融合北斗與視覺系統(tǒng)實現(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北斗高精度接收機與XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)協(xié)同部署,實現(xiàn)了對橋梁關(guān)鍵構(gòu)件(如墩頂、主梁端部、斜拉索錨點)以及邊坡監(jiān)測面(滑移帶、坡面拐點等)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)變形趨勢進行互相驗證與補充分析,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...
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,影響城市正常運行。施工單位通常布設(shè)沉降觀測點來監(jiān)測四周地表下沉,但點位有限且需要人力反復(fù)測量。利用無人機技術(shù),可以對基坑周邊大片區(qū)域進行快速的地表沉降監(jiān)測。無人機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)字攝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展速度,分辨率遠高于人工水準(zhǔn)測量。監(jiān)測結(jié)果實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...
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(shè)備基礎(chǔ),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(chǔ)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),...
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,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處穩(wěn)定參照的高度。將歷次監(jiān)測的三維模型進行對比分析,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...
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監(jiān)測壩頂高程,但難以完整掌握整個壩頂?shù)某两捣植?。使用無人機視覺監(jiān)測技術(shù),可以對尾礦壩壩頂線進行大范圍的形變監(jiān)測。無人機沿壩頂巡航拍攝,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的高程。將不同日期的壩頂高程模型進行對比,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,這種高精度多點監(jiān)測提供了傳統(tǒng)水準(zhǔn)測量無法實現(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,對危險邊坡進行遠距離精細觀測。無人機配備高倍率鏡頭,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)合先進的圖像識別和誤差補償算法,系統(tǒng)在遠距離監(jiān)測下仍可達到較高精度 。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。無人機無需道路通行條件即可機動抵達多處桿塔位置,從空中獲取高分辨圖像和三維點云數(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)測點數(shù)據(jù)實時傳送至云平臺,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行精密監(jiān)控。但傳統(tǒng)人工巡檢難以及時發(fā)現(xiàn)細微位移變化。采用無人機視覺位移監(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)誤差補償算法 ,消除無人機運動影響,精確捕捉塔體輕微沉降和傾斜趨勢。監(jiān)測數(shù)據(jù)實時上傳云平臺,運維人員可遠程跟蹤塔基穩(wěn)定性。借助及早發(fā)現(xiàn)異常并及時加固,避免桿塔進一步下沉甚至倒塌,保障輸電線路的持續(xù)穩(wěn)定運行。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(shè)備基礎(chǔ),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(chǔ)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),...
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)和裂縫擴展情況,但人工測量無法掌握大型封土堆的變化。無人機視覺監(jiān)測可對古墓封土進行整體的形變監(jiān)測而不破壞地表。無人機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)人員團隊,方便遠程評估墓葬結(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)通常為單獨運行,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的位移曲線,還能實時查看攝像頭拍攝畫面,便于確認異常變形是否與現(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)極大增強了遠程運維能力,管理者可遠程進行“圖像確認+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,實現(xiàn)了“異常發(fā)現(xiàn)—圖像溯源—快速判...
精細監(jiān)測優(yōu)化邊坡設(shè)計:礦山邊坡的設(shè)計傾角關(guān)系到安全與經(jīng)濟效益之間的平衡。以往由于缺乏對邊坡受力和變形的精確監(jiān)控,工程師通常采用保守的放坡角度,雖然安全但降低了礦石回采率。引入精細位移監(jiān)測后,可以在確保安全的前提下優(yōu)化邊坡設(shè)計參數(shù)。無人機監(jiān)測系統(tǒng)持續(xù)采集邊坡在不同開采階段的變形數(shù)據(jù),并將其與數(shù)值模擬結(jié)果進行對比驗證。若監(jiān)測顯示當(dāng)前邊坡變形量遠低于警戒值,工程師可以考慮適當(dāng)增大坡角以減少剝采量;反之若某坡段位移接近閾值,則提前放緩開挖節(jié)奏或加固支護。云平臺將歷次監(jiān)測結(jié)果和相應(yīng)調(diào)整措施進行歸檔分析,逐步優(yōu)化形成適合該礦巖層條件的邊坡控制標(biāo)準(zhǔn)。通過這種數(shù)據(jù)驅(qū)動的動態(tài)設(shè)計,礦山既保障了邊坡穩(wěn)定,又較大限...
