Investigation of the mining departments influence of Solotvynsky salt mine se on the earth surface, buildings and constructions using satelite radar monitoring
dc.citation.epage | 52 | |
dc.citation.issue | 2(31) | |
dc.citation.journalTitle | Геодинаміка | |
dc.citation.spage | 41 | |
dc.contributor.affiliation | Центр прийому та обробки спеціальної інформації та управління навігаційним полем | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет “Львівська політехніка” | |
dc.contributor.affiliation | Center for the Reception and Processing of Special Information and Control of the Navigation Field | |
dc.contributor.affiliation | Uzhhorod National University | |
dc.contributor.author | Пакшин, Максим | |
dc.contributor.author | Ляска, Іван | |
dc.contributor.author | Каблак, Наталія | |
dc.contributor.author | Яремко, Галина | |
dc.contributor.author | Pakshyn, Maksym | |
dc.contributor.author | Liaska, Ivan | |
dc.contributor.author | Kablak, Natalia | |
dc.contributor.author | Yaremko, Halyna | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T07:56:09Z | |
dc.date.available | 2023-07-03T07:56:09Z | |
dc.date.created | 2021-02-23 | |
dc.date.issued | 2021-02-23 | |
dc.description.abstract | Дослідження спрямовані на проведення геодинамічного аудиту ДП “Солотвинський солерудник” та прилеглої території з можливістю виявлення зон із осіданням або підняттям земної поверхні, які плавно сповільнюються, прискорюються або розвиваються із постійною швидкістю. Для моніторингу зони інтересу використано сучасні технології супутникової радарної інтерферометрії. Достовірність отри- маних результатів підтверджено вимірюваннями вертикальних зміщень земної поверхні та окремих об’єктів методом геометричного нівелювання. За результатами спостережень величин зсувів земної поверхні та окремих об’єктів космічними (радарної інтерферометрії) та наземними (геометричним нівелюванням) методами зафіксована висока кореляція даних і підтверджена наявність зон активних осідань на території гірничої виробки. До найнебезпечніших екзогенних геологічних процесів (ЕГП) за величиною збитків, завданих господарським об’єктам, належать: зсуви, карст, підтоплення, абразія, селі тощо. Поширення та інтенсивність прояву ЕГП визначаються особливостями геологічної та геоморфологічної будови території, її тектонічним, неотектонічним та сейсмічним режимами, а також гідрологічними, кліматичними, гідрогеологічними палео- та сучасними умовами. Солотвинський солерудник – одне із найстаріших підприємств Закарпаття. Родовище експлуатується із часів Римської імперії. У 1360 р. на місці рудника було засновано поселення солекопів – Солотвино, яке згодом стало центром солевидобування і королівською монополією. Загалом на родовищі пройдено дев’ять шахт. У 1995–1996 та 2001 роках після паводків почалося затоплення шахт. У 2005 р. в Солотвині активізувалися зсувні та карстові провалля, що призвело до пошкодження житлових будинків, доріг та інфраструктури. Повністю затоплено дві шахти. Сьогодні на території солерудника і прилеглих територіях спостерігаються небезпечні природні та техногенні процеси. Це переважно соляний карст, як підземний, так і поверхневий, провали територій у місцях розташування шахт, а також зсувні процеси. Тому мета досліджень – здійснення геодинамічного аудиту ДП “Солотвинський солерудник” та прилеглої території з можливістю виявлення зон із осіданням або підняттям земної поверхні, які плавно сповільнюються, прискорюються або розвиваються із постійною швидкістю. Для досліджень та виконання геодинамічного аудиту ДП “Солотвинський солерудник” та прилеглої території використано дані радіолокаційної інтерферометрії із 30.04.2016 до 25.06.2018 р. У роботі використано сучасні методи інтерферометричного оброблення супутникових радіолокаційних даних: метод “PS” – метод постійних розсіювачів та метод SBAS – метод малих базових ліній. Методом геометричного нівелювання здійснено вимірювання вертикальних зміщень в окремих місцях земної поверхні з метою верифікації інтерферометричних даних. Моніторинг зони інтересу проведено із використанням сучасних технологій супутникової радарної інтерферометрії. За результатами спостережень величин зсувів земної поверхні та окремих об’єктів космічними (радарної інтерферометрії) та наземними (геометричним нівелюванням) методами зафіксовано високу кореляцію даних і підтверджено наявність зон активних осідань на території гірничої виробки. | |
