時間:2023-03-15 15:05:23
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地質災害監測的主要工作內容為監測地質災害在時空域的變形破壞信息(包括形變、地球物理場、化學場等)和誘發因素動態信息。最大程度獲取連續的空間變形破壞信息和時間域的連續變形破壞信息,側重于時間域動態信息的獲取。應用于地質災害的穩定性評價、預測預報和防治工程效果評估。地質災害監測的主要目的是:查明災害體的變形特征,為防治工程設計提供依據;施工安全監測,保障施工安全;防治工程效果監測;對不宜處理或十分危險的災害體,監測其動態,及時報警,防止造成人員傷亡和重大經濟損失。
地質災害專業監測技術方法 :
所謂地質災害專業監測,是指專業技術人員在專業調查的基礎上借助于專業儀器設備和專業技術,對地質災害變形動態進行監測、分析和預測預報等一系列專業技術的綜合應用。
1、 崩塌、滑坡監測技術方法
1)地表變形監測
① 地表相對位移監測 :主要方法有機械測縫法、伸縮計法、遙測式位移計監測法和地表傾斜監測法。
② 地表絕對位移監測:主要方法有大地形變測量法、近景攝影測量法、激光微小位移測量法、地表位移GPS 測量法、激光掃描法、遙感(RS )測量法和合成孔徑雷達干涉測量法。
2)深部位移監測:主要方法有測縫法、鉆孔傾斜測量法和鉆孔位移計監測法。
3)地下水動態監測 :主要監測法為地下水位監測法、孔隙水壓力監測法和水質監測法。
4)相關因素監測 :主要方法有地聲監測法、應力監測法、應變監測法、放射性氣體測量法和氣象監測法(雨量計、融雪計、濕度計和氣溫計)。
2、 泥石流監測技術方法:泥石流監測方法主要有地聲監測法、龍頭高度監測法、泥位監測法、傾斜儀棒監測法、流速監測法、孔隙水壓力監測法和降雨量監測法。
二、地質災害簡易監測技術方法
所謂地質災害簡易監測,是指借助于簡單的測量工具、儀器裝置和量測方法,監測災害體、房屋或構筑物裂縫位移變化的監測方法。該類監測方法具有投入快、操作簡便、數據直觀等特點,即可以由專業技術人員作為輔助方法使用,也可由非專業技術人員在經培訓后使用,是地質災害群測群防中常用的監測方法。
該類監測一般常用監測方法有:
1)埋樁法:埋樁法適合對崩塌、滑坡體上發生的裂縫進行觀測。在斜坡上橫跨裂縫兩側埋樁,用鋼卷尺測量樁之間的距離,可以了解滑坡變形滑動過程。對于土體裂縫,埋樁不能離裂縫太近。
2)埋釘法 : 在建筑物裂縫兩側各釘一顆釘子,通過測量兩側兩顆釘子之間的距離變化來判斷滑坡的變形滑動。這種方法對于臨災前兆的判斷是非常有效的。
3)上漆法:在建筑物裂縫的兩側用油漆各畫上一道標記,與埋釘法原理是相同的,通過測量兩側標記之間的距離來判斷裂縫是否存在擴大。
4)貼片法:橫跨建筑物裂縫粘貼水泥砂漿片或紙片,如果砂漿片或紙片被
拉斷,說明滑坡發生了明顯變形,須嚴加防范。與上面三種方法相比,這種方法不能獲得具體數據,但是,可以非常直接地判斷滑坡的突然變化情況。 地質災害群測群防監測方法除了采用埋樁法、貼片法和災害前兆觀查等簡單方法外,還可以借助簡易、快捷、實用、易于掌握的位移、地聲、雨量等群測群防預警裝置和簡單的聲、光、電警報信號發生裝置,來提高預警的準確性和臨災的快速反應能力。
對于滑坡、崩塌災害群測群防監測,可以使用裂縫報警器、滑坡預警伸縮儀(量程大、閥值報警,適用于各種滑坡裂縫監測)、簡易裂縫位移計(精度高、閥值報警、多通道,適用于巖質滑坡和建筑物裂縫監測)、簡易超聲波位移計(量程大、非接觸、閥值報警,使用于各種滑坡裂縫監測)和簡易雨量計進行監測預警。
對于泥石流災害群測群防監測,可以使用簡易地聲監測儀(多通道、閥值報警)、泥石流視頻預警儀(震動或視頻變化觸發工作)和簡易雨量計進行監測預警。
三、地質災害宏觀地質觀測法
所謂宏觀地質觀測法,是用常規地質調查方法,對崩塌、滑坡、泥石流災害體的宏觀變形跡象和與其有關的各種異?,F象進行定期的觀測、記錄,以便隨時掌握崩塌、滑坡的變形動態及發展趨勢,達到科學預報的目的。 該方法具有直觀性、動態性、適應性、實用性強的特點,不僅適用于各種類型崩滑體不同變形階段的監測,而且監測內容比較豐富、面廣,獲取的前兆信息直觀可靠,可信度高。其方法簡易經濟,便于掌握和普及推廣應用。宏觀地質觀測法可提供崩塌滑坡短臨預報的可靠信息,即使是采用先進的儀表觀測及自動遙測方法監測崩滑體的變形,該方法仍然是不可缺少的。
一般情況下,突發性災害很難捕捉到斜坡體上的短暫瞬時宏觀變形形跡和其它異變現象;而累進性災害在一定時段內斜坡體上均有明顯的宏觀變形形跡及其他異變現象,這些宏觀變形形跡及異變現象稱之為災害前兆信息。準確捕捉這些信息并進行動態綜合分析這些前兆信息,對災害的防治和預測預報,減災防災有重要的意義。
地質災害的發生通常具有綜合前兆,單一由個別前兆來判別災害可能會造成誤判,帶來不良的社會影響。因此,發現某一前兆時,必須盡快查看,迅速作出綜合的判定。若同時出現多個前兆時,必須迅速疏散人員,并盡快報告當地主管部門。
四、監測次數和時間
旱季每15天監測一次。雨季4—7月每5天監測一次(如規定每月5日、10日、15日、20日、25日、30日),如發現監測地質災害點有異常變化或在暴雨、連續降雨天氣時,特別是12小時降雨量達50mm 以上時,應加密監測次數,如每天1次或多次,甚至晝夜安排專人監測。
地質災害工程治理
