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水工环地质在矿山地质灾害活动中的应用
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摘?要:矿山地质灾害的发生不仅是对生态环境的破坏,还会对人们的生命财产造成严重威胁,所以相关部门应采取针对性措施强化对地质灾害的预警与防治。水工环地质勘查是提前发现地质灾害的有效手段,其对于地质灾害的预报与治理发挥着重要作用。文章首先分析常见地质灾害的主要特点,然后对水工环勘查技术及在矿山地质灾害防治中的应用进行了研究,以供参考。
关键词:水工环地质;矿山地质灾害;灾害预警
我国现代化建设速度逐步加快,这对于经济的发展和人民生活水平的提升具有重要意义。在各领域工程项目建设当中,必须做好地质勘查工作,总结分析工程建设区域的历史地质灾害记录,并对地质灾害情况进行合理评估和预测,及时制定针对性预防与应急处理方案,确保工程建设的顺利进行。在当前地质灾害活动的治理当中,越来越重视水工环地质的应用,能够及时发现地质中存在的异常状况,并借助于相关技术与设备做出合理分析。因此,应该根据地质灾害活动的不同类型,比如地震灾害、地面崩塌、地面塌陷和地裂缝等等。明确水工环地质的不同应用方法,切实降低地质灾害对社会生产生活造成的负面影响,保护人们的生命安全。
1常见矿山地质灾害及其特点分析
1.1崩塌、滑坡灾害
此类地质灾害主要是由于地质结构变化造成地表受力情况突然出现变化而引发的,当山坡地表的土壤过于疏松以至于不能承受相应的应力或是被雨水冲刷时,就会导致滑坡等灾害的出现。降雨引发斜坡变形破坏的作用机理是降雨渗流导致斜坡岩土体重度增加、岩土软化、滑带岩土强度降低、裂缝注水水楔作用、斜坡内地下水位形成或升高后的浮托作用、斜坡体内水力梯度形成的渗透压力或承压水形成之孔隙水压力作用等。大型滑坡的发生一般滞后于主降雨过程3~5天,甚至更长,主要取决于岩土的渗透能力。岩土体的破坏模式主要表现为塑性流动、平推式滑移、楔形冲出或岩体结构崩溃破坏等。
1.2泥石流灾害成因
1.2.1坡地液化
坡地液化型(坡面型)泥石流主要是指区域台风暴雨或持续的局地暴雨在陡峻山地丘陵区引发的斜坡岩土因快速饱水液化而突然向下流动倾泻的现象。坡面泥石流的特点是:①规模小但多点成群成带出现;②一般在数百至数千平方千米区域内出现;③斜坡上部松散堆积层逐渐饱水软化,下部坚硬基岩表面隔水,二者接触带处形成渗流滑移带;④同一地点可能出现崩塌—滑坡—泥石流次第快速转化的“链
式”反应现象;⑤单点损害小,群发区域总体危害大。
1.2.2堆积体滑塌侵蚀
堆积体滑塌侵蚀型泥石流是指自然或人为新生的崩塌滑坡或松散岩土堆积体因急剧降雨,斜坡表层因渗透饱水首先产生液化,形成塑流式滑坡或滑塌,继而沿滑坡洼地多次冲刷侵蚀,形成进行性沟道塑造和沟道侵蚀型泥石流。地震引发的崩塌滑坡碎屑流堆积体或自然人为堆积的岩土体处于松散欠压密、欠固结状态,在持续强降雨条件下会孕育形成此类泥石流,实质上是一种新斜坡的冲沟塑造问题。
1.3地裂缝
区域性断裂是地裂缝的主要形式,其破坏性虽然没有上述地质灾害大,但是也会严重影响社会生产活动的顺利进行。地下水的开采缺乏合理性,未针对开采区域的地质情况制定科学的开采方案,地质结构稳定性因此遭到破坏,这是导致地裂缝的主要原因之一。
2水工环地质勘查技术研究
2.1GPS技术
GPS就是常说的全球定位系统,该技术在水工环地质勘查中的应用十分广泛,与人工勘测相比,GPS技术加大提升了勘查工作效率,降低了勘查工作难度。全球定位系统需要应用三个人造卫星实现对全球范围的地质勘查。在应用过程中,先要在待勘测地区建立无线信号发射装置,将GPS接收器安装在基准站,这样就能接收到卫星发送出来的信号,接收机对相关数据进行收集并通过信号模拟对其新型数字化转化,由基准站可以给出所需的实际坐标。
2.2GPR技术
GPR技术即地质雷达探测技术,该技术通过电磁波对数据信息进行传输。GPR技术的应用需要在地面设置发射天线,通过天线向地面进行电磁波发射,在利用声呐原理实现对地下结构的勘测。与GPS技术相比,GPR技术的自动化程度更高,其采集的图像信息也更加清晰,其在地下覆盖层厚度探测和基岩面起伏情况勘测中的应用十分广泛。
2.3RTK技术
RTK技术即实时动态差分法,该技术的勘测精度较高,可以达到厘米级别,可以有效降低卫星数据中载波相位的误差和残余误差。该技术的工作原理是将接受设备设置在基准站中,并将多个相同的接收设备安置在流动站,然后实现对卫星信号的同步接收,工作人员结合GPS技术对这些同步信号进行对比分析并将校正的数据传输至流动基站,以获取流动基站的准确位置。
3水工环地质在地质灾害中的应用策略
3.1加强地质灾害的现场勘查
水工环地质主要应用于地质灾害的危险性评估中,通过水工环地质勘查工作,可
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