鄰近施工對建筑影響監(jiān)測:城市施工往往挨著已有建筑,如果基坑開挖或樁基施工引起鄰近建筑下沉開裂,將造成重大損失。傳統(tǒng)做法是在周邊建筑物布置少量沉降觀測點和裂縫計,信息有限且可能滯后。利用無人機視覺監(jiān)測,可以對鄰近建筑進(jìn)行完整的沉降和位移觀測,為周邊保護(hù)提供數(shù)據(jù)支撐。無人機在施工現(xiàn)場周邊巡航,采集鄰近建筑外墻和地基部位的圖像,建立基準(zhǔn)三維模型。此后每天或關(guān)鍵工序后重復(fù)監(jiān)測,將新數(shù)據(jù)與基準(zhǔn)模型比對可準(zhǔn)確計算建筑物的沉降量和傾斜變化。如果某棟建筑在某日出現(xiàn)了較前日額外幾毫米的不均勻沉降,系統(tǒng)會及時發(fā)出預(yù)警提醒施工方 。通過云平臺,監(jiān)理單位和相關(guān)部門也能同步查看這些監(jiān)測結(jié)果。當(dāng)監(jiān)測顯示鄰樓沉降超出警戒值時,施工方可以立即暫停相應(yīng)工序,采取回填土體、增設(shè)支撐等補救措施,并對受影響居民及時疏散安置。此舉有效避免了施工擾動對周邊建筑造成結(jié)構(gòu)性破壞,保障了城市建設(shè)的安全進(jìn)行?;又苓叺孛娉两当O(jiān)測,防止地表下沉引發(fā)管線破裂。邊坡支護(hù)機器視覺位移監(jiān)測儀預(yù)警管控
儲能場站地基穩(wěn)定性監(jiān)測:新建的電網(wǎng)儲能場站往往由大量電池模塊和變流設(shè)備組成,這些設(shè)備對安裝地面的平整穩(wěn)定要求高。如果地基發(fā)生不均勻沉降,可能導(dǎo)致設(shè)備傾斜移位,進(jìn)而引發(fā)連接件受損或安全隱患。傳統(tǒng)定點監(jiān)測手段難以及時覆蓋整個場站基礎(chǔ)的細(xì)微變化。引入無人機視覺位移監(jiān)測技術(shù)后,可對儲能站內(nèi)建筑物基礎(chǔ)和設(shè)備支撐點進(jìn)行巡檢。無人機攜帶高精度攝像頭在場站上空巡航,獲取地面及設(shè)備基座的多視角圖像數(shù)據(jù),構(gòu)建場站地形和設(shè)備布置的數(shù)字模型。通過對不同時間的模型進(jìn)行比對分析,毫米級位移監(jiān)測可準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)某區(qū)域地基下沉幾毫米的細(xì)微變化。監(jiān)測系統(tǒng)將結(jié)果上傳云平臺,運維人員遠(yuǎn)程獲取各設(shè)備區(qū)的沉降趨勢報告。如發(fā)現(xiàn)某些電池柜基礎(chǔ)持續(xù)下沉或傾斜,運維團(tuán)隊可及早采取補強地基或重新調(diào)平等措施,避免設(shè)備進(jìn)一步傾斜損壞并降低起火等風(fēng)險,保障儲能場站長期安全運行。天空地一體化機器視覺位移監(jiān)測儀預(yù)警管控礦區(qū)地表沉降監(jiān)測,定位地下開采導(dǎo)致的地面位移隱患。
高層建筑傾斜趨勢監(jiān)測:超高層建筑在運營過程中可能因長期地基蠕變或風(fēng)載累積效應(yīng)而產(chǎn)生緩慢傾斜。雖然每年傾斜角度變化極小,但長期累積可能對結(jié)構(gòu)安全造成影響甚至引發(fā)傾覆危險,必須監(jiān)測其傾斜趨勢。傳統(tǒng)方法通過安裝傾斜計或測量相鄰建筑物相對變位來推算傾斜,數(shù)據(jù)有限。無人機視覺位移監(jiān)測可以對整棟建筑的垂直度進(jìn)行精確追蹤。無人機定期環(huán)繞建筑飛行,在不同高度記錄建筑物相對于地面基準(zhǔn)的橫向位移。通過對多時期的監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合分析,可計算出建筑物傾斜方向和角度的變化量,精確到弧度的細(xì)微量級。系統(tǒng)采用長時間序列數(shù)據(jù)濾波和誤差補償算法,濾除風(fēng)力等短期擾動對傾斜測量的影響,突出長期趨勢。監(jiān)測結(jié)果顯示在云平臺儀表板上,物業(yè)和監(jiān)管部門可以隨時查看傾斜曲線。如若發(fā)現(xiàn)傾斜發(fā)展加速跡象,可盡早對建筑進(jìn)行結(jié)構(gòu)加固或調(diào)整荷載 ,避免傾斜失控造成嚴(yán)重后果。同時,該監(jiān)測數(shù)據(jù)也可用于公眾溝通,緩解居民對建筑安全的擔(dān)憂。
