助力橋梁運營管理數字化轉型,實現管養工作可視、可量、可控。隨著各省交通基礎設施大規模進入養護密集期,傳統的“經驗判斷+周期巡查”模式已難以滿足精細化管理需求。星地遙感基于“數據驅動的橋梁運維”理念,為運營單位構建數字化管養平臺,系統自動匯總結構變形趨勢、健康評分、預警記錄、維保日志等關鍵要素,實現對單橋、多橋、橋群的運行狀態量化管理。平臺支持生成結構全生命周期“健康檔案”,輔助建立橋梁“風險等級—干預措施”聯動清單,推動由被動式維修向主動式預防轉變。在珠海某城市快速路橋梁群項目中,該平臺協助業主建立橋梁數字地圖與風險預警清單,結合AI趨勢分析,每月動態調整巡檢計劃和維護資源配置,有效提升工作效...
橋梁健康監測系統的高效運行離不開穩定的數據傳輸,而傳統的有線監測網絡往往需要大量的布線和維護,限制了監測系統的部署范圍和靈活性。為了解決這一問題,星地遙感推出了LoRa無線監測網絡,專為橋梁監測場景設計。LoRa(Long Range)是一種低功耗、長距離的無線通信技術,適用于橋梁這種大跨度、復雜環境的結構監測。通過LoRa網絡,橋梁的應力應變、溫濕度、振動、位移等監測數據可以穩定地傳輸至星地遙感橋梁安全監測云平臺,確保遠程實時監控的可行性。相比WiFi或蜂窩網絡,LoRa技術具備低功耗、長距離覆蓋、抗干擾能力強等特點,特別適用于偏遠山區、公路橋梁、大型跨海橋等難以鋪設有線網絡的場景。此外,該...
隨著無人機技術的發展,無人機巡檢已成為橋梁裂縫檢測的重要手段之一。傳統的人工巡檢方法需要專業技術人員攜帶設備攀爬橋梁結構進行檢查,不僅耗時耗力,還存在一定的安全風險。相比之下,無人機巡檢技術具有快速、安全、高效的特點,可通過搭載高分辨率相機或激光雷達設備,對橋梁表面進行高清拍攝,并生成三維點云模型,實現裂縫的自動識別和測量。無人機還可靈活飛行至橋梁的難以到達區域,如橋梁底部、支座、主梁內部等,獲取更***的監測數據。此外,結合AI圖像處理技術,無人機可自動檢測裂縫寬度、長度及發展趨勢,提高監測的智能化程度。通過定期巡檢,無人機技術能夠為橋梁維護提供精細的數據支持,幫助管理者提前發現潛在隱患,優...
支持基于監測數據的養護投資優先級排序,提升資金使用效益。在國家橋隧數量龐大、財政資源有限的背景下,如何科學配置維修加固投資,是各級交通管理單位高度關注的問題。星地遙感平臺融合結構健康評分機制與運維成本評估模型,支持對所有監測對象按風險等級、趨勢強度、結構重要性等維度進行自動排序,輸出“風險-影響-投資”三方權重矩陣。平臺可結合實際位移變化、預警記錄與歷史維修情況,形成“優先處置建議清單”,輔助主管單位科學制定年度養護計劃。在某市管轄的38座橋梁群中,系統成功識別出4座存在中度病害的重點橋梁,并建議優先撥款安排專項加固資金。該機制有效提升了橋隧管養工作的透明度與科學性,真正讓每一份監測數據都服務...
結構病害與變形數據可接入數字檔案系統,支撐長期績效考核與運維審計。監測數據除了用于實時預警,更應沉淀為橋隧結構長期管養與績效評估的重要依據。星地遙感平臺支持將結構變形趨勢、病害記錄、傳感器布點圖、風險評估報告等信息自動歸檔,接入業主單位或省市級數字檔案系統。系統可對每一座橋梁、每一條隧道建立“結構健康檔案”,記錄從建設、運營到加固全過程的狀態演化、風險響應與養護歷史。在廣中珠澳大橋管理平臺中,該功能模塊協助建立了橋梁績效評估模型,對不同維度的病害信息打標簽、打權重,用于后續資金安排與責任分層。該機制不僅提升了數據留痕完整性,更支撐了廣東省智慧交通系統中“績效導向型結構運維管理”的發展方向,推動...
