文物周邊山體滑坡監(jiān)測:一些名勝古跡坐落在山腰或峭壁之上,如山中寺廟、摩崖石刻等,其周邊山體的穩(wěn)定性對文物安全至關(guān)重要。山體滑坡、崩塌不僅會直接毀壞文物建筑,還可能造成難以恢復(fù)的歷史損失。傳統(tǒng)地質(zhì)巡查往往難以及時覆蓋這些偏遠危險區(qū)域。采用無人機多角度監(jiān)控文物周邊山體,可實現(xiàn)對地質(zhì)威脅的全天候預(yù)警守護。無人機定期環(huán)繞文物周邊山坡飛行,獲取崖壁、巖層節(jié)理和植被覆蓋區(qū)的影像數(shù)據(jù),建立山體三維模型。通過對比模型變化,系統(tǒng)可檢測到文物周邊山體出現(xiàn)的輕微位移、斜坡鼓脹或新的塌陷裂縫。即使是毫米級的緩慢山體蠕動,亦可及早被發(fā)現(xiàn) 。監(jiān)測數(shù)據(jù)同步上傳至文物保護管理平臺,地質(zhì)和文物專業(yè)人員據(jù)此評估風(fēng)險。當(dāng)發(fā)現(xiàn)山體變...
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...
尾礦庫壩體變形監(jiān)測:礦山尾礦庫壩體一旦發(fā)生位移變形,可能預(yù)示著潰壩的風(fēng)險,必須嚴密監(jiān)控。傳統(tǒng)尾礦壩安全監(jiān)測依賴少數(shù)測點的水位、應(yīng)力傳感器和定期水準測量,可能遺漏壩體局部變形。借助無人機視覺位移監(jiān)測,可對整個尾礦壩實施高頻次、精細化的變形巡檢。無人機沿壩頂和下游坡面飛行,獲取壩體全貌的影像數(shù)據(jù),建立壩體三維模型,監(jiān)測壩體的沉降和水平位移情況。毫米級監(jiān)測精度確保即使壩體某處只有幾毫米的形變也能被察覺 。監(jiān)測采用全天候方式,搭配紅外補光燈可在夜間或惡劣天氣下持續(xù)觀測壩體動態(tài)。所有監(jiān)測結(jié)果都接入尾礦庫安全云平臺,安全管理人員實時查看壩體變形曲線和預(yù)警信息。一旦系統(tǒng)檢測到大壩位移速率異常加劇,礦山能夠立...
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。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...
云平臺統(tǒng)一監(jiān)管多礦區(qū):大型礦業(yè)集團往往在不同地域擁有多個礦山,每個礦山的變形監(jiān)測數(shù)據(jù)分散、標準不一,總部難以及時掌握整體安全態(tài)勢。基于云平臺的無人機監(jiān)測系統(tǒng)可以將各礦區(qū)的位移監(jiān)測數(shù)據(jù)匯聚到同一平臺,實現(xiàn)統(tǒng)一管理。各礦的邊坡、尾礦庫、地面沉降監(jiān)測無人機定期上傳數(shù)據(jù)至集團云端數(shù)據(jù)庫,平臺對不同礦區(qū)的數(shù)據(jù)進行標準化處理和綜合展示。管理層在控制中心即可查看每座礦山的變形曲線、風(fēng)險預(yù)警和處置措施記錄。例如,通過平臺可以對比分析各礦尾礦壩的位移趨勢,將有限的安全投入優(yōu)先用于變形加劇的高風(fēng)險礦區(qū)。這種一體化監(jiān)管方式打破了信息孤島,提高了集團對下屬礦山安全狀況的掌控能力,有助于及時調(diào)配資源防范重大地質(zhì)災(zāi)害,實...
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,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...
