肖敏慧
河海大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院
基于現(xiàn)有技術(shù)國內(nèi)地面沉降監(jiān)測手段綜述
肖敏慧
河海大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院
由于人類活動,地面沉降問題愈發(fā)嚴重,嚴重影響人類的正常生活。我國加大了對地面沉降的研究力度,采用不同的監(jiān)測手段,主要有:水準(zhǔn)測量方法、三角高程測量方法、GPS技術(shù)、數(shù)字攝影測量方法、InSAR方法、光纖監(jiān)測技術(shù)。監(jiān)測手段從單一化向多元化發(fā)展,成本低,精度、自動化程度、監(jiān)測連續(xù)性、效益越高,受外界條件影響越小等。
地面沉降 監(jiān)測手段 國內(nèi)技術(shù)
目前,資源型缺水、水質(zhì)型缺水、工程型缺水問題已成為國內(nèi)大部分地區(qū)急需解決的問題。為保證經(jīng)濟的發(fā)展和人類生產(chǎn)生活的需求,地下水的開采量急劇增加,地下水的入滲小于其開采量。超采地下水已引起全國多地出現(xiàn)地下水降落漏斗,造成不同程度的地面沉降。
地面沉降作為一種緩變形地質(zhì)災(zāi)害,對水利工程、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運輸、城市建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、等產(chǎn)生極大不良影響,地面沉降監(jiān)測手段的發(fā)展顯得極其重要?;诂F(xiàn)有的技術(shù),國內(nèi)監(jiān)測地面沉降的手段主要有:水準(zhǔn)測量方法、三角高程測量方法、GPS技術(shù)、數(shù)字攝影測量方法、InSAR方法、光纖監(jiān)測技術(shù)等。
地面沉降的原因主要有:過度汲取地下水、礦產(chǎn)資源等開采、地下洞室開挖、溶洞開發(fā)、上層建筑荷載等。其中,我國由于超采地下水引起地面沉降最為嚴重。
根據(jù)Terzaghi在1925年提出的有效應(yīng)力原理,即:
σ=σ’+p (1)
其中:σ為上覆荷載總應(yīng)力;σ’為有效應(yīng)力;p為孔隙水壓力。
結(jié)合牛頓第三定律,即作用力與反作用力。承壓含水層被抽水后,水頭下降△H,上覆荷載不變,則有:
σ=(σ'+γ△H)+(p-γ△H)(2)
根據(jù)上述分析,在上覆荷載應(yīng)力σ不變的條件下,過度開采地下水,引起孔隙水壓力p減小,必然會使有效應(yīng)力增大,從而引起土顆粒的壓縮固結(jié),造成地面沉降。
3.1 水準(zhǔn)測量
由于地殼的垂直運動,傳統(tǒng)的水準(zhǔn)測量方法測量高程精度較高,仍適用于地面沉降的監(jiān)測。水準(zhǔn)測量原理為:利用水平視線來求得兩點之間的高差,為保證測量的準(zhǔn)確性及可靠性,需設(shè)立基準(zhǔn)原點進行監(jiān)測。
如圖1所示,在A-B兩端各豎立一根水準(zhǔn)標(biāo)尺,在A、B中間位置安置水準(zhǔn)儀,當(dāng)視線水平時,分別讀取A、B兩點的水準(zhǔn)標(biāo)尺讀數(shù)為a、b,A、B兩處高差即:
假設(shè)已知A點海拔高程為,則可得B的海拔高程:
圖1 水準(zhǔn)測量原理
當(dāng)B點所在區(qū)域出現(xiàn)地面沉降,其海拔高程HB將會發(fā)生變化。經(jīng)過反復(fù)監(jiān)測與周期監(jiān)測,可得B點的沉降量。根據(jù)一系列點位的海拔高程變化量,便可大致估算出該地區(qū)的沉降中心。
但傳統(tǒng)的水準(zhǔn)測量具有工作周期長、工作量大、經(jīng)費高、受地形限制等缺點。
3.2 三角高程測量方法
三角高程測量原理為:根據(jù)兩點之間的水平距離或者斜距和豎直角,計算兩點之間的角度差,從而求得待測點的高程。
如圖2所示,在A處豎直放置經(jīng)緯儀,B處直立水準(zhǔn)標(biāo)尺,讀取A、B兩點的角度差及水準(zhǔn)標(biāo)尺讀數(shù)。已知A點高程為HA,求B點的高程HB,則:
圖2 三角高程測量
假設(shè)基準(zhǔn)點為A點,在基準(zhǔn)點海拔高程不變的條件下,待測點B所在的區(qū)域出現(xiàn)地面沉降,周期測量與來回測量的海拔高程不同,可得到B點所在區(qū)域的沉降量。
當(dāng)A、B兩點距離較遠(>300m)時,需考慮大氣折光和地球曲率等影響。
3.3 數(shù)字攝影測量與GPS監(jiān)測技術(shù)
3.3.1 數(shù)字攝影測量
數(shù)字攝影測量的原理是,應(yīng)用計算機技術(shù)、數(shù)字影像處理、影響匹配、模式識別等多種方法,對所攝取對象進行計算機分析和處理。具有自動化程度高、成果多樣化、成本低、效率高等特點。數(shù)字攝影測量應(yīng)用廣泛,由于其的高精度,可攝影近似在數(shù)值平面的目標(biāo),即傾角ω比較小,滿足自動匹配影響的要求,監(jiān)測出較小變形量的地面沉降。
