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地質災害預警的案例

公路地質災害監測預警和減災技術
(完)
感知1毫米微顫,北斗助力「生死避讓」開啟
幸運的是,當地政府事前收到預警并采取措施,并未造成人員傷害。 無獨有偶,2020年7月6日,受連續強降雨影響,湖南省石門縣潘坪村雷家山突發山體滑坡,滑坡體超過300萬方,毀壞小型電站1座,沖毀省道1公里,造成損失超1000萬余,屬于特大型自然災害。好在石門縣早已收到橙色預警,14戶33人提前疏散,最終沒有造成人員傷亡。 類似的「生死避讓」案例還有很多,這都要歸功于我國的北斗地質災害監測預警系統。本文將就北斗系統在地質災害監測中的應用及其作用進行探討。 什么是北斗系統? 在了解北斗地質災害監測預警系統之前,我們先要對北斗系統有一個簡單的認識——北斗衛星導航系統是中國自主研發的衛星導航系統,也是目前世界上擁有自主知識產權的導航系統之一。 北斗系統由空間段、地面段和用戶段三部分組成: 空間段由若干地球靜止軌道衛星、傾斜地球同步軌道衛星和中圓地球軌道衛星組成。 地面段包括主控站、時間同步/注入站和監測站等若干地面站,以及星間鏈路運行管理設施。 用戶段包括北斗及兼容其他衛星導航系統的芯片、模塊、天線等基礎產品,以及終端設備、應用系統與應用服務等。 隨著北斗系統的發展,其應用場景也得到了不斷拓展,特別是在地質災害方面,北斗系統的監測和預警能力已經得到了廣泛應用。它可以實時監測和預警山體滑坡、泥石流、地陷等災害,是地質災害監測預警的重要手段之一。 北斗地質災害監測預警系統原理及優勢 北斗系統是如何進行地災監測的? 首先,地面段在災害高風險地區設立多個基準站,可以實時監測當地的地質狀況,并為用戶提供更快速和準確的地質災害檢測服務。此外,在易發災害區域也建立了多個北斗位移監測站,通過衛星和地面段提供的修正數據進行比對,可以及時獲得毫米級的位移信息,并將數據通過通訊網絡等方式傳送至后臺中心。
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第Ⅰ代滑坡智能監測預警系統成功研發
與目前正在應用的傳統型地質災害監測預警設備相比,該滑坡儀具有運行可靠、功能簡約、精度適當、性價比高、安裝快捷、維護方便、智能預警等特點。 地質災害智能監測預警系統依托部、省多級物聯網平臺,將儀器運管、數據聚合、預警分析、響應處置等功能整合,實現了監測預警實驗“建-管-運”全流程在線管理;初步構建“人機結合”決策模式與技術流程,即充分依靠儀器提供的監測數據與人工智能算法的“機”,有機結合專家的知識經驗與現場宏觀判斷的“人”,實現人機綜合研判。 結合系統研發已立項或發布的行業標準包括《地質災害專群結合監測預警技術指南》《地質災害監測通訊技術要求》《地質災害監測預警數據庫建設標準》和《地質災害監測預警儀器設備檢測檢驗技術規程》。 應用與轉化 2020年8月第Ⅰ代滑坡智能監測預警系統規模化試運行以來,有效預警15起地質災害,避免了可能造成約366人傷亡的地質災害災、險情。 該系統的研發和相關技術要求的編制,極大地推動了地質災害監測預警科學化、規范化、標準化,同時形成了一支地質工程、測繪科學、計算機與通信工程緊密結合的多學科交叉地質災害檢測預警技術方法研究團隊,為進一步擴大地質災害群專結合監測預警工作覆蓋面、全面提升我國地質災害技防水平提供了關鍵基礎支撐。 圖片文字來自網絡,版權歸原作,如侵權聯系刪除。
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干貨∣地質災害風險普查、評價及監測防治的具體做法
5月25日,由自然資源部統一部署、中國地質調查局全程科技支撐、各省自然資源主管部門組織實施的2021年度地質災害監測預警實驗工作如期完成建設階段工作,全面進入試運行階段。   今年年初,為加快推進“人防+技防”地災監測預警新模式,自然資源部決定在2020年實施的2512處地災隱患監測預警實驗基礎上,在山西、浙江、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、重慶、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、新疆等17個省(區、市)選擇險情較大、成災風險較高、威脅人數較多的2.2萬余處地災隱患開展監測預警實驗。在監測預警實驗實施過程中,為加快發揮監測設備效能,實行邊選點、邊設計、邊安裝、邊并網的工作模式。截至目前,17個省(區、市)已完成監測設備安裝,全面進入試運行階段。   入汛以來,監測預警實驗已陸續預警了四川廣安、廣西河池、江西贛州、湖南懷化、重慶彭水、福建南平等地11起地災險情,400余人及時避讓轉移。   據了解,連續三年開展的地災監測預警實驗,有效擴大了地災專群結合監測預警覆蓋面,提高了地災防治現代化、信息化和智能化水平,推動了我國地災監測預警工作科學化、規范化和標準化,初步形成了“人防+技防”的地災監測預警新格局。