鄰近施工對建筑影響監(jiān)測:城市施工往往挨著已有建筑,如果基坑開挖或樁基施工引起鄰近建筑下沉開裂,將造成重大損失。傳統(tǒng)做法是在周邊建筑物布置少量沉降觀測點和裂縫計,信息有限且可能滯后。利用無人機視覺監(jiān)測,可以對鄰近建筑進行完整的沉降和位移觀測,為周邊保護提供數(shù)據(jù)支撐。無人機在施工現(xiàn)場周邊巡航,采集鄰近建筑外墻和地基部位的圖像,建立基準三維模型。此后每天或關(guān)鍵工序后重復(fù)監(jiān)測,將新數(shù)據(jù)與基準模型比對可準確計算建筑物的沉降量和傾斜變化。如果某棟建筑在某日出現(xiàn)了較前日額外幾毫米的不均勻沉降,系統(tǒng)會及時發(fā)出預(yù)警提醒施工方 。通過云平臺,監(jiān)理單位和相關(guān)部門也能同步查看這些監(jiān)測結(jié)果。當(dāng)監(jiān)測顯示鄰樓沉降超出警戒值...
以“黑白標靶+視覺識別”方式提升便捷部署與測量精度。傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)位移監(jiān)測設(shè)備在安裝時常需鉆孔、固定支架,既影響工程結(jié)構(gòu),也提升安裝成本與復(fù)雜度。星地遙感XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)通過“黑白標靶+視覺識別”技術(shù),簡化了設(shè)備部署流程。系統(tǒng)只需將標準化標靶粘貼或螺絲固定于目標構(gòu)件表面,攝像機即可通過算法自動識別標靶中心,實現(xiàn)高精度(≤1mm)二維位移計算。標靶尺寸(100~200mm)可根據(jù)觀測距離靈活選配,適用于壩體、護坡、橋墩、管涵等多種監(jiān)測對象。該方式不單只部署迅速、成本低、維護簡便,還避免了破壞性安裝,特別適合后期補充監(jiān)測點或短期巡檢需求。該系統(tǒng)在重慶某山區(qū)蓄水壩項目中,只用3小時便完成10組監(jiān)...
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...
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),...
支持水利應(yīng)急響應(yīng)中的“快速布控”,滿足突發(fā)事件即時監(jiān)測需求。洪澇災(zāi)害、滑坡險情等突發(fā)事件往往發(fā)生在短時間內(nèi),要求監(jiān)測系統(tǒng)具備“即搭即用”“快速響應(yīng)”的能力。星地遙感結(jié)合便攜化設(shè)計與智能組網(wǎng)技術(shù),推出一系列適用于應(yīng)急場景的快速布控監(jiān)測設(shè)備,如背包式XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)、太陽能供電的XDYG-18北斗接收機,以及支持三腳架快速架設(shè)的邊坡雷達。系統(tǒng)支持無線通訊組網(wǎng),可在事件發(fā)生后2小時內(nèi)完成布點、啟動和上線。在2023年云南永善縣桐堡村滑坡應(yīng)急監(jiān)測中,星地遙感工程團隊在接警后8小時內(nèi)完成現(xiàn)場部署,并于次日輸出初步滑移位移趨勢圖,為地方管理部門制定人員疏散和搶險加固方案提供了關(guān)鍵數(shù)據(jù)支持。這種“...
不同水利工程在規(guī)模、風(fēng)險等級、環(huán)境條件等方面存在不同的差異,監(jiān)測系統(tǒng)必須具備良好的靈活性與擴展能力。星地遙感平臺采用模塊化架構(gòu)設(shè)計,產(chǎn)品如RapidSAR系統(tǒng)、XDYG-18北斗接收機、XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)等均支持單點部署或多點組網(wǎng)協(xié)同,平臺側(cè)則開放API接口,兼容第三方傳感器與外部系統(tǒng)接入。管理單位可根據(jù)監(jiān)測等級或風(fēng)險變化靈活增減設(shè)備,并通過遠程配置實現(xiàn)跨區(qū)域、多項目的統(tǒng)一調(diào)度管理。在深圳龍崗、廈門集美、廣西百色等地,相關(guān)水利管理單位通過“統(tǒng)一平臺+分布式布設(shè)”的方式,快速在不同水庫、大壩、河道等場景中部署星地遙感解決方案,大幅縮短項目實施周期,形成了“快建設(shè)、易管理、可復(fù)制”的智慧水...
