古建筑鄰近施工振動監測:城市建設中經常遇到保護文物建筑與推進工程施工并存的情況。例如一座古廟毗鄰地鐵工地,施工震動和地下開挖可能對其結構造成影響。為防止工程擾動損壞文物,必須對古建筑實施嚴密的變形監測。無人機視覺監測系統提供了一種靈活高效的解決方案,可在整個施工階段全天候守護古建筑安全。無人機定期升空環繞古建筑巡邏,獲取墻體、柱基的圖像,捕捉由于施工振動引起的細微位移。系統將連續監測到的位移數據上傳至云平臺,并設置了嚴格的閾值報警機制。一旦檢測到古建筑某測點相對于基準出現超毫米級的瞬態位移或累積沉降超過預警值,系統將立即通知施工單位和文物部門 。施工方據此可調整施工工藝(如降低震動強度或增加隔...
鄰近施工對建筑影響監測: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。利用無人機視覺監測,可以對鄰近建筑進行完整的沉降和位移觀測,為周邊保護提供數據支撐。無人機在施工現場周邊巡航,采集鄰近建筑外墻和地基部位的圖像,建立基準三維模型。此后每天或關鍵工序后重復監測,將新數據與基準模型比對可準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了較前日額外幾毫米的不均勻沉降,系統會及時發出預警提醒施工方 。通過云平臺,監理單位和相關部門也能同步查看這些監測結果。當監測顯示鄰樓沉降超出警戒值...
尾礦庫壩體變形監測:礦山尾礦庫壩體一旦發生位移變形,可能預示著潰壩的風險,必須嚴密監控。傳統尾礦壩安全監測依賴少數測點的水位、應力傳感器和定期水準測量,可能遺漏壩體局部變形。借助無人機視覺位移監測,可對整個尾礦壩實施高頻次、精細化的變形巡檢。無人機沿壩頂和下游坡面飛行,獲取壩體全貌的影像數據,建立壩體三維模型,監測壩體的沉降和水平位移情況。毫米級監測精度確保即使壩體某處只有幾毫米的形變也能被察覺 。監測采用全天候方式,搭配紅外補光燈可在夜間或惡劣天氣下持續觀測壩體動態。所有監測結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警信息。一旦系統檢測到大壩位移速率異常加劇,礦山能夠立...
古建筑地基沉降監測:許多古建筑經歷百年風雨,地基可能出現下沉,引發墻體開裂、屋架變形等問題。傳統地基沉降監測需要在建筑周邊埋設水準點,人工測量,不只需要接近文物,對精度和頻率也有限制。通過無人機視覺監測,可以安全高效地掌握古建筑地基沉降趨勢。無人機在古建四周低空盤旋,拍攝基座、臺基和墻根部位的影像,并測定這些部位相對于遠處穩定參照的高度。將歷次監測的三維模型進行對比分析,能精確算出建筑各部分的沉降量和差異沉降分布。毫米級精度讓哪怕地基只下沉了2~3毫米也能被可靠識別 。監測全程無需在文物附近安裝任何設備,避免了擾動。數據匯入云端的文物建筑監測平臺,維修人員隨時可調閱沉降曲線。如若發現某段地基沉...
既有隧道結構保護監測:在城市改擴建工程中,新建深基坑可能與已運營的地鐵隧道鄰近。如果施工擾動導致隧道結構變形移位,將危及行車安全。通常既有隧道會布設位移計、收斂計等傳感器進行監測,但這些點位有限且需要維護。無人機視覺監測能夠作為有益補充,提供隧道結構整體的變形數據。利用運營間隙,小型無人機搭載測距相機進入隧道,在軌道兩側沿隧道走向飛行,獲取隧道內壁和軌道的影像數據,建立隧道斷面的基準模型。此后每隔數日重復巡航拍攝,系統比對新舊模型,可檢測出隧道襯砌出現的毫米級位移或變形,以及鋼軌軌距的細微變化。由于無人機可以自主避障并穩定控制姿態,監測過程對隧道正常運營不產生干擾。所有數據通過無線鏈路實時傳送...
