jiàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常下垂情況。相關(guān)數(shù)據(jù)通過(guò)云平臺(tái)實(shí)時(shí)上傳,管理者可遠(yuǎn)程評(píng)估線路安全裕度,并根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果調(diào)整線路張力或清理走廊通道。該方案有效防止導(dǎo)線因過(guò)度下垂發(fā)生放電故障,保障電力輸送的可靠性。尾礦壩壩頂沉降監(jiān)測(cè),精細(xì)觀測(cè)掌握壩體下沉趨勢(shì)。合成孔徑雷...
云平臺(tái)統(tǒng)一監(jiān)管多礦區(qū):大型礦業(yè)集團(tuán)往往在不同地域擁有多個(gè)礦山,每個(gè)礦山的變形監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分散、標(biāo)準(zhǔn)不一,總部難以及時(shí)掌握整體安全態(tài)勢(shì)?;谠破脚_(tái)的無(wú)人機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可以將各礦區(qū)的位移監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)匯聚到同一平臺(tái),實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理。各礦的邊坡、尾礦庫(kù)、地面沉降監(jiān)測(cè)無(wú)人機(jī)定期上傳數(shù)據(jù)至集團(tuán)云端數(shù)據(jù)庫(kù),平臺(tái)對(duì)不同礦區(qū)的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理和綜合展示。管理層在控制中心即可查看每座礦山的變形曲線、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和處置措施記錄。例如,通過(guò)平臺(tái)可以對(duì)比分析各礦尾礦壩的位移趨勢(shì),將有限的安全投入優(yōu)先用于變形加劇的高風(fēng)險(xiǎn)礦區(qū)。這種一體化監(jiān)管方式打破了信息孤島,提高了集團(tuán)對(duì)下屬礦山安全狀況的掌控能力,有助于及時(shí)調(diào)配資源防范重大地質(zhì)災(zāi)害,實(shí)...
災(zāi)后建筑結(jié)構(gòu)快速評(píng)估:地震、exposure等災(zāi)害過(guò)后,大量建筑結(jié)構(gòu)狀況不明,快速評(píng)估哪些建筑出現(xiàn)危險(xiǎn)位移對(duì)救援和恢復(fù)至關(guān)重要。傳統(tǒng)由工程師逐棟肉眼檢查既耗時(shí)又存在漏判,且強(qiáng)余震環(huán)境下人工檢查有危險(xiǎn)。使用無(wú)人機(jī)進(jìn)行建筑結(jié)構(gòu)位移快評(píng)可以極大提高效率和安全性。救援人員能夠攜帶輕便的無(wú)人機(jī)深入災(zāi)區(qū),對(duì)重點(diǎn)建筑進(jìn)行外觀和姿態(tài)掃描。無(wú)人機(jī)繞建筑飛行幾周,獲取墻體垂直度、傾斜角度和相對(duì)位移等數(shù)據(jù),并通過(guò)三維建模與震前設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比,快速判斷建筑是否發(fā)生明顯的傾斜、扭曲或局部坍塌。系統(tǒng)內(nèi)置的視覺(jué)算法能夠在復(fù)雜背景中識(shí)別建筑邊線的偏移量,將結(jié)果實(shí)時(shí)上傳至指揮中心。憑借毫米級(jí)精度,哪怕建筑整體只傾斜了一兩度也能被...
礦區(qū)地表沉降監(jiān)測(cè):地下礦山開采常常引發(fā)地表沉降甚至塌陷,危及地面建筑和人員安全。因此采空區(qū)地表移動(dòng)監(jiān)測(cè)是礦區(qū)安全管理的重要環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)方法依賴于在地面埋設(shè)沉降觀測(cè)點(diǎn)并人工定期水準(zhǔn)測(cè)量,不僅成本高,而且點(diǎn)與點(diǎn)之間的沉降差異可能漏判。無(wú)人機(jī)視覺(jué)監(jiān)測(cè)為大范圍地表沉降提供了一種高效的解決方案。無(wú)人機(jī)按照預(yù)定航線覆蓋整個(gè)采空區(qū)上方,獲取連續(xù)的地表影像并生成數(shù)字高程模型。將不同時(shí)間的高程數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,系統(tǒng)可準(zhǔn)確繪制地表沉降等值線圖,辨識(shí)沉降漏斗的位置、范圍和沉降速率變化。毫米級(jí)的高程變化探測(cè)能力使極緩慢的地表形變也無(wú)所遁形。監(jiān)測(cè)結(jié)果通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上傳,地質(zhì)工程師遠(yuǎn)程即可掌握采空區(qū)動(dòng)態(tài)。如果發(fā)現(xiàn)沉降區(qū)范圍擴(kuò)大或沉降...
