Мониторинг оползня в скалах кальдеры Санторини сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

magbo system

Сочинение на тему Мониторинг оползня в скалах кальдеры Санторини

Резюме

Кальдерные скалы Санторини имеют высокий риск природных опасностей, таких как оползни из-за геологически активной природы острова. В последние годы вмешательство человека изменило окружающую среду для удовлетворения растущих потребностей туристов, таких как жилье и инфраструктура. Города, которые построены на / в стенах кальдеры, такие как Фира и Ия, видели огромный рост в индустрии туризма, следовательно, потребляя массу земли для расширения города. Плохое городское планирование и небезопасное законодательство о землепользовании (Getimis, 1992) изменили геотехническую целостность стены кальдеры, что привело к повышению риска антропогенного оползня. В связи с этим данный проект предлагает:

     

  • Оцените оседание грунта, вызванное вмешательством человека в туристической точке: Фира и Ия (Рисунок 1).
  •  

  • Измерьте механическую прочность стены кальдеры.
  •  

  • Рассчитайте нагрузку, которую может выдержать стена кальдеры, прежде чем она подвергнется оползню.
  •  

  • Создайте карту опасности оползней для двух городов и представьте ее городскому совету и градостроителю.

Есть три фазы этого исследовательского проекта. Первый этап – установка сети Глобальной системы определения местоположения (GPS) на выбранных участках в Фире и Ия (Таблица 1) для измерения оседания грунта. Данные будут перекрестно подтверждены данными интерферометрического радара с синтезированной апертурой (InSAR). На втором этапе проводится оценка геотехники кальдерной стены с использованием стратиграфического журнала каждого участка GPS. Третья фаза – интеграция данных оседания грунта и геотехнической прочности стены кальдеры для создания модели городского планирования для Фиры и Ии. Это делается для того, чтобы представить районы, которым грозит местная власть, для будущего развития городов. Этот проект важен для реструктуризации правил городского планирования и усиления законодательства Санторини по безопасности в связи с быстро меняющимися социально-экономическими и экологическими изменениями в городах. Этот проект может также расширить сотрудничество между Бристольским университетом, Оксфордским университетом, Национальным технологическим университетом Афин и Технологическим институтом штата Джорджия путем обмена данными сети GPS. История вопроса Хотя большинство оползневых событий, зарегистрированных в Греции, происходят на материке, многие оползни все еще происходят на Эгейских островах (Koukis et al., 2005). Это беспокоит, потому что это привлекает огромное количество туристов круглый год.

На острове Санторини в последние несколько десятилетий наблюдается быстрый рост индустрии туризма (Греческое министерство развития, 2008), распространяя урбанизацию по туристическим городам. Урбанизация, часто обусловленная строительством новых зданий и инфраструктуры, значительно изменила ландшафт Санторини (Рис. 2 и 3). Растущие поселения на стенках кальдеры усиливают стресс, ослабляют вулканическую структуру и повышают подверженность оползням (Antoniou et al., 2017). Земной покров также является важным фактором контроля оползня, поскольку он влияет на прочность почвы и гидрологические условия (Ladas et al., 2007). Структурная целостность стенки кальдеры также была изменена из-за гидрологической эрозии, что привело к большей нестабильности. Это наблюдается во время предварительного обследования, когда слабо уплотненные вулканические материалы разрушаются моющей водой, изгнанной отелями.

     

  • Террасные склоны.
  •  

  • Бетонная стена, чтобы преградить путь камнепаду в пешеходную дорожку и здания

В первый день 10-дневной экскурсии по Санторини также наблюдались обширные камнепады в районе Красного пляжа, которые на удивление остаются популярными среди туристов, хотя ранее он был закрыт для публики (Antoniou et al., 2017). Такое событие может быть предотвращено, если городской совет и градостроители соблюдают надлежащие правила городского планирования и законодательство о безопасности. Хотя многие авторы подчеркивали важность правил городского планирования и политики безопасности (Delladetsima et al., 2014; Sapountzaki et al., 2011), мало что было сделано для усвоения многоопасных подходов безопасности в городском планировании (Greiving & Fleischauer, 2006). Городское планирование является междисциплинарным и сложным процессом, который объединяет социально-экономические и экологические изменения. Поэтому в городском планировании следует серьезно учитывать природные опасности и социальные решения, влияющие на окружающую среду.

Согласно Getimis (1992), политика планирования в Греции разрабатывается как корректирующий механизм для легитимизации ранее существующих несанкционированных структур. Поэтому в этом проекте подчеркивается важность оценки опасности оползней, потому что отсутствие городского планирования увеличит риск антропогенного оползня. Настоятельно необходимо включить элементы безопасности в быстро меняющиеся социально-экономические условия и обстановку в густонаселенных городах Санторини. Этот проект предлагает решить этот вопрос путем измерения риска оползня на нынешних зданиях, предоставляя местным властям карту опасности оползня, которая будет полезна при борьбе с опасностью оползня и городским планированием. Этот проект также надеется повысить осведомленность общественности об оползне.

