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(dá)監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行融合部署,形成互補(bǔ)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(shí)別能力,適合中遠(yuǎn)距離、點(diǎn)狀監(jiān)測需求;而雷達(dá)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(xiàng)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(shí)現(xiàn)了分層分區(qū)精細(xì)化管理,極大增強(qiáng)了整體監(jiān)測的穩(wěn)定性與實(shí)效性,為智慧水利復(fù)雜場景提供了高度可靠的解決范式。輸電鐵塔跨越活動(dòng)斷裂帶時(shí),周期性位移監(jiān)測增強(qiáng)地震韌性管理。合成孔徑雷達(dá)機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀展示
超高層施工垂直度控制:在超高層建筑施工過程中,保持結(jié)構(gòu)的豎直度非常關(guān)鍵。如果施工中軸線發(fā)生偏移,后期糾偏極為困難且存在安全隱患。傳統(tǒng)測量人員需要在地面和高層之間反復(fù)用全站儀校核軸線垂直度,但建筑越高測量難度越大、誤差累積越多。應(yīng)用無人機(jī)視覺位移監(jiān)測可以大幅提升高層施工垂直度控制的效率和精度。無人機(jī)攜帶高精度相機(jī),在塔樓周圍多個(gè)高度環(huán)繞飛行,拍攝樓體外邊緣預(yù)先設(shè)置的測量標(biāo)記。通過三維坐標(biāo)計(jì)算,得到建筑每層相對于基準(zhǔn)層的水平偏移量。毫米級(jí)精度使施工偏差在初始幾毫米時(shí)即被發(fā)現(xiàn) ,施工方可立即校正模板和鋼結(jié)構(gòu)定位,避免累計(jì)誤差。與傳統(tǒng)人工測量相比,無人機(jī)方法在幾分鐘內(nèi)即可完成整棟建筑的垂直度測量,并通過云平臺(tái)共享給各施工單位。實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)反饋確保了塔樓始終在可控偏差范圍內(nèi)生長,提高了施工質(zhì)量和效率。合成孔徑雷達(dá)機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀展示光伏陣列區(qū)植被變化影響基座穩(wěn)定,可通過影像輔助分析環(huán)境干擾因子。
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(jí)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。
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(huì)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(xiǎn)。以往考古人員定期觀測封土表面的沉降標(biāo)和裂縫擴(kuò)展情況,但人工測量無法掌握大型封土堆的變化。無人機(jī)視覺監(jiān)測可對古墓封土進(jìn)行整體的形變監(jiān)測而不破壞地表。無人機(jī)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(dá)到厘米乃至毫米級(jí)。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(shí)發(fā)現(xiàn)。監(jiān)測數(shù)據(jù)通過云平臺(tái)發(fā)送給考古和文保專業(yè)人員團(tuán)隊(duì),方便遠(yuǎn)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快或裂縫擴(kuò)展,管理部門將迅速采取行動(dòng),例如在封土周邊構(gòu)筑支護(hù)、改善排水,或限制游客進(jìn)入范圍,以防止墓室坍塌和文物損毀 。高危點(diǎn)位無接觸監(jiān)測,減少人工登高操作保障巡檢安全。
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(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(shí),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(tái)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(shí)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。爆破后邊坡變形快速評估,毫米級(jí)監(jiān)測指導(dǎo)礦山安全復(fù)工。地表沉降機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀生產(chǎn)廠家
危險(xiǎn)邊坡非接觸監(jiān)測,無人機(jī)巡檢免除人員靠近風(fēng)險(xiǎn)。合成孔徑雷達(dá)機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀展示
高層建筑傾斜趨勢監(jiān)測:超高層建筑在運(yùn)營過程中可能因長期地基蠕變或風(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,但長期累積可能對結(jié)構(gòu)安全造成影響甚至引發(fā)傾覆危險(xiǎn),必須監(jiān)測其傾斜趨勢。傳統(tǒng)方法通過安裝傾斜計(jì)或測量相鄰建筑物相對變位來推算傾斜,數(shù)據(jù)有限。無人機(jī)視覺位移監(jiān)測可以對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于地面基準(zhǔn)的橫向位移。通過對多時(shí)期的監(jiān)測數(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)對傾斜測量的影響,突出長期趨勢。監(jiān)測結(jié)果顯示在云平臺(tái)儀表板上,物業(yè)和監(jiān)管部門可以隨時(shí)查看傾斜曲線。如若發(fā)現(xiàn)傾斜發(fā)展加速跡象,可盡早對建筑進(jìn)行結(jié)構(gòu)加固或調(diào)整荷載 ,避免傾斜失控造成嚴(yán)重后果。同時(shí),該監(jiān)測數(shù)據(jù)也可用于公眾溝通,緩解居民對建筑安全的擔(dān)憂。合成孔徑雷達(dá)機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀展示