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地質災害預警圖1
中國地質大學分享∣地質災害風險普查、監測防治的具體做法
前言 全國自然災害綜合風險普查是一項重大的國情國力調查,是提升自然災害防治能力的基礎性工作。通過開展普查,摸清全國自然災害風險隱患底數,查明重點地區抗災能力,客觀認識全國和各地區自然災害綜合風險水平。本次普查涉及的自然災害類型較多,地質災害也自然而然地被列為“第一次全國自然災害綜合風險普查”的一項內容,如何做好這項工作,并且切實為保障經濟社會可持續發展提供權威的災害風險信息和科學決策依據,是擺在各級相關部門面前的一項艱巨的任務。鑒于此,中國地質大學(北京)繼續教育學院推出“地質災害綜合防治體系建設暨地質災害風險普查、監測防治”培訓班。 地質災害綜合防治體系建設暨地質災害 風險普查、監測防治 參訓人群 參與自然災害風險普查工作的管理單位及項目實施單位人員;地勘、測繪、規劃、住建、地震、氣象、水利等行業的技術骨干;開展自然災害領域信息化系統軟件開發的負責人。
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熱點關注 | 關于地質災害防治需要關注的幾個問題
這種理念要貫穿于隱患調查、監測預警、工程治理和應急處置等各個環節的方方面面。 (二)要堅持嚴格遵循“誰建設、誰負責,誰引發、誰治理”的法制原則 地質災害的引發包括自然因素和人類活動兩大誘因。對人類活動引發的地質災害,必須堅持“誰建設、誰負責,誰引發、誰治理”的原則;對自然因素引發的地質災害,則應堅持由地方政府負總責,由此構建起地方政府牽總、各部門分工、各方面配合、自然資源部門監督協調的組織嚴密、責任明確的工作體系。這既是法定原則,也完全符合地質災害防治的工作需要。實踐證明,凡是這項原則堅持好的,體系就完備,工作就順暢,成效就明顯;反之就相互扯皮、麻煩不斷、效率低下。要加強這方面的工作總結交流,大力推廣成功經驗。 (三)要堅持始終不渝地依靠科技進步 本質上講,地質災害是一種自然現象。揭秘自然現象的形成條件與規律,只有依靠科學技術。幾十年來,通過廣大科技人員不懈努力、持續創新,我國地質災害防治理論與技術取得了巨大進步,但總體看,還不能很好地滿足社會發展的需要。伴隨著科學技術的突飛猛進,目前各地都在大力推進數字化、信息化、網絡化、可視化、智能化及大數據等新興技術在地質災害防治領域的深度應用和有機融合。在保持這種發展勢頭的同時,要進一步聚焦重點,著力加強不同層級、一體化地質災害監測預警體系建設,解決好發現隱患、監測隱患,特別是地質災害可能發生的時間、地點、成災范圍和影響程度的預警預報等問題,集中力量對遠程高位隱蔽滑坡體監測診斷、遠程大型泥石流調查監測以及有效預警預報等行政指揮關鍵問題加強攻關,大力推進專業監測設備的研發與應用。基礎至關重要,根深才能葉茂。要高度重視地質災害防治基礎理論和技術、尤其是災害形成機制的研究,學習、借鑒和引進國外先進的理論和技術方法。
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機載LiDAR與傾斜攝影測量在地質災害中的應用