橋梁主梁的撓度(變形程度)直接關系到橋梁的承載能力和結構安全,尤其是在重載交通、大跨度橋梁、連續梁橋等場景中,長期荷載作用可能導致撓度增大,影響橋梁的使用壽命。傳統的撓度監測方法通常依賴激光測距儀或物理位移傳感器,但這些方法往往存在設備布設難度大、受環境因素影響較大的問題。星地遙感的視覺位移監測系統通過高分辨率相機與AI圖像分析技術,實現橋梁撓度的非接觸式、高精度實時監測。該系統能夠在車輛荷載通過橋梁時,實時測量主梁的變形情況,并結合歷史監測數據分析撓度變化趨勢。當撓度超出安全閾值時,系統會自動發送預警信息至星地遙感橋梁安全監測云平臺,提醒管理人員采取相應的養護措施。該技術可有效降低監測成本,...
地震是橋梁結構安全的重大威脅之一,尤其是在地震高發區,橋梁可能因地基液化、結構振動超限、支座損壞等原因受到嚴重影響。傳統的橋梁抗震設計主要依賴靜態計算和經驗公式,而地震發生時,橋梁的實際響應往往與理論計算存在偏差,因此實時地震監測至關重要。星地遙感的地震監測系統集成高精度加速度傳感器、地震計、視覺位移監測儀,能夠在地震發生時實時監測橋梁的振動幅度、加速度變化、結構位移等關鍵數據。該系統結合AI大數據分析,能夠通過歷史監測數據對地震風險進行建模,預測不同地震等級下橋梁可能出現的損傷情況。此外,該系統與星地遙感橋梁安全監測云平臺聯動,在地震發生即刻向管理部門發送預警信息,幫助相關單位快速評估橋梁受...
橋梁在長期運營過程中,會受到車輛荷載、風力、地震等外界因素的影響,導致橋梁結構產生微小振動。這些振動如果持續累積,可能會引發結構疲勞,降低橋梁的使用壽命,甚至導致安全隱患。因此,橋梁疲勞分析是橋梁健康監測的重要組成部分。星地遙感的智能振動傳感器能夠高頻實時采集橋梁振動數據,并通過AI算法分析振動模式,識別可能導致結構損傷的共振現象和應力集中點。該傳感器采用無線低功耗設計,可長期運行,并支持遠程數據傳輸,適用于長大橋梁、高架橋、鐵路橋梁等需要連續振動監測的場景。結合星地遙感橋梁安全監測云平臺,管理人員可以實時查看橋梁的振動趨勢,預測可能的疲勞損傷,并提前制定維護計劃,從而提高橋梁的安全性和耐久性...
橋梁裂縫的早期發現對于結構安全至關重要,星地遙感的無人機巡檢系統結合AI智能圖像識別技術,為橋梁裂縫檢測提供了一種高效、精細的解決方案。相比傳統的人工巡檢方式,無人機可以在橋梁難以觸及的區域(如橋梁底部、梁體內部、橋墩等)靈活飛行,快速獲取高清影像,并通過AI算法自動識別裂縫的長度、寬度、深度,大幅提高裂縫檢測的準確性和效率。此外,星地遙感無人機巡檢系統支持定期自動巡檢任務,可持續跟蹤裂縫的發展趨勢,結合AI預測分析,提前預警可能出現的結構失效風險。這一技術的應用,不僅提高了橋梁巡檢的效率,還大幅減少了人工成本和安全風險,為橋梁長期健康管理提供了強有力的技術支撐。系統支持接入交通流量、荷載等動...
系統支持結構荷載響應分析,實現橋梁運行狀態實時感知。廣東省技術指南提出,應對關鍵橋梁開展運行狀態識別,特別是結構受交通荷載作用下的響應監測。星地遙感結合GNSS動態監測和高頻視覺采樣技術,構建橋梁“荷載響應分析”模塊,支持對主梁撓度變化、支座反應、墩柱響應的實時觀測。XDYG-18北斗接收機具備10Hz采樣頻率,能實時捕捉車輛通過造成的微小沉降;XDYG-EC視覺系統通過多靶標點位同步采樣,可準確識別梁體受壓或振動下的微動趨勢。在惠州某市政大橋項目中,該系統通過與交通流量信息結合,建立橋梁荷載-響應數據庫,識別出部分時段超載車輛對結構的動態沖擊,協助管理單位調整限載措施,優化車道組織。該應用模...
