城市地面沉降及其防治措施综述
地面沉降控制总结汇报范文

地面沉降控制总结汇报范文地面沉降是地下人工开挖和地下管线施工等工程活动常常会出现的一种现象。
随着城市的发展和人口的增加,地下空间越来越受到重视,而地面沉降问题也日益凸显。
地面沉降不仅对城市建设和运行产生了负面影响,还对人民群众的生活带来了威胁。
因此,如何控制地面沉降成为了一个亟待解决的问题。
针对地面沉降问题,我们对近年来国内外研究成果进行了总结和分析,并整理出以下控制措施。
首先,地面沉降的控制首先需要从工程设计和施工方案上加以考虑。
在工程设计阶段,需要对地下管线和地下结构进行合理布局和设计,以减少对地下土体的影响,从而降低地面沉降的风险。
在施工方案上,需要合理选择施工方法和技术,尽量减少地下土体的扰动和破坏。
其次,地面沉降的控制需要借助监测手段进行实时监测和预警。
通过地面沉降监测系统,可以及时了解地面沉降的情况,并根据监测数据进行预测和预警。
一旦发现地面沉降超过预警值,可以及时采取相应的措施,避免进一步的沉降。
再次,针对不同地质条件和工程项目的特点,可以采取不同的地面沉降控制技术。
例如,在柔性地基上可以采用预压加固、土体注浆和土体改良等技术,通过增加地基的承载能力来减少地面沉降。
在硬质地基上可以采用地下连续墙和排浆技术等,以加强地下土体的支撑和稳定。
最后,地面沉降控制还需要政府、企业和公众的共同努力。
政府需要加强地面沉降监管和管理,制定相关政策和标准,确保工程的安全和可持续发展。
企业需要提高自身的技术水平和管理水平,严格执行相关规定和标准。
公众需要增强环境保护意识,减少对地下空间的开发和使用,以保护地下土体的完整性和稳定性。
综上所述,控制地面沉降是一个复杂而多方面的问题,需要从工程设计、施工方案、监测手段和技术措施等多个方面进行考虑。
只有各方共同努力,才能实现地面沉降的有效控制,保障城市的安全和可持续发展。
参考文献:1. 王明, 沉降场的控制研究. 重庆建工科技有限公司,2016 年2. 李卫民,地面沉降控制技术研究. 中国岩土工程学会,2017 年3. 郭建忠,地下连续墙技术应用于地面沉降控制的探讨. 土木建筑工程研究, 2018 年。
地面沉降问题及其监测方法小结汇总

地面沉降问题及其监测方法小结汇总地面沉降,这个看似陌生的词汇,却在不知不觉中影响着我们的生活。
简单来说,地面沉降就是指地面在垂直方向上发生的下沉现象。
它可不是个小问题,可能会给我们带来一系列的麻烦,比如建筑物倾斜、地下管道破裂、洪涝灾害加剧等等。
那地面沉降究竟是怎么回事?又有哪些有效的监测方法呢?接下来咱们就好好说道说道。
地面沉降的原因有很多,其中主要的包括自然因素和人为因素。
自然因素方面,地壳运动是一个重要原因。
在漫长的地质历史中,地壳一直在不断运动,有时会导致地面的缓慢下沉。
此外,松散地层的自然固结也可能引起地面沉降。
比如在一些沉积平原地区,由于沉积物的压实和排水,地面会逐渐降低。
然而,在现代社会,人为因素对地面沉降的影响越来越显著。
地下水的过度开采就是其中最常见的一个。
地下水就像地下的一个巨大水库,当我们抽取的速度远远大于它自然补充的速度时,地下水位就会下降,导致土层中的孔隙水压力减小,土颗粒之间的有效应力增加,从而引起土层压缩,地面也就跟着沉降了。
除了地下水开采,大规模的城市建设也是地面沉降的一个诱因。
高楼大厦、地铁、地下停车场等工程的建设,会给地面施加巨大的压力,导致地基土层发生压缩变形。
另外,矿产资源的开采,比如煤炭、石油、天然气等,如果开采方式不当或者开采后没有进行有效的回填,也会引发地面沉降。
地面沉降带来的危害可不小。
