InSAR推動礦山“綠色關停”期間的穩定性監管。部分礦山在資源開采完成后并未徹底閉合,邊坡、回采區與地裂縫帶仍存在安全風險,特別是在綠化與生態修復階段。InSAR提供了一種不干擾現場施工的動態監管方式。通過中低頻周期性的雷達圖像獲取,可評估修復區域是否存在形變...
水利工程通常分布在地形復雜、氣候多變的區域,尤其在南方山區、沿海臺風高發區等環境中,監測設備必須具備極強的環境適應能力。星地遙感推出的多款設備如XDYG-18北斗接收機、XDYG-EC視覺位移系統和XDYG-Radar MIMO雷達系統,均采用工業級防護設計,...
結合高溫高濕氣候特點,系統具備強環境適應能力。廣東地處南方沿海,常年氣候濕熱、雷雨頻繁,對結構監測設備的穩定性與耐候性提出更高要求。星地遙感系列產品均采用工業級設計,重要部件達到IP67或以上防護等級,具備防水、防塵、防腐蝕、防雷擊的能力;部分設備配備自動加熱...
高精度視覺監測技術支撐橋梁主梁與支座微動識別。橋梁結構變形通常表現為微米至毫米級別的緩變過程,尤其在主梁跨中、支座滑移等關鍵節點,微小的位移變化往往預示結構性問題的演變。星地遙感自主研發的XDYG-EC視覺位移監測系統,結合黑白標靶與亞像素識別算法,可實現...
結合高溫高濕氣候特點,系統具備強環境適應能力。廣東地處南方沿海,常年氣候濕熱、雷雨頻繁,對結構監測設備的穩定性與耐候性提出更高要求。星地遙感系列產品均采用工業級設計,重要部件達到IP67或以上防護等級,具備防水、防塵、防腐蝕、防雷擊的能力;部分設備配備自動加熱...
InSAR推動礦山“綠色關停”期間的穩定性監管。部分礦山在資源開采完成后并未徹底閉合,邊坡、回采區與地裂縫帶仍存在安全風險,特別是在綠化與生態修復階段。InSAR提供了一種不干擾現場施工的動態監管方式。通過中低頻周期性的雷達圖像獲取,可評估修復區域是否存在形變...
水土保持工程與小流域治理動態監測。我國西部山區、黃土高原等地區水土流失嚴重,治理任務重且持續周期長。傳統水土保持工程主要通過修筑梯田、淤地壩、攔沙溝等措施降低徑流強度與地表侵蝕,但長期穩定性與生態反饋效果難以量化評估。InSAR技術可以對整個小流域范圍進行周期...
InSAR助力重點生態功能區退耕還林地形恢復監測。在生態紅線、山水林田湖草生態修復等國家工程中,退耕還林、山體封育等措施常需監控其對地貌穩定性的影響。InSAR可監測區域大范圍地表穩定性變化,判斷生態措施是否引發邊坡擾動或地下水位變化引起的新沉降帶。在甘肅某封...
高頻視覺系統提升邊坡滑動過程早期識別能力。邊坡變形常呈現“緩—突—崩”的演化路徑,早期緩變階段位移速率極低,易被傳統低頻監測手段忽略。星地遙感的XDYG-EC視覺位移系統具備可達25Hz的采樣率,結合邊緣計算與亞像素識別算法,可精確識別連續位移中的“加速度異常...
深基坑支護結構變形監測:深基坑施工中,圍護支護結構(如連續墻、支撐架)一旦發生過度變形,將可能引發土方坍塌和周邊地面下沉,后果嚴重。傳統上現場技術人員依靠少量位移計或傾斜儀監測支護結構,但往往布設受限且不能完整反映整體受力情況。引入無人機視覺監測,可對整個基坑...
云平臺統一監管多礦區:大型礦業集團往往在不同地域擁有多個礦山,每個礦山的變形監測數據分散、標準不一,總部難以及時掌握整體安全態勢。基于云平臺的無人機監測系統可以將各礦區的位移監測數據匯聚到同一平臺,實現統一管理。各礦的邊坡、尾礦庫、地面沉降監測無人機定期上傳數...
鄰近施工對建筑影響監測:城市施工往往挨著已有建筑,如果基坑開挖或樁基施工引起鄰近建筑下沉開裂,將造成重大損失。傳統做法是在周邊建筑物布置少量沉降觀測點和裂縫計,信息有限且可能滯后。利用無人機視覺監測,可以對鄰近建筑進行完整的沉降和位移觀測,為周邊保護提供數據支...
尾礦壩壩頂沉降監測:尾礦壩壩頂沉降情況是評估壩體穩定的重要指標。如果壩頂整體下沉,會降低壩體的有效高度和安全裕度,且可能反映內部出現固結或流失問題。傳統上工程人員通過少量測量點監測壩頂高程,但難以完整掌握整個壩頂的沉降分布。使用無人機視覺監測技術,可以對尾礦壩...
InSAR結合風控體系,構建礦產開發區域長期運行監測平臺。礦產資源開發往往伴隨地質擾動與地貌演變,其風險因素包括開采擾動帶、道路崩塌帶、尾礦壩失穩等,易造成運營中斷或安全事故。InSAR平臺可與風控系統接口連接,按月/季度輸出區域變形速率圖與趨勢等級圖,納入風...
InSAR助力重點生態功能區退耕還林地形恢復監測。在生態紅線、山水林田湖草生態修復等國家工程中,退耕還林、山體封育等措施常需監控其對地貌穩定性的影響。InSAR可監測區域大范圍地表穩定性變化,判斷生態措施是否引發邊坡擾動或地下水位變化引起的新沉降帶。在甘肅某封...
