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1 引言
崩塌是丘陵、山區地貌常見的一種地質災害類型,廣東省由于地形地貌形態復雜,在中、低山區斜坡、丘陵地帶斜坡和河流岸坡地帶形成的崩塌數量較多,而花崗巖殘積土及風化巖具有遇水軟化、崩解的特性,且由于球狀風化發育,局部地區存在大量孤石,客觀上提供了崩塌落石源,在降雨條件下,易發生崩塌。
2 廣東省崩塌地質災害的分布特征
崩塌地質災害在廣東省內數量較多、分布較廣,截至2000年,廣東省內具有一定規模的崩塌共計484處,造成224人死亡,68人受傷[1]。廣東省崩塌活動的空間分布特征主要受斜坡、地層巖性、巖土體結構、地形地貌、降雨分布特征和人類工程活動的控制[2]。從整體分布特征看,小型巖質崩塌最多,而土質崩塌多分布在人工開挖的殘坡積土斜坡和強風化巖層斜坡中。巖漿巖類斜坡崩塌主要分布在全、強風化層地帶內;坡度大于50°而相對高差小于150m 的山體斜坡地帶崩塌災害分布廣泛;降雨量越大,降雨時間越長,引起崩塌的可能性也越大;人類工程活動強烈區域,如新修公路邊坡、開挖山體削坡建房地帶等,都易形成大面積的崩塌地質災害。總體而言,廣東省沿海臺地及丘陵地帶主要以土質崩塌為主,粵北中、低山區以巖質崩塌為主,粵西和粵東地區以土質崩塌和土石混合型崩塌較多。
3 崩塌區地質環境條件
現以惠州某崩塌區為例探討花崗巖地區崩塌地質災害的防治。研究區位于惠州市惠東縣巽寮灣,為丘陵地貌,區內山體自然坡度一般在25°左右,局部大于45°,最大高差約230米,山體大部被樹林、雜草覆蓋。
區內淺部主要為第四系殘積土層,下部基巖為燕山期黑云母花崗巖。殘積土、全、強風化花崗巖中混夾大量花崗巖球狀風化物“孤石”,山坡坡面各段均有大量分布,孤石直徑小者30~50cm,大者可達7~10m,現場可見部分孤石在坡面。
區內斷裂構造條件簡單,評估區為低震級地震多發區,地震基本烈度為Ⅵ度,區域地殼活動性較弱。
場地基巖裂隙水分布于花崗巖風化殼裂隙帶中。區內花崗巖表層風化裂隙較發育,下部基巖裂隙較不發育,屬于弱富水層。區內地下水埋藏較深,未見地下水出露點,水文地質條件簡單。
某建設項目擬在研究區建設9棟30層以上住宅樓,根據設計方案,場地平整后,削坡會形成3~25m的永久性邊坡,大規模的挖方工程破壞了斜坡的自然穩定性,為崩塌的形成提供良好的臨空條件,容易形成工程崩塌。
4 崩塌危巖體變形破壞模式
危巖的變形破壞按崩塌的發展模式特征, 可分為: 傾倒式、滑移式、鼓脹式、拉裂式、錯斷五種類型[3];以崩塌落石運動特征可劃分為:墜落、彈跳、滾動;按崩塌落石危害形式可分為自由落體沖擊破壞和側面撞擊破壞[4]。
根據現場調查,崩塌危巖體的破壞模式主要為:①傾倒式破壞,危巖體與母巖脫離并形成近似直立或外傾的裂縫,在施工震動或暴雨條件下,產生以危巖體基底為原點的傾倒破壞;②滑塌、墜落式破壞,工程施工時或完工后,形成高差較大的挖方邊坡,巖體本身節理裂隙發育,同時隨著孤石下部軟弱土層被雨水沖刷,從而導致部分地區可能形成危巖臨空,在重力作用下順坡面滾動滑塌或者直接墜落,在滑塌或者墜落的過程中,崩塌體與斜面碰撞后發生彈跳,增大了崩塌體運動方向的不確定性,也提高了防治難度。
5 崩塌危巖體的治理
由于研究區面積較大,地表遍布花崗巖“孤石”,首先應根據擬建建筑物分布情況,對崩塌源進行有針對性的現場調查,可采取人工排查結合坑探、槽探、地球物理探測等手段,掌握每棟建筑物周圍已有的危巖分布情況,并根據其距離建筑物的遠近、危巖體的體積大小、崩塌后對建筑物可能造成的危害大小等對其分類編號,繪制危巖體平面分布圖,作為崩塌地質災害防治的基礎資料。
按防災減災途徑,崩塌落石災害的防治可分為主動預防和被動減輕兩類。[5]
主動預防是指有條件時,可采取主動加固措施預防落石災害的發生,如:
對鄰近擬建建筑物區域的陡崖和斜坡上已脫離母巖的零星孤石可采用清除的方式[6],對于較大的孤石如裂隙發育,巖石較破碎,可先爆破再清除,在實施爆破時須對危巖用錨桿加鋼繩網捆綁的方法臨時加固以防止危石崩裂掉下。由于孤石開挖等造成的坑穴、凹槽,可采用挖臺階漿砌片石嵌補。
由于部分孤石目前尚處于平衡狀態,暫時不會沿山體滾落,但是在施工機械震動、削坡或暴雨、地震等因素的影響下,可能發生崩塌,建議對這些孤石采取巖腔嵌補或支頂, 對大塊危巖體上部使用錨索錨桿加固, 封閉危巖體頂部裂隙,對位置較高的孤石采用鋼筋混凝土支頂柱支頂, 對后側裂縫進行灌漿處理,對位置不高的孤石采用漿砌片石支頂或嵌補,避免產生傾倒式崩塌。
為防止防止危巖體在自然營力作用下,表面塊體與母巖分離,形成剝落式崩塌破壞, 可對緊鄰建筑物及道路上方危巖體采取淺層加固措施, 如巖面噴射混凝土、錨桿掛網噴混凝土等。
土地平整進行挖方削坡工程時應嚴格按規范要求進行設計和施工,盡可能分級放坡開挖,以避免形成高陡邊坡而增大崩塌體的重力勢能;削坡前應進行適當的工程措施處理,削坡過程中分層進行,以免坡底突然卸載,造成上部巖土體發生崩塌。在坡頂和坡面應做好排水措施,的坡面還應進行綠化或做好其他形式的防沖刷措施,避免在暴雨條件下,由于坡體排水不暢而使表層殘積土和全、強風化花崗巖軟化崩解,抗剪強度降低,從而引發崩塌。
被動減輕防治措施并不試圖阻止巖石崩落,而是通過采取措施使崩塌災害發生時避免崩巖到達需保護的對象上,減輕其危險性和危害程度,如:
在擬建建筑物附近及分級放坡的坡間平臺設置落石消能槽或者落石平臺, 鑒于擬建建筑區域危巖多層, 高位分布, 以及落石的隨機性, 可考慮在落石平臺外側(靠建筑物側) 設SNS柔性防護網,SNS 被動防護系統由鋼繩網、減壓環、支撐繩、鋼柱和拉錨五個主要部分構成,是一種能攔截和堆存崩巖、以具有足夠高的強度和柔性的鋼繩網為主體的金屬柔性柵欄式被動攔石網[7], 可以有效地將落石攔截在建筑物安全距離以外;在部分危巖體分布較密、體積較大地段可在SNS柔性防護網內側(靠山側) 設置鋼筋混凝土防撞樁, 以攔截或減輕較大塊體墜落的速度,避免SNS被動防護系統受到巨塊崩巖的沖擊。