dc.description.abstract | The most dangerous exogenous geological processes (EGP) in terms of the amount of damage caused to economic objects include: landslides, karst, flooding, abrasion, mudslides, etc. The distribution and intensity of EGP are determined by the peculiarities of geological and geomorphological structure of the territory, its tectonic, neotectonic and seismic regime, as well as hydrological, climatic, hydrogeological paleo- and modern conditions. Solotvynsky salt mine is one of the oldest enterprises in Transcarpathia. The field has been exploited since the Roman Empire. In 1360, a settlement of salt miners, Solotvyno, was founded on the site of the mine, which later became a center of salt production and a royal monopoly. There are a total of nine mines in the field. In 1995–1996 and 2001, floods began flooding mines. In 2005, landslides and karst abysses intensified in Solotvyno, leading to damage to residential buildings, roads and infrastructure. There was a complete flooding of the mines of two mines. Currently, dangerous natural and man-made processes are observed on the territory of the salt mine and adjacent territories. This is mainly salt karst, both underground and surface, the collapse of areas in the location of mines, as well as landslides. Therefore, the purpose of the research is to conduct a geodynamic audit of SOLOTVYNSKY SALT MINE SE and the surrounding area with the possibility of identifying areas with subsidence or rise of the earth’s surface, which are gradually slowing down, accelerating or developing at a constant rate. Output data. Radar interferometry data in the period from April 30, 2016 to June 25, 2018 were used for research and performance of geodynamic audit of SOLOTVYNSKY SALT MINE SE and the adjacent territory. Modern methods of interferometric processing of satellite radar data are used in the work: the method of “PS” – the method of constant scatterers, and the method SBAS – the method of small baselines. The method of geometric leveling was used to measure vertical displacements in some places on the earth’s surface in order to verify interferometric data. Monitoring of the area of interest was carried out using modern technologies of satellite radar interferometry. According to the results of observations of landslides and individual objects by space (radar interferometry) and ground (geometric leveling) methods, a high correlation of data was recorded and the presence of zones of active subsidence in the mining area was confirmed. | |
dc.format.extent | 41-52 | |
dc.format.pages | 12 | |
dc.identifier.citation | Investigation of the mining departments influence of Solotvynsky salt mine se on the earth surface, buildings and constructions using satelite radar monitoring / Maksym Pakshyn, Ivan Liaska, Natalia Kablak, Halyna Yaremko // Geodynamics. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — No 2(31). — P. 41–52. | |
dc.identifier.citationen | Investigation of the mining departments influence of Solotvynsky salt mine se on the earth surface, buildings and constructions using satelite radar monitoring / Maksym Pakshyn, Ivan Liaska, Natalia Kablak, Halyna Yaremko // Geodynamics. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. — No 2(31). — P. 41–52. | |
dc.identifier.doi | doi.org/ 10.23939/jgd2021.02.041 | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59358 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.relation.ispartof | Геодинаміка, 2(31), 2021 | |
dc.relation.ispartof | Geodynamics, 2(31), 2021 | |
dc.relation.references | Berardino, P., Fornaro, G., Lanari, R., & Sansosti, E. | |
dc.relation.references | (2002). A new algorithm for surface deformation | |
dc.relation.references | monitoring based on small baseline differential | |
dc.relation.references | SAR interferograms. IEEE Transactions on | |
dc.relation.references | geoscience and remote sensing, 40(11), 2375–2383. https://doi.org/10.1109/TGRS.2002.803792 | |
dc.relation.references | Gabriel, A. K., Goldstein, R. M., & Zebker, H. A. | |
