现场硬件 · 固定式自动化监测

RailWise
全站仪智能综合监测系统

固定式全站仪、TSM 智能采集器、通信链路与软件平台协同运行,为长期变形监测建立连续、可追溯的现场采集链路。

固定部署刚性支架或观测墩
采控一体任务、采集与通信
软硬协同连接 TSM 软件平台
DEPLOYMENT LOGIC

自动化监测首先要保证仪器固定

长期自动化监测:全站仪安装在稳定的刚性支架或观测墩上,完成强制对中与防护;TSM 采集器在旁侧固定安装并连接仪器。

临时人工测量:需要频繁转站时才使用三脚架。三脚架不是长期无人值守自动化监测的默认安装方式。

INDUSTRY PAINS

变形监测的六大行业痛点

传统人工监测周期长、响应慢、数据孤岛——每一个问题我们都在一线经历过。

01

人工作业风险高

高边坡、深基坑、隧道带电作业——人员进场即是风险。

02

高频观测投入大

测点增多、周期缩短后,人工轮测难以持续保持稳定频次。

03

数据处理滞后

手工抄录、整理、计算和报告输出拉长异常发现与复核时间。

04

多源数据孤岛

全站仪、测斜、应力、气象各走各的系统,看板分散。

05

预警不及时

超限发生后才事后预警,错过黄金处置期。

06

追溯难复盘难

原始观测、处置记录分散存储,复盘取证耗时耗力。

SYSTEM OVERVIEW

四层架构,端到端打通

从感知层到应用层,一套系统覆盖外业到决策的每一个环节。

感知层
测量机器人 · 棱镜阵列 · 气象站
测斜 · 应力 · 裂缝 · 水位传感器
采集层
TSM 智能采集器
仪器控制 · 数据采集 · 本地存储 · 网络回传
平台层
RAILWISE-TSM 云
Rust/WASM 平差 · 四级预警 · 时序库
应用层
Web · 小程序 · 大屏
短信 · 钉钉 · Webhook 推送
CORE FEATURES

六大核心功能

从仪器接入到报告推送,每个环节都有工程化的成熟方案支撑。

自动测回

定时启动学习测量,自动完成水平角、竖直角、距离的多测回观测与限差检验。

远程控制

支持从平台下发测量任务、调整周期、启停仪器,异常情况可远程定位排查。

智能平差

Rust/WASM 平差算法,支持自由网/附合网/导线网,秒级生成变形矢量。

四级预警

阈值、速率、累计多维触发,黄/橙/红/紫四级分级响应与闭环处置。

环境改正

按项目配置接入温度、气压等环境参数,为距离改正与数据复核提供依据。

数据可追溯

原始观测、平差过程、预警处置全链路归档,任意时刻可回放可审计。

SPECS

按现场条件完成工程配置

监测精度、测回周期和可覆盖测点数量取决于仪器型号、视距、通视条件与项目规范,方案阶段逐项确认。

配置项建议方式项目核对重点
仪器安装刚性墙装支架或稳定观测墩稳定性、通视、防护和检修空间
仪器接入按全站仪型号与控制协议适配接口、供电、远程控制能力
现场通信以太网或蜂窝网络,必要时设置冗余信号质量、断网恢复和数据补传
采集周期依据测点数量与监测时效配置单测回时长、加密条件和告警时效
精度控制依据项目等级与适用规范设计视距、气象改正、测回限差和复核机制
平台协同接入 RAILWISE-TSM任务下发、数据处理、预警与成果归档
SOFTWARE PLATFORM