橋梁的健康狀態受到多種因素影響,如溫度變化、車流荷載、地震影響等,如何從大量監測數據中快速識別異常趨勢,是橋梁管理的一大挑戰。星地遙感的智能預警系統依托AI大數據分析,能夠對橋梁的歷史監測數據進行深度學習,建立健康模型,并結合實時監測數據自動檢測結構異常。例如,系統可以分析橋梁的豎向位移、振動模式、應力應變變化,并通過模式識別找出潛在的結構失效跡象。當檢測到橋梁結構狀態出現異常時,該系統能夠自動生成預警報告,并通過短信、郵件、云平臺推送等方式通知相關管理人員,以便及時采取措施。與傳統的人工分析方法相比,該系統具備處理數據量大、分析速度快、預測能力強等優點,特別適用于城市高架橋、跨海大橋、長大橋...
橋梁基礎的長期穩定性對于橋梁整體結構安全至關重要,但由于地基軟弱、地下水位變化、地震、施工影響等因素,橋梁可能會出現不均勻沉降,導致橋面開裂、梁體傾斜、支座錯位等問題。傳統的沉降監測依賴水準測量或GNSS測量,但這些方法通常成本高、覆蓋范圍有限,且無法實現大規模長期監測。星地遙感的InSAR沉降監測系統利用合成孔徑雷達干涉測量技術(InSAR),可對大范圍橋梁群進行毫米級精度的長期沉降監測。系統通過衛星雷達影像分析橋梁的垂直位移趨勢,并結合AI大數據分析,預測未來可能的地基沉降風險。此外,該系統能夠與視覺位移監測、GNSS傳感器等數據融合,提高監測精度,適用于跨江大橋、山區橋梁、高速公路橋梁等...
模塊化產品體系適配不同結構類型與工況場景的靈活部署需求。廣東省公路體系中既包含大量普通梁橋、中短隧道、小型邊坡,也分布著特大型跨江橋、高墩深埋隧道及復合高邊坡體,對監測系統的適配性提出挑戰。星地遙感依托模塊化產品體系構建“組合式感知方案”,通過XDYG-18北斗系統、XDYG-EC視覺系統、地基雷達、RapidSAR遙感平臺等不同技術產品按需組合,靈活匹配不同結構類型、空間布局和施工階段。每套系統具備單獨供電、通信與邊緣計算能力,可單點部署,也可通過LoRa/4G組網實現集群式遠程統一管理。在某擴建高速中,面對橋隧交錯、高差劇烈的復雜線路結構,星地遙感通過“多種設備、分區部署、統一管理”的策略...
橋梁主梁的撓度(變形程度)直接關系到橋梁的承載能力和結構安全,尤其是在重載交通、大跨度橋梁、連續梁橋等場景中,長期荷載作用可能導致撓度增大,影響橋梁的使用壽命。傳統的撓度監測方法通常依賴激光測距儀或物理位移傳感器,但這些方法往往存在設備布設難度大、受環境因素影響較大的問題。星地遙感的視覺位移監測系統通過高分辨率相機與AI圖像分析技術,實現橋梁撓度的非接觸式、高精度實時監測。該系統能夠在車輛荷載通過橋梁時,實時測量主梁的變形情況,并結合歷史監測數據分析撓度變化趨勢。當撓度超出安全閾值時,系統會自動發送預警信息至星地遙感橋梁安全監測云平臺,提醒管理人員采取相應的養護措施。該技術可有效降低監測成本,...
雷達+角反射器組合提升高邊坡大范圍沉降監測精度與穩定性。在廣東山區高速公路沿線,高邊坡普遍存在地形復雜、植被茂密、通視條件差等問題,傳統單點監測手段難以實現面狀變形趨勢識別。星地遙感利用RapidSARInSAR遙感監測平臺,結合現場布設的高性能角反射器網絡,實現對大范圍邊坡進行周期性、高精度的位移監測。角反射器布設間距一般控制在40~60米,布設點選取坡面典型變形位置或潛在滑移帶,與衛星數據實現精確匹配,提升信號回波質量與相位穩定性。系統每月可輸出沉降速率圖、累計變形圖與差異對比圖,滿足《廣東省公路邊坡監測技術指南》中提出的“重點邊坡需具備長期形變時序數據記錄”的技術要求。在廣樂高速邊坡治理...