機載LiDAR與傾斜攝影測量在地質災害中的應用 張小青 (福建水利電力職業技術學院 水利工程系, 福建 永安, 366000) 摘 要 針對傳統地質災害調查易受天氣、地形等外界限制,為實現地質災害的快速調查與早期識別,利用無人機載雷達和無人機傾斜攝影技術,獲取地表數字高程模型和數字正射影像。結合常規地質災害調查技術,快速全面地獲取詳細的地質災害信息,實現地質災害安全評估。結果表明:測區三維模型平面和高程精度分別0.037m,0.042m,檢核精度滿足要求,成果數據可用于災害體信息提取、特征參數計算以及輔助評估災情。無人機載雷達和無人機傾斜攝影技術可為地質災害識別和分析提供更加翔實的、準確可靠的災害特征數據。 0 引言 地質災害給人們生命財產安全造成巨大損害,傳統的人工調查效率低,安全風險大、監測不全面、難于有效識別。因此,如何快速準確地評估地質災害信息,更早地識別潛在的地質災害隱患是災害調查研究中的難點之一。近年來,不斷發展的無人機航攝技術逐漸成為地質災害應急的主要技術之一,較傳統測繪而言,無人機航攝技術機動性強、現勢性強、精度高等優勢,能滿足地質災害應急的時效性和精度要求。運用無人機航攝技術獲得地質災害的高分辨率三維模型,從而進行量測與分析處理,獲取地質災害體的坡度、坡向、粗糙度等地貌參數,可為地質災害的搶險救災提供重要的決策支持。 地質災害專家許強等[1]提出了基于天空地一體化的“三查”體系。鄭史芳等[2]基于無人機傾斜攝影獲取的影像,建立高分辨率三維模型以及數字正射影像模型,通過實景三維模型可以直觀地再現地質災害隱患點的地形地貌信息,為地質災害隱患點預警提供有力的依據。詹美斌[3]改進無人機三維建模算法,運用無人機傾斜攝影數據和地質應力探頭數據進行數據融合,生成逐點地質災害風險評估結果。
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地質知識講座-地質災害知多少(PPT可下載)
專業領域:地質、物探、化探、測繪、土地、復墾、水文、環評、巖土工程勘查、穩定性分析、地質災害評估、設計、施工圖、林業、土石方計算、數據成圖、矢量化、三維立體、效果圖、論文圖件等專業領域的探討。 其他領域:高精度無偏移影像下載、矯正、處理,文字識別、錄入、信息采集、數據庫錄入、各軟件無縫轉換、投標等領域的學習交流。 專業制圖提高交流QQ群:539409577 (制圖技術領域) 地勘巖測類報告編寫QQ群:240947553 (報告設計領域) 真正的學習交流提高群,請大家共同愛護好群環境。群共享資源豐富。歡迎加入。學習上有任何問題都可以在群內提問,共同學習提高! 微信公眾號:CXGIS1533310474 編輯微信號:CX15616506143 業務QQ:1533310474 添加小編微信,邀請您加入微信群。 感覺文檔不錯,請轉發并點贊。 微信公眾平臺轉發,請聯系平臺編輯。 授人以魚不如授人以漁 知識學習,知其然,更要知其所以然 來源:百度文庫,感謝提供,不代表本平臺觀點。 免責聲明:遵循微信公眾平臺關于保護原創的各項舉措。推送文章可能未能事先與原作者取得聯系,或無法查證真實原作者,若涉及版權問題,請原作者留言聯系我們。經核實后,我們會及時刪除或者注明原作者及出處。感謝原作者。 請點擊“閱讀原文”查看詳細技術文章,覺得文章不錯,請點贊分享 目前100000+人已關注加入我們
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城市山體滑坡事件頻發,滑坡災害預警系統亟待升級
這個問題并非只有中國遇到,從各發達國家在城市災害預防這個領域所做的努力以及達到的技術高度就能窺見發達國家也遇到不少城市滑坡災害事件。日本災害頻發,是最早開始進行災害預報機制研究、開發滑坡災害預警機制系統的國家;韓國于1995開始引入滑坡預防系統;臺灣于2001年研發出泥石流防災應變系統及滑坡災害管理系統;美國WinStab、瑞士等國也相繼在災害預測計算方面研發出成熟產品。 以上各國的研發主要集中在空間預測方面。國內在近幾年也開始了這方面的系統深入探索,利用有限元虛擬軟件對城市巖土狀況進行探測分析,從而建立反應靈敏的預測報警機制是我們正在探索的方向。目前比較先進的預測系統如深圳有限元分析工程技術有限公司主持研發的“城市巖土災害預測系統”,結合了行業應用(地質災害預防自動化)、信息技術(智能技術、網絡技術)及行業科技創新(滑坡災害機理的研究),能有效實現城市地質災害防控的快速化、準確化和自動化,對整個地質災害防治行業的發展具有很大的推動作用。并且相對上述幾種預測,深圳有限元分析的“城市巖土災害預測系統”將時間預測和空間預測相結合,,實現了災害預測計算的重大突破,標志著我國災害預測技術已經躋身世界領先級水平。 希望在城市的建設中,有限元分析技術能在災害預測領域發揮重要作用,保護人民生命財產不受到傷害。
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什么是地質災害危險性評估?