在孤石較小且分布較稀疏的區域,可設置漿砌片石護坡、攔石墻、金屬攔石柵欄等攔擋式結構進行防護。
在采取以上防治措施的同時,尚應加強對崩塌危巖體的監測工作[8],在工程建設過程中和建成后,應安排人員定期對山坡上尚未清除的在山坡坡面的孤石進行巡查,且雨季應提高巡查頻率,對崩塌后直接危及建筑物及道路的大型危巖體,應使用機測儀表進行長期監測,以及時掌握危巖體的穩定性情況,防患于未然。
結束語
對崩塌地質災害的防治,是一個監測與工程治理相結合,主動預防與被動減輕措施相結合的系統工程,隨著山區工程建設的日益開展,必然會遇到更多更大規模的崩塌地質災害,需要在勘察與工程防治過程中,不斷總結經驗,在查明崩塌危巖體分布特征和破壞形式后,結合當地地形與工程地質條件,并在滿足防護要求的前提下,制定出經濟合理的防治方案,以取得較好的防治效果。
參考文獻:
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[3]胡厚田.崩塌與落石[M].北京:中國鐵道出版社,1989.
[4]魏永幸.崩坍落石災害模型及其防治工程決策[J].地質災害與環境保護,2004,15(2):27-31.
[5]趙允輝.危巖崩塌地質災害調查評價與防治[J].中國地質災害與防治學報,2004,15:33-38.
[6]劉占峰.張集鐵路沿線崩塌的工程特性及防治[J].鐵道勘察,2007,1:52-55.
[關鍵字]西太平山崩塌 柔性防護 設計及應用
[中圖分類號] P5 [文獻碼] B [文章編號] 1000-405X(2013)-2-67-1
1 前言
崩塌,即危巖體脫離母體下落的現象,是山區常見的一種不良地質現象。根據坡地物質組成可分為崩積物崩塌、表面風化物崩塌、沉積物崩塌和基巖崩塌。根據崩塌發生的形式分類:分為傾倒式崩塌、滑移式崩塌、鼓脹式崩塌、拉裂式崩塌和錯落式崩塌等。張家口市西太平山危巖主要發育于侏羅系上統張家口組凝灰巖、粗面巖、安山巖等火山巖巖體中,主要崩塌類型為風化物崩塌及崩塌物崩塌,危巖體破壞形式為滑移拉裂傾倒及兼有以上的復合型。
被動防護網是一種以鋼絲繩網為主要構成的柔性防護系統,它主要采用被動攔截形式來實現崩塌落石、坡面風化剝落等地質災害的防治。與傳統的攔截防護措施如護墻筑擋石墻、落石平臺、攔石柵欄等相比,其在對地形地貌的適應性、部件的工廠化生產和標準化安裝以及結構輕型化方面所表現出來的良好施工安裝特性。
本文結合張家口市西太平山崩塌地質災害類型及特征,根據被動網防護系統的結構特征,對被動網用于崩塌落石防護時的設計選型和布置應用加以討論。
2被動網的選型及設計
被動網選型時應綜合考慮地形因素、崩塌危巖特征、邊坡穩定性、施工安裝維護及投資等綜合因素進行比選以確定最佳方案。
被動防護是由鋼絲繩網、環形網、(需攔截小塊落石時附加一層鐵絲格柵)、固定系統(錨桿、拉錨繩、基座和支撐繩)減壓環和鋼柱四個主要部分構成(圖1、圖2)。鋼柱和鋼絲繩網連接組合構成一個整體,對所防護的區域形成面防護,從而對崩塌演示起到阻擋防護作用。
目前國內被動網防護能力為40-3000kj。被動網系統的基本設計包括根據落石的動能和彈跳高度來選擇系統的防護能級和設置高度。不同型號被動防護系統設計選型的主要依據是落石彈跳高度和落石動能,這些參數可根據條件通過理論模擬計算、現場試驗或經驗確定,并由此選擇系統的防護能級和高度。由于崩塌落石的復雜性和隨擊性,所有方法確定的落石運動參數都不可能是精確的,在計算彈跳高度基礎上增加1m作為安全儲備較為合理,而在防護能級選擇上,能確保95%的落石動能在有效攔截范圍內即可,因為一方面系統本身的安全儲備能保證部分超能級落石被安全攔截。當現有系統的有效高度和防護能級在僅設置一道的情況下不能滿足防護要求時,應考慮在不同水平分級防護。
①落石運動速度計算公式:
為了計算方便,將上公式簡化如下:
式中:V-巖塊崩落運動速度 (m/s);
H-落石墜落高度(m);
g-重力加速度(m/s);
a-山坡坡度角(度);
K-石塊運動阻力特性系數,按取經驗值;
②落石騰越(運動彈跳)計算公式:
水平方向最大偏離計算公式為:
質點運動在垂直方向對斜坡面最大偏離計算公式為:
運動質點在最大偏離處有縱坐標和水平坐標為:
對于坡度角a在20°至60°hmax和hmin可由上述公式計算;
對于坡度角a大于60°lmax可采用墜落運程系數χ進行計算:
③動能計算公式:
④計算結果:根據計算出的Ei確定防護能級,彈跳高度加安全超高取1m后確定,被動網設置高度。
3被動網的布置
落石沖擊攔石網時,系統將向前發生明顯的橫向位移,若前方有需保護的建筑物或常有人員設備通行時,將可能造成危害,因此,需將該位移控制在不危及需保護的對象范圍內。最有效的措施是將系統的布置位置后移,當仍不能滿足要求時,可通過減小鋼柱間距(一般為8~12m)來實現,根據經驗和試驗,可能發生的最大橫向位移為鋼柱間距的1/2左右。在不受此條件限制時,建議一般采用10m的標準間距。系統在坡面上的布置位置要綜合考慮前述落石運動參數的計算結果和施工條件確定,原則上應布置在落石的彈跳高度和動能都較小的位置上,但同時應考慮便于材料的搬運和作業人員的施工安裝。必要時,可在同一水平位置附近分段設置,但每段間應沿走向有一定長度(一般不應小于5m)的重疊,以避免落石從兩段間的空隙斜向穿過。系統的走向布置范圍一般應超過落石可能的危及范圍至少10m。
4 結論
相比傳統的防護方式,被動網系統具有施工快捷、方便、環保、美觀等優越性。在西太平上崩塌治理工程中起到非常好的治療效果,達到了預期的治理目的。
參考文獻
[1]胡厚田 . 崩塌與落石 . 中國鐵道出版社,1989.
