低功耗設(shè)計(jì)與太陽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(jì),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(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...
軟弱地基高層建筑沉降監(jiān)測(cè):在軟弱土地基上的高層建筑常面臨不均勻沉降的風(fēng)險(xiǎn)。如果某一角沉降過大,會(huì)導(dǎo)致建筑結(jié)構(gòu)開裂甚至傾斜傾覆。傳統(tǒng)做法是在建筑四周布置沉降觀測(cè)點(diǎn),用水準(zhǔn)儀定期測(cè)量基礎(chǔ)沉降量。然而這種點(diǎn)狀監(jiān)測(cè)難以及時(shí)反映整棟建筑的沉降態(tài)勢(shì)。借助無人機(jī)視覺位移監(jiān)測(cè)技術(shù),可對(duì)高層建筑進(jìn)行更完整的沉降監(jiān)控。無人機(jī)圍繞建筑緩慢盤旋,拍攝建筑物底部和立面的特征點(diǎn)影像,通過三維重建計(jì)算建筑相對(duì)于不動(dòng)基準(zhǔn)點(diǎn)的沉降量和傾斜角度。毫米級(jí)精度的觀測(cè)使得哪怕基礎(chǔ)只下沉幾毫米也能被覺察 。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)通過云平臺(tái)傳送給結(jié)構(gòu)工程師,實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑沉降的長(zhǎng)期跟蹤。若發(fā)現(xiàn)某側(cè)沉降趨勢(shì)明顯,管理單位可及時(shí)采取地基加固、調(diào)整荷載分布等補(bǔ)救...
風(fēng)場(chǎng)極端天氣災(zāi)后巡檢:風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)受臺(tái)風(fēng)、暴風(fēng)雪等極端天氣后,需要盡快評(píng)估各風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變形或移位。如果只靠人工檢查每臺(tái)高大風(fēng)機(jī),效率低且有漏檢風(fēng)險(xiǎn)。引入便攜無人機(jī)開展災(zāi)后巡檢,可以在惡劣天氣過后立即起飛,對(duì)風(fēng)場(chǎng)所有機(jī)組進(jìn)行快速勘察。無人機(jī)搭載視覺位移監(jiān)測(cè)儀,從多個(gè)角度拍攝塔筒、機(jī)艙和葉片連接處的圖像,構(gòu)建三維模型并與事故前基準(zhǔn)狀態(tài)對(duì)比,識(shí)別風(fēng)機(jī)塔架是否出現(xiàn)傾斜、機(jī)艙移位或葉輪偏心等異常。高精度的監(jiān)測(cè)結(jié)果能夠量化細(xì)微的結(jié)構(gòu)變化,輔助工程師判斷機(jī)組受損程度。所有現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)即時(shí)上傳至云平臺(tái),運(yùn)維中心遠(yuǎn)程獲取整場(chǎng)風(fēng)機(jī)的狀態(tài)報(bào)告。據(jù)此可迅速?zèng)Q定哪幾臺(tái)需要停機(jī)檢修,哪些可安全繼續(xù)運(yùn)行,大幅提升災(zāi)后復(fù)產(chǎn)的效...
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。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...
以“黑白標(biāo)靶+視覺識(shí)別”方式提升便捷部署與測(cè)量精度。傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)位移監(jiān)測(cè)設(shè)備在安裝時(shí)常需鉆孔、固定支架,既影響工程結(jié)構(gòu),也提升安裝成本與復(fù)雜度。星地遙感XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)通過“黑白標(biāo)靶+視覺識(shí)別”技術(shù),簡(jiǎn)化了設(shè)備部署流程。系統(tǒng)只需將標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)靶粘貼或螺絲固定于目標(biāo)構(gòu)件表面,攝像機(jī)即可通過算法自動(dòng)識(shí)別標(biāo)靶中心,實(shí)現(xiàn)高精度(≤1mm)二維位移計(jì)算。標(biāo)靶尺寸(100~200mm)可根據(jù)觀測(cè)距離靈活選配,適用于壩體、護(hù)坡、橋墩、管涵等多種監(jiān)測(cè)對(duì)象。該方式不單只部署迅速、成本低、維護(hù)簡(jiǎn)便,還避免了破壞性安裝,特別適合后期補(bǔ)充監(jiān)測(cè)點(diǎn)或短期巡檢需求。該系統(tǒng)在重慶某山區(qū)蓄水壩項(xiàng)目中,只用3小時(shí)便完成10組監(jiān)...
