在智慧水庫體系中,邊遠(yuǎn)站點(diǎn)電力與網(wǎng)絡(luò)條件不足成為制約自動(dòng)化監(jiān)測推進(jìn)的瓶頸。星地遙感的多款設(shè)備如XDYG-18北斗接收機(jī)與XDYG-EC視覺位移系統(tǒng),均具備強(qiáng)大的邊緣計(jì)算能力,可在設(shè)備本地實(shí)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(bào)警器、數(shù)據(jù)采集單元,形成前端智能反應(yīng)機(jī)制;并可通過4G、LoRa等多模通信網(wǎng)絡(luò)與后端平臺(tái)建立數(shù)據(jù)同步,保障信息實(shí)時(shí)上傳與指令下達(dá)。實(shí)際應(yīng)用中,在多個(gè)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(dú)運(yùn)行能力,還通過云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)集中控制與遠(yuǎn)程升級維護(hù)。邊緣智能不僅降低了運(yùn)維壓力,也為建立真正“無人值守、全覆蓋”的現(xiàn)代水利監(jiān)測體系提供了可行路徑。無接觸文物變形監(jiān)測,避免傳感器安裝對遺跡造成擾動(dòng)。天空地水工一體化機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀案例
地基雷達(dá)監(jiān)測技術(shù)適應(yīng)隧道洞口與高邊坡變形趨勢識(shí)別需求。隧道洞口常處于應(yīng)力集中區(qū),易形成落石、沉降、塌方等隱患,而高邊坡區(qū)域則由于高差大、穩(wěn)定性弱,需要全天候、多點(diǎn)覆蓋的實(shí)時(shí)監(jiān)測手段。星地遙感推出的XDYG-RadarMIMO數(shù)字陣列形變監(jiān)測雷達(dá),采用實(shí)孔徑雷達(dá)成像技術(shù),支持大面積、非接觸式變形掃描,分辨率高,采樣頻率快,具備毫米級形變量識(shí)別能力。系統(tǒng)可通過角反射器提升信號(hào)回波強(qiáng)度,提升植被覆蓋區(qū)或不規(guī)則表面下的監(jiān)測穩(wěn)定性。該設(shè)備已在廣東河源某山區(qū)隧道工程的兩個(gè)洞口高邊坡處布設(shè),并配合視覺與GNSS監(jiān)測設(shè)備共同構(gòu)建“雷達(dá)+視覺+北斗”的混合式監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)對高風(fēng)險(xiǎn)邊坡全周期、全空間的數(shù)據(jù)掌控。系統(tǒng)異常變化可自動(dòng)觸發(fā)聲光報(bào)警與后臺(tái)預(yù)警,整體提升邊坡預(yù)警的實(shí)時(shí)性與可靠性。邊坡機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀渠道價(jià)格大壩蓄水前后結(jié)構(gòu)微變可通過視覺對比圖像定量分析。
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(shí)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(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。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(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 。這種及時(shí)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。
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)測點(diǎn)長期運(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”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“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。爆破后邊坡變形快速評估,毫米級監(jiān)測指導(dǎo)礦山安全復(fù)工。
露天大型石刻裂縫監(jiān)測:露天的大型石刻造像(如摩崖大佛、石碑)長期暴露在環(huán)境中,巖石內(nèi)部溫差應(yīng)力會(huì)產(chǎn)生細(xì)微裂隙,這些裂隙若不斷擴(kuò)展,可能導(dǎo)致石刻表面局部剝落或斷裂。高空細(xì)微裂縫用肉眼不易察覺,傳統(tǒng)需要架設(shè)腳手架近距離檢查,頻率有限。無人機(jī)視覺監(jiān)測為露天石刻提供了一種安全高效的裂縫追蹤手段。無人機(jī)可以貼近巨型石雕的表面飛行,利用高倍相機(jī)拍攝關(guān)鍵部位的特寫圖像,分辨出肉眼難見的細(xì)小裂紋。通過定期重復(fù)航拍并采用圖像疊加算法對比,系統(tǒng)可以量化每條裂縫的寬度變化和長度擴(kuò)展情況,精度達(dá)亞毫米級 。當(dāng)監(jiān)測報(bào)告顯示某裂縫逐步擴(kuò)展時(shí),文物修復(fù)團(tuán)隊(duì)可據(jù)此判定巖體劣化趨勢,及早采取防風(fēng)化涂層、灌注黏合劑等保護(hù)措施。相比定期搭架巡檢,無人機(jī)方法對石刻“零擾動(dòng)”,卻能夠連續(xù)記錄裂隙演變,為制定長期保護(hù)方案提供科學(xué)依據(jù),避免了珍貴石刻因裂縫加劇而發(fā)生不可逆的損毀。多工地云端位移監(jiān)測,遠(yuǎn)程掌控各項(xiàng)目變形狀況提升監(jiān)管效率。水庫機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀怎么收費(fèi)
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(xiǎn)。天空地水工一體化機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀案例
云平臺(tái)統(tǒng)籌多遺址監(jiān)測:文物保護(hù)部門往往同時(shí)負(fù)責(zé)多個(gè)古建筑、遺址的監(jiān)測和維護(hù)工作,如果各遺址監(jiān)測數(shù)據(jù)分散,容易顧此失彼。通過構(gòu)建文物變形監(jiān)測云平臺(tái),可以將無人機(jī)收集的多遺址數(shù)據(jù)匯聚在一起,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一監(jiān)管。各文物點(diǎn)位的無人機(jī)巡檢按計(jì)劃開展,監(jiān)測得到的傾斜、裂縫、沉降等數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至云端文物數(shù)據(jù)庫。平臺(tái)對不同遺址的數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析和可視化呈現(xiàn),例如以地圖形式標(biāo)示各遺址當(dāng)前的變形程度和預(yù)警狀態(tài)。管理者登錄平臺(tái)即可全盤掌握所有文物點(diǎn)的健康狀況。當(dāng)某處遺址監(jiān)測指標(biāo)接近閾值,平臺(tái)會(huì)自動(dòng)報(bào)警提醒相關(guān)負(fù)責(zé)人重點(diǎn)關(guān)注。同時(shí),平臺(tái)匯總歷史數(shù)據(jù),有助于決策者比較各遺址的變化趨勢,科學(xué)分配有限的修繕資金和人力,將資源優(yōu)先投入到風(fēng)險(xiǎn)等級高的文物點(diǎn)。借助這一云端工具,文物保護(hù)工作由被動(dòng)應(yīng)對轉(zhuǎn)為主動(dòng)預(yù)防,大幅提升了管理效率。天空地水工一體化機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀案例