下面結合一個實例來說明SNS主動防護網在崩塌地質災害中的應用。
1工程概況:
張家口西太平山崩塌治理工程位于張家口市主城區西太平山公園一帶,行政區劃屬橋西區大境門辦事處管轄范圍,京包鐵路、京張高速、宣大高速、丹拉高速、張石高速和張承高速近在咫尺,110國道、207國道從工作區旁側經過,交通方便。由于西太平山危巖帶(體)位于陡崖部位,且斜坡高陡,危巖帶(體)與母巖風化強烈,節理裂隙極其發育,尤其大境門社區一帶,建筑物距危巖帶(體)距離很近,不具備被動防護條件,主動防護既能防止落石又能兼顧景觀,故對部分危巖帶(體)掛設SNS主動防護網,系統設計采用GSS2A型,采用帶錨墊板的鋼筋錨桿將SPIDER絞索網張進固定覆蓋于邊坡上,防止崩塌、風化剝落、危巖落石等災害的發生。
2GSS2A型主動防護系統
2.1 GSS2A型主動防護系統說明
GSS2A系統采用帶錨墊板的鋼筋錨桿(施加不超過50kN的預應力)將S250型SPIDER絞索網張緊固定覆蓋于邊坡上。
2.2GSS2A型主動防護系統主要構成
SPIDER絞索網:由3根鋼絲交結編制(鋼絲直徑Φ3mm、強度為1800Mpa、鋼絲防腐采用鋅鋁稀土合金鍍層,抗腐蝕能力50年以上),絞索網邊沿各鋼絲端采用打結處理,打結時絞索纏繞2.5圈以上,網孔成菱形,內切圓直徑為250mm,網片標準規格10×3.5m。
格柵網:由Φ2.2鋼絲編制而成,鋼絲抗拉強度為650-800Mpa,鋼絲采用熱鍍鋅防腐處理,表面鍍鋅不小于200g/ m²,型號規格為SO/2.2/50,網孔成菱形,內切圓直徑50mm,網片標準規格一般為2.25×10.2m,顏色為綠色。
錨桿:采用一端(外露段)帶加工螺紋的Φ25/28和Φ32/35普通螺紋鋼筋錨桿,并進行熱鍍鋅等防腐處理,設計防腐能力50年以上,成孔困難時可采用自鉆式中空錨桿;
錨墊板:菱形鋼板,四個角帶有扣爪,尺寸為320×180mm,厚度10mm;
邊界繩:用于封閉防護網四周邊沿的鋼絲繩,根據其位置分為上邊界繩、下邊界繩和側邊界繩,其直徑為φ16,單根長度不大于40m,每根兩端各配一根長度為3m的鋼絲繩錨桿;
輔助錨桿:選用件。用于在局部低凹處使SPIDER網更好地緊貼坡面,直徑為25mm,長度1.5m,其錨墊板亦可適當減??;
縫合繩:網片間采用直徑為Φ8的鋼絲繩縫合連接,長度約為縫合路徑直線長度的1.2倍。
3 施工順序與方法
3.1 清坡:規整地形邊界,清除浮土浮石,需要時回填凹坑,砍伐無特殊保留價值的樹木至根部;
3.2 以坡腳為基準線放線布置錨桿孔位,宜設于天然凹坑處,間距不大于設計值的10%;
3.3 對于采用GSS2A型系統加固的存在區域性潛在滑動失穩的土質或似土質邊坡,在不具備能使絞索網緊貼坡面的天然凹坑的孔位處開鑿能容納錨墊板的孔口凹坑;
3.4 自上向下鉆鑿錨桿孔;
3.5 安裝錨桿并注漿,清理錨桿頭并使其長度為10-18cm;
3.6 從上向下鋪掛格柵網,格柵網間重疊寬度不小于5cm,兩張格柵網間以及必要時格柵網與支撐繩間用φ1.5扎絲進行扎結,當坡角小于45°時,扎結點間距一般不宜大于2m, 當坡角大于45°時,扎結點間距不大于1m;
3.7 從上向下鋪設SPIDER網(當可能發生網片下滑或墜落時,可在上邊界繩處設置一根臨時懸掛繩,用少量繩卡將網片連接并懸掛到該繩上);
3.8 將邊界繩從SPIDER網邊沿網孔穿過至兩端鋼絲繩錨桿,張緊并用4個繩卡緊固;
3.9 用縫合繩纏繞網片間邊沿網孔絞索完成網片間縫合連接,端頭應用兩個繩卡緊固;
3.10 安裝錨墊板并擰緊螺母(設計有預應力時按設計施加預應力,懸空處的錨桿預應力不應大于30KN),使SPIDER網張緊并緊貼坡面或稍壓入地層;錨墊板的扣爪應卡住上下相鄰兩網孔的兩側絞索(在上一縫合工序前應通過網片位置的適當調整來使錨桿位于網孔的下部,有條件時宜將錨桿置于上下兩網孔交叉節點之中),上邊界及側邊界繩必須卡壓在錨桿外側,下邊界繩必須卡壓在錨桿的上側,如圖所示:
3.11 選擇性步驟:檢查SPIDER網與坡面的貼緊情況,根據需要布置安裝輔助錨桿。
4結束語
SNS主動防護系統是用以鋼絲繩網為主的各類柔性網覆蓋包裹在需防護的斜坡或巖石上,以限制坡面巖土體的風格的分化剝落或破壞以及危巖崩塌(加固作用),或者將落石控制于一定范圍內運動(圍護作用)。
該系統具有以下幾個特點:
1、具有高韌性、高防護強度,易鋪展性。
2、適應任何坡面地形,安裝程序標準化、系統化。
3、系統采用模切化安裝方式,縮短了工期和施工費用。
關鍵詞:崩塌,危險性評價,地質災害
中圖分類號: P642.21 文獻標識碼: A 文章編號:
地質災害評價必須遵循一系列基本原理和程序,這些原理是指導整個評價工作的理論。Varnes于1984年完成的聯合國建議的滑坡危險度分區研究提出了三個基本原理,即(1)過去和現在是預測未來的關鍵;(2)引起災害的主要條件能被認識;(3)災害危險程度和潛在成災性能被評估。就目前來看滑坡災害的評價框架可以分為四個主要層次進行,各層次利用地理信息系統(GIS)、遙感(RS)和全球定位系統(GPS)進行數據采集、存儲、管理、分析和建庫。
一、GIS技術引入崩塌災害評價的優勢