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...
礦山運輸?shù)缆愤吰卤O(jiān)測:露天礦的運輸?shù)缆烦Q刂蓤鲞吰卤P旋而上,一旦道路外側(cè)邊坡塌方,將中斷礦石運輸,甚至可能造成車輛掉落事故。由于礦用車輛運輸?shù)闹匾?,必須提前發(fā)現(xiàn)道路邊坡的任何不穩(wěn)定跡象。無人機視覺監(jiān)測可以為礦山運輸?shù)缆诽峁┤旌虻倪吰掳踩膊?。無人機沿運輸干道飛行,拍攝道路兩側(cè)尤其是臨空邊坡的影像,構(gòu)建道路沿線的三維模型檔案。系統(tǒng)比較不同時間的模型,可檢測出邊坡坡腳隆起、局部巖體形變或新裂縫等毫米級細小變化。相比人工駕車巡查,無人機能夠接近懸崖邊緣獲取細節(jié)數(shù)據(jù),并通過誤差補償算法確保測量精度不受飛行姿態(tài)影響。在云平臺上,礦山管理者能夠?qū)崟r查看所有運輸要道的邊坡穩(wěn)定狀況。當(dāng)監(jiān)測警報某路段邊坡...
數(shù)據(jù)驅(qū)動電力設(shè)施預(yù)防性維護:電力設(shè)施的養(yǎng)護通常依據(jù)定期檢修計劃進行,缺乏對實際結(jié)構(gòu)狀態(tài)的量化評估,可能導(dǎo)致問題未及時發(fā)現(xiàn)或維護資源浪費。通過開展周期性的無人機位移監(jiān)測,可以獲取輸電塔、變壓器基礎(chǔ)等關(guān)鍵部位的長期變形數(shù)據(jù),為設(shè)備狀態(tài)評估提供依據(jù)。云平臺將歷次監(jiān)測得到的毫米級位移信息進行趨勢分析,幫助運維工程師了解每個設(shè)備的健康變化曲線。例如,某輸電塔塔頂傾斜度在半年內(nèi)呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢,就提示基礎(chǔ)可能正在弱化,應(yīng)提前安排加固維護。這種數(shù)據(jù)驅(qū)動的維護策略使檢修計劃更加有的放矢,既避免了隱患累積導(dǎo)致的突發(fā)故障,又提高了檢修工作的針對性,優(yōu)化了運維成本并提升了電網(wǎng)運行的可靠性。古建筑傾斜監(jiān)測,捕捉微小...
古建筑傾斜變化監(jiān)測:古塔、古廟等歷史建筑如果發(fā)生傾斜,將嚴重威脅文物的結(jié)構(gòu)安全。以往文保人員通過拉線、懸錘等方法粗略監(jiān)測傾斜度,精度有限且需攀爬建筑進行測量,可能對文物造成干擾。采用無人機視覺位移監(jiān)測技術(shù),可以在不接觸古建筑的情況下精確跟蹤其傾斜變化。無人機環(huán)繞建筑飛行,獲取四面外墻的影像數(shù)據(jù),建立建筑的三維垂直參考模型。之后定期重復(fù)觀測,系統(tǒng)通過對比新舊模型,可計算出古建筑頂部相對于底部的水平位移以及傾斜角度變化,精度達到毫米量級 。整個過程無需觸碰建筑本體,避免了對文物的二次傷害。監(jiān)測結(jié)果上傳至文物保護管理平臺,專業(yè)人員能夠遠程查看傾斜曲線的新近走勢。如果發(fā)現(xiàn)古建筑傾斜度加速發(fā)展,將及時采...
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。偏遠長城段落巡檢監(jiān)測,便攜無人機覆蓋險峻遺址區(qū)域。地表變...
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)?..
