InSAR-Deformationsabschätzung und Analyse der zeitlichen und räumlichen Verformungsgesetze am Ufer der Baiguquan-Wasserkrafttalsperre: ein Fallstudie im Bereich der großen Kurve des Uferbereichs Baiguquan-Qiluogou

  • role: First author第一作者
  • Affiliation:

    Changsha University of Science & Technology, Changsha 410114, China

  • Email:24001030034@csust.edu.cn
  • Introduction:InSARE-mail 24001030034@csust.edu.cn
ZHENG Guanfeng1,  
  • role: Corresponding author通信作者
  • Affiliation:

    Changsha University of Science & Technology, Changsha 410114, China

  • Email:xuemin.xing@csust.edu.cn
  • Introduction:InSARE-mail xuemin.xing@csust.edu.cn
XING Xuemin1*,  
  • Affiliation:

    Sinohydro Engineering Bureau 8 CO., LTD, Changsha 410007, China

SHEN Shaoluo2,  
  • Affiliation:

    Sinohydro Engineering Bureau 8 CO., LTD, Changsha 410007, China

HU Yongfeng2,  
  • Affiliation:

    Sinohydro Engineering Bureau 8 CO., LTD, Changsha 410007, China

Ao Zhiyong2,  
  • Affiliation:

    Changsha University of Science & Technology, Changsha 410114, China

ZHU Jun1,  
  • Affiliation:

    Changsha University of Science & Technology, Changsha 410114, China

LONG Jingjian1,  
  • Affiliation:

    Changsha University of Science & Technology, Changsha 410114, China

WANG Jiahao1

Resümee

Der Baiguquan-Wasserkrafttalsperre ist die zweitgrößte Wasserkrafttalsperre der Welt. Die Durchführung einer langfristigen Überwachung der zeitlichen Verformung und einer Analyse der räumlichen Verformungsgesetze der potenziell instabilen Böschungen in ihrer Umgebung ist von großer Bedeutung. In diesem Artikel werden InSAR-Technologien zur Schätzung der zeitlichen Verformung der potenziell instabilen Böschungen am Ufer der Baiguquan-Wasserkrafttalsperre verwendet, um die zeitlichen und räumlichen Verformungsgesetze unter dem gemeinsamen Einfluss von Veränderungen des Stauseewasserspiegels und Niederschlägen zu untersuchen. Angesichts der Einschränkungen des traditionellen linearen Verformungsmodells von InSAR, das wenig auf die Umweltfaktoren achtet, schlägt dieser Artikel eine verbesserte Methode zur Schätzung der zeitlichen Verformung des Stauseeuferbereichs durch InSAR vor. Diese Methode basiert in der Verformungsmodellierung auf einem periodischen Modell und integriert den Niederschlagsfaktor, um die Auswirkungen von Veränderungen des Stauseepegels und Niederschlägen in der Stauseeuferbereich vollständig zu berücksichtigen. In der Verformungsschätzphase werden Verformungsraten, Höhenkorrekturwerte und Niederschlagsfaktorparameter durch die Konstruktion eines zeitlichen Phasengleichungssystems ermittelt, und dann wird die zeitliche Verformung der potenziell instabilen Böschungen geschätzt. Im Experiment wurden 31 Monate lang zeitliche Verformungsergebnisse für den Abschnitt der großen Kurve des Uferbereichs des Stausees der Baiguquan-Wasserkrafttalsperre erhalten. Die Studie ergab, dass die Verformung in diesem Bereich hauptsächlich von einem linearen Trend dominiert wird und mit Veränderungen des Stauseewasserspiegels periodische Veränderungsmerkmale aufweist, wobei eine Verzögerungswirkung von 2 Monaten bei der Übergangsperiode zwischen Trocken- und Regenzeit auftritt; die Verformung des Hanges im Bereich des Flusses ist größer als im Bereich des fernen Flusses, und die maximale Kumulativverformung zwischen Januar 2020 und Juli 2022 erreichte -155 mm; die Verformungsunterschiede an charakteristischen Punkten im Auslauf und im mittleren Abschnitt des Tunnels erreichten bis zu 98 mm und waren die Hauptursache für Rissbildungen an den Tunnelwänden in der großen Kurve des Tunnels. Die mittlere quadratische Wurzel der Residualverformung des Hochpassverformung wurde zur Überprüfung der Modellgenauigkeit verbessert, und die Ergebnisse zeigten, dass die Genauigkeit des verbesserten Modells gegenüber dem traditionellen InSAR-Modell um 12,5% gestiegen ist; Die externe Genauigkeit der Verformung wurde anhand der GNSS-Überwachungsergebnisse vor Ort mit einer Genauigkeit von ± 2,9 mm überprüft. Die Ergebnisse der Studie können als Referenz für die langfristige Überwachung und Warnung der Verformung von potenziell instabilen Böschungen am Ufer der Baiguquan-Wasserkrafttalsperre dienen.

Schlüsselwort

InSAR; Deformationsüberwachung; Uferbereich; Instabilität; zeitliche Modellierung

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