地基雷達監(jiān)測技術(shù)適應(yīng)隧道洞口與高邊坡變形趨勢識別需求。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、多點覆蓋的實時監(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,采用實孔徑雷達成像技術(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別能力。系統(tǒng)可通過角反射器提升信號回波強度,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+視覺+北斗”的混合式監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)對高風(fēng)險邊坡全周期、全空間的數(shù)據(jù)掌控。系統(tǒng)異常變化可自動觸發(fā)聲光報警與后臺預(yù)警,整體提升邊坡預(yù)警的實時性與可靠性。儲能場站地基位移監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)沉降防止設(shè)備傾斜損壞。船閘機器視覺位移監(jiān)測儀解決
云平臺統(tǒng)籌多遺址監(jiān)測:文物保護部門往往同時負(fù)責(zé)多個古建筑、遺址的監(jiān)測和維護工作,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,可以將無人機收集的多遺址數(shù)據(jù)匯聚在一起,實現(xiàn)統(tǒng)一監(jiān)管。各文物點位的無人機巡檢按計劃開展,監(jiān)測得到的傾斜、裂縫、沉降等數(shù)據(jù)實時上傳至云端文物數(shù)據(jù)庫。平臺對不同遺址的數(shù)據(jù)進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)。管理者登錄平臺即可全盤掌握所有文物點的健康狀況。當(dāng)某處遺址監(jiān)測指標(biāo)接近閾值,平臺會自動報警提醒相關(guān)負(fù)責(zé)人重點關(guān)注。同時,平臺匯總歷史數(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)險等級高的文物點。借助這一云端工具,文物保護工作由被動應(yīng)對轉(zhuǎn)為主動預(yù)防,大幅提升了管理效率。第三方安全機器視覺位移監(jiān)測儀定制尾礦庫壩體形變監(jiān)測,全天候守護尾礦壩安全運營。
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“加速度異常”與“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(biāo)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)雜地質(zhì)條件下的主動防災(zāi)提供了技術(shù)抓手。
水利工程中,特別是分布在山區(qū)、林區(qū)、偏遠村落的小型水庫與堤防,往往存在供電困難、交通不便的問題,這對設(shè)備的續(xù)航能力提出了更高要求。星地遙感的XDYG-18北斗接收機及XDYG-EC視覺系統(tǒng),均采用低功耗設(shè)計,設(shè)備整體功耗低于2W,配備10200mAh電池并支持太陽能供電,確保在無外接電源條件下連續(xù)工作超過30小時。此外,設(shè)備具備定時休眠、邊緣喚醒、自動上傳等功能,有效減少不必要的能耗,同時保持監(jiān)測數(shù)據(jù)的連續(xù)性與完整性。在廣東梅州山區(qū)水庫群項目中,多臺設(shè)備在半年內(nèi)只依靠太陽能供電便穩(wěn)定運行,期間無一例因供電問題導(dǎo)致的數(shù)據(jù)中斷。這一設(shè)計突破為實現(xiàn)水利監(jiān)測“下沉到末端、延伸到死角”提供了堅實的硬件基礎(chǔ)。礦井井口及周邊位移監(jiān)測,保障礦道出入口長期穩(wěn)定。
長輸油氣管線地質(zhì)位移監(jiān)測:長距離油氣管道沿線經(jīng)常穿過軟土或坡地,地質(zhì)移動可能導(dǎo)致管道拉伸彎曲甚至破裂泄漏,后果嚴(yán)重。以往對管道地質(zhì)災(zāi)害的監(jiān)控主要依賴定期地面巡查和少數(shù)監(jiān)測點,難以及時覆蓋數(shù)百公里線路。如今通過無人機視覺位移監(jiān)測,可對油氣管線走廊帶展開高效巡檢。無人機沿管線自主航飛,獲取沿線地表的高分辨影像和三維地形數(shù)據(jù)。系統(tǒng)對比不同飛行周期的數(shù)據(jù),可檢測出坡體下滑、地基沉降等毫米量級的地表位移變化。由于引入了多視角誤差補償算法,監(jiān)測精度和一致性在沿線復(fù)雜地形中仍能得到保證。所有數(shù)據(jù)接入云端管道安全監(jiān)測平臺,實現(xiàn)對各關(guān)鍵區(qū)段變形情況的集中管控。一旦某處地表出現(xiàn)異常位移跡象,運營方即可提前降低管內(nèi)壓力或安排施工加固,防止管道斷裂泄漏事故 。尾礦壩壩頂沉降監(jiān)測,精細觀測掌握壩體下沉趨勢。欄水壩機器視覺位移監(jiān)測儀產(chǎn)品
文物景區(qū)外部山體變化通過定期飛行可實現(xiàn)無死角巡檢。船閘機器視覺位移監(jiān)測儀解決
險遠長城段無人機巡檢:偏遠山區(qū)的長城遺址段由于人跡罕至、地形險峻,常年風(fēng)化坍塌而得不到及時監(jiān)測維護。傳統(tǒng)上管理部門難以頻繁派員徒步巡查這些危險地段。無人機的便攜靈活性使得對偏遠長城的巡檢成為可能。維護人員可攜帶輕型無人機跋涉至附近高地,然后放飛無人機沿長城墻體航行,獲取高清影像和位移監(jiān)測數(shù)據(jù)。無人機能飛抵人工難以到達的斷崖峭壁處,對墻體殘段進行近距離拍攝,監(jiān)視城墻剖面的變形和碎石滑落情況。系統(tǒng)將多次巡檢結(jié)果的三維模型進行對比,評估墻體殘存部分是否發(fā)生位移、垛口傾斜度變化等細微劣化跡象。通過云平臺,這些珍貴數(shù)據(jù)被實時傳回文物主管單位。有了偏遠長城段的定期監(jiān)測報告,文物保護人員可以科學(xué)制定搶險加固計劃,在險情釀成前調(diào)配人力物力進行維護,加固瀕危段落,從而延緩偏遠長城的退化進程。船閘機器視覺位移監(jiān)測儀解決