InSAR技術助力高邊坡護坡區工程驗收評估。山區高速公路、鐵路沿線的高邊坡區域長期受雨水沖刷和地質松動影響,存在局部滑塌風險。InSAR的非接觸式監測優勢,可對施工完成后的高邊坡區進行集中掃描和變形分析,作為竣工評估的重要數據來源。在西南某省高速公路驗收階段,...
InSAR支持電力巡檢體系的分級響應機制。隨著電網進入智能化管理階段,輸電通道變形識別開始由“事件響應”轉向“異常演化預警”。InSAR技術可基于地表形變速率、氣候模型、土壤濕度等因素構建形變演化模型,輸出塔基、山體、跨區走廊的形變等級圖,輔助運檢單位制定分級...
文物周邊山體滑坡監測:一些名勝古跡坐落在山腰或峭壁之上,如山中寺廟、摩崖石刻等,其周邊山體的穩定性對文物安全至關重要。山體滑坡、崩塌不僅會直接毀壞文物建筑,還可能造成難以恢復的歷史損失。傳統地質巡查往往難以及時覆蓋這些偏遠危險區域。采用無人機多角度監控文物周邊...
InSAR助力山區交通搶險中實現快速形變評估。山區道路塌方或橋梁垮塌后的應急搶通工作需要快速判斷周邊地質形變趨勢。InSAR平臺可在幾小時內調取歷史影像、疊加突發事件前后的形變熱區圖,輔助工程人員快速識別是否存在新的滑移帶或二次災害風險。在一次西南山區暴雨引發...
精細監測優化邊坡設計:礦山邊坡的設計傾角關系到安全與經濟效益之間的平衡。以往由于缺乏對邊坡受力和變形的精確監控,工程師通常采用保守的放坡角度,雖然安全但降低了礦石回采率。引入精細位移監測后,可以在確保安全的前提下優化邊坡設計參數。無人機監測系統持續采集邊坡在不...
InSAR結合光學數據,構建“光-雷達”融合的城市安全監測體系。雷達與光學數據各有優勢,InSAR以形變分析見長,光學影像便于語義識別。在城市災害風險管理中,二者可形成優勢互補。例如,在識別城市裂縫帶或塌陷區時,InSAR識別位移熱區,光學則用于輔助識別地表形...
不同水利工程在規模、風險等級、環境條件等方面存在不同的差異,監測系統必須具備良好的靈活性與擴展能力。星地遙感平臺采用模塊化架構設計,產品如RapidSAR系統、XDYG-18北斗接收機、XDYG-EC視覺位移系統等均支持單點部署或多點組網協同,平臺側則開放AP...
爆破后邊坡變形快速評估:露天礦每次爆破作業后,震動可能削弱邊坡穩固性,如果貿然讓人員和設備進入采場,可能遭遇二次塌滑風險。傳統做法通常是爆破后目視檢查邊坡情況,但肉眼難以發現細小裂縫或輕微位移變化。借助無人機視覺監測,礦山可在爆破后快速評估邊坡變形情況。待硝煙...
InSAR協助城市橋隧群智能運維平臺建設。城市大型橋隧群結構復雜、分布密集、管理單位多,傳統分散式監測難以統一評估運行狀態。InSAR作為大范圍背景變形監測工具,可為橋梁、隧道、地下通道等設施提供統一形變底圖與趨勢參考。在武漢、廣州等地,城市交通管理平臺已將I...
InSAR助力重點生態功能區退耕還林地形恢復監測。在生態紅線、山水林田湖草生態修復等國家工程中,退耕還林、山體封育等措施常需監控其對地貌穩定性的影響。InSAR可監測區域大范圍地表穩定性變化,判斷生態措施是否引發邊坡擾動或地下水位變化引起的新沉降帶。在甘肅某封...
InSAR推動“市政設施+自然風險”雙因素復合評估機制。城市設施如立交、雨污分流系統、橋梁群等大范圍分布在不同地質單元中,極易受到地裂縫、沉降帶等自然因素的影響。傳統設計評估往往只考慮工程強度,未形成與地質風險的綜合判斷模型。InSAR技術可提供結構單元所處區...
輸電線路導線弧垂監測:架空輸電導線受溫度和載荷影響會出現弧垂變化,弧度過大會降低導線對地與樹木的安全距離,存在放電短路隱患 。傳統方式依賴定期測量或經驗估算,難以及時掌握實際弧垂。借助無人機視覺位移監測技術,運維人員可以靈活調度無人機沿線路航拍,獲取導線跨距的...
InSAR輔助港口碼頭區的沉降控制與結構穩定評估。港口碼頭長期承載重型機械、集裝箱堆場及高頻振動,地基沉降問題復雜。InSAR技術適合對碼頭區進行面狀形變監測,識別沉降速率不均、結構異常變化等問題。在廣東某港口建設項目中,InSAR技術協助管理單位在碼頭前沿識...
InSAR融合地下水監測數據用于沉降致災鏈分析。城市和農業區地下水超采問題,往往與地面沉降、地裂縫、管線破壞等風險緊密相關。InSAR平臺可與地下水位變化數據進行聯動分析,識別沉降區與抽水井群、水文結構之間的時空耦合關系。在河南某城郊地區,通過InSAR和水利...
InSAR提升城市“生命線工程”中的地下結構風險感知能力城市生命線工程包含電力、燃氣、供水、排污等系統,其運行空間多位于地下,難以直接觀察其外部地質條件變化。InSAR通過對其上覆地表形變趨勢的識別,間接反映結構周邊土體的沉降、隆起或不均變形,為地下工程的運維...