企业商机
智能采集设备基本参数
  • 品牌
  • 岩石科技,武汉岩石科技有限公司
  • 型号
  • QimBoX
  • 传输模式
  • 支持全双工
  • 有无内置防火墙
  • 端口结构
  • 模块化
  • 端口数
  • 4
  • 功率
  • 90
  • 状态指示灯
  • 电源、4G、运行状态指示灯
  • 传输速率
  • 100Mbps
  • 全站仪品牌接入
  • 全品牌
  • Wi-Fi
  • 支持
智能采集设备企业商机

气象传感器与QM3000-STA网关的数据联动分析,是通过将两者采集的数据进行整合、关联,挖掘气象因素与监测对象变化之间的关系,为监测项目的安全评估和预警提供更充分的依据。首先,QM3000-STA网关实时接收气象传感器采集的风速、雨量、温湿度数据,并将这些数据与网关同时采集的其他监测数据进行时间同步,确保不同类型数据在时间维度上的一致性;然后,网关对这些联动数据进行初步处理,去除异常值、填补缺失值,保证数据的完整性和准确性;在数据分析层面,通过建立关联分析模型,研究气象数据与其他监测数据的相关性,例如分析降雨量与边坡位移的关系,判断降雨强度和持续时间是否会导致边坡位移速率加快;分析风速与桥梁振动的关系,评估大风天气对桥梁结构稳定性的影响;分析温湿度变化与建筑物裂缝发展的关系,判断环境因素对建筑结构的影响;同时,网关还支持将联动分析结果可视化展示,如生成风速-位移变化曲线、降雨量-渗压变化曲线等,便于工作人员直观理解气象因素的影响;通过这种数据联动分析,能更充分地判断监测对象的安全状态,提升预警的准确性和及时性。武汉岩石科技还开发了QimMoS这类自动化监测云平台,服务工程监测。南京物联网采集终端QimIoT智能采集设备

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QimMoS自动化监测系统在地铁基坑监测中发挥着关键作用,为解决地铁基坑监测面临的诸多难题提供了有效方案。在地铁基坑监测中,常存在天窗时间短、工期紧、测区环境差、网络不稳定等问题,QimMoS系统凭借其安装调试简单便捷的特点,大幅缩短了设备部署时间,工作人员可快速完成系统搭建,适应短天窗的作业需求。同时,系统支持拆分天窗点以小时为单位,将实施方案切割为目标节点,通过节点控制工点进度,有效应对工期紧张的挑战。针对测区环境差、监测点多的情况,QimMoS系统可与天宝S9HP高精度测量机器人等设备配合使用,在测量较远距离棱镜时自动开启FineLock功能,近距离时自动使用AutoLock功能,确保在复杂环境下依然能实现高精度的数据采集。当测区网络状况不稳定时,系统搭配的具有离线缓存功能的监测终端,可在网络中断时将数据暂存于终端内部,待网络恢复后自动上传至监测云平台,保障数据不丢失。通过这些功能,QimMoS自动化监测系统为地铁基坑监测提供了高效、精确且稳定的技术支持,确保地铁基坑施工安全及周边地铁线路的正常运营。水位远程智能采集设备价位武汉岩石科技主要做自动化变形监测领域的智能传感设备与相关系统研发。

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QM3000-PRO监测边缘网关之所以能够实现天宝S系列全站仪的免面板自动化监测,关键在于其硬件升级与软件优化的协同作用。从硬件层面来看,该网关采用的X86平台核心板具备强大的运算能力和数据处理能力,能够与天宝S系列全站仪进行高效的数据交互和指令传输,为免面板操作提供了充足的硬件支持。X86平台能够快速解析和执行控制指令,同时实时接收和处理全站仪采集的监测数据,确保整个监测过程的顺畅运行。从软件层面来看,武汉岩石科技针对天宝S系列全站仪的通信协议和操作逻辑进行了深度适配开发,开发了特定的控制软件模块。该模块能够模拟全站仪面板的操作功能,通过网关直接向全站仪发送操作指令,如启动测量、设置测量参数、数据存储等,无需工作人员通过全站仪面板进行手动操作。同时,软件还实现了数据的自动接收和传输,全站仪采集的数据可实时传输至网关,再由网关上传至后端平台,形成完整的自动化监测流程。这种硬件与软件的深度融合,成功实现了天宝S系列全站仪的免面板自动化监测,大幅提升了监测效率和自动化水平。