輕量化橋梁監(jiān)測方案助力標準化、規(guī)?;渴鹋c管養(yǎng)提效。廣東省橋梁結(jié)構(gòu)以普通梁橋為主,結(jié)構(gòu)類型多、分布廣,傳統(tǒng)監(jiān)測方案由于設(shè)備體積大、部署復(fù)雜、運維成本高,難以大范圍落地。星地遙感推出的橋梁輕量化監(jiān)測解決方案,基于XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)與XDYG-18北斗接收機進行組合布設(shè),輔以太陽能供電與無線通信技術(shù),形成“即裝即用、低功耗、高精度”的一體化監(jiān)測節(jié)點。系統(tǒng)支持毫米級位移識別,滿足《廣東省橋梁結(jié)構(gòu)監(jiān)測技術(shù)指南》中關(guān)于主梁沉降、支座位移、橋墩橫移等關(guān)鍵指標監(jiān)測的要求。在肇慶、云浮多個普通國省干線橋梁中,星地遙感方案實現(xiàn)了橋梁群集中監(jiān)控,平臺“一圖掌控”橋梁運行狀態(tài),自動生成健康評估報告與維修建議...
云平臺統(tǒng)管多個工地:對于大型施工企業(yè)或城市建設(shè)監(jiān)管部門而言,同時管理著眾多工地,其基坑和周邊沉降監(jiān)測信息分散,難以及時發(fā)現(xiàn)哪個項目風(fēng)險max高。借助云端位移監(jiān)測平臺,可以實現(xiàn)對多個施工現(xiàn)場變形數(shù)據(jù)的集中監(jiān)管。每個工地的無人機巡檢按計劃進行,將監(jiān)測到的支護位移、地表沉降等數(shù)據(jù)實時上傳至統(tǒng)一的云平臺數(shù)據(jù)庫。平臺對各項目的數(shù)據(jù)進行匯總比對,自動排序出變形速率靠前的高風(fēng)險工點并推送警報。管理者登錄平臺即可查看所有工程的變形歷史曲線和當(dāng)前狀態(tài),一目了然。例如,當(dāng)某基坑圍護墻位移增速明顯高于平均水平,平臺將該項目標記為紅色以提醒重點關(guān)注。通過這種集中監(jiān)管模式,總部技術(shù)人員能夠遠程指導(dǎo)各項目風(fēng)險處置,將有限...
古建筑傾斜變化監(jiān)測:古塔、古廟等歷史建筑如果發(fā)生傾斜,將嚴重威脅文物的結(jié)構(gòu)安全。以往文保人員通過拉線、懸錘等方法粗略監(jiān)測傾斜度,精度有限且需攀爬建筑進行測量,可能對文物造成干擾。采用無人機視覺位移監(jiān)測技術(shù),可以在不接觸古建筑的情況下精確跟蹤其傾斜變化。無人機環(huán)繞建筑飛行,獲取四面外墻的影像數(shù)據(jù),建立建筑的三維垂直參考模型。之后定期重復(fù)觀測,系統(tǒng)通過對比新舊模型,可計算出古建筑頂部相對于底部的水平位移以及傾斜角度變化,精度達到毫米量級 。整個過程無需觸碰建筑本體,避免了對文物的二次傷害。監(jiān)測結(jié)果上傳至文物保護管理平臺,專業(yè)人員能夠遠程查看傾斜曲線的新近走勢。如果發(fā)現(xiàn)古建筑傾斜度加速發(fā)展,將及時采...
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)力會產(chǎn)生細微裂隙,這些裂隙若不斷擴展,可能導(dǎo)致石刻表面局部剝落或斷裂。高空細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。無人機可以貼近巨型石雕的表面飛行,利用高倍相機拍攝關(guān)鍵部位的特寫圖像,分辨出肉眼難見的細小裂紋。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展情況,精度達亞毫米級 。當(dāng)監(jiān)測報告顯示某裂縫逐步擴展時,文物修復(fù)團隊可據(jù)此判定巖體劣化趨勢,及早采取防風(fēng)化涂層、灌注黏合劑等保護措施。相...