水利工程通常分布在地形復雜、氣候多變的區域,尤其在南方山區、沿海臺風高發區等環境中,監測設備必須具備極強的環境適應能力。星地遙感推出的多款設備如XDYG-18北斗接收機、XDYG-EC視覺位移系統和XDYG-Radar MIMO雷達系統,均采用工業級防護設計,具備IP67或IP68等級的防水防塵性能,并可在-40℃至+70℃的寬溫區間穩定運行。內置電池系統與太陽能板結合,可實現長期續航與應急供電。部分設備還集成了自加熱模塊,確保在霜凍、低溫雨雪等條件下仍能啟動與通信。在廣東、貴州、四川等地的大壩監測項目中,即便在連續暴雨和斷電情況下,星地遙感設備仍能持續上傳數據,為水利調度部門提供了可靠、不中...
視覺識別算法輔助裂縫變化量化,提升結構病害識別能力。傳統裂縫檢測依賴人工巡查與記錄,存在誤差大、周期長、效率低等問題。星地遙感將AI圖像識別技術與視覺位移系統深度融合,研發裂縫智能識別與跟蹤算法,支持遠距離高倍率拍攝下對裂縫寬度、長度、擴展趨勢等進行自動提取與量化。系統通過歷史圖像對比,可判斷裂縫擴展速度,并標記疑似異常區域,實現從“發現裂縫”到“識別發展態勢”的閉環過程。該技術已在廣佛肇高速某橋梁結構病害治理項目中投入使用,連續觀測橋墩混凝土表面裂縫擴展過程,并結合結構荷載變化數據,輔助工程師精確判斷裂縫成因與危險等級,提出加固方案。該系統大幅減少人工核查時間,提升了病害發現與處理的及時性,...
水庫作為典型的長壽命基礎設施,其風險不僅存在于運行階段,也貫穿于建設、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,提供涵蓋設計輔助、施工監控、運行維護與老化評估的全流程監測解決方案。在建設期,借助無人機傾斜攝影和地基雷達可快速獲取初始三維模型與施工期間的變形狀態;運行期,通過InSAR+北斗+視覺系統實現多源感知;在退役或病險水庫階段,則利用RapidSAR時序數據追蹤沉降、坍塌等結構老化跡象,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沉降趨勢與壩體應力模型,為工程部門提供了科學的除險時點判斷依據,展示出其全生命周期智能監測系統在智...
地鐵盾構施工沉降監測:地下盾構隧道掘進會引起地表沉降,如果控制不好可能導致地面開裂和建構物受損。因此施工期間需要密切監測地表沉降槽發展情況。傳統方法是在隧道上方沿線路布設沉降點,每日人工水準測量,工作強度大且點間容易漏掉局部異常。采用無人機視覺監測,可大幅提升沉降監測的空間覆蓋度和時效性。無人機可在安全時段飛越城市道路,對盾構沿線地表進行完整掃描,構建高精度的地表高程模型。每日對比模型,系統能夠繪制出沉降槽的新近形狀和max沉降位置,精確捕捉沉降中心的毫米級變化 。監測數據通過網絡即時傳送給項目部和第三方監測單位,實現多方同步監管。當系統發現在某區段沉降速率明顯上升,超出設計預警值,施工方...
石窟崖壁裂隙監測:石窟寺廟所在的崖壁往往布滿天然裂隙,這些裂隙在風化和滲水作用下會逐漸擴展,引發巖塊崩落,威脅石窟內的造像和游客安全。由于崖壁高聳險峻,傳統巡檢很難近距離監測裂縫的細微位移變化。無人機視覺監測為石窟崖壁裂隙提供了高精度的“體檢”手段。無人機沿石窟崖面飛行,利用高清相機近距離拍攝主要裂縫區域,構建崖壁三維模型。通過將新舊模型疊加對比,系統可以檢測出崖壁表面巖塊相對位移和裂縫張開度的細微變化,精度達到毫米級 。同時,無人機可在危險崖段布放無需接觸的標記,通過多角度觀測提高測量可靠性。所有監測數據上傳至文物部門的云平臺,實現專業人員遠程會診。如果某條裂隙被監測到寬度持續增加或巖塊發生...