一 崩塌治理工程 : 清除危巖,對于規模小、危險性高的危巖體采取爆破或手工方法清除,消除危巖隱患;對于規模較大的崩塌危巖體,可清除上部危巖體,降低臨空高度,減小坡度,減輕上部負荷,提高斜坡穩定性,從而降低崩塌發生的危險程度;在崩塌體及其外圍修建地表排水系統,填堵裂隙空洞,以排走地表水,減少崩塌發生的機會;加固斜坡、改善崩塌斜坡的巖土體結構,增加巖土體結構完整性;采取支撐墩、支撐墻等支撐措施防治塌落;采取錨索或錨桿加固危巖體;采取噴漿護壁、嵌補支撐等加強軟基的加固方法;對于在預計發生的崩塌落石的地帶,在石塊滾動的路徑上修建落石
平臺、落石槽、擋石墻等攔截落石;通過修建明硐、棚硐等設施來對工程進行保護。
地質災害種類多,通常所說的地質災害即滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂縫等,地質災害治理應本著防為主,治為輔的原則。筆者以恩施市常見的地質災害為實例,較為直觀的論述地質災害的防治。
恩施市共有各類地質災害隱患點467個,其中省級1個、州級2個、市級18個、水布埡庫區和老渡口庫區74個、鄉級372個,受威脅1145戶7180人及沐撫集鎮、平錦稻池、摩天嶺滑坡前緣勝利街居住戶,其中須搬遷327戶1257人。因地質災害頻發、突發性強、危害程度大,該市為湖北省地質災害最為嚴重的縣市之一。如何進行地質災害的防治監測呢?下面以恩施市最常見的滑坡地質災害形式及地質災害群測群防方式進行論述。
1 滑坡的成因及治理方法
斜坡上的巖土體由于種種原因在重力作用下沿一定的軟弱面(或軟弱帶)整體地向下滑動的現象叫滑坡。按物質組成可分為土質滑坡、巖質滑坡;按引起滑動的力學性質分為推移式滑坡、牽引式滑坡;按滑動體厚度分為淺層滑坡、深層滑坡;按滑動面通過巖層情況分為順層滑坡、切層滑坡等。產生滑坡的主要條件:一是地質條件和地貌條件;包括(1)地質條件指巖層、土層、構造的特殊性;(2)地貌條件指傾斜產狀。二是內外營力和人為作用的影響。
1.1 地質條件和地貌條件
(1)地質條件指巖層、土層、構造的特殊性。(2)地貌條件指傾斜產狀和分布位置。(3)水文地質條件。地下水活動在滑坡形成中起著重要的作用。它能軟化巖、土,降低巖、土體強度,尤其是對滑面的軟化作用和降低強度的作用是最為突出。
1.1.1 滑坡發生的規律與前兆
江、河、湖(水庫)溝的岸坡地帶,地形高差大的峽谷地區、山區、鐵路、公路、工程建筑物的邊坡等;地質構造帶之中,如斷裂帶、地震帶等;易滑(坡)巖、土分布區;暴雨多發區及異常的強降雨區。大滑動前,在滑坡前緣坡腳處,有堵塞多年的泉水復活,或者出現泉水、井水突然干枯的現象;在滑坡體中,前部出現橫向及縱向放射性裂縫;大滑動之前,在滑坡體前緣坡腳處、土體出現上隆現象;臨滑前,有巖石開裂的聲響;滑坡體四周巖體(土體)出現小型崩塌和松弛現象;在滑坡之前無論是水平位移和垂直位移不斷加大,這是明顯的臨滑跡象;滑坡體后緣裂急劇擴張,并從裂縫中冒出熱氣或冷氣;動物驚恐異常、植物變態等。
1.1.2 滑坡治理的幾種主要方法
根據我國多年防治滑坡的實踐,歸納出防治滑坡的“避、排、減、擋、錨”五字經驗,“避”即在選擇建筑場地、鐵路、公路選線,城鎮選址時應盡量避開滑坡體。事先要做地質災害危險性評估,提出書面報告。出現滑坡隱患不宜治理,對于受威脅村民或居民,采取避讓搬遷至安全地帶,主要工程治理措施歸納起來分為三種:一是“排”水,消除可減輕水的危害;二是改變滑坡體的平衡條件,如削坡“減”重壓腳,修筑“擋”土墻、抗滑樁、“錨”固等。三是改變滑坡體巖土體性質。
2 地質災害群測群防
地質災害群測群防是指地質災害易發地區內廣大人民群眾和政府公務人員直接參與地質災害點的監測和預防,及時捕捉地質災害前兆、災體變形、活動信息,迅速發現險情,及時預警自救,減少人員傷亡和經濟損失的一種防災減災手段。地質災害群測群防網絡體系是地質災害監測預警體系的組成部分,由四級監測網點構成,即縣(市)級監測網(監測站),鄉鎮級監測分站、村級監測組、災害點監測點。
恩施市所有監測點都實行六個一(重點監測點有一名市級領導、一名鄉領導、一名國土局領導、一名國土所干部、一名村干部和一名監測員)和四個一(一般監測點有一名鄉領導、一名國土所干部、一名村干部和一名監測員)的監測預警網絡。并在當地新聞媒體上將我市主要地質災害點的監測人員聯系方式、駐災害點的市級領導、鄉級領導、國土局領導、國土所人員向社會公示。
地質災害群測工作要求如下。
2.1 選點標準
地質災害群測群防監測點選擇在綜合考慮本地區地質災害特點的基礎上,其主要標準為:(1)規模大于500 m3以上,且威脅人民生命財產安全的地質災害隱患點;(2)危險性大,穩定性差,災情較嚴重,危害程度中型以上的地質災害隱患點;(3)對集鎮、村莊、學校或居民點的人民生命財產安全構成威脅的地質災害隱患點。(4)規模500 m3以下的地質災害隱患點和房前屋后潛在不穩定斜坡作為汛期目視檢查點。
2.2 監測方法
地質災害的監測方法很多,而簡易監測適用于群測點監測,主要有變形位移監測、裂縫相對位移監測和目視檢查監測。(1)變形監測法:通過監測點的相對位移量,了解掌握地質災害的演變過程。(2)裂縫相對位移監測法:通過監測災體中拉裂兩側相對張開、閉合變化、了解地質災害體的動態變化和發展趨勢。(3)目視檢查法:通過定期目視監測地質災害隱患點有無異常變化,了解地質災害的演變特征,及時發現斜坡地面開裂、地面鼓脹、泉水突然渾濁、流量增減變化,樹木歪斜,墻體開裂等微觀變化,及時捕捉地質災害的前兆信息。
地質災害群防工作要求:
建立群防體系責任制。(1)建立市縣――鄉鎮――村――點(監測責任人)行政責任制;(2)建立地質災害主管部門的組織、協調、指導和監督的責任制;(3)建立地質災害監測數據采集――傳輸――分析――結論責任制;
建立單位災害點防治方案。防災方案應包括以下內容:(1)地質環境;(2)災害特點;(3)威脅對象、范圍、設立警示標志;(4)監測責任人,防治責任人;(5)簡易防治方法;(6)避讓訊號、路線、地點。
普及地質災害防治知識。(1)加強地質災害防治知識的宣傳、培訓、提高全民防災意識;(2)發放防災明白卡;(3)落實汛期值班制。
采取預防措施。地質災害的發生是不可避免的,通過群測工作及時捕捉發生地質災害的前兆信息,采取預防措施,達到避免人員傷亡和財產損失的目的。(1)當災害體處于累積形成階段,應劃定危險區,予以公告,并在危險區邊界設置警示標志,采取一些簡易治理措施。修筑地面排水溝,排除危險性、填實裂縫等。(2)當災害體處于滑移階段,應將危險區內的人員和財產立即撤離到安全地帶,并禁止其他人員進駐危險區。
一 我國煤礦地質災害的分類及特點
(一) 煤礦地質災害的分類
煤礦地質災害是指,在進行煤炭開采過程中,受自然因素或是人為因素影響地質環境的平衡被破壞,引發地質環境變化所產生的地質災害及因此而衍生出的次生災害,是地質環境對開采行為的一種反饋。而根據地質災害持續的實踐及動力作用方式我們將它們劃分為以下幾類。
首先根據地質災害持續時間分類:第一,突發性地質災害。此類地質災害具有的特點是突發、高能且危害性較大、持續時間短。如井下突水、突泥持續的時間大概是數分鐘~數天,瓦斯和煤塵爆炸、煤與瓦斯突出等只有數秒鐘;第二,漸發性地質災害。這類地質災害主要特點是發生相對緩慢、持續時間較長但危害不是很劇烈。如沙漠化,其年平均增長率保持在
其次根據動力作用方式可將煤礦地質災害劃分為兩大類:第一自然動力類型地質災害,它包括內動力地質災害、內動力地質災害所誘發的災害及自然外動力地質災害三個小類,如地裂縫、巖溶塌陷、井下突水突砂、泥石流、水污染和大氣污染等;第二是指人為外動力與自然動力復合類型地質災害,主要包括人為外動力與自然外動力復合地質災害及人為外動力與內動力復合地質災害兩個小類,如水污染、大氣污染、水土流失及鹽漬化、地裂縫、煤層及煤矸石自燃等。
(二) 煤礦地質災害的主要特點
煤礦地質災害的主要特點大致包括以下幾個方面,分別是群發性、衍生性、區域性、持續時間的多樣性、不可避免性和可防御性、影響的多面性。
首先群發性是指在煤炭開采過程中,地質環境的平衡性被破壞,所引起反饋行為所造成的災害并不是鼓勵的,會在同一地區或是某一時段集中發生形成災害群,如煤層自燃、井下突水、塌陷災害等;其次衍生性是指由于煤礦開采造成的環境影響是連鎖性的,如煤矸石山自然會引起礦區的大氣污染,而大氣污染會引發礦區居民的空氣質量,造成呼吸道疾病甚至是肺癌?;蛴泻ΦV井水排放沒有經過科學處理造成水體污染并影響到了土壤質量,使得有害元素進入到農作物,人體長期食用,引發地方??;第三地質災害的區域性是指,災害發生是受一定的區域條件影響控制的,像煤礦區巖溶塌陷和礦井突水災害,就主要發生在巖溶發育區域和石灰巖廣布地區;第四災難持續時間的多樣性是指煤礦地質災害其發災所持續的時間是不同的,如煤與瓦斯突出、煤塵爆炸等發災時間較短,而采煤塌陷、地方病等持續時間較長;第五,煤礦地質災害的不可避免和可防御性是指,煤礦地質災害在現今的經濟技術條件下,都是不可完全避免的,但可以依靠科技技術去積極預防的,從而減少災難的發生并減輕災害的損失;最后說其影響的多面性是指,煤礦地質災害不僅關系著煤礦企業的經濟利益、社會形象,更關乎眾多礦工的生命安全和礦工家庭的幸福,還影響到該地區的經濟效益與環境效益。
二 造成煤礦地質災害發生的原因分析
(一) 客觀因素
首先在進行煤礦開采活動之前地球表面與巖石圈是平衡的,那在采礦的過程中,實際上我們是從地殼內部通過各種技術如鉆采、坑采或是露天開采、液采等把礦石和巖石開采出來的,我們這個開采過程實際上就類似一個把地殼肢解的過程,使原本平衡、自然的地殼,出現了空洞變得不自然協調和平衡,從而造成了地殼物質環境的不穩定,從而誘發了煤礦地質災害發生,這也是其本質原因。
其次,在煤礦開采中尤其是地下采礦需要排凈礦坑下的積水且對地層漏水做處理,而這一行為會影響到地下水的平衡,造成地層的不穩定和不協調性。而如果在煤礦開采過程中還不按照科學的方式進行,亂挖濫采還會造成礦坑突水、瓦斯爆炸、冒頂等煤礦地質災害的發生。
第三,我們說礦業活動并不是單一的煤礦開采,它還包括選礦和冶煉加工等,但是這些工序需要用到火與水進行相應的技術處理,并產生廢氣、廢水、廢渣等,這三廢的排放、堆積、處理問題也是較為嚴重的,農田、森林、地下水等等,可以說對周圍的環境會有嚴重的危害,使居住環境質量下降,影響到人類的健康,
(二) 主觀因素
首先,由于對于煤礦經營企業的把關不嚴格,一些地方和民營的小煤礦發展迅速,他們的煤礦開采不講科學,開采方式過于粗暴,與國營煤礦企業爭奪礦產資源,甚至一些民營小煤礦寄生在國營礦山上,直接在國營大礦山上挖洞,造成瓦斯泄露、透水等事故的發生。
其次,礦山腐敗現象嚴重,一些國營礦山被轉為私人承包,一些煤礦老板只注重煤礦開采量和不斷增產,對安全生產忽視,對礦工的生命安全于不顧,用錢收買上邊領導,對下面群眾禁止發聲,這種罔顧礦工生命安全、罔顧造成的環境問題和地質災難,只滿足自己私欲的經營方式,造成煤礦地質災難頻繁。