软件平台:RAILWISE-TSM

全站仪自动化变形监测平台——现场采集、TCP 上行、Rust/WASM 平差、四级预警、多端展示、外部推送,一站式闭环。

Rust / WASM 平差

毫秒级计算,浏览器端可离线运行

TCP 实时上行

秒级数据到位,延迟 < 2 秒

Three.js 三维

位移矢量、时序回放、BIM 叠加

四级预警

黄/橙/红/紫分级 · 闭环处置

多端推送

短信/钉钉/飞书/Webhook

时序回放

任意时刻变形态可审计

HARDWARE

TSM 智能采集器与现场组成

采集器是现场自动化链路的核心部件;全站仪、固定支架、供电、通信和防护按项目条件选配与集成。

TSM 智能采集器

负责仪器控制、任务执行、数据采集、本地存储与网络回传。

固定式全站仪

安装在稳定支架或观测墩上,具体型号依据精度、视距和协议选配。

固定与防护组件

包含刚性支架、强制对中、防护罩与便于检修的安装空间。

供电与通信

结合现场条件配置稳定供电、以太网或蜂窝通信链路。

TSM 智能采集器三维外观
TSM 智能采集器壁挂面板
TSM 智能采集器接口面板
TSM 智能采集器壁挂侧视图
TSM 智能采集器状态面板
TSM 智能采集器壁挂外观
SCENES

典型应用场景

同一套系统,适配六大主流工程变形监测场景。

地铁隧道

盾构施工监测、既有线路运营期收敛监测。

高速铁路

路基沉降、桥梁变形、CPIII 精测网复测。

深基坑

围护结构水平位移、坑底隆起、周边建筑沉降。

边坡/滑坡

岩质/土质边坡变形自动化监测与预警。

桥梁结构

主梁挠度、墩台沉降、关键截面位移长期观测。

大坝/尾矿库

坝体变形、表面位移、库区边坡综合监测。

SYSTEM BOUNDARY

把硬件、仪器与平台分清楚

这套产品不是一台盒子,也不是单纯的软件,而是一条可按项目组合的自动化监测链路。

现场设备

固定式全站仪

完成自动照准与观测。仪器型号、精度等级和安装位置由项目方案确定。

现场采控

TSM 智能采集器

连接并控制仪器,执行采集任务,管理现场数据与通信状态。

软件平台

RAILWISE-TSM

负责项目配置、任务调度、数据处理、预警推送和成果归档。

PROCESS

五步交付流程

标准化项目交付,从踏勘到运维全流程陪伴。

01

现场踏勘

通视条件 · 供电通信 · 保护范围

02

方案设计

监测点位 · 设备选型 · 阈值指标

03

固定部署

支架或观测墩 · 强制对中 · 防护与联调

04

平台配置

项目建模 · 初始测量 · 规则配置

05

运维交付

日常巡检 · 数据报表 · 异常处置

FAQ

常见问题解答

以下问题覆盖了 80% 客户在首次接触时最关心的点。

Q. 自动化监测为什么不能直接使用普通三脚架?

A. 长期无人值守监测需要稳定、可复测的仪器基准。全站仪应安装在刚性墙装支架或稳定观测墩上,并完成强制对中和防护;三脚架主要用于需要频繁转站的临时人工测量。

Q. 能接入哪些全站仪?

A. 需要依据具体仪器型号、控制协议、接口和远程操作能力逐台确认。方案阶段会核对现有设备条件,不以品牌名称代替实际兼容性验证。

Q. 自动化变形监测的精度如何保障?

A. 精度由仪器型号、固定基准、视距与通视条件、气象改正、测回配置和平差复核共同决定。项目实施前按适用规范确定等级与限差,不能只由采集器单独保证。

Q. 现场断网时数据会丢失吗?

A. 采集器提供本地存储和通信状态管理能力,网络恢复后可按项目配置继续回传。缓存容量、恢复策略和网络冗余在部署方案中确认。

Q. 硬件系统与 RAILWISE-TSM 有什么区别?

A. 全站仪智能综合监测系统是现场软硬件整体链路,其中固定式全站仪和 TSM 智能采集器负责现场采控;RAILWISE-TSM 是软件平台,负责任务配置、数据处理、预警、展示与成果归档。

Q. 如何确定采购与部署方案?

A. 先根据监测对象、测点数量、通视条件、采集周期、现场供电通信和既有仪器开展踏勘,再确定仪器、支架、采集器、网络和平台配置。

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