地質災害危險性評估 地質災害危險性評估是《地質災害防治條例》(中華人民共和國國務院令第394號)明確規定的一項重要工作內容,對從源頭防治地質災害具有重要作用。 《地質災害防治條例》第二十一條規定:在地質災害易發區進行工程建設應當在可行性研究階段進行地質災害危險性評估,并將評估結果作為可行性研究報告的組成部分。 基本概念 ——地質災害 是指由于自然產生或人為誘發的對人民生命 財產安全造成危害的地質現象。 ——地質災害易發區 指容易產生地質災害的區域。 是根據地質災害發育程度、危險程度、危害 程度及地形地貌、地質構造、工程地質特征、災害性降雨特征等自然因素,對地質災害易發程度進行的分區。
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對巖土地質工程災害的治理探討
這對我國的地質環境造成了更大的威脅,大大增大了地質災害的發生率,其危害性同樣也在增大。我國在地質災害上損失不少,例如對礦產資源的開發,建設鐵路公路,還有很多地質工程,都會加劇地質災害的發生。除此之外,還有崩塌,土壤結構受損,泥石流,土地荒漠化等災害也會誘發地質災害的發生。加之洪災,認為爆破對土地的破壞,這就更可能引起連鎖性的巖溶塌陷。 其發生的規律如下: 1) 巖溶強烈發育的純可溶巖分布地帶或沿其與非可溶巖的接觸地帶。 2) 沿可溶巖中的斷裂帶或主要裂隙交匯破碎帶,巖層劇烈轉折、破碎的地帶。 3) 松散蓋層較薄且以砂石為主,其底部粘性土層缺失或甚薄(一般不足1~2m) 的“天窗”地段。 4)巖溶地下水的主逕流帶或巖溶管道上。 5)具有潛水和巖溶水雙層含水層分布地帶等等。 4.3人為地質災害的危險性分析 人為活動加劇或加速地質災害的發生所帶來的危害性大大超過正常狀態下產生的地質災害所帶來的損失。人工誘發地質災害的特點如下: 一是誘發速度快。在自然地質演化及氣候變化過程中,巖體由相對穩定至不穩定的變化,經歷長時間過程。 二是誘發災害面廣。自然地質災害的發生,除了特大災害之外,一般其危害性有一定的局限性,在人工因素誘發下,其危害性就具有更大的影響面。 三是災害損失巨大,除了地震之外,人工誘發的地質災害所造成的損失是嚴重的。隨著經濟建設的發展,人工誘發地質災害所造成的損失,仍會不斷增加,目前估計地質災害損失每年約500億元,而受到威脅的就是這些數據的數倍至數百倍。其中不少損失是通過地質災害而產生的。
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地質災害預警圖2
地質災害調查成果報告編制
專業領域:地質、物探、化探、測繪、土地、復墾、水文、環評、巖土工程勘查、穩定性分析、地質災害評估、設計、施工圖、林業、土石方計算、數據成圖、矢量化、三維立體、效果圖、論文圖件等專業領域的探討。 其他領域:高精度無偏移影像下載、矯正、處理,文字識別、錄入、信息采集、數據庫錄入、各軟件無縫轉換、投標等領域的學習交流。 微信公眾號:CXGIS1533310474 編輯微信號:CX15616506143 業務QQ:1533310474 添加小編微信,邀請您加入微信群。 感覺文檔不錯,請轉發并點贊。 微信公眾平臺轉發,請聯系平臺編輯。 授人以魚不如授人以漁 知識學習,知其然,更要知其所以然 來源:百度文庫,感謝提供,不代表本平臺觀點。 免責聲明:遵循微信公眾平臺關于保護原創的各項舉措。推送文章可能未能事先與原作者取得聯系,或無法查證真實原作者,若涉及版權問題,請原作者留言聯系我們。經核實后,我們會及時刪除或者注明原作者及出處。感謝原作者。 請點擊“閱讀原文”查看詳細技術文章,覺得文章不錯,請點贊分享 目前100000+人已關注加入我們
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礦山地質災害類型及防治措施