第三,國家的煤礦安全生產檢查讓一些煤礦主有漏洞可鉆,光有法律法規和各種生產規則,執行力度不強硬,一些檢查人員易受利益驅使,降低檢查標準。還有則是黑煤礦的存在現象依舊很嚴重,他們為了一己私利擅自開設煤礦,管理混亂,技術水平低,只注重經濟所得,不顧災難的預防和環境的綜合治理。
三 地質災害的監測技術方法概述
地質災害監測的目的是及時掌握災害體的變形動態,并分析其穩定性,從而超前做出預測預報,以防止災難發生,并為災難治理工程提供科學的依據和相關資料支持,為社會提供對地質災害的監測信息服務,開展對地質災害的監測能最大程度的獲得連續的空間變形數據,將其應用防治工程效果評估中。地質災害監測是集地質災害形成機理、時空技術、監測儀器和預測預報技術于一身的綜合技術,其方法大致可分為以下四大類。
(一) 變形監測
變形監測是指通過測量位移形變信息為主的監測方法,比如說地表相對位移監測、深部位移監測和地表絕對位移監測,此類監測技術已發展較成熟,有著較高的精準度,是一種常規監測技術,能獲得直觀的災害移形變信息,因此通常是預測預報的主要依據。
(二) 物理與化學場監測
比如說應力監測、放射元素監測、地聲監測、地球化學方法及地脈動測量等,都屬于監測災害體物理與化學場等變化信息的監測技術方法,因為地質災害的物理和化學場發生變化,常常與同災害體的變形破壞有著重要聯系,因此此類監測方法較變形監測具有一定的超前性。
(三) 地下水監測
很多地質災害的形成或是發展都與災害體內部或是周圍的地下水活動有著密切的關系,因此對于地下水的監測是很重要的。地下水監測如其名,以監測水質特征為主要內容,包括地下水水位監測、孔隙水壓力監測以及地下水質監測等。
(四) 誘發因素監測
此類監測技術方法主要是對造成地質災害的誘發因素進行監測,比如說氣象監測、地震監測、地下水動態監測、人類工程活動監測等等。降水和地下水活動是造成地質災害的主要誘發因素,因此對于降水的時空分布特征和降水量的大小是對區域性地質災害評價的主要判斷指標,而人類工程活動作為現今地質災害的主要誘發因素,其監測也是地質災害監測的重點內容。
可以說地質災害的監測技術日趨成熟,監測水平和監測的精準度也在不斷提高,監測方法變得多樣化,立體化的監測性網絡也建設的頗具規模,有效加強了地質災害的綜合判斷能力,從而促進了對地質災害發生的預防工作的有效性。
四 預防煤礦地質災害發生的具體措施
(一) 開采沉陷地質災害預防
隨著煤礦開采范圍的不斷擴大,被破壞的土地和塌陷的土地越來越多,為礦區造成了嚴重的災害影響,要及時采取措施使開采沉陷地質災害降到最低程度。首先利用能減輕地表下沉、降低地表破壞的煤礦開采技術如大條帶協調式全采法、充填條帶法或是冒落條帶法、水砂充填法等,于此同時在地表有建筑物的地區要對地面建筑物進行一定的維修加固處理。礦區還應積極開展開采沉陷地質災害的預測預報,定期、重復觀察監測路線的空間位置變化,并有效整合分析資料,尋找規律,預測被破壞程度。從而上報開采區域的地面塌陷狀況,從而讓負責部門提供相應的技術支持,降低破壞程度減輕災害壓力。
(二) 瓦斯與煤塵爆炸的預防
煤礦瓦斯爆炸的新聞總是很多,因此我們一定要做好瓦斯爆炸的預防工作,減少安全事故的發生。首先我們要加強采區的通風管理,降低瓦斯濃度,因此要保證各采區都有獨立的進回風系統,從而將瓦斯濃度控制在安全范圍內;其次要建立完善的瓦斯檢查制度,嚴禁礦工在瓦斯超限的情況下作業;第三要加強對礦工安全意識的教育宣傳工作,嚴禁將易燃易爆物帶入井下,尤其是井下吸煙,一定要嚴格控制,井下使用的機械、電氣設備要符合安全要求。而煤塵引發的爆炸,我們需要注意的是減少生產過程中的煤塵量并消除火源。
(三) 礦井水害預防
礦井水害具體指的是礦井突水和老井透水,這也是煤礦地質災害的重點防治內容之一,絕不可以忽視。因此在開展礦井水害的預防工作時,我們要做好充足的考慮,進行詳細的調查和細心的考證,并及時有效堅決的處理。首先對于礦井周圍的老窖和采空區要有詳細的調查,數據越詳盡越好;其次在發現煤層發暗發潮、工作面溫度降低等這些出水的征兆時,要及時與外界聯系,并轉移工作人員;第三對井筒的位置選擇要避開易受洪水影響這一因素,使其能防止河流或是洪水灌入井下,另外要做好擋水墻、防洪溝等防水設施的建設。
(四) 煤矸石山自燃預防
煤矸山的根本出路在于能被綜合利用,但現今其利用量遠遠低于排放量,煤矸石的積存量可以說是有增無減,因此對于煤矸山的治理工作重點仍是對煤矸石山自燃現象預防的有效性。其主要預防措施有以下三種:首先,煤矸石的正確堆放。為了防止煤矸石的自燃我們在選擇堆放地質時最好應選擇緩峽谷,使其回填山谷,從而復土造田,堆放時要使裸
露面積降至最低,具有較穩的對方地基,防止滑坡或