隧道結(jié)構(gòu)襯砌監(jiān)測與拱頂沉降識別整體響應(yīng)技術(shù)指南要求。隧道在運行過程中,襯砌結(jié)構(gòu)長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)測技術(shù)指南》提出,要重點關(guān)注拱頂、拱腰等部位的變形趨勢。星地遙感XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)具備高幀率、遠距離觀測與高精度識別能力,可布設(shè)于隧道內(nèi)部通風(fēng)井、檢修通道等位置,通過標(biāo)靶識別方式實時掌握襯砌關(guān)鍵部位的變形狀態(tài)。同時,系統(tǒng)配套的智能識別模塊可自動標(biāo)注裂縫邊界,并量化其擴展速率與方向,為后續(xù)結(jié)構(gòu)病害演化評估提供精確依據(jù)。在廣州某城市快速路隧道項目中,平臺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...
傳統(tǒng)水庫大壩結(jié)構(gòu)復(fù)雜,環(huán)境條件多變,單一監(jiān)測方式難以兼顧精度、覆蓋率與響應(yīng)速度。為提升監(jiān)測的多樣性與適應(yīng)性,星地遙感創(chuàng)新性地將XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)與XDYG-Radar MIMO雷達監(jiān)測系統(tǒng)進行融合部署,形成互補性的“雙模監(jiān)測”方案。視覺系統(tǒng)具備高頻率、高清圖像回傳與標(biāo)靶位移識別能力,適合中遠距離、點狀監(jiān)測需求;而雷達系統(tǒng)則具備面狀監(jiān)測優(yōu)勢,可快速捕捉目標(biāo)區(qū)域位移場變化,尤其適用于雨霧環(huán)境下的全天候監(jiān)測。在廣東某大型水庫項目中,該雙模組合應(yīng)用于主壩、副壩及庫岸邊坡等關(guān)鍵位置,實現(xiàn)了分層分區(qū)精細化管理,極大增強了整體監(jiān)測的穩(wěn)定性與實效性,為智慧水利復(fù)雜場景提供了高度可靠的解決范式。周期性位...
非擾動式文物變形監(jiān)測:對脆弱珍貴的文物而言,監(jiān)測本身也需要謹慎,傳統(tǒng)在文物上安裝傳感器、貼附靶標(biāo)的方法可能對文物表面造成二次損害。無人機視覺位移監(jiān)測完全無需直接接觸文物本體,即可獲得高精度的變形數(shù)據(jù),因而成為文物保護領(lǐng)域的理想選擇 。例如,在監(jiān)測古建筑墻體裂縫時,無人機從遠處拍攝高清圖像,通過圖像處理判讀裂縫寬度變化,無需在古墻上鑲釘任何測量標(biāo)尺。對于石窟壁畫的監(jiān)測,傳統(tǒng)方法可能需要貼片或打孔安裝儀器,而無人機方案只需在洞外操作飛行器獲取影像即可完成分析。由于沒有物理接觸,監(jiān)測活動對文物本身沒有任何擾動,也不影響景觀和游客參觀。與此同時,誤差補償算法和圖像校正技術(shù)的應(yīng)用保證了非接觸測量的精度可...
險遠長城段無人機巡檢:偏遠山區(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。傳統(tǒng)上管理部門難以頻繁派員徒步巡查這些危險地段。無人機的便攜靈活性使得對偏遠長城的巡檢成為可能。維護人員可攜帶輕型無人機跋涉至附近高地,然后放飛無人機沿長城墻體航行,獲取高清影像和位移監(jiān)測數(shù)據(jù)。無人機能飛抵人工難以到達的斷崖峭壁處,對墻體殘段進行近距離拍攝,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微劣化跡象。通過云平臺,這些珍貴數(shù)據(jù)被實時傳回文物主管單位。有了偏遠長城段的定期監(jiān)測報告,文物保護人員可以科學(xué)制定搶險加固...
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,可能錯過初期細小的位移跡象。引入無人機位移監(jiān)測后,可對壩坡表面實行網(wǎng)格化的精細觀測。無人機貼近壩坡飛行,對坡面網(wǎng)格點進行高精度拍攝,利用圖像匹配算法計算每個點相對于基準(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隊,實現(xiàn)壩坡變形的實時預(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...
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。針對廣東地區(qū)橋梁與隧道運維周期長、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。該策略利用高對比度靶標(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)自動識別標(biāo)靶中心像素點,輸出高精度二維位移信息。該方式對結(jié)構(gòu)無損傷、施工周期短,特別適用于既有橋梁結(jié)構(gòu)的補強設(shè)計、評估與管養(yǎng)。2024年,星地遙感在粵西一座建于上世紀80年代的橋梁加固項目中,部署20組視覺監(jiān)測靶標(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)計單位提供...
