هبوط


الهبوط مصطلح عام يشير إلى الحركة الرأسية الهابطة لسطح الأرض، والتي قد تنتج عن عمليات طبيعية أو أنشطة بشرية. ينطوي الهبوط على حركة أفقية ضئيلة أو معدومة، [ 1 ] [ 2 ] مما يميزه عن حركة المنحدرات . [ 3 ]
تشمل العمليات التي تؤدي إلى الهبوط الأرضي ذوبان الصخور الكربوناتية الكامنة بفعل المياه الجوفية ؛ والانضغاط التدريجي للرواسب ؛ وسحب الحمم البركانية السائلة من أسفل قشرة صخرية متصلبة؛ والتعدين؛ وضخ السوائل الجوفية، مثل المياه الجوفية أو البترول ؛ أو انحناء قشرة الأرض بفعل القوى التكتونية. يُعرف الهبوط الأرضي الناتج عن التشوه التكتوني للقشرة الأرضية بالهبوط التكتوني [ 1 ] ، ويمكن أن يُهيئ مساحة لتراكم الرواسب وتصلبها في النهاية إلى صخور رسوبية . [ 2 ]
يُعدّ هبوط الأرض مصدر قلق عالمي للجيولوجيين ، ومهندسي الجيوتقنية ، والمساحين ، والمهندسين ، ومخططي المدن ، وملاك الأراضي، وعامة الناس. [ 4 ] وقد أدّى ضخّ المياه الجوفية أو النفط إلى هبوط يصل إلى 9 أمتار (30 قدمًا) في العديد من المواقع حول العالم، مُكبّدًا تكاليف تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات الأمريكية. [ 5 ] ومن المرجّح أن يزداد هبوط الأرض الناجم عن سحب المياه الجوفية، وما يرتبط به من أضرار، وذلك بشكل أساسي بسبب النمو السكاني والاقتصادي العالمي، الذي سيستمر في زيادة الطلب على المياه الجوفية. [ 6 ]
الأسباب
الهبوط المرتبط بالمياه الجوفية

يُعرف هبوط الأرض الناتج عن المياه الجوفية بأنه غرق الأرض بسبب استخراج المياه الجوفية. وهو مشكلة متفاقمة في الدول النامية مع ازدياد عدد سكان المدن واستهلاكها للمياه، في ظل غياب تنظيم وإنفاذ كافيين لعمليات الضخ. وتشير إحدى التقديرات إلى أن 80% من مشاكل هبوط الأرض الخطيرة مرتبطة بالاستخراج المفرط للمياه الجوفية، [ 7 ] مما يجعلها مشكلة متنامية في جميع أنحاء العالم. [ 6 ]
يمكن أن تؤثر تقلبات المياه الجوفية بشكل غير مباشر على تحلل المواد العضوية. يتطلب استيطان الأراضي المنخفضة ، مثل السهول الساحلية أو سهول الدلتا ، تصريف المياه . وتؤدي تهوية التربة الناتجة إلى أكسدة مكوناتها العضوية، مثل الخث ، وقد تتسبب عملية التحلل هذه في هبوط كبير للأرض. وينطبق هذا بشكل خاص عندما يتم تعديل مستويات المياه الجوفية دوريًا لمواكبة الهبوط، وذلك للحفاظ على أعماق المنطقة غير المشبعة المطلوبة ، مما يعرض المزيد من الخث للأكسجين. إضافة إلى ذلك، تتصلب التربة المصرفة نتيجة لزيادة الإجهاد الفعال . [ 8 ] [ 9 ] وبهذه الطريقة، يصبح هبوط الأرض ذا طبيعة مستدامة، بمعدلات تصل إلى 5 سم/سنة. كانت إدارة المياه تُركز في السابق بشكل أساسي على عوامل مثل تحسين المحاصيل ، ولكن بدرجات متفاوتة، أصبح تجنب الهبوط يُؤخذ في الاعتبار أيضًا.
ذوبان الحجر الجيري
يُسبب الهبوط الأرضي مشاكل كبيرة في المناطق الكارستية ، حيث يؤدي ذوبان الحجر الجيري بفعل تدفق السوائل في باطن الأرض إلى تكوين فراغات (أي كهوف ). إذا أصبح سقف الفراغ ضعيفًا للغاية، فقد ينهار وتسقط الصخور والتربة التي تعلوه في الفراغ، مما يُسبب هبوطًا أرضيًا. يمكن أن يُؤدي هذا النوع من الهبوط إلى تكوين حفر انهيارية قد يصل عمقها إلى مئات الأمتار. [ 10 ]
التعدين
تُؤدي أنواعٌ عديدة من التعدين تحت السطحي ، وتحديدًا الطرق التي تُسبب انهيار الفراغ المُستخرج عمدًا (مثل استخراج الأعمدة، والتعدين بالجدران الطويلة ، وأي طريقة تعدين للمعادن تستخدم "الانهيار" مثل "انهيار الكتل" أو "انهيار المستويات الفرعية")، إلى هبوط سطحي. ويُمكن التنبؤ نسبيًا بالهبوط الناتج عن التعدين من حيث حجمه ومظهره وامتداده، باستثناء حالات الانهيار المفاجئ للأعمدة أو الأنفاق القريبة من السطح (عادةً في المناجم القديمة جدًا [ 11 ] ). ويكون الهبوط الناتج عن التعدين دائمًا تقريبًا محصورًا في السطح فوق المنطقة المُستخرجة، بالإضافة إلى هامش حولها. [ 12 ] ولا يُسبب الحجم الرأسي للهبوط نفسه عادةً مشاكل، باستثناء حالة التصريف (بما في ذلك التصريف الطبيعي) - بل إن الإجهادات الانضغاطية والشدية السطحية المصاحبة، والانحناء، والميل، والإزاحة الأفقية هي التي تُسبب أسوأ الأضرار للبيئة الطبيعية والمباني والبنية التحتية. [ 13 ]
في حال التخطيط لأنشطة التعدين، يمكن إدارة الهبوط الأرضي الناجم عن التعدين بنجاح إذا توفر التعاون من جميع الجهات المعنية. ويتحقق ذلك من خلال مزيج من التخطيط الدقيق للمنجم، واتخاذ التدابير الوقائية، وإجراء الإصلاحات بعد انتهاء عمليات التعدين. [ 14 ]


استخراج البترول والغاز الطبيعي
عند استخراج الغاز الطبيعي من حقل ، ينخفض الضغط الأولي (الذي يصل إلى 60 ميجا باسكال (600 بار )) في الحقل تدريجيًا على مر السنين. يساعد هذا الضغط على دعم طبقات التربة فوق الحقل. عند استخراج الغاز، تتراص الرواسب تحت ضغط التربة ، مما قد يؤدي إلى حدوث زلازل وهبوط في سطح الأرض.
