重庆地质灾害为啥多
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2020年汛期重庆市自然灾害趋势分析一、2020年汛期气候趋势预测(一)总体预测。
2020年汛期(5-9月),预计我市气温偏高、旱涝并存、涝重于旱。
降水南多北少,暴雨洪涝、高温干旱均略重于常年和去年。
气温偏高:全市汛期平均气温总体较常年同期偏高约0.2Y, 较去年同期偏高0.7^0降水偏多:降水量总体较常年同期偏多2成,较去年同期偏多3成;有9-11次区域性暴雨天气过程,略多于常年(6-8次)和去年(1。
次)。
干旱偏重:盛夏7月中旬开始,大部地区有25-30天轻到中度气象干旱,较常年(20-30天)偏多约5-8天,较去年偏多约8—10 天°主汛期(6-8月)影响我市各主要流域降水趋势。
长江上游四川境内干流及重庆江津至长寿段降水偏多1~2成,岷沱江流域和乌江流域降水偏多1〜3成,嘉陵江流域偏少1~2成。
长江上游、岷沱江流域和乌江流域出现较重汛情和洪涝灾害的风险大。
二、汛期主要灾害趋势预测(一)气象灾害。
2020年汛期我市暴雨洪涝、气象干旱和高温均较常年和去年略偏重。
春末、夏初偏南大部地区有6天左右的低温连阴雨时段,降水量较常年偏多2-3成;汛期预计有9-11次区域性暴雨天气过程。
(二)洪水灾害。
2020年汛期我市洪水灾害防御形势较为严峻。
长江、乌江干流防范过境洪水压力重于嘉陵江流域,主城区、江津、南川以及武隆、彭水压力较大,过境洪水易发时段预计在6~8月。
受长江下游洪水影响,三峡重庆库区将发挥拦蓄、调峰、错峰作用,库区水位偏高,受长江顶托影响,部分中小河流防洪压力较大(如巫溪大宁河、巫山官渡河、跨万州及云阳的磨刀溪流域等),防范重点时段在6-8月。
表3 2020年重庆境内洪水灾害趋势分析表表4 2020年长江上游主要控制站汛期最高水位预报表(三)地质灾害。
2020年全市区域性大雨开始期较常年和2019年均偏早(4 月上旬),汛期区域性暴雨次数预计多于常年和去年,汛期我市地质灾害发生频率较常年和2019年偏高。
重庆灾害年鉴报告摘要本文是一份关于重庆市近年来灾害情况的年鉴报告。
通过对重庆市各类自然灾害的分析,旨在总结过去一年中的灾害发生情况,为未来的防灾减灾工作提供依据和启示。
引言重庆市作为中国西南地区的重要城市,自然灾害是其长期面临的重要挑战。
本文将从洪水、地震和山体滑坡等自然灾害的角度,对重庆市近年来的灾害情况进行全面分析和总结。
一、洪水重庆市地势复杂,河流众多,洪水是重庆市最常见的自然灾害之一。
近年来,由于气候变化和城市化进程,洪水频发的情况日益严重。
本文通过对重庆市近年来洪水的统计分析,揭示了洪水的发生规律和主要影响因素。
同时,结合重庆市政府的防洪措施,对未来的防洪工作提出了建议。
二、地震重庆市位于中国地震带,地震是该市面临的重要自然灾害之一。
本文通过对重庆市近年来地震的发生情况进行分析,总结了地震的分布规律和主要特点。
同时,通过对重庆市地震灾害的影响进行评估,提出了加强地震预警和建筑抗震能力的建议。
三、山体滑坡重庆市地形多山,山体滑坡是其面临的重要自然灾害之一。
本文通过对重庆市近年来山体滑坡的分析,揭示了山体滑坡的发生规律和主要原因。
同时,结合重庆市政府的山体滑坡防治措施,对未来的防治工作提出了建议。
四、综合防灾减灾为了有效应对各类自然灾害的挑战,重庆市政府采取了一系列综合防灾减灾措施。
本文通过对重庆市近年来综合防灾减灾工作的分析,总结了其主要成效和不足之处。
同时,对未来的综合防灾减灾工作提出了进一步完善和加强的建议。
结论本文通过对重庆市近年来洪水、地震和山体滑坡等自然灾害的分析,总结了其发生规律和主要特点。
同时,通过对重庆市政府的防灾减灾工作进行评估,提出了进一步加强和完善的建议。
希望本文能为重庆市未来的防灾减灾工作提供一定的参考和借鉴。
浅析重庆城市建设对环境的影响以及对城乡规划的建议摘要:城市建设与环境之间的关系是一个互相影响互相制约的关系。
