针对古建筑边坡多位于山区、气候复杂、地形植被易干扰监测数据的问题,武汉岩石科技的多源数据融合分析方案,能有效排除干扰,细致预判边坡风险。方案中,监测系统不但布设阵列位移计监测边坡微小位移,还会安装气象传感器、渗压计、土壤墒情传感器,采集多维度数据。技术人员在布设传感器时,会特意避开干扰区域——比如气象传感器选在代表性地带,远离建筑物阴影区与气流异常区;渗压计则根据地质勘探数据确定安装深度,避开岩石层与易塌陷土壤,减少环境对数据的影响。后续,云平台通过数据建模与智能分析系统,剖析气象、渗压、位移数据间的动态关系,建立风险预警模型:例如将降雨量数据与边坡位移数据关联,分析降雨对边坡稳定性的影响,而...
武汉岩石科技的无障碍物监测技术,在机场不停航施工监测中实现了安全与运营的兼顾,解决了传统监测设备布设违反机场安全规定的难题。机场不停航施工要求监测工作不能影响航班正常起降,滑行道、跑道等区域不得有任何障碍物,传统监测设备的布设很容易违反这一安全规定,监测难度极大。这项无障碍物监测技术的关键是“设备小型化、布设隐蔽化、数据传输无线化”:监测设备选用体积小、重量轻的型号,如微型全站仪、小型传感器,可直接安装在机场现有设施上,无需额外搭建支架,避免形成障碍物;设备线路采用无线传输方式,无需铺设线缆,彻底消除线路带来的安全隐患。以机场隧道下穿滑行道施工监测为例,工作人员将微型监测棱镜粘贴在滑行道道面边...
武汉岩石科技的无损监测方案,贴合文物保护监测的主要诉求即:避免对文物本体造成损伤,同时细致掌握其结构安全状态。以古建筑与祠堂文物监测为例,设备安装全程采用无损方式,比如为古围墙布设静力水准仪时,严格卡缝并加胶粘安装,既保证设备牢固性,又不破坏墙面砖体;线路用保温管包裹后,再加装与墙体同色的镀锌桥架,兼顾保护与美观。监测设备选用体积小、功耗低的型号,像一体化水位计就将液位计、采集器、供电集成一体,无需外接电源,能很好地适配文物现场环境。系统通过北斗监测系统监测文物整体的位移,再搭配土壤墒情传感器、气象传感器等,多维度掌握文物周边环境与结构变化,所有数据实时上传至云平台,管理人员远程查看即可,既避...
为解决水电站多建于偏远山区、通信信号弱或无覆盖导致监测数据难实时传输的问题,武汉岩石科技采用多通讯方式结合的设计,确保数据传输顺畅。方案关键设备MR5000监测型北斗接收机,支持4G、蓝牙、Lora电台、Wi-Fi等多种通讯方式:技术团队会根据水电站现场通信条件灵活选择——有4G信号区域优先用4G传输,信号弱的区域用Lora电台组网传输,近距离设备间可通过蓝牙或Wi-Fi传输。同时,接收机支持前后端解算,即便部分区域通讯暂时中断,也能先存储数据,待通讯恢复后补传,确保数据不丢失。这种多通讯方式的冗余设计,彻底解决了水电站通信覆盖差的问题,让渗压、库水位等监测数据能实时上传至云平台,管理人员通过...
武汉岩石科技打造的“智能监测采集设备+物联网采集终端+云平台”三层架构监测系统,能针对性解决桥梁运维中的常见难题——结构变形、受力异常等隐患难以及时发现,多设备数据分散导致管理效率低。系统支持多源传感器混合组网,可接入应变传感器、振动监测设备等,实时采集桥梁主梁应力、支座变形等关键数据,且兼容徕卡、天宝等主流品牌全站仪,有效保护客户既有设备投资。采集到的数据实时上传至云平台,支持Web端、移动APP、微信小程序三端同步访问,管理人员可随时查看桥梁状态。当监测数据出现异常时,多级预警机制会通过短信、微信公众号等多种方式将信息推送至责任人,系统还能对接BIM模型与WEBCAD,直观展示桥梁布点信息...