منذ بدء استغلال حقل الغاز في سلوختيرين ( هولندا ) في أواخر الستينيات، انخفض مستوى سطح الأرض على مساحة 250 كيلومتر مربع بمقدار أقصى حالي يبلغ 30 سم. [ 15 ]
يمكن أن يتسبب استخراج النفط أيضاً في هبوط أرضي كبير. فقد شهدت مدينة لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا هبوطاً أرضياً بلغ 9 أمتار (30 قدماً) على مدار 34 عاماً من استخراج النفط، مما أدى إلى أضرار في البنية التحتية بالمنطقة تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار. وتوقف هذا الهبوط عندما ضخت آبار الاستخراج الثانوية كمية كافية من المياه إلى خزان النفط لتثبيته. [ 5 ]
زلزال
يمكن أن يحدث هبوط الأرض بطرق مختلفة أثناء الزلزال. فقد تهبط مساحات شاسعة من الأرض بشكل كبير نتيجةً للإزاحة على طول خطوط الصدع. كما يمكن أن يحدث هبوط الأرض نتيجةً لترسب وتراكم الرواسب غير المتماسكة بفعل اهتزاز الزلزال. [ 16 ]
أفادت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية في اليابان بحدوث هبوط أرضي فوري نتيجة زلزال توهوكو عام 2011. [ 17 ] في شمال اليابان، لوحظ هبوط أرضي بمقدار 0.50 متر (1.64 قدم) على ساحل المحيط الهادئ في مياكو ، توهوكو ، بينما بلغ الهبوط في ريكوزينتاكاتا، إيواتيه 0.84 متر (2.75 قدم). وفي الجنوب، في سوما، فوكوشيما ، لوحظ هبوط أرضي بمقدار 0.29 متر (0.95 قدم). وبلغ أقصى هبوط أرضي 1.2 متر (3.93 قدم)، مصحوبًا بانزلاق أرضي أفقي يصل إلى 5.3 متر (17.3 قدم) في شبه جزيرة أوشيكا بمحافظة مياغي . [ 18 ]
خلل ناتج
عند وجود إجهادات تفاضلية في باطن الأرض، يمكن استيعابها إما عن طريق التصدع الجيولوجي في القشرة الهشة ، أو عن طريق التدفق اللدن في الوشاح الأكثر سخونة وسيولة . عند حدوث الصدوع، قد يحدث هبوط مطلق في الجدار العلوي للصدوع العادية. أما في الصدوع العكسية، أو صدوع الدفع، فيمكن قياس الهبوط النسبي في الجدار السفلي. [ 19 ]
الهبوط المتساوي
تطفو القشرة الأرضية في الغلاف المائع ، بنسبة كتلة أسفل "السطح" تتناسب مع كثافتها وكثافة الغلاف المائع. إذا أُضيفت كتلة إلى منطقة محلية من القشرة (مثلاً، من خلال الترسيب )، فإن القشرة تغوص لتعويض ذلك والحفاظ على التوازن الإيزوستاتيكي . [ 2 ]
يُعرف عكس الهبوط المتساوي بالارتداد المتساوي ، وهو عودة القشرة الأرضية (أحيانًا على مدى آلاف السنين) إلى حالة التوازن، كما يحدث بعد ذوبان الصفائح الجليدية الكبيرة أو جفاف البحيرات الكبيرة بعد العصر الجليدي الأخير. تُعد بحيرة بونفيل مثالًا شهيرًا على الارتداد المتساوي. فبسبب وزن المياه التي كانت تملأ البحيرة، هبطت قشرة الأرض حوالي 61 مترًا (200 قدم) للحفاظ على التوازن. وعندما جفت البحيرة، ارتدت القشرة. واليوم ، يرتفع مركز بحيرة بونفيل السابقة حوالي 61 مترًا (200 قدم) عن حوافها. [ 20 ]
التأثيرات الموسمية
تحتوي العديد من أنواع التربة على نسب كبيرة من الطين. ونظرًا لصغر حجم جزيئاته، تتأثر هذه التربة بتغيرات نسبة الرطوبة فيها. ويؤدي جفاف التربة الموسمي إلى انخفاض حجمها وسطحها. وإذا كانت أساسات المباني أعلى من مستوى الجفاف الموسمي، فإنها تتحرك، مما قد يُلحق الضرر بالمبنى على شكل تشققات متناقصة.
يمكن للأشجار والنباتات الأخرى أن تؤثر بشكل كبير على جفاف التربة الموسمي على المستوى المحلي. فعلى مدى سنوات عديدة، يحدث جفاف تراكمي مع نمو الشجرة. وقد يؤدي ذلك إلى عكس الهبوط، المعروف باسم انتفاخ التربة، عندما تذبل الشجرة أو تُقطع. ومع انعكاس نقص الرطوبة التراكمي، والذي قد يستمر لمدة تصل إلى 25 عامًا، يرتفع مستوى سطح الأرض حول الشجرة ويتمدد جانبيًا. وغالبًا ما يُلحق ذلك الضرر بالمباني ما لم تكن أساساتها مُدعمة أو مُصممة لتحمل هذا التأثير. [ 21 ]
وزن المباني
يمكن للمباني الشاهقة أن تُسبب هبوطًا أرضيًا نتيجة ضغطها على التربة تحتها. وتُعاني مدينة نيويورك ومنطقة خليج سان فرانسيسكو ولاغوس من هذه المشكلة بالفعل . [ 22 ] [ 23 ]
التأثيرات
زيادة احتمالية حدوث الفيضانات
يؤدي هبوط الأرض إلى انخفاض سطحها، مما يُغير تضاريسها. ويزيد هذا الانخفاض في الارتفاع من خطر الفيضانات ، لا سيما في سهول الفيضانات النهرية [ 24 ] ومناطق الدلتا. [ 25 ]
المدن الغارقة

المدن الغارقة هي بيئات حضرية مهددة بالزوال نتيجة لتغيرات بيئية متسارعة . وتتمثل أبرز العوامل التي تجعل هذه المدن غير صالحة للسكن في التأثيرات المشتركة لتغير المناخ (الذي يتجلى في ارتفاع مستوى سطح البحر ، واشتداد العواصف، وارتفاع منسوب مياه البحر)، وهبوط الأرض، والتوسع الحضري المتسارع . [ 27 ] تقع العديد من أكبر مدن العالم وأسرعها نموًا على طول الأنهار والسواحل، مما يعرضها للكوارث الطبيعية. بُنيت المناطق الحضرية الكبرى على سهول فيضية منبسطة نظرًا لملاءمتها للزراعة والتنمية الحضرية والتجارة الدولية؛ إلا أن هذه السهول الفيضية غالبًا ما تكون حديثة التكوين الجيولوجي (لا يتجاوز عمرها بضعة آلاف من السنين)، ويمكن للأنشطة البشرية، مثل استخراج المياه الجوفية والتنمية الحضرية، أن تُسبب هبوطًا سريعًا للأرض، مما يُفاقم المخاطر المصاحبة لارتفاع مستوى سطح البحر. [ 28 ] ومع استمرار الدول في استثمار الأفراد والأصول والبنية التحتية في هذه المدن، يزداد احتمال الخسائر في هذه المناطق. [ 29 ] ويتعين على المدن الغارقة التغلب على عقبات كبيرة للاستعداد الأمثل للمناخ البيئي المتغير باستمرار.
الشقوق الأرضية
الشقوق الأرضية هي فواصل خطية تظهر على سطح الأرض، وتتميز بوجود فتحات أو انحرافات. قد يصل عمق هذه الشقوق إلى عدة أمتار، وعرضها إلى عدة أمتار، وتمتد لعدة كيلومترات. تتشكل هذه الشقوق عندما يؤدي تشوه طبقة المياه الجوفية، الناتج عن الضخ، إلى تركيز الإجهاد في الرواسب. [ 30 ] ينتج عن هذا التشوه غير المتجانس تفاوت في انضغاط الرواسب. وتتطور الشقوق الأرضية عندما يتجاوز إجهاد الشد هذا قوة شد الرواسب.
