尾礦壩壩頂沉降監(jiān)測(cè):尾礦壩壩頂沉降情況是評(píng)估壩體穩(wěn)定的重要指標(biāo)。如果壩頂整體下沉,會(huì)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(wèn)題。傳統(tǒng)上工程人員通過(guò)少量測(cè)量點(diǎn)監(jiān)測(cè)壩頂高程,但難以完整掌握整個(gè)壩頂?shù)某两捣植肌J褂脽o(wú)人機(jī)視覺(jué)監(jiān)測(cè)技術(shù),可以對(duì)尾礦壩壩頂線進(jìn)行大范圍的形變監(jiān)測(cè)。無(wú)人機(jī)沿壩頂巡航拍攝,獲取連續(xù)的壩頂表面影像,通過(guò)攝影測(cè)量計(jì)算壩頂每一點(diǎn)的高程。將不同日期的壩頂高程模型進(jìn)行對(duì)比,可準(zhǔn)確測(cè)出壩頂各處的沉降量和沉降速率。監(jiān)測(cè)精度可達(dá)毫米級(jí),使極小的下沉變化也能被感知。對(duì)于尾礦壩長(zhǎng)壩頂而言,這種高精度多點(diǎn)監(jiān)測(cè)提供了傳統(tǒng)水準(zhǔn)測(cè)量無(wú)法實(shí)現(xiàn)的分辨率和覆蓋范圍。根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果,尾礦庫(kù)管理人員可以判斷壩體固結(jié)過(guò)程是否均勻,及時(shí)采取堆高壩頂或加寬壩肩等措施,確保壩體有足夠的高度安全裕度。輸電鐵塔跨越活動(dòng)斷裂帶時(shí),周期性位移監(jiān)測(cè)增強(qiáng)地震韌性管理。邊坡雷達(dá)機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀廠家供應(yīng)
露天礦邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測(cè):露天礦山的陡峭采場(chǎng)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(diǎn)觀察或在局部安裝測(cè)斜儀監(jiān)測(cè),但很難有效覆蓋整個(gè)邊坡,更難捕捉到早期細(xì)微變形?,F(xiàn)在通過(guò)無(wú)人機(jī)對(duì)露天礦邊坡進(jìn)行實(shí)時(shí)位移監(jiān)測(cè),可以實(shí)現(xiàn)大范圍、全覆蓋的邊坡穩(wěn)定性監(jiān)管。無(wú)人機(jī)沿著采場(chǎng)邊緣飛行,獲取完整的高墻坡面影像,并生成精細(xì)的三維點(diǎn)云模型,對(duì)比分析不同時(shí)段模型即可識(shí)別出坡體各區(qū)域細(xì)微位移變化。監(jiān)測(cè)系統(tǒng)具備毫米級(jí)精度 ,能夠在滑坡發(fā)生前偵測(cè)到幾毫米量級(jí)的變形趨勢(shì)。各次航測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)傳輸至云端,地質(zhì)工程師遠(yuǎn)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(cè)到變形速率加快時(shí),礦山能夠及時(shí)撤離人員和設(shè)備,并采取減載放坡等預(yù)防措施,防止小規(guī)模塌方演變成重大滑坡事故。一體化機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀監(jiān)管平臺(tái)城市地下工程施工期間,用視覺(jué)監(jiān)測(cè)判斷周邊建筑是否受擾動(dòng)。
風(fēng)電塔筒傾斜監(jiān)測(cè):風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的高聳塔筒在長(zhǎng)期運(yùn)行中可能因基礎(chǔ)不均勻沉降或極端風(fēng)載導(dǎo)致微小傾斜。一旦塔筒垂直度偏差超出允許范圍,可能引發(fā)機(jī)組受力異常甚至倒塔事故。傳統(tǒng)人工測(cè)量難以經(jīng)常且精確地監(jiān)控塔身傾斜。利用無(wú)人機(jī)視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)技術(shù),可以對(duì)風(fēng)機(jī)塔筒進(jìn)行定期的姿態(tài)檢測(cè)。無(wú)人機(jī)環(huán)繞塔身飛行,采集塔筒不同高度處的相對(duì)位移數(shù)據(jù),通過(guò)三維重建獲得塔身的實(shí)際傾斜角度。毫米級(jí)監(jiān)測(cè)精度使得細(xì)微的傾斜變化亦可被捕捉。針對(duì)風(fēng)場(chǎng)強(qiáng)風(fēng)環(huán)境,系統(tǒng)內(nèi)置的誤差補(bǔ)償算法能夠?yàn)V除無(wú)人機(jī)受風(fēng)擾動(dòng)引入的測(cè)量誤差,保證數(shù)據(jù)可靠。監(jiān)測(cè)結(jié)果幫助運(yùn)維人員及時(shí)了解每臺(tái)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)的穩(wěn)定狀況,若發(fā)現(xiàn)傾斜逐漸加劇,可安排停機(jī)檢修和基礎(chǔ)加固,避免更嚴(yán)重的機(jī)組損壞和停產(chǎn)損失。