基坑周邊地表沉降監(jiān)測(cè):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(cè)點(diǎn)來監(jiān)測(cè)四周地表下沉,但點(diǎn)位有限且需要人力反復(fù)測(cè)量。利用無人機(jī)技術(shù),可以對(duì)基坑周邊大片區(qū)域進(jìn)行快速的地表沉降監(jiān)測(cè)。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(cè)量得到高精度的地面高程模型。對(duì)比不同時(shí)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(cè)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(cè)量。監(jiān)測(cè)結(jié)果實(shí)時(shí)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(jì)幾厘米的下沉,系統(tǒng)將立即報(bào)警 。施...
高層建筑傾斜趨勢(shì)監(jiān)測(cè):超高層建筑在運(yùn)營(yíng)過程中可能因長(zhǎng)期地基蠕變或風(fēng)載累積效應(yīng)而產(chǎn)生緩慢傾斜。雖然每年傾斜角度變化極小,但長(zhǎng)期累積可能對(duì)結(jié)構(gòu)安全造成影響甚至引發(fā)傾覆危險(xiǎn),必須監(jiān)測(cè)其傾斜趨勢(shì)。傳統(tǒng)方法通過安裝傾斜計(jì)或測(cè)量相鄰建筑物相對(duì)變位來推算傾斜,數(shù)據(jù)有限。無人機(jī)視覺位移監(jiān)測(cè)可以對(duì)整棟建筑的垂直度進(jìn)行精確追蹤。無人機(jī)定期環(huán)繞建筑飛行,在不同高度記錄建筑物相對(duì)于地面基準(zhǔn)的橫向位移。通過對(duì)多時(shí)期的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合分析,可計(jì)算出建筑物傾斜方向和角度的變化量,精確到弧度的細(xì)微量級(jí)。系統(tǒng)采用長(zhǎng)時(shí)間序列數(shù)據(jù)濾波和誤差補(bǔ)償算法,濾除風(fēng)力等短期擾動(dòng)對(duì)傾斜測(cè)量的影響,突出長(zhǎng)期趨勢(shì)。監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示在云平臺(tái)儀表板上,物...
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。引入無人機(jī)視覺監(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)。通過與開挖初期的形態(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...
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。引入無人機(jī)視覺監(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)。通過與開挖初期的形態(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...
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...
輸電通道沿線滑坡監(jiān)測(cè):輸電線路穿越山區(qū)時(shí),沿線山坡的滑坡泥石流風(fēng)險(xiǎn)對(duì)電網(wǎng)構(gòu)成威脅。以往依靠人工巡線難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱蔽的邊坡變形征兆。現(xiàn)在通過便攜靈活的無人機(jī)視覺監(jiān)測(cè),可對(duì)線路周邊疑似滑坡區(qū)域進(jìn)行周期性三維掃描。無人機(jī)從多個(gè)角度獲取坡體表面形態(tài)數(shù)據(jù),生成數(shù)字高程模型并對(duì)比不同時(shí)段的模型,毫米級(jí)的位移分辨能力可識(shí)別坡面細(xì)微形變和裂縫擴(kuò)展跡象。系統(tǒng)采用誤差補(bǔ)償算法校正航攝姿態(tài)差異,確保不同批次數(shù)據(jù)具有可比性。監(jiān)測(cè)結(jié)果上傳至云平臺(tái),運(yùn)維中心可對(duì)各危險(xiǎn)坡段進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)控和預(yù)警。當(dāng)發(fā)現(xiàn)山體發(fā)生緩慢位移趨勢(shì)時(shí),電力部門能夠提前采取護(hù)坡、改線等措施 ,避免滑坡突然爆發(fā)中斷輸電通道。儲(chǔ)能集裝箱周邊混凝土基礎(chǔ)裂縫變化...
災(zāi)后電力設(shè)施快速巡檢評(píng)估:大地震、臺(tái)風(fēng)等災(zāi)害發(fā)生后,電力系統(tǒng)需要在短時(shí)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(shí),也存在險(xiǎn)情下人身安全風(fēng)險(xiǎn)。使用無人機(jī)視覺位移監(jiān)測(cè),可以在災(zāi)后極短時(shí)間對(duì)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(dòng)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(cè)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(duì)基礎(chǔ)的位移。系統(tǒng)將各監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送至云平臺(tái),供指揮中心集中查看。毫米級(jí)精度使得即使輕微的移位也能被識(shí)別,不會(huì)遺漏隱患。通過這種方式,搶修指揮部能夠在數(shù)小時(shí)內(nèi)掌握成百上千處設(shè)施的受損狀況,據(jù)此科學(xué)制...
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)覆蓋上萬組支架的高度變化。通過無人機(jī)視覺位移監(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。地鐵盾...
