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  摘要:矿山地质灾害是一种危害性极大的自然灾害,利用水工环地质技术加强对其防治,有助于保障经济效益与相关人员生命安全。尤其是我国经济建设对矿产资源需求量不断上涨,矿山开采挖掘规模有所提升。本文以水工环地质技术基本概述为切入点,探讨了矿山地质灾害的类别,阐述了应用水工环地质技术的核心价值并重点分析了其运用表现。

  关键词:水工环地质技术;矿山地质灾害;灾害防治

  矿山开采挖掘是一项复杂化且系统化的工作,与地质情况的关系十分密切,一旦存在不规范行为,则出现地质灾害问题的几率较大,导致安全事故。水工环地质技术落实在矿山地质灾害防治中,是通过统一水文、环境以及工程三方面,在协调统一的设计下,增强矿山开采的科学化程度,尽可能降低对地质环境产生的破坏,以此实现地质灾害防治。

  1水工环地质技术概述

  1.1地质雷达技术

  水工环地质技术是涵盖水文地质、工程地质以及环境地质的一种技术手段,该技术中应用较为广泛的技术为地质雷达技术。地质雷达的根本原理为,通过向地下发射电磁波,当电磁波被阻挡时,会回传至地表,之后依据电磁辐射状况,对地下结构做到科学分析。该项技术能够保证勘察结果的精确化程度,实现对地质灾害的有效防治,而且整个技术运用过程,无需复杂的操作环节,操作较为简便,所需要的人力资源数量也较少。

  1.2遥感技术

  水工环地质技术中的遥感技术,是通过接收地面上各个类型的电磁波,之后以数据处理的方式,实现远程勘测地质地形目标。将该技术运用在矿山地质灾害防治中,有助于对矿山地质状况有着全面了解,优化防治效果。遥感技术运用过程中,有机结合计算机技术与图像采集技术,获得所需数据信息,在此基础上,统筹规划出最佳的地质灾害防治方案。并且近年来遥感技术取得了较大的发展进步,光谱分辨率大大增强,对地质环境的探测效果更佳,发挥出了突出的协调作用。

  1.3 GPS技术

  GPS技术是水工环地质技术中应用最为普遍与常见的一种技术手段,它是一种定位系统,能够在原有基础上降低测绘勘测人员的工作量,大幅提高了矿山水文地质勘查效率。而且在该技术运用过程中,是通过卫星实时监测矿山开采挖掘作业的整个过程,应用该技术之前,只需找到恰当的勘测位置,在卫星技术的支持下,实现全面探测,之后将探测结果第一时间发送至地面基准站,经过整理分析得到准确结果。

  1.4 RTK技术

  RTK技术是实时动态差分法,是一种现代化的测量方法,可以做到野外厘米级定位精度,具有很高的自动化与集成化程度,测绘功能十分强大。RTK技术有着很强的适应性,借助于内装式软件控制系统,在没有人力资源干预的情况下,就可以进行自动化测绘作业,大大降低了辅助测量工作量以及人为误差,将其运用在矿山地质灾害防治中,能够确保勘测作业精度过关。而且RTK技术不受限于作业条件要求,不会被能见度、气候以及季节等因素所影响,即使是在地形条件复杂、有着众多地物障碍的环境下,仍能发挥优良作用。该技术的运用操作还十分简便,数据处理能力显著,具备与计算机和其他测量仪器通信的功能,方便信息传输。

  2矿山地质灾害的具体类别

  2.1地震与裂缝

  地震是矿山工程中出现最为频繁的一种地质灾害问题,其所产生的破坏力也最大,其产生的原因为各板块运动过程中的相互碰撞,带有突出的不确定性特征,预测难度系数较大,当前的技术手段尚无法做到精准预测。一旦矿山出现地震灾害,则会造成工程中的建筑物、矿洞以及山体出现倒塌,后果十分严重。

  裂缝问题发生的主要原因为受到自然因素影响,与地震问题等同,也是由于板块运动间的碰撞与挤压所产生,同时当矿山开采作业过程中,对地下水的开采与使用过量,也同样会导致该问题发生。而且地面裂缝没有及时采取有效治理措施,还会继续扩大,易引起其他的矿山地质灾害。

      2.2沉降与坍塌

  地面沉降灾害问题的主要发生区域为矿山开采作业区,在矿山内部资源持续开发的过程中,其内部会逐渐空心化,矿山结构所承载的负荷压力在不断增加,一旦超出其所能承受的合理范围,则易引起地面沉降。而且出现地面沉降问题,还会影响地面建筑物质量,带来较大危害。

  坍塌灾害大多会发生在矿山山体中,和山体坡度及高度之间的关系十分密切,通常来说,当矿山的坡度与高度越大,则出现坍塌问题的几率就越高。而对于矿山工程来说,它具备坍塌的基本条件,易导致坍塌问题发生。当出现此类地质灾害,威胁下方的作业基础设施与工作人员。

