InSAR技术为桥梁结构长周期变形监测提供方案。桥梁结构的微变形若不及时掌握,长期累积可能影响承载力或发生结构病害。InSAR技术通过对桥梁所在区域及桥台、引桥、墩柱等关键构件的形变情况进行连续追踪,可发现毫米级位移变化趋势。特别是在跨江、跨铁路、临近开挖区段...
不同水利工程在规模、风险等级、环境条件等方面存在不同的差异,监测系统必须具备良好的灵活性与扩展能力。星地遥感平台采用??榛芄股杓?,产品如RapidSAR系统、XDYG-18北斗接收机、XDYG-EC视觉位移系统等均支持单点部署或多点组网协同,平台侧则开放AP...
支持移动端APP查看与告警推送,提升运维响应效率。系统配套移动端应用,可实时查看设备状态、结构参数、预警事件等信息,支持微信/短信/APP内推送等多通道告警提醒。当设备采集到异常波动并触发阈值,系统可将相关参数、时间、位置信息迅速发送给运维人员,便于远程研判与...
从事后维修转向趋势预警的实践路径。桥梁管理早期多依赖故障发生后的人工修复,如今轻量化监测系统推动管养机制前置化。通过对结构状态的持续记录与趋势比对,系统可在早期识别异常变化趋势并推送处理建议。例如某桥梁出现支座位移量缓慢加剧、拱圈温度应力变幅增大等现象,平台可...
深基坑支护结构变形监测:深基坑施工中,围护支护结构(如连续墙、支撑架)一旦发生过度变形,将可能引发土方坍塌和周边地面下沉,后果严重。传统上现场技术人员依靠少量位移计或倾斜仪监测支护结构,但往往布设受限且不能完整反映整体受力情况。引入无人机视觉监测,可对整个基坑...
InSAR技术助力高边坡护坡区工程验收评估。山区高速公路、铁路沿线的高边坡区域长期受雨水冲刷和地质松动影响,存在局部滑塌风险。InSAR的非接触式监测优势,可对施工完成后的高边坡区进行集中扫描和变形分析,作为竣工评估的重要数据来源。在西南某省高速公路验收阶段,...
在智慧交通与智慧能源场景中复制水利监测技术,拓展跨行业应用边界。星地遥感在智慧水利中的监测技术和系统架构,因其高度标准化、可扩展性强的特点,已逐步应用拓展至智慧交通、智慧能源等基础设施领域。以高速公路边坡为例,星地遥感将RapidSARInSAR监测系统与视觉...
InSAR结合光学数据,构建“光-雷达”融合的城市安全监测体系。雷达与光学数据各有优势,InSAR以形变分析见长,光学影像便于语义识别。在城市灾害风险管理中,二者可形成优势互补。例如,在识别城市裂缝带或塌陷区时,InSAR识别位移热区,光学则用于辅助识别地表形...
系统平台兼容性强,支持对接广东省级监测管理系统。根据广东省交通运输厅对结构监测数据“上传共享、分级应用”的管理要求,各类监测系统须满足接口开放、数据格式统一、平台互联互通等能力。星地遥感平台具备完整的数据标准转换模块,支持JT/T、XML、MODBUS、MQT...
InSAR协助城市桥隧群智能运维平台建设。城市大型桥隧群结构复杂、分布密集、管理单位多,传统分散式监测难以统一评估运行状态。InSAR作为大范围背景变形监测工具,可为桥梁、隧道、地下通道等设施提供统一形变底图与趋势参考。在武汉、广州等地,城市交通管理平台已将I...
模块化产品体系适配不同结构类型与工况场景的灵活部署需求。广东省公路体系中既包含大量普通梁桥、中短隧道、小型边坡,也分布着特大型跨江桥、高墩深埋隧道及复合高边坡体,对监测系统的适配性提出挑战。星地遥感依托??榛诽逑倒菇ā白楹鲜礁兄桨浮?,通过XDYG-18北...
适用于下穿隧道、桥下通道等信号盲区部署。部分桥梁位于城市密集区或山区交错区域,存在网络信号较弱甚至盲区的问题。系统支持局部缓存存储机制,设备可在无信号环境中继续采集并缓存数据,待信号恢复后自动上传。同时可设置蓝牙或本地连接口,通过工程师现场设备读取数据。此外,...
支持移动端APP查看与告警推送,提升运维响应效率。系统配套移动端应用,可实时查看设备状态、结构参数、预警事件等信息,支持微信/短信/APP内推送等多通道告警提醒。当设备采集到异常波动并触发阈值,系统可将相关参数、时间、位置信息迅速发送给运维人员,便于远程研判与...
InSAR助力山区交通抢险中实现快速形变评估。山区道路塌方或桥梁垮塌后的应急抢通工作需要快速判断周边地质形变趋势。InSAR平台可在几小时内调取历史影像、叠加突发事件前后的形变热区图,辅助工程人员快速识别是否存在新的滑移带或二次灾害风险。在一次西南山区暴雨引发...