水利工程類型多樣,既有大體量水庫(kù)、長(zhǎng)距離堤防,也有分布范圍廣的排澇泵站、邊坡?lián)鯄Φ染植吭O(shè)施,監(jiān)測(cè)系統(tǒng)若不能匹配其尺度特性,便難以發(fā)揮應(yīng)有效能。星地遙感結(jié)合實(shí)際工程需求,提出“點(diǎn)—線—面”一體化監(jiān)測(cè)策略:在“點(diǎn)”上,通過(guò)XDYG-18 GNSS與XDYG-EC視覺(jué)系統(tǒng)對(duì)重點(diǎn)部位(如壩頂、壩趾、管涌口)實(shí)施高精度監(jiān)測(cè);在“線”上,布設(shè)角反射器結(jié)合InSAR遙感技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)堤防、渠道、輸水隧道等線性設(shè)施的周期性沉降監(jiān)控;在“面”上,利用地基SAR雷達(dá)系統(tǒng)或無(wú)人機(jī)遙感進(jìn)行整體掃描,快速識(shí)別大范圍變形熱點(diǎn)區(qū)域。這一策略在廣東惠州某水源調(diào)蓄工程中得到大范圍實(shí)踐,為項(xiàng)目管理單位提供了全域、分層、多頻率的形變...
隧道結(jié)構(gòu)襯砌監(jiān)測(cè)與拱頂沉降識(shí)別整體響應(yīng)技術(shù)指南要求。隧道在運(yùn)行過(guò)程中,襯砌結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期承受周邊圍巖壓力,極易發(fā)生裂縫、下沉、隆起等變形。廣東省《隧道結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)技術(shù)指南》提出,要重點(diǎn)關(guān)注拱頂、拱腰等部位的變形趨勢(shì)。星地遙感XDYG-EC視覺(jué)位移系統(tǒng)具備高幀率、遠(yuǎn)距離觀測(cè)與高精度識(shí)別能力,可布設(shè)于隧道內(nèi)部通風(fēng)井、檢修通道等位置,通過(guò)標(biāo)靶識(shí)別方式實(shí)時(shí)掌握襯砌關(guān)鍵部位的變形狀態(tài)。同時(shí),系統(tǒng)配套的智能識(shí)別模塊可自動(dòng)標(biāo)注裂縫邊界,并量化其擴(kuò)展速率與方向,為后續(xù)結(jié)構(gòu)病害演化評(píng)估提供精確依據(jù)。在廣州某城市快速路隧道項(xiàng)目中,平臺(tái)每日生成拱頂沉降曲線與剖面熱力圖,并結(jié)合GNSS數(shù)據(jù)綜合分析,為施工單位提供預(yù)應(yīng)力調(diào)節(jié)、襯...
在智慧水庫(kù)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(cè)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(jué)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(guò)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(kù)、邊坡和礦山場(chǎng)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(guò)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(wú)人值守、全覆蓋”的現(xiàn)代水利監(jiān)測(cè)體系提供...
光伏電站地基沉降監(jiān)測(cè):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(huì)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(cè)量難以及時(shí)覆蓋上萬(wàn)組支架的高度變化。通過(guò)無(wú)人機(jī)視覺(jué)位移監(jiān)測(cè),可對(duì)整個(gè)光伏場(chǎng)區(qū)進(jìn)行定期的三維形變普查。無(wú)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(shí)段的數(shù)據(jù)對(duì)比可揭示場(chǎng)區(qū)不同區(qū)域的沉降差異,毫米級(jí)監(jiān)測(cè)精度足以捕捉單個(gè)支架幾毫米的下沉 。監(jiān)測(cè)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(shì)。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。利用視...
針對(duì)我國(guó)中西部地區(qū)和城市邊緣地帶大量分布的小型水庫(kù),如何低成本、高效率實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)測(cè),一直是行業(yè)難題。星地遙感研發(fā)的XDYG-EC視覺(jué)位移系統(tǒng),具備亞毫米級(jí)精度、25Hz可調(diào)頻率以及400米以上的有效觀測(cè)距離,完美適配壩體、邊坡、房屋等復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景。系統(tǒng)采用非接觸式設(shè)計(jì),通過(guò)高分辨率攝像機(jī)識(shí)別標(biāo)靶,實(shí)現(xiàn)二維位移實(shí)時(shí)計(jì)算,并可通過(guò)4G/5G/WiFi等方式將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與視頻圖像同步上傳至云平臺(tái)進(jìn)行分析。其邊緣計(jì)算架構(gòu)可在現(xiàn)場(chǎng)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(kù)群便采用該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了低成本、高頻次的自動(dòng)化監(jiān)測(cè),展示了其在“千庫(kù)智能化”升級(jí)中的廣泛應(yīng)用前景。排...
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...
