標(biāo)靶可視化部署策略適配橋隧全生命周期結(jié)構(gòu)監(jiān)測。針對廣東地區(qū)橋梁與隧道運(yùn)維周期長、結(jié)構(gòu)老化加劇的問題,星地遙感提出“標(biāo)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(jiān)測。該策略利用高對比度靶標(biāo)與智能攝像頭組合,通過標(biāo)準(zhǔn)化粘貼、螺栓固定或磁吸式安裝,快速部署在構(gòu)件表面,系統(tǒng)自動識別標(biāo)靶中心像素點(diǎn),輸出高精度二維位移信息。該方式對結(jié)構(gòu)無損傷、施工周期短,特別適用于既有橋梁結(jié)構(gòu)的補(bǔ)強(qiáng)設(shè)計(jì)、評估與管養(yǎng)。2024年,星地遙感在粵西一座建于上世紀(jì)80年代的橋梁加固項(xiàng)目中,部署20組視覺監(jiān)測靶標(biāo),只用2天便完成全橋病害分區(qū)位移數(shù)據(jù)采集,為橋梁加固設(shè)計(jì)單位提供了關(guān)鍵數(shù)據(jù)支撐,完全響應(yīng)《技術(shù)指南》中“結(jié)合結(jié)構(gòu)生命周期進(jìn)行監(jiān)測布控”的要求。高危點(diǎn)位無接觸監(jiān)測,減少人工登高操作保障巡檢安全。天空地水工一體化機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀展示

排土場堆積體穩(wěn)定監(jiān)測:露天礦排土場堆積的礦渣巖土如果內(nèi)部滑移失穩(wěn),可能發(fā)生大規(guī)??逅诼襁\(yùn)輸?shù)缆坊蛟O(shè)備,造成安全事故。由于排土場范圍廣、地形變化快,以往靠人工巡視難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)堆體內(nèi)部潛在的失穩(wěn)征兆。應(yīng)用無人機(jī)視覺監(jiān)測技術(shù)后,礦山可以對排土場堆積體進(jìn)行常態(tài)化的穩(wěn)定性巡檢。無人機(jī)定期沿著排土場上空規(guī)劃航線飛行,獲取整個(gè)堆體表面的高分辨率影像,并重建排土場的三維地形模型。通過歷史模型對比,系統(tǒng)能夠識別堆體某區(qū)域是否出現(xiàn)下沉、鼓脹等毫米級形變,以及表面新出現(xiàn)的裂縫。監(jiān)測數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)匯集到云平臺,地質(zhì)人員可遠(yuǎn)程了解排土場穩(wěn)定狀況。一旦系統(tǒng)預(yù)警某段堆積體發(fā)生異常位移趨向,礦山可以暫停在該區(qū)繼續(xù)排棄,及時(shí)采取削坡減載或修筑擋土墻等措施 ,防范垮塌事故的發(fā)生。滑坡機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀產(chǎn)品工業(yè)園區(qū)改擴(kuò)建前使用無人機(jī)測圖掌握原有建筑物水平位移狀態(tài)。

基坑周邊地表沉降監(jiān)測:深基坑開挖往往導(dǎo)致周邊地面發(fā)生一定程度的沉降。如果地表沉降過大,可能拉裂埋地管線、塌陷路面,影響城市正常運(yùn)行。施工單位通常布設(shè)沉降觀測點(diǎn)來監(jiān)測四周地表下沉,但點(diǎn)位有限且需要人力反復(fù)測量。利用無人機(jī)技術(shù),可以對基坑周邊大片區(qū)域進(jìn)行快速的地表沉降監(jiān)測。無人機(jī)沿基坑邊緣和附近街區(qū)飛行,獲取地面和道路的影像,通過數(shù)字?jǐn)z影測量得到高精度的地面高程模型。對比不同時(shí)期模型,系統(tǒng)能夠繪制出周邊沉降槽的發(fā)展形態(tài),精確測出max沉降值及沉降范圍擴(kuò)展速度,分辨率遠(yuǎn)高于人工水準(zhǔn)測量。監(jiān)測結(jié)果實(shí)時(shí)上傳云端供各相關(guān)方查看。如發(fā)現(xiàn)某管線廊道上方地面在短期內(nèi)出現(xiàn)累計(jì)幾厘米的下沉,系統(tǒng)將立即報(bào)警 。施工方據(jù)此可加強(qiáng)對地下管線的保護(hù),例如暫停降水、回填注漿,或提前更改施工工法,以避免地下管道因過度拉伸而破裂,防范次生事故。
隧道高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)段支持多點(diǎn)融合布控,實(shí)現(xiàn)立體式變形感知。根據(jù)《廣東省公路隧道結(jié)構(gòu)監(jiān)測技術(shù)指南》要求,隧道高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)段如淺埋段、斷層帶及隧道出口等區(qū)域,應(yīng)優(yōu)先實(shí)施高密度監(jiān)測。星地遙感針對隧道特有結(jié)構(gòu)和環(huán)境,推出“北斗+視覺+地基雷達(dá)”三類傳感器融合方案。北斗系統(tǒng)主要監(jiān)測襯砌整體沉降與位移,視覺系統(tǒng)布設(shè)于拱頂、墻腳位置,實(shí)時(shí)識別裂縫演變與結(jié)構(gòu)形變;地基MIMO雷達(dá)系統(tǒng)覆蓋隧道口外部邊坡與洞身段地表,監(jiān)控面狀滑移及潛在崩塌風(fēng)險(xiǎn)。在佛山某城市隧道工程中,該融合系統(tǒng)有效捕捉了襯砌頂部沉降與拱腰水平位移協(xié)同變化的趨勢,平臺自動疊加三種監(jiān)測數(shù)據(jù),輸出沉降趨勢圖和預(yù)警等級,輔助運(yùn)維部門在發(fā)現(xiàn)異常前制定加固與限流措施,是高等級隧道“結(jié)構(gòu)+圍巖”雙重感知體系的典型實(shí)踐。輸電塔基座沉降監(jiān)測,毫米級感知傾斜趨勢防范倒塔風(fēng)險(xiǎn)。

