沉降 · 移動 · 控制

香港地陷及地面沉降監測

聯合土力(GEOOE)在香港提供地陷及地面沉降監測,結合精密監測儀器、自動化監測及 Geo-Intelligence,應用於基坑開挖、隧道、建築物及基礎設施工程。

直接解答

甚麼是地陷監測?

地陷監測是有計劃地量度並從工程角度解讀地面或結構隨時間向下移動的情況,用以識別沉降的幅度、分布及速率,並判斷所觀察到的變化是否符合項目預期。

在香港這類高密度城市,受監測對象可以是地面、現有建築物、鐵路結構、隧道、道路、公用設施、擋土牆或其他基礎設施。有效監測很少只依賴單一儀器;如果把沉降讀數與施工次序、地下水變化、地層橫向移動、結構反應及可靠基線一併分析,工程意義會更完整。

因此,作為 GEOORIGIN ENGINEERING LIMITED(聯合土力工程有限公司)在香港的監測及 Geo-Intelligence 平台,聯合土力(GEOOE)把地陷視為一個 工程決策問題,而不只是選擇感測器的工作。首要問題是:甚麼可能移動、為甚麼會移動、需要保護甚麼,以及監測數據要支援甚麼決策。

香港背景

為甚麼香港需要重視地面沉降

香港同時存在高密度城市發展、深基坑工程、鐵路及隧道工程、相距很近的基礎、大量地下公用設施、對變形敏感的既有建築物,以及部分地區的填海地或填土。沉降機理及可接受反應均因項目而異,因此監測必須配合實際地質模型及需受保護的資產。

深基坑

應力釋放與擋土系統變形

開挖會改變地層應力、地下水狀況及擋土牆變形。視乎項目情況,地面、建築物及公用設施的沉降應與擋土牆及地下水反應一併解讀。

隧道工程

地層損失與沉降槽

市區隧道工程可引致地面及地下變形,其影響取決於隧道幾何、施工方法、地質條件,以及上方資產對變形的敏感程度。

地下水

地下水下降與固結

如地層包含可壓縮土層,地下水位或孔隙水壓的變化可能促成沉降。單靠位移數據不能證明沉降成因。

建築物

差異沉降往往比總沉降更重要

結構反應不只取決於絕對沉降,亦受差異沉降、角變形、結構現況、基礎類型及移動速率影響。

填海地及填土

長期固結與不均一反應

在填海地或填土地段,如固結、蠕變、地基改良或地下條件差異會影響工程表現,便可能需要進行長期變形評估。

公用設施

地層與地下設施的反應並不相同

道路、管道、排水設施及其他公用設施可能需要獨立監測,因為它們對沉降、差異移動及局部地層流失的容許程度,與鄰近建築物並不相同。

監測策略

地陷監測計劃應量度甚麼?

一個項目並不需要使用所有可選儀器。監測安排應根據合理的移動機理、資產敏感程度,以及必須作出的工程決策來制定。

地面垂直移動

視乎監測尺度及所需精度,可考慮沉降點、精密水準測量、全站儀、全球導航衞星系統(GNSS)、水靜力水準系統(HLS)或遙感方法。

建築物沉降

設於結構構件上的監測點,可在不同施工階段追蹤絕對及差異移動。

傾斜與角變形

傾斜計及幾何測量可協助區分均勻沉降與可能對結構反應更重要的角變形。

地層橫向移動

涉及基坑、擋土結構或地層位移時,測斜儀或自動化原位測斜系統可能十分重要。

地下水及孔隙水壓

測壓管/觀測井及孔隙水壓計可提供所需證據,用以判斷水文變化是否與沉降相關。

裂縫及結構變形

對敏感建築物及既有基礎設施,可按需要採用裂縫計、傾斜計、光學測量或結構感測器。

工程原則: 先定義量度目標,再選擇儀器。技術最先進的感測器,並不代表一定是某個項目的最佳選擇。

儀器比較

不同儀器如何量度同一個沉降問題?

精密水準測量、自動全站儀、水靜力水準系統、GNSS 及 InSAR 都可參與沉降評估,但它們的空間尺度、量測頻率、精度及現場限制並不相同。

方法 擅長量度的內容 優點 主要限制 典型用途
精密水準測量 相對穩定基準點的高精度垂直位移 成熟方法;基線控制可靠;垂直量測精度高 需要人手及現場通道;量測頻率取決於測量安排 建立基線及定期沉降控制
自動全站儀(ATS)+稜鏡 多個目標點的重複三維位移 可自動化;讀數頻密;適合大型目標點網絡 需要視線通暢、穩定參考網絡,並須處理大氣條件對量測的影響 建築物、隧道、基坑及敏感基礎設施
水靜力水準系統(HLS) 連續差異垂直移動 適合光學視線受限位置;可提供高頻數據 溫度、儲液器/基準端狀況、安裝及維修均可能影響數據 建築物、隧道及結構內部沉降監測
全球導航衞星系統(GNSS) 指定監測點的絕對三維坐標 可連續監測;儀器與目標之間毋須本地視線 必須考慮衛星可視度、多路徑效應及垂直方向精度 大型或天空視野良好的資產,以及較大範圍的變形監測網
合成孔徑雷達干涉測量(InSAR) 大範圍沿衛星視線方向的地面變形 覆蓋範圍大;適合長期篩查及歷史趨勢分析 受重訪周期、相干性、大氣效應及視線幾何限制;局部成因仍需工程解讀 區域性篩查及長期資產監察

這些方法彼此互補。InSAR 不會自動取代施工期的現場儀器,而自動全站儀亦不會自動取代精密水準測量。穩健的監測計劃往往會結合不同且互相獨立的方法。

地下水

為甚麼地下水監測可能不可或缺

沉降量測可以告訴工程師已經發生移動,但單靠這項資料不能確定其成因。

在孔隙水壓下降可能引致固結的地層中,地下水位下降可能與沉降同時出現。因此,基坑降水、隧道工程、滲漏控制或其他工程,可能需要在量度變形的同時監測地下水或孔隙水壓。

一支 測壓管/地下水觀測井 適合用於較簡單的地下水位觀測;而 孔隙水壓計 則可量度指定標高位置的孔隙水壓。自動化孔隙水壓計系統可在活躍施工期間提供更頻密的讀數。

聯合土力(GEOOE)建議把「相關性」視為一個工程問題:沉降與孔隙水壓同時變化,是值得進一步調查的證據,但並不等於已自動證明因果關係。

監測模式

地陷監測應採用人工還是自動化方式?

人工監測

人工監測仍然有重要價值

精密水準測量、人手測量及獨立覆核,可提供高質素基線資料,亦可作為自動化系統的重要獨立參考。

在變化較穩定、只需較低監測頻率,或需要核實自動化讀數的階段,人工監測仍然十分合適。

自動化監測

當監測頻率重要時,自動化可增加價值

在隧道、深基坑或鄰近敏感資產的工程中,自動全站儀、HLS、孔隙水壓計、測斜儀及聯網數據系統可提供更高頻率的趨勢資料。

但自動化同時帶來基準、供電、通訊、維修及數據質素等要求,必須在工程設計中妥善處理。

對不少後果嚴重的項目,實際上較合理的方案是 混合監測:以自動化高頻觀測配合獨立人工檢查及工程覆核。

已核實香港參考案例

香港工程對沉降監測有甚麼啟示

以下均為獨立的公共工程參考案例,並不代表它們是聯合土力(GEOOE)或 GEOORIGIN ENGINEERING LIMITED(聯合土力工程有限公司)的項目。

中九龍幹線 — 大型監測網絡與觸發式應對

香港政府回覆立法會時表示,在中九龍幹線工程展開前,工程範圍周邊已設置約 1,700 個沉降監測點 ,用以記錄工程附近周邊構築物及公共設施的結構與地面沉降。

在啟德通風大樓及行政大樓的基礎工程期間,兩個位於行車通道的監測點分別錄得 6 毫米及 7 毫米沉降,超出預先設定的停工觸發水平。政府表示,在評估成因及緩解措施期間,工程採取了加固措施、增設監測點及提高監測頻率。

工程啟示: 當監測結果與事先訂明的覆核及應對流程連繫,監測才最有價值。觸發值不只是儀表板上的顏色,而是會改變工程行動。

來源:香港政府,〈立法會二十一題:中九龍幹線工程沉降事件〉,2021年10月27日。

落馬洲支線/塱原 — 同時監測沉降與地下水

上水至落馬洲支線的環境影響評估指出,隧道工程、地下水與地表沉降之間可能互相影響,尤其是在環境敏感的塱原地區。

環評要求在隧道鑽挖機(TBM)通過期間進行基線地形測量及定期地表沉降監測,並以孔隙水壓計監測地下水。環境諮詢委員會記錄顯示,沉降標記擬按約 20 米間距設置,並記錄了該項目專用的 15 毫米行動水平及 40 毫米設計驗收準則。

工程啟示: 當水文變化屬於風險模型的一部分時,變形與地下水應視為互相關聯的物理過程一併監測。

來源:香港環境保護署《上水至落馬洲支線環境影響評估》及《環境監察及審核要求》;環境諮詢委員會會議記錄。

以上 15 毫米及 40 毫米數值只屬該特定工程,不應直接套用為香港其他項目的通用沉降準則。

國際參考案例

大型國際工程帶來甚麼啟示

以下獨立案例展示測量、岩土監測儀器、遙感及工程應對的不同組合,只作技術比較之用,並非聯合土力(GEOOE)的項目業績。

英國

Crossrail — 倫敦 Finsbury Circus

Crossrail Learning Legacy 文件記錄了在隧道及補償灌漿工程期間,用於保護上方建築物的聯動監測系統,包括自動化三維稜鏡監測、水式沉降單元、人工水準測量及裂縫監測。

已發表的技術論文特別強調參考系統穩定性、監測冗餘、差異沉降,以及在補償灌漿期間取得足夠快速數據的重要性。

來源:Crossrail Learning Legacy,〈Use of linked monitoring systems for asset protection at Finsbury Circus during SCL tunnelling for Crossrail Station〉,2015。

新加坡

湯申—東海岸線 — 烏節地鐵站

新加坡陸路交通管理局指出,在營運中的烏節地鐵站周邊進行具挑戰性的工程期間,以實時監測儀器 24 小時監察沉降及移動。

啟示: 當新的地下工程與敏感而仍在營運的基礎設施互相影響時,高頻率監測尤其有價值。

來源:新加坡陸路交通管理局,湯申—東海岸線項目資料。

美國

East Side Access — 紐約

已發表的項目供應商文件記錄了紐約地下隧道及開挖工程的大型監測計劃,包括自動全站儀、稜鏡、測斜儀、伸長計、地下水觀測井、傾斜計、地震/振動監測儀及液體水準沉降系統。

該計劃結合自動及人工數據,顯示在高密度市區隧道工程中,採用不同監測方法互相驗證的價值。

來源:Geocomp,East Side Access Tunnel Project 案例;項目背景亦見於紐約 MTA/美國 FTA 記錄。

中國內地

北京地鐵 — PBA(洞樁法)車站施工

有關北京地鐵車站施工的同行評審研究,記錄了淺埋地下工程期間大量地表及建築物沉降監測資料,並顯示量測反應如何隨不同開挖及支護階段而改變。

啟示: 與只看最終最大沉降值相比,把沉降數據與施工次序一併分析,工程價值更高。

來源包括《Tunnelling and Underground Space Technology》有關以 PBA(洞樁法)施工的地鐵車站地表沉降研究。

日本

東京 — 330 米超高層建築物基礎監測

2026 年一項同行評審案例研究指出,工程設置差異沉降計,以監測開挖期間承載土層回彈及施工期間的沉降,並同時設置水壓感測器觀察地下水反應。

啟示: 基礎沉降與地下水反應可以作為一個耦合工程問題一併監測。

來源:《Soils and Foundations》,〈Monitoring of supporting soil during construction of 330-m supertall building on spread foundation in Tokyo〉,2026。

韓國

首爾地鐵/盆唐線 — 走廊尺度 InSAR

韓國研究曾探討首爾地鐵多條路線的隧道維修監測,較近期研究亦利用時間序列 InSAR 偵測長距離地鐵走廊的沉降。

啟示: 衛星監測可把監察範圍擴展至個別地面儀器以外,但發現異常後,仍必須進行本地核實。

來源:Korean Tunnel and Underground Space Association 相關研究;2026 年《Tunnelling and Underground Space Technology》有關衛星沉降偵測的研究。

阿聯酋

杜拜地鐵/Route 2020

已發表的專業案例文件記錄了杜拜地鐵及 Route 2020 在開挖與隧道工程周邊採用地表沉降點、伸長計、測斜儀、地下水監測儀器、稜鏡,以及人工/自動監測。

啟示: 大型市區開挖工程的沉降,應與地層橫向變形及地下水變化一併解讀。

來源類型:專業監測服務供應商的項目案例文件,屬第二層行業資料,而非業主/監管機構的一手來源。

沙特阿拉伯

利雅德地鐵

利雅德地鐵的專業項目記錄顯示,在敏感市區路段採用了由全站儀、稜鏡及岩土感測器組成的大型自動化監測計劃;其他監測服務供應商亦記錄 Package 3 使用測斜儀、伸長計、傾斜計及孔隙水壓計。

啟示: 大型地鐵工程適合採用中央化監測架構,以管理大量量測數據及清晰的預警工作流程。

來源:Sixense,Riyadh Metro Project;Applus+,Geotechnical Instrumentation and Monitoring for the Riyadh Metro。上述均屬項目服務供應商資料。

實用框架

實用地陷監測策略

01

界定移動機理

在選擇儀器之前,先建立地質模型、施工方法、地下水狀況、敏感結構、公用設施及合理的變形機理。

02

建立基線

在預計會引起移動的施工活動開始前,記錄初始幾何、沉降、地下水及結構狀況。

03

設計互補量測方法

結合能回答不同問題的量測方法,例如沉降點、ATS、測斜儀及孔隙水壓計,而不是只依賴一種數據來源。

04

設定項目專用應對水平

警戒(Alert)、警報(Alarm)及行動(Action) 的邏輯應反映設計假設、結構敏感度、基線狀況、移動速率及相關項目要求。

05

與施工活動互相對照

把監測趨勢與開挖階段、隧道位置、降水、灌漿及其他施工活動互相比較,讓變化能在正確工程背景下解讀。

06

持續監測直至行為得到理解

施工後監測應按項目需要持續足夠時間,以證明移動是否已趨穩定,或仍在發展。

監測頻率

沉降應多久量度一次?

沒有一個監測間隔適用於所有項目。

監測頻率應反映預期移動速率、施工活動、資產敏感程度、應對門檻、監測方法,以及可供工程團隊採取行動的時間。

基線階段可採用定期讀數,以建立正常行為範圍。進入活躍開挖或隧道施工時,可能需要大幅提高量測頻率。鄰近敏感基礎設施的關鍵工序可需要自動化高頻觀測;當施工完成後並已證明移動趨勢穩定,監測頻率通常可以逐步降低。

因此,GEOORIGIN ENGINEERING LIMITED(聯合土力工程有限公司)建議把監測頻率納入整體監測應對計劃,而不是一概指定每日固定讀數次數。

工程限制

單靠地陷監測不能告訴你的事情

移動不等於成因

沉降趨勢可以是真實的,但並不能單憑這一點證明是隧道工程、降水、固結或其他機理所造成。

單一感測器不能代表整個地層

單一監測點可能遺漏移動的空間分布,也不能自動代表鄰近建築物或公用設施的反應。

觸發水平並非通用安全界線

觸發水平必須與項目設計、結構敏感度、基線狀況及移動速率相互對應。

自動化不能取代工程判斷

自動化系統可以快速偵測變化,但仍必須確保基準穩定、數據驗證及工程解讀。

讀數穩定不代表零風險

監測網絡只能觀察其設計時所選定的參數及位置。

遙感不能取代現場證據

InSAR 對大範圍趨勢十分有用,但涉及本地施工決策時,通常仍需要合適的地層及結構監測儀器。

環境+智慧城市

把地陷納入環境及城市資產監測

地下水與環境反應

地陷可能與水文地質、填海、排水及敏感環境受體互相關聯。香港塱原鐵路案例便是一個例子:由於地表移動亦可能帶來水文影響,因此地下水與沉降需要一併評估。

智慧城市資產智能

長期沉降監測可為 GIS、資產管理及數碼監測系統提供結構化證據,反映基礎設施如何隨時間改變。真正的價值來自可靠量測及工程解讀,而不是在不可靠的數據上簡單加上「AI」標籤。

聯合土力(GEOOE)方法

聯合土力(GEOOE)如何進行地陷監測

聯合土力(GEOOE)先從工程決策出發,再按地質條件、資產敏感度、現場通道限制及施工次序,建立不受單一儀器品牌限制的監測架構。

工程優先設計

在選擇儀器或自動化程度之前,先界定移動機理、需保護的資產,以及監測需要支援的決策。

不受單一儀器品牌限制的選擇

精密水準測量、ATS、GNSS、InSAR、HLS、測斜儀及孔隙水壓計,應按量度需要比較,而不是按供應商品牌偏好選擇。

人工+自動化並存

即使項目適合高頻率自動化監測,獨立人工覆核仍然有重要價值。

地下水+變形

當水力機理屬重要因素時,移動數據應與地下水或孔隙水壓反應互相對照。

Geo-Intelligence

聯合土力(GEOOE)重視把現場量測轉化為結構化資訊,以支援工程覆核及項目決策。

香港工程背景

GEOORIGIN ENGINEERING LIMITED(聯合土力工程有限公司)為聯合土力(GEOOE)的技術及監測生態提供香港法律實體及工程背景。

常見問題

地陷監測常見問題

Subsidence 與 settlement 有甚麼分別?

兩個詞在工程實務上有重疊。Settlement(沉降)通常指土壤、基礎或結構因荷載、固結、開挖或其他過程所產生的垂直移動;Subsidence(地陷/地面下沉)則較常廣泛指較大範圍或較長時間的地面向下移動。真正重要的工程問題,是移動的機理、幅度、分布及速率。

哪一種儀器量度沉降最好?

沒有一種儀器在所有情況下都是最佳選擇。精密水準測量可提供優良的垂直控制;自動全站儀可頻密取得三維量測;HLS 可連續追蹤差異沉降;GNSS 適合部分天空視野良好的資產;InSAR 則可提供大範圍趨勢。最佳方法取決於項目要求。

自動全站儀可以取代精密水準測量嗎?

不能一概而論。ATS 可提供自動化及頻密的三維觀測,但依賴光學視線及可靠參考網絡;精密水準測量仍然是高質素垂直控制的重要獨立方法。很多項目同時使用兩者會更合適。

InSAR 可以取代地面監測儀器嗎?

對大多數活躍施工項目而言,不可以。InSAR 能提供有價值的大範圍變形趨勢及長期篩查,但要判斷項目特定機理、受保護資產及快速施工反應,通常仍需要本地監測儀器。

為甚麼沉降監測計劃會使用孔隙水壓計?

當地下水或孔隙水壓的變化可能促成固結或地層移動時,孔隙水壓計可提供水力資料,與位移數據互相對照。孔隙水壓計本身並不是直接量度沉降。

沉降應多久量度一次?

監測頻率取決於施工階段、預期移動速率、資產敏感度、儀器種類及所需應對時間。進行關鍵隧道或基坑工程時,可能需要高頻率自動化監測;較穩定階段則可採用較低頻率觀測。

香港的 警戒(Alert)、警報(Alarm)及行動(Action) 數值是否通用?

不是。觸發值應按特定結構、地質條件、施工方法、基線狀況,以及適用的項目或主管部門要求制定。某一項目的公開數值不應在缺乏工程理據下直接套用於另一項目。

證據基礎

參考資料及獨立項目來源

香港

  • 香港政府 — 〈立法會二十一題:中九龍幹線工程沉降事件〉,2021年10月27日。
  • 香港環境保護署 — 《上水至落馬洲支線環境影響評估:環境監察及審核要求》。
  • 環境諮詢委員會 — 落馬洲支線會議記錄,涉及孔隙水壓計及沉降標記監測。

英國及歐洲

  • Crossrail Learning Legacy — 〈Use of linked monitoring systems for asset protection at Finsbury Circus during SCL tunnelling for Crossrail Station〉,2015。
  • Crossrail Learning Legacy — Liverpool Street Instrumentation and Monitoring Close-Out Reports。

新加坡及亞洲

  • 新加坡陸路交通管理局 — 湯申—東海岸線項目資料,包括烏節地鐵站的沉降及移動監測。
  • 《Soils and Foundations》— 〈Monitoring of supporting soil during construction of 330-m supertall building on spread foundation in Tokyo〉,2026。
  • 《Tunnelling and Underground Space Technology》— 北京地鐵車站採用 PBA(洞樁法)施工的地表沉降研究案例。
  • 韓國有關首爾地鐵維修監測及時間序列 InSAR 沉降偵測的隧道及地鐵監測研究。

美國及中東

  • Geocomp — 紐約 East Side Access Tunnel Project 岩土監測案例。
  • Sixense — Riyadh Metro Project 自動化監測案例。
  • Applus+ — Riyadh Metro Package 3 岩土監測儀器及監測案例。
  • 專業監測服務供應商文件 — 杜拜地鐵/Route 2020 岩土監測儀器。

以上案例均為獨立工程參考資料,用於說明監測方法及工程啟示,並不代表是聯合土力(GEOOE)或 GEOORIGIN ENGINEERING LIMITED(聯合土力工程有限公司)的項目經驗。

項目討論

與我們討論香港地陷監測項目

如果你的項目涉及基坑開挖、隧道、建築物、鐵路基礎設施、填海、地下水變化或長期沉降,聯合土力(GEOOE)及 GEOORIGIN ENGINEERING LIMITED(聯合土力工程有限公司)可與你討論監測目標、儀器策略、自動化程度、基線及工程覆核要求。

聯合土力(GEOOE)相關資源: 技術中心 · 岩土監測儀器 · 地層監測

本工程應用指南由 GEOORIGIN ENGINEERING LIMITED(聯合土力工程有限公司)為聯合土力(GEOOE)編製,屬香港 Geo-Intelligence 及監測知識框架的一部分。

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