企业商机
监测系统基本参数
  • 品牌
  • 岩石科技,武汉岩石科技有限公司
  • 型号
  • QimConst, QimMos+
  • 平台数据推送
  • 支持
  • 设备运维报警
  • 支持
  • 数据分析
  • 支持
  • 报表生成
  • 支持
监测系统企业商机

地铁隧道测区范围大、曲率大、坡度陡,布设的监测点多,传统多测站联测时,各测站数据易处于不同坐标系,导致数据难以整合,分析效率低,无法准确把握隧道整体形变情况。武汉岩石科技通过统一坐标系的技术方案,大幅提升地铁隧道多测站联测的数据分析效率。方案中,技术团队采用多台测量机器人结合QimMoS自动化监测系统,通过自由设站连续传递附合的方式,将所有监测测点统一到同一坐标系下。具体而言,先在隧道内选择稳定的基准点,建立统一的坐标系,再通过多测站联合观测,将各测站采集的位移、收敛等数据,依据基准点坐标进行校准,确保所有数据处于同一坐标体系。统一坐标系后,云平台能快速整合各测站数据,进行整体分析,生成隧道形变的整体趋势报告,管理人员可直观看到隧道不同区段的形变差异,准确判断是否存在局部风险点。以某地铁项目为例,单线采用4台天宝测量机器人联测,通过统一坐标系,实现了多测站联合全自动化监测,数据整合分析效率提升50%以上,为管理单位掌握隧道形变情况提供了准确数据支持。桥梁监测时,其方案可接入振弦式传感器,实时捕捉桥梁结构的受力变化数据。吉林监测设备基本特点有哪些

吉林监测设备基本特点有哪些,监测系统

针对通信铁塔多部署在野外山区,常面临无市电供电、网络信号弱、气候条件恶劣等导致监测设备难稳定运行的问题,武汉岩石科技设计了太阳能+NB-IoT监测方案。在供电方面,方案采用高效太阳能电池板搭配高容量蓄电池,阳光充足时,太阳能既为设备供电,又为电池充电;阴雨天气或光照不足时,蓄电池则保障设备正常运行,彻底摆脱对市电的依赖。数据传输上,通过NB-IoT技术,即便在山区弱信号环境下,也能稳定传输监测数据,同时设备具备离线缓存功能,网络中断时数据暂存终端,恢复后自动回传,避免数据丢失。监测系统兼容倾角传感器、振动传感器等,可实时采集铁塔塔身倾斜、基础沉降等数据,支持Web端、移动APP访问,管理人员能远程掌握铁塔状态。设备选用抗风、防雨、防尘的耐用型号,可耐受野外复杂气候,确保长期稳定监测,为通信铁塔安全运行提供保障。重庆高铁自动化测量武汉岩石科技为地铁隧道监测打造的方案,能适配地下复杂环境,确保数据准确。

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矿山边坡预警阈值设定直接影响预警准确性,若只依据行业规范设定固定阈值,未考虑矿山自身地质条件与历史变形情况,易出现误预警或漏预警。武汉岩石科技结合《露天矿边坡工程监测规范》与矿山历史监测数据,采用分级管控方式设定预警阈值,提升预警准确性。首先,技术团队依据《露天矿边坡工程监测规范》,确定预警阈值的基础范围;随后,收集该矿山至少1-2年的历史监测数据,分析边坡在不同地质条件、采矿作业强度下的变形规律,对基础阈值进行调整:例如某矿山边坡历史数据显示,累计位移达到120mm时才出现明显风险,可将蓝色预警阈值调整为120mm,避免误预警;若某区域边坡地质条件差,历史上累计位移130mm时发生过小滑坡,可将该区域黄色预警阈值降至130mm,加强风险管控。预警阈值分为四级,分别对应不同的风险等级与处置措施,并录入QimMoS云平台。系统根据实时监测数据与分级阈值比对,触发对应预警,既符合行业规范,又贴合矿山实际情况,预警准确度大幅提升。

