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摘要:在矿山开采过程中,如果产生各种地质灾害问题,将会影响到矿山开采工作的正常推进,还会引发严重的安全事故。因此,需要矿山企业进行全面的勘察和分析,包括水文地质、工程地质以及环境地质等方面。在矿山地质灾害治理过程中,可以利用水工环境地质技术,协调人类和社会发展的关系。为了更好地发挥水工环地质技术的作用,需要对水工环地质技术应用问题进行科学规划和部署,并根据地质灾害的类型合理选择水工环境地质技术,以科学的方法治理矿山地质灾害,保障矿山各项工作的安全性。
关键词:矿山;地质灾害;治理工作;水工环地质技术
科学技术不断发展,创新了我国各项技术,有利于保障各行各业的发展,而且在矿山地质灾害治理工作中也获得良好的成果,尤其是利用水工环地质技术之后,进一步提升了矿山地质灾害治理水平,保证每个工作人员具备保护能力,可以有效应对各种矿山地质灾害。矿山地质灾害具有较大的危害性,很容易引发生命损失和财产损失,因此突出了矿山地质灾害治理工作的重要性。矿山地质灾害和当地地质环境和地质结构等具有紧密的联系,治理之前工作人员需要利用水工环地质技术全面勘察矿山自然环境,并且结合勘察数据采取针对性的工作策略,顺利开展治理工作。
1水工环地质和水工环地质技术概述
1.1水工环地质
水工环地质指的是系统性的解析和评估当前区域的水文和工程项目气候等地质状况,全面调查探究相关地质问题。近些年不断高速发展地质技术,并且在地质灾害处理过程中广泛利用水工环地质技术,有利于进一步提高工作水平和工作效率。在防治地质灾害的过程中,主要是在地质勘察检测过程中利用水工环地质,有利于高效的防治自然灾害,可以降低自然地质灾害的负面影响。
当前我国矿山建设过程中经常遇到水文地质灾害,在实际工作中,工作人员首先需要解析矿山建设中常见的水文地质灾害的类型和发生因素,其次探究水文地质灾害治理过程中存在的问题,最后采取针对性的工作对策,进一步提高矿山地质灾害防治成效,保障矿山建设的安全性。
1.2水工环地质技术
专业人员调整和规范水工环地质技术之后,在相关行业中广泛利用。利用水工环地质技术可以深层勘探地表下的地质结构和构造等,通过研究和分析各项数据,高效的预防各种地质灾害,避免产生矿山安全事故。在社会发展过程中,我国不断优化和完善水工环地质技术,同时,突破了传统规范,逐渐突出了水工环地质技术的适用性和普遍性,因此,在今后发展过程中需要在矿山地质灾害治理过程中需要推广利用水工环地质技术。
2水工环地质技术的类型和特点
2.1卫星定位技术
在地质勘察过程中利用卫星定位技术,实现双向通信,方便卫星和接收机判定具体位置,也可以实现全球范围内的坐标位置定位,而且利用差分技术,有利于进一步提高数据精度。在地质灾害治理过程中利用卫星定位技术,有利于提高检测结果的精确性,通过精确定位地质灾害的发生位置,顺利开展地质灾害治理工作。
2.2地质雷达技术
地质雷达技术主要是利用高频电磁波技术探测地下物体,地质雷达技术具有很强的探测能力,利用示波器显示反射信号,确定被测目标。通过分析反射信号的到达时间,或者计算目标物体的反射波速,有利于确定被测目标的距离。在地质探测过程中利用地质雷达技术有利于确定短距离的物体,可以保障地质判定的精准性,在治理地面塌陷和裂缝等地质灾害的过程中可以发挥出地质雷达技术的优势,为治理工作奠定基础。
2.3瞬变电磁法
瞬变电磁法在实际工作中向地下传输电磁脉冲波,通过分析二次涡流场的实际条件,确定区域地质情况。如果通过勘察确定区域存在地质灾害,但是技术人员无法查明问题,可以利用瞬变电磁法确定灾害空间分布情况。当前在矿山地质灾害治理过程中广泛利用了电偶源法和垂直磁偶源法,而且获得良好的应用效果,可以进一步提高推广力度,可以勘察深大地质灾害,方便技术人员确定矿山地质空间分布情况。
