该研究推进了将卫星InSAR、激光扫描(L/S)和探地雷达整合到一个连接广域监测的分阶段框架中的工作。
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研究人员开发了一种新的监测框架,用于检测广阔城市区域的地面沉降。该团队开发了一种法证多尺度遥感(MSRS)框架,整合了InSAR、激光扫描(L/S)和探地雷达(GPR)。
研究人员还指出,仅依赖单一监测模式的传统技术在提供大范围可靠监测方面存在局限。因此,结合互补的监测技术能够对地面沉降进行更全面的评估。
连接广域监测的分阶段框架
“我们的方法能够比使用任何单一技术更详细地刻画与开挖、压实不足及其他施工缺陷相关的问题,”首尔科学技术大学土木工程系的硕士生Tae-Yong Park解释道。
该研究发表在《Tunnelling and Underground Space Technology》第174卷上,推进了将卫星InSAR、激光扫描(L/S)和探地雷达整合到一个分阶段框架中的工作,该框架连接了广域监测、现场定点验证以及城市地铁走廊沿线的近地表状况评估。
结果显示了沉降模式
首先,利用卫星InSAR时间序列分析测量整条走廊的长期沉降。InSAR通过比较在同一区域重复获取的雷达信号来估算地表位移。在该研究中,团队还应用了一种名为“基于LOESS的季节趋势分解”的技术,以排除沉降中的季节性波动。对地铁走廊的InSAR分析揭示了一个具有明显沉降信号的通风井,该通风井随后被选中进行进一步的详细分析。据新闻稿称,进一步分析显示了渐进式的长期沉降。
接下来,在选定的通风井处进行了现场激光扫描。由于目视检查发现天花板存在多处裂缝和修补痕迹,因此使用激光扫描分析天花板的沉降趋势。据新闻稿称,结果显示了一种沉降模式,该模式在通风井上方道路正下方的天花板部分最为明显。
研究人员还透露,随后在通风井上方的路段进行了探地雷达测量。探地雷达是一种利用高频电磁脉冲调查地下特征的无损检测技术。探地雷达勘测显示了代表通风井附近空洞状结构的信号,以及层边界连续性的降低,表明地下条件不均匀。
这三项结果使得所检测到的沉降异常得以确认并非来自任何单一技术的伪影,而是通过多尺度分析获得的可靠结果,从而降低了判读的不确定性。
“我们的研究可能有助于将城市灾害管理的范式从被动响应转变为主动预防,”Park先生总结道。
“从长远来看,MSRS系统将支持对高风险区域进行及时维护和针对性调查,从而降低突发地陷、结构损坏和基础设施失效的风险。”
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