隨著橋梁健康監測技術的不斷發展,橋梁管理單位積累了大量的結構健康數據、環境數據、交通荷載數據等信息。如何有效利用這些數據,提高橋梁安全管理的科學性,成為當前行業關注的焦點。星地遙感的橋梁數據分析平臺采用AI大數據分析技術,能夠對多年來的橋梁監測數據進行歸集、清洗、建模、分析,并結合深度學習算法,挖掘橋梁結構變化的潛在規律。例如,系統可以通過歷史數據分析橋梁長期沉降趨勢、溫度變化對橋梁材料的影響、長期荷載變化對結構的疲勞影響等,從而預測橋梁未來可能出現的健康問題。此外,該平臺支持可視化數據展示,管理人員可以通過3D建模和數字孿生技術,在虛擬環境中模擬橋梁的結構變化,提前評估不同條件下的安全風險。...
橋梁健康監測系統的高效運行離不開穩定的數據傳輸,而傳統的有線監測網絡往往需要大量的布線和維護,限制了監測系統的部署范圍和靈活性。為了解決這一問題,星地遙感推出了LoRa無線監測網絡,專為橋梁監測場景設計。LoRa(Long Range)是一種低功耗、長距離的無線通信技術,適用于橋梁這種大跨度、復雜環境的結構監測。通過LoRa網絡,橋梁的應力應變、溫濕度、振動、位移等監測數據可以穩定地傳輸至星地遙感橋梁安全監測云平臺,確保遠程實時監控的可行性。相比WiFi或蜂窩網絡,LoRa技術具備低功耗、長距離覆蓋、抗干擾能力強等特點,特別適用于偏遠山區、公路橋梁、大型跨海橋等難以鋪設有線網絡的場景。此外,該...
地震是橋梁結構安全的重大威脅之一,尤其是在地震高發區,橋梁可能因地基液化、結構振動超限、支座損壞等原因受到嚴重影響。傳統的橋梁抗震設計主要依賴靜態計算和經驗公式,而地震發生時,橋梁的實際響應往往與理論計算存在偏差,因此實時地震監測至關重要。星地遙感的地震監測系統集成高精度加速度傳感器、地震計、視覺位移監測儀,能夠在地震發生時實時監測橋梁的振動幅度、加速度變化、結構位移等關鍵數據。該系統結合AI大數據分析,能夠通過歷史監測數據對地震風險進行建模,預測不同地震等級下橋梁可能出現的損傷情況。此外,該系統與星地遙感橋梁安全監測云平臺聯動,在地震發生即刻向管理部門發送預警信息,幫助相關單位快速評估橋梁受...
隧道高風險區段支持多點融合布控,實現立體式變形感知。根據《廣東省公路隧道結構監測技術指南》要求,隧道高風險區段如淺埋段、斷層帶及隧道出口等區域,應優先實施高密度監測。星地遙感針對隧道特有結構和環境,推出“北斗+視覺+地基雷達”三類傳感器融合方案。北斗系統主要監測襯砌整體沉降與位移,視覺系統布設于拱頂、墻腳位置,實時識別裂縫演變與結構形變;地基MIMO雷達系統覆蓋隧道口外部邊坡與洞身段地表,監控面狀滑移及潛在崩塌風險。在佛山某城市隧道工程中,該融合系統有效捕捉了襯砌頂部沉降與拱腰水平位移協同變化的趨勢,平臺自動疊加三種監測數據,輸出沉降趨勢圖和預警等級,輔助運維部門在發現異常前制定加固與限流措施...
隨著無人機技術的發展,無人機巡檢已成為橋梁裂縫檢測的重要手段之一。傳統的人工巡檢方法需要專業技術人員攜帶設備攀爬橋梁結構進行檢查,不僅耗時耗力,還存在一定的安全風險。相比之下,無人機巡檢技術具有快速、安全、高效的特點,可通過搭載高分辨率相機或激光雷達設備,對橋梁表面進行高清拍攝,并生成三維點云模型,實現裂縫的自動識別和測量。無人機還可靈活飛行至橋梁的難以到達區域,如橋梁底部、支座、主梁內部等,獲取更***的監測數據。此外,結合AI圖像處理技術,無人機可自動檢測裂縫寬度、長度及發展趨勢,提高監測的智能化程度。通過定期巡檢,無人機技術能夠為橋梁維護提供精細的數據支持,幫助管理者提前發現潛在隱患,優...
