對于斜拉橋、懸索橋等大跨度橋梁,拉索的健康狀態直接影響橋梁的整體穩定性。拉索長期受風荷載、車載振動、溫度變化等因素影響,其索力可能發生衰減或異常增大,從而引發橋梁受力不均、結構變形甚至斷裂風險。因此,長期索力監測是確保橋梁安全的重要手段。星地遙感的光纖光柵索力...
橋梁健康監測系統的高效運行離不開穩定的數據傳輸,而傳統的有線監測網絡往往需要大量的布線和維護,限制了監測系統的部署范圍和靈活性。為了解決這一問題,星地遙感推出了LoRa無線監測網絡,專為橋梁監測場景設計。LoRa(Long Range)是一種低功耗、長距離的無...
混凝土裂縫是橋梁結構健康的重要指標之一,微小裂縫如果不及時發現并處理,可能會在荷載、環境侵蝕等因素作用下逐漸擴展,終將影響橋梁的整體安全性。傳統的裂縫檢測依賴于人工巡檢或手持儀器測量,但這種方法存在效率低、誤差大、難以覆蓋大面積區域的問題。星地遙感的AI裂縫識...
橋梁安全監測需要綜合分析多種傳感數據,以確保監測結果的全面性和可靠性。星地遙感的云端智能分析平臺通過集成視覺監測、InSAR雷達遙感、GNSS定位、光纖光柵傳感器等多種數據源,實現橋梁健康狀態的高效分析與預警。傳統的監測方法通常依賴單一傳感器,如只使用位移傳感...
橋梁振動監測是評估橋梁健康狀況的重要指標之一,尤其是對于大跨度橋梁和高頻振動環境下的橋梁,振動監測能夠幫助識別結構異常,防止潛在的損傷。星地遙感的XDYG-EC型視覺位移測量儀結合高幀率攝像技術,能夠實時捕捉橋梁在風荷載、車流荷載、地震影響下的振動模式。傳統的...
可視化GIS地圖集成展示,實現橋隧邊坡一圖掌控。面對公路沿線橋梁、隧道、邊坡眾多、分布廣的現實場景,星地遙感平臺通過GIS可視化地圖,將所有監測點、設備狀態、風險等級等信息集成于一張圖中展示。系統支持圖層管理、風險熱力圖疊加、結構健康度分區顯示等功能,用戶可根...
橋梁結構的溫度變化會導致材料的熱脹冷縮,從而引起應力變化、結構變形,甚至可能導致裂縫、支座異常位移等安全隱患。尤其是在晝夜溫差較大的地區,橋梁的溫度應力變化更加明顯,長期累積可能影響橋梁的耐久性。為了解決這一問題,星地遙感推出了智能溫度監測模塊,采用高精度溫度...
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...
InSAR(合成孔徑雷達干涉測量)技術近年來廣泛應用于橋梁群的沉降監測,尤其適用于大范圍、高精度、低成本的長期變形監測。傳統的沉降監測通常依賴地面測量設備,如水準儀或GNSS站點,這些方法雖然精度較高,但覆蓋范圍有限,且受環境影響較大。而InSAR技術通過衛星...
雷達+角反射器組合提升高邊坡大范圍沉降監測精度與穩定性。在廣東山區高速公路沿線,高邊坡普遍存在地形復雜、植被茂密、通視條件差等問題,傳統單點監測手段難以實現面狀變形趨勢識別。星地遙感利用RapidSARInSAR遙感監測平臺,結合現場布設的高性能角反射器網絡,...
輕量化橋梁監測方案助力標準化、規模化部署與管養提效。廣東省橋梁結構以普通梁橋為主,結構類型多、分布廣,傳統監測方案由于設備體積大、部署復雜、運維成本高,難以大范圍落地。星地遙感推出的橋梁輕量化監測解決方案,基于XDYG-EC視覺位移系統與XDYG-18北斗接收...
隨著橋梁健康監測技術的不斷發展,橋梁管理單位積累了大量的結構健康數據、環境數據、交通荷載數據等信息。如何有效利用這些數據,提高橋梁安全管理的科學性,成為當前行業關注的焦點。星地遙感的橋梁數據分析平臺采用AI大數據分析技術,能夠對多年來的橋梁監測數據進行歸集、清...
橋梁的位移監測對于評估其結構健康狀況至關重要,而星地遙感的XDYG-EC型視覺位移測量儀提供了一種高效、精確的解決方案。傳統的位移監測通常依賴全站儀、GNSS或應變傳感器,這些方法雖然有效,但在環境適應性、測量精度以及數據處理能力方面存在一定局限。而XDYG-...
橋梁結構安全監測對于橋梁的長期穩定性至關重要,而視覺位移測量儀作為一種非接觸式、高精度的監測設備,在現代橋梁監測系統中發揮著重要作用。該設備通過高精度攝像頭實時采集橋梁關鍵部位的位移數據,并結合計算機視覺技術進行處理,能夠精確測量橋梁的水平位移、垂直位移以及撓...
助力橋梁運營管理數字化轉型,實現管養工作可視、可量、可控。隨著各省交通基礎設施大規模進入養護密集期,傳統的“經驗判斷+周期巡查”模式已難以滿足精細化管理需求。星地遙感基于“數據驅動的橋梁運維”理念,為運營單位構建數字化管養平臺,系統自動匯總結構變形趨勢、健康評...