露天礦邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測:露天礦山的陡峭采場邊坡一旦失穩(wěn)滑坡,將危及作業(yè)人員和設(shè)備安全并迫使礦山停產(chǎn)整頓。以往礦山采用人工定點觀察或在局部安裝測斜儀監(jiān)測,但很難有效覆蓋整個邊坡,更難捕捉到早期細微變形?,F(xiàn)在通過無人機對露天礦邊坡進行實時位移監(jiān)測,可以實現(xiàn)大范圍、全覆蓋的邊坡穩(wěn)定性監(jiān)管。無人機沿著采場邊緣飛行,獲取完整的高墻坡面影像,并生成精細的三維點云模型,對比分析不同時段模型即可識別出坡體各區(qū)域細微位移變化。監(jiān)測系統(tǒng)具備毫米級精度 ,能夠在滑坡發(fā)生前偵測到幾毫米量級的變形趨勢。各次航測數(shù)據(jù)通過無線網(wǎng)絡(luò)傳輸至云端,地質(zhì)工程師遠程即可查看新近的邊坡形變熱力圖。當(dāng)某處邊坡被監(jiān)測到變形速率加快時,礦山能...
高頻視覺系統(tǒng)提升邊坡滑動過程早期識別能力。邊坡變形常呈現(xiàn)“緩—突—崩”的演化路徑,早期緩變階段位移速率極低,易被傳統(tǒng)低頻監(jiān)測手段忽略。星地遙感的XDYG-EC視覺位移系統(tǒng)具備可達25Hz的采樣率,結(jié)合邊緣計算與亞像素識別算法,可精確識別連續(xù)位移中的“加速度異?!迸c“方向跳變”,用于識別滑坡活動早期跡象。系統(tǒng)支持同時布設(shè)多靶標位,可動態(tài)監(jiān)測坡面不同區(qū)域的位移差異與變形剪切特征。在粵北山區(qū)某典型高邊坡項目中,平臺連續(xù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示坡腳與坡頂位移速率逐步拉大,結(jié)合雨量數(shù)據(jù)觸發(fā)橙色預(yù)警并上傳至上級監(jiān)測平臺,實現(xiàn)了“趨勢前移+異常識別”的復(fù)合判斷。該系統(tǒng)有效提升了邊坡災(zāi)害的早期識別與響應(yīng)效率,為廣東省復(fù)雜...
山體壁畫表層變形監(jiān)測:露天山體上珍貴的石刻壁畫和巖畫,常年受到溫差和水蝕作用,巖石基底可能發(fā)生細微形變,導(dǎo)致表層顏料層鼓包、剝落。如果等到肉眼可見損壞再干預(yù),文物可能已無法修復(fù)。無人機視覺監(jiān)測能夠提供對山體壁畫表層變形的早期預(yù)警。無人機在壁畫前方和側(cè)面多個角度懸停拍攝,高精度圖像記錄壁畫表面的三維形貌。通過對比不同時間的模型,系統(tǒng)可檢測出壁畫巖面是否產(chǎn)生了毫米級的鼓凸或凹陷,或原有細微裂紋是否有擴大趨勢 。監(jiān)測采用完全無接觸的方式,不需要在壁畫上粘貼任何傳感器,避免了對脆弱彩繪層的干擾。分析結(jié)果通過網(wǎng)絡(luò)傳送給文物保護專業(yè)人員團隊,如發(fā)現(xiàn)某區(qū)域巖面隆起幅度異常,可能預(yù)示著底層空鼓擴大,管理方將提...
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,...