災(zāi)后建筑結(jié)構(gòu)快速評(píng)估:地震、exposure等災(zāi)害過(guò)后,大量建筑結(jié)構(gòu)狀況不明,快速評(píng)估哪些建筑出現(xiàn)危險(xiǎn)位移對(duì)救援和恢復(fù)至關(guān)重要。傳統(tǒng)由工程師逐棟肉眼檢查既耗時(shí)又存在漏判,且強(qiáng)余震環(huán)境下人工檢查有危險(xiǎn)。使用無(wú)人機(jī)進(jìn)行建筑結(jié)構(gòu)位移快評(píng)可以極大提高效率和安全性。救援人員能夠攜帶輕便的無(wú)人機(jī)深入災(zāi)區(qū),對(duì)重點(diǎn)建筑進(jìn)行外觀和姿態(tài)掃描。無(wú)人機(jī)繞建筑飛行幾周,獲取墻體垂直度、傾斜角度和相對(duì)位移等數(shù)據(jù),并通過(guò)三維建模與震前設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比,快速判斷建筑是否發(fā)生明顯的傾斜、扭曲或局部坍塌。系統(tǒng)內(nèi)置的視覺(jué)算法能夠在復(fù)雜背景中識(shí)別建筑邊線的偏移量,將結(jié)果實(shí)時(shí)上傳至指揮中心。憑借毫米級(jí)精度,哪怕建筑整體只傾斜了一兩度也能被...
隧道結(jié)構(gòu)襯砌監(jiān)測(cè)與拱頂沉降識(shí)別整體響應(yīng)技術(shù)指南要求。隧道在運(yùn)行過(guò)程中,襯砌結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期承受周邊圍巖壓力,極易發(fā)生裂縫、下沉、隆起等變形。廣東省《隧道結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)技術(shù)指南》提出,要重點(diǎn)關(guān)注拱頂、拱腰等部位的變形趨勢(shì)。星地遙感XDYG-EC視覺(jué)位移系統(tǒng)具備高幀率、遠(yuǎn)距離觀測(cè)與高精度識(shí)別能力,可布設(shè)于隧道內(nèi)部通風(fēng)井、檢修通道等位置,通過(guò)標(biāo)靶識(shí)別方式實(shí)時(shí)掌握襯砌關(guān)鍵部位的變形狀態(tài)。同時(shí),系統(tǒng)配套的智能識(shí)別模塊可自動(dòng)標(biāo)注裂縫邊界,并量化其擴(kuò)展速率與方向,為后續(xù)結(jié)構(gòu)病害演化評(píng)估提供精確依據(jù)。在廣州某城市快速路隧道項(xiàng)目中,平臺(tái)每日生成拱頂沉降曲線與剖面熱力圖,并結(jié)合GNSS數(shù)據(jù)綜合分析,為施工單位提供預(yù)應(yīng)力調(diào)節(jié)、襯...
非擾動(dòng)式文物變形監(jiān)測(cè):對(duì)脆弱珍貴的文物而言,監(jiān)測(cè)本身也需要謹(jǐn)慎,傳統(tǒng)在文物上安裝傳感器、貼附靶標(biāo)的方法可能對(duì)文物表面造成二次損害。無(wú)人機(jī)視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)完全無(wú)需直接接觸文物本體,即可獲得高精度的變形數(shù)據(jù),因而成為文物保護(hù)領(lǐng)域的理想選擇 。例如,在監(jiān)測(cè)古建筑墻體裂縫時(shí),無(wú)人機(jī)從遠(yuǎn)處拍攝高清圖像,通過(guò)圖像處理判讀裂縫寬度變化,無(wú)需在古墻上鑲釘任何測(cè)量標(biāo)尺。對(duì)于石窟壁畫的監(jiān)測(cè),傳統(tǒng)方法可能需要貼片或打孔安裝儀器,而無(wú)人機(jī)方案只需在洞外操作飛行器獲取影像即可完成分析。由于沒(méi)有物理接觸,監(jiān)測(cè)活動(dòng)對(duì)文物本身沒(méi)有任何擾動(dòng),也不影響景觀和游客參觀。與此同時(shí),誤差補(bǔ)償算法和圖像校正技術(shù)的應(yīng)用保證了非接觸測(cè)量的精度可...
低功耗設(shè)計(jì)與太陽(yáng)能供電方案保障邊坡與橋隧偏遠(yuǎn)監(jiān)測(cè)點(diǎn)長(zhǎng)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(wèn)題。星地遙感推出的XDYG-18北斗接收機(jī)與XDYG-EC視覺(jué)位移系統(tǒng),均采用低功耗設(shè)計(jì),并支持太陽(yáng)能+鋰電池混合供電方案,可在無(wú)市電條件下連續(xù)運(yùn)行超過(guò)60小時(shí)。設(shè)備支持定時(shí)休眠與自動(dòng)喚醒功能,實(shí)現(xiàn)“節(jié)能運(yùn)行+全天候監(jiān)測(cè)”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(jì)充分滿足廣東技術(shù)指南中對(duì)“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(cè)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(jiān)實(shí)的硬件保障...