3.3.2 GPS監(jiān)測技術(shù)
GPS(Global Positioning System),即全球定位系統(tǒng),隨著科技的進步和發(fā)展,GPS技術(shù)應(yīng)用愈加廣泛。GPS類似于傳統(tǒng)的后方交會法進行定位,至少需要三顆GPS衛(wèi)星,利用其發(fā)射的數(shù)據(jù),通過GPS電文解譯出衛(wèi)星的三維坐標(biāo)(Xi,Yi,Zi),i=1,2,3。根據(jù)距離交會的方法求出目標(biāo)點P的坐標(biāo)(X,Y,Z),可得:
其中:ρi(i=1,2,3)分別為P點到三顆衛(wèi)星的距離。
通過GPS的連續(xù)監(jiān)測,則可得到目標(biāo)P的坐標(biāo)位置變化,計算出P點所在地面的沉降。
GPS作為20世紀(jì)的一項高新技術(shù),具有以下優(yōu)點:①全球全天候定位;②定位精度高;③觀測時間短;④測站間無需通視;⑤可提供全球統(tǒng)一的三維地心坐標(biāo)等。
3.4 InSAR方法
GPS(Global Positioning System),即全球定位系統(tǒng),隨著科技的進步和發(fā)展,GPS技術(shù)應(yīng)用愈加廣泛。合成孔徑雷達干涉測量技術(shù),簡稱InSAR,以同一地區(qū)的兩張SAR圖像作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),利用雷達回波的相位信息,求取這兩張圖像的相位差,得到干涉圖像,經(jīng)過相位解纏,從而獲得定高程數(shù)據(jù)。
如圖3所示,A1和A2分別是兩次觀測位置,兩點距離(基線距)為L,基線與水平線之間的夾角為α,A1和A2到地面目標(biāo)P的距離分別為R和R+△R,A1的軌道高度為H,地面目標(biāo)P的高度是h。
圖3 干涉測量成像示意圖
地面目標(biāo)P可用以下公式計算:
根據(jù)余弦定理:
可得:
整理可得:
根據(jù)A1和A2的回波相位差與軌道重復(fù),可得:
將公式(9)和(10)分別代入公式(7)中,可以得出:
InSAR技術(shù)可全天候,全天時監(jiān)測地面沉降,垂向精度高,可進行大面積的控制測量。易受自然條件的影響,比如天氣、溫度、大氣等的影響。
3.5 光纖監(jiān)測
分布式光纖監(jiān)測技術(shù)是光在光纖媒介上感知和傳輸外界信號的新型傳感器,表現(xiàn)為光纖溫度和光纖應(yīng)變與頻率漂移之間的關(guān)系。其關(guān)系式為:
其中:νB(ε,T)為溫度為T,應(yīng)變?yōu)棣艜r的布里淵頻率漂移量;為光纖類型與有關(guān)應(yīng)變之間的比例系數(shù);為光纖類型與有關(guān)溫度之間的比例系數(shù)。
光纖監(jiān)測可根據(jù)光纖的應(yīng)變和溫度的變化,分析其受力情況,計算出地面沉降。
目前,分布式光纖監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用廣其主要特點有信息量大、結(jié)構(gòu)單、可靠安全、使用方便、成本低、敏感性高、測距長、外界干擾少等。
①總結(jié)我國地面沉降的主要監(jiān)測手段,分析其使用原理。
②對比各監(jiān)測手段的特點,得出地面沉降的監(jiān)測手段趨向于信息化、自動化,監(jiān)測效果明顯、可靠,成本低、效率高等。
[1]周志芳,王錦國.地下水動力學(xué)[M]北京:科學(xué)出版社,2013.9-9
[2]歐志堅,江卉.數(shù)字攝影測量在道路選線中的應(yīng)用[J]重慶交通大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2007,26:95-98
[3]河海大學(xué) 測量學(xué) 編寫組.測量學(xué)[M]北京:國防工業(yè)出版社,2013.10-11
[4]李天子,郭輝.多基線近景攝影測量的平面地表變形監(jiān)測[J]遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)2013,32(8):1098-1102
[5]王曉華,胡友建,肖鸞.GPS技術(shù)應(yīng)用于變形監(jiān)測的綜述[J]淮陰工程學(xué)院學(xué)報,2005,13(3):36-37
[6]劉曦霞.合成孔徑雷達干涉測量(INSAR)技術(shù)原理及應(yīng)用發(fā)展[J]科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2015,20:36-36
[7]盧毅,施斌,于軍,龔緒龍,魏廣慶,劉瑾.地面變形分布式光纖監(jiān)測模型實驗研究[J]工程地質(zhì)學(xué)報,201523(50):896-8