可視化GIS地圖集成展示,實現橋隧邊坡一圖掌控。面對公路沿線橋梁、隧道、邊坡眾多、分布廣的現實場景,星地遙感平臺通過GIS可視化地圖,將所有監測點、設備狀態、風險等級等信息集成于一張圖中展示。系統支持圖層管理、風險熱力圖疊加、結構健康度分區顯示等功能,用戶可根據橋梁名稱、隧道編號、邊坡編號或路線信息快速定位,點擊圖標即可查看歷史數據曲線、預警記錄和實時圖像。該功能在廣州—清遠高速擴建項目中全面部署,管理單位每日通過平臺地圖即可直觀掌握88座橋梁、12條隧道、56處邊坡的運行狀態,快速調度資源應對突發事件。GIS集成式展示模式打破了傳統數據列表式呈現的局限,提升了公路運維單位的風險感知效率與日常...
橋梁在建設過程中,由于荷載變化、混凝土養護、施工應力等因素,結構可能會出現局部變形、材料應力集中、支架不均勻受力等問題,因此施工期的健康監測對于確保橋梁質量至關重要。星地遙感的施工期安全監測系統集成視覺位移監測、振動傳感器、應力應變測量、環境監測等技術,實現橋梁建設過程中的實時監測與風險預警。系統可在主梁合龍、支架拆除、混凝土澆筑、橋面鋪裝等關鍵施工節點,自動檢測橋梁的受力狀態、位移變化、材料強度發展趨勢,并通過AI大數據分析,預測可能的施工風險。例如,系統可實時監測斜拉橋的索力調整情況,確保受力均衡,避免橋面偏移。此外,該系統支持遠程監管,管理人員可通過星地遙感橋梁安全監測云平臺隨時查看施工...
橋梁的位移監測對于評估其結構健康狀況至關重要,而星地遙感的XDYG-EC型視覺位移測量儀提供了一種高效、精細的解決方案。傳統的位移監測通常依賴全站儀、GNSS或應變傳感器,這些方法雖然有效,但在環境適應性、測量精度以及數據處理能力方面存在一定局限。而XDYG-EC型視覺位移測量儀采用高分辨率攝像頭和計算機視覺算法,能夠對橋梁的關鍵部位進行非接觸式監測,實現亞毫米級精度的位移測量。其重要優勢包括遠程實時監測、低功耗運行、數據自動存儲與分析,極大地提升了橋梁健康監測的效率。結合星地遙感的智能數據分析平臺,該系統可以自動識別橋梁的結構異常,并通過預警系統向管理人員發送警報,為橋梁安全管理提供強有力的...
橋梁健康監測系統的高效運行離不開穩定的數據傳輸,而傳統的有線監測網絡往往需要大量的布線和維護,限制了監測系統的部署范圍和靈活性。為了解決這一問題,星地遙感推出了LoRa無線監測網絡,專為橋梁監測場景設計。LoRa(Long Range)是一種低功耗、長距離的無線通信技術,適用于橋梁這種大跨度、復雜環境的結構監測。通過LoRa網絡,橋梁的應力應變、溫濕度、振動、位移等監測數據可以穩定地傳輸至星地遙感橋梁安全監測云平臺,確保遠程實時監控的可行性。相比WiFi或蜂窩網絡,LoRa技術具備低功耗、長距離覆蓋、抗干擾能力強等特點,特別適用于偏遠山區、公路橋梁、大型跨海橋等難以鋪設有線網絡的場景。此外,該...
隨著5G通信和物聯網(IoT)技術的發展,橋梁安全監測逐步邁向實時化、遠程化、智能化。星地遙感的橋梁安全監測云平臺依托5G超高速數據傳輸和IoT智能傳感網絡,實現對橋梁結構狀態的遠程實時監測。傳統的橋梁監測往往依賴人工定期巡檢或數據記錄儀手動讀取數據,這種方式數據更新慢、響應時間長,無法滿足突發結構異常的預警需求。星地遙感的云平臺通過集成視覺位移監測、InSAR沉降監測、振動傳感器、溫濕度傳感器等多種數據源,利用5G網絡進行低延遲數據傳輸,確保管理人員能夠迅速掌握橋梁健康狀況。此外,該平臺采用大數據分析與AI智能識別算法,能夠自動檢測異常趨勢,并在出現結構變形、裂縫擴展、支座位移等問題時,向管...
