楊 琛
Energy conservation and environmental protection 節能環保
滑坡地質災害勘查與應對策略
楊 琛
(湖北省地質環境總站,湖北 武漢 430034)
滑坡災害是我國許多地區經常發生的自然災害之一,且破壞性較為嚴重,一旦發生滑坡地質災害,就會對所發生區域內的生態環境、人們的生命財產安全造成巨大的侵害。所以,加強滑坡地質災害的勘察工作,能夠有效對滑坡地質災害的發生作出預測,以便于提前做好防護措施,降低滑坡地質災害所造成的損失。本文對滑坡地質災害的勘察與應對進行了深入的研究與分析,并提出了一些合理的應對措施,旨在進一步提高滑坡地質災害的勘察工作質量和應對措施的水平。
滑坡;地質災害;勘察技術;應對策略;自然災害
滑坡地質災害具有較強的群組性,對特定的空間環境具有很強的破壞力,尤其是在地質災害發生頻率較高的地區,必須要做好滑坡地質災害勘察工作,對可能會發生滑坡地質災害的區域進行整體性的評價,經過勘察和分析如果該地區具有較高發生滑坡地質災害的可能性,那么就可以提前采取應對措施,將滑坡地質災害的發生概率降到最低,或將滑坡地質災害的影響降到最低,保障該區域內的生態環境和人民群眾的生命財產安全。
滑坡地質災害作為我國最為常見的地質災害類型之一,在某一地區具有特定的條件下,才能夠發生滑坡地質災害。滑坡地質災害一般會因為雨水、振動等因素,使得山體的斜坡內部結構發生破壞,從而出現巖石或土壤下滑的現象。滑坡地質災害所發生的位置和滑坡巖體的大小有著一定的差異,所以滑坡地質災害的破壞性也存在著較大的差距,具有高度的不確定性,一般無法估算滑坡地質災害可能導致的破壞程度。導致滑坡地質災害發生的因素較多,但是究其本質原因,是因為山體斜坡的穩定性較差,破碎巖石土壤較多,破碎的巖石土壤能夠發生位移的空間較大,如果出現外力的作用,例如雨水的沖刷,就會導致坡體出現下滑的現象,從而引發一系列的自然地質災害。除此之外,在一些地殼活動較為活躍的地區,會因為地殼活動產生的地震引起滑坡地質災害。除自然原因之外,一些人為的因素也會導致出現滑坡地質災害,例如大型的建筑、道路工程,在很大程度上改變了當地的地質條件,人為的對坡體造成了破壞,為滑坡地質災害的發生創造了有利條件,也會出現不同程度的滑坡地質災害[1]。
隨著我國現代科學信息技術的不斷發展,滑坡地質災害勘察方法也在不斷的更新,出現了許多新型的滑坡地質災害勘察方法,傳統的滑坡地質災害勘察方法與現代科學技術的結合,使得滑坡地質災害勘察方法的效率和準確性都有著很大程度的提高,滑坡地質災害勘察方法向多元化、現代化和信息化方向發展。例如GPS物探法、地震映像法等,都結合了現代科學信息技術,我國滑坡地質災害勘察工作的效率和精準性有著顯著的提高。
地震映像法在我國滑坡地質災害勘察工作中的應用較為廣泛,并且取得了較好的應用效果,在我國許多地區的滑坡地質災害勘察與預測工作中都發揮了重要的作用。地震映像法又被稱作為高密度地震勘探和地震波勘探法,是一種基于發射波法中的最佳偏移距技術發展起來的一種常用的地表淺層的勘探方法。地震映像法可以利用的信息主要包括折射波、反射波、繞射波和具有一定規律的面波、橫波和轉換波。其工作原理是通過專業的設備激發地震波,并對地震波的數據進行深入的分析,從而能夠準確判斷出該地區是否存在發生滑坡地質災害的可能性。在采用地震映像法時需要注意一些事項,要根據所勘察山體的實際情況選擇合適的方式,必須考慮到被測點波形的變化情況,減少地震波在傳播過程中受到的影響,最大限度的保證地震波的真實性、可靠性和科學性,從而對地震波波形特征作出精準的地質參數分析,為接下來的滑坡地質災害勘察工作打下堅實的基礎[2]。
GPS物探法也是滑坡地質災害勘探中常用的方法之一,且GPS物探法的操作較為簡單,能夠全方位對被測區域內的地質條件進行安全教育,,且準確性較高,因此在我國的滑坡地質災害勘察工作中得以廣泛的應用。但是GPS物探法需要較多的人力資源和物力資源,如果勘察過程得應急措施仔細,就會造成一定程度的資源浪費,所以在采用GPS物探法是要做好前期準備工作,合理的配置人力資源和物力資源,把握好檢測精準度,提高滑坡地質災害勘察工作效率,從而最大程度降低滑坡地質災害勘察成本,并且要保證勘察質量和勘察結果的準確性[3]。
鉆探法是滑坡地質災害勘察方法中較為傳統的方法,但是因其操作簡單,且能夠適應大部分的滑坡地質災害勘察環境和條件,具有很高的實用性,因此也是我國滑坡地質災害勘察工作中的一種主要方法。鉆探法是通過鉆機在底層中進行鉆孔,從而能夠有效鑒別和劃分地下表層,并可以沿著孔深進行取樣的勘探方法。回轉鉆探用轉盤、回轉器或動力頭驅動鉆桿帶動鉆頭回轉的鉆進方法,鉆頭分全面和環狀取心兩種,在軸向鉆頭壓力作用下,回轉克取巖石,取出巖心或排出巖粉,造成鉆孔。這是當前最普遍用在滑坡地質災害勘查中的鉆探方法。回轉速度視鉆機而異,金剛石鉆機的最高轉速可以達到2400轉每分鐘。通過鉆探法可以對地質資料進行廣泛的收集,從而對滑坡地質災害勘查需要的信息和數據進行收集和分析[4]。
