岩土工程地质灾害防治技术及防治措施分析

发表时间:2021/6/28   来源:《工程管理前沿》2021年7卷5期   作者:张斗
[导读] 陕西地矿第六地质队有限公司
        张斗
        陕西地矿第六地质队有限公司
        摘  要:我国国土面积比较大,地形环境复杂多样,工程建设过程中,遇到的岩土工程数量也在不断增加,岩土工程施工期间由于自然环境恶劣,因此容易受到多种地质灾害的影响,如果不能及时地进行控制和应对,那么必将会对工程质量产生不利影响。为此,文章尝试对岩土工程常见地质灾害类型以及防治技术、防治措施进行分析,希望能够借此更好地提高工程质量,优化现有工程中存在的缺陷和不足。
        关键词:岩土工程;地质灾害;防治技术;防治措施
        1 岩土工程常见的地质灾害类型
        1.1 崩塌
        崩塌是较陡斜坡上的岩土体在重力作用下突然脱离母体崩落、滚动、堆积在坡脚(或沟谷)的地质现象,该地质灾害具有很大的危险性。主要是因为山体下部出现空虚导致无法承受住上部山体的压力,从而发生崩塌地质灾害。崩塌这种地质灾害发生的主要原因在于人为因素。因为人们对山体进行过度开采,在山体的底部过度挖掘,然后随便堆砌,就会导致山体底部的承受能力变弱,从而造成崩塌现象。岩土工程中出现崩塌现象将会造成工程整体施工受到影响,严重的还会造成人员伤亡情况。
        1.2 山体滑坡
        这种地质灾害就是因为山体斜坡上的岩土体因为受到外力的影响,从而导致其土质松软,难以承受住山体的压力,导致岩石和土体持续从山坡上滑下。当出现山体滑坡时,会有大量的岩石和土体滑下,导致附近居民的生命安全和财产安全受到严重威胁。而且当出现山体滑坡时,发生的速度非常快,并且很突然。造成山体滑坡的因素可能是地震、水土流失较为严重、大面积持续降雨等。为了降低山体滑坡的影响,需要做好相关的防御工作。
        1.3 泥石流
        如果山坡原本稳定的泥沙发生松动现象,再遇上强降雨或者大面积的冰雪融化,山坡上松动的泥沙则会随着水一同流下,从而形成泥石流灾害。造成泥石流灾害的因素也比较多,但是其中最主要的因素在于人为因素,因为对山体进行开凿时没有使用合适的开凿方式,对树木进行随意开垦,对山体进行过度开垦,或者是将山体挖掘之后的岩石和岩土随意堆放等,这些都会引起泥沙发生松动,从而造成泥石流灾害。泥石流出现后,处于地势降低的居民将会受到非常严重的影响,带来巨大的损失[1]。
        1.4 地面变形
        岩土工程中非常常见的一种地质灾害即为地面变形,地面变形主要表现在地面出现沉陷或者塌陷,还有常见的裂缝表现形式。出现地面变形的主要因素也属于人为因素,比如对地下的岩溶和活水等资源进行过度开发,使得地下结构发生变化,从而出现地面变形现象。所以在岩土工程中需要做好勘查工作,从而防止地面变形灾害的发生。
        2 岩土工程地质灾害防治技术
        2.1崩塌地质灾害防治技术
        针对崩塌地质灾害控制而言,最有效的控制措施主要工程措施和生物工程。其中生物工程主要指的是大量种植树木,合理耕种、种草护坡,提升当地森林和绿植覆盖率,加强土壤的稳固性,能过使崩塌、滑坡等地质灾害的发生大幅度降低,从而有效防止水土流失灾害的发生。生物防治措施是一项具有长久性特点的崩塌地质灾害控制措施,具有防治时间长、改善自然环境能够程度较大、保持生态平衡时间长、投资成本较少、应用范围比较广等特点。工程防治措施是目前崩塌地质灾害控制措施中重要的组成部分之一,主要适合使用的条件为由于房后切坡产生的小范围土质滑坡。利用削方减载护坡、前缘支档、滑坡后缘地表排水等措施具有明显的效果。与此同时,一部分可能对重大工程设施造成严重影响的崩塌地质灾害,应该结合实际情况及时实施锚固、拦挡、排水等措施进行预防和治理,能够在根源上杜绝由于崩塌地质灾害带来的危害。
        2.2 滑坡灾害防治技术
        滑坡对于岩土工程的影响远高于其他地质灾害,为了保证岩土工程的质量必须要做好滑坡的防治工作。在对滑坡进行防治时,一是要严格的控制地下水,降低各种水体对岩土工程整体结构的影响。因为滑坡的产生与地下水以及地表水之间有着极为密切的联系[2]。具体防治过程中,首先要对滑坡概率发生比较高的区域的地下水或者是地表水进行适当的控制,防治各种水进入到滑坡高发区,否则可能会增加滑坡发生率,对岩土工程造成不良影响。同时,可以在滑坡易发区域尽可能多的修建排水沟,使得地表水与地下水能够更好的流通循环,这样滑坡易发区域不会出现大量的积水,也能够有效地降低滑坡发生概率。二是逐步提升滑坡外围结构的力学强度,使得滑坡易发区域周围的环境处于相对比较稳定的状态,这样也能够降低滑坡发生率。


