基于时序InSAR技术的多年冻土形变监测
发布时间:2021-07-23 13:30
中国西部地区的土质复杂,冻土地貌广泛分布,日益频繁的人类活动严重影响了高原冻土区的稳定性,给基础设施带来了许多安全隐患。文章以北麓河多年冻土地区为研究区,基于21景PALSAR数据,对该区域多年冻土展开时序InSAR形变监测,并对SAR时序形变结果进行非线性形变反演,总结出了该地区多年冻土的形变规律。
【文章来源】:工程技术研究. 2020,5(21)
【文章页数】:2 页
【部分图文】:
图1 年平均形变速率结果图(单位:mm/y)
图1 年平均形变速率结果图(单位:mm/y)从整体分析,地面形变情况大致可分为3种,红色区域表示抬升区域,绿色区域表示基本稳定区域,紫色区域表示下沉区域。经过分析,从2007年1月—2010年10月整个区域最大年平均沉降速率达到-65mm/y,最大年平均抬升速率达到45mm/y。可以看出,图1中的南部有成片的大范围地面沉降。图2的各形变量均以2007年1月17日为参考(假定2007年1月17日形变量为0)。从图中可以观察到青藏高原地区冻土的季节性变化现象,即存在着明显的以年为周期的季节性变化规律,表现为融沉与冻胀过程的不断交替,在冷季(12月—次年3月),气温下降,冻土冻结,地面抬升;在暖季(6—9月),温度上升,冻土融化,地面下沉。
【参考文献】:
期刊论文
[1]青藏铁路沿线多年冻土分布特征及其对环境变化的响应[J]. 尹国安,牛富俊,林战举,罗京,刘明浩,李安原. 冰川冻土. 2014(04)
[2]青藏铁路北麓河地区典型热融湖变化特征及其对冻土热状况的影响[J]. 林战举,牛富俊,葛建军,王平,董元宏. 冰川冻土. 2010(02)
[3]人类工程活动下冻土环境变化评价模型[J]. 吴青柏,朱元林,刘永智. 中国科学(D辑:地球科学). 2002(02)
本文编号:3299383
【文章来源】:工程技术研究. 2020,5(21)
【文章页数】:2 页
【部分图文】:
图1 年平均形变速率结果图(单位:mm/y)
图1 年平均形变速率结果图(单位:mm/y)从整体分析,地面形变情况大致可分为3种,红色区域表示抬升区域,绿色区域表示基本稳定区域,紫色区域表示下沉区域。经过分析,从2007年1月—2010年10月整个区域最大年平均沉降速率达到-65mm/y,最大年平均抬升速率达到45mm/y。可以看出,图1中的南部有成片的大范围地面沉降。图2的各形变量均以2007年1月17日为参考(假定2007年1月17日形变量为0)。从图中可以观察到青藏高原地区冻土的季节性变化现象,即存在着明显的以年为周期的季节性变化规律,表现为融沉与冻胀过程的不断交替,在冷季(12月—次年3月),气温下降,冻土冻结,地面抬升;在暖季(6—9月),温度上升,冻土融化,地面下沉。
【参考文献】:
期刊论文
[1]青藏铁路沿线多年冻土分布特征及其对环境变化的响应[J]. 尹国安,牛富俊,林战举,罗京,刘明浩,李安原. 冰川冻土. 2014(04)
[2]青藏铁路北麓河地区典型热融湖变化特征及其对冻土热状况的影响[J]. 林战举,牛富俊,葛建军,王平,董元宏. 冰川冻土. 2010(02)
[3]人类工程活动下冻土环境变化评价模型[J]. 吴青柏,朱元林,刘永智. 中国科学(D辑:地球科学). 2002(02)
本文编号:3299383
本文链接:https://www.wllwen.com/guanlilunwen/gongchengguanli/3299383.html