光伏電站地基沉降監(jiān)測:大規(guī)模光伏電站通常分布在開闊地帶,若地基土質(zhì)不均勻沉降,會導(dǎo)致成片光伏支架傾斜變形,影響發(fā)電效率和結(jié)構(gòu)安全。傳統(tǒng)人工測量難以及時覆蓋上萬組支架的高度變化。通過無人機視覺位移監(jiān)測,可對整個光伏場區(qū)進行定期的三維形變普查。無人機沿預(yù)設(shè)航線飛行,獲取光伏板陣列及地表的影像數(shù)據(jù),生成數(shù)字高程模型。相鄰時段的數(shù)據(jù)對比可揭示場區(qū)不同區(qū)域的沉降差異,毫米級監(jiān)測精度足以捕捉單個支架幾毫米的下沉 。監(jiān)測系統(tǒng)將數(shù)據(jù)上傳云端,運維人員能夠遠程查看每排光伏板的傾斜和高度變化趨勢。如果發(fā)現(xiàn)某區(qū)域沉降明顯,可盡早采取墊高基礎(chǔ)或調(diào)整支架的措施,避免持續(xù)下沉造成組件扭曲損壞,保障電站平穩(wěn)高效運行。文物景...
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。由于崖壁高聳險峻,傳統(tǒng)巡檢很難近距離監(jiān)測裂縫的細微位移變化。無人機視覺監(jiān)測為石窟崖壁裂隙提供了高精度的“體檢”手段。無人機沿石窟崖面飛行,利用高清相機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微變化,精度達到毫米級 。同時,無人機可在危險崖段布放無需接觸的標記,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,實現(xiàn)專業(yè)人員遠程會診。如果某條裂隙被監(jiān)測到寬度持續(xù)增加或巖塊發(fā)生...
既有隧道結(jié)構(gòu)保護監(jiān)測:在城市改擴建工程中,新建深基坑可能與已運營的地鐵隧道鄰近。如果施工擾動導(dǎo)致隧道結(jié)構(gòu)變形移位,將危及行車安全。通常既有隧道會布設(shè)位移計、收斂計等傳感器進行監(jiān)測,但這些點位有限且需要維護。無人機視覺監(jiān)測能夠作為有益補充,提供隧道結(jié)構(gòu)整體的變形數(shù)據(jù)。利用運營間隙,小型無人機搭載測距相機進入隧道,在軌道兩側(cè)沿隧道走向飛行,獲取隧道內(nèi)壁和軌道的影像數(shù)據(jù),建立隧道斷面的基準模型。此后每隔數(shù)日重復(fù)巡航拍攝,系統(tǒng)比對新舊模型,可檢測出隧道襯砌出現(xiàn)的毫米級位移或變形,以及鋼軌軌距的細微變化。由于無人機可以自主避障并穩(wěn)定控制姿態(tài),監(jiān)測過程對隧道正常運營不產(chǎn)生干擾。所有數(shù)據(jù)通過無線鏈路實時傳送...
可擴展接入聲光報警終端,強化現(xiàn)場突發(fā)風(fēng)險即時響應(yīng)能力。廣東省技術(shù)指南要求,對于橋梁、隧道、邊坡等高風(fēng)險區(qū)域,監(jiān)測系統(tǒng)不僅要具備數(shù)據(jù)分析和趨勢識別能力,還應(yīng)具備突發(fā)狀況下的“立刻告警”能力。星地遙感系統(tǒng)支持接入聲光報警終端、警示燈、語音廣播等設(shè)備,當(dāng)監(jiān)測數(shù)據(jù)超出設(shè)定閾值(如位移突增、傾斜加速、拱頂沉降異常)時,系統(tǒng)可自動聯(lián)動啟動現(xiàn)場報警裝置,通知附近工作人員采取應(yīng)急措施。在某山區(qū)隧道項目中,一次連續(xù)降雨期間,系統(tǒng)檢測到隧道出口邊坡發(fā)生位移突增,雷達監(jiān)測與視覺系統(tǒng)同步觸發(fā)紅色預(yù)警,現(xiàn)場聲光警示設(shè)備啟動,工地立即封閉通行口,成功避免次生災(zāi)害發(fā)生。此類硬件聯(lián)動能力使智能監(jiān)測系統(tǒng)具備“前端防線”角色,保...