陕西地矿区研院有限公司,陕西咸阳,712000
摘要:近年来,我国的水工环地质技术有了很大进展,并在地质灾害治理中得到了广泛的应用。目前我们所遇到过的地震、泥石流、滑坡、地面崩塌、地面塌陷、地面裂缝等都是地质灾害的表现,这些都是地震灾害的常见类型。通常来说地质灾害的危害很大,会对人类生活造成很大的影响,只有保证水工环地质灾害危险性评估工作能够及时有效的进行,才能够更好的发挥这项工作的作用,减少水工环地质灾害的发生。本文首先分析了水工环地质技术要点,其次探讨了地质灾害治理中的水工环地质技术,以供参考。
关键词:水工环地质;地质灾害治理;环境保护
引言
在我国的不断发展过程中,必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终坚持可持续发展的战略。而在针对地质灾害评估的过程中,只有实现水工环的可持续发展,才能够更好的保护水工环工作相关的地质条件免受破坏,进一步提高水工环工程周围的环境水平。在这一过程中,要想有效收集水工环地质灾害的各项资料,以及制定科学合理的解决措施,就必须要重视地质灾害危险性评估这项工作。只有尽最大的可能将水工环地质灾害危险性评估工作科学化、合理化,才能够更好的保障后续工作的及时性和有效性,为水工环保护工作提供重要的基础条件。
1水工环地质技术要点
1.1遥感技术
遥感技术起源于1950年左右,是根据电磁波理论,使用多种传感装置,对物体的光谱特性进行收集、整理,从而对物体信息进行准确判断。遥感技术使用最多的是绿光、红光和红外线三种光谱波段进行地质检测。绿光通常用于检测地下水、矿物质和土质土壤的特性,而红光大多用于检测地质环境的污染情况、植物生长幅度。遥感技术的探测范围较广,能够通过陆地卫星绘制地表图像,并且获取的信息资源速度快、周期短,受地面条件的限制因素较少,是当前水工环地质中应用最广泛的技术之一。比如薄碧宏通过对LandTM热红外遥感数据的应用,对某沉降地区地下水富带温度信息进行了定量,结果表明:遥感反演的温度与当地3月下旬地表实际温度差值为8K左右,地下水富集带温度相较于地表水体高出5K,相较于其他类型则低7K。由此可见,通过热红外遥感技术的应用,可实现对沉降地区地下水富集带信息的有效检测,从而为沉降灾害预防提供有效的数据支持。
1.2地质裂缝治理中的应用
当发生地质灾害时,地质通常产生不同程度的裂缝,在对其治理时,工作人员也可运用水工环地质技术,对地质裂缝进行有效监测。根据我国规定标准,对裂缝展开详细探究,明确裂缝产生的原因,并对地质结构断裂程度进行掌握,防止出现较大的问题。通常情况下,地质裂缝的产生与地下水有着较大的关联。因此,在实际治理过程中,利用水工环地质技术可对地下水进行有效监测,并强化预警工作。
2地质灾害治理中的水工环地质技术
2.1水工环地质在地震灾害治理中的应用
地震所带来的直接危害的问题相对于次生灾害来说完全是两个级别,地震的直接危害会导致建筑物破损的问题,而次生灾害则会造成环境失衡导致水灾火灾的发生。水工环地质的作用就是把握好灾害类型,从而选取最有利高效的治理方案,将地震所带来的危害降到最低。我们通常会借用一些仪器进行分析,还可以通过观察动物天气的一些异常现象来判断自然现象的发生,这时候就会发现水工环地质是十分重要的,因为其可以分析重力及磁场的变化,通过专业知识进行分析来达到预测地震灾害的目的,也可以算出地震灾害发生的概率,将地震灾害所带来的影响降到最低,尽可能地准确地对地震灾害进行预警。
2.2对水工环地质环境勘察方法进行完善
现场在水工环地质灾害危险性评估工作中,要想有效提高评估工作的准确性和有效性,必须要重视对周围地质环境的勘察。一般来说,地质环境的情况对水工环地质灾害危险评估工作的影响最大。要想有效提高地质环境的其它方式,可以通过以下几个方法来进行改进。首先,在进行地质环境的勘察工作中,需要将地质环境和水工环地质灾害评估工作进行有效的联系,着重分析不同的地质环境,可能对水工环地质灾害评估工作产生的影响,通过科学合理的手段来对地质环境进行分析,并根据所得到的结果来对地质环境进行等级的划分,从而在进行水工环地质灾害评估工作过程中能够根据等级对地质环境进行快速的评估,提高水工环地质灾害危险性评估工作的效率和质量。接着,在有效分析地质环境的实际情况基础上,还需要着重研究在施工过程中可能应用到的技术,工程现场的水工环条件以及可能应用到的施工机设备。这主要是由于这些工程技术的选用,都会对周边的生态环境产生一定的影响。根据研究所得出的结果来,这就合理的认识到周边的水工环地理条件,从而能够保证后期所制定的突发情况解决方案能够正确依据当地的实际情况。最后,需要对水工环地质灾害危险性评估工作制定安全方案,从而确保在进行地质环境勘察过程中能够有效应对意外状况,保障工作人员的安全,避免发生意外状况而影响评估结果。因此,健全的安全方案能够有效避免工作过程中所发生的危险,及时有效地解决各种意外状况,从而有效降低水工环地质灾害危险性评估工作过程中的风险。
2.3地质构造沉降的防护治理
地质构造沉降现象主要表现为地面下沉,通常是由于地壳运动、海位上升产生的区域性结构变化,引起建筑房屋的倾斜,破坏地基结构的稳定性。在治理相关问题时,要提高水文环境土质技术的使用,对其地势高度进行准确测量。检测方法以GPS技术为主,通过精准的地区位置定位,运用三边测量法进行全面测量,确定地势高度的变化情况,将测量结果与实际标准进行校对,判断该地区是否出现沉降现象。在进行地下水的抽取时,要减少落水洞的产生,控制地下水的水位波动,通过水工环土质技术判断最低水位线,在临界位置搭建安全防护设施,降低诱发因素对地下水水量的影响。
2.4水工环地质在地裂缝治理中的应用
在地裂缝的治理中水工环地质技术手段也发挥了极大的作用,因为地裂缝的主要表现为区域性断裂,这样我们就可以对其影响因素和诱发机制进行监测,因为地裂缝通常是由于抽取地下水过多导致的。所以我们可以对抽取地下水进行有效地控制,节约水资源,并制定完善的规定来合理抽取地下水,还要针对不同区域的特点设定不同的规定,避免破坏生态平衡导致自然灾害的发生。借助于水工环地质技术可以实时地监测到地下水的变化,通过分析这些数据我们可以及时地做出预警,来防止地裂缝自然灾害的发生,做到有效的预警。
结语
综上所述,我国对于水工环地质灾害危险性评估工作的研究仍需要不断的加强,并且相关的工作人员需要结合以往的工作经验,准确认识到水工环地质灾害危险性评估工作的重要性,不断的学习,提高自身的专业技能水平和素质,将我国水工环地质灾害危险性评估工作所遇到的难题,在实际的工作过程中寻求解决的方案,制定完善的计划和措施。这样才能够更好的保障水工环地质灾害危险性评估工作能够顺利有效的进行,进而保证整个水工环整体工作的效率,实现整体工程的可持续性发展。
参考文献
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