既有隧道结构保护监测:在城市改扩建工程中,新建深基坑可能与已运营的地铁隧道邻近。如果施工扰动导致隧道结构变形移位,将危及行车安全。通常既有隧道会布设位移计、收敛计等传感器进行监测,但这些点位有限且需要维护。无人机视觉监测能够作为有益补充,提供隧道结构整体的变形数据。利用运营间隙,小型无人机搭载测距相机进入隧道,在轨道两侧沿隧道走向飞行,获取隧道内壁和轨道的影像数据,建立隧道断面的基准模型。此后每隔数日重复巡航拍摄,系统比对新旧模型,可检测出隧道衬砌出现的毫米级位移或变形,以及钢轨轨距的细微变化。由于无人机可以自主避障并稳定控制姿态,监测过程对隧道正常运营不产生干扰。所有数据通过无线链路实时传送至地面监控中心,维保人员可随时掌握隧道状态。当监测显示隧道某区域变形超过阈值时,可立即通知地铁运营方减速或停运,并要求施工方暂停作业、采取降水减震等措施。这种技术手段为既有隧道提供了更有效的保护,确保新建工程不影响既有轨道交通的运营安全。高危点位无接触监测,减少人工登高操作保障巡检安全。高切坡机器视觉位移监测仪合作伙伴价格

模块化产品体系适配不同结构类型与工况场景的灵活部署需求。广东省公路体系中既包含大量普通梁桥、中短隧道、小型边坡,也分布着特大型跨江桥、高墩深埋隧道及复合高边坡体,对监测系统的适配性提出挑战。星地遥感依托模块化产品体系构建“组合式感知方案”,通过XDYG-18北斗系统、XDYG-EC视觉系统、地基雷达、RapidSAR遥感平台等不同技术产品按需组合,灵活匹配不同结构类型、空间布局和施工阶段。每套系统具备单独供电、通信与边缘计算能力,可单点部署,也可通过LoRa/4G组网实现集群式远程统一管理。在某扩建高速中,面对桥隧交错、高差剧烈的复杂线路结构,星地遥感通过“多种设备、分区部署、统一管理”的策略,实现各类结构一体化监测,有效缩短部署周期,提升适配效率,满足多样化公路工况下的工程落地需求。一体化机器视觉位移监测仪软件文物景区外部山体变化通过定期飞行可实现无死角巡检。

水利工程中,特别是分布在山区、林区、偏远村落的小型水库与堤防,往往存在供电困难、交通不便的问题,这对设备的续航能力提出了更高要求。星地遥感的XDYG-18北斗接收机及XDYG-EC视觉系统,均采用低功耗设计,设备整体功耗低于2W,配备10200mAh电池并支持太阳能供电,确保在无外接电源条件下连续工作超过30小时。此外,设备具备定时休眠、边缘唤醒、自动上传等功能,有效减少不必要的能耗,同时保持监测数据的连续性与完整性。在广东梅州山区水库群项目中,多台设备在半年内只依靠太阳能供电便稳定运行,期间无一例因供电问题导致的数据中断。这一设计突破为实现水利监测“下沉到末端、延伸到死角”提供了坚实的硬件基础。
矿区地表沉降监测:地下矿山开采常常引发地表沉降甚至塌陷,危及地面建筑和人员安全。因此采空区地表移动监测是矿区安全管理的重要环节。传统方法依赖于在地面埋设沉降观测点并人工定期水准测量,不仅成本高,而且点与点之间的沉降差异可能漏判。无人机视觉监测为大范围地表沉降提供了一种高效的解决方案。无人机按照预定航线覆盖整个采空区上方,获取连续的地表影像并生成数字高程模型。将不同时间的高程数据进行对比,系统可准确绘制地表沉降等值线图,辨识沉降漏斗的位置、范围和沉降速率变化。毫米级的高程变化探测能力使极缓慢的地表形变也无所遁形。监测结果通过网络上传,地质工程师远程即可掌握采空区动态。如果发现沉降区范围扩大或沉降速率加快,矿山可以提前在地表设置警戒、回填塌陷坑或加固地基,避免突然地面塌陷造成人员伤亡和财产损失。周期性位移监测辅助设备检修,数据驱动电力设施预测性维护。

山体壁画表层变形监测:露天山体上珍贵的石刻壁画和岩画,常年受到温差和水蚀作用,岩石基底可能发生细微形变,导致表层颜料层鼓包、剥落。如果等到肉眼可见损坏再干预,文物可能已无法修复。无人机视觉监测能够提供对山体壁画表层变形的早期预警。无人机在壁画前方和侧面多个角度悬停拍摄,高精度图像记录壁画表面的三维形貌。通过对比不同时间的模型,系统可检测出壁画岩面是否产生了毫米级的鼓凸或凹陷,或原有细微裂纹是否有扩大趋势 。监测采用完全无接触的方式,不需要在壁画上粘贴任何传感器,避免了对脆弱彩绘层的干扰。分析结果通过网络传送给文物保护专业人员团队,如发现某区域岩面隆起幅度异常,可能预示着底层空鼓扩大,管理方将提前进行减轻荷载或灌浆加固处理,防止壁画发生突然剥落损毁。储能集装箱周边混凝土基础裂缝变化可用无人机定期追踪。堤身沉降机器视觉位移监测仪生产企业
爆破后边坡变形快速评估,毫米级监测指导矿山安全复工。高切坡机器视觉位移监测仪合作伙伴价格
精细监测优化边坡设计:矿山边坡的设计倾角关系到安全与经济效益之间的平衡。以往由于缺乏对边坡受力和变形的精确监控,工程师通常采用保守的放坡角度,虽然安全但降低了矿石回采率。引入精细位移监测后,可以在确保安全的前提下优化边坡设计参数。无人机监测系统持续采集边坡在不同开采阶段的变形数据,并将其与数值模拟结果进行对比验证。若监测显示当前边坡变形量远低于警戒值,工程师可以考虑适当增大坡角以减少剥采量;反之若某坡段位移接近阈值,则提前放缓开挖节奏或加固支护。云平台将历次监测结果和相应调整措施进行归档分析,逐步优化形成适合该矿岩层条件的边坡控制标准。通过这种数据驱动的动态设计,矿山既保障了边坡稳定,又较大限度提高了资源开采强度,实现安全与效益的双赢。高切坡机器视觉位移监测仪合作伙伴价格