武汉岩石科技的半自动化监测方案,很好地平衡了既有铁路、公路线路改造中监测与运输的关系——既要监测轨道沉降、路基稳定性等指标,又要避免影响正常运输。方案的关键设备QimHand监测数据采集器,基于安卓平台开发,支持全站仪、电子水准仪等主流监测设备数据采集,还能采集360全景影像,实现监测数据即采即传。工作人员携带采集器在线路间隙开展监测,无需长时间占用线路,不会对运输造成影响。采集器还配备防掉电数据安全保护功能,即便完全掉电,数据也不会丢失,保障监测连续性。数据上传至岩石云平台后,可进行自动化处理与分析,生成便捷的报表,管理人员通过平台就能掌握线路变形情况。该方案兼顾了人工操作的灵活性与自动化数...
武汉岩石科技将GIS与自动化数据处理技术结合,大幅提升了地质灾害监测数据的分析响应速度,助力快速应对灾害风险。地质灾害监测数据量大,传统人工分析需逐一处理数据、绘制图表、判断趋势,耗时久,难以快速响应险情。这套技术体系将所有监测数据与测区地理信息相关联,在GIS地图上直观展示监测点位分布与数据情况,点击点位即可查看实时数据与历史变化曲线,无需人工绘制地图与图表。数据处理全程自动化:平台接收传感器数据后,自动完成数据清洗、格式转换、统计分析,生成位移速率、累积位移、雨量统计等关键指标,并与预警阈值自动比对,触发对应等级预警。以山区滑坡监测为例,系统接收GNSS位移数据与雨量数据后,5分钟内即可完...
铁路保护区外的监测设备多位于野外,周边人员流动复杂,设备易发生被盗或人为破坏情况,影响铁路监测工作。武汉岩石科技通过“防雨棚+摄像头”的双重防护方案,有效保障设备安全。在监测设备外侧,预制特定防雨棚,防雨棚采用坚固耐用的材料制作,具备防雨、防尘、防冲击功能,既能保护设备免受恶劣天气影响,又能形成物理屏障,防止人员随意触碰或破坏设备。同时,在观测墩顶部或防雨棚周边安装高清摄像头,摄像头采用太阳能供电,支持24小时实时监控,可清晰拍摄设备周边情况。摄像头与QimMoS云平台联动,管理人员通过平台远程查看设备实时画面,若发现有人靠近设备或试图破坏,可通过平台触发摄像头声光报警,威慑破坏者。此外,观测...
武汉岩石科技的水位+墒情双监测方案,能提前预判土体变形,保护临近地铁施工的祠堂文物安全。地铁施工降水易导致周边地下水位变化,进而引发土体变形,威胁文物结构安全,而传统监测只关注文物本身,易忽略水位与土体变化的影响。该方案中,在祠堂周边分三个方位布设一体化水位计:设备精度高、体积小、防水等级高,无需外接电源,可长期稳定监测地下水位变化,实时掌握地铁施工降水对周边水位的影响范围与程度。同时,在祠堂地下土体中安装土壤墒情传感器,能测量地表0-100cm内不同深度的土壤含水率、土壤温度及地表倾斜,细致捕捉土体湿度变化与微小变形。水位与墒情数据实时上传至QimMoS云平台,平台将两者与文物结构位移数据关...
市政基坑施工中,需监测基坑沉降、水土压力等多项指标,常使用全站仪、测斜仪、渗压计等不同类型设备,这些设备数据格式、采集频率不同,传统管理中数据分散在各设备系统,难以整合分析及判断基坑安全状态。武汉岩石科技的QimMoS云平台,能实现多设备数据的交叉对比分析,解决整合难题。该平台支持多源传感器混合组网,兼容全站仪、监测边缘网关、岩土传感器等各类设备,无论设备品牌、类型如何,数据都能统一上传至平台。平台具备数据融合分析功能,可将不同设备采集的基坑数据进行交叉对比,例如关联基坑的位移与周边土体压力变化,分析两者相关性,判断基坑变形是否由压力异常导致。同时,平台能接入海康威视摄像头,实时查看现场施工状...
