隨著《地質災害危險性評估評估規范》的頒布,對地質災害的預防和一體化建設評估日益受到人們的重視,研究礦山工程施工中地質災害治理一體化建設規范,通過地質環境條件分析,建立符合地質環境條件的地質災害評估模型,對地質災害的可能性因素進行量化分析,降低礦山工程施工中地質災害發生的可能性,為礦山工程施工中地質災害治理提供量化數據,并采取對應的防護措施。根據礦山工程施工中地質災害分布及擬建區挖填方工程分析,構建礦山地質災害成因分析模型,通過巖性參數分析和氣象災害特征分析,結合受地質災害的危險性和工程建設適應性分析的方法,構建地質災害的量化評估模型,實現地質災害治理一體化建設。采用1/10000地形圖進行礦山工程施工中地質結構圖模型分析,通過建立滑坡點的環境質量分析模型,結合地形地貌和氣象條件分析的方法,進行礦山工程施工中地質災害的量化評估分析。并通過數據分析的方法,實現礦山工程施工中地質災害治理一體化建設。
這個世界現在所提供的物質生活水平其實早已超過了我們人類的基本需求,汽車工業的發展也恰恰證明了這個觀點。汽車早已不是簡單的交通工具,被賦予了更多的屬性?;蛟S有人會認為這偏離了汽車存在的根本意義,但實際上,正是因為這些“跑偏”的汽車,才真正代表了這個世界上最具樂趣的一種玩具。
(2)高校教師數據道德水平有待提高。部分教師通過非法渠道獲取數據,在提倡保護知識產權的時代的今天,數據同樣受到法律的保護。通過非法方式獲取數據既受到道德的譴責,也是違法行為。同時數據道德水平的有待提高也從側面反映出部分教師缺乏數據意識,收集數據的能力不足,無法獲取有效數據。
通常情況下,礦山工程的實施都是一項十分復雜且煩瑣的工作,在施工的過程中,會涉及極多的數據信息以及裝置設備,實際情況處理得好壞會直接影響最終的開采效果。而最近幾年,部分礦山由于過度開采導致自然災害發生的幾率直線上升,不僅給開采的工程企業造成極大的經濟損失和社會損失,同時對于環境的破壞也是極大地,甚至部分礦區的環境已經處于不可恢復的狀態。
所以從環境學的角度出發,對礦山地質災害治理重要性作出相應的研究。礦山的環境質量一般都有其固定的標準,并且相關部門需要按照對應的標準嚴格執行,避免開采對人類生存以及社會發展造成較大的影響。對于礦山災害治理,也不是一蹴而就的工作,它實際上是一個漫長的過程,需要專業人員依據實際的建設施工情況,進行執行和處理。首先,需要對礦山的基本情況進行一定的了解,并對相應的數據作出匯總整合,實現基礎環境的掌握。隨后,依據周圍環境的變化,預測自然災害的種類,并測定礦山開采環境的適應力,做好相應的防護措施,盡量避免出現關聯性的地質災害。其實,在開采的過程中,礦山地質災害不僅會對工程造成經濟上的損失,同時對于施工人員以及周圍農戶的人身安全也是一種極大的威脅。所以,需要對其作出高效的控制和防護,從源頭上減少災害的發生幾率,確保礦山開采工程的安全性和穩定性。
所以,在礦山工程開采前,可以先對周圍的環境以及外部因素作出詳細的調查,并對部分數據進行整合歸納,為后續災害治理一體化建設奠定堅實的基礎。在不同的階段中,根據開采需要,創建具有針對性的勘察項目,并設定精準的勘察目標,對礦山的內部環境以及周圍的地貌特征進行嚴格的調研,然后,依照最終勘查出的數據編制科學的治理建設措施。另外,還需要對勘察的設備進行嚴格地控制,使用的過程中,由專業人員操作指導,在合理的范圍之內進行數值的調整以及處理,最終獲取到準確的地質災害勘查數據。在不同勘查技術的輔助作用之下,創建更為全面、系統的地質災害勘查結構,便于更加快速地落實地質災害的實際勘查工作。以此來優化完善對礦山開采施工中地質災害治理一體化建設的整體效果。

