Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 17 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
17
Dung lượng
2,16 MB
Nội dung
HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 14 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS ĐỂ XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH VỎ TRÁI ĐẤT DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN Triệu Phước Có, Trịnh Văn Bình, Nguyễn Ngọc Lâu TP HCM, tháng 09/2015 NỘI DUNG BÁO CÁO I GIỚI THIỆU II ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS ĐỂ XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH VỎ TRÁI ĐẤT DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN III KẾT LUẬN I GIỚI THIỆU • Nghiên cứu chuyển dịch vỏ trái đất lĩnh vực khoa học kỹ thuật Trắc địa cao cấp • Ngày nay, việc xác định chuyển dịch vỏ trái đất phương pháp trắc địa thừa nhận tin cậy để dự báo động đất sở quan trọng để nghiên cứu trình kiến tạo diễn lịng trái đất • Trên giới, cơng nghệ GNSS (Global Navigation Satellite System) ứng dụng vào công tác đo đạc chuyển động vỏ trái đất năm 1980 • Ở Việt Nam, ứng dụng công nghệ GNSS vào đo chuyển dịch vỏ trái đất khiêm tốn mẻ Bắt đầu từ năm 2004 đến năm 2008 có đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS để xác định chuyển dịch vỏ trái đất khu vực Lai Châu – Điện Biên” mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam” Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận xem dự án Việt Nam ứng dụng công nghệ GNSS vào thực tiễn đo quan trắc lưới địa động lực khu vực nhà máy vùng phụ cận Mạng lưới nhằm đánh giá chuyển dịch có hệ thống lớp vỏ trái đất, làm sáng tỏ thông số trạng thái địa động lực như: liệu vận tốc, độ dốc hướng dịch chuyển đứng ngang khối vỏ trái đất độc lập phạm vi nhà máy khu vực lân cận Mạng lưới quan trắc địa động lực Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thiết kế đảm bảo yêu cầu chặt chẽ sơ đồ bố trí, mật độ điểm Vị trí mốc đặt nằm gần đứt gãy để đánh giá xác chuyển dịch (nếu có) chúng Lưới quan trắc địa động lực Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đo kết hợp phương pháp chuyển dịch ngang (đo công nghệ GNSS) chuyển dịch đứng (đo cao hình học) SƠ ĐỒ VỊ TRÍ MỐC ĐỊA ĐỘNG LỰC VÀ CÁC ĐỚI ĐỨT GÃY MỐC QUAN TRẮC ĐỊA ĐỘNG LỰC Sơ đồ cấu tạo mốc lập xây dựng theo vẽ thiết kế Liên danh E4-EPT-Kiep (E4 Group/EPT) –Nga Đo quan trắc chuyển dịch ngang Mỗi ca đo kéo dài liên tục 24h đảm bảo mốc có tối thiểu 72h quan trắc khoảng thời gian giãn cách ghi liệu 15 giây SƠ ĐỒ LƯỚI GNSS ĐO CHUYỂN DỊCH NGANG THIẾT BỊ CHUYỂN DỊCH NGANG Máy thu Leica viva GS10 Độ xác đo mặt ≤ 3mm+0.1ppm độ xác độ cao ≤ 3.5mm+0.4ppm Đo quan trắc chuyển dịch đứng • Để đo chuyển dịch đứng, sử dụng phương pháp đo thuỷ chuẩn hình học độ xác cao tương đương thủy chuẩn hạng I nhà nước • Quy trình đo tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia xây dựng lưới độ cao (QCVN11:2008/BTNMT) • Tất sai số khép đảm bảo yêu cầu nhỏ 3mm√L SƠ ĐỒ THỦY CHUẨN ĐO CHUYỂN DỊCH ĐỨNG THIẾT BỊ ĐO CHUYỂN DỊCH ĐỨNG Máy Leica DNA-03 Độ xác Mh = 0.3mm/1km Mia Invar mã vạch, chiều dài 3m Đo trọng lực bình sai lưới độ cao • Chúng tơi sử dụng phương pháp “Đo tương đối”: xác định hiệu dị thường trọng lực Do điểm khởi đầu điểm khép trọng lực tuyến đo điểm trọng lực hạng cao • Hiệu chỉnh ảnh hưởng trọng lực vào chênh cao hình học