        2.3 泥石流防治技术
        岩土工程施工期间,要想有效地防治泥石流,首先就需要对工程周边环境进行科学合理的评估,施工期间最好是避开泥石流易发区域,如果工程必须要经过泥石流易发区域则需要进行一定的防治和控制。一是可以通过排倒技术对泥石流进行疏导。通常可以在下游位置建立专门的疏导沟,借助疏导沟对泥石流进行分流,降低其对岩土工程的影响。二是运用拦挡技术对泥石流进行拦截,该技术针对体积比较大的砂石或者是沙坝,拦截效果比较明显。三是储淤技术。该技术是通过在泥石流的下游进行储淤处理,将泥石流的流量进行分流,进而降低泥石流的冲击力与影响力,对岩土工程进行有效的保护。
        2.4 地面变形防治技术
        地面变形的危害是极为巨大的,其不仅会增加施工的难度,同时还会影响工程质量,某些情况下甚至会危害施工人员的人身安全。针对地面变形在进行防治时,主要有两种防治方法,一是直接对地面变形进行填堵处理,这种方法适用于变形程度比较浅的地面,填堵的主要材料为石块或者是碎石,在具体的施工与填埋过程中,通常是直接向其中填埋,在成功加入碎石之后,需要加入适量的黏土进行夯实处理,进而降低地面变形产生的影响与危害[3]。二是直接进入到夯实阶段,然后对地面变形予以处理,这种处理方法是将预防与治理结合在一起应用的防治方法,其主要是借助强大的压力与冲击力提升地面承载力,然后借助土层回填的方法处理变形问题。
        3 岩土工程地质灾害防治措施
        3.1 动态监测
        岩土工程地质灾害一旦发生,其后果将会十分严重。通过使用预控措施,能够在一定程度上降低地质灾害的发生。动态监测就是对某些容易发生地质灾害的地方实行动态监测,通过使用现代化信息技术动态监测能够及时观测当降雨量、水文等地质条件,当检测到某些指标超过规定范围,于是就会发出预警信息。在还没有发生地质灾害之前,将附近居民进行转移,从而可以降低人员伤亡和经济损失。使用动态监测方式进行预控,可以在一定程度降低灾害造成的损失,但是该方式并不能对所有地质灾害进行监控,其主要应用于灾害频发的位置。所以还需要结合使用其他的预控措施,从而提高灾害防控的效果。
        3.2 工程预控
        工程预控主要针对小型土质滑坡进行预控。比如对山体滑坡进行预控,使用前缘支撑拦截、滑坡后源排水工程。使用这种方式的主要目的在于提高岩土工程地质的整体强度,使得地基的稳定性进一步增加。这种工程预控就是对可能发生地质灾害的地方,使得岩土工程的强度进一步提升,并且达到一定值,从而可以增强抵御地质灾害的能力。有些地区的地质环境复杂,属于一种软土地基,于是就会增加地质灾害发生的概率。然后在这样的地区进行工程预控,增加地基的稳定性,从而可以实现地质灾害预控。
        3.3 生物预控
        生物预控主要是通过使用生物条件对自然环境进行改善,从而可以实现降低地质灾害发生的概率。这种预控措施属于一种经济性非常强的技术,能够保护生态平衡和稳定,还能够对自然环境进行改善,通过这种生物预控,能够具有较好的生态效果,而且还能够降低地质灾害防治的投入成本。所以使用这种方式将会具有很好的效果在[4]。对于很多地质灾害频发的位置,这些位置的生态环境基本上已经遭到严重破坏,所以使用生物预控,比如在这些地区植树造林、合理放牧、保护生态环境、合理开采自然资源等,总之就是实现生态环境平衡,使得自然环境得以保护,从而达到地质灾害预控的作用,并且这种做法还符合我国可持续发展理念。
        3.4 避让预控措施
        在雨季时,有些地区会出现强降雨或暴雨,并且经过多年的经验可知该地区在雨季极可能发生地质灾害,所示需要落实地质灾害的避让防治措施,即在地质灾害还没有发生之前,将周围居民转移到安全位置,从而降低地质灾害造成的损失。另外,有些地理位置经常性的发生地质灾害,所以处于该位置的居民需要执行搬迁避让,从而保障人员的生命安全。
        结束语
        总而言之,岩土工程是根据工程实际情况、施工现场情况、场地地质、地形等信息,能够实时了解的联合技术项目。确定优化设计,控制施工过程中的风险,对地质灾害的影响要控制在最低限度。根据地质灾害的具体内容,采取相应的防治技术,通过多种方式与防护相结合,确保工程顺利进行。另外,整个过程要求我们了解施工环境进行实时监测和分析,通过技术和各种措施将地质灾害对工程的影响降到最低。
        参考文献
        [1]冯茂.岩土工程地质勘探中水工环地质灾害的危险性评估方法[J].世界有色金属,2019(24):235+237.
        [2]何伟杰.半岩半土质边坡地质灾害勘察及防治建议[J].城市建设理论研究(电子版),2019(01):105+98.
        [3]连凌云.地质灾害防治与地质环境利用研究[J].工程技术研究,2018(14):206-207.
        [4]佘浩.矿山主要地质灾害及其防治对策[J].低碳世界,2018(09):28-29.
        
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