2.4遥感技术
遥感技术的基础为电磁波理论,通过传感仪器全面收集和处理电磁波信息,同时可以成像,而且利用遥感技术获得的遥感影像具有较高的分辨率,有利于精确性地识别地面景物。在治理矿山地质灾害的过程中,可以综合利用遥感技术和计算机技术,全面分析和处理收集的图像信息,并可以详细的反馈勘察结果,提出精确性的资料。信息技术不断发展,也提高了遥感技术的水平,尤其是发展了光谱分辨率和造影等方面,有利于更好的辅助矿山地质环境勘察工作。
3在矿山地质灾害治理汇总利用水工环地质技术的作用
3.1有利于及时反馈地质勘察信息
在矿山地质灾害治理过程中利用水工环地质技术,有利于及时反馈地质勘察信息。针对传统的地质勘察工作,无法及时反馈勘察信息,而且不利于保障勘察信息的时效性,从而弱化了矿山地质灾害治理的效果。而利用水工环地质技术有利于及时反馈信息,突出了勘察信息的时效性,有利于工作人员及时获取地质信息,及时制定科学的治理方案,优化矿山地质灾害治理效果。
3.2有利于提高灾害治理水平
地质结构直接决定着地质灾害,通过分析地质结构,可以为地质灾害治理工作提供方向。因此,在探究水工环地质技术的过程中,需要全面分析区域自然灾害的基本因素,进一步提高矿地质灾害治理水平。如果某地区发生地质灾害,不仅会改变地质结构构造,还会影响到地下水走向和水文条件等,因此,在分析水工环地质技术的过程中,需要保障勘测数据的精准性,选择合适的水工环地质技术,为地质灾害治理工作提供全面的数据资料。
3.3有利于加快开展地质灾害治理分析活动
我国为了保持一致:国土面积广阔,而矿山区域非常复杂,不同的矿山具有不同的地理环境,而且具有复杂的地质条件和地质构造以及地形地貌条件,因此增加了水工环地质技术分析工作的难度。如果某个区域发生地质灾害,工作人员需要全面分析当地地形条件和地貌条件以及土壤条件等,确定地质灾害发生的相关因素,顺利开展综合性的分析和排查工作。
融合水工环地质技术和矿山地质灾害防治工作,有利于相关工作人员详细的了解和把握当地地质结构水文条件和地形地貌等,从而准确性的分析地质灾害影响因素,有序推进矿山地质灾害治理工作。
3.4有利于提高人力资源利用率
利用水工环地质技术可以向工作人员及时反馈勘察信息,有利于实时共享资源。因为工作人员的调配工作直接关系到矿山地质灾害治理成效,通过水工环地质技术共享地质信息,有利于高效利用人力资源,提高灾害治理工作的效率。
4常见的矿山地质灾害
我国为了保持一致:国土面积广阔,地质灾害发生率高,涉及复杂的地质灾害,因为地质灾害分布范围比较大,因此增加了负面影响。其中我国常见的地质灾害类型包括矿山地质灾害,发生矿山地质灾害,是因为工作人员在矿山开采中存在过度开采和错误开采以及随意开采等问题,从而引发地质环境问题等,这些自然灾害影响到矿山生产的安全性,而且还会威胁到人们的生命安全。
4.1崩塌
在重力作用的影响下,看矿山周围地质在高陡坡发生崩落或者跳跃等问题,将会产生明显的拉断和倾覆情况,严重破坏周围居民建筑,一方面会引发人员安全事故,另一方面会严重破坏周围生态环境。
4.2地震
因为地壳运动而引发地震问题,这类灾害主要是因为自然因素,人为因素的影响较小。地震灾害具有很强的破坏力,而且很难进行逆转。科学技术不断发展,不断提高地震预测水平,而且具有巨大的发展空间。利用水工环地质技术可以精确预测地震灾害,有利于全面解析和引导信号,针对微观信号,可以监测细微的变化,针对宏观信号,可以监测水质和动物等方面的反应。
4.3山体滑坡和泥石流灾害
