企业商机
机器视觉位移监测仪基本参数
  • 品牌
  • 星地遥感
  • 型号
  • VIMOS-UX
  • 产地
  • 深圳
  • 可售卖地
  • 全国
  • 是否定制
机器视觉位移监测仪企业商机

露天矿边坡稳定性监测:露天矿山的陡峭采场边坡一旦失稳滑坡,将危及作业人员和设备安全并迫使矿山停产整顿。以往矿山采用人工定点观察或在局部安装测斜仪监测,但很难有效覆盖整个边坡,更难捕捉到早期细微变形。现在通过无人机对露天矿边坡进行实时位移监测,可以实现大范围、全覆盖的边坡稳定性监管。无人机沿着采场边缘飞行,获取完整的高墙坡面影像,并生成精细的三维点云模型,对比分析不同时段模型即可识别出坡体各区域细微位移变化。监测系统具备毫米级精度 ,能够在滑坡发生前侦测到几毫米量级的变形趋势。各次航测数据通过无线网络传输至云端,地质工程师远程即可查看新近的边坡形变热力图。当某处边坡被监测到变形速率加快时,矿山能够及时撤离人员和设备,并采取减载放坡等预防措施,防止小规模塌方演变成重大滑坡事故。古墓周边地表因旅游拥挤造成扰动时,用无人机评估变形范围。拦水坝机器视觉位移监测仪优势

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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。第三方安全机器视觉位移监测仪解决方案矿山运输道路边坡监测,及时处置塌方隐患确保运输畅通。

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融合北斗与视觉系统实现桥梁与边坡的多维度融合监测。单一传感手段在空间、时间或精度上均存在一定局限,而多源融合是提升结构监测完整性与预警能力的关键路径。星地遥感通过将XDYG-18北斗高精度接收机与XDYG-EC视觉位移系统协同部署,实现了对桥梁关键构件(如墩顶、主梁端部、斜拉索锚点)以及边坡监测面(滑移带、坡面拐点等)的三维位移监测组合。GNSS系统提供垂向与水平动态变化,视觉系统则捕捉高频局部微动,两者联合可对结构变形趋势进行互相验证与补充分析,提升监测数据的可信度与预警结果的鲁棒性。在广清高速一段重点桥隧结合段中,该系统成功识别出一次由于车辆冲击导致的支座短时滑移,同时发现与之相关的坡面张裂变化,实现了对“点—线—面”隐患的联动感知,满足《广东省桥梁结构监测技术指南》对关键部位多维数据融合分析的要求。

非扰动式文物变形监测:对脆弱珍贵的文物而言,监测本身也需要谨慎,传统在文物上安装传感器、贴附靶标的方法可能对文物表面造成二次损害。无人机视觉位移监测完全无需直接接触文物本体,即可获得高精度的变形数据,因而成为文物保护领域的理想选择 。例如,在监测古建筑墙体裂缝时,无人机从远处拍摄高清图像,通过图像处理判读裂缝宽度变化,无需在古墙上镶钉任何测量标尺。对于石窟壁画的监测,传统方法可能需要贴片或打孔安装仪器,而无人机方案只需在洞外操作飞行器获取影像即可完成分析。由于没有物理接触,监测活动对文物本身没有任何扰动,也不影响景观和游客参观。与此同时,误差补偿算法和图像校正技术的应用保证了非接触测量的精度可靠达标。综上,非扰动式的无人机监测很大程度地平衡了文物原真性保护与变形监测需求,让监测手段隐身于无形,却发挥实实在在的预警作用。井工矿井上覆岩层下沉规律可通过大范围空中视角形成时序数据。

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险远长城段无人机巡检:偏远山区的长城遗址段由于人迹罕至、地形险峻,常年风化坍塌而得不到及时监测维护。传统上管理部门难以频繁派员徒步巡查这些危险地段。无人机的便携灵活性使得对偏远长城的巡检成为可能。维护人员可携带轻型无人机跋涉至附近高地,然后放飞无人机沿长城墙体航行,获取高清影像和位移监测数据。无人机能飞抵人工难以到达的断崖峭壁处,对墙体残段进行近距离拍摄,监视城墙剖面的变形和碎石滑落情况。系统将多次巡检结果的三维模型进行对比,评估墙体残存部分是否发生位移、垛口倾斜度变化等细微劣化迹象。通过云平台,这些珍贵数据被实时传回文物主管单位。有了偏远长城段的定期监测报告,文物保护人员可以科学制定抢险加固计划,在险情酿成前调配人力物力进行维护,加固濒危段落,从而延缓偏远长城的退化进程。露天大型石刻变形监测,掌握细微裂纹扩展防止风化剥落。大坝机器视觉位移监测仪平台

城市地下工程施工期间,用视觉监测判断周边建筑是否受扰动。拦水坝机器视觉位移监测仪优势

平台嵌入AI智能分析引擎,提升异常识别与趋势预测能力。传统水利监测主要依赖人工设阈值告警,对突发性或非线性异常难以快速识别。星地遥感在其智慧水利平台中引入AI智能分析引擎,利用机器学习算法对海量历史监测数据进行建模训练,具备趋势识别、突变检测和潜在风险评分等功能。系统可自动识别非线性位移变化、周期性异常震荡、突发滑移等情况,并输出预警等级与解释建议。以边坡监测为例,平台能基于10天前的微小变化趋势,预测未来72小时的滑移风险概率,辅助决策人员提前干预。在深圳某大坝项目中,该AI模型准确识别出一次由地下水位骤升引发的库岸局部沉降趋势,实现了提前72小时的预警通知,为风险控制赢得了充足时间。AI分析的引入,使得水利监测系统从“报警机制”向“预测体系”转型,迈入智能治理新阶段。拦水坝机器视觉位移监测仪优势

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视觉系统靶标可重复使用与移动布设,满足阶段性监测需求。公路结构监测不仅涵盖长期运行状态的连续监控,也包括阶段性、临时性专项检测任务,如桥梁加固前后对比监测、边坡施工期稳定性检测等。星地遥感视觉系统使用的靶标为大强度塑料材质或金属材质,具备防水、防晒、抗风化等特性,支持螺栓固定、强磁吸附或免工具粘贴方式安装,拆卸后可重复使用。该特点有效降低了短期项目的布设成本,同时提升了施工灵活性与资产利用率。在某市一座主梁裂缝治理专项中,施工单位借助可移动靶标对10个点位进行为期3周的变形监测,项目完成后靶标回收,用于后续隧道拱顶检测任务,显著提高资源使用效率。该能力适应广东各类公路结构“动态治理+精细运维”...

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