在智慧交通與智慧能源場(chǎng)景中復(fù)制水利監(jiān)測(cè)技術(shù),拓展跨行業(yè)應(yīng)用邊界。星地遙感在智慧水利中的監(jiān)測(cè)技術(shù)和系統(tǒng)架構(gòu),因其高度標(biāo)準(zhǔn)化、可擴(kuò)展性強(qiáng)的特點(diǎn),已逐步應(yīng)用拓展至智慧交通、智慧能源等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。以高速公路邊坡為例,星地遙感將RapidSARInSAR監(jiān)測(cè)系統(tǒng)與視覺位移設(shè)備結(jié)合,布設(shè)于隧道口、橋頭堡、高邊坡等重點(diǎn)段落,構(gòu)建變形監(jiān)測(cè)網(wǎng)格,輔助交通管理單位評(píng)估地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)。在電力行業(yè),星地遙感的GNSS和雷達(dá)系統(tǒng)則部署于高壓輸電鐵塔基礎(chǔ)、變電站圍護(hù)墻體、庫區(qū)輸電線路通道,通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)沉降與位移,預(yù)警桿塔基礎(chǔ)失穩(wěn)或邊坡滑移風(fēng)險(xiǎn)。這些跨行業(yè)實(shí)踐表明,星地遙感的“平臺(tái)+傳感+算法”一體化技術(shù)體系已不局限于水利...
高精度視覺監(jiān)測(cè)技術(shù)支撐橋梁主梁與支座微動(dòng)識(shí)別。橋梁結(jié)構(gòu)變形通常表現(xiàn)為微米至毫米級(jí)別的緩變過程,尤其在主梁跨中、支座滑移等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),微小的位移變化往往預(yù)示結(jié)構(gòu)性問題的演變。星地遙感自主研發(fā)的XDYG-EC視覺位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng),結(jié)合黑白標(biāo)靶與亞像素識(shí)別算法,可實(shí)現(xiàn)≤1mm精度的二維位移監(jiān)測(cè),特別適用于橋梁中遠(yuǎn)距離、非接觸式布設(shè)場(chǎng)景。設(shè)備觀測(cè)距離可達(dá)400米以上,部署靈活,無需大規(guī)模改動(dòng)結(jié)構(gòu)實(shí)體。系統(tǒng)采樣頻率可達(dá)25Hz,可連續(xù)捕捉列車或車流沖擊下的短時(shí)瞬態(tài)響應(yīng)。該系統(tǒng)已在廣東肇慶一座連續(xù)梁橋中完成試點(diǎn)部署,連續(xù)采集3個(gè)月的數(shù)據(jù)清晰揭示了橋梁在不同荷載狀態(tài)下的主梁撓度變化和支座位移趨勢(shì),協(xié)助養(yǎng)護(hù)單位...
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。引入無人機(jī)視覺監(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)。通過與開挖初期的形態(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...
廠房及設(shè)備基礎(chǔ)沉降監(jiān)測(cè):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(zhǎng)期運(yùn)行中可能因振動(dòng)或地基松動(dòng)發(fā)生下沉開裂。如果基礎(chǔ)下沉未被及時(shí)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(cè)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(cè)后,礦山可以對(duì)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(cè)量建筑物各部分的相對(duì)位移變化。同時(shí),對(duì)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(cè)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(tái)匯總呈現(xiàn),...
災(zāi)后建筑結(jié)構(gòu)快速評(píng)估:地震、exposure等災(zāi)害過后,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...
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(cè)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(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...
水庫作為典型的長(zhǎng)壽命基礎(chǔ)設(shè)施,其風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于運(yùn)行階段,也貫穿于建設(shè)、蓄水、維修甚至退役全過程。星地遙感圍繞“全生命周期管理”理念,提供涵蓋設(shè)計(jì)輔助、施工監(jiān)控、運(yùn)行維護(hù)與老化評(píng)估的全流程監(jiān)測(cè)解決方案。在建設(shè)期,借助無人機(jī)傾斜攝影和地基雷達(dá)可快速獲取初始三維模型與施工期間的變形狀態(tài);運(yùn)行期,通過InSAR+北斗+視覺系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)多源感知;在退役或病險(xiǎn)水庫階段,則利用RapidSAR時(shí)序數(shù)據(jù)追蹤沉降、坍塌等結(jié)構(gòu)老化跡象,輔助決策是否除險(xiǎn)加固或拆除。在廣東某退役水庫處置項(xiàng)目中,星地遙感通過對(duì)比5年InSAR沉降趨勢(shì)與壩體應(yīng)力模型,為工程部門提供了科學(xué)的除險(xiǎn)時(shí)點(diǎn)判斷依據(jù),展示出其全生命周期智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在智...