風(fēng)場極端天氣災(zāi)后巡檢:風(fēng)電場經(jīng)受臺風(fēng)、暴風(fēng)雪等極端天氣后,需要盡快評估各風(fēng)機結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變形或移位。如果只靠人工檢查每臺高大風(fēng)機,效率低且有漏檢風(fēng)險。引入便攜無人機開展災(zāi)后巡檢,可以在惡劣天氣過后立即起飛,對風(fēng)場所有機組進行快速勘察。無人機搭載視覺位移監(jiān)測儀,從多個角度拍攝塔筒、機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)對比,識別風(fēng)機塔架是否出現(xiàn)傾斜、機艙移位或葉輪偏心等異常。高精度的監(jiān)測結(jié)果能夠量化細微的結(jié)構(gòu)變化,輔助工程師判斷機組受損程度。所有現(xiàn)場數(shù)據(jù)即時上傳至云平臺,運維中心遠程獲取整場風(fēng)機的狀態(tài)報告。據(jù)此可迅速決定哪幾臺需要停機檢修,哪些可安全繼續(xù)運行,大幅提升災(zāi)后復(fù)產(chǎn)的效...
視覺識別算法輔助裂縫變化量化,提升結(jié)構(gòu)病害識別能力。傳統(tǒng)裂縫檢測依賴人工巡查與記錄,存在誤差大、周期長、效率低等問題。星地遙感將AI圖像識別技術(shù)與視覺位移系統(tǒng)深度融合,研發(fā)裂縫智能識別與跟蹤算法,支持遠距離高倍率拍攝下對裂縫寬度、長度、擴展趨勢等進行自動提取與量化。系統(tǒng)通過歷史圖像對比,可判斷裂縫擴展速度,并標(biāo)記疑似異常區(qū)域,實現(xiàn)從“發(fā)現(xiàn)裂縫”到“識別發(fā)展態(tài)勢”的閉環(huán)過程。該技術(shù)已在廣佛肇高速某橋梁結(jié)構(gòu)病害治理項目中投入使用,連續(xù)觀測橋墩混凝土表面裂縫擴展過程,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等級,提出加固方案。該系統(tǒng)大幅減少人工核查時間,提升了病害發(fā)現(xiàn)與處理的及時性,...
災(zāi)后建筑結(jié)構(gòu)快速評估:地震、exposure等災(zāi)害過后,大量建筑結(jié)構(gòu)狀況不明,快速評估哪些建筑出現(xiàn)危險位移對救援和恢復(fù)至關(guān)重要。傳統(tǒng)由工程師逐棟肉眼檢查既耗時又存在漏判,且強余震環(huán)境下人工檢查有危險。使用無人機進行建筑結(jié)構(gòu)位移快評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深入災(zāi)區(qū),對重點建筑進行外觀和姿態(tài)掃描。無人機繞建筑飛行幾周,獲取墻體垂直度、傾斜角度和相對位移等數(shù)據(jù),并通過三維建模與震前設(shè)計參數(shù)對比,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)雜背景中識別建筑邊線的偏移量,將結(jié)果實時上傳至指揮中心。憑借毫米級精度,哪怕建筑整體只傾斜了一兩度也能被...
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,難以及時綜合研判整體風(fēng)險。通過將無人機位移監(jiān)測系統(tǒng)接入數(shù)據(jù)云平臺,可實現(xiàn)對所有重點設(shè)施變形情況的集中監(jiān)管。每臺無人機巡檢后將觀測到的桿塔位移、風(fēng)機傾斜、光伏場區(qū)沉降等數(shù)據(jù)實時上傳云端。云平臺對多源數(shù)據(jù)進行匯總分析,自動標(biāo)記異常點并生成可視化的風(fēng)險地圖。運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)備運維效...
視覺識別算法輔助裂縫變化量化,提升結(jié)構(gòu)病害識別能力。傳統(tǒng)裂縫檢測依賴人工巡查與記錄,存在誤差大、周期長、效率低等問題。星地遙感將AI圖像識別技術(shù)與視覺位移系統(tǒng)深度融合,研發(fā)裂縫智能識別與跟蹤算法,支持遠距離高倍率拍攝下對裂縫寬度、長度、擴展趨勢等進行自動提取與量化。系統(tǒng)通過歷史圖像對比,可判斷裂縫擴展速度,并標(biāo)記疑似異常區(qū)域,實現(xiàn)從“發(fā)現(xiàn)裂縫”到“識別發(fā)展態(tài)勢”的閉環(huán)過程。該技術(shù)已在廣佛肇高速某橋梁結(jié)構(gòu)病害治理項目中投入使用,連續(xù)觀測橋墩混凝土表面裂縫擴展過程,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等級,提出加固方案。該系統(tǒng)大幅減少人工核查時間,提升了病害發(fā)現(xiàn)與處理的及時性,...