在矿山开挖过程中经常会发生山体滑坡和泥石流,发生这类地质灾害是因为在开采过程中改变了地质结构,因为开采地区土质不够坚硬,因为无法承受突发性的力量,从而引发滑坡等灾害。如果在开采矿山的时候,没有规划性的建设地质工程,将会显著改变矿山地质,很容易引发山体滑坡和泥石流灾害。
4.4裂缝
地裂缝指的是地区性的断裂问题,很容易引发破坏问题。发生这种地质灾害和地下水使用具有紧密的联系,如果没有科学合理的规划地下水开采工作,过度开采地下水,将会影响到某区域结构的稳定性,从而产生区域性裂缝问题。
4.5地面塌陷
在矿区发生塌陷问题,一方面,是在开采矿山的时候忽视开采标准,没有提前保护岩柱或者矿柱等支撑,完成开采工作之后也没有根据规定及时填补地质。另一方面,是矿山地质结构缺乏硬度,如果被水浸泡将会引发地面塌陷问题
5矿山地质灾害治理中水工环地质技术的应用措施
5.1在崩塌地质灾害治理中利用
发生崩塌地质灾害将会严重破坏地质环境和工程建设工作,如果没有采取科学的预防措施和处理措施,如果发生崩塌灾害将会产生严重的经济损失,甚至会引发人员伤亡事故,具有较大的危害性。发生崩塌灾害,工作人员需要利用遥感勘察技术勘察地质环境,并且在勘察作业过程中开展电位测量工作,通过综合利用钻探技术和物探技术等,有效防治崩塌地质灾害。
5.2在地震灾害治理中利用
在矿山开采过程中可能会遇到地震灾害,如果地震规模达到特定标准,就会影响人们的日常生活,甚至会产生安全事故,影响到震区的地形地貌,改变周围环境,并可能损坏地上建筑物。在勘察地震灾害的过程中,可以利用水工环境地质技术,根据地震灾害的类型选择针对性的勘察方法。治理地震灾害的过程中需要综合微观信号和宏观信号获取有关地震的信息,优化地震治理效果。在地震预测过程中,通过分析宏观信号可以了解异常情况,例如分析动物异常等,为地震预测提供参考。微观信号获取难度比较大,在信号采集过程中需要利用专业的勘察设备,发挥水工环境地质技术的价值。利用水工环境地质技术可以反射地震波,需要利用炸药制作振动源。如果传送地震波的时候遇到岩体破碎地带,就会反射信号,并且可以继续传播多余的信号。地震波设备将会吸收反射信号,通过解析这种信号有利于确定地震情况,确定矿区是否存在地震灾害。如果确定存在地震灾害则需要采取针对性的处理防御措施。
5.3在矿山滑坡和泥石流治理中利用
在矿山开采过程中很容易产生滑坡和泥石流等灾害,这类自然灾害具有较大的危害性,在治理过程中需要利用水工环地质技术的优势,综合利用遥感调查和地面调查以及测绘等方法。在遥感调查过程中,主要调查孕灾地质条件,同时可以分析矿山滑坡和泥石流的特点、规模以及发展趋势等。在地面调查过程中需要合理选择大比例尺,详细的调查矿区的地层岩性和产状以及结构构造等。在地下勘察过程中,需要利用井探和钻探等勘探手段等,确定斜坡结构的岩性和土层厚度以及产状等。
综上,利用水工环境地质技术可以综合分析矿山滑坡和泥石流的形成原因、接头特征以及发展趋势等。在此基础上,提出针对性的治理措施,并制定科学的抢险避险方案。这也是在滑坡和泥石流地质治理中利用水工环境地质技术的关键所在。
5.4在裂缝治理中利用
在裂缝防治中利用水工环地质技术,要确定裂缝问题的发生原因是因为地质结构出现断层,因此,需要加强监测和解析指定地区的地质特点,掌握指定地区的各项参数。例如通过监测地下水状态判断地质稳定性。在开采地下水的时候,可以利用先进的勘测技术,需要完善监督管理制度,同时保障操作方法和技术参数的科学性,避免损害地质结构。通过适度开采地下水,有效保护当地水文条件,并且设置合理的地下水预警方案,预防发生裂缝问题。在实际工作中要做好监督管理工作,在最大程度上降低裂缝灾害的发生率和危害性。通过利用水工环地质技术中的遥感技术,有利于监测裂缝发展情况,确定裂缝发生的主要原因,提高监督监测水平。