QM-H130串口摄像机在水库监测中,通过视频联动与数据叠加功能,能为水库监测提供更直观、更充分的信息,提升监测的有效性和管理效率。在视频联动功能方面,QM-H130串口摄像机可与水库监测系统中的其他设备实现联动,当其他设备监测到异常数据时,如水位超过预警值、降雨量达到阈值,摄像机会自动转向异常区域进行重点拍摄,并将视频实时传输至监测平台,工作人员通过视频可直观查看现场情况,判断异常原因,避免只依靠数据无法准确判断现场状况的问题;同时,摄像机还支持定时拍摄和手动控制拍摄,定时拍摄可记录水库不同时间段的状态变化,手动控制拍摄则便于工作人员根据需求查看特定区域。在数据叠加功能方面,QM-H130串口摄像机能将其他传感器采集的实时数据叠加到拍摄的视频或图片上,形成包含数据信息的可视化资料,工作人员在查看视频或图片时,能同时获取对应的监测数据,无需单独查阅数据记录,便于将现场图像与监测数据关联分析;这种视频联动与数据叠加功能,让水库监测从单纯的数据采集向可视化、智能化监测迈进,提升了监测的效率和管理水平。武汉岩石科技可为文物保护场景提供低干扰的监测设备与方案。

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GNSS在线监测点采用一体式设计,在矿山边坡监测中的布设密度与点位选择需要综合考虑矿山边坡的地质条件、监测需求、地形特点等因素,以确保监测数据能充分、准确反映边坡的变形情况。在布设密度方面,需根据边坡的危险程度、变形速率等因素确定,对于地质条件复杂、变形风险高的边坡区域,布设密度应适当加大,确保能密集捕捉位移变化,及时发现局部异常变形;对于地质条件相对稳定、变形风险低的区域,布设密度可适当减小,以降低监测成本;同时,布设密度还需考虑GNSS信号的覆盖情况,避免因点位过密导致信号相互干扰,或过疏导致监测盲区。在点位选择方面,首先选择视野开阔、无遮挡的位置,确保GNSS天线能稳定接收卫星信号,避免树木、建筑物、山体等遮挡信号,影响定位精度;其次,选择边坡变形的关键部位,这些部位的位移变化能直接反映边坡的稳定性;同时,点位需设置在稳定的基础上,避免因基础沉降导致监测数据失真;此外,点位选择还需考虑设备安全,避免布设在易受矿山爆破、车辆碰撞等影响的区域;通过科学的布设密度规划和点位选择,GNSS在线监测点能在矿山边坡监测中发挥良好效果,为边坡安全管理提供充分的数据支持。QimHand的振弦式读数器精度高,能捕捉微小的应变变化。矿山智能采集设备行价

武汉岩石科技的北斗一体式终端能融合多种传感数据,提升监测多面性。南京物联网采集终端QimIoT智能采集设备

北斗一体式终端具备RTK模式与监测模式两种工作模式,用户可根据不同监测场景的精度需求选择合适的模式,以平衡精度与效率。RTK模式采用实时动态差分技术,通过接收基准站发送的差分信号,对终端的定位数据进行实时修正,定位精度可达到厘米级甚至毫米级,适合对定位精度要求极高的监测场景;但RTK模式对基准站信号的依赖性强,若基准站信号薄弱或中断,定位精度会大幅下降,同时RTK模式的功耗相对较高,数据处理时间较长,在大规模、长时间监测场景中可能存在效率问题。监测模式则采用相对简化的定位算法,无需依赖基准站差分信号,定位精度通常在亚米级到米级,适合对定位精度要求相对较低的监测场景;监测模式的优势在于功耗低、数据处理速度快,对信号条件的要求较低,即便在基准站信号无法覆盖的区域,也能保持稳定的定位能力;当从RTK模式切换至监测模式时,定位精度会有所降低,但能提升设备的续航能力和适应能力;从监测模式切换至RTK模式时,定位精度大幅提升,但需确保基准站信号正常;用户可根据监测场景的实际需求,灵活切换工作模式,在精度与效率之间找到适配平衡。南京物联网采集终端QimIoT智能采集设备

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