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地质灾害信息技术黄润秋课件.ppt
第二讲 第 * 张 地质灾害风险评估与风险管理 对风险情形进行处置,以满足有关方面的需要,这样的过程称为“风险管理”。香港的滑坡问题采用这种风险管理的方法来分析,这可对“边坡安全系统”的进一步发展提供有用的认识和指导。 采用风险管理方法需要计算风险度,以决定这种风险水平是否是允许的(根据指南提供的允许风险水平,即风险判据),如果超过了允许值范围,就要采取行动进行控制、预防或减轻灾害,进行成本核算(包括非财政的开支)和收益分析。 第二讲 第 * 张 地质灾害风险评估与风险管理 风险度可以定义为某种灾害发生的几率,它是一个概率值,其计算可以通过量化风险分析(Quantified Risk Analysis, QRA)来进行。这里,所需要计算的风险度指标之一就是:香港作为一个整体其滑坡风险度情况怎样(即总体风险度);它可以用产生一定数量的人员伤亡(包括死亡、重伤、从建筑物里救出的人数)和其他损失(如道路交通的中断和滑坡整治费用)的年度概率来表达。 第二讲 第 * 张 地质灾害风险评估与风险管理 风险管理在香港的边坡安全管理中是很有应用前景的,因为,一旦可以把风险程度量化,原则上,边坡安全系统的效益就可以根据它的结果,也就是滑坡总体风险度的降低来计算。进一步,通过风险度的量化,边坡安全系统的管理人员就有了进行合理协调、有效决策的工具。 考虑边坡风险管理的进一步应用,会有三个重要问题需要回答: 滑坡风险度可以可靠的评价吗? 能否建立滑坡风险准则? 根据“成本/效益”原则,如何选者对滑坡风险是控制、预防或是降低。 第二讲 第 * 张 地质灾害风险评估与风险管理 目前边坡安全系统中各个分项的运作。可以把这个系统的各个分项分为若干个组或类,,包括政策行动、研究和规范制定、专项工程、教育和信息服务。系统每一个部分的运作都围绕边坡安全体系的两个目标,即降低风险度和提高公众的风险防范意识。 第二讲 第 * 张 地质灾害风险评估与风险管理 如果由于边坡安全体系的建立,滑坡风险明显减少了,那么应该表现出如图所示的趋势特征。图中,假定总的风险趋势其前期是随着人口的增长而增加,但在引入边坡安全系统后,滑坡风险的增长停止了并开始下降。可以设想,如果没有边坡安全体系的建立,滑坡风险将会随着人口的增长、陡坡地的开发、人工边坡的增加以及维护的缺乏而继续持续的增长。 推测的滑坡风险趋势 第二讲 第 * 张 地质灾害风险评估与风险管理 滑坡风险降低首要的表现应该是每年由滑坡所导致的灾害性事件在数量上具有呈降低的趋势,这种趋势可以采用滑动平均的方法来揭示。这里,采用了这种方法并以15年为一个平均周期。 由于缺乏其它方面可靠的历史数据,因此,在统计中,仅用滑坡死亡人数来表示灾害程度。 每年滑坡导致的 死亡人数变化 第二讲 第 * 张 内 容 信息技术的发展 地质工程信息管理技术概述 基于一般管理信息系统(MIS)的信息管理技术 GHGIS系统的开发与应用 岩土可视化与计算机仿真技术 监测信息反馈与信息化施工 地质灾害风险评估与风险管理 地质工程信息管理系统集成 结语 地质/岩土工程信息管理系统的信息技术集成 基于GIS技术的地质/岩土工程多源信息管理系统 三维可视化 与计算机仿 真系统 ( RS ) 地质/岩土工程勘察系统 其它信息管理系统 (数据接口技术) 信息反馈及 信息化施工 支持系统 岩土建模系统 岩土工程信息 获取 数据库及信息系统 岩土工程信息应用 图 形支持系统 地质/岩土 工程风险决 策支持系统 现场监测系统 网络技术 智能分析评 价与专家咨 询系统 网络技术 地质/岩土工程信息管理系统集成 第二讲 第 * 张 地质工程信息管理系统集成 现场数据采集和信息获取技术系统 现场数据采集是地质/岩土工程管理的基础信息工作。这个系统所涵盖的信息一般包括两个部分: 岩土及环境条件信息和随时间变化的动态信息。前者是通过一定比例尺的地质调查或测绘获得的;后者主要靠现场的实时监测获取,主要包括地面及地下一定深度变形状况和发展趋势、降雨和地下水变化、地震活动和地应力的变化。 主要涉及到的信息获取技术有:工程地质勘察技术、地质/岩土工程测试、常规监测、遥感监测、渗流热、CT、CCD传感器、光纤传感、地质雷达测量、GPS变形监测、变形的数值化量测(数值激光量测、数值容栅量测、数值图像遥测)、自动化数据采集、人工或半自动化数据采集技术等。 第二讲 第 * 张 地质工程信息管理系统集成 数据管理与信息集成系统 实践表明,应用GIS系统实现信息管理是非常有效的。可以把基于GIS建立的
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