أضرار في البنية التحتية
قد يؤدي هبوط الأرض إلى هبوط متفاوت في المباني والبنى التحتية الأخرى ، مما يتسبب في تشوهات زاوية. وعندما تتجاوز هذه التشوهات الزاوية قيمًا معينة، قد تتضرر المنشآت، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الميل أو التصدع. [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]
القياس الميداني
يُسبب هبوط الأرض إزاحات رأسية (هبوط أو ارتفاع). ورغم حدوث إزاحات أفقية أيضاً، إلا أنها عادةً ما تكون أقل أهمية. فيما يلي طرق ميدانية تُستخدم لقياس الإزاحات الرأسية والأفقية في المناطق المُعرَّضة للهبوط:
- المسح . [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]
- مقاييس التمدد في الآبار . [ 34 ] [ 37 ] [ 36 ]
- نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS) [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 36 ]
- الرادار ذو الفتحة التركيبية التداخلي (InSAR) [ 41 ] [ 8 ] [ 36 ]
- LiDAR [ 42 ]
- أجهزة قياس الميل . [ 43 ] [ 44 ] [ 36 ]
أجرى توماس وآخرون [ 45 ] دراسة مقارنة لتقنيات رصد هبوط الأرض المختلفة. أشارت النتائج إلى أن تقنية InSAR توفر أعلى تغطية، وأقل تكلفة سنوية لكل نقطة معلومات، وأعلى كثافة نقاط. بالإضافة إلى ذلك، وجدوا أنه باستثناء أنظمة الاستحواذ المستمر التي تُركّب عادةً في المناطق ذات الهبوط السريع، تتميز تقنية InSAR بأعلى معدلات القياس. في المقابل، لا توفر أنظمة التسوية، وأنظمة GNSS غير الدائمة، ومقاييس التمدد غير الدائمة، عمومًا سوى قياس واحد أو اثنين سنويًا. [ 45 ]
تنبؤ
- الأساليب التجريبية
- تعتمد هذه الأساليب على استقراء اتجاهات هبوط الأرض في المستقبل من خلال استقراء البيانات الحالية، مع اعتبار الهبوط دالةً للزمن فقط. [ 34 ] ويمكن إجراء الاستقراء إما بصريًا أو عن طريق تركيب منحنيات مناسبة. وتشمل الدوال الشائعة المستخدمة في التركيب النماذج الخطية، والثنائية الخطية، والتربيعية، و/أو الأسية. على سبيل المثال، طُبقت هذه الطريقة بنجاح للتنبؤ بالهبوط الناجم عن التعدين. [ 46 ]
- الأساليب شبه التجريبية أو الإحصائية
- تقوم هذه الأساليب بتقييم هبوط الأرض بناءً على علاقته بعامل واحد أو أكثر من العوامل المؤثرة، [ 34 ] [ 47 ] مثل التغيرات في مستويات المياه الجوفية ، وحجم استخراج المياه الجوفية ، ومحتوى الطين.
- الأساليب النظرية
- نموذج أحادي البعد: يفترض هذا النموذج أن التغيرات في مستويات الضغط البيزومتري التي تؤثر على طبقات المياه الجوفية والطبقات الكتيمة تحدث فقط في الاتجاه الرأسي. [ 47 ] وهو يسمح بحسابات الهبوط عند نقطة محددة باستخدام معايير التربة الرأسية فقط. [ 48 ] [ 49 ]
- نموذج شبه ثلاثي الأبعاد: تستخدم نماذج التسرب شبه ثلاثية الأبعاد معادلة تيرزاجي أحادية البعد للتصلب لتقدير الهبوط، مع دمج بعض جوانب التأثيرات ثلاثية الأبعاد. [ 47 ] [ 50 ]
- النموذج ثلاثي الأبعاد: يحاكي النموذج ثلاثي الأبعاد المتكامل تدفق المياه في ثلاثة أبعاد ويحسب الهبوط باستخدام نظرية بيوت للتصلب ثلاثي الأبعاد. [ 47 ] [ 51 ] [ 52 ]
- التعلم الآلي
- أصبح التعلم الآلي نهجًا جديدًا لمعالجة المشكلات غير الخطية. وقد برز كطريقة واعدة لمحاكاة وتوقع هبوط الأرض. [ 53 ] [ 54 ]
حالات في جميع أنحاء العالم
| موقع | بيئة الترسيب | أقصى معدل هبوط (مم/سنة) والفترة | سبب | التأثيرات | التدابير العلاجية أو الوقائية | مراجع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بانكوك، تايلاند | الرواسب النهرية والبحرية من العصر الهولوسيني | <120 (1981) | استخراج المياه الجوفية | تفاقم الفيضانات في المدينة، وتراجع خط الساحل، وتسلل المياه المالحة، ومشاكل هندسة الأساسات. | سياسات تسعير المياه الجوفية، وتوسيع نطاق إمدادات مياه الشرب من المصادر السطحية في المناطق الصناعية والضواحي التي تعاني من نقص الخدمات، والتنفيذ الصارم لحظر استخدام المياه الجوفية. | [ 55 ] |
| بكين، الصين | الرواسب الطميية | >100 (2010-2011) | استخراج المياه الجوفية | تم إنشاء المسار المركزي لمشروع تحويل المياه من الجنوب إلى الشمال (SNWDP-CR) لإعادة توزيع موارد المياه. | [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] | |
| حقل داتونغ للفحم، الصين | طبقات الفحم الجوراسية والكربونية | 17 (2003-2010) <1146 (2022-2023) | ضخ المياه الجوفية بشكل مفرط من المناجم وهبوط الأرض الناتج عن تعدين الفحم. | انهيار التربة، والانهيار الأرضي، وتدفق الطين والصخور، وهبوط السطح، وتشققات الأرض، وتراكم الحطام السطحي. | [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] | |
| غوادالنتين، إسبانيا | الرواسب الطميية والنهرية | >110 (1992-2012) | استخراج المياه الجوفية | زيادة احتمالية حدوث الفيضانات | [ 63 ] [ 24 ] [ 42 ] | |
| حوض نهر غيديز، تركيا | حوض متصدع مملوء بما يقرب من 500 متر من المواد الطميية التي تعود إلى العصر البليوسيني والرباعي. | 64.0 (2017-2021) | استخراج المياه الجوفية والتكتونيات | تشققات أرضية متعددة وأضرار في المباني | [ 64 ] | |
| جاكرتا، إندونيسيا | الرواسب الطميية | 260 (1991-1997) 100 (1997-2002) | استخراج المياه الجوفية | تصدع الهياكل الدائمة، وتوسع مناطق الفيضانات، وانخفاض مستويات المياه الجوفية، وزيادة تسرب مياه البحر إلى الداخل. | [ 35 ] [ 65 ] [ 66 ] | |
| كارابينار، تركيا | صخور الكونغلوميرات، والحجر الرملي، والمارل، والحجر الجيري، والتوف، والمتبخرات من العصرين الميوسيني والبليوسيني | انحلال | [ 67 ] | |||
| لا أونيون، إسبانيا | الأحجار الرملية، والكونغلوميرات، والفيليت، والأحجار الجيرية | 7 (2003-2004) | أنشطة التعدين تحت الأرض | انهيار مبنى واحد وأضرار لحقت بالمباني المحيطة | حظر البناء في المناطق الحضرية المتأثرة بالهبوط الأرضي. | [ 68 ] [ 69 ] |
| مدينة مكسيكو، المكسيك | الرواسب الطميية والبحيرية | 387 (2014-2020) | استخراج المياه الجوفية | تكوّن تشققات أرضية. أضرار في المباني. | [ 70 ] [ 71 ] | |
| مورسيا، إسبانيا | الرواسب الطميية والنهرية | 26 (2004-2008) | استخراج المياه الجوفية | أضرار لحقت بـ 150 مبنى | إغلاق الآبار الحضرية | [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] |
| حقل باتوس-مارينزا النفطي في ألبانيا | رواسب الكربونات والرواسب السيليسية | 15 (2015-2018) | استخراج البترول | [ 75 ] | ||
| وادي سان جواكين، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية | الرواسب الطميية والبحيرية. | 500 (1923-1970) 80 (1921-1960) | استخراج المياه الجوفية | استيراد المياه السطحية إلى المناطق الزراعية في وادي سان جواكين، كاليفورنيا، عبر قناة كاليفورنيا المائية منذ أواخر الستينيات. | [ 76 ] [ 77 ] [ 34 ] | |
| شنغهاي، الصين | الرواسب البحرية | 87 (2019-2020) | استخراج المياه الجوفية | بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هبوط الأرض في شنغهاي من عام 2001 إلى عام 2020 أكثر من 24.57 مليار يوان. | تقييد استخدام المياه الجوفية، والتغذية الاصطناعية بمياه الأنهار المعالجة، وتعديل أنماط الضخ | [ 78 ] [ 79 ] |
| طهران، إيران | الرواسب الطميية | 217 (2017-2019) | استخراج المياه الجوفية | [ 41 ] [ 80 ] [ 81 ] | ||
| البندقية، إيطاليا | رواسب دلتاوية وبحيرية | 1 (قبل عام 1952) 6.5 (1952-1968) 4 (2003-2010) | استخراج المياه الجوفية | انخفاض استخراج المياه الجوفية. تم تزويد بعض المناطق بالمياه من المناطق الداخلية. | [ 82 ] [ 34 ] |
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 جاكسون، جوليا أ.، محررة. (1997). "الهبوط". معجم الجيولوجيا ( الطبعة الرابعة). الإسكندرية، فيرجينيا: المعهد الجيولوجي الأمريكي. ISBN 0-922152-34-9.