將GIS引入滑坡災害危險性評價,主要是考慮到GIS的空間數據管理能力和其強大的空間數據分析能力,將其作為地質災害危險性評價的分析工具,來加速滑坡危險性評價的過程,提高危險性評價的精度。同時由于GIS獨特的空間分析功能,和超強的數據分析能力使得在滑坡地質災害危險性評價過程中又衍生出一些只有GIS才能完成的評價方法,而且,這種充分利用GIS功能的危險性評價方法還在不斷的產生。GIS支持下的滑坡地質災害危險性評價的目的是區分出不同危險性等級區域,并通過危險性制圖來反映。其參與評價的理論依據是工程地質類比法,當某一地區地形條件達到了與那些發生過滑坡的地區相當的或者類似的條件時,該地區即被認為是滑坡的易發地區。這種滑坡的不穩定性由一系列復雜的相互關聯的地形參數,如巖性及巖石的結構狀況、侵蝕狀況及與上覆層的接觸關系、上覆土壤的物理特性、斜坡的傾斜度和外部形態、水文學條件、植被覆蓋狀況、土地利用和土地使用習慣和人類活動條件相互作用而組成。因而現有滑坡的條件有可能外推到前者以預測未來滑坡的空間位置。而這要依賴于對上述所有與滑坡空間分布相關的地形變量的聯合分析。地理的信息系統的引入從根本上滿足了這種分析要求。一般來說這種分析多采用統計分析模型,主要是對現有滑坡的地質環境條件和作用因素之間的統計規律進行研究,在此基礎上采用各種數學方法將各影響因素疊加來求得危險性或進行劃分危險等級。地理信息系統己經成為地質危險性評價中對于災害相關的空間變量進行分析的非常理想的工具。
二、崩塌災害評價的技術方法
1.常用的評價技術方法
根據前人的研究成果,可以將崩塌地質災害危險性評價方法分為定性評價和定量評價兩類。其中定性方法又可分為野外地貌分析法和參數地圖法。定量方法又可分為統計分析法、地理工程技術方法,近年來神經網絡分析法也開始應用到地質災害危險性定量評價中。
定性方法基本上要依賴評價人員的個人經驗。在崩塌災害現場統計勘查過程中同時對于災害發生的地形致災因子參數直接進行分析。這種分析方法要求對災害發生的原因的有豐富的預備知識,因此,這種方法有依賴專家的個人主觀專業經驗的傾向性。在有代表的區域的航片解譯和實地調查過程中,地形條件會在所有災害發生的地方得到評估,從而得出一個關于致災因子的初步的結論。這種方法的優點是迅速、考慮的因子可以很多,并且可以用于各種比例的危險性評價。其缺點是因子的選擇、評價規則的選擇和因子權重的確定都帶有主觀性,而且需要大量的野外勘查。而且由于專家的個人經驗知識的差異,使得不同的專家得出的評價結論有所不同。而且由于沒有明確的評價規則,也使得不同區域的評價結果無法直接對比。地理信息系統在這種評價中多作為基本的制圖工具使用。
統計分析法最早是1988年由 Alberto Carrara引入地質災害的危險性評價的。最初主要用以確定各參數因子對斜坡穩定性的影響。進入20世紀80年代后,隨著計算機技術的發展和地理信息系統的興起,在危險性評價中使用的統計方法越來越多,功能效果也不斷提高,現在利用GlS進行地質災害危險性評價主要的方式就是建立統計分析模型,并使之與GlS強大的空間分析功能結合。其基本原理是利用統計分析方法通過對比參數因子和災害體分布之間的關系。目前主要有雙變量統計分析和多變量統計分析兩大類。
當使用多變量統計方法時,所有在崩塌點處的因子都可以通過多元回歸方法與崩塌分布圖疊加分析、判別分析建立穩定與不穩定區域的相關關系。Carrara是最早使用GlS進行地質災害危險性多變量統計分析的專家,他分別在1988年和1992年作過這方面的研究。這種方法是一種典型的數據驅動的方法,因此具有很高的客觀性。在運用多變量統計分析時的主要分析時的主要問題是,當評價網格劃分得很小時,會產生龐大的矩陣,有時甚至達到普通PC機無法處理的地步。當增大評價網格時,網格單元會變得不均質,在這種情況下,確定該網格對應的各影響因子參數類別或判斷該網格是否為崩塌點時就會更加困難,這樣會導致誤差的引入。
2.基于GIS的崩塌地質災害危險性評價方法
利用GIS進行地質災害危險性評價,需要充分利用GIS的空間疊加分析功能將每個影響崩塌的因素用一張專題地圖來表示?;谑噶康目臻g疊加分析中,多個專題圖層相互疊加產生了新的多邊形并且附帶了原來多個專題圖的屬性;基于柵格的空間疊加分析中,每一個圖層對應的柵格之間作相應的四則運算或者是函數運算,得到一張新的柵格專題圖,為各因素層運算之后的結果。
基于GIS的崩塌危險性評價方法,實質上是針對輸入的各評價因素層所做的某種函數云疊加運算,疊加運算的結果即是危險性評價的結果。本質上可以將這種危險性評價表示為多個圖層的函數。
參考文獻:
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一、全市地質災害現狀及2015年地質災害防治概況
全市地質災害易發區面積為7347.25平方公里,占土地總面積72.69%?,F有地質災害隱患點499處(不含城區 14條地裂縫、5個地面沉降中心),直接威脅4932戶、20174人、15739間房屋的安全。
2015年,全市共發生地質災害災(險)情18起,直接經濟損失約218.2萬元,無人員傷亡;通過治理搬遷,消除地質災害隱患點11處。
二、防范區段和防范期
結合2015年地質災害災(險)情、隱患點的穩定性狀況,預測2016年全市地質災害仍以崩塌、滑坡、泥石流等突發性地質災害為主,地質災害防治形勢依然嚴峻。
(一)重點防范期。
滑坡、崩塌主要防范期:510月,主要防范密集降雨引發的滑坡、崩塌地質災害。
泥石流主要防范期:69月,主要防范連陰雨、暴雨引發的泥石流。
地面沉降及地裂縫主要防范期:全年應密切關注因抽取地下水,造成的地面沉降和地裂縫活動。
(二)重點防范區域。
