在水利系統(tǒng)中,設(shè)備部署復(fù)雜、維護(hù)頻繁、人員能力不足等問題常常成為智能化監(jiān)測推進(jìn)的很大障礙。星地遙感專注于提升設(shè)備“即插即用”能力,所有產(chǎn)品在出廠前即完成調(diào)試標(biāo)定,到現(xiàn)場只需固定與供電,即可自動聯(lián)網(wǎng)、自組網(wǎng)、自上傳,大幅降低對高技術(shù)人員的依賴。平臺亦支持遠(yuǎn)程配置、故障診斷、固件升級與參數(shù)優(yōu)化,保障后期運(yùn)維便捷性。同時,公司提供標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)靶、安裝掛架、供電系統(tǒng)配套方案,確保設(shè)備在隧道、壩體、邊坡等復(fù)雜環(huán)境中也能便捷安裝。在河南某基層水利站中,工作人員在不具備專業(yè)測繪背景的前提下,只用2天時間完成8套設(shè)備部署并實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)控。這種“平民化”監(jiān)測解決方案明顯提升了監(jiān)測系統(tǒng)普及率,是推動基層水利單位實(shí)現(xiàn)“自主運(yùn)維”的關(guān)鍵抓手。電網(wǎng)設(shè)施云端監(jiān)測平臺,集中管理多點(diǎn)變形數(shù)據(jù)提升預(yù)警效率。船閘機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀硬件定制
地鐵車站開挖變形監(jiān)測:地鐵車站深基坑開挖規(guī)模大、持續(xù)時間長,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)測布點(diǎn)外,引入無人機(jī)三維變形監(jiān)測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。毫米級的觀測精度確保任何細(xì)微變形趨勢都能被捕獲。通過云平臺,施工單位、監(jiān)理和設(shè)計(jì)人員可同時查看當(dāng)下的變形數(shù)據(jù)可視化結(jié)果。當(dāng)監(jiān)測顯示某側(cè)墻體形變位移接近報(bào)警值或坑底出現(xiàn)異常隆起時,各方能夠及時協(xié)商采取應(yīng)急措施,例如增加支撐或調(diào)整開挖順序 。這種及時的干預(yù)將風(fēng)險(xiǎn)控制在萌芽階段,確保地鐵車站施工安全可控。船閘機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀硬件定制深基坑夜間施工期間引入紅外補(bǔ)光輔助監(jiān)測,確保24小時安全留痕。
古建筑鄰近施工振動監(jiān)測:城市建設(shè)中經(jīng)常遇到保護(hù)文物建筑與推進(jìn)工程施工并存的情況。例如一座古廟毗鄰地鐵工地,施工震動和地下開挖可能對其結(jié)構(gòu)造成影響。為防止工程擾動損壞文物,必須對古建筑實(shí)施嚴(yán)密的變形監(jiān)測。無人機(jī)視覺監(jiān)測系統(tǒng)提供了一種靈活高效的解決方案,可在整個施工階段全天候守護(hù)古建筑安全。無人機(jī)定期升空環(huán)繞古建筑巡邏,獲取墻體、柱基的圖像,捕捉由于施工振動引起的細(xì)微位移。系統(tǒng)將連續(xù)監(jiān)測到的位移數(shù)據(jù)上傳至云平臺,并設(shè)置了嚴(yán)格的閾值報(bào)警機(jī)制。一旦檢測到古建筑某測點(diǎn)相對于基準(zhǔn)出現(xiàn)超毫米級的瞬態(tài)位移或累積沉降超過預(yù)警值,系統(tǒng)將立即通知施工單位和文物部門 。施工方據(jù)此可調(diào)整施工工藝(如降低震動強(qiáng)度或增加隔振措施),文物部門也可同步檢查古建筑結(jié)構(gòu)并采取支護(hù)。通過這種協(xié)同監(jiān)測預(yù)警機(jī)制,實(shí)現(xiàn)了工程建設(shè)與文物保護(hù)的動態(tài)平衡,確保古建筑在周邊施工震動中依然保持結(jié)構(gòu)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(fēng)化和滲水作用下會逐漸擴(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)測裂縫的細(xì)微位移變化。無人機(jī)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(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(xì)微變化,精度達(dá)到毫米級 。同時,無人機(jī)可在危險(xiǎn)崖段布放無需接觸的標(biāo)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(shí)現(xiàn)專業(yè)人員遠(yuǎn)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(yù)示墜落風(fēng)險(xiǎn)升高,管理方將及時封閉相應(yīng)洞窟、安裝巖石加固錨桿或支護(hù)網(wǎng),防患于未然。礦井井口及周邊位移監(jiān)測,保障礦道出入口長期穩(wěn)定。
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),每次監(jiān)測結(jié)果都更新建筑和設(shè)備的變形趨勢圖。這樣,維護(hù)人員可以提前發(fā)現(xiàn)廠房結(jié)構(gòu)和設(shè)備基礎(chǔ)的不良變化,及時維修加固,避免因基礎(chǔ)下沉導(dǎo)致的突然設(shè)備故障或安全事故,確保礦山生產(chǎn)系統(tǒng)長期穩(wěn)定運(yùn)行。輸電線路沿線滑坡監(jiān)測,靈活布設(shè)守護(hù)電網(wǎng)通道安全。水庫機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀預(yù)警管控系統(tǒng)
災(zāi)后建筑結(jié)構(gòu)位移快評,靈活部署高效篩查危樓隱患。船閘機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀硬件定制
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(jì)幾厘米的下沉,系統(tǒng)將立即報(bào)警 。施工方據(jù)此可加強(qiáng)對地下管線的保護(hù),例如暫停降水、回填注漿,或提前更改施工工法,以避免地下管道因過度拉伸而破裂,防范次生事故。 船閘機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀硬件定制