支持施工期專項監測與竣工交付前的風險排查閉環。公路項目施工過程中,橋梁下部結構沉降、隧道襯砌變形、邊坡擾動等常常在竣工交付前造成安全隱患。星地遙感監測系統支持施工期專項監測功能,包括短周期高頻數據采集、施工載荷關聯分析、異常趨勢自動識別與日報自動生成。系統可按項目節點設定“基礎開挖期”“模板安裝期”“混凝土澆筑期”等階段,針對不同工況布設不同傳感器組合(GNSS+視覺+裂縫計等),并實現與設計參數對比分析。在某高速某特長隧道項目中,該功能模塊在襯砌封閉前識別出拱頂區域出現小幅不均勻沉降,協助施工單位及時增設臨時支護,確保工程順利驗收。通過構建“施工—交付—運維”連續監測體系,星地遙感助力業主提...
尾礦壩坡面位移監測:除了沉降之外,尾礦壩下游坡面的水平位移也是評價壩體穩定性的關鍵參數。壩坡向外鼓出或出現裂縫,往往預示壩體剪切失穩的可能。傳統監測方法主要通過有限的測斜儀或目視巡查發現壩坡異常,可能錯過初期細小的位移跡象。引入無人機位移監測后,可對壩坡表面實行網格化的精細觀測。無人機貼近壩坡飛行,對坡面網格點進行高精度拍攝,利用圖像匹配算法計算每個點相對于基準位置的偏移量。憑借毫米級的檢測精度,系統能夠發現壩坡局部區域幾毫米的位移或裂縫張開變化 。監測數據通過云平臺即時傳送給安全管理團隊,實現壩坡變形的實時預警。當壩坡某處被監測到持續向外位移時,說明壩體內部可能產生剪切滑動,管理人員可迅速采...
地鐵盾構施工沉降監測:地下盾構隧道掘進會引起地表沉降,如果控制不好可能導致地面開裂和建構物受損。因此施工期間需要密切監測地表沉降槽發展情況。傳統方法是在隧道上方沿線路布設沉降點,每日人工水準測量,工作強度大且點間容易漏掉局部異常。采用無人機視覺監測,可大幅提升沉降監測的空間覆蓋度和時效性。無人機可在安全時段飛越城市道路,對盾構沿線地表進行完整掃描,構建高精度的地表高程模型。每日對比模型,系統能夠繪制出沉降槽的新近形狀和max沉降位置,精確捕捉沉降中心的毫米級變化 。監測數據通過網絡即時傳送給項目部和第三方監測單位,實現多方同步監管。當系統發現在某區段沉降速率明顯上升,超出設計預警值,施工方...
系統支持結構荷載響應分析,實現橋梁運行狀態實時感知。廣東省技術指南提出,應對關鍵橋梁開展運行狀態識別,特別是結構受交通荷載作用下的響應監測。星地遙感結合GNSS動態監測和高頻視覺采樣技術,構建橋梁“荷載響應分析”模塊,支持對主梁撓度變化、支座反應、墩柱響應的實時觀測。XDYG-18北斗接收機具備10Hz采樣頻率,能實時捕捉車輛通過造成的微小沉降;XDYG-EC視覺系統通過多靶標點位同步采樣,可準確識別梁體受壓或振動下的微動趨勢。在惠州某市政大橋項目中,該系統通過與交通流量信息結合,建立橋梁荷載-響應數據庫,識別出部分時段超載車輛對結構的動態沖擊,協助管理單位調整限載措施,優化車道組織。該應用模...
非干擾式施工變形測量:傳統的施工監測往往需要在結構上安裝傳感器或埋設觀測標記,例如在支撐梁上貼應變計、在人行道鉆孔安置沉降標。這些做法不僅費時費工,還可能干擾正常施工甚至需要交通封閉。無人機視覺位移監測是一種非干擾式的方案,無需在結構上做任何改動即可獲取位移信息。無人機在基坑或建筑周邊飛行時,以遠距離攝像代替了現場布線與安裝,有效減少了對施工現場的侵入性。即使在繁忙的市區道路旁,監測人員也可在安全地帶操作無人機進行測量,無需阻斷交通或接觸市政設施。通過先進的圖像分析算法,無人機觀測所得的數據精度可媲美傳統傳感器監測 ,而現場實施成本和對施工進度的影響卻降到較低水平。對于施工單位來說,這意味著既...