首先,它会对建筑物造成损害。
地面下沉会导致建筑物的基础不均匀沉降,从而使建筑物倾斜、开裂,甚至倒塌,严重威胁着人们的生命财产安全。
其次,地面沉降会影响地下管道的正常运行。
地下管道随着地面一起下沉,可能会发生弯曲、破裂,导致供水、供气、排水等系统出现故障,影响城市的正常运转。
再者,地面沉降还会加剧洪涝灾害。
由于地面下沉,一些地区的地势变得更低洼,在暴雨等极端天气时,更容易积水,增加了洪涝灾害的风险。
为了及时发现和掌握地面沉降的情况,采取有效的防治措施,监测工作就显得尤为重要。
地面沉降防治

地面沉降防治地面沉降是指地表下沉的现象,通常是由于地下水抽取、地质原因或人类活动引起的。
地面沉降不仅会对基础设施和建筑物造成损害,还可能导致水污染、土壤侵蚀和地面塌陷等问题。
因此,采取适当的防治措施对地面沉降至关重要。
1. 了解地面沉降的原因和机制在制定地面沉降防治方案之前,了解地面沉降的原因和机制是至关重要的。
地面沉降通常可以分为自然引起的和人为引起的两种。
自然引起的地面沉降可以由于地质构造、岩石压缩和地下水流动等原因引起。
人为引起的地面沉降则主要由于地下水抽取、矿井开采和地下建筑物施工等活动造成。
2. 进行地面沉降监测和评估在制定地面沉降防治方案之前,需要进行地面沉降监测和评估,以确定沉降的程度和速率。
通过使用测量仪器和技术,可以准确监测地面沉降的变化,并及时采取措施进行评估。
评估结果将有助于确定适当的防治措施。
3. 控制地下水的开采和利用地下水抽取是地面沉降的主要原因之一。
因此,控制地下水的开采和利用是防治地面沉降的重要措施之一。
可以通过限制地下水的抽取量、增加水资源的替代和善用以及实施节水措施等方法来减少地下水的抽取量,从而减缓地面沉降的速度。
4. 加强土壤稳定性和地基加固地面沉降会导致土壤的松散和不稳定,从而对建筑物和基础设施造成损害。
因此,加强土壤的稳定性和地基的加固是防治地面沉降的重要措施之一。
可以采取措施如加固土壤、加大地基承载力、巩固地下水位等来增加地面的稳定性。
5. 修复地面沉降造成的损害地面沉降可能会导致建筑物和基础设施的损坏,因此及时修复地面沉降造成的损害也是防治地面沉降的重要环节。
可以通过填充土壤、加固结构和修补裂缝等方法来修复损坏的建筑和基础设施。
6. 提高公众的意识和参与地面沉降的防治不仅需要政府和专业人士的参与,也需要公众的意识和参与。
提高公众对地面沉降问题的认识和了解,加强对地面沉降防治措施的宣传和教育,鼓励公众参与地面沉降防治工作,共同保护环境和减少地面沉降的发生。
市政道路路面沉降原因及预防措施

市政道路路面沉降原因及预防措施随着经济的不断进步发展,以及我国城市化进步的不断加速发展,城市道路交通建设也越来越重要,因为会在很大程度上影响着民众的出行便利和安全稳定性,并且还会对当地的经济建设发展产生非常重要的影响。
在实际的市政道路交通建设过程中有一个非常常见的问题就是道路沉降,道路路面沉降会在很大程度上影响市政道路的质量和水平。
所以研究市政道路路面沉降原因和预防措施是非常必要也是非常有意义的。
标签:市政道路;路面沉降;原因;预防措施引言本文通过分析市政道路路面沉降的具体原因,进而提出市政道路路面沉降的预防措施,希望可以促使市政道路的建设质量和水平得到显著的提高,也有效的降低市場道路路面沉降问题的发生,促使道路可以更加顺畅安全高速的运行。
一、市政道路路面沉降的原因市政道路是实际的运用过程中若是产生了道路沉降的情况,因此引发的各种道路病害会在很大程度上影响道路的行车稳定安全性。
但是目前道路构建维修的方式方法以及手段比较有限,所以在对道路沉降的有效控制方面还存在很多的问题以及挑战。