       2.3滑坡与泥石流

  滑坡与泥石流也同样是出现较为频繁的一种矿山地质灾害类别,产生的根本原因在于,矿山挖掘开采作业过程中,对山体上方的森林资源有所破坏,导致土壤黏性较差且地质松散。再加上树木的不合理开采与砍伐,手段的不科学化,使得矿产资源开采不够平衡,极大地影响了地质构造,导致滑坡与泥石流发生。
 

 
  3在矿山地质灾害防治中运用水工环地质技术的核心价值

  3.1有助于及时高效反馈地勘信息

  将水工环地质技术有效运用在矿山地质灾害防治中,有助于及时高效地反馈地勘信息。在开展矿山开采作业过程中,因为矿区的水文地质、场地地质以及场地地形等方面的影响,再加上周边环境与工程活动等因素,导致容易引发各种地质灾害问题。对于矿山地质灾害的防治,需立足于矿山地质状况,依据调查得到的数据信息,制定相应的防控措施。利用水工环地质技术,可以得到精确的地质测量数据,并且还可以将地质调查信息及时传递与反馈,信息掌握更加高效,防治措施落实也会更加得当。此外,在该技术的支持下,对矿山地质情况的了解会更加全面,为矿山安全管理给予必要的数据支持,能够切实降低地质灾害发生的几率以及其所带来的破坏后果。

  3.2强化地质灾害防治成效

  传统的矿山地质灾害防治方法与技术,容易被外界的各个条件因素所影响,难以起到有效的防治作用。而通过运用水工环地质技术,可以在原有的基础上优化改进地质灾害防治效果,切实达成预期目标。而且,在我国科学技术高速发展背景下,数字化、自动化以及信息技术的深入发展,促使水工环地质技术水平有着明显增强。运用该技术可以获取矿山地质环境影像资料,拓宽了资料的广泛性,为之后的安全管理与防治提供更多依据;对矿山的具体环境状况了解也会更加全面,能够立足于具体问题,采取有效的防治手段。此外,水工环地质技术可以实时持续地向非现场的技术人员传递地质勘查信息,实现最大化的数据同步共享,而从传统的人力资源必须到矿山现场进行勘察的局限性中解放出来,大大减少了人力与财力投入,其利用率得到明显提升,矿山地质灾害防治成效显著。

  4水工环地质技术在矿山地质灾害防治中的运用有效表现

  4.1地震灾害防治

  当矿山出现地震地质灾害时,将严重威胁矿山开采生产安全性,可能会造成矿山基础设施倒塌以及坍塌等,不仅经济损失严重,还会危及相关工作人员人身安全,所以加强对其防治非常有必要。在其中应用水工环地质技术,对矿山区域的地质信息全面收集掌握,再结合以往的地质观测信息,可以在一定程度上预测出地震这一灾害,在其发生之前采取有效的预防手段。这主要是借助于水工环地质技术中的地质勘测技术,在与其他技术的密切配合下,发挥出良好成效。与此同时,结合遥感技术,获得矿山区域遥感信息,也有助于预防地质灾害,是水工环地质技术的主要应用方式。

  此外,还应当做好地震灾害评估工作,借助于现代化的信息技术构建生成地震灾害模型,在模型的作用下预测地震发生几率。应用自动化技术提前预警地震灾害,为人员与设备转移争取更多时间,将地震所带来的不良影响争取降至最低。水工环地质技术具备预测与评估地震灾害的功能,发挥出了良好成效,最大程度上实现其灵活化运用,有助于增强矿山开采安全性,规避事故问题。将水工环地质技术中的地质雷达技术落实在地震灾害防治中,因为地壳运动过程中,会对外发出纵波与横波,通过对其监测,可以作出初步预警。

  4.2坍塌灾害防治

  开展坍塌地质灾害预防工作,要利用水工环地质技术落实勘探工作,搜集矿山区域的各项数据信息,确保所得到的勘查结果可以真实全面地反馈出矿山开采区域的水工环地质根本状况。进行矿山水工环地质勘查的过程中,要特别应用基础勘查技术,对于初始阶段的地质勘探工作,相关工作人员要通过专业理论知识描述地质情况,对其进行深入分析,在这些数据信息的基础上评估以及预测矿山出现坍塌灾害的几率。

  若想达成有效预防矿山坍塌问题目标,需加大水工环地质技术应用力度,特别是加固技术,对矿山采取有效的加固处理。对于已经出现坍塌问题的矿山区域,因为它不具备稳定的岩层结构,所以坍塌防治应当集中在山体稳定性提高层面上,可以采取增设石灰桩、灌浆以及旋喷混凝土多元化的方法,以此增强地层岩性与岩层岩性稳定化程度,有助于山体内部稳定稳固,进而降低矿山出现继续坍塌几率。选择山体内部加固方法时,要尤其考虑到矿山的地岩层岩性特点,应用有效的加固方法,实现强化岩体稳定性目标,做到有效预防坍塌灾害,为矿山生产作业提供安全环境。
 