輸電通道沿線滑坡監(jiān)測(cè):輸電線路穿越山區(qū)時(shí),沿線山坡的滑坡泥石流風(fēng)險(xiǎn)對(duì)電網(wǎng)構(gòu)成威脅。以往依靠人工巡線難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱蔽的邊坡變形征兆?,F(xiàn)在通過便攜靈活的無人機(jī)視覺監(jiān)測(cè),可對(duì)線路周邊疑似滑坡區(qū)域進(jìn)行周期性三維掃描。無人機(jī)從多個(gè)角度獲取坡體表面形態(tài)數(shù)據(jù),生成數(shù)字高程模型并對(duì)比不同時(shí)段的模型,毫米級(jí)的位移分辨能力可識(shí)別坡面細(xì)微形變和裂縫擴(kuò)展跡象。系統(tǒng)采用誤差補(bǔ)償算法校正航攝姿態(tài)差異,確保不同批次數(shù)據(jù)具有可比性。監(jiān)測(cè)結(jié)果上傳至云平臺(tái),運(yùn)維中心可對(duì)各危險(xiǎn)坡段進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)控和預(yù)警。當(dāng)發(fā)現(xiàn)山體發(fā)生緩慢位移趨勢(shì)時(shí),電力部門能夠提前采取護(hù)坡、改線等措施 ,避免滑坡突然爆發(fā)中斷輸電通道。軟弱地基高層建筑沉降監(jiān)測(cè),防止不...
尾礦壩坡面位移監(jiān)測(cè):除了沉降之外,尾礦壩下游坡面的水平位移也是評(píng)價(jià)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(cè)方法主要通過有限的測(cè)斜儀或目視巡查發(fā)現(xiàn)壩坡異常,可能錯(cuò)過初期細(xì)小的位移跡象。引入無人機(jī)位移監(jiān)測(cè)后,可對(duì)壩坡表面實(shí)行網(wǎng)格化的精細(xì)觀測(cè)。無人機(jī)貼近壩坡飛行,對(duì)坡面網(wǎng)格點(diǎn)進(jìn)行高精度拍攝,利用圖像匹配算法計(jì)算每個(gè)點(diǎn)相對(duì)于基準(zhǔn)位置的偏移量。憑借毫米級(jí)的檢測(cè)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(cè)數(shù)據(jù)通過云平臺(tái)即時(shí)傳送給安全管理團(tuán)隊(duì),實(shí)現(xiàn)壩坡變形的實(shí)時(shí)預(yù)警。當(dāng)壩坡某處被監(jiān)測(cè)到持續(xù)向外位移時(shí),說明壩體內(nèi)部可能產(chǎn)生剪切滑動(dòng),管理人員可迅速采...
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。借助無人機(jī)視覺位移監(jiān)測(cè)技術(shù),運(yùn)維人員可以靈活調(diào)度無人機(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,及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常下垂情況。相關(guān)數(shù)據(jù)通過云平臺(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)線因過度下垂發(fā)生放電故障,保障電力輸送的可靠性。災(zāi)后建筑結(jié)構(gòu)位移快評(píng),靈活部署高效篩查危樓隱患。地下室基...
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。采用無人機(jī)視覺位移監(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。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?;聶C(jī)器視覺位移監(jiān)測(cè)儀預(yù)警...
地鐵車站開挖變形監(jiān)測(cè):地鐵車站深基坑開挖規(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)整開挖順序 。這種...
長(zhǎng)輸油氣管線地質(zhì)位移監(jiān)測(cè):長(zhǎng)距離油氣管道沿線經(jīng)常穿過軟土或坡地,地質(zhì)移動(dòng)可能導(dǎo)致管道拉伸彎曲甚至破裂泄漏,后果嚴(yán)重。以往對(duì)管道地質(zhì)災(zāi)害的監(jiān)控主要依賴定期地面巡查和少數(shù)監(jiān)測(cè)點(diǎn),難以及時(shí)覆蓋數(shù)百公里線路。如今通過無人機(jī)視覺位移監(jiān)測(cè),可對(duì)油氣管線走廊帶展開高效巡檢。無人機(jī)沿管線自主航飛,獲取沿線地表的高分辨影像和三維地形數(shù)據(jù)。系統(tǒng)對(duì)比不同飛行周期的數(shù)據(jù),可檢測(cè)出坡體下滑、地基沉降等毫米量級(jí)的地表位移變化。由于引入了多視角誤差補(bǔ)償算法,監(jiān)測(cè)精度和一致性在沿線復(fù)雜地形中仍能得到保證。所有數(shù)據(jù)接入云端管道安全監(jiān)測(cè)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)對(duì)各關(guān)鍵區(qū)段變形情況的集中管控。一旦某處地表出現(xiàn)異常位移跡象,運(yùn)營(yíng)方即可提前降低管內(nèi)...