因此在道路建设的初期方面,要对国家交通道路建设方面的标准要求进行严格的遵循,把交通道路构建的实际情况控制好。
除此之外,对建设完成之后的道路在实际运用的时候要注重行车压力的控制,进而使得交通道路方面的顺畅安全性得到很好的保障。
(一)道路路基下水的稳定通过分析道路路基下水的情况,进而可以总结出两个主要的类型。
一种是,路基下有各种管道的埋设,像是污水地下管道以及自来水地下管道等,因为要受到上部压力的严重挤压,导致管道受到严重的扭曲变形,并且还会因为管道自身质量的问题导致变形,或者是管道内部被有害的化学物质损害腐蚀,进而导致地下管道出现大面积的渗透情况,长此以往进而对地上的道路产生严重的影响。
[2]另一种是,像是一般地下水位明显较高的路段,通常的处理方法是在道路构建社工的前期展开打井降水的施工操作,运用一定的机械工具进行抽水作业,进而可以实现地下水位的有效下降,而且局部性粘性比较大的土层会有水分释放,进而发生的道路面变形情况,导致市政道路产生坍塌沉降的问题。
地面沉降原因及措施

地面沉降原因及措施
一、地面沉降的原因
1. 地下水开采过度
过度开采地下水是导致地面沉降的主要原因之一。
当大量的地下水被抽取时,土层中的孔隙压力发生变化,有效应力减小,使土层在自重作用下发生压缩变形,最终导致地面沉降。
2. 土体固结
土体在自重或外荷载作用下,逐渐排出孔隙水,使孔隙体积减小,土体发生压缩变形。
这种由于孔隙水排出而引起的土体压缩变形是永久性的,土体在固结过程中地面标高降低,导致地面沉降。
3. 构造运动
构造运动包括地震、地壳升降等地质活动,这些活动会导致地面的升降。
地震会使地面产生裂缝和塌陷,地壳升降则会引起大面积的地面沉降。
4. 土壤侵蚀
土壤侵蚀会导致表层土壤流失,降低地表的支撑能力,从而导致地面沉降。
5. 采矿活动
采矿活动如地下采煤、矿石开采等,会破坏地层结构,降低地层的稳定性,导致地面沉降。
二、防止地面沉降的措施
1. 合理控制地下水开采
加强地下水资源的管理和监测,合理控制地下水的开采量,避免过度开采。
同时采取回灌等措施,补充地下水,保持地下水位的稳定。
2. 强化土体固结的预防措施
在建设过程中,采取有效措施防止土体固结。
例如优化排水设计,防止地表水渗入地下,减少土体中的孔隙水压力。
3. 监测与预警系统建设
建立地面沉降监测网络,实时监测地面沉降的变化情况。
同时建立预警系统,根据监测数据及时发出预警信息,为采取应对措施提供依据。
地面沉降防治措施

地面沉降防治措施介绍地面沉降是指由于地下水采取、开采地下矿产资源、地下施工等人类活动导致地表下沉的现象。
地面沉降对城市的稳定性和环境质量造成了巨大的威胁。
因此,开展地面沉降防治工作至关重要。
本文将从不同的角度介绍地面沉降防治的措施。
原因分析地面沉降的发生有许多原因,包括地下水过度开采、土地沉降、地下水位下降等。
具体原因的分析可以帮助我们确定采取的防治措施。
地下水过度开采地下水过度开采是导致地面沉降的主要原因之一。
许多城市依赖地下水作为主要的水资源,长期以来过度开采导致了地下水位下降。
这种地下水位下降会导致地下土壤压实,从而引发地表下沉。
土地沉降土地沉降是由于土壤的压实和沉降引起的。
例如,湿地区域的土壤含有大量水分,当水分被抽走后,土壤会收缩,导致地面沉降。
此外,一些地下工程施工活动也会导致土地沉降。
地下水位下降地下水位下降也是导致地面沉降的重要原因之一。
随着地下水位的下降,土壤会因为失去水分而收缩,进而引发地表下沉。
预防与控制措施为了防止和控制地面沉降,我们需要采取一系列的预防和控制措施。