高铁接触网立柱沿线路分布,数量多且高度较高,传统监测多采用单点监测方式,难以充分覆盖立柱的倾斜、沉降等变化,且部分区域因线路遮挡无法布设测站,监测盲区多,难以保障接触网安全。武汉岩石科技的多测站联合监测方案,能充分覆盖接触网立柱关键区域,解决监测难题。方案中,技术团队在高铁线路两侧合适位置布设多个测站,每个测站配备测量机器人,通过自由设站的方式,实现对周边多个接触网立柱的同时监测。测站布设遵循“无盲区、全覆盖”原则,根据立柱分布密度与线路地形,合理规划测站间距,确保每根立柱至少能被两个测站监测到,通过数据互校提升精度。监测内容涵盖立柱倾斜、基础沉降等关键指标,测量机器人自动瞄准立柱上的监测棱镜...
武汉岩石科技的无障碍物监测技术,在机场不停航施工监测中实现了安全与运营的兼顾,解决了传统监测设备布设违反机场安全规定的难题。机场不停航施工要求监测工作不能影响航班正常起降,滑行道、跑道等区域不得有任何障碍物,传统监测设备的布设很容易违反这一安全规定,监测难度极大。这项无障碍物监测技术的关键是“设备小型化、布设隐蔽化、数据传输无线化”:监测设备选用体积小、重量轻的型号,如微型全站仪、小型传感器,可直接安装在机场现有设施上,无需额外搭建支架,避免形成障碍物;设备线路采用无线传输方式,无需铺设线缆,彻底消除线路带来的安全隐患。以机场隧道下穿滑行道施工监测为例,工作人员将微型监测棱镜粘贴在滑行道道面边...
水质监测设备需长期浸泡在水体中,水体中的盐分、污染物等易对设备造成腐蚀,导致设备故障、寿命缩短,影响监测连续性。武汉岩石科技专为水质监测设计的特定终端,具备优异的防腐蚀性能,能适应长期水体工作环境。该特定终端外壳采用耐腐蚀材料制作,经过防腐蚀处理,能抵御水体中盐分、化学物质的侵蚀,即使长期浸泡也不易生锈或损坏。终端内部元器件选用防水、防腐蚀型号,接口处采用密封设计,防止水体渗入内部造成短路或元器件损坏。例如,水质监测用的传感器探头,表面覆盖特殊防腐蚀涂层,既不影响传感器对水质指标的采集精度,又能隔绝水体腐蚀。同时,终端具备自我保护功能,当检测到水体腐蚀性较强时,会自动调整工作参数,降低腐蚀影响...
隧道监测涉及施工单位、监理单位、运营单位等多方,传统数据共享需通过邮件发送报表或登录Web端查看,操作繁琐,无法满足管理人员随时随地查看数据的需求,共享效率低。武汉岩石科技的微信小程序,实现隧道监测数据的移动端快速共享,方便各方随时查看。该小程序与QimMoS云平台数据实时同步,管理人员无需下载额外APP,通过微信即可登录使用。小程序功能简洁实用,包含实时数据查看、预警信息推送、历史数据查询、设备状态查看等功能。不同权限的用户登录后,只能查看自身权限范围内的数据,确保数据安全。例如,监理人员在现场巡检时,通过微信小程序可实时查看隧道当前收敛数据,判断是否存在风险;运营单位管理人员出差时,通过小...
为解决水电站多建于偏远山区、通信信号弱或无覆盖导致监测数据难实时传输的问题,武汉岩石科技采用多通讯方式结合的设计,确保数据传输顺畅。方案关键设备MR5000监测型北斗接收机,支持4G、蓝牙、Lora电台、Wi-Fi等多种通讯方式:技术团队会根据水电站现场通信条件灵活选择——有4G信号区域优先用4G传输,信号弱的区域用Lora电台组网传输,近距离设备间可通过蓝牙或Wi-Fi传输。同时,接收机支持前后端解算,即便部分区域通讯暂时中断,也能先存储数据,待通讯恢复后补传,确保数据不丢失。这种多通讯方式的冗余设计,彻底解决了水电站通信覆盖差的问题,让渗压、库水位等监测数据能实时上传至云平台,管理人员通过...