新城的选址首先要进行地质条件、水源、地下水位、环境承载量的计算、交通的便利度等一系列的预先准备调查。
无疑地形是限制城市选址最为重要的原因,特别是针对重庆这个以山地丘陵为主的直辖市,城市的建设受到很大的限制,人们扩建和新建都对环境造成很大的影响,很多不合理的建设与开发导致很多地质灾害,因此搞好城市建设和长期规划是非常重要的。
关键词:城市建设;城市化;重庆城乡规划;城市建设与环境的影响;一圈两翼1.重庆市地形简介重庆位于四川盆地东南丘陵山地区,地势起伏大,地貌类型多样,全市地貌类型分中山;低山;高、中、低、缓丘陵;台地;平坝等八大类,其中山地面积是62413.24平方公里,占总面积的75.8%;丘陵面积近14985.76平方公里,占18.2%;平地2964.22平方公里,占3.6%;平坝面积1976.14平方公里,占2.4%。
市域内喀斯特地貌广泛发育,主要集中分布在东部和东南部。
为城市建设提供了必要的基础,同时为其扩大带来一定的限制甚至是阻碍。
2. 重庆市城市建设现状(以主城区为例)主城区:08年主城区现状建成区面积是443.6平方公里,比07年建成面积增加21.21平方公里,增长5.02%,但是从06年到08年来看,增加的量是在逐年下降的,如:06年较之05年,城市空间拓展了33.41平方公里,07年较之06年用的地拓展量增加了25.38;这说明了城市化水平已经达到了顶峰了,但由于主城区的人口还在不断增加,所以其城市建设可定不会停止,要想解决人地矛盾,就只有向周边欠发达的地区扩展了。
各个区县在城市化的统一推动下,也相应的扩大城市建设面积,发展工业,发展第三产业。
在进行开发的过程中,也出现了很多环境问题。
3. 重庆主要地质灾害与城市建设关系3.1重庆地质灾害重庆是个地质灾害集中分布区,据相关部门统计,全国崩塌、滑坡、等地质灾害严703重的70座城市,重庆是第一。
重庆西部工程地质基本特征重庆市位于中国西南地区,是四川盆地和黔滇高原之间的过渡地带。
西部工程地质是指重庆市西部地区的工程地质特征,主要包括地质构造、地质地貌、岩土工程特性、地下水分布等方面。
一、地质构造特征:重庆市西部地区主要受到两大构造系统的影响,即川滇地块北缘断裂带和龙门山断裂带。
川滇地块北缘断裂带是一条由东南向西北延伸的断裂带,对重庆市西北部地区的地质构造有重要影响。
龙门山断裂带则是一条沿着龙门山脉走向的断裂带,对地质构造的演化和地表地貌的形成有重要影响。
二、地质地貌特征:重庆市西部地区地貌地势变化较为复杂,主要包括盆地、山脉和河流。
盆地区域主要有川西北盆地和外秦岭南部盆地,地势相对平坦。
山区地势较高,主要包括巴山、天台山等山脉。
河流众多,主要有长江、嘉陵江、渠江等。
三、岩土工程特性:重庆市西部地区岩石种类较多,包括片麻岩、石英岩、变质岩等。
岩石的物理力学特性不同,对于工程建设有一定的影响。
土壤主要有黄土、红土、黏土等。
土壤的物理化学性质和工程特性各异,对于建筑物的地基建设、基础工程等有重要影响。
四、地下水分布特征:重庆市西部地区地下水分布较为丰富,主要以地下水层出现较多。
地下水主要存在于山地、平原和盆地地区,在不同地形地貌有不同的分布规律。
地下水对于工程建设有一定的制约和影响,需要合理利用和管理。
总之,重庆市西部地区的工程地质特征较为复杂,受到地质构造、地质地貌、岩土工程特性和地下水分布等多种因素的影响。
在工程建设中需要充分考虑这些特征,采取相应的工程措施和技术手段,以确保工程的安全和可靠性。
同时,为了合理利用地质资源和保护环境,需要对重庆西部地区的工程地质进行详细的调查和研究。
重庆市铜梁县地质灾害特征及其成因浅析
王小江;孙书勤;卢鹏飞
【期刊名称】《长春工程学院学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2013(014)002
【摘要】铜梁县地质灾害主要以滑坡、危岩、不稳定斜坡和地面塌陷为主.区内地质灾害分布广泛,影响大,严重制约着本县的经济发展,威胁着人民的生命财产安全.从地形地貌、地质构造、地层岩性、气候条件及人类活动等方面来简述铜梁县地质灾害的发生原因.
