潘曉鋒,梁 發
(廣西建工一建綜合設計研究院,廣西 南寧 530001)
我國土地面積遼闊,礦產資源較為豐富,在經濟不斷發展情況下,礦產資源的消耗量一直位居世界首位。為了緩解資源消耗的壓力,除了引進礦產資源還加大了內部資源的開采,受相關技術水平等因素的影響,礦山開采過程中形成的地質災害問題較為嚴重。據統計,我國每年資源開采數量在世界前列,同時產生的地質災害造成的經濟損失也是非常嚴重的,對礦山周邊居民生命安全及居住環境造成很大影響。
豐富的礦石資源有的出露地表、有的埋藏于地表淺層,埋藏不深的礦體都可以通過露天開采的方式獲取資源。從實際情況來看,各種資源在開采過程中對地表植被造成的破壞是非常嚴重的。由于管理人員缺乏礦石開采過程中環境保護的意識,開采區域產生大量的剝離土、廢渣等物質未進行合理堆放及綜合利用,這些物質的由于是長時間的堆放累積而成的具有相對較松散特點。
礦山在生產過程中各開采臨時邊坡松散巖體在自重應力、施工機械振動等因素作用下,局部巖體被再次切割,變得相對破碎,可能成為危巖。在降雨沖刷、浸潤作用下,雨水滲入裂面會降低巖體的抗剪強度,巖土體就會突然脫離母體崩落、滾動堆積在坡腳,即引發崩塌地質災害。
在露天開采的礦山地質災害中,滑坡是重要的災害類型,采場邊坡、礦石堆場、表土堆場、礦山道路等區域都有發生滑坡的可能性。根據我國《全國地質災害通報(2016年)》中信息數據顯示,滑坡類災害占據礦山地質災害總量的75%左右。滑坡事故的產生極易造成人員傷亡,產生巨大的經濟損失。滑坡地質災害發生的原因主要是巖土體內存在軟弱面或軟弱帶。
地下開采的礦山較易誘發地面塌陷,其主要原因第一是地下開采開成的采空區在上覆巖體作用下不斷向下彎曲和移動,隨著采空區范圍的擴大,巖層的移動范圍也不斷擴大,最終在地表形成塌陷。第二是地下水位的變化,無節制的抽排地下水。
通過上面的分析可以了解到,礦山開采地質災害具有極大的危險性,因此礦山開采過程中必須樹立高度的地質環境保護意識、積極開展地質環境治理工作,對礦區范圍內人員、環境科學管理,完善更新地質環境治理思路,拓展相應措施方法。充分發揮因地制宜的治理策略,加快綠色礦山的建設,提高礦區水土資源環境,提高地區經濟效益水平。
針對礦山泥石流的發源地主要由開采過程中產生的固體廢棄物(剝離表土、開采廢渣等)堆放引起的特點,礦山泥石流的防治主要為:首先要根據礦山周邊地形、工程條件等選擇合理的固體堆放場場址,并按相關規范對堆放場進行設計施工,確保配套的安全設施能穩定運行。
現場禁止拆裝,對于必須要通過拆除的設備檢查時,需要提供與廠商進行商量,并且由專業的人員進行指導。
在實際應用GIS技術的工程中,通過全面的地理信息系統的建設,保證其完整性和規范性,并且也能夠對勘查設備的正常運行有所保證,在設計信息系統的過程中,可以通過一些軟件對所涉及到的數據進行進一步處理,并且對勘查信息進行集成化建設,保證每個環節都能夠將有效的信息提供到位,在最大程度上提高巖土工程勘察工作效率[3]。
在工程地質勘察中通過地理信息系統的采用,將與之相鄰的工程項目地質情況以及水文、地震類型、水文地質情況等進行模擬建設,系統運行中可以充分將知識庫中的數據進行調動和調整,可在系統中直接啟動CITYSTAR的圖形查詢模塊CITYSTAR-VIEW。通過對地圖中的比例進行平移或者是收縮對想要查詢的位置進行確定,確定出其圖層信息,將單擊鼠標,即可顯示該圖層的有關信息。
通過文章中對巖土工程勘察項目中應用的GIS技術可以對其未來的發展趨勢進行分析:①自動化發展,在巖土工程勘察中GIS技術不斷成熟化,只有將實踐與理論共同發展才能夠提升其個工作效率,而通過自動化的技術采用和加入,能夠提升此項技術的應用基礎,實現自動化技術應用效果,保證在巖土工程項目中的應用水平,②全體性發展,根據巖土工程勘察項目的實際情況,形成全面的模型建設,通過系統化的操作,保證勘察工作的可靠性程度,保證實現信息數據的共享,對數據資源進行整體規劃,拓寬GIS技術在巖土勘察中的作用,最關鍵的是保持GIS技術的整體效益,防止其跟巖土工程勘察的需求不相符,發揮全體模型的優點。
綜上所述,如今,地理信息系統不斷全面化和高效性,在巖土工程勘察中廣泛被推廣和應用,這也能夠提升巖土工程的測量技術和能力,因此在實際落實中,需要從前期的準備工作進行提升,做好現場技術的布置,完善各種設備的操作步驟這樣才能夠保證勘察工作的順利進行[4]。
[1]錢永晶.試述巖土工程勘察中GIS技術的應用[J].信息化建設,2016(03):302.
[2]高磊.巖土工程勘察中GIS技術的應用分析[J].中國新技術新產品,2015(11):119.
[3]宋桂榮.GIS地理信息系統在巖土工程中的應用研究[D].沈陽建筑大學,2012.
[4]陳士軍.基于GIS地震地面破壞預測系統初步研究[D].中國地震局工程力學研究所,2007.