1、概述 由于礦產開采過程勢必改變原有穩定的礦藏條件,改變了當地的地質環境,而由于人為的采礦活動改變了地質環境所引起或誘發的災害被稱為礦山地質災害。礦山地質災害的發生會對生態環境、自然資源和經濟社會造成不可估量的危害和破壞。我國的礦產開采具有相當長的歷史,在相當長的時間內,我國礦產開采技術和設備都比較落后,這種條件下的礦產開采導致礦山地質環境不斷惡化,礦山地質災害事故頻發。危及生命的礦難和環境災害時有發生,近年來還有逐漸上升的趨勢。因此,根據我國礦山地質災害發生及發展規律、特點,將礦山地質災害進行詳細分類,并根據其各自特點提出防治災害的措施,是一項十分必要的工作。 2、礦山地質災害類型 就目前的科學技術發展狀況而言,采礦活動的范圍仍多數被限定在地球表面和巖石圈層內部。在礦脈開采之前,礦區地質環境是處于穩定平衡狀態。而采礦過程,是從地殼內部的土壤、巖石圈層挖出大量的土石方,對地質環境進行了巨大的破壞,使其處于非穩定狀態。我們可以看出,不論鉆井開采、掘坑開采、注液開采,還是露天開采,都改變了原有的地質環境,這種不平衡性的出現導致了地殼物質的不穩固,進而容易引發災難性地質改變。 礦山地質災害類型很多,若單從災害發生的速率加以區別,可分為突變型礦山地質災害,如礦坑突水、瓦斯爆炸、巖爆等,另一種就是緩發型礦山地質災害,如采空區的地面沉降,水體污染等。然而,在我們最常用的地質災害分類,常常是以地質災害的時空分布和成因關系來分類。這種分類方法有利于對地質災害的成因進行深入探究,才能根據各種地質災害類型制定相宜的防治措施。
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崩塌地質災害:誘因、類型、調查、防治
崩塌地質災害的 誘因、類型、調查、防治 END 本微信公眾平臺交流和研究的范疇如下。 軟件領域:MAPGIS、AUTOCAD、CASS、ARCGIS、MapInfo、Global Mapper、Photoshop、Surfer、grapher、ERDAS、envi、MICROMINE、DIMINE、3DMINE、CorelDRAW、Surpac、DGSS、CGIS、蒼穹、理正等軟件學習交流及提高。 專業領域:地質、物探、化探、測繪、土地、復墾、水文、環評、巖土工程勘查、穩定性分析、地質災害評估、設計、施工圖、林業、土石方計算、數據成圖、矢量化、三維立體、效果圖、論文圖件等專業領域的探討。 其他領域:高精度無偏移影像下載、矯正、處理,文字識別、錄入、信息采集、數據庫錄入、各軟件無縫轉換、投標等領域的學習交流。 微信公眾號:CXGIS1533310474 編輯微信號:CX15616506143 業務QQ:1533310474 添加小編微信,邀請您加入微信群。 感覺文檔不錯,請轉發并點贊。 微信公眾平臺轉發,請聯系平臺編輯。
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對巖土地質工程災害的治理探討
4.3人為地質災害的危險性分析 人為活動加劇或加速地質災害的發生所帶來的危害性大大超過正常狀態下產生的地質災害所帶來的損失。人工誘發地質災害的特點如下: 一是誘發速度快。在自然地質演化及氣候變化過程中,巖體由相對穩定至不穩定的變化,經歷長時間過程。 二是誘發災害面廣。自然地質災害的發生,除了特大災害之外,一般其危害性有一定的局限性,在人工因素誘發下,其危害性就具有更大的影響面。 三是災害損失巨大,除了地震之外,人工誘發的地質災害所造成的損失是嚴重的。隨著經濟建設的發展,人工誘發地質災害所造成的損失,仍會不斷增加,目前估計地質災害損失每年約500億元,而受到威脅的就是這些數據的數倍至數百倍。其中不少損失是通過地質災害而產生的。 三、 地質災害防治工程的防治措施 1.主要的施工技術標準總結 地質災害防治工程的最大特點是隱蔽性(如抗滑樁)、復雜性(如抗滑樁+錨拉+擋板+冠梁)和多樣性(防治滑坡可采用樁,亦可采用擋土墻),以地下工程施工為工藝特點,因此與地基與基礎工程和巖土工程具有十分相近或相同的工藝流程、施工工序和施工工法。
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