【总页数】4页(P67-69,75)
【作者】王小江;孙书勤;卢鹏飞
【作者单位】成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都610059;成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,成都610059;重庆市地勘局208水文地质工程地质队,重庆400700
【正文语种】中文
【中图分类】P694
【相关文献】
1.县域旅游用地集约利用评价--以重庆市铜梁县为例 [J], 王兆林
2.重庆市铜梁县妊娠妇女体内微营养素状况分析 [J], 杨亭;蒲莹;谷燕;魏小平;梁小华;陈洁;刘友学;刘生英;李廷玉
3.滑坡地质灾害特征及成因浅析
——以广东河源市龙川县贝岭镇雁化村为例 [J], 李治
4.安徽省繁昌县凤形村峨山头特大型滑坡灾害特征及成因浅析 [J], 何家宝
5.重庆市武隆县地质灾害特征及防治对策研究 [J], 何太蓉;杨达源
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重庆区域地质特征重庆位于中国西南地区,是一个地理地貌复杂的城市。
由于其特殊的地理位置和地质条件,重庆拥有独特的区域地质特征。
本文将从地质概况、地形地貌、地质灾害等方面进行阐述,介绍重庆区域地质特征。
一、地质概况重庆地处中国四川盆地和云贵高原之间,地势起伏较大,是一个典型的山地城市。
整体上,重庆地质构造以(这只是一种写法,实际也可以写成“大部分地区以XXXX为特点”)陡峭、复杂为主,分布有许多山脉、峡谷和河流。
二、地形地貌1. 山脉和丘陵重庆的山脉主要包括武陵山脉、大巴山脉、青林山脉等,山脉纵横交错,犹如一张巨大的蜘蛛网覆盖在整个城市。
山脉之间有许多丘陵地形,地势起伏不平,给城市增添了许多自然之美。
2. 河流和湖泊重庆拥有长江和嘉陵江两大重要河流。
长江流经重庆市区,将城市一分为二,给重庆带来了丰富的水资源和丰富的文化内涵。
此外,重庆还有一些较大的湖泊,如磁器口古镇附近的洋里湖、鱼洞的南湖等。
3. 峡谷和洞穴重庆不仅有许多著名的峡谷,如长江三峡、瞿塘峡等,还拥有一些美丽而神秘的洞穴,如黄桷垡的武隆仙女洞、酉阳的阿蓬江大峡谷等。
这些峡谷和洞穴富含自然景观,吸引了大量游客前来观赏和探险。
三、地质灾害由于地势复杂和地质构造的影响,重庆常常受到地质灾害的威胁。
在重庆,常见的地质灾害包括滑坡、崩塌、地面塌陷等。
其中,溶洞塌陷是一种典型的地质灾害类型。
由于长期的地下水侵蚀作用,加之人类开采活动等影响,重庆地下的溶洞结构相对发育,一旦发生塌陷,会造成严重的人员伤亡和财产损失。
四、地质资源重庆地区拥有丰富的地质资源。
其中,煤炭、铁矿石、石灰石等矿产资源储量丰富,对于重庆的经济发展起到了积极的推动作用。
此外,重庆还有一些地热资源和矿泉水资源,对于绿色能源和饮用水源的供应具有重要意义。
总结起来,重庆地区的地质特征表现为山地地貌复杂、地势起伏大的特点,同时存在着丰富的水系、峡谷和洞穴等自然景观。
然而,地质灾害也是重庆地区所面临的挑战之一。
重庆市危岩滑坡灾害特征、规律及防治对策重庆市危岩滑坡等自然灾害严重威胁着当地人的生命财产安全,在这一背景下对我国重庆市这一地质灾害最为严重地区进行研究,能够在很大程度上起到减灾防害作用。
基于此,本文则主要就重庆市危岩滑坡灾害的特点以及发生规律进行详细研究,并结合实际情况探索防治措施,希望通过此次理论研究对实际操作起到一定指导作用。
标签:重庆市危岩滑坡对策0引言我国幅员辽阔地形复杂,其中的山区占据很大的比例,与沿海以及平原相比较而言,其自身有着诸多地理缺陷,自然灾害频发。
我国重庆市的地质灾害居全国70座城市之首,所以为保障重庆市的总体规划顺利实施,就对危岩滑坡等灾害急迫需要研究,借此来应对这些灾害。