武汉岩石科技的太阳能+蓄电池供电方案,能为高速公路边坡监测设备提供稳定持续的电力支持,解决郊外市电覆盖难、传统供电易因天气断电的问题。方案选用高效太阳能电池板,根据边坡监测设备的功耗需求配置合适功率——阳光充足时,太阳能电池板既能为设备供电,又能为蓄电池充电;遇到阴雨天气、夜间或光照不足的情况,高容量、长寿命的蓄电池会自动切换为供电模式,保障设备24小时正常运行。同时,供电系统具备智能充放电保护功能,避免蓄电池过充过放,延长使用寿命。这种供电方式无需依赖市电,安装灵活,能适应高速公路边坡的野外环境,彻底解决供电不稳定导致的监测中断问题,为边坡监测的连续性、数据的完整性提供可靠保障。武汉岩石科技...
武汉岩石科技的半自动化监测方案,很好地平衡了既有铁路、公路线路改造中监测与运输的关系——既要监测轨道沉降、路基稳定性等指标,又要避免影响正常运输。方案的关键设备QimHand监测数据采集器,基于安卓平台开发,支持全站仪、电子水准仪等主流监测设备数据采集,还能采集360全景影像,实现监测数据即采即传。工作人员携带采集器在线路间隙开展监测,无需长时间占用线路,不会对运输造成影响。采集器还配备防掉电数据安全保护功能,即便完全掉电,数据也不会丢失,保障监测连续性。数据上传至岩石云平台后,可进行自动化处理与分析,生成便捷的报表,管理人员通过平台就能掌握线路变形情况。该方案兼顾了人工操作的灵活性与自动化数...
武汉岩石科技的无损监测方案,贴合文物保护监测的主要诉求即:避免对文物本体造成损伤,同时细致掌握其结构安全状态。以古建筑与祠堂文物监测为例,设备安装全程采用无损方式,比如为古围墙布设静力水准仪时,严格卡缝并加胶粘安装,既保证设备牢固性,又不破坏墙面砖体;线路用保温管包裹后,再加装与墙体同色的镀锌桥架,兼顾保护与美观。监测设备选用体积小、功耗低的型号,像一体化水位计就将液位计、采集器、供电集成一体,无需外接电源,能很好地适配文物现场环境。系统通过北斗监测系统监测文物整体的位移,再搭配土壤墒情传感器、气象传感器等,多维度掌握文物周边环境与结构变化,所有数据实时上传至云平台,管理人员远程查看即可,既避...
武汉岩石科技通过制定详细的定期校准计划,为矿山监测设备打造了“预防式维护”体系,大幅降低设备故障风险与维护成本。矿山监测设备数量多、分布广,且工作环境恶劣,设备容易出现磨损或精度偏差,传统“故障后维修”模式不但会影响监测工作,还会导致维护成本居高不下。这份定期校准计划针对不同设备类型设定了差异化校准周期:GNSS接收机每半年进行一次高精度校准,通过基准站对比调整定位参数;传感器每季度开展一次现场校准,确保测量精度;测量机器人每一年进行一次细致校准,检查光学系统、机械部件等关键部位。校准工作由专业技术团队执行,采用标准设备与规范流程,校准后会生成详细报告,记录设备状态与调整情况。同时,云平台会对...
为解决水电站多建于偏远山区、通信信号弱或无覆盖导致监测数据难实时传输的问题,武汉岩石科技采用多通讯方式结合的设计,确保数据传输顺畅。方案关键设备MR5000监测型北斗接收机,支持4G、蓝牙、Lora电台、Wi-Fi等多种通讯方式:技术团队会根据水电站现场通信条件灵活选择——有4G信号区域优先用4G传输,信号弱的区域用Lora电台组网传输,近距离设备间可通过蓝牙或Wi-Fi传输。同时,接收机支持前后端解算,即便部分区域通讯暂时中断,也能先存储数据,待通讯恢复后补传,确保数据不丢失。这种多通讯方式的冗余设计,彻底解决了水电站通信覆盖差的问题,让渗压、库水位等监测数据能实时上传至云平台,管理人员通过...