遙感即為遙遠的感知。遙感技術是根據電磁輻射(發射、吸收、反射)理論,應用各種光學、電子學和電子光學探測儀器對遠距離目標所輻射的電磁波信息進行接收記錄,再經過加工處理,并最終成像,從而對環境地物進行探測和識別的一種綜合技術。物質不同,其分子、原子數量及組合方式也不同,所特有的反射電磁波性質也不同,對外來電磁波反射性質也就不同。因此不同的物體發射不同波段的電磁波,不同的物體對太陽和人工輻射有不同的吸收、反射和透射能力,這些差別經過遙感形成了不同的成像,然后把這些不同的遙感成像解譯就可區分不同物體,從而收集目標物的各種信息數據,以掌握人們所需的各種信息資料。近年來我國地質災害研究在采用遙感技術后取得了重大進展,包括近年來開展的全國特大滑坡災害調查及危險性評價、典型地質災害監測預警與示范治理、重點地區地裂縫與地面沉降調查、國家重大工程區域地殼穩定性調查與評價等項目都是建立在遙感圖像的分析判斷基礎上的。由氣象衛星、海洋衛星、陸地資源衛星和環境與災害衛星等組成的空間對地觀測體系,能夠覆蓋全國陸地、海域以及我國周邊國家和地區1500萬km2的地球表面??梢姽?、紅外到微波遙感器都實現了星載飛行,遙感器包括可見光相機(膠片式和傳輸式)、可見光紅外多光譜掃描儀、多種分辨率成像光譜儀、多波段微波輻射計、微波散射計、微波高度計、合成孔徑雷達等。具備了自行研制衛星地面接收站及其相應數據處理系統的能力。研發了具有自主知識產權的遙感數據處理平臺,開發了多套通用遙感圖像處理系統和專題遙感信息提取系統。我國風云氣象衛星系列不僅顯著提高了我國衛星氣象監測能力,還為國家應急管理、減災救災體系建設、應對氣候變化提供了有力的技術支撐,被世界氣象組織納入地球觀測業務衛星序列,成為全球地球綜合觀測系統的重要組成部分。
2遙感技術在地質災害監測中的作用
各種自然災害發生前一般都會出現各種先兆,而且很多災害的發生和發展都有一定的時空規律,彼此之間常有一定的關系,這就為自然災害的預報提供了可能。在自然災害的預報和研究中運用遙感技術可以發揮以下幾個方面的作用:
2.1推動國家自然災害數據庫建設
地質災害是一種常見的自然災害,發生地質災害后的地形地貌在遙感圖像中通常與周圍正常的情況有所區別,特別是在形態、色調和影紋結構等方面。為了在地質災害發生后快速及時地了解地質災害的規模和具體情況,可以通過我國的資源衛星、氣象衛星和其他專業衛星等進行遙感信號的采集,然后運用地質災害遙感信息的合理解釋,對已經發生地質災害的地點或是隱患點進行詳細的調查分析,并對數據進行整理后得出災害規模、災害分布、形成因素、孕育過程、變化趨勢等。通過以上工作可以有效推動對災害數據的收集和整理工作,并且按照地質災害的類別,建立災害要素數據庫,構建災害預測評估和災后災害快速評估運行系統。
2.2為抗災救災應急決策提供快速信息支持
一些突發性自然災害,難以實現迅速、準確、動態的監測與預報,但遙感技術可以不受地面條件限制,快速獲取災害發生后災區的全面景觀,根據災害分類分級及影像模型,判讀圖像,快速確定災情,為應急救援工作提供第一手資料,從而在最短的時間內實現對自然災害的應急響應。在2008年四川汶川大地震及2010年青海玉樹大地震中,有關部門使用多種航天、航空遙感技術為抗震救災指揮部及時提供了多種類型、不同分辨率的衛星和航空遙感數據分析信息,為抗震救災指揮系統及時全面地了解災情、快速部署救援行動提供了可靠的信息支持。在澳大利亞維多利亞州發生特大火災時,我國立刻調整了環境減災衛星A、B星拍攝角度和運行頻率,每天兩次飛過澳大利亞上空,迅速準確地拍攝了澳大利亞火場的光學、紅外和雷達圖像,為澳大利亞空間信息合作研究中心提供了大量的衛星監測圖像,極大地幫助了澳大利亞有關部門的滅火行動。
2.3提高次生災害的預測預報能力
做好次生災害的排查與監測預警工作,是減少和降低災害損失的重要措施。利用衛星遙感技術實時監測地震次生災害,讓人們能夠有效規避災害或減小災害損失。在2008年汶川大地震中,中國國土資源航空物探遙感中心通過航空遙感應急調查,及時掌握了北川等14個重災縣市道路、房屋損壞等災情和崩塌、滑坡、泥石流及堰塞湖等次生災害情況,共解譯出地震引發的崩塌、滑坡、泥石流7226個,堰塞湖147個,災害毀路1423處;圈定有危險的村鎮264個,潛在危險道路1732處,從而為有效防范次生災害的發生、最大限度地降低災害損失提供了有力的信息支持。
2.4為災后重建規劃提供決策依據
地震等重大自然災害發生后,災區的重建規劃是抗災救災的一項重要工作。如地震災后恢復重建規劃應當根據地質條件和地震活動斷層分布以及資源環境承載能力,重點對城鎮和鄉村的布局、基礎設施和公共服務設施的建設、防災減災和生態環境以及自然資源和歷史文化遺產保護等作出安排。城鎮和工程選址時要充分考慮災害綜合區劃,既防止類似的災害重復發生,也要防御其他自然災害的侵襲。在2008年四川汶川大地震發生后,我國利用航天和航空遙感,及時開展汶川地震災情評估工作,完成不同烈度人口影響評估,以及房屋倒損、道路損毀、人員傷亡等災情及次生災害評估、災情綜合評估、地震災害范圍評估、地震災害經濟損失評估等工作,為災區規劃重建提供了科學依據和決策咨詢。
2.5幫助提高地震預測預報水平
地震的預測預報是一個世界性難題。我國破壞性地震頻繁發生,損失極為慘重。為了有效地預測地震發生,必須對地震前的各種兆信信息進行收集和數據挖掘,找到地震演變規律,盡可能地有效預測預報地震。衛星遙感技術通過多種手段觀測、廣闊的信息覆蓋、短周期的觀測手段等,為提高地震災害的預測預報水平提供了可能。遙感技術用于監測和評估地震災害已成為研究的一大熱門。目前,遙感方法中合成孔徑雷達干涉測量(InSAR)技術在監測地震形變方面的潛力已得到廣泛認同。在地震研究方面,我國運用各種遙感圖像,進行斷層活動性、強震構造環境、地震地表破裂等方面的遙感地質解譯以及干涉形跡測量研究,取得了重要研究成果。同時還開展了遙感技術在地震監測預報中的可應用性研究、紅外遙感地震前兆的異常特征、預報方法和機理研究以及地震前兆熱紅外異常衛星遙感監測與快速處理系統研究等,為衛星遙感應用于地震監測預報開辟了新的方向。我國地震局已將衛星遙感的部分熱紅外實測數據,通過全國地震系統共享給所有地震研究工作者,為地震監測和預報提供數據支持。
3遙感技術在地質災害監測中的具體應用