1重庆市危岩滑坡灾害理论分析1.1重庆市危岩滑坡灾害特点分析我国的重庆市位于四川盆地东部和盆周山地地貌区,受到地质构造和岩性的控制,根据实际情况证明,重庆市的危岩滑坡等自然灾害是全国自然灾害最为严重的市区,所造成的灾害有着持续性特点,对人们的生命财产安全造成了极大的威胁。
在重庆市的这些灾害当中有自然形成的灾害,也有人为形成的灾害。
针对危岩滑坡而言,首先从岩类的分布情况来看,砂岩类型的危岩相对较多,而比较容易造成滑坡的就是泥岩类以及残坡积层。
其在构造方面主要是以高角度的X 平面剪裂隙为主要的构造形式,而卸荷裂隙是斜坡破坏变形的最为主要的结构面[1]。
1.2重庆市危岩滑坡灾害发生规律分析倘若将危岩按照自身的体积进行划分能够分为大中小三个主要类型,其中的中小型是灾害发生概率最大的,在概率上占到危岩总数的95%左右。
倘若将滑坡按照岩土的组成进行分类,主要能够分为土层滑坡和岩质滑坡,对于岩质滑坡而言,在数量上不是很多,但是在规模上相对较大。
从滑坡的斜度来看在二十到五十度的斜度范围是其发育状态,最发育的角度在三十到四十度之间,滑坡的高度一般在二十到八十或者一百二十到一百四十之间比较容易发生滑坡灾害,发生灾害的概率超过70%。
重庆常见洪水灾害原因分析重庆是我国西南地区的一个大城市,由于其地理位置的特殊性,常常面临洪灾的威胁。
洪水灾害是由多种因素综合作用的结果,下面我将基于这些因素,对重庆常见洪水灾害的原因进行分析。
首先,降雨是引起洪灾的主要因素之一。
重庆位于长江上游地区,气候湿润,年降水量较大。
夏季和秋季是降水集中的时段,而降雨的强度和持续时间是引发洪灾的关键。
强降雨会导致江河水位迅速上涨,超过河道容量,造成洪水泛滥。
此外,重庆地形复杂,山区多,降雨通过地表径流和河流汇集,进一步加剧了洪水的形成。
其次,地质构造和岩溶地貌是加剧洪水威力的因素。
重庆位于喀斯特地区,地下水循环难以形成完善的水资源供应系统,同时也会因为地下岩溶塌陷而导致排水系统堵塞。
在降雨过程中,地下水不易渗透,而流向山脚下,造成大量地表径流。
此外,喀斯特地区多洞穴、断层等地质构造,使地下水和地表水相互连接,进一步加大了水灾的危险性。
第三,城市化过程中的不合理建设和规划也是洪水成灾的原因之一。
随着城市化进程的加快,重庆市规模不断扩大,建设用地不断增加,土地的自然保持能力下降。
大量的建筑物、道路和水泥化的地表无法有效地吸收和渗透降雨水,导致地表径流增加,进而加剧了洪水的发生。
同时,城市内的排水系统也无法及时将雨水排出,进一步加剧了洪灾的危害。
第四,人类活动的不合理行为也是洪水灾害的重要原因。
在重庆,一些地方存在乱砍乱伐、过度开采地下水、不当使用土地等行为。
这些行为破坏了自然生态系统,并破坏了土地的保持能力。
例如,乱砍乱伐造成了山地植被减少,增加了水土流失的风险;过度开采地下水导致地下水位下降,进而影响了地下水补给与排水能力。
这些不合理的人类活动加剧了洪水的发生和影响。
综上所述,降雨、地质构造和岩溶地貌、城市化过程中的不合理建设和规划、以及人类活动的不合理行为是重庆常见洪水灾害的主要原因。
只有深入分析和研究这些原因,并采取相应的措施,才能够有效地减少洪灾的发生和影响。
