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香港国际机场(HKIA)的三条跑道系统扩展项目始于其原跑道北侧的填海作业。为了促进快速稳定,本项目采用的深层水泥搅拌(DCM)被首次应用于香港,作为新型填海方法。理解地面变形和地下固结对后续土壤改良、土木工程和未来新平台的规划至关重要。合成孔径雷达干涉测量(InSAR)用于研究第三跑道路面完成后土地变形的时空特性。实施了持久散射体(PS)与分布散射体(DS)干涉测量的组合策略,以解决现场雷达相干性低的问题。新的填海区域受到不同程度的土地沉降影响,2021年9月至2023年10月监测到的最大下沉速率约为150毫米/年。尽管第三跑道紧急转为运营,但该新土地的固结状态的空间细节尚未评估。我们应用了独立成分分析(ICA)来识别导致从InSAR测量得到的变形的潜在源。揭示了三个不同的来源,包括一个指数衰减信号(表层材料的快速压实沉降)、一个线性信号(来自海洋沉积物的持续沉降)和一个周期信号(与建筑物和桥梁相关的热效应)。值得注意的是,线性变形成分主要位于预制垂直排水管(PVD)所在区域,这与当前监测到的沉降模式强烈相关。我们结合特萨基固结理论,进一步表征InSAR位移,并在第三跑道估算沉降衰减特性、固结时间、最终主要沉降和固结程度,提供前所未有的空间细节。我们的结果表明,DCM方法比PVD方法更快实现地质稳定,时间优势约为0.08-1.39年。同时,DCM可以有效地将主要沉降控制在PVD方法的29%-83%之间。这项研究有助于我们理解第三跑道的固结过程,并提供可靠且详细的地下属性数据。这为后续在特定地点进行加强措施的更准确规划提供了便利,也为香港未来的填海实践,特别是使用DCM方法提供了宝贵的参考。
蒋等(星期二)研究了这个问题。