重點防范區域:新城區、碑林區、蓮湖區、雁塔區、灞橋區、未央區、臨潼區、長安區、高陵區、藍田縣、周至縣、戶縣、曲江新區、浐灞生態區、航天基地和國際港務區。上述為有地質災害防治任務的區縣、開發區。
新城區、碑林區、蓮湖區、未央區:重點防范F1~F7地裂縫的變化對地表建筑的破壞,防范類型主要為地裂縫。
雁塔區:重點防范F7~F13地裂縫的變化以及抽取地下水引發地面沉降對地表建筑的破壞,工程建設活動引發的黃土崩塌災害,防范類型主要為崩塌、地裂縫、地面沉降。
灞橋區:沿黃土丘陵和黃土臺塬邊坡地帶工程建設活動引發的滑坡和崩塌災害,F1~F10地裂縫及延伸帶的變化對地表建筑的破壞。防范類型主要為崩塌、滑坡、地裂縫。
臨潼區:沿黃土丘陵和黃土臺塬邊坡地帶工程建設活動引發的滑坡和崩塌災害。防范類型主要為崩塌、滑坡。
長安區:沿黃土丘陵和黃土臺塬邊坡地帶工程建設活動引發的滑坡和崩塌災害。F14地裂縫變化以及抽取地下水引發地面沉降對地表建筑的破壞,防范類型主要為崩塌、滑坡、泥石流、地裂縫、地面沉降。
藍田縣:北部的橫嶺黃土丘陵、白鹿塬邊坡、鯨魚溝及郭家嶺、游鳳嶺山區,南部的基巖山區、灞河階地和八里塬等地。防范類型主要為滑坡、崩塌、泥石流。
周至縣:108國道黑河沿線,馬召鎮以南地區,竹峪鎮、翠峰鎮、駱峪鎮、廣濟鎮、馬召鎮、樓觀鎮、集賢鎮和九峰鎮一線的秦嶺山前地區。防范類型主要為滑坡、崩塌、泥石流。
戶縣:澇峪河、太平河沿岸和秦嶺山前等地。境內的西漢高速、太平峪公路等穿越秦嶺的公路以及西成高鐵建設沿線的邊坡地帶。防范類型主要為崩塌、滑坡和泥石流。
高陵區、曲江新區、浐灞生態區、航天基地、國際港務區:主要防范工程建設活動引發的黃土崩塌災害。
(三)重點防范的地質災害隱患點。
學校:灞橋區物業管理學校,長安區長安一中、西安旅游職業中等專業學校、長安師范附屬小學、東韋小學,戶縣紙房小學。
旅游景點:臨潼區驪山景區,長安區灃峪、常寧宮景區,戶縣牡丹園、澇峪、太平峪、朱雀景區。
古遺址、古建筑:雁塔區青龍寺,臨潼區華清池,長安區華嚴寺、興教寺、甘霖寺,戶縣金峰寺。
省級地質災害隱患點:臨潼區驪山滑坡,高陵區梁村崩塌。
(四)重點防范的交通干線。
鐵路:西康鐵路小峪至石砭峪段,西成高鐵建設沿線。
地鐵:地鐵在建與運營線路穿越城區地裂縫沿線。
公路:西安境內的京昆高速西安至漢中段、包茂高速西安至安康段、滬陜高速西安至商洛段、108國道、312國道、210國道。戶菜公路、太平峪公路、小峪公路等穿越秦嶺山區的公路,以及黃土塬區正在建設的公路、二級路網等。
(五)重點防范的礦山。
藍田縣湘子岔金礦、堯柏小寨石灰巖礦,周至縣馬鞍橋金礦、板房子鐵礦,戶縣郭家山白云巖礦、澇峪教場白云巖礦。
三、2016年度地質災害防治工作任務
(一)落實地質災害防災責任。
1.健全群測群防體系。有地質災害防治任務的區縣政府、開發區管委會要健全地質災害群測群防體系,層層簽訂地質災害防災目標責任書,嚴格落實兩卡一預案(防災、避險明白卡以及防、搶、撤預案)制度。對所有地質災害隱患點確定防災責任人和監測人,監測人為直接受威脅的群眾,并落實群測群防人員補助經費。
2.制訂年度防治方案。有地質災害防治任務的區縣政府、開發區管委會要按照《地質災害防治條例》要求,編制本區域2016年度地質災害防治方案,并于5月30日前公布實施;同時做好十三五地質災害防治規劃的編制工作,并于2016年6月底前。
3.強化部門防災責任。市氣象局負責提供天氣預報和雨情信息,與市國土局共同會商,聯合地質災害氣象預報預警。市安監局與市國土局共同督促已取得采礦證、安全生產許可證,且采礦證、安全生產許可證在有效期內的非煤礦山企業,做好采礦區地質災害的防范工作。市交通局負責組織國道、省道兩側公路用地內由公路建設及養護引發的地質災害的防治工作,指導區縣做好農村公路沿線地質災害防治工作。市建委、市城改辦負責加強對在建房屋建筑工程項目的基坑支護、降水、土方開挖等工程的監督檢查,督促建設單位落實相關地質災害防治措施。市市政局負責對公用設施附近地質災害的防治工作。市教育局負責組織對學校校舍(區)的地質災害隱患防治工作。市水務局負責水利設施沿線地質災害隱患進行防治工作。市旅游局負責協助A級旅游景區上級主管部門督促A級旅游景區加強地質災害排查并采取防范措施。市文物局、市民委負責督促古遺址、古建筑使用管理單位,做好周邊地質災害隱患防治工作。市地鐵辦負責軌道交通保護區范圍內地質災害的防治工作。西安鐵路局負責鐵路沿線地質災害隱患防治工作。省交建集團、省高速集團負責高速公路沿線地質災害隱患防治工作。
(二)加強地質災害動態管理。
1.落實地質災害三查制度。有地質災害防治任務的區縣政府、開發區管委會和市級有關部門,要在汛前開展地質災害排查,逐級落實防災責任,制定有針對性的防災措施及專項工作方案;汛中針對強降雨區域進行地質災害巡查,及時發現險情并妥善處置,切實保障受威脅群眾安全;汛后實施核查,掌握地質災害隱患點動態,調整防治工作重點,總結工作經驗,提高防災效率。
2.推進地質災害詳查。推進灞橋區、臨潼區、長安區、周至縣、戶縣等5個區縣的1∶5萬地質災害詳細調查工作,調查成果將作為地質災害防治工作的基礎依據。
3.嚴格執行評估制度。對于在地質災害易發區及地裂縫穿過區域進行的工程建設項目,國土資源部門應按照有關規定要求,在用地審批中,加強對地質災害危險性評估工作的監督管理,嚴防工程建設引發、加劇、遭受地質災害。
(三)提高地質災害防治能力。