đo trước bình sai • Lưới độ cao bình sai tự 10 SƠ ĐỒ LƯỚI ĐO TRỌNG LỰC THIẾT BỊ ĐO TRỌNG LỰC Máy ZLS, GNUKV Z400 với độ xác ≤ 0.02 mgal 11 Xử lý số liệu đo GNSS Để đạt độ xác xử lý cạnh đơn bình sai mạng lưới tọa độ điểm gốc phải xác định với độ xác đến cm hệ tọa độ ITRF2008 Trước hết, gửi liệu đo GPS thu vòng vài ngày đầu điểm gốc đến dịch vụ xử lý GPS Dịch vụ cung cấp độ xác vị trí mặt từ 1cm ÷ 2cm độ xác độ cao từ 2cm ÷ 4cm hệ tọa độ ITRF2008 Kết quả, tọa độ điểm gốc hệ tọa độ ITRF2008 xác định với độ xác cho phép i Xử lý đường đáy đơn Sử dụng phần mềm khoa học GUST với số cài đặt sau 12 - Hệ thống vệ tinh định vị: GPS (Mỹ) GLONASS (Nga) - Trị đo: Trị đo pha sóng tải L1, L2, L3 dạng hiệu đơi - Góc ngưỡng vệ tinh: 5-10 - Bảng lịch vệ tinh: Bản lịch xác IGS - Mơ hình ăng ten máy thu: IGS_05 - Mơ hình trọng số trị đo: Sin(e) với e cao độ vệ tinh - Giải tham số đa trị : Giải trị đa trị dải rộng trước sau giải trị đa trị dải hẹp - Độ trễ tầng đối lưu: Ước tính cách sử dụng chức mô hình GMF - Mơ hình khí : UNB4 - Chiều dài ca đo: 24h 13 ii Phương pháp bình sai khơng gian • Coi thành phần baseline vector nhận từ việc xử lý đường đáy đơn trị đo để bình sai tự cung cấp tọa độ vng góc chiều (X, Y, Z) điểm lưới • Sau đó, chuyển tọa độ không gian (X, Y, Z) tọa độ (North, East) hệ tọa độ phẳng ITRF2008 Tính tốn vector chuyển dịch mặt độ cao • Đã thực chu kỳ: CK0, CK1 CK2 • Tính toán vector chuyển dịch cách lấy hiệu tọa độ độ cao điểm chu kỳ liên tiếp 14 SƠ ĐỒ CHUYỂN DỊCH CK1 SO VỚI CK0 SƠ ĐỒ CHUYỂN DỊCH CK2 SO VỚI CK1 x 10 GD25 GD24 1.28 GD23 GD22 1.275 GD21 GD20 GD27 B?c (m0 GD26 1.27 GD29 GD30 GD02 GD28 GD19 GD18 GD03 GD16 GD15 GD12 1.265 GD05 GD04 GD01 GD06 GD13 GD14 GD07 GD08 GD09 1.26 GD17 GD10 mm GD11 5.7 5.72 5.74 5.76 5.78 5.8 5.82 Đông (m) Vectơ dich chuyển Đới đia động lực lớp XII Elip sai số đo Đới đia động lực lớp XI Ranh khảo sát phục vụ lựa chọn đia điểm 5.84 5.86 x 10 Đường bờ biển 15 III KẾT LUẬN Trải qua chu kỳ quan trắc địa động lực – dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, kết thu cho phép đánh giá sơ ban đầu tốc độ dịch chuyển lớp vỏ Trái đất vị trí nhà máy điện hạt nhân vùng lân cận - Chuyển dịch ngang: Hầu hết độ lệch tọa độ điểm chu kỳ liên tiếp nhỏ sai số đo, điều chứng tỏ khơng có dịch chuyển có dịch chuyển nhỏ sai số đo - Chuyển dịch đứng: Độ lệch cao độ điểm chênh cao tuyến đo chu kỳ liên tiếp nhỏ sai số giới hạn (3 lần sai số đo) Vì vậy, khơng có kết luận chuyển dịch đứng chu kỳ Điều có nghĩa, khơng có chuyển dịch có độ dịch chuyển nằm phạm vi sai số đo 16 Giải Pháp Trí Tuệ, Thành Cơng Bền Vững Chân Thành Cảm Ơn ! 17 ... CÁO I GIỚI THIỆU II ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GNSS ĐỂ XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH VỎ TRÁI ĐẤT DỰ ÁN ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN III KẾT LUẬN I GIỚI THIỆU • Nghiên cứu chuyển dịch vỏ trái đất lĩnh vực khoa học... (Global Navigation Satellite System) ứng dụng vào công tác đo đạc chuyển động vỏ trái đất năm 19 80 • Ở Việt Nam, ứng dụng công nghệ GNSS vào đo chuyển dịch vỏ trái đất khiêm tốn mẻ Bắt đầu từ năm... tiếp 14 SƠ ĐỒ CHUYỂN DỊCH CK1 SO VỚI CK0 SƠ ĐỒ CHUYỂN DỊCH CK2 SO VỚI CK1 x 10 GD25 GD24 1. 28 GD23 GD22 1. 275 GD 21 GD20 GD27 B?c (m0 GD26 1. 27 GD29 GD30 GD02 GD28 GD19 GD18 GD03 GD16 GD15 GD12 1. 265