重庆涪陵区地质灾害发育特征与发生规律分析李东林;王骏;张伟【摘要】Fuling District is an area with undulating terrain, complex landform, vast mountainous area, complex geological structure and layered strata. Under the influence of topography lithology, geological structure, rainfall and human engineering activities, geo-hazards frequently befall Fuling. By investigation of geo-hazards, we have the rough knowledge of the characteristics and the distributions of geo-hazard in Fuling District. With these data, the formation conditions of geo-hazards is analyzed. And with the surveying of the occurrence regularities of geo-hazards, some proposals to control geo-hazards are put forward.%重庆市涪陵区地势起伏较大,地貌类型复杂多样,山地面积广大,地质构造较复杂,层状地层发育.在地形地貌、地层岩性、地质构造、降雨和人类工程活动等的影响下,涪陵区地质灾害十分发育.通过地质灾害排查工作,初步认识了涪陵区地质灾害发育特征及分布规律,进而分析其地质灾害形成条件,最后总结地质灾害的发生规律,并提出相应的防治建议.【期刊名称】《重庆三峡学院学报》【年(卷),期】2012(028)003【总页数】6页(P84-89)【关键词】地质灾害;发育特征;形成条件;发生规律【作者】李东林;王骏;张伟【作者单位】重庆工程职业技术学院,重庆400037;中煤科工集团重庆研究院,重庆400000;中煤科工集团重庆研究院,重庆400000【正文语种】中文【中图分类】P642涪陵区位于重庆市中部,四川盆地东南边缘,幅员面积2 941.46平方公里.涪陵东邻丰都县,南接武隆县、南川市,西连巴南区,北靠长寿、垫江县.涪陵地处三峡库区腹心地带,城区位于乌江与长江汇合处,历来是川东南水上交通枢纽和乌江流域最大的物资集散地.[1]涪陵区境内地势起伏较大,山高坡陡,峡谷深切,地势险峻,地层岩性多样,地质构造复杂,降雨集中.涪陵区山多地少,人地矛盾十分突出,随着涪陵区人口的不断增长,经济建设的不断发展,山地斜坡岩土体的自然平衡易受破坏而失稳,诱发了大量地质灾害,并呈现出规模和经济损失越来越大的趋势.本文在涪陵区地质灾害排查工作基础上,对涪陵地质灾害的发育特征与发生规律进行了分析和总结,并提出了初步的防治建议.1 涪陵区地质环境背景1.1 地形地貌涪陵区地处四川盆地东部平行岭谷区和盆边巫山大娄山中山山地的过渡地带,一般海拔为 200~800米,最低点为南沱镇长江边的三块石,海拔138 m,最高处为武陵山主峰磨槽湾,海拔2 033 m,相对高差1 995 m.境内地势起伏较大,总的趋势是西北低东南高.西北部属盆东平行岭谷范围,碎屑岩广泛分布,以构造剥蚀地貌为主,多为河谷丘陵、低山,河谷为宽谷;东南部大片出露碳酸盐地层,以岩溶地貌为主,多为丘陵山地,河谷多为窄谷.[1]根据地质构造、地形趋势和地貌类型的组合特征,可将区境地貌分为沿江丘陵低山区、坪上低山带坝区和后山区.沿江丘陵低山区主要分布在长江两岸,共1 098.65平方公里,占土地总面积的39.8%.地貌组合为:丘陵占56.8%,低山27.2%,台地12.1%,山原、平坝占3.9%.坪上低山带坝区主要分布在区境南部,共786.08平方公里,占土地总面积的26.7%.地貌组合为:低山占50%,丘陵28.9%,平坝、台地、山原占21.1%.后山区主要分布在区境东南部,共985.32平方公里,占土地总面积的33.5%.该区一般海拔400~1 200 m,地面高差大,多达200~700 m.