1.加快地質災害防治高標準十有縣建設。按照國土資源部要求,建設有制度、有機構、有經費、有監測、有預警、有評估、有避讓、有宣傳、有演練、有效果的地質災害防治高標準十有縣。2016年,重點推進長安區地質災害防治高標準十有縣建設工作。
2.積極開展工程治理、搬遷避讓工作。有地質災害防治任務的區縣政府、開發區管委會要多渠道籌集資金,積極開展工程治理。對于因人為活動引發的地質災害,按照誰引發、誰治理原則,責成相關單位實施治理;對于因自然因素造成的突發地質災害,及時申請治理資金,組織開展應急治理。2016年,完成中省財政已下達的16個地質災害專項治理工程的驗收、備案工作。對工程治理難度較大的地質災害隱患點,與扶貧搬遷工作結合,納入本地區搬遷工作的年度安排,實現全市受地質災害威脅的群眾應搬盡搬,徹底消除地質災害隱患威脅。
3.加大地質災害應急演練力度。有地質災害防治任務的區縣政府、開發區管委會要積極組織開展地質災害應急演練。具體演練次數為:灞橋區、雁塔區各5次,臨潼區30次,長安區35次,藍田縣15次,周至縣25次,戶縣15次,高陵區4次,曲江新區、國際港務區、浐灞生態區、航天基地各1次。戶縣、周至縣、臨潼區、長安區4個已建成或正在建設的高標準十有縣,每個區縣培訓人數不低于1萬人,確保完成全市138次的演練任務及培訓目標。
(四)強化地質災害監測預警。
1.構建監測防治體系。國土資源部門要繼續實施典型地質災害隱患點專業監測工作,提高地質災害隱患點自動化監測水平,加強地熱水監測工作;逐步實施全市地面沉降、地裂縫監測工作,初步構建多部門聯合的地面沉降、地裂縫防治體系。
2.加強預警預報。國土資源部門要進一步完善地質災害預警預報系統,會同氣象、通訊部門,建立預警信息共享平臺和聯動機制,及時預警預報信息,特別是加強對短時局部強降雨引發地質災害預警預報信息的。
3.提高應急反應能力。有地質災害防治任務的區縣政府、開發區管委會及市地質災害防治工作領導小組辦公室嚴格執行地質災害防治24小時值班及速報制度,按照《西安市突發地質災害應急預案》要求,建立應急救援隊伍,配備地質災害專用車輛、應急通信和專業設備。市地質環境監測站設立市地質災害應急管理辦公室,指導全市地質災害應急工作。地質災害24小時值班電話及傳真:86787052。
四、地質災害防治保障措施
(一)加強組織領導,夯實工作責任。
有地質災害防治任務的區縣政府、開發區管委會要把地質災害防治工作列入重要議事日程,主要負責人對地質災害防治工作負總責。要逐級簽訂地質災害防治目標責任書,層層落實防災責任,確保防治措施落到實處。要將地質災害防治工作納入年度目標責任考核,對成績顯著的單位和個人給予表彰;對在地質災害防范和處置中,工作不到位,造成重大人員傷亡和財產損失的,要依法依規嚴肅追究行政領導和相關責任人的責任。
(二)加大投入力度,積極落實經費。
有地質災害防治任務的區縣政府、開發區管委會要將地質災害防治工作納入本地區國民經濟發展計劃,在年度財政預算中增加地質災害防治專項經費投入,加強地質災害監測、預防、應急和治理等工作,提高地質災害防治水平。
(三)深化宣傳培訓,提高防災意識。
有地質災害防治任務的區縣政府、開發區管委會要切實加強地質災害防治宣傳培訓,開展應急處置和應急指揮決策能力培訓,采取多種形式,加大宣傳力度,普及地質災害防治知識,強化《地質災害防治條例》與地質災害防治基礎知識、防治管理基本技能的宣傳培訓。
(四)加強協同配合,形成工作合力。
有地質災害防治任務的區縣政府、開發區管委會要切實加強地質災害防治的領導工作,參照市級地質災害工作領導小組職責,成立本地區地質災害領導機構,加強信息交流,實現資源共享,形成地質災害防治工作合力。各級國土資源部門要積極配合當地政府做好本區域內地質災害防治的組織、協調、指導和監督工作,切實提高防災減災水平。
附件:西安市2016年地質災害隱患點分布特征一覽表
關鍵詞:地質災害 監測治理 遙感技術
中圖分類號:x3 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)04(c)-0066-01
我國是一個人口巨多、地大物博的國家,同時也是地質環境較為復雜的地區,尤其以引起地震、崩塌、滑坡及泥石流等地質災害發育的自然地質因素非常多。地質災害存在分布性廣、種類多、發生頻度高、強度大、破壞性強等特點,已成為我國危害性最大、影響范圍較廣的自然災害。近年來,隨著國民經濟的進一步發展,各行各業對礦產資源需求總量也在日益增大,華北、華南、西北等多省市已逐步向深部開采階段發展。礦區地質條件較為復雜,存在斷層、巖脈縱橫交錯等復雜情況,加之礦山日常生產中的頻繁爆破振動等,崩塌、滑坡、泥石流等地質災害時有發生,直接影響到礦山生產的正常有序進行,制約了當地社會經濟的可持續穩定發展[1]。
1 崩塌、滑坡、泥石流等地質災害監測治理必要性分析
隨著人居活動范圍和程度的進一步擴大增強,滑坡、崩塌、泥石流等地質災害呈加劇趨勢,直接威脅到區域城鎮農村居民的人生財產安全和社會經濟可持續高效穩定發展,急需比例尺更大、精度更高、信息數據資料更全、系統功能更翔實的區域地質資料。2003年11月國務院通過了《地質災害防治條例》,并于2004年3月1日起具體施行;2004年4月29日,《全國地質災害防治規劃》(2004年至2020年)通過了國土資源部組織的專家評審。在2011年到2020年期間,我國將開展第三輪全國地質災害調查,將完成覆蓋全國的地質災害風險區劃,并全面掌握我國陸地和近海區域地質災害的分布與危害程度;將圍繞居民生命、財產、以及生存環境等進行地質災害資料調查收集工作,重點開展滑坡、崩塌、泥石流等地質災害詳細調查工作(1∶50000),以期為各級地方政府制定相應地質災害防治規劃制度和實施地質災害監測預警工程提供重要基礎數據信息依據[2]。