dc.relation.references | (1989). Mapping small elevation changes over | |
dc.relation.references | large areas: Differential radar interferometry. | |
dc.relation.references | Journal of Geophysical Research: Solid | |
dc.relation.references | Earth, 94(B7), 9183–9191. https://doi.org/10.1029/JB094iB07p09183 | |
dc.relation.references | Giff, G., Van Loenen, B., Crompvoets, J. W. H. C., & | |
dc.relation.references | Zevenbergen, J. (2008, February). Geoportals | |
dc.relation.references | in selected European states: A non-technical | |
dc.relation.references | comparative analysis. In Conference, Small Island | |
dc.relation.references | Perspectives on Global Challenges: The Role of | |
dc.relation.references | Spatial Data in Supporting a Sustainable Future | |
dc.relation.references | location St. Augustine, Trinidad (pp. 25–29). URL: | |
dc.relation.references | http://www.gsdi.org/gsdi10/papers/TS41.3paper.p | |
dc.relation.references | df (date of request: 25.11.2019). | |
dc.relation.references | Elliott, J. R., Walters, R. J., & Wright, T. J. | |
dc.relation.references | (2016). The role of space-based observation in | |
dc.relation.references | understanding and responding to active tectonics | |
dc.relation.references | and earthquakes. Nature communications, 7(1), 1–16. https://doi.org/10.1038/ncomms13844, 2016. | |
dc.relation.references | Fanti, R., Gigli, G., Lombardi, L., Tapete, D., & | |
dc.relation.references | Canuti, P. (2013). Terrestrial laser scanning for | |
dc.relation.references | rockfall stability analysis in the cultural heritage | |
dc.relation.references | site of Pitigliano (Italy). Landslides, 10(4), 409-420. | |
dc.relation.references | Feoktistov, A. A., Zakharov, A. I., Gusev, M. A., & | |
dc.relation.references | Denisov, P. V. (2015). Investigation of the | |
dc.relation.references | possibilities of the small baselines method using | |
dc.relation.references | the example of the SBAS module of the SARscape | |
dc.relation.references | software package and the ASAR/ENVISAT and | |
dc.relation.references | PALSAR/ALOS SAR data. Part 1. Key points of | |
dc.relation.references | the method. Journal of Radio Electronics, 9, 13–13. | |
dc.relation.references | Ferreti, A., Monti Guanrieri, C., Prati, C., Rocca, F., | |
dc.relation.references | & Massonnet, D. (2007). InSAR Principles- | |
dc.relation.references | Guidelines for SAR Interferometry Processing and | |
dc.relation.references | Interpration. ESA Publication, 2007. 48 p. | |
dc.relation.references | URL: https://www.esa.int/esapub/tm/tm19/TM-19_ptA.pdf (date of request: 10.12.2019). | |
dc.relation.references | Li, Z., Wright, T., Hooper, A., Crippa, P., Gonzalez, P., | |
dc.relation.references | Walters, R., ... & Parsons, B. (2016). Towards | |
dc.relation.references | insar everywhere, all the time, with Sentinel-1. International Archives of the Photogrammetry, | |
dc.relation.references | Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 41. | |
dc.relation.references | https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XLI-B4-763-2016, 2016. | |
dc.relation.references | Rucci, A., Ferretti, A., Guarnieri, A. M., & Rocca, F. | |
dc.relation.references | (2012). Sentinel 1 SAR interferometry applications: | |
dc.relation.references | The outlook for sub millimeter measurements. | |
dc.relation.references | Remote Sensing of Environment, 120, 156–163. | |
dc.relation.references | https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.09.030 | |
dc.relation.references | Research of the possibilities of the small baseline | |
dc.relation.references | method using the SBAS module of the SARscape | |
dc.relation.references | software package and data SAR ASAR/ ENVISAT | |
dc.relation.references | and PALSAR/ALOS as an example. Part 1. Key | |
dc.relation.references | points of the method / A. A. Feoktistov et al. | |
dc.relation.references | Journal of Radio Electronics. 2015. No 9 (in | |
dc.relation.references | Russian). URL: http://jre.cplire.ru/jre/sep15/1/text.html. (date of the application: 01/15/2020). | |
dc.relation.references | Strozzi, T., Teatini, P., Tosi, L., Wegmüller, U., & | |
dc.relation.references | Werner, C. (2013). Land subsidence of natural | |
