王 厚,劉 鑫
(河南省資源環(huán)境調查一院,河南 鄭州 450000)
近年來,我國地質環(huán)境治理中地質災害治理是首要任務,如何恢復與治理地質環(huán)境成為了亟待解決的難題。作為地學研究領域的重點,水工環(huán)地質勘測有利于真實、客觀地掌握自然地質災害的發(fā)生條件和變化規(guī)律,是有效防治地質災害的重要方式。
隨著工業(yè)化程度的不斷深化,人類對環(huán)境的破壞程度越來越嚴重,自然災害頻頻發(fā)生,其中地質災害危害性極大,一旦出現(xiàn)大規(guī)模、大范圍的地質災害,勢必會給人民群眾帶來嚴重的財產損失和人員傷亡。因此,國家及人民高度重視地質災害治理工作。水工環(huán)地質技術是地質災害治理的主要方式,水工環(huán)是工程地質學的重要研究內容,是20世紀20年代基于地質學基礎發(fā)展而來,目前已成為了地學研究領域的重要課題。水工環(huán)地質是3種地質的統(tǒng)稱,即水文、工程、環(huán)境。水工環(huán)地質技術是指通過衛(wèi)星定位技術、地質雷達技術、瞬變電磁法、遙感技術等先進的科學技術,詳細勘察地表以下地質結構,科學防范地質災害,降低地質災害的危害程度。
在地質勘察中,衛(wèi)星定位技術即GPS應用較多。衛(wèi)星定位技術是指通過雙向通信方式,即衛(wèi)星、接收機進行接收機位置的判定,從而達到全球、全范圍、實時地提供精準的位置坐標。若使用差分技術,精度更高。在地質災害防治中,GPS技術的應用,可以大幅提升檢測的精準度,對于地質災害定位、測量作用良好。
作為一種通過高頻電磁波技術進行地下物體探測的電子設備,電子雷達的探測能力很強,通過示波器是否存在反射信號,判定被測目標的存在。按照反射信號達到時間或目標物體平均反射波速,從而推算探測目標的距離。
目前,在地質探測中,地質雷達適用于探測短距離物體,可以準確判定地質特點,保證探測準確性。因此,在地質災害治理工作中,尤其是地面塌陷、裂縫等探測方面,地質雷達技術具有良好的應用效果。
瞬變電磁法是指通過不接地回線,或者接地線源向地下進行一次脈沖磁場發(fā)射,在一次脈沖磁場的間歇過程中,通過線圈或接地電極進行地下介質引起的二次感應渦流場觀測,這是一種介質電阻率探測技術。簡單來講,電磁感應定律是瞬變電磁法的基本原理。衰減過程分為不同時期,早期階段的電磁場基本上與頻率域中的高頻成分相同,衰減很快,但趨膚深度相對較小。相反,晚期階段,基本上與頻率域中的低頻成分相同,衰減較慢,但是趨膚深度卻相對較大。通過對斷電后不同時段二次場隨時間變化規(guī)律的測定,能夠獲取深度不一的地電特征。
在地質勘查中,瞬變電磁法是一種新型勘察技術,適用性較強。主要應用原理為通過電磁設備發(fā)送的脈沖電磁波,判定二次渦流場的變化規(guī)律,并描繪出內部的地質情況。通過瞬變電磁法可以迅速、靈敏地找出地質隱患,有效防治地質災害。
作為20世紀60年代發(fā)展的一種探測技術,遙感技術基于電磁波理論,通過相關傳感儀器收集、處理遠距離目標所輻射、反射的電磁波信息,最終成像,以此探測、識別地面各類景物。利用遙感技術,可以收集到高分辨率的遙感影像。
在地質災害治理中,遙感技術可充分利用計算機技術,對收集的圖像信息進行分析、處理,從而將勘察到的地質情況給予詳細的反饋,并出具相關資料。在地質災害治理中,遙感技術的作用很強大,在整個系統(tǒng)中基本等同于“眼睛”的作用。隨著信息技術的不斷創(chuàng)新,遙感技術水平也得到了進一步提升,尤其是在光譜分辨率、造影等方面,對于地質環(huán)境勘察起到了很好的輔助效果。
地質災害的產生與地質構造存在必然聯(lián)系,為此,想要保證地質災害治理效果,需要做好水工環(huán)地質技術研究,這也是治理地質災害的重要手段。通常來講,地質災害的出現(xiàn),都會破壞地質結構,嚴重影響災害地區(qū)的水文地質、環(huán)境地質或工程地質。因此,通過水工環(huán)地質技術可以提供詳細、真實的地質信息、資料,為地質災害治理提供信息數(shù)據(jù)支持。
每一個地區(qū)的地質結構、地形、地貌、地勢都有所不同,也就是說每個地區(qū)的水工環(huán)地質條件存在很大區(qū)別。一般地質災害的發(fā)生想要查找原因,需要從地區(qū)的地形地貌或地質構造出發(fā),找出關鍵的誘因。通過水工環(huán)地質發(fā)展變化,可以很好地了解地質災害危害程度,進而制定有針對性的科學措施。
