廠房及設備基礎沉降監(jiān)測:礦區(qū)選礦廠房、破碎站等大型建筑以及重型設備基礎在長期運行中可能因振動或地基松動發(fā)生下沉開裂。如果基礎下沉未被及時發(fā)現(xiàn),可能導致設備安裝精度偏移、機組故障甚至廠房結構損壞。傳統(tǒng)靠人工定期在墻體或基礎上觀測裂縫和沉降標的做法,往往覆蓋有限且精度不足。采用無人機視覺位移監(jiān)測后,礦山可以對關鍵廠房和設備基礎進行體檢式的監(jiān)控。無人機沿建筑物外圈飛行,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,對露天的設備基礎,無人機也可低空環(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、基礎沉降幾毫米這樣細微的變形量。數(shù)據(jù)通過云平臺匯總呈現(xiàn),每次監(jiān)測結果都更新建筑和設備的變形趨勢圖。這樣,維護人員可以提前發(fā)現(xiàn)廠房結構和設備基礎的不良變化,及時維修加固,避免因基礎下沉導致的突然設備故障或安全事故,確保礦山生產(chǎn)系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行。井工礦井上覆巖層下沉規(guī)律可通過大范圍空中視角形成時序數(shù)據(jù)。天空地水工一體化機器視覺位移監(jiān)測儀產(chǎn)品
超高層施工垂直度控制:在超高層建筑施工過程中,保持結構的豎直度非常關鍵。如果施工中軸線發(fā)生偏移,后期糾偏極為困難且存在安全隱患。傳統(tǒng)測量人員需要在地面和高層之間反復用全站儀校核軸線垂直度,但建筑越高測量難度越大、誤差累積越多。應用無人機視覺位移監(jiān)測可以大幅提升高層施工垂直度控制的效率和精度。無人機攜帶高精度相機,在塔樓周圍多個高度環(huán)繞飛行,拍攝樓體外邊緣預先設置的測量標記。通過三維坐標計算,得到建筑每層相對于基準層的水平偏移量。毫米級精度使施工偏差在初始幾毫米時即被發(fā)現(xiàn) ,施工方可立即校正模板和鋼結構定位,避免累計誤差。與傳統(tǒng)人工測量相比,無人機方法在幾分鐘內(nèi)即可完成整棟建筑的垂直度測量,并通過云平臺共享給各施工單位。實時的數(shù)據(jù)反饋確保了塔樓始終在可控偏差范圍內(nèi)生長,提高了施工質量和效率。安全機器視覺位移監(jiān)測儀軟件云平臺匯總各文保點監(jiān)測數(shù)據(jù),實現(xiàn)多遺址統(tǒng)一監(jiān)管。
爆破后邊坡變形快速評估:露天礦每次爆破作業(yè)后,震動可能削弱邊坡穩(wěn)固性,如果貿(mào)然讓人員和設備進入采場,可能遭遇二次塌滑風險。傳統(tǒng)做法通常是爆破后目視檢查邊坡情況,但肉眼難以發(fā)現(xiàn)細小裂縫或輕微位移變化。借助無人機視覺監(jiān)測,礦山可在爆破后快速評估邊坡變形情況。待硝煙散去,無人機即可靠近爆區(qū)邊緣飛行,高清攝像頭拍攝當前的坡面影像,與爆破前的基準圖像自動比對。通過三維模型差異分析,系統(tǒng)能夠檢測到爆破引起的邊坡表面毫米級形變和巖塊松動跡象。如果監(jiān)測發(fā)現(xiàn)局部區(qū)域出現(xiàn)異常位移,說明該處邊坡可能尚不穩(wěn)定。礦山管理人員據(jù)此可暫停作業(yè)、危巖或支護加固,確認安全后再恢復生產(chǎn)。這一快速無接觸評估手段大幅提升了爆破后復工的安全性和效率。
低功耗設計與太陽能供電方案保障邊坡與橋隧偏遠監(jiān)測點長期運行。廣東省大量高速公路橋隧和邊坡位于偏遠山區(qū),存在供電難、施工難、維護難等問題。星地遙感推出的XDYG-18北斗接收機與XDYG-EC視覺位移系統(tǒng),均采用低功耗設計,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)運行超過60小時。設備支持定時休眠與自動喚醒功能,實現(xiàn)“節(jié)能運行+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)定運行,期間只需1次上門維護。該設計充分滿足廣東技術指南中對“惡劣環(huán)境下設備續(xù)航能力”的要求,真正實現(xiàn)了“監(jiān)測下沉到末端”的目標,為山區(qū)橋隧邊坡結構安全管理提供了堅實的硬件保障。地鐵盾構施工沉降監(jiān)測,高精度掌握地表變形保障隧道安全。
石窟崖壁裂隙監(jiān)測:石窟寺廟所在的崖壁往往布滿天然裂隙,這些裂隙在風化和滲水作用下會逐漸擴展,引發(fā)巖塊崩落,威脅石窟內(nèi)的造像和游客安全。由于崖壁高聳險峻,傳統(tǒng)巡檢很難近距離監(jiān)測裂縫的細微位移變化。無人機視覺監(jiān)測為石窟崖壁裂隙提供了高精度的“體檢”手段。無人機沿石窟崖面飛行,利用高清相機近距離拍攝主要裂縫區(qū)域,構建崖壁三維模型。通過將新舊模型疊加對比,系統(tǒng)可以檢測出崖壁表面巖塊相對位移和裂縫張開度的細微變化,精度達到毫米級 。同時,無人機可在危險崖段布放無需接觸的標記,通過多角度觀測提高測量可靠性。所有監(jiān)測數(shù)據(jù)上傳至文物部門的云平臺,實現(xiàn)專業(yè)人員遠程會診。如果某條裂隙被監(jiān)測到寬度持續(xù)增加或巖塊發(fā)生位移,預示墜落風險升高,管理方將及時封閉相應洞窟、安裝巖石加固錨桿或支護網(wǎng),防患于未然。地鐵車站下穿既有橋梁前進行結構位移基線采集,建立風險對比模型。干涉合成孔徑雷達機器視覺位移監(jiān)測儀渠道價格
風電機組塔身周期性傾斜監(jiān)測,輔助運維決策是否調停或檢修。天空地水工一體化機器視覺位移監(jiān)測儀產(chǎn)品
古城墻結構形變監(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、裂縫等結構變形,嚴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微形變。無人機視覺監(jiān)測可以對古城墻進行長距離、高密度的結構變形測繪。無人機沿城墻頂部和側面勻速飛行,獲取連續(xù)的墻體表面影像,重建城墻的數(shù)字三維模型。通過精細比對不同時間的模型,系統(tǒng)能準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,精度可達毫厘級 。監(jiān)測全程不需接觸古墻表面,不影響城墻風貌。所有數(shù)據(jù)進入文物保護云平臺后,管理人員可以查看每段城墻的傾斜裂縫趨勢圖。當監(jiān)測預警某處城墻外傾位移接近臨界值或裂縫擴展異常時,文保部門將及時采取減載支護、封閉該段城墻并啟動搶修工程,防止城墻突然坍塌,確保歷史遺產(chǎn)和游客安全。天空地水工一體化機器視覺位移監(jiān)測儀產(chǎn)品