在治理裂缝问题的时候,可以利用地质雷达技术勘察裂缝,如果因为剪切和张力作用引发裂缝,可以利用雷达技术完成成像勘察工作,在图像上形成同相轴错断现象,如果错断程度比较严重,将会产生较大宽度的裂缝。当前在勘察裂缝问题的时候利用地质雷达技术,有利于监测小规模的断裂缝,可以保障整体应用效果。
5.5在地面塌陷治理中利用
在地面塌陷灾害治理过程中,利用水工环境地质技术需要进行调查,确定塌陷区域的实际情况和主要的原因,通常是因为地表岩石或土质较软。完成调查分析工作后,需要使用水工环境地质技术预测地面塌陷灾害的发生率,并制定科学的开采计划以避免因开采不合理而引发严重损害。针对已经发生的损害,需要及时开展修复工作,通过详细的调查地质情况,避免严重损害地质环境。例如利用GPS技术监测地面形变,总结地质发展规律,确定危险区域实际情况,从而制定可行性的应急预案。利用遥感技术监测路面塌陷,提取塌陷地信息,通过综合利用遥感技术和GIS技术,优化处理遥感图像,提取有利信息。
6提高水工环地质技术应用水平的措施
6.1强化保护地质环境
在社会经济发展过程中需要加强环境保护,实现可持续发展目标,需要强化保护矿区地质环境。在利用水工环地质技术的过程中,从而提高矿产开采人员的环保意识,并且结合工程开展情况,采取针对性的防治措施,合理保护自然环境,避免破坏和污染自然环境。针对不可再生的矿产资源,在开采过程中需要融入可持续发展理念,不仅要保障矿产资源开采工作的质量,还要避免因为开采工作破坏地质结构和周围环境,同时可以降低矿区自然灾害的发生率。
6.2提高水工环地质技术发展速度
在利用水工环地质技术的过程中,为了充分发挥出技术优势,需要建立先进的技术平台,为实际工作的开展奠定基础,通过合理利用现代化信息技术,有利于提高水工环地质技术的信息化和智能化水平。首先、需要结合时代发展需求,不断完善水工环地质技术。其次、需要加大力度开发水工环地质技术,积极引进先进的勘察技术和仪器设备等,结合实际情况高效的勘察和分析各种矿区地质灾害。工作人员需要积极利用先进仪器,确定矿区实际情况,通过综合利用新技术,在矿区地质灾害勘察过程中利用水工环地质技术新理论,保障工程质量,优化技术发展条件。
6.3做好工程勘察工作
为了顺利推进工程建设工作,需要安排专业人员全面勘察矿区现场,掌握矿区实际情况。通过勘察工作可以掌握矿区信息,有利于进一步提高工程设计的精准性。结合矿区工程的特点,制定出科学的工作方案,避免发生矿区地质灾害。在矿区地质灾害治理过程中水工环地质技术发挥着重要的作用,通过利用各项技术,有利于动态化管理矿区。在勘察过程中,工作人员需要不断完善工作方案,利用工作方案有效指导矿区开采工作,保障整体工作质量。
6.4加强人才培养
为了发挥出水工环地质技术的优势,需要培养大量的专业人才。在人才培养过程中,可以提高福利待遇或者设置科学的奖惩机制,因此,激发工作人员的工作积极性,使其投入到矿区地质灾害治理工作中。同时,需要完善各项制度,并且落实到实际工作中,注意在制定工作制度之前需要征求各方意见,通过信息交流制定出可行性的规章制度,提高专业人员的工作主动性,进一步发展水工环地质技术。
7结语
在矿山地质灾害治理过程中水工环地质技术发挥着重要的作用,有利于帮助工作人员确定矿山地质灾害发生的原因,为治理工作提供依据。同时,可以有效预防矿山地质灾害的诱发因素,降低地质灾害的发生率。在今后实际工作中,需要加大力度研发水工环地质技术,从而保障矿山开采过程的安全性。
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