隨著無人機技術的發展,無人機巡檢已成為橋梁裂縫檢測的重要手段之一。傳統的人工巡檢方法需要專業技術人員攜帶設備攀爬橋梁結構進行檢查,不僅耗時耗力,還存在一定的安全風險。相比之下,無人機巡檢技術具有快速、安全、高效的特點,可通過搭載高分辨率相機或激光雷達設備,對橋...
系統支持結構荷載響應分析,實現橋梁運行狀態實時感知。廣東省技術指南提出,應對關鍵橋梁開展運行狀態識別,特別是結構受交通荷載作用下的響應監測。星地遙感結合GNSS動態監測和高頻視覺采樣技術,構建橋梁“荷載響應分析”模塊,支持對主梁撓度變化、支座反應、墩柱響應的實...
橋梁安全監測需要綜合分析多種傳感數據,以確保監測結果的全面性和可靠性。星地遙感的云端智能分析平臺通過集成視覺監測、InSAR雷達遙感、GNSS定位、光纖光柵傳感器等多種數據源,實現橋梁健康狀態的高效分析與預警。傳統的監測方法通常依賴單一傳感器,如只使用位移傳感...
老舊橋梁由于長期服役,結構疲勞、材料老化、荷載增大等問題可能導致安全隱患,因此需要進行加固改造。而在加固前、加固過程中以及加固后,橋梁的健康狀態監測至關重要。星地遙感的智能監測終端為老舊橋梁提供了一種輕量化、高效、低成本的監測方案。傳統的監測系統通常依賴大量的...
地震是橋梁結構安全的重大威脅之一,尤其是在地震高發區,橋梁可能因地基液化、結構振動超限、支座損壞等原因受到嚴重影響。傳統的橋梁抗震設計主要依賴靜態計算和經驗公式,而地震發生時,橋梁的實際響應往往與理論計算存在偏差,因此實時地震監測至關重要。星地遙感的地震監測系...
橋梁在長期運營過程中,由于地基不均勻沉降、環境變化、交通荷載等因素,可能會產生緩慢的沉降趨勢。如果無法及時發現并采取措施,這些沉降可能會導致橋梁結構受損,甚至影響通行安全。星地遙感的InSAR監測平臺采用合成孔徑雷達干涉測量(InSAR)技術,可以在大范圍區域...
橋梁在建設過程中,由于荷載變化、混凝土養護、施工應力等因素,結構可能會出現局部變形、材料應力集中、支架不均勻受力等問題,因此施工期的健康監測對于確保橋梁質量至關重要。星地遙感的施工期安全監測系統集成視覺位移監測、振動傳感器、應力應變測量、環境監測等技術,實現橋...
橋梁的健康狀態受到多種因素影響,如溫度變化、車流荷載、地震影響等,如何從大量監測數據中快速識別異常趨勢,是橋梁管理的一大挑戰。星地遙感的智能預警系統依托AI大數據分析,能夠對橋梁的歷史監測數據進行深度學習,建立健康模型,并結合實時監測數據自動檢測結構異常。例如...
橋梁的位移監測對于評估其結構健康狀況至關重要,而星地遙感的XDYG-EC型視覺位移測量儀提供了一種高效、精細的解決方案。傳統的位移監測通常依賴全站儀、GNSS或應變傳感器,這些方法雖然有效,但在環境適應性、測量精度以及數據處理能力方面存在一定局限。而XDYG-...
橋梁的安全性不僅受到荷載和結構本身的影響,還受到氣象、溫度、濕度、風速、地震、降雨等環境因素的影響。例如,在寒冷地區,溫差變化可能導致橋梁材料的熱脹冷縮,從而影響結構穩定性;在高濕度環境中,橋梁鋼筋混凝土可能會受潮腐蝕,降低耐久性。為此,星地遙感推出了環境監測...
隨著智慧交通的發展,橋梁健康監測不再是孤立的安全管理手段,而是逐步與交通流量監測、智能調度系統深度融合,實現完整的橋梁安全管控。星地遙感的橋梁與交通聯動監測平臺結合車輛荷載傳感器、視覺監測、交通流量分析等技術,實現橋梁健康狀態與交通流量數據的動態聯動。例如,當...
橋梁基礎的長期穩定性對于橋梁整體結構安全至關重要,但由于地基軟弱、地下水位變化、地震、施工影響等因素,橋梁可能會出現不均勻沉降,導致橋面開裂、梁體傾斜、支座錯位等問題。傳統的沉降監測依賴水準測量或GNSS測量,但這些方法通常成本高、覆蓋范圍有限,且無法實現大規...
混凝土裂縫是橋梁結構健康的重要指標之一,微小裂縫如果不及時發現并處理,可能會在荷載、環境侵蝕等因素作用下逐漸擴展,終將影響橋梁的整體安全性。傳統的裂縫檢測依賴于人工巡檢或手持儀器測量,但這種方法存在效率低、誤差大、難以覆蓋大面積區域的問題。星地遙感的AI裂縫識...
橋梁在長期運營過程中,會受到車輛荷載、風力、地震等外界因素的影響,導致橋梁結構產生微小振動。這些振動如果持續累積,可能會引發結構疲勞,降低橋梁的使用壽命,甚至導致安全隱患。因此,橋梁疲勞分析是橋梁健康監測的重要組成部分。星地遙感的智能振動傳感器能夠高頻實時采集...
系統支持臨時布控與短期監測任務,服務突發事件快速響應。在山區、沿海地區,公路邊坡塌方、橋隧結構異常等突發事件頻發,需快速開展監測布控,以判斷風險程度與響應措施。星地遙感提供支持“臨時部署、快速啟動”的輕量化監測方案,主要設備如XDYG-EC視覺系統與XDYG-...