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水工環地質在地質災害治理中的應用策略分析

2021-04-05 15:07:18孫曉民李明慧
中國金屬通報 2021年1期

孫曉民,李明慧

(江西省煤田地質局一九五地質隊,江西 南昌 330200)

為了加強地質災害防控,有必要加強地質災害預測,同時給出合理的資料與數據,加強地質災害防治處理。隨著國內科學技術的快速發展,災害檢測預警網絡范圍逐漸擴大,國內地質災害防治工作得到進一步發展。結合不同地質災害類型,災害監測使用的方法與技術也不一樣,監測效果自然也不同[1]。

1 水工環地質技術

1.1 GPS技術

地質勘查中GPS技術十分常見,在水工環地質技術當中,GPS技術的使用可以明顯提高監測精準性,地質災害治理期間,可以充分發揮作用。RTK技術則可以借助GPS技術實現,且在測量勘測與定位方面價值較高,可以幫助提前發現地質災害。

1.2 地質雷達技術

水工環地質技術當中,地質雷達技術可以進行短距離探測,在短距離探測期間,可以確保結果準確。與此同時,該項技術應用期間,可以及時將電磁波傳到地下,如果電磁波傳遞期間,碰到障礙物,此時電磁波將返到地面當中。借助電磁波分析地質結構,主要分析電磁波振幅與頻率。借助地質雷達技術可以全面掌握地質情況,應用地質雷達技術期間,不僅能確保勘察自動化,還能確保結果準確合理,地質災害防治期間,該項技術還能合理處置地面塌陷與地裂縫問題。

1.3 瞬變電磁法

瞬變電磁法作為一種新的勘察技術,在多方面被應用,該方法主要借助電磁設備朝著地下傳遞脈沖電磁波。在二次渦流場變化分析期間,可以充分掌握區域地質現狀。若這一區域存在地質隱患,借助瞬變電磁波可以及時察覺,此外,該方法當中的電偶源法及垂直磁偶源法也能在地質災害防治中應用。

1.4 遙感技術

遙感技術也稱為RS技術,實際應用期間,能將計算機技術與圖像信息獲取有效結合,便于對勘察資料進行全面分析,所以地質災害治理期間該項技術十分重要。隨著RS技術的快速發展, 其在光譜分辨率與造影中的作用也十分明顯,在地質環境勘察期間,具有較強輔助作用[2]。

2 常見地質災害

為了提高地質災害防治效果,除了要掌握地質災害類型與特點外,還應對地質災害進行全面了解,如此方能及時采取措施加強地質災害處理。

2.1 陷落地震災害

陷落地震作為偶然性地質災害之一,詳細見下圖1。一般地震主要是由于地殼運動產生的,而陷落地震則是因巖層崩塌陷落而形成。陷落地震災害具備破壞性與突發性特點,不同區域所產生的影響也不一樣,陷落地震成型前表現形式不同,所以預測難度相對較大。即便隨著科學技術的快速發展,地震勘探技術快速發展,仍然難以及時準確預測。

圖1 地震當中的建筑

2.2 地面塌陷

地面塌陷危險性較高,形成原因主要為施工不合理,因施工不合理對施工地質結構產生的影響是永久性的,因而會產生地面塌陷,最終留下一定隱患。例如,施工期間,礦產開采期間,很容易對地質結構產生影響,地面塌陷問題一般多發生在巖溶區域。

2.3 崩塌滑坡

地面崩塌地質災害的產生,多因為地質結構變化引起,一般情況下,產生該地質災害的原因為土壤結構松弛,所以在外力作用下,很容易導致滑坡問題出現。地面崩塌災害的產生多是由于施工不合理引起的,加上濫砍亂伐,所以施工期間應確保施工合理,減少對自然環境產生的影響。

2.4 地裂縫

地質災害發生期間,經常會出現地裂縫,這一縫隙的產生多為地面顛簸,情況嚴重的,還會破壞地質結構。一般情況下,地裂縫形成和地下水、采空區密切相關,地下水開采期間若獲取較多地下水,采空區未及時回填造成地面不均勻沉降等,勢必容易引起地質結構不穩,最終導致地裂縫出現。

3 水工環地質技術在地質災害治理中的應用

為了提高地質災害防治效果,下面文章就水工環地質技術應用展開詳細分析,便于促進地質環境朝著可持續方向不斷發展。借助水工環地質技術研究水文環境,可以合理預防地質災害。下圖2為水工環地質技術在地質災害防治中的實際應用。