地基雷達監測技術適應隧道洞口與高邊坡變形趨勢識別需求。隧道洞口常處于應力集中區,易形成落石、沉降、塌方等隱患,而高邊坡區域則由于高差大、穩定性弱,需要全天候、多點覆蓋的實時監測手段。星地遙感推出的XDYG-RadarMIMO數字陣列形變監測雷達,采用實孔徑雷達成像技術,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。系統可通過角反射器提升信號回波強度,提升植被覆蓋區或不規則表面下的監測穩定性。該設備已在廣東河源某山區隧道工程的兩個洞口高邊坡處布設,并配合視覺與GNSS監測設備共同構建“雷達+視覺+北斗”的混合式監測網絡,實現對高風險邊坡全周期、全空間的數據掌控。系...
古城墻結構形變監測:古城墻作為大體量的線性文物,長期受雨水侵蝕和地基不均影響,可能出現墻體傾斜、裂縫等結構變形,嚴重時會坍塌危及人員安全。傳統巡查依靠人工目測發現較大的裂縫,或用垂線測量局部傾斜角,難以及時掌握整段城墻的細微形變。無人機視覺監測可以對古城墻進行長距離、高密度的結構變形測繪。無人機沿城墻頂部和側面勻速飛行,獲取連續的墻體表面影像,重建城墻的數字三維模型。通過精細比對不同時間的模型,系統能準確計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,精度可達毫厘級 。監測全程不需接觸古墻表面,不影響城墻風貌。所有數據進入文物保護云平臺后,管理人員可以查看每段城墻的傾斜裂縫趨勢圖。...
廠房及設備基礎沉降監測:礦區選礦廠房、破碎站等大型建筑以及重型設備基礎在長期運行中可能因振動或地基松動發生下沉開裂。如果基礎下沉未被及時發現,可能導致設備安裝精度偏移、機組故障甚至廠房結構損壞。傳統靠人工定期在墻體或基礎上觀測裂縫和沉降標的做法,往往覆蓋有限且精度不足。采用無人機視覺位移監測后,礦山可以對關鍵廠房和設備基礎進行體檢式的監控。無人機沿建筑物外圈飛行,獲取墻體立面和地基周邊的高清圖像,測量建筑物各部分的相對位移變化。同時,對露天的設備基礎,無人機也可低空環繞拍攝,捕捉基座的沉降和傾斜情況。監測系統能夠分辨出墻體傾斜幾分之一度、基礎沉降幾毫米這樣細微的變形量。數據通過云平臺匯總呈現,...
標靶可視化部署策略適配橋隧全生命周期結構監測。針對廣東地區橋梁與隧道運維周期長、結構老化加劇的問題,星地遙感提出“標靶+視覺”輕量化可視化部署策略,適配橋梁伸縮縫、墩臺過渡段、隧道接縫等典型老化部位的裂縫演化與位移監測。該策略利用高對比度靶標與智能攝像頭組合,通過標準化粘貼、螺栓固定或磁吸式安裝,快速部署在構件表面,系統自動識別標靶中心像素點,輸出高精度二維位移信息。該方式對結構無損傷、施工周期短,特別適用于既有橋梁結構的補強設計、評估與管養。2024年,星地遙感在粵西一座建于上世紀80年代的橋梁加固項目中,部署20組視覺監測靶標,只用2天便完成全橋病害分區位移數據采集,為橋梁加固設計單位提供...
精確服務水利部“先行先試”試點工程,形成可推廣的示范模式。水利部發布的《構建現代化水庫運行管理矩陣先行先試工作方案》提出,要選取一批基礎條件好、信息化程度高的水庫開展試點,探索可復制、可推廣的智慧化運行模式。星地遙感積極參與各地“先行先試”項目建設,基于“天空地一體化+平臺化+數字孿生”的理念,打造涵蓋實時監測、智能預警、多源數據融合與風險輔助決策的綜合解決方案。例如,在廣東某市級水庫試點工程中,星地遙感通過部署RapidSAR平臺、XDYG-EC視覺位移監測系統、XDYG-18北斗系統與邊坡雷達,形成了從壩體沉降監測到庫岸位移感知的智能網格體系;配合數字孿生系統與風險評估模型,實現對庫區運行...
