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,如單使用位移傳感...
橋梁支座是連接橋梁上部結構與下部基礎的重要部件,其位移狀態直接影響橋梁的結構穩定性。由于溫度變化、荷載作用、地震影響等因素,橋梁支座可能會發生水平位移、豎向位移、傾斜等變形。如果這些變形超出允許范圍,可能導致橋梁梁體錯位、受力異常,甚至影響整體結構安全。星地遙...
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-...
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...
橋梁裂縫的早期發現對于結構安全至關重要,星地遙感的無人機巡檢系統結合AI智能圖像識別技術,為橋梁裂縫檢測提供了一種高效、精確的解決方案。相比傳統的人工巡檢方式,無人機可以在橋梁難以觸及的區域(如橋梁底部、梁體內部、橋墩等)靈活飛行,快速獲取高清影像,并通過AI...
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...
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...
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...
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...
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...
橋梁裂縫的檢測和識別是橋梁維護的重要任務之一,特別是微小裂縫的早期發現對于防止結構失效具有重要意義。星地遙感的無人機巡檢系統結合AI智能裂縫識別算法,能夠在復雜光照、不同角度的環境下,自動檢測和分類橋梁裂縫。傳統的人工裂縫檢查方法依賴于技術人員的肉眼觀察,不僅...
平臺內置風險趨勢圖與預警熱力圖,輔助多項目決策統籌。廣東地區橋隧及邊坡監測項目點位分散、數量龐大,傳統列表式數據管理難以反映整體態勢。星地遙感平臺通過內置風險趨勢圖與熱力圖模塊,將多項目、多設備產生的數據按時間、空間、結構類型等維度進行匯總,并以顏色等級直觀展...
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...
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...
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...
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...
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...
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-...
橋梁安全監測不僅需要高精度的數據采集,還需要全天候、全時段的穩定運行,特別是在夜間、暴雨、大霧、臺風等惡劣天氣環境下,傳統的監測手段可能因能見度低、信號干擾等因素影響監測效果。星地遙感的全天候監測系統采用紅外熱成像、激光雷達、低光照攝像機等多種傳感器組合,確保...
隨著5G通信和物聯網(IoT)技術的發展,橋梁安全監測逐步邁向實時化、遠程化、智能化。星地遙感的橋梁安全監測云平臺依托5G超高速數據傳輸和IoT智能傳感網絡,實現對橋梁結構狀態的遠程實時監測。傳統的橋梁監測往往依賴人工定期巡檢或數據記錄儀手動讀取數據,這種方式...
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...
大跨度橋梁(如懸索橋、斜拉橋)在強風條件下容易產生渦激振動、顫振、氣彈失穩等問題,嚴重時可能導致橋梁結構損壞甚至倒塌。因此,對橋梁的風荷載監測至關重要。星地遙感的風荷載監測系統采用高精度超聲風速風向儀,結合視覺位移監測與振動傳感器,實時監測橋梁在不同風速條件下...
橋梁裂縫的檢測和識別是橋梁維護的重要任務之一,特別是微小裂縫的早期發現對于防止結構失效具有重要意義。星地遙感的無人機巡檢系統結合AI智能裂縫識別算法,能夠在復雜光照、不同角度的環境下,自動檢測和分類橋梁裂縫。傳統的人工裂縫檢查方法依賴于技術人員的肉眼觀察,不僅...
隨著5G通信和物聯網(IoT)技術的發展,橋梁安全監測逐步邁向實時化、遠程化、智能化。星地遙感的橋梁安全監測云平臺依托5G超高速數據傳輸和IoT智能傳感網絡,實現對橋梁結構狀態的遠程實時監測。傳統的橋梁監測往往依賴人工定期巡檢或數據記錄儀手動讀取數據,這種方式...
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-...
數字平臺支持一鍵報表生成,提升工程資料歸檔與分析效率。結構監測項目涉及設備布點、數據采集、異常分析、預警處置、成果匯總等多個環節,若缺乏統一標準與平臺支撐,常導致數據碎片化、匯報流程復雜。星地遙感平臺集成“可視化地圖+自動報表+告警追蹤”一體化管理工具,支持系...
橋梁安全監測不僅需要高精度的數據采集,還需要全天候、全時段的穩定運行,特別是在夜間、暴雨、大霧、臺風等惡劣天氣環境下,傳統的監測手段可能因能見度低、信號干擾等因素影響監測效果。星地遙感的全天候監測系統采用紅外熱成像、激光雷達、低光照攝像機等多種傳感器組合,確保...