視覺系統靶標可重復使用與移動布設,滿足階段性監測需求。公路結構監測不僅涵蓋長期運行狀態的連續監控,也包括階段性、臨時性專項檢測任務,如橋梁加固前后對比監測、邊坡施工期穩定性檢測等。星地遙感視覺系統使用的靶標為大強度塑料材質或金屬材質,具備防水、防曬、抗風化等特性,支持螺栓固定、強磁吸附或免工具粘貼方式安裝,拆卸后可重復使用。該特點有效降低了短期項目的布設成本,同時提升了施工靈活性與資產利用率。在某市一座主梁裂縫治理專項中,施工單位借助可移動靶標對10個點位進行為期3周的變形監測,項目完成后靶標回收,用于后續隧道拱頂檢測任務,顯著提高資源使用效率。該能力適應廣東各類公路結構“動態治理+精細運維”的管理模式,是監測系統輕量化與靈活化的重要體現。儲能場站地基位移監測,及時發現沉降防止設備傾斜損壞。堤身沉降機器視覺位移監測儀監管平臺

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,礦山能夠立即降低庫水位、轉移下游人員并加固壩體,防止尾礦泄漏災難的發生。水庫機器視覺位移監測儀硬件定制露天大型石刻變形監測,掌握細微裂紋擴展防止風化剝落。

模塊化產品體系適配不同結構類型與工況場景的靈活部署需求。廣東省公路體系中既包含大量普通梁橋、中短隧道、小型邊坡,也分布著特大型跨江橋、高墩深埋隧道及復合高邊坡體,對監測系統的適配性提出挑戰。星地遙感依托模塊化產品體系構建“組合式感知方案”,通過XDYG-18北斗系統、XDYG-EC視覺系統、地基雷達、RapidSAR遙感平臺等不同技術產品按需組合,靈活匹配不同結構類型、空間布局和施工階段。每套系統具備單獨供電、通信與邊緣計算能力,可單點部署,也可通過LoRa/4G組網實現集群式遠程統一管理。在某擴建高速中,面對橋隧交錯、高差劇烈的復雜線路結構,星地遙感通過“多種設備、分區部署、統一管理”的策略,實現各類結構一體化監測,有效縮短部署周期,提升適配效率,滿足多樣化公路工況下的工程落地需求。
超高層施工垂直度控制:在超高層建筑施工過程中,保持結構的豎直度非常關鍵。如果施工中軸線發生偏移,后期糾偏極為困難且存在安全隱患。傳統測量人員需要在地面和高層之間反復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。應用無人機視覺位移監測可以大幅提升高層施工垂直度控制的效率和精度。無人機攜帶高精度相機,在塔樓周圍多個高度環繞飛行,拍攝樓體外邊緣預先設置的測量標記。通過三維坐標計算,得到建筑每層相對于基準層的水平偏移量。毫米級精度使施工偏差在初始幾毫米時即被發現 ,施工方可立即校正模板和鋼結構定位,避免累計誤差。與傳統人工測量相比,無人機方法在幾分鐘內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。實時的數據反饋確保了塔樓始終在可控偏差范圍內生長,提高了施工質量和效率。周期性位移監測輔助設備檢修,數據驅動電力設施預測性維護。

融合北斗與視覺系統實現橋梁與邊坡的多維度融合監測。單一傳感手段在空間、時間或精度上均存在一定局限,而多源融合是提升結構監測完整性與預警能力的關鍵路徑。星地遙感通過將XDYG-18北斗高精度接收機與XDYG-EC視覺位移系統協同部署,實現了對橋梁關鍵構件(如墩頂、主梁端部、斜拉索錨點)以及邊坡監測面(滑移帶、坡面拐點等)的三維位移監測組合。GNSS系統提供垂向與水平動態變化,視覺系統則捕捉高頻局部微動,兩者聯合可對結構變形趨勢進行互相驗證與補充分析,提升監測數據的可信度與預警結果的魯棒性。在廣清高速一段重點橋隧結合段中,該系統成功識別出一次由于車輛沖擊導致的支座短時滑移,同時發現與之相關的坡面張裂變化,實現了對“點—線—面”隱患的聯動感知,滿足《廣東省橋梁結構監測技術指南》對關鍵部位多維數據融合分析的要求。輸電塔基座沉降監測,毫米級感知傾斜趨勢防范倒塔風險。水工建筑機器視覺位移監測儀預警系統
尾礦庫壩體形變監測,全天候守護尾礦壩安全運營。堤身沉降機器視覺位移監測儀監管平臺
露天大型石刻裂縫監測:露天的大型石刻造像(如摩崖大佛、石碑)長期暴露在環境中,巖石內部溫差應力會產生細微裂隙,這些裂隙若不斷擴展,可能導致石刻表面局部剝落或斷裂。高空細微裂縫用肉眼不易察覺,傳統需要架設腳手架近距離檢查,頻率有限。無人機視覺監測為露天石刻提供了一種安全高效的裂縫追蹤手段。無人機可以貼近巨型石雕的表面飛行,利用高倍相機拍攝關鍵部位的特寫圖像,分辨出肉眼難見的細小裂紋。通過定期重復航拍并采用圖像疊加算法對比,系統可以量化每條裂縫的寬度變化和長度擴展情況,精度達亞毫米級 。當監測報告顯示某裂縫逐步擴展時,文物修復團隊可據此判定巖體劣化趨勢,及早采取防風化涂層、灌注黏合劑等保護措施。相比定期搭架巡檢,無人機方法對石刻“零擾動”,卻能夠連續記錄裂隙演變,為制定長期保護方案提供科學依據,避免了珍貴石刻因裂縫加劇而發生不可逆的損毀。堤身沉降機器視覺位移監測儀監管平臺