古墓封土沉降監測:許多古墓葬的封土堆在經歷多年以后會發生下沉開裂,這往往意味著墓室結構可能受損甚至有坍塌風險。以往考古人員定期觀測封土表面的沉降標和裂縫擴展情況,但人工測量無法掌握大型封土堆的變化。無人機視覺監測可對古墓封土進行整體的形變監測而不破壞地表。無人機沿封土堆表面飛行掃描,生成封土的數字高程模型,精度可達到厘米乃至毫米級。將多期模型比對,系統能繪制出封土沉降等值線,量化沉降中心和范圍,并監測土體表面的新裂縫出現情況。這樣,哪怕封土某處只下沉幾毫米、或隆起裂開一條窄縫,系統都能及時發現。監測數據通過云平臺發送給考古和文保專業人員團隊,方便遠程評估墓葬結構安全。如果發現封土沉降速率異常加...
古建筑地基沉降監測:許多古建筑經歷百年風雨,地基可能出現下沉,引發墻體開裂、屋架變形等問題。傳統地基沉降監測需要在建筑周邊埋設水準點,人工測量,不只需要接近文物,對精度和頻率也有限制。通過無人機視覺監測,可以安全高效地掌握古建筑地基沉降趨勢。無人機在古建四周低空盤旋,拍攝基座、臺基和墻根部位的影像,并測定這些部位相對于遠處穩定參照的高度。將歷次監測的三維模型進行對比分析,能精確算出建筑各部分的沉降量和差異沉降分布。毫米級精度讓哪怕地基只下沉了2~3毫米也能被可靠識別 。監測全程無需在文物附近安裝任何設備,避免了擾動。數據匯入云端的文物建筑監測平臺,維修人員隨時可調閱沉降曲線。如若發現某段地基沉...
在水庫大壩等關鍵結構物的安全監測中,毫米級甚至亞毫米級的微小位移往往是結構潛在失穩的重要前兆。星地遙感的XDYG-EC視覺位移系統通過高頻拍攝與精密標靶識別,可實現高達25Hz的采樣頻率和≤1mm的測量精度,適用于連續監測壩體、邊坡、建筑等重點區域的微小動態變形。系統支持數據本地解算與快速上報,一旦發現異常趨勢,即可觸發本地聲光報警器與平臺遠程告警機制。該能力已在深圳某調蓄池項目中成功預警一次壩體結構性異常,為管理方爭取到寶貴的干預時間。通過對高頻小幅位移的實時掌握,XDYG-EC有效彌補了傳統設備響應滯后的短板,是提升風險感知“早發現”能力的重要裝備之一,尤其適合用于高風險結構體的“全天候”...
隧道結構襯砌監測與拱頂沉降識別整體響應技術指南要求。隧道在運行過程中,襯砌結構長期承受周邊圍巖壓力,極易發生裂縫、下沉、隆起等變形。廣東省《隧道結構監測技術指南》提出,要重點關注拱頂、拱腰等部位的變形趨勢。星地遙感XDYG-EC視覺位移系統具備高幀率、遠距離觀測與高精度識別能力,可布設于隧道內部通風井、檢修通道等位置,通過標靶識別方式實時掌握襯砌關鍵部位的變形狀態。同時,系統配套的智能識別模塊可自動標注裂縫邊界,并量化其擴展速率與方向,為后續結構病害演化評估提供精確依據。在廣州某城市快速路隧道項目中,平臺每日生成拱頂沉降曲線與剖面熱力圖,并結合GNSS數據綜合分析,為施工單位提供預應力調節、襯...
輸電塔基礎沉降與傾斜監測:輸電線路桿塔基礎發生沉降或傾斜會威脅線路安全 。歷史上曾有因基礎下沉未被及時發現而導致桿塔傾覆的事故,因此需要對塔基變形進行精密監控。但傳統人工巡檢難以及時發現細微位移變化。采用無人機視覺位移監測系統,利用高精度攝像設備對桿塔基座和塔身進行毫米級三維觀測。通過在塔身布置觀測標靶并輔以姿態誤差補償算法 ,消除無人機運動影響,精確捕捉塔體輕微沉降和傾斜趨勢。監測數據實時上傳云平臺,運維人員可遠程跟蹤塔基穩定性。借助及早發現異常并及時加固,避免桿塔進一步下沉甚至倒塌,保障輸電線路的持續穩定運行。礦區地表沉降監測,定位地下開采導致的地面位移隱患。邊坡雷達機器視覺位移監測儀產品...