下面将详细介绍这些措施。
合理开采地下水资源为了降低地下水位下降带来的地面沉降风险,合理开采地下水资源非常重要。
政府和相关部门应制定科学合理的地下水开采方案,以控制地下水位下降速度。
加大水资源的补给为了缓解地下水位下降的压力,可以通过增加水资源的补给来平衡地下水资源的开采。
可以通过建设水库、雨水收集系统等方式增加水资源供给。
监测地下水位和地表沉降定期监测地下水位和地表沉降的变化对于及时发现和预警地面沉降非常重要。
监测数据可以帮助我们了解地面沉降的趋势,并及时采取措施来防止进一步的沉降。
加强土地利用规划合理的土地利用规划可以减少地面沉降的风险。
应该避免在容易发生地面沉降的区域进行大规模建设,特别是高层建筑和重要基础设施的建设。
重视环境保护环境保护是地面沉降防治的重要环节。
保护湿地和水源地,采取措施防止水土流失,减少土地沉降的发生。
地面沉降的解决措施

《地面沉降的解决措施》地面沉降,作为一种严重的地质灾害现象,给人类社会的发展和经济建设带来了诸多严峻挑战。
它不仅会导致建筑物、道路等基础设施的损坏,危及人民的生命财产安全,还会对城市的可持续发展造成深远影响。
探寻有效的解决措施,对于应对地面沉降问题、保障社会稳定和经济发展具有至关重要的意义。
一、地面沉降的成因分析要有效地解决地面沉降问题,首先必须深入了解其成因。
地面沉降的形成原因较为复杂,主要包括以下几个方面:1. 地下水过度开采地下水是地面沉降的主要诱因之一。
随着城市的发展和人口的增加,对水资源的需求不断增大,导致大量地下水被开采。
过量开采地下水会引起地下水位的持续下降,土层中的孔隙压力减小,土层发生压缩,从而引发地面沉降。
2. 工程建设活动大规模的工程建设活动,如地铁施工、建筑物基础开挖、大型桥梁建设等,会对地下土体产生扰动,改变土体的应力状态,引起土体的沉降。
特别是在软弱土层分布地区,工程建设活动更容易引发地面沉降。
3. 开采石油、天然气等矿产资源石油、天然气等矿产资源的开采过程中,会抽取大量的地下流体,导致地下水位下降和地层压力变化,进而引发地面沉降。
4. 地质构造因素某些地区存在特殊的地质构造条件,如松散沉积层、深厚软土层等,这些地质因素本身就容易导致地面沉降的发生。
二、地面沉降的危害地面沉降所带来的危害是多方面的、严重的:1. 建筑物和基础设施损坏地面沉降会使建筑物出现不均匀沉降,导致墙体开裂、屋顶漏水、地下室进水等问题,严重影响建筑物的使用功能和安全性。
道路、桥梁等基础设施也会因地面沉降而出现变形、开裂,缩短其使用寿命,增加维护成本,甚至影响交通的正常运行。
2. 水资源供需矛盾加剧地面沉降会导致地下水位下降,影响水资源的开采和利用。
原本充足的地下水供应可能变得紧张,加剧水资源的供需矛盾,给城市的供水安全带来隐患。
3. 生态环境恶化地面沉降会改变地表水系的分布和流向,导致河流改道、湖泊萎缩等现象,破坏生态平衡。
滨州市地面沉降现状简析及其防治措施

滨州市地面沉降现状简析及其防治措施地面沉降是环境地质研究的主要内容之一,本文通过对滨州市地下水降落漏斗区地面沉降观测数据进行综合研究,并结合全区的地下水下降情况,对地面沉降的防治措施提出几点参考意见。
标签:地下水降落漏斗地面沉降防治地面沉降是一种由人类工程经济活动引发的地质灾害,是自然和人为因素综合影响的结果,一旦产生必将给城市建设带来严重的影响和危害。
1深层地下水降落漏斗区地面沉降现状滨州市从上世纪60年代末开始大量开采深层地下水,至本世纪初形成了以滨城和博兴为中心的两个地下水降落漏斗。
滨州市地面沉降测量工作于2005年展开,首先在深层地下水开发利用较高的滨城和博兴布设了一纵两横三条剖面。