 
  4.3地面沉降防治

  矿山开采挖掘过程中,会抽取大量的地下水,导致其水位下降,地表塌陷,对矿山及建筑物等造成不同程度上的破坏,地面沉降问题是较为突出的一种矿山地质灾害。应用水工环地质技术,主要是加大监测力度,立足于矿山的实际情况,对地质的稳定度加以深入分析,由此采取有效的监测措施。在水工环地质技术的作用下,动态化监测地下水位变化,掌握实时的地下水位数据信息,合理制定开采计划。当地下水位下降至警戒线以下,为了确保地下水位可以自然恢复至合理范围,要最大程度上减缓地下水抽采作业。同时通过科学地测量与测绘矿山,获取精确化程度更高的矿山地质环境资料信息,以此为基础,合理规划矿山生产开采,预防地面沉降灾害。水工环地质技术监测地下水的流程为,科学选定地下水勘察区域,妥善完备地准备勘查设施,采集与处理地下水图像,得到准确的勘查结果,制定有效的治理方法。

  4.4滑坡灾害防治

  引起矿山出现滑坡这一地质灾害的因素较多,不同原因所导致的滑坡程度有所差异。应用水工环地质技术在其防治中,需严格遵循以下几方面。

  在水工环地质技术的支持下,推动矿山滑坡监测体系趋于完善,将监测技术落实到位,将其实用价值最大化发挥出来。科学地选定监测具体点位,全面系统化地收集矿山信息,将其作为滑坡问题出现的基本判断依据,因此,要最大程度上保障监测结果的准确性过关,尤其要重视恶劣天气下的监测工作,增强降雨天气状态下的监测性能,以便可以实时掌握矿山随着降水的增多而产生的变化,初步锁定出现滑坡问题较高的区域,根据其数据信息反馈结果统筹规划与之对应的应对策略。而且应用水工环地质技术,还应当有针对性地构建灾害信息采集系统,组织成立灾害数据库,将所勘测得到的地质信息第一时间录入至数据库当中,以此进行计算预报。

  为了可以起到对该灾害的有效预防,可以在矿山的恰当位置处放置质量过关的支挡构造物,用来阻挡滑坡掉落的土体与岩石,避免其坠落至矿山开采生产区域中。并且通过这种方式,还有助于减缓滑落物体所产生的冲击力,大大降低了其危害程度,将因滑坡地质灾害问题产生所带来的财产损失降至最低。结合水工环地质技术治理滑坡灾害,要同步应用各种防控手段,以此才有助于降低该问题的发生率及产生的严重后果。

  4.5地面裂缝防治

  矿山开采作业过程中,地面裂缝是常常出现的一种地质灾害问题,将水工环地质技术落实在对其防治中,有助于实现有效防控。因为进行矿山开采时,不可避免地会采取爆破等施工方式手段,使得矿区的地表出现不同程度断层,引起裂缝问题。再加上对地下水的不合理开采,也是导致地表裂缝产生的原因之一,所以将水工环地质技术运用在地下水工程当中,有助于规范施工合理化程度,避免因为人为原因引起的局面断裂导致地裂缝出现。在矿山开采建设的过程中,要做好地质监控与管理工作,发现矿山开采过程中有地裂缝产生,要第一时间发出预警,予以足够的重视,相关工作人员要树立高度的安全意识,尽可能将这一灾害的危险性降至最低。总的来说,应用水工环地质技术,有助于降低矿山出现地裂缝灾害问题的概率,并且通过该技术所收集获得的数据信息,还可以作为日后矿山勘探工作的根本依据。

  4.6 GPS技术防治应用

  GPS技术作为水工环地质技术中有着最大化精度应用的技术手段,对于矿山地质灾害防治可以起到非常关键的作用。因为GPS技术是RTK技术应用的前提,对矿山地质灾害现场开展勘查工作时,还要善于利用卫星遥感技术。通常来说,数据接收的最佳时间为每年的5月~7月,遥感解译主要集中在地形地貌、地质构造、人类工程活动、沟谷特征、植被状况等可能引发地质灾害的条件,同时提取植被覆盖度、土壤相对湿度和地表温度等遥感信息,在计算机内操作,通过有机结合相关地质背景资料,同步应用二维和三维的方式,根据各类矿山地质灾害典型遥感解释特征或解译标志以及原始分辨率影像完成交互解译,作出准确判断。R水工环地质技术中的RTK技术因其精度系数高、测量范围广泛以及作业流程自动化的核心优势,有助于在原有的基础上大幅提升勘测工作效率,需由人力资源操作的步骤减少,有效规避测量误差,能够为矿山地质灾害防治带来更加准确化的资料信息,进而可以采取行之有效的治理措施。

  5结论

  综上所述,将水工环地质技术深化落实在矿山地质灾害防治当中,具有十分突出的作用表现,有助于及时高效反馈地勘信息以及强化地质灾害防治成效,在地震灾害、坍塌灾害、地面沉降以及滑坡灾害防治中,应用水工环地质技术,全面掌握矿区施工环境与地质条件,在此基础上采取行之有效的控制措施,保障矿山可处于正常的生产状态下。
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