高層建筑傾斜趨勢監測:超高層建筑在運營過程中可能因長期地基蠕變或風載累積效應而產生緩慢傾斜。雖然每年傾斜角度變化極小,但長期累積可能對結構安全造成影響甚至引發傾覆危險,必須監測其傾斜趨勢。傳統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,數據有限。無人機視覺位移監測可以對整棟建筑的垂直度進行精確追蹤。無人機定期環繞建筑飛行,在不同高度記錄建筑物相對于地面基準的橫向位移。通過對多時期的監測數據進行擬合分析,可計算出建筑物傾斜方向和角度的變化量,精確到弧度的細微量級。系統采用長時間序列數據濾波和誤差補償算法,濾除風力等短期擾動對傾斜測量的影響,突出長期趨勢。監測結果顯示在云平臺儀表板上,物...
風場極端天氣災后巡檢:風電場經受臺風、暴風雪等極端天氣后,需要盡快評估各風機結構是否發生變形或移位。如果只靠人工檢查每臺高大風機,效率低且有漏檢風險。引入便攜無人機開展災后巡檢,可以在惡劣天氣過后立即起飛,對風場所有機組進行快速勘察。無人機搭載視覺位移監測儀,從多個角度拍攝塔筒、機艙和葉片連接處的圖像,構建三維模型并與事故前基準狀態對比,識別風機塔架是否出現傾斜、機艙移位或葉輪偏心等異常。高精度的監測結果能夠量化細微的結構變化,輔助工程師判斷機組受損程度。所有現場數據即時上傳至云平臺,運維中心遠程獲取整場風機的狀態報告。據此可迅速決定哪幾臺需要停機檢修,哪些可安全繼續運行,大幅提升災后復產的效...
險遠長城段無人機巡檢:偏遠山區的長城遺址段由于人跡罕至、地形險峻,常年風化坍塌而得不到及時監測維護。傳統上管理部門難以頻繁派員徒步巡查這些危險地段。無人機的便攜靈活性使得對偏遠長城的巡檢成為可能。維護人員可攜帶輕型無人機跋涉至附近高地,然后放飛無人機沿長城墻體航行,獲取高清影像和位移監測數據。無人機能飛抵人工難以到達的斷崖峭壁處,對墻體殘段進行近距離拍攝,監視城墻剖面的變形和碎石滑落情況。系統將多次巡檢結果的三維模型進行對比,評估墻體殘存部分是否發生位移、垛口傾斜度變化等細微劣化跡象。通過云平臺,這些珍貴數據被實時傳回文物主管單位。有了偏遠長城段的定期監測報告,文物保護人員可以科學制定搶險加固...
軟弱地基高層建筑沉降監測:在軟弱土地基上的高層建筑常面臨不均勻沉降的風險。如果某一角沉降過大,會導致建筑結構開裂甚至傾斜傾覆。傳統做法是在建筑四周布置沉降觀測點,用水準儀定期測量基礎沉降量。然而這種點狀監測難以及時反映整棟建筑的沉降態勢。借助無人機視覺位移監測技術,可對高層建筑進行更完整的沉降監控。無人機圍繞建筑緩慢盤旋,拍攝建筑物底部和立面的特征點影像,通過三維重建計算建筑相對于不動基準點的沉降量和傾斜角度。毫米級精度的觀測使得哪怕基礎只下沉幾毫米也能被覺察 。監測數據通過云平臺傳送給結構工程師,實現對建筑沉降的長期跟蹤。若發現某側沉降趨勢明顯,管理單位可及時采取地基加固、調整荷載分布等補救...
標靶可視化部署策略適配橋隧全生命周期結構監測。針對廣東地區橋梁與隧道運維周期長、結構老化加劇的問題,星地遙感提出“標靶+視覺”輕量化可視化部署策略,適配橋梁伸縮縫、墩臺過渡段、隧道接縫等典型老化部位的裂縫演化與位移監測。該策略利用高對比度靶標與智能攝像頭組合,通過標準化粘貼、螺栓固定或磁吸式安裝,快速部署在構件表面,系統自動識別標靶中心像素點,輸出高精度二維位移信息。該方式對結構無損傷、施工周期短,特別適用于既有橋梁結構的補強設計、評估與管養。2024年,星地遙感在粵西一座建于上世紀80年代的橋梁加固項目中,部署20組視覺監測靶標,只用2天便完成全橋病害分區位移數據采集,為橋梁加固設計單位提供...