对滨州多年的地下水水位动态监测数据及地面沉降监测资料综合分析发现,沉降量的大小变化与水位埋深值的变化是基本一致的。
因此确定深层地下水的过度开发利用是引起地面沉降的主要因素。
根据2008年及2012年复测结果(图1、图2)可以看出,所有观测点均有不同程度的下降,年平均下降幅度27.4mm,地面沉降的范围从城市逐渐延伸到农村,并形成了城乡连为一体的片状分布。
其中以博兴县城为中心(JQ59)的沉降区,87个月累计沉降量-432mm,平均年沉降速率-59.6mm,比05~08年之间的年沉降速率增大了5.2mm/a,该沉降区已与东边的广饶沉降区连为一体,被-200mm沉降线包围;滨州市滨城区为中心(B29)的沉降区,87个月累计沉降量-361mm,平均年沉降速率-49.8mm,比05~08年之间的年沉降速率57.8mm减缓了8mm/a。
从地理方位上来看,博兴县城东部的沉降量大于西部,南部的沉降量大于北部(见图2~3)。
2滨州市地面沉降现状推测根据地面沉降影响因素和形成机制分析,深层地下水水位降低引起土层压密固结,是导致区内地面沉降的主要因素。
区内存在这不同程度的地下水和石油、天然气的开采活动。
以上区域的地质条件与滨城区和博兴县相似,目前虽未进行实地测量工作,但根据工程地质类比法,这些区域毫无疑问也会产生不同程度的地面沉降,只是由于这些地方远离人口密集地带,地面沉降带来的危害尚不明显,尚未引起人们的高度重视而已。
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□张莉萍曹建军冯寿兆殷琦唐波城市地面沉降及其防治措施综述摘要:地面沉降是世界性的难题,也是环境地质研究的主要内容之一。
目前,经济发展对地下水的需求量的不断加大和地下水导致地面沉降制约经济的发展,已经成为一对不可调和的矛盾。
本文在总结前人的研究成果的基础上,对地面沉降的防治措施提出了几点意见。
关键词:环境地质;地面沉降;防治一、引言地面沉降是城市地质中常见的地质灾害,尤其是在沿海一些经济发达城市,随着经济的发展,城市工业化程度的提高,对水资源的需求量急剧上升,导致地面发生大幅度的沉降,高程的损失造成了诸多问题。
比如,城市下沉导致地面建筑物开裂、城市防汛难度加大、地下管道发生变形甚至爆裂等等。
沿海城市的海水入侵以及海平面相对高程的下降,使得城市高程有低于海平面的危险,一旦发生海啸等自然灾害,后果不堪设想。
地面沉降是个世界性的难题。
一方面人类对水资源的需求无法回避;二来治理地面沉降目前还没有太好的方法。
目前开展的地下水回灌,也只能是地面沉降的速度减缓,使得地下水水面缓慢上升,使地面沉降趋于缓慢。
而由于土的塑性,使得这种高程损失无法恢复。
地面沉降已经严重制约城市经济的发展。
二、地面沉降的机理地面沉降的主要原因是由于长期超量开采地下水,使得承压含水层水头降低,上部高压缩软土层中孔隙水压力下降,土体内有效应力增加,从而产生压密固结作用。
是水和土相互作用的、内部应力发生变化的外在表现。
它与土的变形特性和水的渗流情况密切相关。
三、地面沉降的影响因素(一)地质原因(内因)在主要开采层之上普遍发育软土层,它们具有含水率高、孔隙比大、压缩性高、渗透性差等共同特点。
(二)人为原因(外因)超量开采地下水是引起地面沉降的主要原因。
长期无节制的超量采水,使得地下水位严重下降,再加上一些水井的布置严重不合理,也即无序的开采地下水更加重了地面沉降的范围与深度。
由此可见,地面沉降量的大小不仅取决于开采量的大小,同时还受软土层的性质、结构特征、厚度大小以及空间分布等因素的制约。