圖2 地質災害治理中水工環地質技術的應用

由上圖2中我們發現,與水工環地質技術相結合,加強水文資料研究,參考巖性含水介質與地下水情況,即可得到最佳施工區域水文情況。

3.1 地震災害治理應用

地質災害治理期間,應結合地震災害治理應急方案設計水工環地質技術。水工環地質技術的應用具備地質災害預警作用,水工環地質技術的使用,可以明確礦山水工環地質信息,合理預測地質災害信息。水工環地質技術應用期間,可以借助水工環信息鎖定礦山采空區。然后以此為基礎,結合人工產生的地震波,及地下巖層中傳播路線與實踐,探測地下巖層采空區深度與形狀。再者,借助水工環地質技術還能對地下地質結構進行合理認識,明確采空區結構特點。所以,我們應該相信水工環地質技術的應用,可以獲得高分辨率采空區剖面圖,便于詳細描述采空區探測現狀。為了滿足采空區探測現狀,應詳細分析采空區特征。如此,方能與水工環地質技術相結合,制定最佳探測類型與程度,便于和地震災害治理工作相近。

3.2 地質構造沉降治理應用

地質構造沉降治理中,水工環地質技術的應用,可以對礦山地下水位進行合理測量,測量設備可以測定地下水和測水管間距離,進而得到實際水深。實際操作為,在水位測量一端連接探頭,然后在另外一端與指示表相連,二者間平階鋼尺連接。接著在鋼尺中標出相應的刻度及尺寸,若探頭與水面相互接觸,水位測量設備期間指示表則會變化,然后利用鋼尺中刻度就能得到水位深度。便于及時找到礦山地質構造沉降問題,從而提出最佳治理方案。因水工環地質指標會影響礦山地質環境,所以,地質構造沉降治理期間,若不與水工環地質技術相結合,勢必會導致地下水位不斷下降,最終引發系列水工環地質災害。水工環地質技術的使用,可以促進地質災害沉降治理朝著智能化方向發展。借助水工環地質技術,編制礦山地質構造沉降方案,多展現在預防水工環地質構造沉降中。借助水工環地質調查獲得的結果,能合理預測潛在地質災害。所以,水工環地質技術的使用能有效降低地質沉降問題產生。應急方案制定期間,企業應承擔一定社會責任,提高生態效益位置,保證礦山環境不受影響,促使地質構造沉降治理工作全面開展[3]。

3.3 滑坡災害治理應用

與過往滑坡事件相結合,大部分露天礦邊坡治理當中,即便開展工程治理,但施工完成后也會再次出現滑坡,由于滑塌體多處在采場邊上端,故而經常有安全隱患發生。滑坡災害治理期間,如果遇到采礦邊坡治理等復雜情況,一定要借助水工環地質技術進行加密勘察。一,滑坡災害治理區域土層原狀土試樣數據應在6組以上,這里需要排除偶然性取樣情況。水工環地質技術應結合水工環地質技術要點合理排布置勘測點,因滑坡災害防治期間,常常會影響建筑范圍受力層結構,眼下隨著臥層起伏的增加,借助水工環地質技術詳細勘察水文地質信息,有必要在兩勘探點內加密觀測點。特別在地質復雜及滑坡災害較為嚴重弄等區域,一定要與水工環地質技術相結合,合理應用鉆探及觸探技術,合理布置探井。滑坡災害治理期間,應結合水工環地質勘查信息加強地面與地下水布置,加強排水、定位放線等方面檢查,妥善安排土方運輸線路。與實際勘察點數據分布情況開展定量分析,對地質災害評價等級進行合理劃分。在對災害區域地質環境情況進行分析期間,聯合周遭建筑物進行合理劃分。再者,借助水工環地質技術分析治理規模。最終,結合國家標準地質災害等級,明確滑坡地質災害等級,然后及時采取治理措施。按照滑坡災害治理工程要求,結合埋藏文物、古河道、孤石等地,就災害治理中不利埋藏物而言,可以使用管樁,其他地方可以使用沖孔樁。在明確基礎勘測形式后,應結合水工環地質技術獲得臨近土層現狀,然后將上述數據有效結合,便于得到初勘深度。最后,以此為基礎,加強地面排水與水位降低操作處理。

結語:綜上,地質災害防治期間,應遵照預防大于治療的原則。因地質災害導致的損傷,難以及時修復完,但是借助水工環地質技術,則能有效提高地質災害防治成效,便于實現地質災害治理目標。在水工環地質技術水平不斷提升的當下,相信地質災害治理也會收獲明顯成效。

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