我國的地質災害遙感調查技術為大型工程的可行性研究提供地質災害分布、潛在危害及環境基礎資料。實踐證明,遙感技術在識別滑坡、泥石流,制作區域滑坡、泥石流分布圖等方面體現出巨大的應用價值。
3.1孕災背景調查與研究從地質災害預測預報相關理論分析可知,災害孕育過程中要對一些因素進行長期觀測,發現其變化規律。這些因素包括時日降水量、地面坡度、多年平均降水量、植被發育狀況、構造發育程度等。這些因素的成功觀測是地震預測預報的重要保障。通過氣象衛星可以實時檢測降雨情況,而資源衛星可以對地表地物進行詳細的調查,通過紅外波段和微波波段分析地下物質的體貌體征等。結合氣象衛星和資源衛星強大的遙感技術,可以對以上孕災因素進行實時監控和分析,因此利用遙感技術有效調查研究地質災害孕災背景是遙感技術的重要應用之一,也是地質災害最重要的基礎準備工作。
3.2地質災害現狀調查與區域劃分
在地質災害發生后,必須及時有效地對地質災害現狀進行總體分析,了解其發生規模和特征,才能制訂相應的救災和避災措施。地質災害過程中,不良地質所迸發出的滑坡、崩塌、泥石流等災害個體或災害群體,在遙感圖像中會呈現出與眾不同的地質特征。很多關于地質發生規模和形態特征等信息都可以通過遙感影像進行提取。這些信息提取后,就可以有效分析目標區域內地質災害發生點和隱患點的全面信息,找到災害發生的分布、規模、特點、趨勢等信息。另外,在上述工作基礎上還可以對地質災害發生地進行區域劃分,對地址災害進行分級管理,對隱患區進行嚴密監控,為建立地質災害監測網絡提供基礎資料。
3.3地質災害動態監測與預警
當地質體從量變到質變后,地質災害很容易發生,但是這種從量變到質變的過程是很難被觀測察覺的,因為其蠕動速率非常小且比較穩定,地質災害動態檢測就是期望實時得到發生突變的信息,來預測和預報災害發生。在全球衛星定位系統(GPS)的精確定位下,這種緩慢的變動速率是可以被察覺并記錄的。利用衛星定位系統進行地質災害動態檢測,可以有效地對地質災害進行預測、預報和警報。
3.4災情實時調查與損失評估
當地質災害的發生不可避免時,就要盡可能地減小災害損失,這就要求在地質災害發生后對災情進行實時檢測和調查,并評估和區分災情較重和較輕的區域,進行有效的人員救援和物資運送。利用遙感技術可以對地質災害進行詳細的調查,除了可以對人員和牲畜傷亡進行統計外,還可以對地面建筑、水域資源、橋梁道路、自然資源等各項情況進行實時的調查和評估,為救災提供有效的信息支持。
4結語
所謂的地質災害指的是由于自然地質的結構以及相應版塊的運動或者是由于人類對自然資源的破壞而造成泥石流、滑坡以及地面塌陷或者是土壤鹽堿化以及火山地震的發生,這些都屬于地質災害問題。由于地質災害是由于一定的作用力的作用下而導致其發生的,有人為因素,也有自然因素,自然因素主要是由于板塊的運動產生碰撞或者是擠壓而產生了一定的壓力造成的。而人為因素主要是由于人類對自然資源的不合理使用造成的。其中主要包括:由于生產的需要對于樹木進行嚴重的砍伐在一定的程度上可以造成山體滑坡的現象發生,由于煤礦以及其他資源的過度開采,很可能造成塌方現象的發生,不僅危害人們的生命安全在一定的程度上還造成環境的破壞。
二、地質災害監測的方法
所謂的地質監測就是在地質災害發生之前通過技術與設備的應用對于地質災害的活動以及各種誘發地質災害發生的因素進行一系列的分析的工作。不但可以防止災害的發生也可以通過相應的預防手段來減少災害發生時造成的損失。
1.地質災害監測的對象
在對地質進行監測的時候主要還是通過直接的觀察以及通過儀器的測量還有對以往的數據進行分析,找出災害發生的特點,從而對其進行防御。在進行地質災害監測的時候主要是對于災害形成的原因以及災害的發展形勢進行全方位的調查與研究。我們通過對變形、物理場、化學場以及誘發地質災害發生的其它的一些動力因素進行相關的監測從而找出其影響地質災害的主要原因。
2.地質災害監測的方法
對于變形監測來說主要是通過伸縮計法以及地表傾斜檢測法還有地表位移GPS測量法對地表的相對位移以及絕對位移進行相應的測量。以上的測量方法主要是對預防滑坡以及崩塌地質災害發生而進行的監測。對于泥石流的監測主要是通過地表檢測法和流速監測法以及對于降雨量的調查分析來進行相應的監測的。地質之所以會發生變動,不僅受自然自身的影響,人類的活動在很大的程度上導致了地質災害的發生,所有在具備完善的監測的情況下要讓人們了解到保護自然環境的重要性,對于人類所進行的活動也要進行相應的的觀察之后可以推斷出地質可能會發生的結構的演變,從而能更好地分析其動態,對于可能要發生的災害進行很好的預防。
三、地質災害監測預警的基本程序
對于地質災害的監測預警,首先相關的部門應該成立專門的地質災害監測預警小組,對于居民進行的宣傳以及教育,對在地質災害發生之前可能出現的一些狀況進行詳細的講解,以便于進行及時的撤離以及預防的工作可以順利的開展。其次,應該對于人們日常生活的電力設施以及具有重大威脅性的橋梁以及水壩的建設還有對大山的居民的居住地以及周邊的環境要進行良好的監測,以便在災害發生的時候可以將居民進行有效的撤離。最后要制定嚴謹詳細的防御措施,在進行區域調查時要把發生重大災害的地區作為重點的參考對像對其地質環境進行相關的判別,對于特殊區域的地質要建立完善的氣象綜合檢測網,由于監測預警對于預防以及降低損失有著重要的意義,所以在進行監測預警的時候一定要將科學技術研究作為重要的依據。由于不同地區的地質存在不同的問題,所以對于地質進行科學的劃分之后才能進行更加深入的監測以及預防的工作。