地貌组合为:低山占67.2%,低中山占15.8%,山原6.6%,丘陵6.4%,平坝、台地4.0%.[1]1.2 地层岩性境内出露地层均为沉积岩类,主要为寒武系-侏罗系,岩性为一套海相~浅海相碳酸盐、碎屑岩和内陆湖相碎屑岩,地层总体上从东、东南往西、西北由老到新,第四系及侏罗系上统蓬莱镇组(J3P)到二迭系下统茅口组(P1m)地层均有出露,缺失第三系地层(图1).区内第四系地层零星分布,主要分布在沿江两岸、河谷阶地及斜坡中、下部,为冲洪积层及残坡积层;基岩地层中,侏罗系地层分布最广,占总土地面积的66.1%,岩性以泥岩、砂岩、页岩为主,有少量生物灰岩出露;其次为三叠系灰岩和石英砂岩,占32.1%,二叠系地层仅在东南边缘武陵山区有局部出露,以岩屑砂岩、灰岩为主,次为泥岩、页岩.1.3 地质构造涪陵区大地构造单元属扬子准地台四川台坳川东南褶皱东垫江坳褶带,区境地质构造的基本格局形成于燕山运动的第二、三期.在喜马拉雅运动(即新构造运动)时期,地层再次受到挤压,呈间歇性上升,形成现有的地质构造形态,即川黔南北构造带向北延伸楔入川东褶皱带之中,于区境形成明显的复合构造.属川东褶皱带的地质构造主要分布于长江以北地区,其构造线方向多在北东15°至45°之间,呈雁行排列,背斜紧束,向斜宽缓,即呈隔档式褶皱.断裂一般分布于靠背斜轴部.属川黔南北构造带的地质构造主要分布于长江以南地区,含两个方向的褶皱,多为短轴状构造.断层多沿背斜轴部分布(图1).图1 涪陵区区域构造纲要图1.4 岩土体工程地质特征根据形成条件、岩性组合特征及工程地质性质,可将涪陵区岩土体分为三大工程地质岩类,即松散岩类、碎屑岩类、碳酸盐岩类.碎屑岩类岩体根据岩性组合与结构特征又可以分为三类,即坚硬厚层砂岩组、软硬相间砂泥岩互层岩组和软弱薄层粘土岩组.[2-9]松散类岩组由第四系全新统残坡积层组成,厚度变化大,成分主要为粉质粘土,部分含碎石土,褐黄色,可塑~硬塑状,结构松散,具弱透水性,力学强度低.坚硬厚层砂岩组由厚层长石砂岩、石英砂岩、粉砂岩夹少量泥岩等组成.岩组物理力学性质较好,砂岩属坚硬类岩石,强度高,但所夹薄层泥岩类岩体的工程性质差,抗压强度多在30 MPa以下,泥岩层面常构成软弱结构面.整个岩组属于坚固性中等——良好岩体.蓬莱镇组、部分上沙溪庙组、新田沟组、须家河组地层可归于此类.软硬相间砂泥岩互层岩组主要由紫红色泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩与黄灰色块状长石岩屑砂岩、长石砂岩不等厚互层组成,砂岩物理力学性质较好,泥岩则较差,具有遇水膨胀、失水收缩等性能.力学性质相差悬殊的砂岩、泥岩互层,使得斜坡易于发生崩塌滑坡.该类岩组包括遂宁组、部分上沙溪庙组、自流井组、珍珠冲组.软弱薄层粘土岩组主要由薄层泥岩、页岩、粉砂岩组成,物理力学性质较差,强度低,易风化.该类岩组包括下沙溪庙组、雷口坡组.碳酸盐岩坚硬岩组主要由灰岩、白云岩和少量泥岩组成,强度较高,物理力学性质较好.该类岩组包括嘉陵江组、飞仙关组和二叠系地层.2 涪陵区地质灾害发育特征通过地质灾害排查,涪陵区(非库区)现有各类地质灾害共561处,其中滑坡509处,占90.7%,危岩崩塌38处,占6.8%,不稳定斜坡12处,占2.1%,泥石流1处,占0.2%,地面塌陷1处,占0.2%.按规模统计,以中小型为主,中型占5%,小型占94.8%.2.1 滑坡区内共发育509处,占地质灾害总数的90.7%,小型489处,中型20处.滑体外形多为阶梯状、微凸状,后缘拉裂缝发育,一般呈圈椅状,局部下错变形甚至滑塌,坡体裂缝一般和坡向斜交,呈直线状、之字形等形态,长短不一.部分滑坡前缘见鼓丘,部分滑坡上发育落水洞.