- 1 2 3 ألابي، مايكل (2013). "الهبوط". قاموس الجيولوجيا وعلوم الأرض ( الطبعة الرابعة). أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. ISBN 978-0-19-965306-5.
- ↑ فليمنج، روبرت و.؛ فارنيس، ديفيد ج. (1991). "حركات المنحدرات". تراث الجيولوجيا الهندسية؛ المائة عام الأولى : 201-218 . doi : 10.1130/DNAG-CENT-v3.201 . ISBN 0-8137-5303-1.
- ↑ المجلس الوطني للبحوث، 1991. تخفيف الخسائر الناجمة عن هبوط الأرض في الولايات المتحدة. مطبعة الأكاديميات الوطنية. 58 صفحة.
- 1 2 مونرو، جيمس س. (1992). الجيولوجيا الفيزيائية: استكشاف الأرض . سانت بول: دار نشر ويست. ص 502-503 . ISBN 0-314-92195-8.
- 1 2 هيريرا غارسيا، جيراردو؛ إزكيرو، بابلو؛ توماس، روبرتو؛ بيجار بيزارو، مارتا؛ لوبيز فينييل، خوان؛ روسي، ماورو؛ ماتيوس، روزا م.؛ كاريون-فراير، دورا؛ لامبرت، جون. تياتيني، بيترو؛ كابرال كانو، إنريكي؛ إركينز، جيل. جالواي ، ديفين. هونغ، وي شيا؛ كاكار ، نجيب الله (يناير 2021). "رسم خرائط التهديد العالمي لهبوط الأرض" . علوم . 371 (6524): 34– 36. بيب كود : 2021Sci...371...34H . دوى : 10.1126/science.abb8549 . اتش دي ال : 10045/111711 . ISSN 0036-8075 . PMID 33384368 .
- ↑ صحيفة حقائق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية رقم 165-00، ديسمبر 2000
- 1 2 توماس، ر.؛ ماركيز، ي.؛ لوبيز-سانشيز، ج.م.؛ ديلجادو، ج.؛ بلانكو، ب.؛ مايوركي، ج.ج.؛ مارتينيز، م.؛ هيريرا، م.؛ مولاس، ج. رسم خرائط هبوط الأرض الناجم عن الاستغلال المفرط للخزانات الجوفية باستخدام تقنية التداخل الراداري التفاضلي المتقدمة: دراسة حالة فيجا ميديا لنهر سيجورا (جنوب شرق إسبانيا). الاستشعار عن بعد للبيئة، 98، 269-283، 2005
- ↑ ر. توماس، ج. هيريرا، ج. م. لوبيز-سانشيز، ف. فيسنتي، أ. كوينكا، ج. ج. مايوركي. دراسة هبوط الأرض في مدينة أوريويلا (جنوب شرق إسبانيا) باستخدام بيانات PSI: التوزيع، والتطور، والارتباط بالعوامل المؤثرة والمحفزة. الجيولوجيا الهندسية، 115، 105-121، 2010.
- ↑ والثام، ت.؛ بيل، ف. ج.؛ كولشو، م. ج. (2005). البالوعات والهبوط . الصخور الكارستية والكهفية في الهندسة والإنشاء. doi : 10.1007/b138363 . ISBN 978-3-540-20725-2.
- ^ هيريرا، ج. توماس، ر.؛ لوبيز سانشيز، JM؛ ديلجادو، J.؛ مايوركي، J.؛ دوكي، S .؛ Mulas, J. تحليل DInSAR المتقدم في مناطق التعدين: دراسة حالة La Union (مورسيا، جنوب شرق أسبانيا). الجيولوجيا الهندسية، 90، 148-159، 2007.
- ↑ "المبادئ التوجيهية التدريجية للبناء السكني (نيو ساوث ويلز) المجلد 1" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19-11-2012 .
- ↑ جي هيريرا، مي ألفاريز فرنانديز، ر. توماس، سي. غونزاليس-نيسيزا، جي إم لوبيز-سانشيز، إيه إي ألفاريز فيجيل. التحليل الجنائي للمباني المتضررة من هبوط التعدين على أساس قياس التداخل التفاضلي (الجزء الثالث). تحليل الفشل الهندسي 24، 67-76، 2012.
- ↑ باور، ر. أ. (2008). "هبوط منجم الفحم المخطط له في إلينوي: كتيب معلومات عامة" (ملف PDF) . منشور هيئة المسح الجيولوجي لولاية إلينوي . 573. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2021 .
- ↑ محاضرة عن الهبوط الأرضي، مؤرشفة بتاريخ 30 أكتوبر 2004 على موقع Wayback Machine
- ↑ "هبوط الأرض الناجم عن الزلازل" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25-06-2018 .
- ↑23 عامًا (2011年)[ هبوط الأرض الناجم عن زلزال وتسونامي توهوكو عام 2011 ] (باللغة اليابانية). هيئة المعلومات الجغرافية المكانية في اليابان. 14 أبريل 2011. تاريخ الاطلاع: 17 أبريل 2011 .
- ↑ تاريخ التقرير: 19 مارس 2011،تأثير الزلزال والتسونامي في شبه جزيرة أوشيكا عام 2011 على منطقة توهوكو ، تأثير الزلزال والتسونامي في الاتجاه الرأسي 11 مارس 2011 ، تأثير الزلزال والتسونامي في الاتجاه الأفقي 11 مارس 2011، هيئة المعلومات الجغرافية المكانية في اليابان
- ↑ تحليل الهبوط وتصويره . سلسلة SpringerBriefs في علوم وهندسة البترول. 2019. doi : 10.1007/978-3-319-76424-5 . ISBN 978-3-319-76423-8.
- ↑ آدامز، ك.د.؛ بيلز، ب.ج. (2016). "الارتداد المتساوي والترميم البالينسباستيكي لشواطئ بونفيل وبروفو في حوض بونفيل، يوتا، نيفادا، وأيداهو". بحيرة بونفيل - تحديث علمي . تطورات في عمليات سطح الأرض. المجلد 20. الصفحات 145-164 . Bibcode : 2016DvESP..20..145A . doi : 10.1016/B978-0-444-63590-7.00008-1 . ISBN 978-0-444-63590-7.
- ↑ بيج، آر سي جيه (يونيو 1998). "الحد من تكلفة أضرار الهبوط الأرضي على الرغم من ظاهرة الاحتباس الحراري". المسح الهيكلي . 16 (2): 67-75 . doi : 10.1108/02630809810219641 .
- ↑ ييركا، بوب. "وزن مباني مدينة نيويورك يساهم في انخفاض الهبوط الأرضي بمقدار 1-2 مليمتر سنويًا" . Phys.org . مستقبل الأرض . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يناير 2024 .
- ↑ نوفو، كريستينا (2 مارس 2021). "وزن المباني يساهم في غرق المدن" . مجلة المياه الذكية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يناير 2024 .
- 1 2 نافارو-هيرنانديز، ماريا إي؛ فالديس-أبيان، خافيير؛ توماس، روبرتو؛ تيسيتوري، سيرينا؛ إزكيرو، بابلو؛ هيريرا، جيراردو (2023-09-01). "تحليل تأثير هبوط الأرض على مخاطر الفيضانات: التقييم من خلال تقنية InSAR والنمذجة" . إدارة موارد المياه . 37 (11): 4363-4383 . Bibcode : 2023WatRM..37.4363N . doi : 10.1007/s11269-023-03561-6 . hdl : 10045/136774 . ISSN 1573-1650 .
- ↑ أفورنيو، سيلاسي ياو؛ مينديرهود، فيليب إس جيه؛ تياتيني، بيترو؛ سيجر، كاتارينا؛ هاوزر، ليون تي؛ وويليز، ماري نويل؛ جايسون-كواشيغا، فيليب نيري؛ ماهو، إيديم؛ كوامي-بيني، مايكل؛ أبينينغ أدو، كواسي (2024-06-01). "مساهمة هبوط الأراضي الساحلية في التأثير المحتمل لارتفاع مستوى سطح البحر في البيئات التي تفتقر إلى البيانات: حالة دلتا فولتا في غانا" . مجلة علوم العصر الرباعي . 14 100175. Bibcode : 2024QSAdv..1400175A . doi : 10.1016/j.qsa.2024.100175 . hdl : 11577/3545998 . ISSN 2666-0334 .
