应用于桥梁养护前后比对评估,验证治理效果。桥梁加固或维修后,结构是否恢复设计状态是重要评估内容。轻量化监测系统(集成机器视觉位移监测仪)可在治理前后保持布设一致,采集(结合星地遥感技术)治理前的状态基线与治理后的运行曲线。平台可自动生成治理效果对比报告,包括应变变化幅度、倾斜变化率、位移稳定性等指标。该功能已在多处桥梁维修项目中投入使用,帮助单位验证施工工艺的适配度与治理效果,为是否解除限载、是否调整保养周期等提供技术参考,提升管理过程的闭环完整性。矿山运输道路边坡监测,及时处置塌方隐患确保运输畅通。挡墙机器视觉位移监测仪平台

平台内置定期报告生成机制,减轻数据(融合星地遥感数据)分析负担。面对海量桥梁结构数据,轻量化平台内置了自动化报表功能,可根据设定周期自动汇总各项机器视觉位移监测仪监测指标的运行趋势与状态变化。系统可输出位移变化趋势图、应变超限统计表、报警事件列表等,支持PDF或Word格式导出,便于单位用作内部汇报或对外沟通。用户还可设置桥梁类别、区域或等级等筛选条件,灵活定制报表范围。此功能已在多地运维项目中大范围使用,有效减少人工分析工作量,提升管理效率与信息通达速度。挡墙机器视觉位移监测仪平台山地光伏场区边坡监测,多角度巡检预警滑坡保护设备安全。

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。
平台具备历史回溯与时间轴演化功能,支持趋势判断。机器视觉位移监测仪监测星地遥感获取的数据不仅用于发现突发异常,更重要的是识别状态演化趋势。系统平台具备结构状态“时间轴”功能,可按天、周、月等时间单位对位移、振动、倾斜等参数进行图形化展示。通过曲线拟合与变化率分析,系统能识别出潜在的慢变特征,如桥墩基础逐步沉降或索力缓慢衰减等。配合平台的图层叠加功能,还能实现结构行为与外部环境(如气温、交通流量)的关联分析,帮助管理人员更好地理解结构行为,提前做出预判性维护决策。地铁车站开挖变形监测,多角度观测控制深基坑施工风险。

地基雷达监测技术适应隧道洞口与高边坡变形趋势识别需求。隧道洞口常处于应力集中区,易形成落石、沉降、塌方等隐患,而高边坡区域则由于高差大、稳定性弱,需要全天候、多点覆盖的实时监测手段。星地遥感推出的XDYG-RadarMIMO数字阵列形变监测雷达,采用实孔径雷达成像技术,支持大面积、非接触式变形扫描,分辨率高,采样频率快,具备毫米级形变量识别能力。系统可通过角反射器提升信号回波强度,提升植被覆盖区或不规则表面下的监测稳定性。该设备已在广东河源某山区隧道工程的两个洞口高边坡处布设,并配合视觉与GNSS监测设备共同构建“雷达+视觉+北斗”的混合式监测网络,实现对高风险边坡全周期、全空间的数据掌控。系统异常变化可自动触发声光报警与后台预警,整体提升边坡预警的实时性与可靠性。古建筑邻近工程振动监测,严密监控施工扰动保护文物安全。挡墙机器视觉位移监测仪平台
工业园区改扩建前使用无人机测图掌握原有建筑物水平位移状态。挡墙机器视觉位移监测仪平台
精确服务水利部“先行先试”试点工程,形成可推广的示范模式。水利部发布的《构建现代化水库运行管理矩阵先行先试工作方案》提出,要选取一批基础条件好、信息化程度高的水库开展试点,探索可复制、可推广的智慧化运行模式。星地遥感积极参与各地“先行先试”项目建设,基于“天空地一体化+平台化+数字孪生”的理念,打造涵盖实时监测、智能预警、多源数据融合与风险辅助决策的综合解决方案。例如,在广东某市级水库试点工程中,星地遥感通过部署RapidSAR平台、XDYG-EC视觉位移监测系统、XDYG-18北斗系统与边坡雷达,形成了从坝体沉降监测到库岸位移感知的智能网格体系;配合数字孪生系统与风险评估模型,实现对库区运行状态的动态模拟与预测分析。该项目已被当地列为现代化水库管理示范工程,为水利部构建“矩阵化管理+智慧化调度”的总体目标提供了可视化、标准化的落地样板。挡墙机器视觉位移监测仪平台