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企業(yè)商機(jī)
機(jī)器視覺位移監(jiān)測(cè)儀基本參數(shù)
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機(jī)器視覺位移監(jiān)測(cè)儀企業(yè)商機(jī)

水利工程類型多樣,既有大體量水庫、長距離堤防,也有分布范圍廣的排澇泵站、邊坡?lián)鯄Φ染植吭O(shè)施,監(jiān)測(cè)系統(tǒng)若不能匹配其尺度特性,便難以發(fā)揮應(yīng)有效能。星地遙感結(jié)合實(shí)際工程需求,提出“點(diǎn)—線—面”一體化監(jiān)測(cè)策略:在“點(diǎn)”上,通過XDYG-18 GNSS與XDYG-EC視覺系統(tǒng)對(duì)重點(diǎn)部位(如壩頂、壩趾、管涌口)實(shí)施高精度監(jiān)測(cè);在“線”上,布設(shè)角反射器結(jié)合InSAR遙感技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)堤防、渠道、輸水隧道等線性設(shè)施的周期性沉降監(jiān)控;在“面”上,利用地基SAR雷達(dá)系統(tǒng)或無人機(jī)遙感進(jìn)行整體掃描,快速識(shí)別大范圍變形熱點(diǎn)區(qū)域。這一策略在廣東惠州某水源調(diào)蓄工程中得到大范圍實(shí)踐,為項(xiàng)目管理單位提供了全域、分層、多頻率的形變數(shù)據(jù),為大體量水利設(shè)施運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確管控提供堅(jiān)實(shí)技術(shù)支撐。古墓周邊地表因旅游擁擠造成擾動(dòng)時(shí),用無人機(jī)評(píng)估變形范圍。InSAR機(jī)器視覺位移監(jiān)測(cè)儀硬件定制

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精確服務(wù)水利部“先行先試”試點(diǎn)工程,形成可推廣的示范模式。水利部發(fā)布的《構(gòu)建現(xiàn)代化水庫運(yùn)行管理矩陣先行先試工作方案》提出,要選取一批基礎(chǔ)條件好、信息化程度高的水庫開展試點(diǎn),探索可復(fù)制、可推廣的智慧化運(yùn)行模式。星地遙感積極參與各地“先行先試”項(xiàng)目建設(shè),基于“天空地一體化+平臺(tái)化+數(shù)字孿生”的理念,打造涵蓋實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、智能預(yù)警、多源數(shù)據(jù)融合與風(fēng)險(xiǎn)輔助決策的綜合解決方案。例如,在廣東某市級(jí)水庫試點(diǎn)工程中,星地遙感通過部署RapidSAR平臺(tái)、XDYG-EC視覺位移監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、XDYG-18北斗系統(tǒng)與邊坡雷達(dá),形成了從壩體沉降監(jiān)測(cè)到庫岸位移感知的智能網(wǎng)格體系;配合數(shù)字孿生系統(tǒng)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,實(shí)現(xiàn)對(duì)庫區(qū)運(yùn)行狀態(tài)的動(dòng)態(tài)模擬與預(yù)測(cè)分析。該項(xiàng)目已被當(dāng)?shù)亓袨楝F(xiàn)代化水庫管理示范工程,為水利部構(gòu)建“矩陣化管理+智慧化調(diào)度”的總體目標(biāo)提供了可視化、標(biāo)準(zhǔn)化的落地樣板。高支護(hù)機(jī)器視覺位移監(jiān)測(cè)儀定制價(jià)格地鐵車站下穿既有橋梁前進(jìn)行結(jié)構(gòu)位移基線采集,建立風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比模型。

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非擾動(dòng)式文物變形監(jiān)測(cè):對(duì)脆弱珍貴的文物而言,監(jiān)測(cè)本身也需要謹(jǐn)慎,傳統(tǒng)在文物上安裝傳感器、貼附靶標(biāo)的方法可能對(duì)文物表面造成二次損害。無人機(jī)視覺位移監(jiān)測(cè)完全無需直接接觸文物本體,即可獲得高精度的變形數(shù)據(jù),因而成為文物保護(hù)領(lǐng)域的理想選擇 。例如,在監(jiān)測(cè)古建筑墻體裂縫時(shí),無人機(jī)從遠(yuǎn)處拍攝高清圖像,通過圖像處理判讀裂縫寬度變化,無需在古墻上鑲釘任何測(cè)量標(biāo)尺。對(duì)于石窟壁畫的監(jiān)測(cè),傳統(tǒng)方法可能需要貼片或打孔安裝儀器,而無人機(jī)方案只需在洞外操作飛行器獲取影像即可完成分析。由于沒有物理接觸,監(jiān)測(cè)活動(dòng)對(duì)文物本身沒有任何擾動(dòng),也不影響景觀和游客參觀。與此同時(shí),誤差補(bǔ)償算法和圖像校正技術(shù)的應(yīng)用保證了非接觸測(cè)量的精度可靠達(dá)標(biāo)。綜上,非擾動(dòng)式的無人機(jī)監(jiān)測(cè)很大程度地平衡了文物原真性保護(hù)與變形監(jiān)測(cè)需求,讓監(jiān)測(cè)手段隱身于無形,卻發(fā)揮實(shí)實(shí)在在的預(yù)警作用。