通過對礦山工程施工中地質災害處自然斜坡穩定性的量化評估后可知,礦山工程施工中地質災害評估主要是以自然斜坡為主,礦山工程施工中地質層穩定性較差。影響斜坡穩定性的主要因素為斜坡結構類型及存在軟弱夾層,本次評估認為礦山工程施工場地周邊自然斜坡在坡體開挖及降雨等條件影響下,存在發生崩塌、滑坡的可能性,因距離擬建區較近,對擬建場地危險性較大。
為把茅臺醬香系列酒打造成為茅臺集團“雙輪驅動”戰略發展的重要支撐點,2016年,茅臺繼續優化系列酒的戰略布局,高屋建瓴出臺“系列酒允許3年虧損”的一系列重磅政策,開啟了醬香系列酒在銷量和增幅上的一路狂奔。

在對礦山開采爆破實現嚴格控制的基礎上,接下來,需要加強各階段的地質勘查工作。其實,在工程實施的不同階段中,地質勘查都起到了極為重要的作用,不僅可以避免許多開采計量誤差的出現,同時也降低了故障、隱患的發生,一定程度上提示了工程的穩定性和安全性,對于效率以及指令指標的完成也是一種保障。
水利定額早已實行量價分離了,本不應再有 “未計價裝置性材料費”這一稱謂。但“116號文”繼續沿用了這一概念,而且2005年的補充定額似乎還將這一概念引入了建筑工程,其第九章(屬建筑工程范疇)規定,長距離輸水管道、頂管等按未計價裝置性材料計算。這就造成了計價困惑,不知道長距離輸水管道、頂管是按建筑工程計費(另行增加未計價裝置性材料費),還是按安裝工程計費。同理,也不明白堤(壩)下的外購涵管(混凝土管、鋼管、塑料管、鋼管)、倒虹吸管又怎樣處理和計費。
病人的態度:病人是社工見到的第一個家庭成員,因為她不肯提供出正確的信息,花了相當長的時間才找到其他的家庭成員。她抱怨說這個家待她極差,她的丈夫離家參軍,從不寄錢回家。她的兒子在家,但是不將他所掙的錢交給她,她完全一貧如洗等等。
根據圖1中的圖示,可以了解到巖土變形的基本情況。巖土變形時常會伴隨著地表塌陷災害的發生,造成這種現狀的主要原因是在礦山工程開采的過程中,在挖掘以及處理時,未按照科學合理的方式來進行,對于礦柱的破壞較大,最終造成不同程度的地質破壞,以至于最終發生塌陷的情況,嚴重的甚至會發生礦巖爆裂,波及周圍的環境。

根據表1的坐標分布拐點,進行礦山工程施工中地質災害治理的地質層重建,通過對擬規劃區域的氣象數據重組,進行礦山工程施工中地質災害治理,氣象原始資料數據分布見表2。
礦山地質災害類型通常是根據山體的外在特征以及周圍環境來決定的,并且并不是固定的,會受到多種因素的影響,所以,不同礦山發生的地質災害的類型也是不同的。大致可以劃分為以下幾種,分別是:巖土變形、泥石流、山體滑坡以及地下水位異常等,巖土變形是較為常見的地質災害,一般多發生于地表環境失衡的礦山開采過程中,具體如下圖1所示:

分析礦山工程施工中地質災害的構造性特征,地質特征構造以松散巖類和碎屑巖類為主,新鮮巖石抗壓強度36.7Mpa~84Mpa;軟化系數0.43~0.76,裂隙多閉合,構造作用微弱,全風化及殘坡積層厚1.5m~4m。涌水量99.681T/d~128.28T/d,水位埋深0.5m~3m,水位高于河水位。根據地質構造,得到的地質特征分布見表3。
泥石流和山體滑坡通常也存在一定的關聯性,在礦山工程開采的過程中,發生的幾率也是較大的。發生這一類地質災害的礦山一般多高坡和斜坡,并且自然環境屬于常年高溫多雨的狀況,坡面濕滑,易發生滑坡,同時邊坡的穩定性也相對較差。
地下水位異常這一類的地質災害的發生是需要特定環境的加持的,如果礦山開采存在地面沉降的問題,導致地下水外涌,影響礦井的使用,這對于礦山潛水層以及承壓含水層的結構也會造成巨大的壓力,進而造成嚴重的破壞,規模大的甚至會影響周圍的建筑物以及附近的農田。所以,要實現對礦山地質災害的一體化治理,就需要全面、系統地掌握其類型和特征,并對發生的頻率作出預測,以此來增強防治的效果,避免產生關聯性的損失。
在礦山開采的過程中,為了降低地質災害日常的發生幾率,首先,需要對爆破進行嚴格地控制,最大程度地減少不穩定開采現象的發生,這樣可以更好地預防山體崩塌、泥石流以及山體滑坡災害的發生。另外,在光面處理技術的輔助下,還可以降低對周圍環境的干擾,防止礦山山體出現大范圍的裂縫,同時,增強開采的穩定性。
根據表2的數據分布,結合受地質災害的危險性和工程建設適應性分析的方法,構建地質災害的量化評估模型,實現地質災害治理一體化建設。
為了實現礦山工程施工中地質災害治理一體化建設,結合建設工程的環境結構分析的方法,構建礦山工程施工中地質分布和地質構造分析模型,通過地質災害的危險性評估,進行工程活動指導建設。設定地理坐標為東經:145°77′00″~154°67′35″;北緯:27°32′04″~27°56′77″,得到礦山工程施工中地質災害各評估區拐點坐標一覽表(80坐標系)見表1。
在完成各階段的地質勘查工作的加強之后,接下來,需要對抗滑樁進行構建,并對地質災害穩定性量化評判。一般情況下,礦山地質災害的發生多半是由于開采區域的不穩定,所以,要提升工程的施工質量以及效率,就需要增強其穩定性。可以在易發生地質災害的區域設置不同數量的抗滑樁,并進行關聯,實現一體化的防災結構,加強邊坡的防災程度,創建多核心的結構,為治理結構建立更加穩固的防災環境,營造抗滑樁避免大面積地質災害的發生。
在上述一體化建設的基礎上,接下來,通過建立滑坡點的環境質量分析模型,結合地形地貌和氣象條件分析的方法,進行礦山工程施工中地質災害的量化評估分析,得到礦山工程施工自然斜坡段穩定性評價表見表4。
近年來,國別與區域研究已成一股熱潮,日益成為外語學科及其他學科重點開拓的重要學術陣地??紤]到美國的重要性、影響力,以及深層次研究美國的現實需要,筆者提出,應該借此良機在外國語言文學一級學科框架下大力提倡美國學學科建設,從文化和歷史視角,運用跨學科理論與方法,重點對美國歷史、文化、社會進行深度研究,作為國別與區域研究的重要組成部分,作為新時代拓展外語學科內涵的重要舉措。

通過對該處切坡的穩定性量化評估,得到穩定性量化評判標準表見表5。

綜上分析,通過數據分析的方法,實現礦山工程施工中地質災害治理一體化建設。
本文建立滑坡點的環境質量分析模型,結合地形地貌和氣象條件分析的方法,進行礦山工程施工中地質災害的量化評估分析。并通過數據分析的方法,實現礦山工程施工中地質災害治理一體化建設,該方案可靠有效。
[1]陳菊林,張云飛,蘇生云,趙瑛.都蘭縣五龍溝金礦礦山環境地質問題及治理措施研究[J].能源與環保,2021,43(09):83-88.
[2]廖俊展.地質災害治理設計中崩塌落石的運動特征分析[J].山西建筑,2021,47(19):72-75.
[3]劉強.煤礦地質災害特征及防治措施探究[J].當代化工研究,2021(18):10-11.