2 崩塌、滑坡、泥石流等地質災害遙感監測技術
區域地質災害的監測技術較多,基于遙感技術的地質災害監測手段已從實驗階段逐步走向全面推廣的實踐適用階段,其在山區大型工程建設,以及江河湖庫等地質條件較為復雜的大區域地質防災減災工作中,獲得非常優良的應用效果。在地質災害實際監測過程中,充分利用航天遙感、差分干涉雷達、GPS全球定位技術、以及3S集成技術等進行區域地質災害的監測治理,是未來遙感對地觀測技術一體化系統在崩塌、滑坡、泥石流等地質災害監測和治理工程中研發應用的必然趨勢。通過對區域地質信息的實時遙感監測,不僅可以達到對監測區地質災害的動態監控、預測的目的,同時可以通過地質災害治理前后的遙感影像資料對比分析,實現對地質災害治理方案和治理效果動態評估功能,為地質災害監測治理修正提供詳細的參考信息,便于制定完善系統的地質災害監測治理方案體系。航空遙感技術在地質災害中應用的進一步成熟,為區域地質災害調查與實時監測治理提供強有力的技術保障。利用地理信息系統的各種信息收集功能,并結合遙感動態監測技術,可以對待調查區域的地質災害進行詳細系統的調查、信息收集、以及地質災害種類和危害性的預測評估,進而獲取待調查區域詳細系統的各項綜合信息資料,便于建立區域地質災害空間信息管理系統,為區域地質災害的實時監測、預警決策、綜合防治、搶險救災等提供豐富的數據信息資料。
3 崩塌、滑坡、泥石流等地質災害綜合防治對策
采取有力的技術措施,對區域地質災害進行實時監測和綜合防治,是一項關系到城鎮農村居民人身財產安全,以及工礦企業可持續高效生產發展的復雜系統工作。
3.1 提高保護環境的意識,降低人為地質災害發生
從大量地質災害原因調查結果可知,很多崩塌、滑坡、泥石流等地質災害是完全可以避免的。對于礦山采區地質災害而言,由于受到經濟利益的誘惑,往往不顧采區地質特點進行工程建設和資源開采,尤其是群集而上的掠奪式、無序式開采模式,導致采區地質災害發生頻率增加、破壞程度增強。因此,只有提高地質災害多發區居民和開發商的生態環境保護意識,將區域社會經濟發展、居民生活水平提高、以及企業運營經濟效益等,與建立完善系統環境保護機制有機結合起來,才能有效制止人為地質災害的發生。
3.2 預防為主,增加地質災害監測治理專項資金投入
無論是地質災害監測、預防、治理,還是救災以及災后重建,均需要專項資金作為強有力的支持。從大量研究表明,災后治理費用往往是前期防治投資費用的幾倍甚至幾十倍。因此,在地質災害監測防治工作中,要重視地質災害的監測預防工作,增加區域地質災害監測治理專項資金投入,努力做好地質災害前期防范工作,降低地質災害的發生頻率。
3.3 崩塌、滑坡、泥石流地質災害災后治理措施
在發生滑坡、崩塌等地質災害地段,應及時徹底清除堆積物,并將清理出的碎屑物統一堆放在固定場所,避免松散堆積物在外界力作用下再次滑坡或促使泥石流的形成。崩塌、滑坡等地質災害形成的危崖、陡壁等地段,應該采取擋、減、固、排等加固修復綜合治理措施,盡量避免或減少災害區發生二次地質災害。根據泥石流災害形成的溝道特性和規模,應因地制宜采取多種工程措施進行災害治理。對于西北黃土高原常見的泥石流災害,可以通過以下多種工程措施進行災害治理。(1)攔沙工程,如修建谷坊、攔渣壩、攔渣堰、格柵攔沙壩等,通過攔截蓄積泥沙,從而減少泥沙下泄量,降低泥石流的破壞程度;(2)修建淤地壩,可以用來攔泥淤地,從而達到泥石流災害的防治效果。自然淤積平整形成的壩地又可以作為土壤肥沃的高產農田。(3)疏導分洪工程,通過修建排洪溝,導流堤等工程,將泥石流進行人工分流,疏導到荒山溝等區域,從而達到減小泥石流規模,降低災害破壞程度,達到對泥石流綜合治理的目的。
3.4 加強地質災害預防監測、技術措施、以及綜合整治制度體系的研究
地質災害多發區的環境破壞和地質災害綜合治理工作,是一個亟待進一步加深研究的內容,要從區域生態環境破壞、新增水土流失量、人為地質災害發生機理與規律等方面,加深對崩塌、滑坡、泥石流等地質災害發生機理、規律、程度、頻率等方面的研究。同時,還要加強地質災害實時監測、預警評估和預報工作,為區域地質災害綜合治理提供重要科學參考依據。
4 結語
為防止崩塌、滑坡、泥石流等地質災害的發生,調查、監測預防、預警評估、以及綜合治理工作必不可少。只有在地質災害監測治理實踐工作中,重視區域地質環境保護和地質災害綜合防治工作,才能促進當地社會經濟的全面可持續穩定發展。
參考文獻
1、前言
陜縣地處豫西山區,自然條件下地質災害較為發育。是我省地質災害多發區之一。近年來,隨著陜縣經濟的迅速發展,破壞地質環境的人類工程經濟活動不斷加強,在局部地區地質災害發生率和成災率呈顯著上升趨勢。地質災害的危害性及危險性亦隨之增大。目前,縣市地質災害研究程度不能滿足防災減災需要,呈現明顯滯后和不足,加強該類問題的研究工作,對改善當地人居環境,構筑當地和諧社會及促進新農村建設具有重要意義。
2、地質災害發育現狀
陜縣地處豫西丘陵山地區,現狀條件下,境內主要發育崩塌、滑坡、地面塌陷等地質災害類型。以及地質災害動力成因分析,陜縣地質災害以人為動力型為主,次為自然動力型。