四、地質災害預警預報的基本理論以及模型
無論是遠古時期還是現在都發生過很多的地質災害問題,所以對于地質災害監測以及預警應該進行全方面的研究,在基于一定科學理論的基礎上,通過對地質災害形成的機理以及誘發的因素和動力學的分析,通過對靜力以及動力的研究,來判斷地質災害形成的過程,通過對巖土力學的研究從而判斷地質災害的日常穩定性以動態。通過統計學以及數學的應用,對一些變量以及進行科學的分析,可以使用的公式進行相關的計算,便于發現災害對于人類的影響程度,從而可以采取有效的手段進行預防。還可以通過信息科學以及地理信息科學對地質災害的發生建立相應的數據庫,再結合相應的地理信息系統,對地質災害進行相應的對比分析,使預警預報在無形之中可以看見,可以對其進行相應的防范。由于科技的迅速發展,我國已經掌握了更加先進的監測預警技術,對于我國來說BOTDR技術雖然引進的比較晚,但是發展的很迅速,對于滑坡工程的監測也起到了很好的效果。在進行監測預警的時候應該建立地質災害監測預警模型然后其數據進行相關的分析。地質災害監測的預警模型主要有時間序列模型以及Kalman濾波模型還有人工神經網絡模型。在時間序列模型建模之前要對系統的時間序列動態數據進行相應的觀測以及記錄,然后通過制圖以及一系列的計算選擇合適的模型與時間序列觀察的數據進行相應的曲線擬合,從而發現其走向。
五、總結
近幾十年來,GPS高速發展,其地位精度大幅提高,用戶設備重量大大減輕,尺寸大幅度縮小。無疑,GPS技術的發展和廣泛應用為露天礦高陡邊坡的實時動態監測和安全預警技術開辟了一條有效路徑。根據GPS測量數據,系統自動生成邊坡變形參數統計報表,統計出兩次觀察數據,各個觀察點的變形參數以及相對第一天的變化值,形成邊坡變形參數曲線圖,然后根據參數統計報表,邊坡變形參數曲線圖和經驗值,確定出各個觀測點的變形參數變化臨界值。作為考核觀測點變形穩定與否的一個參考指標,對超過警戒范圍的觀測點進行統計報告,從而形成邊坡檢測報告,為采礦、測量人員提出了安全警報,對其工作具有非常實用的意義。露天礦山開采時必須按相關規定和要求開采,合理利用水土資源。然后根據目前礦山水土流失情況,分別采取工程措施、水保工程措施和植被綠化措施。工程措施對礦山公路采用土石方開挖和填筑、路面硬化等措施,水保工程措施采用漿砌石排水溝、護坡格結構、干砌石欄渣壩等方法;植被綠化措施對荒蕪土地進行復耕復墾、植樹造林,對采場邊坡、斜坡、排土場采用植樹種草等綠化措施改善生態環境。
礦山地質災害的防治措施
一般分為重點防治區、次重點防治區和一般防治區。(l)合理設計邊坡參數,加強邊坡監測,建議作擋墻穩固邊坡,開挖后如果出現開裂變形,建議做專門的工程地質勘察。(2)對于原有的災害點,做好邊坡加固和預防工作,盡量消除因礦山開采而誘發災害復發的隱患。(3)渣場棄渣嚴格作好方量及邊坡度的設計,作好擋墻設計,設置攔渣壩,防止泥石流的產生。并充分、合理利用渣場,嚴禁隨意棄渣(特別在公路沿線)。(4)對于坑道開采,在坑道內一定要作好支護,做到邊開采邊支護,防止因礦頂坍塌、冒頂等而產生的危害,尤其上方有住戶處要預防引起上部地面開裂。(5)作好坑道的排水設計,以防因礦坑涌水造成危害。(6)設置監測點,作好監測記錄與分析工作,確保在易于發生災害地段防患于未然。(7)開采結束后,對礦區進行統一規劃,計劃進行礦山復墾工作,恢復礦山生態功能。措施在進場公路、礦山生活區建設中,會形成大量的邊坡和一定數量的棄渣,可能形成邊坡失穩,造成滑坡和塌方;沿途不合理的棄渣可能造成水土流失,可能形成坡面泥石流,可能有滾石和飛石危害。(l)科學合理設計邊坡參數,并進行合理支護和加固,邊坡上方應設置排水溝,做好地表擋排水措施。(2)加強工地管理,合理堆放棄渣,嚴禁隨意棄渣;在險要地段建設攔擋滾石和飛石的設施。(3)開采結束后,將棄渣場扒平覆土,植樹還林,恢復植被。礦區內無主要建筑物和工程項目建設,主要可能因地表巖體的破碎而造成水土流失。應嚴禁越界開采,減少人為擾動,做好植被保護和水土保持。為防止水土流失和恢復植被和景觀,礦山須規劃進行礦山復墾工作,以恢復礦山生態功能。開采棄渣切勿胡亂堆放,必須統一堆放到開采境界線以外的礦山棄渣場內,在開采過程中,有計劃地將棄渣回填到采空區。棄渣場經處理后再敷表土、植草種樹。通過上述地質環境恢復工作,減少水土流失,恢復礦山的生態功能,達到生態恢復與維護人類與環境和諧的目的。
關鍵詞:遙感技術;地質災害;監測
0引言
地質災害是影響人類生存活動的最嚴重的自然災害之一,在自然的地質作用與人類活動的共同影響下產生了地質災害,地質災害有突發性的災害,如崩塌、滑坡、泥石流、巖溶塌陷等,也包括漸進性的,如水土流失、地面沉降和土地荒漠化等。為了更好地獲得地質災害信息,預防災害的發生,技術人員采取遙感技術進行災害監測、預防等工作,通過遙感技術,我們能獲得更豐富、更準確的信息,遙感技術不需要實地采樣,也不需要人工留守觀測,只需要計算機控制技術變能完成工作,而今,這已經成為監測地質災害,對滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降和土地荒漠化等地質災害防治方面實現災前預警、災情監控、災后評估的重要手段,它還為我國的經濟建設提供了參考依據,減少因地質災害而造成的損失。
1遙感測繪技術在地質災害監測中的應用