標(biāo)靶可視化部署策略適配橋隧全生命周期結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)。針對(duì)廣東地區(qū)橋梁與隧道運(yùn)維周期長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)老化加劇的問題,星地遙感提出“標(biāo)靶+視覺”輕量化可視化部署策略,適配橋梁伸縮縫、墩臺(tái)過渡段、隧道接縫等典型老化部位的裂縫演化與位移監(jiān)測(cè)。該策略利用高對(duì)比度靶標(biāo)與智能攝像頭組合,通過標(biāo)準(zhǔn)化粘貼、螺栓固定或磁吸式安裝,快速部署在構(gòu)件表面,系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別標(biāo)靶中心像素點(diǎn),輸出高精度二維位移信息。該方式對(duì)結(jié)構(gòu)無損傷、施工周期短,特別適用于既有橋梁結(jié)構(gòu)的補(bǔ)強(qiáng)設(shè)計(jì)、評(píng)估與管養(yǎng)。2024年,星地遙感在粵西一座建于上世紀(jì)80年代的橋梁加固項(xiàng)目中,部署20組視覺監(jiān)測(cè)靶標(biāo),只用2天便完成全橋病害分區(qū)位移數(shù)據(jù)采集,為橋梁加固設(shè)計(jì)單位提供...
水庫作為典型的長(zhǎng)壽命基礎(chǔ)設(shè)施,其風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于運(yùn)行階段,也貫穿于建設(shè)、蓄水、維修甚至退役全過程。星地遙感圍繞“全生命周期管理”理念,提供涵蓋設(shè)計(jì)輔助、施工監(jiān)控、運(yùn)行維護(hù)與老化評(píng)估的全流程監(jiān)測(cè)解決方案。在建設(shè)期,借助無人機(jī)傾斜攝影和地基雷達(dá)可快速獲取初始三維模型與施工期間的變形狀態(tài);運(yùn)行期,通過InSAR+北斗+視覺系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)多源感知;在退役或病險(xiǎn)水庫階段,則利用RapidSAR時(shí)序數(shù)據(jù)追蹤沉降、坍塌等結(jié)構(gòu)老化跡象,輔助決策是否除險(xiǎn)加固或拆除。在廣東某退役水庫處置項(xiàng)目中,星地遙感通過對(duì)比5年InSAR沉降趨勢(shì)與壩體應(yīng)力模型,為工程部門提供了科學(xué)的除險(xiǎn)時(shí)點(diǎn)判斷依據(jù),展示出其全生命周期智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在智...
不同水利工程在規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、環(huán)境條件等方面存在不同的差異,監(jiān)測(cè)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(tái)采用模塊化架構(gòu)設(shè)計(jì),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(tái)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(cè)等級(jí)或風(fēng)險(xiǎn)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(xiàng)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(tái)+分布式布設(shè)”的方式,快速在不同水庫、大壩、河道等場(chǎng)景中部署星地遙感解決方案,大幅縮短項(xiàng)目實(shí)施周期,形成了“快建設(shè)、易管理、可復(fù)制”的智慧水...
支持水利應(yīng)急響應(yīng)中的“快速布控”,滿足突發(fā)事件即時(shí)監(jiān)測(cè)需求。洪澇災(zāi)害、滑坡險(xiǎn)情等突發(fā)事件往往發(fā)生在短時(shí)間內(nèi),要求監(jiān)測(cè)系統(tǒng)具備“即搭即用”“快速響應(yīng)”的能力。星地遙感結(jié)合便攜化設(shè)計(jì)與智能組網(wǎng)技術(shù),推出一系列適用于應(yīng)急場(chǎng)景的快速布控監(jiān)測(cè)設(shè)備,如背包式XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)、太陽能供電的XDYG-18北斗接收機(jī),以及支持三腳架快速架設(shè)的邊坡雷達(dá)。系統(tǒng)支持無線通訊組網(wǎng),可在事件發(fā)生后2小時(shí)內(nèi)完成布點(diǎn)、啟動(dòng)和上線。在2023年云南永善縣桐堡村滑坡應(yīng)急監(jiān)測(cè)中,星地遙感工程團(tuán)隊(duì)在接警后8小時(shí)內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)部署,并于次日輸出初步滑移位移趨勢(shì)圖,為地方管理部門制定人員疏散和搶險(xiǎn)加固方案提供了關(guān)鍵數(shù)據(jù)支持。這種“...