视觉位移监测系统在武汉地铁的实际案例
企业档案
会员类型:会员
已获得易推广信誉 等级评定
(0 -40)基础信誉积累,可浏览访问
(41-90)良好信誉积累,可接洽商谈
(91+ )优质信誉积累,可持续信赖
易推广会员:10年
最后认证时间:无需年检
注册号:**** 【已认证】
法人代表:刘雪** 【已认证】
企业类型:经销商 【已认证】
注册资金:人民币***万 【已认证】
产品数:2642
参观次数:2871758
手机网站:http://m.yituig.com/c95835/
旗舰版地址:http://www.pjk1210.com
大疆无人机
- 经纬M300RTK
- 停机坪
- 经纬M30无人机
- DJI Mavic 3
- 机场2
- DJI FlyCart 30
- Matrice 350 RTK
- DJI Mavic 3T
- DJI Mavic 3E
- 禅思P1相机
- 禅思L1激光雷达
- M30T
- 精灵4多光谱无人机
- 精灵4RTK
无人机负载系列
倾斜摄影相机
多光谱相机/高光谱相机
- GreenEdge P
- RedEdge-P Dual十光谱相机
- S185高光谱成像仪
- ALTUM-PT热成像多光谱
- RedEdge-P多光谱
- Altum 相机
- Micasense RedEdgeMX
- Parrot Sequoia
三维激光扫描仪
无人机后处理软件
管线探测仪
- 英国雷迪RD8100PXL/PDL,RD7000
- 美国里奇SR-20/SR-60
- 美国3M 2273E
- 国产管线探测仪
- PJC8
- PJC18
- PJB1燃气管道探测仪
- LD6000工程鹰眼
- 天然气管道探测仪30W
探地雷达/地质雷达
- 英国雷迪RD1100和RD1500
- 加拿大LMX100
- pjc8000
- GS9000三维探测雷达
- MALA地质雷达
- DZLD-4000地质雷达
- 徕卡地质雷达
- GS8000探地雷达
- 俄罗斯OKO-3
- 美国劳雷SIR-4000
- 加拿大Noggin250
管道检测设备
日本ASAHI产品
自动气象站
英国雷迪综合系列产品
求积仪
高清移动测量系统
管道陀螺仪
手持GPS
美国KESON
车载三维探测雷达
全站仪
美国里奇RIDGID管道工具
水文产品
测距笔
日本(KEM)
视觉位移测量系统
芯片
无人机
灵嗅空气监测仪
灵嗅Nano2
灵嗅mini2
GP8100结构雷达
GP8800结构雷达
GP81000结构雷达
GP8000结构雷达
PJKC18管线探测
机场二
MACOHO
- 去除钢棒氧化层的机VD-R011
- 去除钢棒氧化层的机BSB-012-C
- 带滚动研磨槽的湿式喷砂机MSB-S5
- 40L双筒式湿式喷砂磷化线BL-740TH
- 适用冷锻的预处理机VD-T008
- 六轴关节机器人型湿喷砂装置Robot Blast
- 传送带运送式湿喷砂装置mini PFE 200
- 传送带运送式湿喷砂装置mini PFE 100
- 超硬刀片加工流水线W3MN-Q010
- 超硬刀片逐个加工的装置RBI-203
- 湿式喷砂机超硬刀片加工流水线VD-R019
水下机器人
佳能打印机
哈希
中海达
土壤冲击测定器
高压电桥电缆故障测试仪
声波定位仪
激光标线仪
激光测距仪
水准仪
工具
进口无人机
详细内容
视觉位移监测系统在武汉地铁的实际案例
欢迎致电咨询18320771884徐工
一、隧道结构安全监测
沉降监测
背景:地铁隧道在运营过程中,可能会因为周边地质条件变化(如地下水位下降、地层压实等)、附近施工活动(如新建建筑物的基础施工)等因素而发生沉降。