- ↑ إركنز، ج.؛ بوكس، ت.؛ دام، ر.؛ دي لانج، ج.؛ لامبرت، ج. (12 نوفمبر 2015). "غرق المدن الساحلية" . وقائع المؤتمر الدولي للجمعية الدولية لعلوم المياه . 372. شركة كوبرنيكوس المحدودة: 189-198 . رمز Bibcode : 2015PIAHS.372..189E . doi : 10.5194/piahs-372-189-2015 .
- ↑ فوكس، رولاند (يوليو 2010). "مدن في خطر: المدن الساحلية في آسيا في عصر تغير المناخ". قضايا آسيا والمحيط الهادئ . 96 : 1-12 .
- ↑ لين، يوتشنغ؛ كوب، روبرت إي.؛ شيونغ، هايكسيان؛ هيبرت، فيونا د.؛ وآخرون . (15 أكتوبر 2025). "ارتفاع مستوى سطح البحر الحديث يكسر استقرارًا دام 4000 عام في جنوب شرق الصين" . مجلة نيتشر . 646 (8086): 856-864 . doi : 10.1038/s41586-025-09600-z . PMC 12545208. PMID 41094134 .
- ↑ سوندرمان، ل.، شيلسكي، أ.، وهاوسمان، ب. (2014). انتبه للمخاطر - تصنيف عالمي للمدن المعرضة لخطر الكوارث الطبيعية. سويس ري.
- ↑ بوربي، توماس (1 أكتوبر 2002). "تأثير الصدوع في رواسب ملء الأحواض على هبوط الأرض، وادي لاس فيغاس، نيفادا، الولايات المتحدة الأمريكية" . مجلة الهيدروجيولوجيا . 10 (5): 525-538 . Bibcode : 2002HydJ...10..525B . doi : 10.1007/s10040-002-0215-7 . ISSN 1431-2174 .
- ↑ برو، جي.؛ هيريرا، جي.؛ توماس، ر.؛ دورو، ج.؛ دي لا فيغا، ر.؛ مولاس، ج. (22-09-2010). "التحكم في تشوه المباني المتأثرة بالهبوط باستخدام قياس التداخل بالمشتتات المستمرة" . هندسة الإنشاءات والبنية التحتية : 1-13 . doi : 10.1080/15732479.2010.519710 . ISSN 1573-2479 .
- ^ توماس ، روبرتو. غارسيا باربا، خافيير؛ كانو، ميغيل. سانابريا ، مارغريتا ب . إيفورا، سلفادور؛ دورو، خافيير؛ هيريرا ، جيراردو (نوفمبر 2012). "تقييم أضرار الهبوط للكنيسة القوطية باستخدام قياس التداخل التفاضلي والبيانات الميدانية" . مراقبة الصحة الهيكلية . 11 (6): 751-762 . دوى : 10.1177 / 1475921712451953 . اتش دي ال : 10045/55037 . ردمك 1475-9217 .
- ^ سانابريا، النائب. غوارديولا-ألبرت، ك.؛ توماس، ر.؛ هيريرا، ج.؛ بريتو، أ.؛ سانشيز، H .؛ تيسيتور، س. (27/05/2014). "خرائط نشاط الهبوط المستمدة من بيانات DInSAR: دراسة حالة Orihuela" . المخاطر الطبيعية وعلوم نظام الأرض . 14 (5): 1341– 1360. بيب كود : 2014NHESS..14.1341S . دوى : 10.5194/نهس-14-1341-2014 . اتش دي ال : 10045/46369 . ردمك 1561-8633 .
- 1 2 3 4 5 6 بولندا، جيه إف؛ البرنامج الهيدرولوجي الدولي، المحررون (1984). دليل لدراسات هبوط الأرض الناتج عن سحب المياه الجوفية . دراسات وتقارير في علم المياه. باريس: اليونسكو. ISBN 978-92-3-102213-5.
- 1 2 عابدين، حسن الدين ز.؛ أندرياس، ه.؛ جمال، م.؛ جافا، روكمان؛ سوباريا، سي؛ هيروس، ك.؛ ماروياما، Y .؛ موردوهاردونو، د.؛ راجيويريونو، هـ. (2005). "رصد هبوط الأراضي في جاكرتا (إندونيسيا) باستخدام تقنيات التسوية ومسح نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتقنيات InSAR" . في سانسو، فرناندو (محرر). نافذة على مستقبل الجيوديسيا . الرابطة الدولية لندوات الجيوديسيا. المجلد. 128. برلين، هايدلبرغ: سبرينغر. ص 561 – 566. دوى : 10.1007 / 3-540-27432-4_95 . رقم ISBN 978-3-540-27432-2.
- 1 2 3 4 5 فيرغاسون، ك.س.؛ روكر، م.ل.؛ باندا، ب.ب. (12 نوفمبر 2015). "طرق رصد هبوط الأرض والتشققات الأرضية في غرب الولايات المتحدة الأمريكية" . وقائع الجمعية الدولية لعلوم المياه . 372 : 361-366 . Bibcode : 2015PIAHS.372..361F . doi : 10.5194/piahs-372-361-2015 . ISSN 2199-899X .
- ^ باردو، خوان مانويل. لوزانو، أنطونيو؛ هيريرا، جيراردو. مولاس، خواكين؛ رودريغيز ، أنجيل (2013/11/01). “الرصد الآلي للهبوط بسبب سحب المياه الجوفية في مدينة مورسيا (إسبانيا)”. علوم الأرض البيئية . 70 (5): 1957– 1963. بيب كود : 2013EES ....70.1957P . دوى : 10.1007/s12665-013-2710-7 . ردمك 1866-6299 .
- ^ سوسيلو، سوسيلو؛ سلمان، رينو؛ هرماوان، واوان؛ ويديانينجروم، ريسنا؛ ويبوو، صديق تري؛ لومبان-جول، يوستيسي أرديتاساري؛ ميلانو، إروان؛ يون، سانغ هو (2023/07/01). “ملاحظات هبوط الأراضي GNSS على طول الساحل الشمالي لجزيرة جاوة، إندونيسيا” . بيانات علمية . 10 (1): 421. بيب كود : 2023NatSD..10..421S . دوى : 10.1038/s41597-023-02274-0 . ردمك 2052-4463 . بمك 10314896 . بميد 37393372 .
- ↑ هو، بو؛ تشين، جونيو؛ تشانغ، شينغفو (يناير 2019). "رصد منطقة هبوط الأرض في منطقة حضرية ساحلية باستخدام تقنية InSAR ونظام GNSS" . مجلة Sensors . 19 (14): 3181. Bibcode : 2019Senso..19.3181H . doi : 10.3390/s19143181 . ISSN 1424-8220 . PMC 6679266. PMID 31330996 .
- ↑ إيكيهارا، مارتي إي. (أكتوبر 1994). "مسح نظام تحديد المواقع العالمي لرصد هبوط الأرض في وادي ساكرامنتو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية" . مجلة العلوم الهيدرولوجية . 39 (5): 417-429 . Bibcode : 1994HydSJ..39..417I . doi : 10.1080/02626669409492765 . ISSN 0262-6667 .
- 1 2 مرادي، أيدين؛ عماد الدين، سمية؛ بيت اللهي، علي؛ عبد العظيمي، هادي؛ قدس، بابك (15-11-2023). "تقييمات هبوط الأرض في منطقة طهران الكبرى، إيران، باستخدام تقنية التداخل الراداري (InSAR) من القمر الصناعي Sentinel-1A". علوم الأرض البيئية . 82 (23): 569. Bibcode : 2023EES....82..569M . doi : 10.1007/s12665-023-11225-2 . ISSN 1866-6299 .