Предварительные данные: предварительное обследование места установки GPS. Станции GPS будут установлены в нескольких местах, выбранных в ходе предварительного обследования, проведенного 24-25 сентября 2018 года. Местоположения записываются из координат Google Maps. Параметры, принятые во внимание при предложении места установки:

     

  • максимальное количество солнечного света для GPS-оборудования, работающего на солнечной энергии,

 

  • доступ к оборудованию GPS персоналом, осуществляющим мониторинг, и
  •  

  • продолжаются строительные работы на скале с осыпью склона под ним.
  • В порту каждого города, Fira (рисунок 4) и Ия (рисунок 5), также выбран сайт GPS, чтобы он служил в качестве контрольной точки путем получения оседания грунта, вызванного отскоком изостазии, и деформации грунта, вызванной кальдерой ( Паркс и др., 2015). Всего будет установлено 8 станций GPS. Предварительные данные о вулканической преемственности в каждом городе: стратиграфический журнал Фира и Ия показывает контраст различных вулканических материалов. Вертикальный профиль Fira состоит в основном из серии Scaros lava и Upper Scoria 2 (рис. 2), которая обладает высокой механической прочностью, если вулканические материалы уплотнены и не подвержены эрозии. Для сравнения, вертикальный профиль Oia состоит из андезита Oia, Upper Scoria 2 и минойских пирокластических материалов. Большинство зданий построено на / в минойских пирокластических материалах (Рисунок 3).

    Методы

    Для изучения взаимосвязи между риском оползня и городским планированием в этой работе будут приняты космические геодезические измерения и геомеханика. Что касается космических геодезических измерений, то для измерения оседания грунта будут использоваться сеть GPS и полосы InSAR. Техника геомеханики будет использоваться для проверки прочности вулканических материалов вдоль стены кальдеры до разрушения. Мониторинг оседания грунта с использованием GPS: данные оседания грунта будут собираться станциями GPS в двух городах с высоким временным и пространственным разрешением.

    Данные будут загружены в базу данных через беспроводные сети и собраны удаленно. MATLAB будет использоваться для обработки необработанных данных оседания грунта с последующим удалением фонового шума с использованием данных GPS из контрольной точки каждого города. Теперь, когда получены бесшумные данные оседания грунта, эти данные будут построены по временным рядам для анализа оседания грунта каждого города во времени. Данные, которые имеют географическую привязку, также будут импортированы в QGIS для интерполяции и создания локальной карты оседания грунта городов.

    Инструмент подбора кривой от MATLAB также будет использоваться для ограничения скорости оседания городов. Мониторинг оседания грунта с использованием данных InSAR: SAR можно бесплатно загрузить из космических программ, поддерживающих открытые данные, таких как Программа Коперника (https: // scihub. Copernicus. Eu /). Данные SAR, которые будут загружены, будут основаны на двух интересных датах для мониторинга деформации грунта. Данные будут обработаны с использованием Sentinel 1 Toolbox от SNAP для создания изображения InSAR, которое отображает смещение грунта между двумя датами. Смещение грунта от InSAR будет использоваться для перекрестной проверки измерений, полученных из сети GPS. Геомеханика кальдерной стены: стратиграфия кальдерной стены регистрировалась вдоль ступеней в Фире и Ия во время предварительного обследования. Журнал был очень коротким, поэтому он будет обобщен с подробным журналом в течение следующего полевого сезона.

    Неограниченный компрессионный тест (UCT) выбирается, если предположить, что стена кальдеры не ограничена ни в каком направлении. Геомеханика вертикального профиля от стены кальдеры на каждом участке GPS будет оцениваться в соответствии с каждым стратиграфическим слоем. Сила каждого слоя будет затем усреднена для простоты, хотя следует отметить, что некоторые слои намного сильнее других, например, поток лавы будет сильнее, чем пирокластический поток. Модель будет создана на основе средней прочности каждого вертикального профиля и подвергнута UCT для оценки механических свойств стенки кальдеры. Сила, которая разрушает модель, будет записана для оценки нагрузки каждой соответствующей стены кальдеры, которую можно выдержать до оползня.

    Карта деформаций: данные оседания грунта от приборов GPS могут использоваться для создания карты деформаций для двух городов, где деформация – это смещение на единицу длины, в данном случае – высота стены кальдеры. Следовательно, данные о каждом оседании грунта будут разделены на соответствующую высоту стенки кальдеры, чтобы рассчитать напряжение, испытываемое каждым участком. Затем вновь полученная информация может быть импортирована в QGIS для интерполяции для создания локальной карты деформаций городов.

    Карта напряжений: напряжение, испытываемое каждым участком, может быть оценено путем инверсии оседания грунта и геотехнических свойств стены кальдеры. Модуль Юнга может быть получен во время UCT по отношению напряжения к напряжению. Умножая модуль Юнга на оседание грунта каждого участка, можно оценить напряжение, приложенное к стене кальдеры. Этот результат можно использовать для создания карты остаточного напряжения, которое может выдержать каждый участок до оползня.

    Анализ

    Данные наземного оседания, извлеченные и обработанные из сети GPS и прошедшие перекрестную проверку InSAR, могут быть использованы для создания локальной карты оседания городов. Эта информация может быть использована для определения областей, на которые значительное влияние оказывает нагрузка, создаваемая людьми, т.е. е. здания, плавательные бассейны и т. д., или размывание основного вулканического материала. Это информирует местные власти о том, что эти районы находятся в опасности, и развитие должно быть ограничено в соответствии со стабильностью скалы.

    Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

      Поделиться сочинением
      Ещё сочинения
      Нет времени делать работу? Закажите!

      Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.