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革新設(shè)計,東莞 iok 推出全新新能源逆變器機(jī)箱
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(jī)視覺位移監(jiān)測技術(shù),運(yùn)維人員可以靈活調(diào)度無人機(jī)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(yuǎn)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。架空輸電線弧垂監(jiān)測,空中巡檢確保導(dǎo)線安全間隙。干涉合成孔徑雷達(dá)機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀解決

災(zāi)后建筑結(jié)構(gòu)快速評估:地震、exposure等災(zāi)害過后,大量建筑結(jié)構(gòu)狀況不明,快速評估哪些建筑出現(xiàn)危險位移對救援和恢復(fù)至關(guān)重要。傳統(tǒng)由工程師逐棟肉眼檢查既耗時又存在漏判,且強(qiáng)余震環(huán)境下人工檢查有危險。使用無人機(jī)進(jìn)行建筑結(jié)構(gòu)位移快評可以極大提高效率和安全性。救援人員能夠攜帶輕便的無人機(jī)深入災(zāi)區(qū),對重點建筑進(jìn)行外觀和姿態(tài)掃描。無人機(jī)繞建筑飛行幾周,獲取墻體垂直度、傾斜角度和相對位移等數(shù)據(jù),并通過三維建模與震前設(shè)計參數(shù)對比,快速判斷建筑是否發(fā)生明顯的傾斜、扭曲或局部坍塌。系統(tǒng)內(nèi)置的視覺算法能夠在復(fù)雜背景中識別建筑邊線的偏移量,將結(jié)果實時上傳至指揮中心。憑借毫米級精度,哪怕建筑整體只傾斜了一兩度也能被準(zhǔn)確檢測出來 。這些客觀數(shù)據(jù)幫助現(xiàn)場指揮判定哪些建筑可能失去承載能力需要立即清空,哪些建筑仍然基本穩(wěn)定可以用作避難場所。相比傳統(tǒng)方法,無人機(jī)快評能在黃金救援時間內(nèi)完成對大片區(qū)域建筑的甄別篩查,為救災(zāi)決策贏得寶貴時間。位移機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀系統(tǒng)儲能集裝箱周邊混凝土基礎(chǔ)裂縫變化可用無人機(jī)定期追蹤。

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(yùn)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(jī)視覺監(jiān)測能夠作為有益補(bǔ)充,提供隧道結(jié)構(gòu)整體的變形數(shù)據(jù)。利用運(yùn)營間隙,小型無人機(jī)搭載測距相機(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(jī)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(yùn)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(yùn)營方減速或停運(yùn),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(yùn)營安全。
地基雷達(dá)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(dá),采用實孔徑雷達(dá)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(qiáng)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(dá)+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。歷史街區(qū)雨季地表沉降趨勢識別,輔助古建筑選址改建策略。

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(yán)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(zhǔn)測量,可能遺漏壩體局部變形。借助無人機(jī)視覺位移監(jiān)測,可對整個尾礦壩實施高頻次、精細(xì)化的變形巡檢。無人機(jī)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(bǔ)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,礦山能夠立即降低庫水位、轉(zhuǎn)移下游人員并加固壩體,防止尾礦泄漏災(zāi)難的發(fā)生。礦區(qū)地表沉降監(jiān)測,定位地下開采導(dǎo)致的地面位移隱患?;聶C(jī)器視覺位移監(jiān)測儀預(yù)警系統(tǒng)
古建筑傾斜監(jiān)測,捕捉微小傾斜變化防止歷史建筑失穩(wěn)傾倒。干涉合成孔徑雷達(dá)機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀解決
非擾動式文物變形監(jiān)測:對脆弱珍貴的文物而言,監(jiān)測本身也需要謹(jǐn)慎,傳統(tǒng)在文物上安裝傳感器、貼附靶標(biāo)的方法可能對文物表面造成二次損害。無人機(jī)視覺位移監(jiān)測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)測古建筑墻體裂縫時,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量標(biāo)尺。對于石窟壁畫的監(jiān)測,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)測活動對文物本身沒有任何擾動,也不影響景觀和游客參觀。與此同時,誤差補(bǔ)償算法和圖像校正技術(shù)的應(yīng)用保證了非接觸測量的精度可靠達(dá)標(biāo)。綜上,非擾動式的無人機(jī)監(jiān)測很大程度地平衡了文物原真性保護(hù)與變形監(jiān)測需求,讓監(jiān)測手段隱身于無形,卻發(fā)揮實實在在的預(yù)警作用。干涉合成孔徑雷達(dá)機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀解決