dc.relation.references | transitional environments by satellite radar | |
dc.relation.references | interferometry on artificial reflectors. Journal of | |
dc.relation.references | Geophysical Research: Earth Surface, 118(2), 1177–1191. https://doi.org/10.1002/jgrf.20082,2013. | |
dc.relation.references | Szűcs, E., Gönczy, S., Bozsó, I., Bányai, L., Szakacs, A., | |
dc.relation.references | Szárnya, C., & Wesztergom, V. (2021). Evolution | |
dc.relation.references | of surface deformation related to salt-extractioncaused | |
dc.relation.references | sinkholes in Solotvyno (Ukraine) revealed | |
dc.relation.references | by Sentinel-1 radar interferometry. Natural Hazards | |
dc.relation.references | and Earth System Sciences, 21(3), 977–993. | |
dc.relation.references | https://doi.org/10.5194/nhess-21-977-2021, 2021. | |
dc.relation.referencesen | Berardino, P., Fornaro, G., Lanari, R., & Sansosti, E. | |
dc.relation.referencesen | (2002). A new algorithm for surface deformation | |
dc.relation.referencesen | monitoring based on small baseline differential | |
dc.relation.referencesen | SAR interferograms. IEEE Transactions on | |
dc.relation.referencesen | geoscience and remote sensing, 40(11), 2375–2383. https://doi.org/10.1109/TGRS.2002.803792 | |
dc.relation.referencesen | Gabriel, A. K., Goldstein, R. M., & Zebker, H. A. | |
dc.relation.referencesen | (1989). Mapping small elevation changes over | |
dc.relation.referencesen | large areas: Differential radar interferometry. | |
dc.relation.referencesen | Journal of Geophysical Research: Solid | |
dc.relation.referencesen | Earth, 94(B7), 9183–9191. https://doi.org/10.1029/JB094iB07p09183 | |
dc.relation.referencesen | Giff, G., Van Loenen, B., Crompvoets, J. W. H. C., & | |
dc.relation.referencesen | Zevenbergen, J. (2008, February). Geoportals | |
dc.relation.referencesen | in selected European states: A non-technical | |
dc.relation.referencesen | comparative analysis. In Conference, Small Island | |
dc.relation.referencesen | Perspectives on Global Challenges: The Role of | |
dc.relation.referencesen | Spatial Data in Supporting a Sustainable Future | |
dc.relation.referencesen | location St. Augustine, Trinidad (pp. 25–29). URL: | |
dc.relation.referencesen | http://www.gsdi.org/gsdi10/papers/TS41.3paper.p | |
dc.relation.referencesen | df (date of request: 25.11.2019). | |
dc.relation.referencesen | Elliott, J. R., Walters, R. J., & Wright, T. J. | |
dc.relation.referencesen | (2016). The role of space-based observation in | |
dc.relation.referencesen | understanding and responding to active tectonics | |
dc.relation.referencesen | and earthquakes. Nature communications, 7(1), 1–16. https://doi.org/10.1038/ncomms13844, 2016. | |
dc.relation.referencesen | Fanti, R., Gigli, G., Lombardi, L., Tapete, D., & | |
dc.relation.referencesen | Canuti, P. (2013). Terrestrial laser scanning for | |
dc.relation.referencesen | rockfall stability analysis in the cultural heritage | |
dc.relation.referencesen | site of Pitigliano (Italy). Landslides, 10(4), 409-420. | |
dc.relation.referencesen | Feoktistov, A. A., Zakharov, A. I., Gusev, M. A., & | |
dc.relation.referencesen | Denisov, P. V. (2015). Investigation of the | |
dc.relation.referencesen | possibilities of the small baselines method using | |
dc.relation.referencesen | the example of the SBAS module of the SARscape | |
dc.relation.referencesen | software package and the ASAR/ENVISAT and | |
dc.relation.referencesen | PALSAR/ALOS SAR data. Part 1. Key points of | |
dc.relation.referencesen | the method. Journal of Radio Electronics, 9, 13–13. | |
dc.relation.referencesen | Ferreti, A., Monti Guanrieri, C., Prati, C., Rocca, F., | |
dc.relation.referencesen | & Massonnet, D. (2007). InSAR Principles- | |
dc.relation.referencesen | Guidelines for SAR Interferometry Processing and | |
dc.relation.referencesen | Interpration. ESA Publication, 2007. 48 p. | |
dc.relation.referencesen | URL: https://www.esa.int/esapub/tm/tm19/TM-19_ptA.pdf (date of request: 10.12.2019). | |
dc.relation.referencesen | Li, Z., Wright, T., Hooper, A., Crippa, P., Gonzalez, P., | |
dc.relation.referencesen | Walters, R., ... & Parsons, B. (2016). Towards | |