精細(xì)監(jiān)測優(yōu)化邊坡設(shè)計(jì):礦山邊坡的設(shè)計(jì)傾角關(guān)系到安全與經(jīng)濟(jì)效益之間的平衡。以往由于缺乏對邊坡受力和變形的精確監(jiān)控,工程師通常采用保守的放坡角度,雖然安全但降低了礦石回采率。引入精細(xì)位移監(jiān)測后,可以在確保安全的前提下優(yōu)化邊坡設(shè)計(jì)參數(shù)。無人機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)持續(xù)采集邊坡在不同開采階段的變形數(shù)據(jù),并將其與數(shù)值模擬結(jié)果進(jìn)行對比驗(yàn)證。若監(jiān)測顯示當(dāng)前邊坡變形量遠(yuǎn)低于警戒值,工程師可以考慮適當(dāng)增大坡角以減少剝采量;反之若某坡段位移接近閾值,則提前放緩開挖節(jié)奏或加固支護(hù)。云平臺將歷次監(jiān)測結(jié)果和相應(yīng)調(diào)整措施進(jìn)行歸檔分析,逐步優(yōu)化形成適合該礦巖層條件的邊坡控制標(biāo)準(zhǔn)。通過這種數(shù)據(jù)驅(qū)動的動態(tài)設(shè)計(jì),礦山既保障了邊坡穩(wěn)定,又較大限度提高了資源開采強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)安全與效益的雙贏。地鐵車站下穿既有橋梁前進(jìn)行結(jié)構(gòu)位移基線采集,建立風(fēng)險(xiǎn)對比模型。天空地水工一體化機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀展示
地鐵車站開挖變形監(jiān)測,多角度觀測控制深基坑施工風(fēng)險(xiǎn)。天空地水工一體化機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀展示
超高層施工垂直度控制:在超高層建筑施工過程中,保持結(jié)構(gòu)的豎直度非常關(guān)鍵。如果施工中軸線發(fā)生偏移,后期糾偏極為困難且存在安全隱患。傳統(tǒng)測量人員需要在地面和高層之間反復(fù)用全站儀校核軸線垂直度,但建筑越高測量難度越大、誤差累積越多。應(yīng)用無人機(jī)視覺位移監(jiān)測可以大幅提升高層施工垂直度控制的效率和精度。無人機(jī)攜帶高精度相機(jī),在塔樓周圍多個(gè)高度環(huán)繞飛行,拍攝樓體外邊緣預(yù)先設(shè)置的測量標(biāo)記。通過三維坐標(biāo)計(jì)算,得到建筑每層相對于基準(zhǔn)層的水平偏移量。毫米級精度使施工偏差在初始幾毫米時(shí)即被發(fā)現(xiàn) ,施工方可立即校正模板和鋼結(jié)構(gòu)定位,避免累計(jì)誤差。與傳統(tǒng)人工測量相比,無人機(jī)方法在幾分鐘內(nèi)即可完成整棟建筑的垂直度測量,并通過云平臺共享給各施工單位。實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)反饋確保了塔樓始終在可控偏差范圍內(nèi)生長,提高了施工質(zhì)量和效率。天空地水工一體化機(jī)器視覺位移監(jiān)測儀展示