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(dá)。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(tuán)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“移動快、部署快、見效快”的特性,使其成為水利突發(fā)事件中的常備應(yīng)急感知單元。石窟崖壁裂隙位移監(jiān)測,預(yù)警巖體脫落風(fēng)險。機器視覺位移機器視覺位移監(jiān)測儀公司
排土場堆積體穩(wěn)定監(jiān)測:露天礦排土場堆積的礦渣巖土如果內(nèi)部滑移失穩(wěn),可能發(fā)生大規(guī)模垮塌,掩埋運輸?shù)缆坊蛟O(shè)備,造成安全事故。由于排土場范圍廣、地形變化快,以往靠人工巡視難以及時發(fā)現(xiàn)堆體內(nèi)部潛在的失穩(wěn)征兆。應(yīng)用無人機視覺監(jiān)測技術(shù)后,礦山可以對排土場堆積體進(jìn)行常態(tài)化的穩(wěn)定性巡檢。無人機定期沿著排土場上空規(guī)劃航線飛行,獲取整個堆體表面的高分辨率影像,并重建排土場的三維地形模型。通過歷史模型對比,系統(tǒng)能夠識別堆體某區(qū)域是否出現(xiàn)下沉、鼓脹等毫米級形變,以及表面新出現(xiàn)的裂縫。監(jiān)測數(shù)據(jù)實時匯集到云平臺,地質(zhì)人員可遠(yuǎn)程了解排土場穩(wěn)定狀況。一旦系統(tǒng)預(yù)警某段堆積體發(fā)生異常位移趨向,礦山可以暫停在該區(qū)繼續(xù)排棄,及時采取削坡減載或修筑擋土墻等措施 ,防范垮塌事故的發(fā)生。第三方安全機器視覺位移監(jiān)測儀監(jiān)控平臺對古塔頂部位移趨勢進(jìn)行年度建檔,形成結(jié)構(gòu)健康“履歷”。
系統(tǒng)平臺兼容性強,支持對接廣東省級監(jiān)測管理系統(tǒng)。根據(jù)廣東省交通運輸廳對結(jié)構(gòu)監(jiān)測數(shù)據(jù)“上傳共享、分級應(yīng)用”的管理要求,各類監(jiān)測系統(tǒng)須滿足接口開放、數(shù)據(jù)格式統(tǒng)一、平臺互聯(lián)互通等能力。星地遙感平臺具備完整的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換模塊,支持JT/T、XML、MODBUS、MQTT等多種協(xié)議,已對接廣東省邊坡監(jiān)測平臺、省橋梁數(shù)據(jù)中心與部分市級交通運維平臺,數(shù)據(jù)上傳穩(wěn)定、傳輸加密安全。平臺通過開放API接口,允許第三方單位接入已有項目數(shù)據(jù)或共享外部分析模型,實現(xiàn)“系統(tǒng)級互通、業(yè)務(wù)級協(xié)同、場景級融合”。在廣東東部沿海多個邊坡監(jiān)測集群中,星地遙感設(shè)備實現(xiàn)與省級平臺的雙向數(shù)據(jù)交換,支持主管單位對多地項目進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管與分析,解決了傳統(tǒng)監(jiān)測“信息孤島”的難題,推動智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施體系實現(xiàn)“云聯(lián)省控”。
云平臺集中監(jiān)控電網(wǎng)變形:電力企業(yè)往往管理著分布面廣的輸電線路和新能源場站,傳統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)分散在各站點,難以及時綜合研判整體風(fēng)險。通過將無人機位移監(jiān)測系統(tǒng)接入數(shù)據(jù)云平臺,可實現(xiàn)對所有重點設(shè)施變形情況的集中監(jiān)管。每臺無人機巡檢后將觀測到的桿塔位移、風(fēng)機傾斜、光伏場區(qū)沉降等數(shù)據(jù)實時上傳云端。云平臺對多源數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析,自動標(biāo)記異常點并生成可視化的風(fēng)險地圖。運維管理人員登錄平臺即可一覽整個電網(wǎng)資產(chǎn)的變形監(jiān)測狀態(tài),無需逐站檢查。比如平臺會高亮顯示某輸電走廊近日出現(xiàn)輕微地面移動趨勢或某風(fēng)場某臺機組傾斜度上升等異常。借助這種集中式監(jiān)控,電力公司能夠提前識別系統(tǒng)性隱患,統(tǒng)籌安排巡檢和檢修資源 ,提升設(shè)備運維效率和電網(wǎng)運行的安全裕度。尾礦庫雨季前強化坡面視覺監(jiān)測,結(jié)合雨量預(yù)警做應(yīng)急排險準(zhǔn)備。
既有隧道結(jié)構(gòu)保護(hù)監(jiān)測:在城市改擴(kuò)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(jìn)行監(jiān)測,但這些點位有限且需要維護(hù)。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(jìn)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(zhǔn)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(xì)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至地面監(jiān)控中心,維保人員可隨時掌握隧道狀態(tài)。當(dāng)監(jiān)測顯示隧道某區(qū)域變形超過閾值時,可立即通知地鐵運營方減速或停運,并要求施工方暫停作業(yè)、采取降水減震等措施。這種技術(shù)手段為既有隧道提供了更有效的保護(hù),確保新建工程不影響既有軌道交通的運營安全。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。地基沉降機器視覺位移監(jiān)測儀儀器
礦區(qū)遠(yuǎn)程高邊坡采用無人機監(jiān)測方案,彌補人員無法靠近的盲區(qū)。機器視覺位移機器視覺位移監(jiān)測儀公司
古建筑地基沉降監(jiān)測:許多古建筑經(jīng)歷百年風(fēng)雨,地基可能出現(xiàn)下沉,引發(fā)墻體開裂、屋架變形等問題。傳統(tǒng)地基沉降監(jiān)測需要在建筑周邊埋設(shè)水準(zhǔn)點,人工測量,不只需要接近文物,對精度和頻率也有限制。通過無人機視覺監(jiān)測,可以安全高效地掌握古建筑地基沉降趨勢。無人機在古建四周低空盤旋,拍攝基座、臺基和墻根部位的影像,并測定這些部位相對于遠(yuǎn)處穩(wěn)定參照的高度。將歷次監(jiān)測的三維模型進(jìn)行對比分析,能精確算出建筑各部分的沉降量和差異沉降分布。毫米級精度讓哪怕地基只下沉了2~3毫米也能被可靠識別 。監(jiān)測全程無需在文物附近安裝任何設(shè)備,避免了擾動。數(shù)據(jù)匯入云端的文物建筑監(jiān)測平臺,維修人員隨時可調(diào)閱沉降曲線。如若發(fā)現(xiàn)某段地基沉降速率上升,文保部門即可針對性采取壓密注漿、墩基托換等措施,加固基礎(chǔ),防止沉降繼續(xù)惡化損害建筑結(jié)構(gòu)。機器視覺位移機器視覺位移監(jiān)測儀公司