四、地面沉降防治措施(1)从地质专业角度去进行防治主要措施有a.削减地下水开采量,从源头上控制地面沉降;b.调整开采层次,根据含水层的分布,调整开采的含水层;c.优化开采井的分布,在城市内部,严格控制采水井的选址,从中心城市地区逐渐向郊区扩散,缓解城市中心地区的开采压力;d.在原开采层内调整各水井的开采量;e.开展地下水人工回灌,虽然不能有效恢复地下水开采对高程的损失,不过在重要地区,这种措施能够起到减缓地面沉降的速率的作用;f.研究新的开采地下水技术,比如采水井井形的选择,目前许多专家提出来浅层取水,但是由于浅层水的渗透系数小,含水层厚度薄,所以采水量受到限制。
中国地质大学陈崇希、裴顺平在《地下水开采—地面沉降数值模拟机防治对策研究———以江苏省苏州市为例》一书中,论及浅层取水时,建议采用水平井、辐射井等井型。
这类井的施工技术在我国已有成熟的经验。
另外考虑一种新的井型“子母井”———中心打一母井供抽水用,周围打一群子井,它们以虹吸管与母井联系,地下水流入子井群后通过虹吸管向母井集中再从母井中用水泵抽取,子母井的功能是增大过水断面的面积,提高地下水进入井孔的过水能力。
g.调查区内软土层的分布情况及性质,从而优化井位的选择和高层建筑的选址。
高程建筑荷载大,对地下分布的软土会产生压密作用,也是地面沉降的一个原因。
查明软土层的分布和厚度,从而规划高程建筑的选址,可以控制工程性沉降。
(2)行政手段除了上述从地质专业的角度进行防治外,主观部门还应该用行政手段来控制地面沉降,工作内容有:a.健全法制,加强管理。
规范地下水的开采活动;b.与周边城市联动,从大区域的范围来系统宏观管理地下水开采地面沉降的研究方法。
因为一个地区的含水层不是一个孤立的系统,与周边地区的含水层是连续的,所以控制地面沉降不能仅仅局限于一个封闭的小地区,而应该从大区域的角度来把握全局。
五、目前地面沉降主要研究方法目前对地面沉降的研究主要根据含水层水位变化与土体变形特征之间的关系,来进行研究,一般的方法是通过建立数学模型来实现开采井的优化以及对地面沉降的预测预报。
(1)地面沉降计算中采用的渗流模型常用的主要有以下几种a.二维模型含水层中的地下水在水平面内作二维平面流动,含水层之间的粘土、亚粘土则视作不透水。
b.改进的二维模型含水层中的地下水作水平方向流动,并将粘土、亚粘土层中的压密释水概化为水流模型的源汇项。
c.准三维模型含水层中的地下水作水平渗流,粘土、亚粘土层中的水流作一维垂向渗流处理。
4.全三维模型含水层和弱透水层中的地下水流均作三维渗流处理。
(2)土体变形模型地质、勘察、测绘专栏296广东科技2009.6.总第214期a.线弹性模型即认为土的应力应变关系符合虎克定律,土层厚度变化与有效应力的变化成正比。
这一模型主要用于含水层的变形,即将含水层的变形作为弹性的、可恢复的。
另外,在考虑土体的三维变形时,将含水层和粘土、亚粘土层,几乎都看作线弹性体。
b.非线弹性模型即考虑土体变形的非弹性特性,当地下水位恢复时,土体要产生回弹,但不可能完全恢复,且恢复的程度与土质条件、土体所处的应力状态有关。
另外土体的变形与土体经历的应力历史有关。
因此在计算土体变形时按土体的前期固结应力的大小,需要进行分段处理。
c.流变模型即认为由于在土体骨架应力作用下土体表面所吸附的水的粘滞性,土体颗粒重新排列和骨架体的错动将具有明显的时间效应(3)沉降计算模型根据渗流模型与土体变形模型不同的结合形式,沉降模型大体可分为三类。
a.两步计算模型主要根据含水层和弱透水层的水位变化来计算有效应力的变化,从而计算各土层的变形量,即完全分成各自独立的两步完成,进而求出地面沉降量。