在智慧水庫體系中,邊遠站點電力與網(wǎng)絡(luò)條件不足成為制約自動化監(jiān)測推進的瓶頸。星地遙感的多款設(shè)備如XDYG-18北斗接收機與XDYG-EC視覺位移系統(tǒng),均具備強大的邊緣計算能力,可在設(shè)備本地實現(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,保障信息實時上傳與指令下達。實際應(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,不僅具備單獨運行能力,還通過云平臺實現(xiàn)集中控制與遠程升級維護。邊緣智能不僅降低了運維壓力,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...
輸電線路導(dǎo)線弧垂監(jiān)測:架空輸電導(dǎo)線受溫度和載荷影響會出現(xiàn)弧垂變化,弧度過大會降低導(dǎo)線對地與樹木的安全距離,存在放電短路隱患 。傳統(tǒng)方式依賴定期測量或經(jīng)驗估算,難以及時掌握實際弧垂。借助無人機視覺位移監(jiān)測技術(shù),運維人員可以靈活調(diào)度無人機沿線路航拍,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量弧垂值。毫米級精度監(jiān)測使導(dǎo)線與地面/障礙物的距離變化清晰可見,及時發(fā)現(xiàn)異常下垂情況。相關(guān)數(shù)據(jù)通過云平臺實時上傳,管理者可遠程評估線路安全裕度,并根據(jù)監(jiān)測結(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。城市地下工程施工期間,用視覺監(jiān)測判斷周邊建筑是否受擾動。...
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(shè)備進入采場,可能遭遇二次塌滑風(fēng)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(dāng)前的坡面影像,與爆破前的基準(zhǔn)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(fù)生產(chǎn)。這一快速無接觸評估手段大幅提升了爆破后復(fù)工...
輸電線路導(dǎo)線弧垂監(jiān)測:架空輸電導(dǎo)線受溫度和載荷影響會出現(xiàn)弧垂變化,弧度過大會降低導(dǎo)線對地與樹木的安全距離,存在放電短路隱患 。傳統(tǒng)方式依賴定期測量或經(jīng)驗估算,難以及時掌握實際弧垂。借助無人機視覺位移監(jiān)測技術(shù),運維人員可以靈活調(diào)度無人機沿線路航拍,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量弧垂值。毫米級精度監(jiān)測使導(dǎo)線與地面/障礙物的距離變化清晰可見,及時發(fā)現(xiàn)異常下垂情況。相關(guān)數(shù)據(jù)通過云平臺實時上傳,管理者可遠程評估線路安全裕度,并根據(jù)監(jiān)測結(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。無接觸文物變形監(jiān)測,避免傳感器安裝對遺跡造成擾動。視覺位...
山地光伏場區(qū)邊坡監(jiān)測:山地光伏場址經(jīng)常位于丘陵或山坡上,暴雨后場區(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發(fā)現(xiàn)邊坡緩慢位移的征兆。采用無人機多角度位移監(jiān)測,可以對光伏電站周邊山體開展的變形巡查。無人機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測算邊坡的形變量。通過定期監(jiān)測數(shù)據(jù)對比,系統(tǒng)能夠識別出坡體某區(qū)域是否出現(xiàn)持續(xù)的毫米級位移或新的裂縫 。由于無人機巡檢靈活,無需人員冒險攀爬險坡即可完成數(shù)據(jù)采集,且觀測結(jié)果實時上傳云平臺供專業(yè)人員遠程研判。一旦監(jiān)測預(yù)警邊坡開始蠕滑,運維團隊能夠及早暫停該區(qū)域光伏板運行并實施加固或排水措施,防止小型滑移演變?yōu)?..
低功耗設(shè)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(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)運行超過60小時。設(shè)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(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的硬件保障...
礦區(qū)地表沉降監(jiān)測: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)地表移動監(jiān)測是礦區(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)沉降觀測點并人工定期水準(zhǔn)測量,不僅成本高,而且點與點之間的沉降差異可能漏判。無人機視覺監(jiān)測為大范圍地表沉降提供了一種高效的解決方案。無人機按照預(yù)定航線覆蓋整個采空區(qū)上方,獲取連續(xù)的地表影像并生成數(shù)字高程模型。將不同時間的高程數(shù)據(jù)進行對比,系統(tǒng)可準(zhǔn)確繪制地表沉降等值線圖,辨識沉降漏斗的位置、范圍和沉降速率變化。毫米級的高程變化探測能力使極緩慢的地表形變也無所遁形。監(jiān)測結(jié)果通過網(wǎng)絡(luò)上傳,地質(zhì)工程師遠程即可掌握采空區(qū)動態(tài)。如果發(fā)現(xiàn)沉降區(qū)范圍擴大或沉降...