{"title":"数字世界中的岩石可蚀性:利用高分辨率遥感技术和数字岩体生成推进最先进的状态","authors":"Dr. Michael F. George, Dr. Luke Weidner","doi":"10.1002/geot.202500022","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"<p>Rock erodibility is a critical issue for dams, spillways, and other water conveyance structures that can lead to costly damage or even loss of life in the event of a structure failure. Scour of rock is a complex process that can evolve over 3D space and time. Inherent variability in geologic and hydraulic conditions can make reliable scour prediction difficult such that historically, research and scour assessment tools have focused on simplified, idealized situations. This makes extension to more complex, site-specific conditions difficult. The rapidly expanding field of remote sensing technology (such as lidar, photogrammetry/structure from motion (SfM), multibeam sonar, and even video) in addition to the use of 3D digitally generated rock mass models has permitted the most detailed view to date into the site-specific characteristics of rock scour and provides the promise of improved state-of-the-art scour prediction models.</p><p><b>Erosionsanfälligkeit von Gesteinen in einer digitalen Welt: Fortschrittliche Technologien durch hochauflösende Fernerkundungstechnologie und digitale Gesteinsmassengenerierung</b></p><p>Die Erosion von Gestein ist ein kritisches Problem für Dämme, Überläufe und andere Wassertransportstrukturen, das im Falle eines Strukturversagens zu kostspieligen Schäden oder sogar zum Verlust von Menschenleben führen kann. Die Auskolkung von Gestein ist ein komplexer Prozess, der sich über 3D-Raum und Zeit entwickeln kann. Die inhärente Variabilität der geologischen und hydraulischen Bedingungen kann eine zuverlässige Vorhersage der Auskolkung erschweren, sodass sich Forschungs- und Bewertungsinstrumente für Auskolkungen bisher auf vereinfachte, idealisierte Situationen konzentrierten. Dies erschwert die Ausweitung auf komplexere, standortspezifische Bedingungen. Das schnell wachsende Feld der Fernerkundungstechnologie (wie lidar, Photogrammetrie/Structure from Motion (SfM), Mehrstrahlsonar und sogar Video) sowie die Verwendung digital generierter 3D-Gesteinsmassenmodelle ermöglichen den bislang detailliertesten Einblick in die standortspezifischen Eigenschaften der Auskolkung und versprechen verbesserte, hochmoderne Modelle zur Auskolkungsvorhersage.</p>","PeriodicalId":39412,"journal":{"name":"Geomechanik und Tunnelbau","volume":"18 3","pages":"199-208"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2025-06-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Rock erodibility in a digital world: Advancing the state of the art using high-resolution remote sensing technology and digital rock mass generation\",\"authors\":\"Dr. Michael F. 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摘要
岩石的可蚀性对于大坝、溢洪道和其他输水结构来说是一个关键问题,一旦发生结构破坏,可能会导致昂贵的损失甚至生命损失。岩石的冲刷是一个复杂的过程,可以在三维空间和时间中演变。地质和水力条件的内在可变性会使可靠的冲刷预测变得困难,因此,历史上的研究和冲刷评估工具都侧重于简化、理想化的情况。这使得扩展到更复杂的、特定于站点的条件变得困难。快速发展的遥感技术领域(如激光雷达、摄影测量/运动结构(SfM)、多波束声纳,甚至视频)以及3D数字生成的岩体模型的使用,使得迄今为止最详细的岩石冲刷特征视图成为可能,并为改进最先进的冲刷预测模型提供了希望。Erosionsanfälligkeit von gesteen in iner digitalen Welt: Fortschrittliche Technologien durch hochauflösende fernerkundungstecologie und digitale GesteinsmassengenerierungDie Erosion von Gestein ist in kritisches Problem f r Dämme, Überläufe und andere wassertransportstruckturren, das im Falle eines Strukturversagens zu kostspieligen Schäden oder sogar zum Verlust von Menschenleben fhren kann。《三维空间与时代》,《三维空间与时代》。1 . Die inhärente Variabilität der地质学与水力学与水力学研究进展zuverlässige未来地质与水力学研究进展,展望未来地质与水力学研究进展,展望未来地质与水力学研究进展,展望未来地质与水力学研究进展。die erschwert die Ausweitung auf complexere, standortspezifische Bedingungen。Das schnell wachsende Feld der fernerkundungstecologie(激光雷达,摄影测量/运动结构(SfM), Mehrstrahlsonar和sogar Video) sowie die Verwendung数字genergenerter 3D-Gesteinsmassenmodelle ermöglichen den bislang detailliertesten Einblick in die standortspezifischen Eigenschaften der Auskolkung和versprechen verbesserte, hochmoderne Modelle zur auskolkungsvohersage。
Rock erodibility in a digital world: Advancing the state of the art using high-resolution remote sensing technology and digital rock mass generation
Rock erodibility is a critical issue for dams, spillways, and other water conveyance structures that can lead to costly damage or even loss of life in the event of a structure failure. Scour of rock is a complex process that can evolve over 3D space and time. Inherent variability in geologic and hydraulic conditions can make reliable scour prediction difficult such that historically, research and scour assessment tools have focused on simplified, idealized situations. This makes extension to more complex, site-specific conditions difficult. The rapidly expanding field of remote sensing technology (such as lidar, photogrammetry/structure from motion (SfM), multibeam sonar, and even video) in addition to the use of 3D digitally generated rock mass models has permitted the most detailed view to date into the site-specific characteristics of rock scour and provides the promise of improved state-of-the-art scour prediction models.
Erosionsanfälligkeit von Gesteinen in einer digitalen Welt: Fortschrittliche Technologien durch hochauflösende Fernerkundungstechnologie und digitale Gesteinsmassengenerierung
Die Erosion von Gestein ist ein kritisches Problem für Dämme, Überläufe und andere Wassertransportstrukturen, das im Falle eines Strukturversagens zu kostspieligen Schäden oder sogar zum Verlust von Menschenleben führen kann. Die Auskolkung von Gestein ist ein komplexer Prozess, der sich über 3D-Raum und Zeit entwickeln kann. Die inhärente Variabilität der geologischen und hydraulischen Bedingungen kann eine zuverlässige Vorhersage der Auskolkung erschweren, sodass sich Forschungs- und Bewertungsinstrumente für Auskolkungen bisher auf vereinfachte, idealisierte Situationen konzentrierten. Dies erschwert die Ausweitung auf komplexere, standortspezifische Bedingungen. Das schnell wachsende Feld der Fernerkundungstechnologie (wie lidar, Photogrammetrie/Structure from Motion (SfM), Mehrstrahlsonar und sogar Video) sowie die Verwendung digital generierter 3D-Gesteinsmassenmodelle ermöglichen den bislang detailliertesten Einblick in die standortspezifischen Eigenschaften der Auskolkung und versprechen verbesserte, hochmoderne Modelle zur Auskolkungsvorhersage.
Geomechanik und TunnelbauEarth and Planetary Sciences-Geotechnical Engineering and Engineering Geology
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期刊介绍:
The contributions published in Geomechanics and Tunnelling deal with practical aspects of applied engineering geology, rock mechanics and rock engineering, soil mechanics and foundation engineering, and primarily tunnelling. Each issue focuses on a current topic or specific project. Brief news, reports from construction sites and news on conferences round off the content. From the start of 2009 Geomechanics and Tunnelling has been published as a bilingual English/German journal.