精細(xì)監(jiān)測(cè)優(yōu)化邊坡設(shè)計(jì):礦山邊坡的設(shè)計(jì)傾角關(guān)系到安全與經(jīng)濟(jì)效益之間的平衡。以往由于缺乏對(duì)邊坡受力和變形的精確監(jiān)控,工程師通常采用保守的放坡角度,雖然安全但降低了礦石回采率。引入精細(xì)位移監(jiān)測(cè)后,可以在確保安全的前提下優(yōu)化邊坡設(shè)計(jì)參數(shù)。無人機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)持續(xù)采集邊坡在不同開采階段的變形數(shù)據(jù),并將其與數(shù)值模擬結(jié)果進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證。若監(jiān)測(cè)顯示當(dāng)前邊坡變形量遠(yuǎn)低于警戒值,工程師可以考慮適當(dāng)增大坡角以減少剝采量;反之若某坡段位移接近閾值,則提前放緩開挖節(jié)奏或加固支護(hù)。云平臺(tái)將歷次監(jiān)測(cè)結(jié)果和相應(yīng)調(diào)整措施進(jìn)行歸檔分析,逐步優(yōu)化形成適合該礦巖層條件的邊坡控制標(biāo)準(zhǔn)。通過這種數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì),礦山既保障了邊坡穩(wěn)定,又較大限度提高了資源開采強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)安全與效益的雙贏。尾礦壩壩坡位移監(jiān)測(cè),快速發(fā)現(xiàn)壩體側(cè)向位移防止?jié)巍?/p>

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風(fēng)場(chǎng)極端天氣災(zāi)后巡檢:風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)受臺(tái)風(fēng)、暴風(fēng)雪等極端天氣后,需要盡快評(píng)估各風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變形或移位。如果只靠人工檢查每臺(tái)高大風(fēng)機(jī),效率低且有漏檢風(fēng)險(xiǎn)。引入便攜無人機(jī)開展災(zāi)后巡檢,可以在惡劣天氣過后立即起飛,對(duì)風(fēng)場(chǎng)所有機(jī)組進(jìn)行快速勘察。無人機(jī)搭載視覺位移監(jiān)測(cè)儀,從多個(gè)角度拍攝塔筒、機(jī)艙和葉片連接處的圖像,構(gòu)建三維模型并與事故前基準(zhǔn)狀態(tài)對(duì)比,識(shí)別風(fēng)機(jī)塔架是否出現(xiàn)傾斜、機(jī)艙移位或葉輪偏心等異常。高精度的監(jiān)測(cè)結(jié)果能夠量化細(xì)微的結(jié)構(gòu)變化,輔助工程師判斷機(jī)組受損程度。所有現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)即時(shí)上傳至云平臺(tái),運(yùn)維中心遠(yuǎn)程獲取整場(chǎng)風(fēng)機(jī)的狀態(tài)報(bào)告。據(jù)此可迅速?zèng)Q定哪幾臺(tái)需要停機(jī)檢修,哪些可安全繼續(xù)運(yùn)行,大幅提升災(zāi)后復(fù)產(chǎn)的效率和安全性。古建筑地基沉降監(jiān)測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)下沉趨向保護(hù)文物結(jié)構(gòu)安全。上部建筑沉降與垂直度機(jī)器視覺位移監(jiān)測(cè)儀平臺(tái)

尾礦庫雨季前強(qiáng)化坡面視覺監(jiān)測(cè),結(jié)合雨量預(yù)警做應(yīng)急排險(xiǎn)準(zhǔn)備。InSAR機(jī)器視覺位移監(jiān)測(cè)儀硬件定制

古建筑傾斜變化監(jiān)測(cè):古塔、古廟等歷史建筑如果發(fā)生傾斜,將嚴(yán)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(cè)傾斜度,精度有限且需攀爬建筑進(jìn)行測(cè)量,可能對(duì)文物造成干擾。采用無人機(jī)視覺位移監(jiān)測(cè)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(jī)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(cè),系統(tǒng)通過對(duì)比新舊模型,可計(jì)算出古建筑頂部相對(duì)于底部的水平位移以及傾斜角度變化,精度達(dá)到毫米量級(jí) 。整個(gè)過程無需觸碰建筑本體,避免了對(duì)文物的二次傷害。監(jiān)測(cè)結(jié)果上傳至文物保護(hù)管理平臺(tái),專業(yè)人員能夠遠(yuǎn)程查看傾斜曲線的新近走勢(shì)。如果發(fā)現(xiàn)古建筑傾斜度加速發(fā)展,將及時(shí)采取加固扶正等干預(yù)措施,防止建筑進(jìn)一步失穩(wěn)傾倒,很大程度延長文物的壽命。InSAR機(jī)器視覺位移監(jiān)測(cè)儀硬件定制

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隧道高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)段支持多點(diǎn)融合布控,實(shí)現(xiàn)立體式變形感知。根據(jù)《廣東省公路隧道結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)技術(shù)指南》要求,隧道高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)段如淺埋段、斷層帶及隧道出口等區(qū)域,應(yīng)優(yōu)先實(shí)施高密度監(jiān)測(cè)。星地遙感針對(duì)隧道特有結(jié)構(gòu)和環(huán)境,推出“北斗+視覺+地基雷達(dá)”三類傳感器融合方案。北斗系統(tǒng)主要監(jiān)測(cè)襯砌整體沉降與位移,視覺系統(tǒng)布設(shè)于拱頂、墻腳位置,實(shí)時(shí)識(shí)別裂縫演變與結(jié)構(gòu)形變;地基MIMO雷達(dá)系統(tǒng)覆蓋隧道口外部邊坡與洞身段地表,監(jiān)控面狀滑移及潛在崩塌風(fēng)險(xiǎn)。在佛山某城市隧道工程中,該融合系統(tǒng)有效捕捉了襯砌頂部沉降與拱腰水平位移協(xié)同變化的趨勢(shì),平臺(tái)自動(dòng)疊加三種監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),輸出沉降趨勢(shì)圖和預(yù)警等級(jí),輔助運(yùn)維部門在發(fā)現(xiàn)異常前制定加固與限流措施...

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