在水利系統(tǒng)中,設(shè)備部署復(fù)雜、維護(hù)頻繁、人員能力不足等問題常常成為智能化監(jiān)測推進(jìn)的很大障礙。星地遙感專注于提升設(shè)備“即插即用”能力,所有產(chǎn)品在出廠前即完成調(diào)試標(biāo)定,到現(xiàn)場只需固定與供電,即可自動聯(lián)網(wǎng)、自組網(wǎng)、自上傳,大幅降低對高技術(shù)人員的依賴。平臺亦支持遠(yuǎn)程配置、故障診斷、固件升級與參數(shù)優(yōu)化,保障后期運維便捷性。同時,公司提供標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)靶、安裝掛架、供電系統(tǒng)配套方案,確保設(shè)備在隧道、壩體、邊坡等復(fù)雜環(huán)境中也能便捷安裝。在河南某基層水利站中,工作人員在不具備專業(yè)測繪背景的前提下,只用2天時間完成8套設(shè)備部署并實現(xiàn)在線監(jiān)控。這種“平民化”監(jiān)測解決方案明顯提升了監(jiān)測系統(tǒng)普及率,是推動基層水利單位實現(xiàn)“自主運維”的關(guān)鍵抓手。儲能集裝箱周邊混凝土基礎(chǔ)裂縫變化可用無人機定期追蹤。
平臺嵌入AI智能分析引擎,提升異常識別與趨勢預(yù)測能力。傳統(tǒng)水利監(jiān)測主要依賴人工設(shè)閾值告警,對突發(fā)性或非線性異常難以快速識別。星地遙感在其智慧水利平臺中引入AI智能分析引擎,利用機器學(xué)習(xí)算法對海量歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行建模訓(xùn)練,具備趨勢識別、突變檢測和潛在風(fēng)險評分等功能。系統(tǒng)可自動識別非線性位移變化、周期性異常震蕩、突發(fā)滑移等情況,并輸出預(yù)警等級與解釋建議。以邊坡監(jiān)測為例,平臺能基于10天前的微小變化趨勢,預(yù)測未來72小時的滑移風(fēng)險概率,輔助決策人員提前干預(yù)。在深圳某大壩項目中,該AI模型準(zhǔn)確識別出一次由地下水位驟升引發(fā)的庫岸局部沉降趨勢,實現(xiàn)了提前72小時的預(yù)警通知,為風(fēng)險控制贏得了充足時間。AI分析的引入,使得水利監(jiān)測系統(tǒng)從“報警機制”向“預(yù)測體系”轉(zhuǎn)型,邁入智能治理新階段。山體壁畫表層變形監(jiān)測,非接觸手段防范巖面剝落損毀。水工建筑機器視覺位移監(jiān)測儀生產(chǎn)商
無接觸文物變形監(jiān)測,避免傳感器安裝對遺跡造成擾動。邊坡支護(hù)機器視覺位移監(jiān)測儀預(yù)警管控
水庫作為典型的長壽命基礎(chǔ)設(shè)施,其風(fēng)險不僅存在于運行階段,也貫穿于建設(shè)、蓄水、維修甚至退役全過程。星地遙感圍繞“全生命周期管理”理念,提供涵蓋設(shè)計輔助、施工監(jiān)控、運行維護(hù)與老化評估的全流程監(jiān)測解決方案。在建設(shè)期,借助無人機傾斜攝影和地基雷達(dá)可快速獲取初始三維模型與施工期間的變形狀態(tài);運行期,通過InSAR+北斗+視覺系統(tǒng)實現(xiàn)多源感知;在退役或病險水庫階段,則利用RapidSAR時序數(shù)據(jù)追蹤沉降、坍塌等結(jié)構(gòu)老化跡象,輔助決策是否除險加固或拆除。在廣東某退役水庫處置項目中,星地遙感通過對比5年InSAR沉降趨勢與壩體應(yīng)力模型,為工程部門提供了科學(xué)的除險時點判斷依據(jù),展示出其全生命周期智能監(jiān)測系統(tǒng)在智慧水利體系中的系統(tǒng)性價值。邊坡支護(hù)機器視覺位移監(jiān)測儀預(yù)警管控