dc.relation.referencesen | insar everywhere, all the time, with Sentinel-1. International Archives of the Photogrammetry, | |
dc.relation.referencesen | Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 41. | |
dc.relation.referencesen | https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XLI-B4-763-2016, 2016. | |
dc.relation.referencesen | Rucci, A., Ferretti, A., Guarnieri, A. M., & Rocca, F. | |
dc.relation.referencesen | (2012). Sentinel 1 SAR interferometry applications: | |
dc.relation.referencesen | The outlook for sub millimeter measurements. | |
dc.relation.referencesen | Remote Sensing of Environment, 120, 156–163. | |
dc.relation.referencesen | https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.09.030 | |
dc.relation.referencesen | Research of the possibilities of the small baseline | |
dc.relation.referencesen | method using the SBAS module of the SARscape | |
dc.relation.referencesen | software package and data SAR ASAR/ ENVISAT | |
dc.relation.referencesen | and PALSAR/ALOS as an example. Part 1. Key | |
dc.relation.referencesen | points of the method, A. A. Feoktistov et al. | |
dc.relation.referencesen | Journal of Radio Electronics. 2015. No 9 (in | |
dc.relation.referencesen | Russian). URL: http://jre.cplire.ru/jre/sep15/1/text.html. (date of the application: 01/15/2020). | |
dc.relation.referencesen | Strozzi, T., Teatini, P., Tosi, L., Wegmüller, U., & | |
dc.relation.referencesen | Werner, C. (2013). Land subsidence of natural | |
dc.relation.referencesen | transitional environments by satellite radar | |
dc.relation.referencesen | interferometry on artificial reflectors. Journal of | |
dc.relation.referencesen | Geophysical Research: Earth Surface, 118(2), 1177–1191. https://doi.org/10.1002/jgrf.20082,2013. | |
dc.relation.referencesen | Szűcs, E., Gönczy, S., Bozsó, I., Bányai, L., Szakacs, A., | |
dc.relation.referencesen | Szárnya, C., & Wesztergom, V. (2021). Evolution | |
dc.relation.referencesen | of surface deformation related to salt-extractioncaused | |
dc.relation.referencesen | sinkholes in Solotvyno (Ukraine) revealed | |
dc.relation.referencesen | by Sentinel-1 radar interferometry. Natural Hazards | |
dc.relation.referencesen | and Earth System Sciences, 21(3), 977–993. | |
dc.relation.referencesen | https://doi.org/10.5194/nhess-21-977-2021, 2021. | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1109/TGRS.2002.803792 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1029/JB094iB07p09183 | |
dc.relation.uri | http://www.gsdi.org/gsdi10/papers/TS41.3paper.p | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1038/ncomms13844 | |
dc.relation.uri | https://www.esa.int/esapub/tm/tm19/TM-19_ptA.pdf | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XLI-B4-763-2016 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.09.030 | |
dc.relation.uri | http://jre.cplire.ru/jre/sep15/1/text.html | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.1002/jgrf.20082,2013 | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.5194/nhess-21-977-2021 | |
dc.rights.holder | © Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України, 2021 | |
dc.rights.holder | © Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України, 2021 | |
dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2021 | |
dc.rights.holder | © Pakshyn M., Liaska I., Kablak N., Yaremko H. | |
dc.subject | ДЗЗ | |
dc.subject | радарна інтерферометрія | |
dc.subject | вертикальні зміщення земної поверхні | |
dc.subject | методи PS та SBAS | |
dc.subject | геометричне нівелювання | |
dc.subject | моніторинг | |
dc.subject | remote sensing | |
dc.subject | radar interferometry | |
dc.subject | vertical displacements of the earth’s surface | |
dc.subject | PS and SBAS methods | |
dc.subject | geometric leveling | |
dc.subject | monitoring | |
dc.subject.udc | 528.88 | |
dc.title | Investigation of the mining departments influence of Solotvynsky salt mine se on the earth surface, buildings and constructions using satelite radar monitoring | |
dc.title.alternative | Дослідження впливу гірничих виробок рудників ДП «Солотвинський солерудник» на земну поверхню, будівлі та споруди з використанням супутникового радарного моніторингу | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1