滑坡地質災害需要特定的條件才能夠產生,因此可以通過一些科學的措施來進行規避,從而降低滑坡地質災害勘查發生的概率。滑坡地質災害勘查的應對主要是通過提高勘察技術和加強日常的管理,建立滑坡地質災害預警機制,在多種應對措施的共同作用下,建立起一套長效且高效的滑坡地質災害應對機制,能夠有效降低滑坡地質災害對人民群眾造成的威脅。
隨著現代信息技術的發展,以計算機技術和互聯網技術為依托的大數據技術、云計算技術、物聯網技術等在自然災害的預測與應對方面發揮著越來越重要的作用,其中數據庫的建立就是一個典型的案例。數據庫在滑坡地質災害的檢測中有著較高的實際應用價值,數據庫中的數據應該以宏觀監測、相位位移、絕對位移等相關的數據作為基礎和重點,在規劃好監測區域之后,甚至科學的監測點,在監測點中設置相應的設備和傳感器、智能控制設備等,對特定區域內進行全面的檢測,從而對該區域內的多項數據進行高效的收集,之后借助信息數據分析系統,能夠快速且準確的判斷出該區域是否存在發生滑坡地質災害的可能性。此外,想要將數據庫的實際作用最大化,需要在被監測區域進行相應的處理,從而降低外部環境對所監測數據的干擾,保證數據庫中數據和信息的準確性[5]。
滑坡地質災害最有效的應對措施就是加強防護措施,可以選擇的防護措施有很多中,要根據當地的實際情況選擇最合適的防護措施。一般來說,填土筑壩是最有效的也是最基本的防護措施,且實用性較強,可以在大部分滑坡地質災害易發區域進行設置。在實際的建造過程中,首先需要將坡體上的植被進行全面的清除,尤其是在滑坡風險較高的區域,在進行填土施工的過程中,需要采用爆破的方法,將被填土區域做好基礎性的工作,從而確保填土工作的效率和質量;填土完成之后要進行碾壓試驗,保證填土防護工作的質量能夠滿足實際防護的需求;此外,還可以在滑坡地質災害容易發生的高風險地區設置一些防滑坡建筑物,也能夠起到很好的效果,將坡體的整體穩固程度提升,能夠有效避免出現二次滑坡等情況。
防護工作是應對滑坡地質災害的保障性工作,而監測預警系統則是應對滑坡地質災害的預測性工作,尤其是在一些滑坡地質災害高發區域,需要建立完善的滑坡地質災害監測預警系統,通過配合數據庫的使用,經過對被監測區域的地質結構變化的數據和信息進行的收集、整理和分析工作,當被監測區域的地質結構的數據達到了可能會出現滑坡地質災害的相應閾值時,通過智能化系統能夠快速的進行預警工作,從而實現對滑坡地質災害的快速、準確預警。滑坡地質災害監測預警系統中所設定的閾值,要根據當地滑坡地質災害發生的歷史數據,以及當前被監測區域的實際情況,進行全面科學的調查,從而設定最佳科學的閾值,監測預警系統的時效性[6]。
導致出現滑坡地質災害最主要的因素除地質結構變化之外,另外一個主要的因素就是水體,雨水、地表水、地下水等都會對坡體的結構和穩定性造成破壞。滑坡地質災害最常發生的天氣就是暴雨天氣,因為在暴雨天氣下,大量的雨水會對坡體的表面造成強烈的沖擊和洗刷,將坡體的穩定結構破壞,或對坡體表面的土壤、巖石等產生推動力,使土壤和巖石下滑,最終造成滑坡地質災害。所以為了降低地表水的沖刷作用力,可以在坡體表面設置排水溝等,通過對地表水的引流和攔截,降低其進入斜面的概率,在保持坡體穩定性的同時,還能夠防止水體流失,是應對滑坡地質災害的一種有效措施。
應對滑坡地質災害最根本的措施就是強化工作人員和附近人民群眾的安全教育工作,從而提高社會群眾的安全意識,提高施工人員的安全施工意識,尤其是在當地的雨季來臨之前,要通過電視、新媒體等方式,進行安全宣傳教育,保證社會群眾可以接收到良好的安全教育,通過施工人員的施工、加固和維修等工作,對坡體的整體穩定性進行全面的加固與處理;同時要為社會群眾宣傳一些合理的躲避滑坡地質災害的應急措施,保證如果出現滑坡地質災害,周圍的居民可以掌握一定的自救措施,保障社會群眾的生命財產安全。
綜上所述,滑坡地質災害在我國出現的頻率較高,是威脅我國許多地區發展的不穩定因素之一,因此要采用科學的勘察方法,并加強滑坡地質災害的預防和保護工作,從而降低滑坡地質災害發生的概率,以此來保障人民群眾的生活安全,促進我國社會經濟發展。
[1]李佳男, 楊殷哲. 滑坡地質災害勘查和防治治理[J]. 華北國土資源, 2018,(003):P.0032-0032.
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[6]張欣, 王運生, 梁瑞鋒. 基于GIS的小江斷裂中北段滑坡災害危險性評價[J]. 地質與勘探, 2018, (003):P.623-633.
楊琛(1993.05- ),男,漢族,湖北省武漢市人,中國地質大學(武漢)學士,湖北省地質環境總站,助理工程師,研究方向:水工環地質。
K928
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1007-6344(2021)01-0091-02