武汉岩石科技的MR5000监测型北斗接收机,能实现矿山边坡毫米级精度监测,细致捕捉因采矿作业导致的微小变形,避免错过隐患信号。矿山边坡地质条件随采矿动态变化,且范围大、变形可能微小,传统设备难以细致捕捉。该接收机支持北斗高精度定位技术,可采集并回传高精度地表位移、加速度和倾角观测值,结合基准站与移动站的差分技术,监测精度可达毫米级——即便边坡出现微小变形,也能准确识别。接收机还具备自动切换工作模式的功能:边坡变形活跃期自动加密监测频次,稳定期则降低频次,兼顾监测效率与细致度。此外,接收机具备IP68级防水防尘性能,工作温度覆盖-30℃到65℃且抗冷凝,能适应矿山粉尘多、气候多变的环境。搭配岩石...
武汉岩石科技作为数字化综合监测系统解决方案服务商,针对地铁、轨道交通这一基础设施场景,提供覆盖人工监测、半自动化到全自动化的一站式数字化综合监测服务,可实时监控轨道结构变形、隧道衬砌受力、接触网状态等指标,实现结构安全、周边环境变化与设备运行状态的远程监控、智能预警及数据闭环管理,助力运营方及时排查安全隐患。系统采用“智能监测采集设备+物联网采集终端+云平台”三层架构,支持多源传感器混合组网,能兼容北斗定位、测量机器人、视频监控及标准Modbus协议设备,高效构建统一数据采集与管理平台。同时支持Web端、移动APP、微信小程序三端同步访问,数据实时更新且权限分级管控,可满足项目级与集团级多层级...
武汉岩石科技QimMoS云平台内置的COSA平差计算模型,为地铁隧道监测数据准确性提供了关键支撑。地铁隧道部分区段曲率大、坡度陡,监测点布设易受视线遮挡,多测站组网时误差还会不断累积,这些问题都会导致监测数据准确性下降,增加组网难度。作为专业测量数据处理模型,COSA平差模型能对多测站采集的原始数据展开误差分析与修正。实际监测中,多台测量机器人采集的数据上传至云平台后,模型会自动识别并消除各类误差源,包括隧道曲率大引发的视线偏差、仪器自身的系统误差,以及外界环境造成的偶然误差等。通过对所有监测点数据进行统一平差计算,模型将误差合理分配到各个观测值中,确保数据精度符合行业标准。技术团队还会通过优...
文物建筑常因建筑高低错落、布局复杂,导致重要监测部位彼此互不通视,传统单点监测或单测站监测无法获取完整的结构位移数据,难以判断文物整体安全状态。武汉岩石科技采用“一个基准站+多个监测站”的北斗监测系统模式,解决互不通视问题,实现文物建筑整体的位移监测。方案中,在文物建筑周边选择稳定、视野开阔的位置布设一个基准站,作为位移测量的基准点,基准站具备高精度北斗定位功能,能提供稳定的坐标参考。在文物建筑的关键部位分别布设多个监测站,每个监测站配备小型北斗接收机,即使监测站之间互不通视,也能通过接收北斗卫星信号与基准站的差分信号,获取自身的细致坐标。所有监测站数据实时上传至云平台,平台以基准站坐标为基准...
武汉岩石科技的半自动化监测方案,很好地平衡了既有铁路、公路线路改造中监测与运输的关系——既要监测轨道沉降、路基稳定性等指标,又要避免影响正常运输。方案的关键设备QimHand监测数据采集器,基于安卓平台开发,支持全站仪、电子水准仪等主流监测设备数据采集,还能采集360全景影像,实现监测数据即采即传。工作人员携带采集器在线路间隙开展监测,无需长时间占用线路,不会对运输造成影响。采集器还配备防掉电数据安全保护功能,即便完全掉电,数据也不会丢失,保障监测连续性。数据上传至岩石云平台后,可进行自动化处理与分析,生成便捷的报表,管理人员通过平台就能掌握线路变形情况。该方案兼顾了人工操作的灵活性与自动化数...