市政基坑施工中,需监测基坑沉降、水土压力等多项指标,常使用全站仪、测斜仪、渗压计等不同类型设备,这些设备数据格式、采集频率不同,传统管理中数据分散在各设备系统,难以整合分析及判断基坑安全状态。武汉岩石科技的QimMoS云平台,能实现多设备数据的交叉对比分析,解决整合难题。该平台支持多源传感器混合组网,兼容全站仪、监测边缘网关、岩土传感器等各类设备,无论设备品牌、类型如何,数据都能统一上传至平台。平台具备数据融合分析功能,可将不同设备采集的基坑数据进行交叉对比,例如关联基坑的位移与周边土体压力变化,分析两者相关性,判断基坑变形是否由压力异常导致。同时,平台能接入海康威视摄像头,实时查看现场施工状态,将视频画面与监测数据结合,更能清楚掌握基坑情况。数据以图表、曲线等形式直观展示,管理人员快速理解数据关联,为基坑施工安全决策提供科学依据。山区地质灾害监测中,系统的北斗定位功能能准确捕捉微小位移变化。

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文物监测现场多无市电供电,且人工更换设备电池或充电易对文物造成干扰,传统监测设备功耗高,需频繁更换电池,难以满足长期监测需求。武汉岩石科技的低功耗监测终端,能大幅延长设备工作时间,减少更换频率,适配文物长期监测场景。该终端采用低功耗元器件与智能休眠技术:在无数据采集任务时,终端自动进入休眠模式,只保留关键模块工作,功耗降至较低水平;到达预设采集时间时,终端自动唤醒,完成数据采集与传输后,再次进入休眠模式。例如,一体化水位计采用低功耗芯片,单次数据采集功耗只几毫安时,搭配内置大容量锂电池,无需外接电源,可连续工作1-2年,期间无需更换电池;土壤墒情传感器采用NB-IoT低功耗通讯方式,每天只需短暂唤醒传输数据,电池使用寿命可达3年以上。同时,终端具备电量监测功能,数据上传至云平台时同步发送电量信息,管理人员可远程查看设备电量,提前规划电池更换时间,避免因突然断电导致监测中断。通过低功耗终端,文物监测设备更换频率降低80%以上,减少人工干预,实现文物的长期稳定监测。地铁施工期间,其监测系统可同步监控周边环境变化,避免影响施工安全。气象自动化测量工艺

既有铁路线路监测时,该公司方案可兼顾列车通行安全,不干扰正常运输。吉林监测设备基本特点有哪些

文物建筑常因建筑高低错落、布局复杂,导致重要监测部位彼此互不通视,传统单点监测或单测站监测无法获取完整的结构位移数据,难以判断文物整体安全状态。武汉岩石科技采用“一个基准站+多个监测站”的北斗监测系统模式,解决互不通视问题,实现文物建筑整体的位移监测。方案中,在文物建筑周边选择稳定、视野开阔的位置布设一个基准站,作为位移测量的基准点,基准站具备高精度北斗定位功能,能提供稳定的坐标参考。在文物建筑的关键部位分别布设多个监测站,每个监测站配备小型北斗接收机,即使监测站之间互不通视,也能通过接收北斗卫星信号与基准站的差分信号,获取自身的细致坐标。所有监测站数据实时上传至云平台,平台以基准站坐标为基准,计算每个监测站的位移变化,通过联合分析所有监测站的数据,判断文物建筑的整体的位移趋势。例如,某祠堂建筑高低错落,在四个角布设监测站,通过基准站与监测站的联合分析,准确掌握祠堂整体的位移情况,即使各监测站之间互不通视,也能实现监测。吉林监测设备基本特点有哪些

武汉岩石科技有限公司在同行业领域中,一直处在一个不断锐意进取,不断制造创新的市场高度,多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准,在湖北省等地区的仪器仪表中始终保持良好的商业口碑,成绩让我们喜悦,但不会让我们止步,残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志,和谐温馨的工作环境,富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新,勇于进取的无限潜力,武汉岩石科技供应携手大家一起走向共同辉煌的未来,回首过去,我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜,相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围,我们更要明确自己的不足,做好迎接新挑战的准备,要不畏困难,激流勇进,以一个更崭新的精神面貌迎接大家,共同走向辉煌回来!

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