遙感技術在地質災害總的運用要最早追溯到上世紀70年代,最開始使用這一技術的國家有日本、美國、歐共體等。日本利用遙感圖編制了1∶500000的地質災害分布圖;歐共體國家則在大量滑坡、泥石流遙感應用基礎上對遙感技術進行了總結分析,指出了識別不同規模、不同亮度或對比度的滑坡和泥石流所需的遙感圖像的空間分辨率,遙感技術結合地面調查的分類方法,可以用GPS測量及雷達數據,監測到地質災害可以達到的程度。
遙感技術在滑坡災害的監測中已經得到廣泛應用,對滑坡區域的調查和監測都起到了很明顯的作用。遙感技術應用于滑坡調查研究,多使用航拍照片和陸地監測數據,以目視解譯為主,如日本利用黑白航片編制了1∶50000全國滑坡分布圖,我國的研究人員利用ETM影像對青藏公路和鐵路沿線1∶100000的滑坡以及其滑坡情況進行了調查。
地質災害是一種自然現象,一旦發生將給會人民的生命、財產帶來極大的損失,對環境、資源也有很大的破壞性。我國是受自然災害影響最嚴重的國家之一,自然災害的類型多、發生頻率高、分布地域廣、災害損失大,而如何預防和治理自然災害問題就成為我國地質工作者要面臨的重要工作,實踐證明,最有效的方法就是開展地質災害預測預報和風險區劃,為國土規劃、減災救災、災害管理與決策提供可靠依據,對危害性嚴重的地域要加強調查監督,以便避免重大地質災害事件的發生,遙感技術將在這一領域中發揮重要作用。
泥石流是一種廣泛分布于世界各國一些具有特殊地形、地貌狀況地區的自然災害。導致泥石流發生的原因很復雜,且各有特點。但導致泥石流發生的原因有兩類,即物源因素和動力因素。直接利用衛星遙感(TM)圖像解譯可獲取植被蓋度、坡面裸露松散物量、巖石類別、構造發育程度、人為活動、匯水區大小、流域平面形態、山體坡度、溝道形態等9種影響泥石流發育的基本因素。降水強度、過程和形式則不能由遙感圖像解譯,溝床坡降可采用地形圖與遙感圖像解譯相結合的方式獲取。利用衛星遙感圖像(TM)判斷泥石流隱患區,是以隱患區與已發生區存在的共通性特征為基礎,結合地理分析法,運用形象思維,建立起泥石流隱患區遙感圖像特征,然后綜合考慮這些特征,對一個小流域是否是泥石流隱患區作出判斷。
2地質災害的治理
地質災害是一種不良的自然現象,常伴有滑坡、崩塌、泥石流等災害個體,有時這些災害個體是組合發生,在遙感圖像上呈現的形態、色調、影紋結構等均與周圍背景存在一定的區別。對于崩塌、泥石流、滑坡等都能在遙感圖像上現象出來,技術人員也能直接從遙感影像上直接判讀圈定。我們通過對遙感圖像的解釋,可以對目標區域內已經發生的地質災害以及存在的地質災害隱患進行分析,查明其分布、規模、形成原因、發育特點、發展趨勢以及危害性和影響因素。然后劃分出地質災害容易發生的曲藝,評價易發程度,為防治地質災害,建立監測指南提供依據。
2.1災害的營救
雖然地質災害不是突發災害,但一旦有地質災害發生,營救工作則成為必須及時開展的重要工作,加上營救工作需要詳細充足的資料作為依據,遙感監測數據對災害營救來說也非常重要。由于營救人員很難進入災害現場再勘查,同時要抓緊時間進行救援,此時,我們就可以通過遙感技術對受災地區進行勘測,及時有效的了解災害的情況,為救援工作的展開提供參考依據。發生災害后,時間就是生命,失去一秒鐘可能就會失去一個生命,遙感技術周期短、精確度高的特點,能為營救工作提供快速有效幫助。遙感技術通常會為我們提供,災害區域、災害范圍、建筑的破壞情況、道路的毀壞情況、氣候變化情況等。目前,主要是利用災害發生前的高精度的遙感影像信息與災害發生后的高精度影像信息進行比較,通過影像特征提供參考依據。
2.2災后重建
一些受災嚴重的地區,很大一部分是因為布局規劃不合理造成的,地質災害發生后,最重要的就是科學的治理規劃。如果沒有詳細的了解清楚地質災害發生的具體情況,就無法開展下一步工作。地質災害發生后,災區的很多原始情況都會改變,若是采用傳統的人工勘測方式,就會花費更長的時間去對這些地質的變化情況進行徹底摸底調查,將會給搶險救災工作帶來很大的阻力,加強利用遙感技術,工作人員能迅速有效的掌握災區的情況,或者糾正以前的規劃中存在的失誤。根據遙感數據的監測評估結果,同時結合國家政策的總體規劃與地方的具體實施方案,為災后治理提供更科學的依據,提高治理質量。
3展望
利用遙感技術進行地質災害預測、監測和調查研究是一項規模宏大、內容豐富的系統工程,它包括監測、預報、防災、抗災、救災和援建等方面。遙感技術在減輕自然災害損害,提高治理效率方面有著十分積極的作用,遙感技術進行信息獲取、信息處理與分析、決策與應用等環節是一項宏偉而專業的工程,需要更多的技術予以支持,今后,利用遙感技術研究地質災害將更趨向于使用陸地衛星、測地衛星、定位衛星、氣象和通信衛星等多種衛星系統,并輔以航空、地面等多層次的監測,采用可見光、紅外、微波、激光等多遙感波段,進行全天候、多時相的連續觀測。只有這樣,才能讓遙感技術在未來的應用中發揮出更大的優勢,取得更明顯的經濟與社會效益。
4結束語
遙感技術是一門新興技術,在地質災害方面的預測和治理方面是有效的,而且是可行的。遙感技術可以貫穿于地質災害調查、監測、預警、評估的全過程。而今,隨著遙感技術理論的逐步完善,以及遙感圖像空間分辨率、時間分辨率與波譜分辨率的不斷提高,遙感技術必將成為地質災害及其孕災環境宏觀調查以及災體動態監測和災情損失評估中不可缺少的手段之一。但是要全面推廣遙感技術在地質災害中的應用,目前尚存在一定的困難和技術缺陷,有待于廣大遙感工作者和地質災害工作者不斷完善。
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