为桥梁“建立档案”,实现运行全生命周期管理。桥梁结构作为高风险基础设施,需进行从建设到退役的全生命周期风险监控。新型轻量化监测系统在桥梁竣工后即可布设,通过多年的连续运行,记录其结构在荷载、温差、震动、运营环境下的响应特征,逐步形成结构行为“指纹库”。这些长期...
在传统水利工程管理体系中,视频监控与结构监测系统通常为单独运行,缺乏协同。星地遥感在视觉监测系统中融合视频图像、结构位移、监测频率与传感器状态信息,实现数据与图像的同步采集与回传,统一提升现场“可视化”与“可量化”程度。通过云平台,管理人员不仅能查看每个观测点...
适用于开展桥梁健康指数评估与分级管理。平台内设结构健康评估模型,结合桥梁结构类别、服役年限、荷载等级与监测数据,计算出“结构运行评分”。评分结果可分级显示于管理地图上,如绿(状态正常)、黄(需关注)、红(建议检查)等状态标签,辅助单位进行动态分级管理。该机制可...
在智慧交通与智慧能源场景中复制水利监测技术,拓展跨行业应用边界。星地遥感在智慧水利中的监测技术和系统架构,因其高度标准化、可扩展性强的特点,已逐步应用拓展至智慧交通、智慧能源等基础设施领域。以高速公路边坡为例,星地遥感将RapidSARInSAR监测系统与视觉...
兼容既有桥梁与在建桥梁双重场景,支持不同生命周期阶段部署。轻量化结构监测方案可广泛应用于桥梁的不同生命周期阶段。在建阶段可用于施工质量监测与结构响应评估,如混凝土应力释放、索塔同步提升阶段的变形情况;运营阶段则聚焦于桥体健康状态跟踪、裂缝发展趋势分析与荷载响应...
智能监测,向“轻”而行。当前桥梁安全监测正面临转型升级的关键时期,“轻量化”成为新一代系统设计的重要方向。这不仅是对设备物理体积和布设难度的控制,更体现为系统整体功耗、通信压力和运维成本的优化。以轻便传感单元替代传统笨重设备,结合无线网络、??榛杓朴氡咴导扑?..
可扩展接入声光报警终端,强化现场突发风险即时响应能力。广东省技术指南要求,对于桥梁、隧道、边坡等高风险区域,监测系统不仅要具备数据分析和趋势识别能力,还应具备突发状况下的“立刻告警”能力。星地遥感系统支持接入声光报警终端、警示灯、语音广播等设备,当监测数据超出...
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?;ち煊虻睦硐胙≡?。例如,在监测古建筑墙体裂缝...
系统支持结构荷载响应分析,实现桥梁运行状态实时感知。广东省技术指南提出,应对关键桥梁开展运行状态识别,特别是结构受交通荷载作用下的响应监测。星地遥感结合GNSS动态监测和高频视觉采样技术,构建桥梁“荷载响应分析”模块,支持对主梁挠度变化、支座反应、墩柱响应的实...
水土保持工程与小流域治理动态监测。我国西部山区、黄土高原等地区水土流失严重,治理任务重且持续周期长。传统水土保持工程主要通过修筑梯田、淤地坝、拦沙沟等措施降低径流强度与地表侵蚀,但长期稳定性与生态反馈效果难以量化评估。InSAR技术可以对整个小流域范围进行周期...
古建筑地基沉降监测:许多古建筑经历百年风雨,地基可能出现下沉,引发墙体开裂、屋架变形等问题。传统地基沉降监测需要在建筑周边埋设水准点,人工测量,不只需要接近文物,对精度和频率也有限制。通过无人机视觉监测,可以安全高效地掌握古建筑地基沉降趋势。无人机在古建四周低...
矿区地表沉降监测:地下矿山开采常常引发地表沉降甚至塌陷,危及地面建筑和人员安全。因此采空区地表移动监测是矿区安全管理的重要环节。传统方法依赖于在地面埋设沉降观测点并人工定期水准测量,不仅成本高,而且点与点之间的沉降差异可能漏判。无人机视觉监测为大范围地表沉降提...
水利工程类型多样,既有大体量水库、长距离堤防,也有分布范围广的排涝泵站、边坡挡墙等局部设施,监测系统若不能匹配其尺度特性,便难以发挥应有效能。星地遥感结合实际工程需求,提出“点—线—面”一体化监测策略:在“点”上,通过XDYG-18 GNSS与XDYG-EC视...
InSAR在城市地面沉降监测中的系统化应用。在城市发展过程中,地面沉降已成为制约基础设施安全的关键风险因素,特别是在地铁、高架桥和管廊集中区域。InSAR技术通过对历史和当前的雷达干涉图像进行处理,能够实现毫米级地表形变量的时序监测。相较于传统水准测量,InS...
InSAR推动“市政设施+自然风险”双因素复合评估机制。城市设施如立交、雨污分流系统、桥梁群等大范围分布在不同地质单元中,极易受到地裂缝、沉降带等自然因素的影响。传统设计评估往往只考虑工程强度,未形成与地质风险的综合判断模型。InSAR技术可提供结构单元所处区...
平台具备历史回溯与时间轴演化功能,支持趋势判断。监测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,...