- 1 2 هو، ليورو؛ نافارو هيرنانديز، ماريا الأول؛ ليو، شياو جيه؛ توماس، روبرتو؛ تانغ، شينمينغ. برو، غوادالوبي؛ إزكيرو، بابلو؛ تشانغ ، تشينغتاو (2022/10/01). "تحليل هبوط الأراضي الإقليمي الكبير التدرج في حوض ألتو غوادالنتين (إسبانيا) باستخدام مجموعات بيانات LiDAR الجوية مفتوحة الوصول" . الاستشعار عن بعد للبيئة . 280 113218. بيب كود : 2022RSEnv.28013218H . دوى : 10.1016/j.rse.2022.113218 . اتش دي ال : 10045/126163 . ISSN 0034-4257 .
- ↑ ديفيس، إي.؛ رايت، سي.؛ ديميتريوس، إس.؛ تشوي، ج.؛ كرالي، جي. (19-06-2000). "مراقبة دقيقة لهبوط الأرض باستخدام مقياس الميل تُحسّن إدارة الخزانات" . أول دايز . ون بترو. doi : 10.2118/62577-MS .
- ^ أندرياس، هيري؛ عابدين، حسن الدين زينل؛ سارسيتو، دينا أنغريني؛ براديبتا ، دوتا (2019). "التحقيق في ميل المباني الشاهقة من قضية هبوط الأراضي في مدينة جاكرتا" . شبكة المؤتمرات MATEC . 270 : 06002. دوى : 10.1051/matecconf/201927006002 . ISSN 2261-236X .
- 1 2 توماس، ر.؛ روميرو، ر. مولاس، J.؛ مارتوريا، جي جي؛ مايوركي، جي جي؛ لوبيز سانشيز، JM؛ هيريرا، ج.؛ جوتيريز، F .؛ غونزاليس، بيجاي؛ فرنانديز، J .؛ دوكي، S .؛ كونشا ديماس، أ؛ كوكسلي، ج.؛ كاستانيدا، سي؛ كاراسكو، د. (2014/01/01). “تقنيات قياس التداخل الراداري لدراسة ظواهر الهبوط الأرضي: مراجعة للقضايا العملية من خلال حالات في إسبانيا”. علوم الأرض البيئية . 71 (1): 163– 181. بيب كود : 2014EES....71..163T . دوى : 10.1007/s12665-013-2422-z . hdl : 10261/82968 . ISSN 1866-6299 .
- ↑ علم، أ.ك.م. بدرول؛ فوجي، يوشياكي؛ عيدي، شاولين جهان؛ بوت، صوفيا؛ رحيم، أفيكا بنت (30 أغسطس 2022). "التنبؤ بالهبوط الناجم عن التعدين في منجم بارابوكوريا للفحم ذي الجدار الطويل، بنغلاديش" . التقارير العلمية . 12 (1): 14800. رمز Bibcode : 2022NatSR..1214800A . doi : 10.1038/ s41598-022-19160-1 . ISSN 2045-2322 . PMC 9427737. PMID 36042276 .
- 1 2 3 4 شو، واي إس؛ شين، إس إل؛ باي، واي. (15 مايو 2006). "أحدث ما توصل إليه العلم في مجال التنبؤ بهبوط الأرض نتيجة سحب المياه الجوفية في الصين". الإنشاءات تحت الأرض وحركة الأرض . ريستون، فرجينيا: الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين. ص 58-65 . doi : 10.1061/40867(199)5 . ISBN 978-0-7844-0867-4.
- ↑ ليز، ماثيو؛ نايت، روزماري؛ سميث، رايان (يونيو 2022). "تطوير وتطبيق نموذج ضغط أحادي البعد لفهم 65 عامًا من الهبوط في وادي سان جواكين" . بحوث موارد المياه . 58 (6) e2021WR031390. Bibcode : 2022WRR....5831390L . doi : 10.1029/2021WR031390 . ISSN 0043-1397 .
- ↑ توماس، ر.؛ هيريرا، ج.؛ ديلجادو، ج.؛ لوبيز-سانشيز، ج.م.؛ مالوركي، ج.ج.؛ مولاس، ج. (26-02-2010). "دراسة هبوط الأرض باستخدام بيانات DInSAR: معايرة معايير التربة والتنبؤ بالهبوط في مدينة مورسيا (إسبانيا)" . الجيولوجيا الهندسية . 111 (1): 19-30 . Bibcode : 2010EngGe.111...19T . doi : 10.1016/j.enggeo.2009.11.004 . ISSN 0013-7952 .
- ^ تشو، يان؛ شي، ليانغشينج؛ وو، جينغوي؛ أيها مينغ؛ كوي، ليهونغ؛ يانغ ، جينتشونغ (2016/05/12). "نموذج تدفق المياه الإقليمية شبه ثلاثية الأبعاد غير المشبعة وغير المشبعة على أساس مفهوم الانقسام الرأسي الأفقي" . ماء . 8 (5): 195. بيب كود : 2016المياه...8..195 Z . دوى : 10.3390/w8050195 . ردمك 2073-4441 .
- ^ بوني، روبرتا. ميسينا، كلوديا؛ تياتيني، بيترو؛ زوكا، فرانشيسكو؛ زوكاراتو، كلوديا؛ فرانشيسكيني، أندريا؛ إزكيرو، بابلو؛ بيجار بيزارو، مارتا؛ أنطونيو فرنانديز ميرودو، خوسيه؛ غوارديولا-ألبرت، كارولينا؛ لويس باستور، خوسيه؛ توماس، روبرتو؛ هيريرا ، جيراردو (2020-06-01). "نمذجة تدفق المياه الجوفية ثلاثية الأبعاد وتشوه طبقة المياه الجوفية في مدريد" . مجلة الهيدرولوجيا . 585 124773. بيب كود : 2020JHyd..58524773B . دوى : 10.1016/j.jhydrol.2020.124773 . اتش دي ال : 10045/103419 . ISSN 0022-1694 .
- ^ أيها شوجون. لو، يو؛ وو، جيشون؛ يان، شيوكسين؛ وانغ، هانمي. جياو، شون؛ تياتيني ، بيترو (2016/05/01). "النمذجة العددية ثلاثية الأبعاد لهبوط الأرض في شنغهاي، الصين" . مجلة الهيدروجيولوجيا . 24 (3): 695– 709. بيب كود : 2016HydJ...24..695Y . دوى : 10.1007/s10040-016-1382-2 . ردمك 1435-0157 .
- ↑ ليو، جيانشين؛ ليو، وينشيانغ؛ أليشي، فابريس بلانشارد؛ تشنغ، تشيوين؛ ليو، رونغ؛ كواديو، كواو لوران (14 فبراير 2024). "تقنيات التعلم الآلي لمحاكاة هبوط الأرض في منطقة حضرية" . مجلة الإدارة البيئية . 352 120078. Bibcode : 2024JEnvM.35220078L . doi : 10.1016/j.jenvman.2024.120078 . ISSN 0301-4797 . PMID 38232594 .
- ^ لي ، هويجون. تشو، لين؛ داي، تشن شيويه؛ غونغ، هويلي؛ قوه تاو. قوه، جاوكسوان؛ وانغ، جينجبو؛ تياتيني ، بيترو (ديسمبر 2021). “النمذجة الزمانية المكانية لهبوط الأرض باستخدام طريقة التعلم العميق الموزونة جغرافيًا استنادًا إلى PS-InSAR”. علم البيئة الشاملة . 799 149244. بيب كود : 2021ScTEn.79949244L . دوى : 10.1016/j.scitotenv.2021.149244 . ISSN 0048-9697 . بميد 34365261 .
- ^ فيين-ويج، ن. جياو، PH؛ نوتالايا، ب. (2006-02-02). "هبوط الأرض في بانكوك، تايلاند" . الجيولوجيا الهندسية . 82 (4): 187– 201. بيب كود : 2006EngGe..82..187P . دوى : 10.1016/j.enggeo.2005.10.004 . ISSN 0013-7952 .