基坑周邊地表沉降監(jiān)測(cè):深基坑開(kāi)挖往往導(dǎo)致周邊地面發(fā)生一定程度的沉降。如果地表沉降過(guò)大,可能拉裂埋地管線、塌陷路面,影響城市正常運(yùn)行。施工單位通常布設(shè)沉降觀測(cè)點(diǎn)來(lái)監(jiān)測(cè)四周地表下沉,但點(diǎn)位有限且需要人力反復(fù)測(cè)量。利用無(wú)人機(jī)技術(shù),可以對(duì)基坑周邊大片區(qū)域進(jìn)行快速的地表沉降監(jiān)測(cè)。無(wú)人機(jī)沿基坑邊緣和附近街區(qū)飛行,獲取地面和道路的影像,通過(guò)數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量得到高精度的地面高程模型。對(duì)比不同時(shí)期模型,系統(tǒng)能夠繪制出周邊沉降槽的發(fā)展形態(tài),精確測(cè)出max沉降值及沉降范圍擴(kuò)展速度,分辨率遠(yuǎn)高于人工水準(zhǔn)測(cè)量。監(jiān)測(cè)結(jié)果實(shí)時(shí)上傳云端供各相關(guān)方查看。如發(fā)現(xiàn)某管線廊道上方地面在短期內(nèi)出現(xiàn)累計(jì)幾厘米的下沉,系統(tǒng)將立即報(bào)警 。施工方據(jù)此可加強(qiáng)對(duì)地下管線的保護(hù),例如暫停降水、回填注漿,或提前更改施工工法,以避免地下管道因過(guò)度拉伸而破裂,防范次生事故。 多礦區(qū)云平臺(tái)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),集中監(jiān)管各礦變形數(shù)據(jù)提高預(yù)警響應(yīng)。
地鐵盾構(gòu)施工沉降監(jiān)測(cè):地下盾構(gòu)隧道掘進(jìn)會(huì)引起地表沉降,如果控制不好可能導(dǎo)致地面開(kāi)裂和建構(gòu)物受損。因此施工期間需要密切監(jiān)測(cè)地表沉降槽發(fā)展情況。傳統(tǒng)方法是在隧道上方沿線路布設(shè)沉降點(diǎn),每日人工水準(zhǔn)測(cè)量,工作強(qiáng)度大且點(diǎn)間容易漏掉局部異常。采用無(wú)人機(jī)視覺(jué)監(jiān)測(cè),可大幅提升沉降監(jiān)測(cè)的空間覆蓋度和時(shí)效性。無(wú)人機(jī)可在安全時(shí)段飛越城市道路,對(duì)盾構(gòu)沿線地表進(jìn)行完整掃描,構(gòu)建高精度的地表高程模型。每日對(duì)比模型,系統(tǒng)能夠繪制出沉降槽的新近形狀和max沉降位置,精確捕捉沉降中心的毫米級(jí)變化 。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)即時(shí)傳送給項(xiàng)目部和第三方監(jiān)測(cè)單位,實(shí)現(xiàn)多方同步監(jiān)管。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)在某區(qū)段沉降速率明顯上升,超出設(shè)計(jì)預(yù)警值,施工方可立即減慢掘進(jìn)速度并加強(qiáng)同步注漿,防止進(jìn)一步下沉損壞地表建筑。通過(guò)這種技術(shù)手段,地鐵施工對(duì)周邊環(huán)境影響可控在較低水平,保障了城市地下工程的安全推進(jìn)。 火電廠輸煤棧橋發(fā)生地基位移時(shí)可快速定位拱腳偏移點(diǎn)。干涉合成孔徑雷達(dá)機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀展示
儲(chǔ)能集裝箱周邊混凝土基礎(chǔ)裂縫變化可用無(wú)人機(jī)定期追蹤。邊坡雷達(dá)機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀廠家供應(yīng)
針對(duì)我國(guó)中西部地區(qū)和城市邊緣地帶大量分布的小型水庫(kù),如何低成本、高效率實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)測(cè),一直是行業(yè)難題。星地遙感研發(fā)的XDYG-EC視覺(jué)位移系統(tǒng),具備亞毫米級(jí)精度、25Hz可調(diào)頻率以及400米以上的有效觀測(cè)距離,完美適配壩體、邊坡、房屋等復(fù)雜應(yīng)用場(chǎng)景。系統(tǒng)采用非接觸式設(shè)計(jì),通過(guò)高分辨率攝像機(jī)識(shí)別標(biāo)靶,實(shí)現(xiàn)二維位移實(shí)時(shí)計(jì)算,并可通過(guò)4G/5G/WiFi等方式將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與視頻圖像同步上傳至云平臺(tái)進(jìn)行分析。其邊緣計(jì)算架構(gòu)可在現(xiàn)場(chǎng)快速響應(yīng)異常變形,觸發(fā)告警機(jī)制,大幅降低人工巡查負(fù)擔(dān)。重慶九龍坡區(qū)的13座小型水庫(kù)群便采用該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了低成本、高頻次的自動(dòng)化監(jiān)測(cè),展示了其在“千庫(kù)智能化”升級(jí)中的廣泛應(yīng)用前景。邊坡雷達(dá)機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀廠家供應(yīng)
既有隧道結(jié)構(gòu)保護(hù)監(jiān)測(cè):在城市改擴(kuò)建工程中,新建深基坑可能與已運(yùn)營(yíng)的地鐵隧道鄰近。如果施工擾動(dòng)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(huì)布設(shè)位移計(jì)、收斂計(jì)等傳感器進(jìn)行監(jiān)測(cè),但這些點(diǎn)位有限且需要維護(hù)。無(wú)人機(jī)視覺(jué)監(jiān)測(cè)能夠作為有益補(bǔ)充,提供隧道結(jié)構(gòu)整體的變形數(shù)據(jù)。利用運(yùn)營(yíng)間隙,小型無(wú)人機(jī)搭載測(cè)距相機(jī)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(duì)新舊模型,可檢測(cè)出隧道襯砌出現(xiàn)的毫米級(jí)位移或變形,以及鋼軌軌距的細(xì)微變化。由于無(wú)人機(jī)可以自主避障并穩(wěn)定控制姿態(tài),監(jiān)測(cè)過(guò)程對(duì)隧道正常運(yùn)營(yíng)不產(chǎn)生干擾。所有數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)線鏈路實(shí)時(shí)傳送...