针对地质灾害、水利水电场景,武汉岩石科技提供覆盖人工监测、半自动化到全自动化的一站式数字化综合监测系统,可实时监测地质体的位移、坝体沉降、库水位、渗流量等关键指标,实现灾害隐患、水利设施结构安全与周边环境变化的远程监控、智能预警及数据闭环管理,为防灾减灾与水利设施安全运维提供保障。系统采用“智能监测采集设备+物联网采集终端+云平台”三层架构,支持多源传感器混合组网,兼容北斗定位、各类振弦式传感器及标准Modbus协议设备,构建统一数据采集与管理平台,支持Web端、移动APP、微信小程序三端同步访问与权限分级管控。该方案特别支持太阳能供电+NB-IoT传输,能完美适配野外、山区等无市电、弱信号的...
隧道监测涉及施工单位、监理单位、运营单位等多方,传统数据共享需通过邮件发送报表或登录Web端查看,操作繁琐,无法满足管理人员随时随地查看数据的需求,共享效率低。武汉岩石科技的微信小程序,实现隧道监测数据的移动端快速共享,方便各方随时查看。该小程序与QimMoS云平台数据实时同步,管理人员无需下载额外APP,通过微信即可登录使用。小程序功能简洁实用,包含实时数据查看、预警信息推送、历史数据查询、设备状态查看等功能。不同权限的用户登录后,只能查看自身权限范围内的数据,确保数据安全。例如,监理人员在现场巡检时,通过微信小程序可实时查看隧道当前收敛数据,判断是否存在风险;运营单位管理人员出差时,通过小...
桥梁病害的衍变是长期过程,需积累多年监测数据才能掌握其变化规律,传统监测数据存储分散、保存周期短,难以满足长期趋势分析需求。武汉岩石科技的长期数据累积平台,能安全存储桥梁监测数据,助力病害衍变规律分析。平台采用云存储与异地灾备结合的方式,将桥梁监测数据长期存储,存储周期可根据客户需求设定,且数据存储多个副本,异地灾备确保数据不丢失。平台具备数据检索与趋势分析功能:管理人员可按任意时间范围检索桥梁某一病害相关的监测数据,平台自动生成数据趋势曲线与统计报表,直观展示病害衍变过程。例如,通过分析某桥梁主梁5年的应变数据趋势,发现每年冬季应变值会略有上升,夏季下降,且整体呈缓慢增长趋势,可判断该主梁病...
水质监测设备需长期浸泡在水体中,水体中的盐分、污染物等易对设备造成腐蚀,导致设备故障、寿命缩短,影响监测连续性。武汉岩石科技专为水质监测设计的特定终端,具备优异的防腐蚀性能,能适应长期水体工作环境。该特定终端外壳采用耐腐蚀材料制作,经过防腐蚀处理,能抵御水体中盐分、化学物质的侵蚀,即使长期浸泡也不易生锈或损坏。终端内部元器件选用防水、防腐蚀型号,接口处采用密封设计,防止水体渗入内部造成短路或元器件损坏。例如,水质监测用的传感器探头,表面覆盖特殊防腐蚀涂层,既不影响传感器对水质指标的采集精度,又能隔绝水体腐蚀。同时,终端具备自我保护功能,当检测到水体腐蚀性较强时,会自动调整工作参数,降低腐蚀影响...
防堵塞渗压计与定期校准方案的结合,是武汉岩石科技保障水库坝体渗压监测数据准确的关键举措。水库坝体渗压监测是判断坝体稳定性的重要依据,但渗压计需埋入坝体内部或周边土体中,很容易因泥沙堵塞、水压异常波动出现设备故障或数据失真,监测难度较大。武汉岩石科技选用的防堵塞渗压计为特定型号,其探头采用特殊滤网结构,能有效阻挡泥沙、杂质进入传感器内部,避免探头堵塞影响数据采集。同时,这款渗压计具备抗水压波动能力,当坝体周边水压出现短暂异常波动时,设备仍能稳定采集数据,不会出现跳变或失真。除了设备本身的防堵塞设计,技术团队还会制定详细的定期校准与维护计划:定期对渗压计进行现场校准,通过标准压力源对比渗压计测量值...