工作原理:视觉位移监测系统通过在隧道壁上安装高精度的视觉传感器,这些传感器可以定期拍摄隧道壁上的特定标志点。通过对比不同时间拍摄的图像,利用图像分析算法计算标志点的垂直位移量。例如,以隧道壁上安装的反光标记作为监测点,系统可以精确到毫米级别的位移变化。一旦沉降量超过预设的安全阈值,就可以及时发出警报,提醒相关人员采取措施,如对隧道进行加固等。
水平位移监测
背景:地铁隧道可能会受到侧向土压力变化、地震等因素的影响而产生水平方向的位移。
具体操作:视觉位移监测系统同样可以对隧道壁的水平位移进行监测。它可以通过在隧道的关键位置设置多个监测点,从不同角度的视觉传感器获取图像数据。这些传感器能够实时追踪监测点在水平方向上的移动情况。例如,在隧道转弯处或者靠近地下空间开发区域的隧道段,水平位移监测尤为重要。通过对水平位移的监测,可以判断隧道结构是否受到不合理的侧向力,从而保障列车运行安全。
收敛变形监测
背景:隧道收敛是指隧道在各种内力和外力作用下,其横断面尺寸发生缩小的现象。这可能是由于隧道衬砌的老化、周围岩土体的变形等原因导致的。
监测方式:视觉位移监测系统可以在隧道横断面的关键位置(如顶部、两侧壁等)安装监测设备,通过分析图像中各监测点之间距离的变化来监测隧道的收敛情况。例如,对于圆形隧道,可以在圆周方向布置多个监测点,实时监测隧道直径的变化情况。当收敛变形达到一定程度时,可能会影响列车的限界,通过视觉位移监测系统的及时预警,可以避免列车与隧道壁发生碰撞等安全事故。
二、轨道变形监测
轨道高低不平顺监测
背景:轨道列车荷载作用下,可能会出现高低不平顺的情况。这会影响列车的平稳运行,增加列车的振动和轮轨之间的冲击力。
监测过程:视觉位移监测系统可以安装在列车底部或者轨道旁边的固定支架上,对轨道顶面的高度变化进行监测。它利用光学成像原理,以轨道上预先设置的高精度标记或者轨道自身的特征(如扣件等)作为参考,通过连续拍摄和图像对比分析,能够检测出轨道高低方向上微小的位移变化。例如,当轨道出现局部下沉或者隆起时,系统可以及时发现并定位,为轨道维修提供位置信息。
轨道水平扭曲监测
背景:轨道的水平状态对列车的安全运行也至关重要。如果轨道出现水平扭曲,会导致列车轮对受力不均,甚至可能脱轨。
监测方式:视觉位移监测系统可以通过在轨道两侧设置多个视觉传感器,同时监测轨道两侧的水平位置。通过对轨道左右轨面相对位置变化的监测,计算出轨道的水平扭曲量。例如,在道岔区域或者轨道过渡段等容易出现水平变形的地方,加强视觉位移监测,能够有效保障列车的安全通过。
三、站台设施监测
站台与列车间隙监测
背景:在地铁列车停靠站台时,站台与列车之间的间隙如果过大或者过小,都可能对乘客的上下车安全造成威胁。
监测措施:视觉位移监测系统可以安装在站台边缘或者列车车身,通过实时监测站台边缘和列车车门之间的距离变化,确保间隙在安全范围内。例如,在列车进出站过程中,系统不断获取图像并分析间隙大小,当间隙超出正常范围(如因列车停靠位置不准确或者站台沉降等原因)时,可以及时发出警报,提醒车站工作人员进行调整或者采取防护措施,避免乘客的脚、行李等被夹在间隙中。
站台设施沉降和位移监测
背景:站台设施(如站台雨棚、候车座椅等)的稳定性也很重要。如果发生沉降或者位移,可能会影响乘客的使用体验,甚至造成安全隐患。
监测方法:利用视觉位移监测系统在站台设施的关键支撑点和结构部位安装监测设备,对其垂直和水平方向的位移进行监测。例如,对于大型的站台雨棚,可以在其支柱底部和顶部安装视觉传感器,实时监控雨棚的沉降和倾斜情况。一旦发现位移异常,能够及时安排维修,保障站台设施的正常使用。
视觉位移监测系统在武汉地铁的实际案例
欢迎致电咨询18320771884徐工
热门标签:视觉位移测量系统· 桥梁‘地铁安全检测’