b.部分耦合模型此类模型也就是耦合的两步模型,一般的表现特征是水位和变形既分步计算又相互影响。
地下水流模型和土体变形模型中的参数在沉降过程中是变化的,而他们之间的耦合体现在参数随沉降的变化中。
c.完全耦合模型它考虑土体的变形和地下水渗流的耦合作用,即孔隙水压力的变化对土体变形以及土体变形对孔隙水压力的相互影响,将土的变形和地下水流动置于时间和空间上同步,孔隙水压力和变形同时算出,且地下水流和变形都是三维的。
从理论上讲,全耦合模型是预测地面沉降最完善的方法,但由于全耦合模型参数较多,对大区域地质体刻划能力有限,而难于满足复杂的实际情况,而且当介质是非均质时需给出不同土层各自的参数,其参数将更为复杂。
因此在解决实际问题时有很大的困难,实际应用中仍然以前两种模型居多。
在运用数学模型进行地面沉降的预测预报和井位选址优化时,选择合理的模型及其边界条件、确定参数,是模型能否真实反映实际情况的关键。
六、地面沉降监测方法地面沉降的监测是对地面沉降的定量研究。
它主要是监测地面点的下沉和变形,由此分析计算地面沉降情况。
主要方法有以下几种:a.传统测量方法,也即平面水准控制测量;b.GPS卫星定位测量;c.星载合成孔径雷达干涉测量技术InSAR。
下面来比较一下GPS和InSAR各自的优缺点:①GPS定位精度高,空间分辨率低;InSAR具有连续覆盖特性;②GPS具有高精度的平面绝对定位能力,高程定位精度较低;InSAR确定相对位置,对高程信息特别敏感,精度可达到亚厘米级;③GPS可以长时间连续观测,数据的时间分辨率很高;In-SAR为瞬时测量,周期比较长,时间分辨率低。
鉴于两者互有长短,所以许多学者提出了要把GPS和In-SAR数据融合,这样可以发挥两者的长处,互相取长补短。
GPS和InSAR数据融合的优势在于既可以改正InSAR数据本身难以消除的误差,又可以实现GPS技术高时间分辨率和高水平位置精度与InSAR技术高空间分辨率和高高程变形精度有效统一。
七、结论和建议综上所述,地面沉降受控于两个主要因素:软土层的分布和开采量。
区内软土层的分布、厚度、性质是地面沉降产生的地质因素,根据对以往城市地面沉降的研究,最主要的沉降量主要来自于含水砂层和具有高压缩性的软土的压密释水,还有前面提及的工程性沉降,也是由于高层建筑物的自重荷载对软土层的压密作用。
所以调查软土层的分布对控制地面沉降具有重要意义。
在充分调查软土层分布的情况下,合理选择井位以及开采层,从而控制开采量,对控制地面沉降有着积极意义。
对于一个地区的地面沉降研究方法(上图1),应该在全面考察区域地面沉降资料的基础上,建立准确的数学模型,选择合适的边界条件和参数是建立的数学模型是否成功的关键。
这就要求在实际运用中,与监测资料充分对比,建立的数学模型必须能真实反映实际情况,并根据监测沉降量与计算沉降量的对比,对模型进行改进。
建立数学模型的目的在于预测预报沉降量,以及以控制沉降量为目标,来优化开采方案,包括井位的选址、开采层的选择等。
■参考文献:[1]陈崇希,裴顺平.《地下水开采-地面沉降数值模拟机防治对策研究———以江苏省苏州市为例》[M].武汉:中国地质大学出版社,2001,81-82[2]张云,薛禹群.抽水地面沉降数学模型的研究现状与展望[J].中国地质灾害与防治学报2002.13(2):2-5[3]独知行,阳凡林,刘国林.GPS与InSAR数据融合的研究现状与展望[J].山东科技大学学报2005.24(3):6(作者单位:南京市水利规划设计院有限责任公司)图1地面沉降项目运作流程图地质、勘察、测绘专栏297广东科技2009.6.总第214期。