據野外實地調查,全縣已發生地質災害76處,包括:①崩塌30處,占已發生地質災害總數的39.5%,規模:29處小型,1處中型;②滑坡37處,占已發生地質災害總數的48.7%,規模:34處小型,2處中型,1處大型;③地面塌陷9處,占已發生地質災害總數的11.8%,規模均為小型。
經統計,在已發生的76處地質災害中自然動力型14處,約占18.2%,主要為黃土塬、陵區溝谷側壁自然形成的崩塌、滑坡等;人為動力型63處,占81.4%,主要為礦山開采、城鄉建設、道路建設等人類工程經濟活動引發的地質災害。其分布特點明顯受地形、地貌、地質環境條件、人類活動等因素制約。根據現狀調查及室內統計結果,以上地質災害分布遍及全縣13個鄉鎮。
3、主要地質災害類型及其危害
3.1 已發生地質災害分布及災情。(1)滑坡災害。根據區劃調查結果,滑坡災害37處,規模以小型為主,均為土質滑坡。分布于張茅鄉、菜園鄉、張村鎮、西李村鄉、觀音堂鎮、硤石鄉、宮前鄉、店子鄉、張汴鄉、原店鎮等地,37處滑坡災害共造成直接經濟577.6萬元。災情級別:中型2處、小型35處。(2)崩塌災害??h境崩塌災害30處,均為土質崩塌,規模均為小型;造成直接經濟損失478.4萬元。災情級別:2處中型、28處小型。縣境崩塌災害集中分布于西李村、觀音堂、張灣村、菜園鄉、硤石鄉、張茅鄉等地。(3)地面塌陷災害。區內礦產資源豐富,地下采礦活動集中而強烈,地面塌陷災害以觀音堂、王家后等煤、鋁開采區最為發育。全縣地面塌陷災害8處,規模均為小型;造成直接經濟883萬元;災情級別:1處中型、7處小型。
3.2 現狀地質災害規模。76處地質災害點中,規模:中型1處、小型75處。包括崩塌災害點30處,規模均為小型;滑坡37處,規模:小型26處、中型1處;地面塌陷9處,規模均為小型。
4、地質災害隱患點危險性評價
4.1地質災害隱患點類型。陜縣地質災害隱患點發育類型有崩塌、滑坡、地面塌陷、地裂縫、泥石流等。目前發現的111處地質災害隱患點中,滑坡隱患點49處,占地質災害隱患點總數的44.1%;崩塌39處,占地質災害隱患點總數的35.1%;地面塌陷5處,占地質災害隱患點總數的4.5%;泥石流3處,占地質災害隱患點總數的2.7%;不穩定斜坡15處、占地質災害隱患點總數的13.6%。
4.2地質災害隱患點分布狀況。陜縣地質災害隱患點分布具有明顯的地域性,崩塌、滑坡和泥石流等地質災害隱患主要分布于中山、低山丘陵區。黃土臺塬區主要發育崩塌、滑坡等地質災害。地面塌陷、地裂縫等災害主要發育于北部煤、鋁礦區。具體而言,區內地質災害隱患點集中發育于道路兩側、居民房前屋后、礦區周圍等人為活動強烈部位。
4.3地質災害隱患點穩定性評價。據統計,陜縣已調查的111處地質災害及隱患點,98處穩定性差,13處穩定性較差(包括3處泥石流中等易發),6處基本穩定。其中,滑坡45處為穩定性差,4處穩定性較差;崩塌31處穩定性差,3處穩定性較差,5處穩定性好;不穩定斜坡14處穩定性差,1處穩定性較差;地面塌陷5處穩定性差;泥石流3處均為中等易發。
5、主要地質災害成因機制分析
5.1崩塌致災機制。在中低山、丘陵區及黃土塬區邊緣,土(巖)體節理、裂隙發育,在這類地區建房、開挖窯洞及修路,因卸荷一方面改變坡體臨空條件,另一方面常使土(巖)體內節理、裂隙密集度和結構面(節理、裂隙面)開啟度增大。受不同產狀節理、裂隙切割,土(巖)體完整性變差,尤其是共軛節理,兩組近垂直的結構面,與坡向一致或近垂交時,土體抗拉、抗剪強度明顯降低,在降雨、振動等因素引發作用下,發生傾倒或墜落。
5.2滑坡致災機制。巖(土)體受構造、風化、卸荷等因素影響,節理、裂隙發育,降雨和人類工程活動是區內滑坡形成的誘發因素。坡體經降雨、風化、振動、卸荷等因素作用,節理、裂隙密集且構造面逐漸擴大。受大暴雨或連續降雨影響,節理、裂隙(尤其垂直或陡傾節理)充水產生沿坡向的動、靜水壓力,且雨水徑流可沿強弱風化層界面、層理面或土巖接觸面等結構面貫通。一方面大大降低坡體的抗拉(剪)強度,另一方面使坡體飽水、自重增加,如前緣臨空較好(坡體遭受切坡),在重力作用下,一般會在坡頂產生弧形拉張裂縫,在兩翼產生羽狀剪切裂縫,經降雨、風化、重力等因素累進性破壞,最終沿滑動面快剪滑動。
5.3地面塌陷致災機制。陜縣南、北部基巖山區,采礦活動較為集中,采礦過程中不但會形成大面積采空,而且爆破掘進可改變巖體原有力學平衡,降低巖體抗壓、抗剪強度,加之巷道支護不當,并在降雨、風化等因素累進破壞作用下,導致冒頂性塌陷。
6、防治建議
根據陜縣現狀,建議采取以下防治措施:(1)盡快開展陜縣地質災害詳細調查,滿足全縣地質災害防災減災需要。(2)按照《地質災害防治條例》中第七條規定的防治原則和防治責任,當地國土資源局宜將陜縣地質災害防治工作落實到具體部門、單位或個人。(3)在地質災害易發區進行工程建設活動,應當在可行性研究階段進行地質災害危險性評估。以防工程選址不當或工程活動誘發地質災害。(4)普及宣傳《地質災害防治條例》,并以此為依據,加大防治力度,提高地質災害防治效益。
7、結束語
陜縣地處河南省地質災害易發區,地質環境條件復雜,地質災害發生率和成災率呈上升趨勢,隨著經濟的快速發展,改變地質環境的人類工程經濟活動也在不斷加強。為滿足陜縣地質災害防災減災需要,在提高調查精度的基礎上,大力推進多方面、深層次專題研究,對提升地質災害防治技術和防治效益具有深遠意義。
參考文獻: