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關于巖土工程地質災害的成因與防治研究

2020-11-10 04:40:00馮迎飛
科技風 2020年29期
關鍵詞:變形措施工程

馮迎飛

摘 要:我國社會體系在現代化程度和城市化進程不斷深入的環境下,逐漸呈現出多元化的發展勢態,伴隨著科學技術不斷發展,社會每一個領域都體會到了科學技術帶來的實惠。地質災害的防治是巖土工程開展過程中的重要內容之一,地質災害存在的問題對巖土工程的順利進行產生了較大的阻礙。因此,本文針對巖土工程地質災害展開詳細的分析,對巖土工程地質災害的形成原因進行深入研究,找出對應措施將這些問題有效解決,為巖土工程的安全開展提供幫助。

關鍵詞:巖土工程;地質災害;成因;防治

地質災害導致的地標崩塌、地表變形、滑坡等情況,是造成巖土工程無法正常建立的重要原因之一,因此,加大對這些原因分析、研究的力度,并針對這些問題采取有效的措施,進行提前預防并逐一解決,能夠進一步提升地質災害對巖土工程的影響。在巖土工程正式施工之前,對巖土工程施工現場周圍的地質進行詳細的檢查和測量,不僅能夠為巖土工程各個環節的有序進行提供便利條件,而且還能使后續工作的開展具有較高的有效性。

1 巖土工程地質災害的成因分析

1.1 滑坡地質災害成因

根據對巖土工程地質災害現象展開的大量實際調查研究能夠發現,在巖土工程地質災害種類中,滑坡地質災害占據的比例比較大。造成滑坡地質災害的主要原因是人們在發展經濟、提高生產效率的過程中,大量開墾土地、肆意開發樹木造成的,導致山體具有的植被數量逐漸減少,植被對山體表面土層的約束力逐漸減小。長此以往,山體由于受到重力的作用,斜坡附著的沿土在擺脫植被的根系的固定力以后,會逐漸變軟、變散,并沿著山體的坡度向下滾落,從而出現滑坡地質災害。

1.2 地表變形地質災害

對于地表變形這一類地質災害而言,具有較高的持續性特點,不僅包含種類多元化的災害現象,比如,地面沉降、地面裂縫、地面坍塌等形態,而且在外力不斷地作用下和時間的不斷推移下,這些已經出現地表變形地質災害問題的位置,出現泥石流和滑坡地質災害的可能性進一步增加。2018年我國在開展巖土工程的過程中,有將近70個工程項目存在比較明顯的地表變形,其中有30個工程項目存在嚴重地表變形問題,甚至出現沉降幅度超過3米的情況。根據地表變形地質災害發生的本質而言,出現地表變形地質災害的主要原因有以下幾種:第一對地下礦產資源不合理開采,導致地下巖體孔洞較多,支撐力降低。第二,地下巖溶活動引起的塌陷。第三,對地下水資源的大量開采。由于地面下的組織結構發生變化,使地表結構的穩定性遭到了破壞。與此同時,由于社會發展的速度比較快,暗挖技術的運用、地下熔巖的運動、過度抽取地下水資源、肆意開采地下礦產等現象比較嚴重,這些都是造成地表變形發生地質災害的主要原因[1]。

1.3 坍塌地質災害

針對坐落在陡坡位置并且被直立類型裂縫分割的巖土土體而言,由于土體的根部位置比較空虛,很容易出現局部移位和壓碎折斷的問題發生,導致土體具有的穩定性較差。長此以往不加以改善,或導致土體突然從母體上脫落,出現翻滾、傾倒的問題。這種土體堆積在坡腳或溝谷的地質現象,被稱為坍塌。導致坍塌現象發生的原因主要有以下幾種,第一,強烈震動。第二,推渣填土。第三,渠道滲漏或者水庫蓄水。第四,道路工程邊坡開挖。第五,采掘礦產資源。

2 巖土工程地質災害防治措施應用

2.1 實現滑坡現象控制

對于巖土工程而言,滑坡地質災害具有的影響比較大,造成的破壞程度也比較深,在對滑坡地質災害防治的過程中,工作人員應該對以下幾個方面展開重點關注。第一,加強對山體斜坡巖土力學強度的提升力度。根據對滑坡地質災害防治措施展開的大量實際調查研究能夠知道,為了保證滑坡地質災害防治措施具有較高的有效性和合理性,巖土工程施工人員可以將山體的坡度進行有效的降低,使山體具有的承載能力進一步提升,并且結合對山體邊坡的加固處理措施,使山體的堅固程度有效提升,從而,使山體出現滑坡的情況有效降低。第二,對容易產生滑坡地質災害位置的地下水進行綜合防治。對巖土工程施工現場周圍水文的實際情況以及具體的地質條件展開嚴格、準確的檢查和分析,在此基礎上,將施工現場周圍地下水有效排除,保證山體不會受到地下水的影響出現結果不穩定的情況。在此過程中需要注意,排除地下水時需要使用特定的方式,比如,水平鉆孔疏干方式、垂直孔排水方式等都是具有較高效率的措施。第三,加強對巖土工程施工現場周圍截水溝修建的規范性,這樣,能夠保證在滑坡范圍內不會有地表水流入,降低滑坡地質災害的發生[2]。

2.2 進行地表變形控制

在開展巖土施工的過程中,由于地表變形造成地質災害的情況遠大于滑坡造成的地質災害,對人們生命和財產安全具有嚴重的威脅和破壞。鑒于此,加強對地表變形的防治力度,是降低巖土工程地質災害發生的有效措施。根據對地表變形地質災害防治措施展開的大量實際調查研究能夠發現,可以從以下幾個方面入手,提升地表變形地質災害的防治效果。第一,在巖土工程正式開展施工之前,必須對施工現場周圍的地質環境展開詳細的分析和檢測,明確掌握巖土工程地質特點。與此同時,在對地下水進行抽取以及對地下礦產資源進行開采的過程中,要進行嚴格、規范的管理,對地下熔巖的運動情況進行實時監控,以便發生異常情況時,能夠第一時間采取有效的措施進行處理。第二,巖土工程相關工作人員在施工過程中必須保證使用的技術和設備具有較高的規范性,能夠滿足巖土工程對地質災害防治的要求。為了滿足這個要求,在對巖土工程進行設計的過程中,必須保證設計理念和流程具有較高的科學性和有效性,使沿土的承載能力能夠滿足工程荷載指標的要求。第三,加強生態防治措施的利用力度。在巖土工程開展施工的過程中,巖土表面植被的覆蓋率與地質災害的發生概率呈現反比關系。因此,巖體工程相關工作人員在施工過程中還需要在工程周圍和山體周圍大量種植植被,嚴格按照標準規范實施荒山改造。比如,施工人員可通過植樹造林、培養各種植物的方式對巖體進行綠化改造,對巖土中發生流失和風化的問題進行改善,實現生態性防護效益的有效提升[3]。

2.3 崩坍地質災害控制

針對崩坍地質災害控制而言,最有效的控制措施主要工程措施和生物工程。其中生物工程主要指的是大量種植樹木,合理耕種、種草護坡,提升當地森林和綠植覆蓋率,加強土壤的穩固性,能過使崩塌、滑坡等地質災害的發生大幅度降低,從而有效防止水土流失災害的發生。生物防治措施是一項具有長久性特點的崩坍地質災害控制措施,具有防治時間長、改善自然環境能夠程度較大、保持生態平衡時間長、投資成本較少、應用范圍比較廣等特點。工程防治措施是目前崩坍地質災害控制措施中重要的組成部分之一,主要適合使用的條件為由于房后切坡產生的小范圍土質滑坡。利用削方減載護坡、前緣支檔、滑坡后緣地表排水等措施具有明顯的效果。與此同時,一部分可能對重大工程設施造成嚴重影響的崩塌地質災害,應該結合實際情況及時實施錨固、攔擋、排水等措施進行預防和治理,能夠在根源上杜絕由于崩塌地質災害帶來的危害。

3 地質災害監測系統

3.1 監測系統結構

地質災害監測系統主要包括無線傳感設備、監控攝像系統、信息傳輸系統、預警系統以及計算機系統。此地質災害監測系統主要是以計算機技術為核心技術,通過監控攝像系統對地質進行監測,將監控的數據通過信息傳輸系統傳輸到控制室,控制室內通過計算機相關軟件對傳輸的數據進行處理,從而判斷是否有地質災害的發生,通過預警系統進行響應,能夠讓施工人員做好提前撤離的準備,從而保障人員財產等方面的安全。這種監測系統主要是利用衛星和互聯網絡進行監控傳輸,因此,一些天氣原因對監測是有一定的影響的,影響因素如下表。

通過上表可以看出,正常情況下溫度和濕度都符合標準,通過光纖傳輸數據的方式,傳播速度快且穩定,受環境因素影響非常小,傳輸接口為通用接口,可以連接地質災害檢測儀,也可以連接水中檢測儀器,同時還可以連接測量降雨量的儀器等多種地質災害檢測設備,具有便利性和通用性。

3.2 地質災害監測系統功能

地質災害監測系統具有地形繪圖模塊,通過對地質情況進行監測,通過數據的傳輸和分析處理,最后形成三維模型,可以直觀感受地理情況。還具有信息管理模塊和信息搜索模塊,將地質信息傳輸到控制室的計算機系統中,將數據信息進行儲存和管理,當需要使用信息數據時,可以通過計算機軟件的檢索功能獲取信息。預警模塊分為自動預警和手動預警,當監測到地質災害具有發生的可能時,預警模塊會做出反應,從而提醒相關人員做好撤離和防護的準備。

3.3 監測系統工作原理

地質災害的監測系統主要分為四部分,第一部分是現場的監測部分,用來監測地質情況,第二部分為傳輸部分,主要利用衛星信號進行傳播,第三部分為控制室,對傳輸數據進行處理,第四部分為預警模塊,發出警報,提醒人員做好準備。通過以上的流程完成地質災害監測系統的工作。

4 結語

綜上所述,根據以上針對巖土工程中地質災害的形成原因與防治措施,展開的系統性分析,我們能夠更加全面的了解,由于地質災害具有的多元化特點,對沿土工程工作的高效、精準開展產生了比較大的影響。所以,相關人士必須對此給予足夠的重視,應該對導致地質災害產生的原因進行不斷地深入分析,在滿足社會發展實際需求的基礎上,對這些原因進行改善,使巖土工程具有更加完善的實用性和專業性,為我國巖土工程的全面發展奠定堅實的基礎。

參考文獻:

[1]盛夏.巖土工程地質災害的成因與防治分析[J].世界有色屬,2018(11):191-193.

[2]張朝剛.巖土工程地質災害的成因與防治途徑[J].有色金屬設計,2018,45(1):6-8.

[3]孔凡龍.關于巖土工程地質災害的成因與防治研究[J].工程技術研究,2018(5):13-14.

[4]李媛.中國巖土工程災審類型及其特征一基于全國縣市烤土工程災害調查成果分析[J].中國巖土工程災害與防治學報,2018(2):37-39.

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