橋梁主梁的撓度(變形程度)直接關系到橋梁的承載能力和結構安全,尤其是在重載交通、大跨度橋梁、連續梁橋等場景中,長期荷載作用可能導致撓度增大,影響橋梁的使用壽命。傳統的撓度監測方法通常依賴激光測距儀或物理位移傳感器,但這些方法往往存在設備布設難度大、受環境因素影響較大的問題。星地遙感的視覺位移監測系統通過高分辨率相機與AI圖像分析技術,實現橋梁撓度的非接觸式、高精度實時監測。該系統能夠在車輛荷載通過橋梁時,實時測量主梁的變形情況,并結合歷史監測數據分析撓度變化趨勢。當撓度超出安全閾值時,系統會自動發送預警信息至星地遙感橋梁安全監測云平臺,提醒管理人員采取相應的養護措施。該技術可有效降低監測成本,...
自動化平臺支持角色分級管理,保障數據安全與權限靈活配置。結構監測項目常涉及多級管理單位、設計院、施工方、運維單位等不同角色,其對數據的讀取、操作、下載權限要求各不相同。星地遙感平臺內置角色分級管理功能,支持按單位、崗位或項目類型設定不同用戶權限,管理員可靈活配置某單位是否能查看原始數據、導出報表或修改參數,避免信息泄露與誤操作風險。在廣東某市橋隧綜合管養平臺中,系統劃分為“市級監管賬戶”“項目運維單位賬戶”“設計單位賬戶”三類權限,各類用戶根據自身職責訪問相應功能模塊,實現了從“統一監管”到“分級應用”的有序協同。該功能滿足了省廳提出的“分級分類監管、按需授權”的管控原則,是提升數字平臺安全性...
InSAR(合成孔徑雷達干涉測量)技術近年來廣泛應用于橋梁群的沉降監測,尤其適用于大范圍、高精度、低成本的長期變形監測。傳統的沉降監測通常依賴地面測量設備,如水準儀或GNSS站點,這些方法雖然精度較高,但覆蓋范圍有限,且受環境影響較大。而InSAR技術通過衛星雷達影像的相干干涉,可以在無需地面設備的情況下,對數百公里范圍內的橋梁進行毫米級精度的變形監測,尤其適用于橋梁群體的長期沉降分析。該技術的優勢在于能夠提供時空連續的監測數據,幫助管理者準確掌握橋梁的變形趨勢。結合AI算法,InSAR監測系統還能進行歷史數據分析,預測未來的橋梁沉降情況,為橋梁維護和災害預警提供科學支持。通過InSAR數據的...
長期暴露在雨水環境中的橋梁,可能因積水、滲透、腐蝕等問題影響結構耐久性,特別是在高降雨量地區,橋梁的排水系統是否正常運行對結構安全至關重要。星地遙感的智能雨量監測系統結合雨量計、水位計、濕度傳感器,實時監測橋梁表面的降雨量、積水情況和濕度變化。此外,該系統可與InSAR衛星監測結合,分析橋梁在長期雨水侵蝕下的沉降趨勢,并通過AI數據分析,預測可能的水害影響。對于排水系統,該系統還能實時檢測排水通道的暢通情況,確保橋面無積水,避免因積水導致的輪胎打滑、結構滲水、材料老化等安全問題。管理人員可通過星地遙感橋梁監測云平臺遠程查看雨水監測數據,并在發現異常時及時安排維護,提高橋梁的耐久性和安全性。地基...
橋梁的位移監測對于評估其結構健康狀況至關重要,而星地遙感的XDYG-EC型視覺位移測量儀提供了一種高效、精細的解決方案。傳統的位移監測通常依賴全站儀、GNSS或應變傳感器,這些方法雖然有效,但在環境適應性、測量精度以及數據處理能力方面存在一定局限。而XDYG-EC型視覺位移測量儀采用高分辨率攝像頭和計算機視覺算法,能夠對橋梁的關鍵部位進行非接觸式監測,實現亞毫米級精度的位移測量。其重要優勢包括遠程實時監測、低功耗運行、數據自動存儲與分析,極大地提升了橋梁健康監測的效率。結合星地遙感的智能數據分析平臺,該系統可以自動識別橋梁的結構異常,并通過預警系統向管理人員發送警報,為橋梁安全管理提供強有力的...