標(biāo)靶可視化部署策略適配橋隧全生命周期結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)。針對(duì)廣東地區(qū)橋梁與隧道運(yùn)維周期長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)老化加劇的問(wèn)題,星地遙感提出“標(biāo)靶+視覺(jué)”輕量化可視化部署策略,適配橋梁伸縮縫、墩臺(tái)過(guò)渡段、隧道接縫等典型老化部位的裂縫演化與位移監(jiān)測(cè)。該策略利用高對(duì)比度靶標(biāo)與智能攝像頭組合,通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化粘貼、螺栓固定或磁吸式安裝,快速部署在構(gòu)件表面,系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別標(biāo)靶中心像素點(diǎn),輸出高精度二維位移信息。該方式對(duì)結(jié)構(gòu)無(wú)損傷、施工周期短,特別適用于既有橋梁結(jié)構(gòu)的補(bǔ)強(qiáng)設(shè)計(jì)、評(píng)估與管養(yǎng)。2024年,星地遙感在粵西一座建于上世紀(jì)80年代的橋梁加固項(xiàng)目中,部署20組視覺(jué)監(jiān)測(cè)靶標(biāo),只用2天便完成全橋病害分區(qū)位移數(shù)據(jù)采集,為橋梁加固設(shè)計(jì)單位提供了關(guān)鍵數(shù)據(jù)支撐,完全響應(yīng)《技術(shù)指南》中“結(jié)合結(jié)構(gòu)生命周期進(jìn)行監(jiān)測(cè)布控”的要求。地震后電力設(shè)施位移快速巡檢,多點(diǎn)監(jiān)測(cè)助力災(zāi)后搶修決策。高支護(hù)機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀檢測(cè)

古建筑鄰近施工振動(dòng)監(jiān)測(cè):城市建設(shè)中經(jīng)常遇到保護(hù)文物建筑與推進(jìn)工程施工并存的情況。例如一座古廟毗鄰地鐵工地,施工震動(dòng)和地下開(kāi)挖可能對(duì)其結(jié)構(gòu)造成影響。為防止工程擾動(dòng)損壞文物,必須對(duì)古建筑實(shí)施嚴(yán)密的變形監(jiān)測(cè)。無(wú)人機(jī)視覺(jué)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)提供了一種靈活高效的解決方案,可在整個(gè)施工階段全天候守護(hù)古建筑安全。無(wú)人機(jī)定期升空環(huán)繞古建筑巡邏,獲取墻體、柱基的圖像,捕捉由于施工振動(dòng)引起的細(xì)微位移。系統(tǒng)將連續(xù)監(jiān)測(cè)到的位移數(shù)據(jù)上傳至云平臺(tái),并設(shè)置了嚴(yán)格的閾值報(bào)警機(jī)制。一旦檢測(cè)到古建筑某測(cè)點(diǎn)相對(duì)于基準(zhǔn)出現(xiàn)超毫米級(jí)的瞬態(tài)位移或累積沉降超過(guò)預(yù)警值,系統(tǒng)將立即通知施工單位和文物部門 。施工方據(jù)此可調(diào)整施工工藝(如降低震動(dòng)強(qiáng)度或增加隔振措施),文物部門也可同步檢查古建筑結(jié)構(gòu)并采取支護(hù)。通過(guò)這種協(xié)同監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制,實(shí)現(xiàn)了工程建設(shè)與文物保護(hù)的動(dòng)態(tài)平衡,確保古建筑在周邊施工震動(dòng)中依然保持結(jié)構(gòu)安全。地下公共人防工程機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀硬件哪家好山體壁畫(huà)表層變形監(jiān)測(cè),非接觸手段防范巖面剝落損毀。

古城墻結(jié)構(gòu)形變監(jiān)測(cè):古城墻作為大體量的線性文物,長(zhǎng)期受雨水侵蝕和地基不均影響,可能出現(xiàn)墻體傾斜、裂縫等結(jié)構(gòu)變形,嚴(yán)重時(shí)會(huì)坍塌危及人員安全。傳統(tǒng)巡查依靠人工目測(cè)發(fā)現(xiàn)較大的裂縫,或用垂線測(cè)量局部?jī)A斜角,難以及時(shí)掌握整段城墻的細(xì)微形變。無(wú)人機(jī)視覺(jué)監(jiān)測(cè)可以對(duì)古城墻進(jìn)行長(zhǎng)距離、高密度的結(jié)構(gòu)變形測(cè)繪。無(wú)人機(jī)沿城墻頂部和側(cè)面勻速飛行,獲取連續(xù)的墻體表面影像,重建城墻的數(shù)字三維模型。通過(guò)精細(xì)比對(duì)不同時(shí)間的模型,系統(tǒng)能準(zhǔn)確計(jì)算城墻在各高度的位移變化,如墻頂水平位移、墻身鼓出程度等,精度可達(dá)毫厘級(jí) 。監(jiān)測(cè)全程不需接觸古墻表面,不影響城墻風(fēng)貌。所有數(shù)據(jù)進(jìn)入文物保護(hù)云平臺(tái)后,管理人員可以查看每段城墻的傾斜裂縫趨勢(shì)圖。當(dāng)監(jiān)測(cè)預(yù)警某處城墻外傾位移接近臨界值或裂縫擴(kuò)展異常時(shí),文保部門將及時(shí)采取減載支護(hù)、封閉該段城墻并啟動(dòng)搶修工程,防止城墻突然坍塌,確保歷史遺產(chǎn)和游客安全。
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(wú)人機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)持續(xù)采集邊坡在不同開(kāi)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(kāi)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(guò)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(kāi)采強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)安全與效益的雙贏。井工礦井上覆巖層下沉規(guī)律可通過(guò)大范圍空中視角形成時(shí)序數(shù)據(jù)。

尾礦庫(kù)壩體變形監(jiān)測(cè):礦山尾礦庫(kù)壩體一旦發(fā)生位移變形,可能預(yù)示著潰壩的風(fēng)險(xiǎn),必須嚴(yán)密監(jiān)控。傳統(tǒng)尾礦壩安全監(jiān)測(cè)依賴少數(shù)測(cè)點(diǎn)的水位、應(yīng)力傳感器和定期水準(zhǔn)測(cè)量,可能遺漏壩體局部變形。借助無(wú)人機(jī)視覺(jué)位移監(jiān)測(cè),可對(duì)整個(gè)尾礦壩實(shí)施高頻次、精細(xì)化的變形巡檢。無(wú)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(cè)壩體的沉降和水平位移情況。毫米級(jí)監(jiān)測(cè)精度確保即使壩體某處只有幾毫米的形變也能被察覺(jué) 。監(jiān)測(cè)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(cè)壩體動(dòng)態(tài)。所有監(jiān)測(cè)結(jié)果都接入尾礦庫(kù)安全云平臺(tái),安全管理人員實(shí)時(shí)查看壩體變形曲線和預(yù)警信息。一旦系統(tǒng)檢測(cè)到大壩位移速率異常加劇,礦山能夠立即降低庫(kù)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(cè),定位地下開(kāi)采導(dǎo)致的地面位移隱患。橋梁機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀軟硬件
儲(chǔ)能場(chǎng)站地基位移監(jiān)測(cè),及時(shí)發(fā)現(xiàn)沉降防止設(shè)備傾斜損壞。高支護(hù)機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀檢測(cè)
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。高支護(hù)機(jī)器視覺(jué)位移監(jiān)測(cè)儀檢測(cè)