地震是一種常見的地質災害,地震破壞力大小取決于烈度,地震烈度是指地震對地面、房屋等破壞力。對于同一地震,地區(qū)不同,則烈度情況也存在一定差異。比如與震源距離越近,地震破壞力越大,烈度也越高;反之,與震源距離越遠,地震破壞力越小,則烈度越低。表1為不同地震烈度的危害性。
表1 不同地震烈度的危害性
由表1可見,地震烈度達到一定級別后,會造成震區(qū)地質地貌的改變,損害房屋、路面、橋梁等構造物。通過水工環(huán)地質技術勘測地質災害,應根據(jù)不同災害類型,合理選擇相對應的勘測方法。在實際地震勘察過程中,可以做好地震預測工作,利用微觀、宏觀信號變化,準確獲取地震信息,很大程度上可以提前做好地震預防工作。
地震災害監(jiān)測時,可以利用GPS進行地震監(jiān)測預報,GPS技術可以分析板塊的運動與閉鎖情況,從而預測斷層所處狀態(tài)及相應的危險區(qū)。地震波反射法量測地質情況,可使用炸藥對勘測地區(qū)制造震源。當?shù)卣鸩▊鞑ミ^程中,地震信號將持續(xù)傳遞,遇到巖溶發(fā)育帶,將會有部分信號被反射,其他部分信號則會持續(xù)傳播,地震波接收器可吸收反射信號,通過分析、處理反射信號,可以全面了解地質情況,判定是否存在地質災害,便于有針對性地進行地質災害治理。
地質災害還包括地面崩塌、塌陷,危害性很大,嚴重影響交通出行安全,給居民生活帶來不便。一般來講,地面崩塌、塌陷與地震災害存在密切關聯(lián)性,因此,必須高度重視此類地質災害。當發(fā)生地震災害后,一旦出現(xiàn)地面崩塌、塌陷情況,勢必會阻斷交通,加大救援難度,對于及時搶險和災后重建影響很大。對于地面塌陷來講,通常以預防為主,在資源開發(fā)中,應利用水工環(huán)地質技術做好地質探查,保證制定的開采計劃科學、合理,盡量減少因為開采不當而引發(fā)永久性不可逆損傷。對于已經(jīng)出現(xiàn)的損傷,須及時修復,通過地質詳細調查,最大限度降低對地質環(huán)境的危害。與此同時,還可以通過水工環(huán)地質技術,比如GPS進行地面形變監(jiān)測,掌握地質發(fā)展規(guī)律,檢測危險區(qū)域的基本情況,預測路面塌陷的可能性,便于制定科學、可行的應急預案;或使用遙感技術進行路面崩塌動態(tài)監(jiān)測,以高精度,由遙感圖像內進行塌陷地提取,通過遙感技術結合 GIS 技術,利用光譜特征、地學特征與信息、領域和專家知識及其他統(tǒng)計數(shù)據(jù),做好遙感圖象處理及提取有效信息工作。
地裂縫屬于一種區(qū)域性的地質結構斷裂,是裂隙的一種特殊形態(tài),當發(fā)生地震、斷裂活動時,往往會出現(xiàn)地裂縫,地裂縫作為一種新型、獨立的地質災害類型,其發(fā)生頻率、災害程度不斷加重。中國是地裂縫頻發(fā)國家,分布較廣。據(jù)不完全統(tǒng)計,地裂縫多出現(xiàn)于西安、邯鄲、天津、保定等地,其中最典型、嚴重的以西安為主。一旦出現(xiàn)地裂縫,便會橫穿農田、廠礦區(qū)、道路,導致建筑物被損、農田被毀、道路開裂、管道損壞等。為此,必須重視地裂縫防治。地裂縫治理中,通過水工環(huán)地質技術,比如遙感技術,可以監(jiān)測地裂縫,了解地裂縫誘因,做好監(jiān)督檢測工作。比如通過地下水狀態(tài)監(jiān)測,可以判定地質是否穩(wěn)定;或者在地下水開采環(huán)節(jié),可以通過先進的勘測技術,保證地下水開采適度、合理,避免損壞區(qū)域水文環(huán)境,設置地下水合理預警方案,有效防范地裂縫產生。
在地裂縫治理中,還可以通過地質雷達技術進行地裂縫勘查,當?shù)貙右蚣羟小埩ψ饔糜绊?,會出現(xiàn)開裂及位移情況,此時可通過雷達技術進行成像勘查,在圖像上會出現(xiàn)同相軸錯斷現(xiàn)象,一般來講,錯斷程度越嚴重,則說明裂縫寬度越大。目前。在地裂縫勘查中,地質雷達的應用,可以監(jiān)測小規(guī)模、超聲波測量難度大的斷裂縫,且具有良好的應用效果。
在自然或人為因素的作用下,很容易產生地質災害,比如地震、地面崩塌、地裂縫等,地質災害的出現(xiàn),將嚴重危害人類生命安全,造成巨大經(jīng)濟損失,甚至會破壞自然環(huán)境。水工環(huán)地質技術的運用,可以提高地質災害勘察結果的準確性,為制定切實可行的治理方案奠定基礎。因此,開展地質災害治理水工環(huán)地質技術研究具有十分重要的現(xiàn)實意義。