- ↑ تشين، مي؛ توماس، روبرتو؛ لي، تشنهونغ؛ موتاغ، مهدي؛ لي، تاو؛ هو، لين؛ غونغ، هويلي؛ لي، شياوجوان؛ يو، جون؛ غونغ، زولونغ (يونيو 2016). "تصوير هبوط الأرض الناجم عن استخراج المياه الجوفية في بكين (الصين) باستخدام قياس التداخل الراداري بالأقمار الصناعية" . الاستشعار عن بعد . 8 (6): 468. Bibcode : 2016RemS....8..468C . doi : 10.3390/rs8060468 . hdl : 10045/55646 . ISSN 2072-4292 .
- ↑ هو، لين؛ داي، كيرين؛ شينغ، تشنغتشي؛ لي، تشنهونغ؛ توماس، روبرتو؛ كلارك، بيث؛ شي، شيانلين؛ تشن، مي؛ تشانغ، روي؛ تشيو، تشيانغ؛ لو، ياجون (2019-10-01). "هبوط الأرض في بكين وعلاقته بالصدوع الجيولوجية كما كشفت عنه ملاحظات Sentinel-1 InSAR" . المجلة الدولية للاستشعار عن بعد وتطبيقات المعلومات الجغرافية . 82 101886. Bibcode : 2019IJAEO..8201886H . doi : 10.1016/j.jag.2019.05.019 . hdl : 10045/93393 . ISSN 1569-8432 .
- ^ تشو، لين؛ غونغ، هويلي؛ تشن، يون؛ وانغ، شوفانغ. كه، ينهاي؛ قوه، جاوكسوان؛ لي، شياوجوان؛ تشن، بيبي؛ وانغ، هيجانج؛ تياتيني ، بيترو (2020-10-01). "تأثيرات مشروع تحويل المياه على نظام المياه الجوفية وهبوط الأرض في بكين، الصين" . الجيولوجيا الهندسية . 276 105763. بيب كود : 2020EngGe.27605763Z . دوى : 10.1016/j.enggeo.2020.105763 . ISSN 0013-7952 .
- ↑ يانغ، تشنغ هونغ؛ دينغ، تاو (20 نوفمبر 2011). "دراسة حول إنشاء مرجع المسح للمسار الأوسط لمشروع تحويل المياه من الجنوب إلى الشمال". تحويل المياه من الجنوب إلى الشمال وعلوم وتكنولوجيا المياه . 9 (1): 26-28 . doi : 10.3724/sp.j.1201.2011.01026 (غير نشط في 12 يوليو 2025). ISSN 1672-1683 .
{{cite journal}}: صيانة CS1: رقم التعريف الرقمي غير نشط اعتبارًا من يوليو 2025 ( رابط ) - ↑ فو، بيي؛ جي، يونغهوي؛ ما، تشاو؛ جيا، شيومينغ؛ شان، شينجيان؛ لي، فانغفانغ؛ تشانغ، شياوكي (أكتوبر 2009). "دراسة هبوط الأرض باستخدام الاستشعار عن بعد بالرادار في حقل داتونغ للفحم الجوراسي والكربوني" . المؤتمر الدولي الثاني لمعالجة الصور والإشارات، 2009. معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. الصفحات 1-4 . doi : 10.1109/cisp.2009.5304493 . ISBN 978-1-4244-4129-7.
- ^ يانغ ، تشنغ شنغ. تشانغ، تشين؛ تشاو، تشاو يينغ؛ وانغ، تشينغ ليانغ؛ جي ، لينغ يون (2014/04/01). "مراقبة هبوط الأرض وتشوه الصدوع باستخدام تقنية InSAR الفرعية الصغيرة: دراسة حالة في حوض داتونغ، الصين" . مجلة الجيوديناميكا . 75 : 34– 40. بيب كود : 2014JGeo...75...34Y . دوى : 10.1016/j.jog.2014.02.002 . ردمك 0264-3707 .
- ^ هو، ليورو؛ تانغ، شينمينغ. توماس، روبرتو؛ لي، تاو؛ تشانغ، شيانغ. لي، تشيوي؛ ياو، جياكي؛ لو ، جينغ (2024/07/01). "مراقبة ديناميكيات تشوه السطح في منطقة هبوط التعدين باستخدام قياس التداخل LT-1 InSAR: دراسة حالة داتونغ، الصين" . المجلة الدولية لرصد الأرض التطبيقية والمعلومات الجغرافية . 131 103936. دوى : 10.1016/j.jag.2024.103936 . اتش دي ال : 10045/143747 . ردمك 1569-8432 .
- ^ بوني، روبرتا. هيريرا، جيراردو. ميسينا، كلوديا؛ نوتي، دافيد. بيجار بيزارو، مارتا؛ زوكا، فرانشيسكو؛ غونزاليس، بابلو J.؛ بالانو، ميمو؛ توماس، روبرتو؛ فرنانديز، خوسيه. فرنانديز ميرودو، خوسيه أنطونيو؛ مولاس، خواكين؛ أراغون، رامون؛ غوارديولا-ألبرت، كارولينا؛ مورا ، أوسكار (23/11/2015). “تحليل DInSAR المتقدم لمدة عشرين عامًا للهبوط الشديد للأرض: دراسة حالة حوض ألتو غوادالنتين (إسبانيا)” . الجيولوجيا الهندسية . 198 : 40– 52. بيب كود : 2015EngGe.198...40B . دوى : 10.1016/j.enggeo.2015.08.014 . اتش دي ال : 10045/50008 . ISSN 0013-7952 .
- ^ نافارو هيرنانديز، ماريا الأول. توماس، روبرتو؛ فالديس أبيلان، خافيير؛ برو، غوادالوبي؛ إزكيرو، بابلو؛ غوارديولا-ألبرت، كارولينا؛ إلتشي، ألبير؛ باتكان، إليف أيسو؛ كايلاك، باريس؛ أورين، علي هاكان؛ ميسينا، كلوديا؛ بيدريتي، لورا؛ ريجس ميشيل (2023/12/20). "رصد هبوط الأرض الناجم عن النشاط التكتوني واستخراج المياه الجوفية في حوض نهر جيديز الشرقي (تركيا) باستخدام ملاحظات Sentinel-1" . الجيولوجيا الهندسية . 327 107343. بيب كود : 2023EngGe.32707343N . دوى : 10.1016/j.enggeo.2023.107343 . hdl : 10045/138185 . ISSN 0013-7952 .
- ^ ويدودو، جوكو؛ هيرلامبانج، آري؛ سليمان، ألبرتوس؛ الرازي، بخور؛ يوهاندري. بيريسين، دانييلي؛ كوز، هيرواكي؛ سري سومانتيو, جوزافات تيتوكو (أبريل 2019). "تحليل معدل هبوط الأرض في منطقة جاكرتا الحضرية بناءً على معالجة D-InSAR لتردد النطاق C لبيانات Sentinel" . مجلة الفيزياء: سلسلة المؤتمرات . 1185 (1) 012004. بيب كود : 2019JPhCS1185a2004W . دوى : 10.1088/1742-6596/1185/1/012004 . ردمك 1742-6588 .
- ↑ حكيم، واهيو لقمانول؛ أحمد، عارف رزقيانتو؛ إيوم، جيناه؛ لي، تشانغ ووك (14 ديسمبر 2020). "قياس هبوط الأرض في منطقة جاكرتا الساحلية باستخدام تقنية التداخل الزمني مع بيانات رادار الفتحة التركيبية (SAR) من القمر الصناعي Sentinel-1" . مجلة أبحاث السواحل . 102 (عدد خاص 1). doi : 10.2112/SI102-010.1 . ISSN 0749-0208 .
- ↑ أورهان، عثمان؛ أوليفر-كابريرا، طالب؛ ودوفينسكي، شيمون؛ يالفاتش، سيفا؛ ياكار، مراد (يناير 2021). "هبوط الأرض وعلاقته بنشاط البالوعات في منطقة كارابينار، تركيا: دراسة متعددة المستشعرات باستخدام تقنية InSAR لسلاسل زمنية" . مجلة Sensors . 21 (3): 774. Bibcode : 2021Senso..21..774O . doi : 10.3390/s21030774 . ISSN 1424-8220 . PMC 7865528. PMID 33498896 .
- ^ هيريرا، ج. توماس، ر.؛ لوبيز سانشيز، JM؛ ديلجادو، J.؛ مايوركي، جي جي؛ دوكي، S .؛ مولاس، J. (مارس 2007). “تحليل DInSAR المتقدم في مناطق التعدين: دراسة حالة La Union (مورسيا، جنوب شرق أسبانيا)”. الجيولوجيا الهندسية . 90 ( 3– 4): 148– 159. بيب كود : 2007EngGe..90..148H . دوى : 10.1016/j.enggeo.2007.01.001 . اتش دي ال : 2117/12906 . ISSN 0013-7952 .
- ^ هيريرا، ج. ألفاريز فرنانديز، MI؛ توماس، ر.؛ غونزاليس-نيسيزا، سي؛ لوبيز سانشيز، JM؛ ألفاريز فيجيل، AE (سبتمبر 2012). “تحليل الطب الشرعي للمباني المتضررة من هبوط التعدين على أساس قياس التداخل التفاضلي (الجزء الثالث)”. تحليل الفشل الهندسي . 24 : 67– 76. بيب كود : 2012EngFA..24...67H . دوى : 10.1016/j.engfailanal.2012.03.003 . اتش دي ال : 20.500.12468/749 . ردمك 1350-6307 .
- ↑ أورتيز-زامورا، داليا؛ أورتيغا-غيريرو، أدريان (يناير 2010). "تطور هبوط الأرض طويل الأمد بالقرب من مدينة مكسيكو: مراجعة، ودراسات ميدانية، ومحاكاة تنبؤية" . بحوث موارد المياه . 46 (1) 2008WR007398. Bibcode : 2010WRR....46.1513O . doi : 10.1029/2008WR007398 . ISSN 0043-1397 .
- ↑ سيجنا، فرانشيسكا؛ تابيت، ديوداتو (2021-02-01). "معدلات هبوط الأرض الحالية، ومخاطر التصدع السطحي في مدينة مكسيكو باستخدام بيانات Sentinel-1 IW InSAR للفترة 2014-2020" . الاستشعار عن بعد للبيئة . 253 112161. Bibcode : 2021RSEnv.25312161C . doi : 10.1016/j.rse.2020.112161 . ISSN 0034-4257 .
- ↑ توماس، ر.؛ هيريرا، ج.؛ كوكسلي، ج.؛ مولاس، ج. (11 أبريل 2011). "استغلال بيانات الهبوط باستخدام تقنية قياس التداخل المستمر للمشتتات باستخدام الأدوات المكانية: دراسة حالة فيغا ميديا في حوض نهر سيغورا" . مجلة الهيدرولوجيا . 400 (3): 411-428 . Bibcode : 2011JHyd..400..411T . doi : 10.1016/j.jhydrol.2011.01.057 . ISSN 0022-1694 .
- ↑ توماس، ر.؛ هيريرا، ج.؛ ديلجادو، ج.؛ لوبيز-سانشيز، ج.م.؛ مالوركي، ج.ج.؛ مولاس، ج. (26-02-2010). "دراسة هبوط الأرض باستخدام بيانات DInSAR: معايرة معايير التربة والتنبؤ بالهبوط في مدينة مورسيا (إسبانيا)" . الجيولوجيا الهندسية . 111 (1): 19-30 . Bibcode : 2010EngGe.111...19T . doi : 10.1016/j.enggeo.2009.11.004 . ISSN 0013-7952 .
- ^ توماس ، روبرتو. ماركيز، يولاندا؛ لوبيز سانشيز، خوان م؛ ديلجادو، خوسيه. بلانكو، بابلو؛ مايوركي، جوردي J .؛ مارتينيز، مونيكا؛ هيريرا، جيراردو. مولاس ، خواكين (2005/10/15). "رسم خرائط للهبوط الأرضي الناجم عن الاستغلال المفرط لطبقة المياه الجوفية باستخدام قياس التداخل التفاضلي المتقدم SAR: دراسة حالة Vega Media لنهر سيجورا (جنوب شرق أسبانيا)" . الاستشعار عن بعد للبيئة . 98 (2): 269–283 . بيب كود : 2005RSEnv..98..269T . دوى : 10.1016/j.rse.2005.08.003 . ISSN 0034-4257 .
- ↑ ميتوا، ماريان؛ بنجلون، منى؛ لاسير، سيسيل؛ غراندين، رافائيل؛ باريير، لوري؛ دوشي، إدموند؛ كوتشي، ريكسيب (24 مارس 2020). "الهبوط الأرضي المرتبط باستخراج النفط، مقاسًا من تحليل السلاسل الزمنية لبيانات Sentinel-1: دراسة حالة حقل باتوس-مارينزا النفطي، ألبانيا" . الأرض الصلبة . 11 (2): 363-378 . Bibcode : 2020SolE...11..363M . doi : 10.5194/se-11-363-2020 . ISSN 1869-9510 .
- ↑ سميث، رايان (نوفمبر 2023). "تاريخ إجهاد طبقات المياه الجوفية يُسهم في التحول التاريخي للهبوط الأرضي في وادي سان جواكين، كاليفورنيا" . بحوث موارد المياه . 59 (11) e2023WR035804. Bibcode : 2023WRR....5935804S . doi : 10.1029/2023WR035804 . ISSN 0043-1397 .
- ↑ جونسون، أ. آي. (1992). المساهمات الوطنية لأعضاء لجنة هبوط الأرض التابعة للجنة الفنية الثانية عشرة. الولايات المتحدة الأمريكية. وقائع المؤتمر الدولي الثاني عشر لميكانيكا التربة وهندسة الأساسات، الصفحات 3211-3214 .
- ↑ تشانغ، تشيهوا؛ هو، تشانغتاو؛ وو، تشيهوي؛ تشانغ، تشن؛ يانغ، شوين؛ يانغ، وانغ (17 مايو 2023). "رصد وتحليل هبوط الأرض في شنغهاي باستخدام تقنيات PS-InSAR وSBAS-InSAR" . التقارير العلمية . 13 (1): 8031. Bibcode : 2023NatSR..13.8031Z . doi : 10.1038/ s41598-023-35152-1 . ISSN 2045-2322 . PMC 10192325. PMID 37198287 .
- ↑ شو، يي شوانغ؛ ما، لي؛ دو، يان جون؛ شين، شوي لونغ (2012-09-01). "تحليل هبوط الأرض الناتج عن التوسع الحضري في شنغهاي". المخاطر الطبيعية . 63 (2): 1255-1267 . Bibcode : 2012NatHa..63.1255X . doi : 10.1007/s11069-012-0220-7 . ISSN 1573-0840 .
- ↑ يوسفي، رقية؛ طالبي دختي، ناصر (2021-06-01). "رصد الهبوط الأرضي من خلال دمج تحليل السلاسل الزمنية من صور الرادار ذي الفتحة التركيبية المختلفة وتقييم تأثير الإجهاد وسماكة الطبقة العازلة على الهبوط الأرضي في طهران، إيران". علوم الأرض البيئية . 80 (11): 418. Bibcode : 2021EES....80..418Y . doi : 10.1007/s12665-021-09714-3 . ISSN 1866-6299 .
- ↑ موتاغ، مهدي؛ والتر، توماس ر.؛ شريفي، محمد علي؛ فيلدينغ، إريك؛ شينك، أندرياس؛ أندرسون، يان؛ تشاو، يوشين (أغسطس 2008). "هبوط الأرض في إيران بسبب الاستغلال المفرط لخزانات المياه على نطاق واسع" . رسائل البحوث الجيوفيزيائية . 35 (16) 2008GL033814. Bibcode : 2008GeoRL..3516403M . doi : 10.1029/2008GL033814 . ISSN 0094-8276 .
- ^ توسي ، لويجي. تياتيني، بيترو؛ ستروزي ، تازيو (26/09/2013). "الهبوط الطبيعي مقابل النشاط البشري في البندقية" . التقارير العلمية . 3 (1): 2710. بيب كود : 2013NatSR...3.2710T . دوى : 10.1038/srep02710 . ISSN 2045-2322 . بمك 3783893 . بميد 24067871 .
- المنخفضات (الجيولوجيا)
- ميكانيكا التربة
- عيوب البناء
- علم شكل الأرض
- الوضع الرأسي