滑坡按其物质组成分为土质滑坡和岩质滑坡两大类,其中土质滑坡占绝大多数,共496处,占总数的97%,岩质滑坡13处,占总数的3%.土质滑坡滑体厚度大多在2~5 m之间,一般上薄下厚.滑面较为单一,均以松散盖层与下伏基岩接触面为滑移面,滑动面普遍与坡面近乎一致.区内滑坡成灾规模不大,但危险性较明显、危害性较大,多危及居民的生命财产安全.普遍表现为将房屋拉裂变形甚至歪斜倒塌,滑坡上房屋地基变形、院坝开裂下错普遍,易危及居民生命安全,如新妙镇塘坎滑坡等.区内滑坡的稳定性受到降雨、地形地貌、地质构造、工程地质岩类、人类工程活动等多种因素的影响.据调查统计,区内509处滑坡中,目前有204处具有明显变形迹象,处于潜在不平衡状态或不平衡状态,主要表现为地面拉裂、沉降、隆起,建筑物变形等.每年雨季,这部分滑坡尤其是土质滑坡都会出现会出现明显的蠕滑变形.部分滑坡目前虽处于基本稳定状态,但在降雨、库水涨落、人类工程活动等外动力作用下,较易活动,形成整体滑动,从而造成危害.在没有对滑坡进行评估和采取可靠工程措施以前,应对滑坡的稳定性进行监测、预报,以避免造成人员伤亡.2.2 危岩(崩塌)区内发育38 处,占地质灾害总数的6.8%.按规模划分,小型36处,中型1处,大型1处.多为自然因素诱发,多发生于高陡边坡坡肩坡角大于60 °的高临空面,一般发育于沉积岩地层中,在强降雨诱发和重力卸荷营力作用下产生崩塌.陡崖一般发育有多组陡倾裂隙,杂乱排列,不规则状,在主裂隙的控制及降雨的诱发下岩体裂隙进一步加长加宽,直至产生崩塌,典型如新妙镇乌龟堡崩塌.境内危岩(崩塌)全部为岩质,具突发性强、隐蔽性强、危害性大的特点,多发生在持续强降雨之后,其发育过程缓慢而久长,易使人麻痹大意.此类崩塌发生时由于具有相当大的势能,顺坡而下,翻滚撞击,能摧毁其下任何建筑物,影响面较广.由此可见,崩塌灾害的危害大,也不易防治,且此类现象在涪陵区境内较为普遍,陡崖地貌多见,因而应将其列为重要防治对象.2.3 不稳定斜坡区内共发育12 处,占地质灾害总数的2.1%.不稳定斜坡多为自然边坡失稳和人类工程活动诱发,其中中型1处,小型11处.不稳定斜坡变形迹象明显,潜在不稳定. 区内土质、岩质不稳定斜坡均有发育,土质潜在不稳定斜坡10处,占83%,岩质潜在不稳定斜坡2处,占17%.土质潜在不稳定斜坡多由降雨诱发,同时也有人类工程活动诱发.土质潜在不稳定斜坡相对滑坡而言,变形迹象相对较小,变形体在应力集中部位常出现拉裂缝和局部坍塌现象,变形体上建筑物基础下沉,斜坡上房屋垮塌、歪斜、地基变形、院坝开裂下错.图2 涪陵区地质灾害分布图3 涪陵区地质灾害形成条件3.1 地质灾害分布特征涪陵区地质灾害主要集中在西部石沱及新妙、中部马武、白涛、清溪、江东及白涛与北部江北一带(图2),东北及东南部地质灾害相对较少.地质灾害的分布受时空影响明显,年内、年际分布明显不均,在行政区域上也具一定差异性.3.1.1 按行政区域统计涪陵区 26个乡镇街道均有不同程度的地质灾害发育,江东街道、白涛街道、李渡街道、龙潭镇、石沱镇、新妙镇、马武镇、大顺乡等乡镇较为发育,受地质灾害威胁较严重,地质灾害个数均超过 33个,最多为白涛街道60个.涪陵区地质灾害平均发育密度为19个/ 100 km2,灾害密度较大的乡镇有江东街道、龙桥街道、新妙阵、马武镇、大顺乡,超过30个/100 km2,最大为大顺乡38个/100 km2. 3.1.2 按时间统计区内灾害具有群发性,一般集中在6月~8月,其中发生于7月份的有160处,占31.9%,其次为8月份,共有100处,占19.9%,再次为6月份,共计83处,占16.5%.由此可见,灾害在年内明显分布不均,且多分布于雨季.地质灾害在年际分布具有不均性,以 2008年最多,共163处,其次为2009年,共75处.地质灾害的发生总体呈上升趋势,近年来有所增强,说明随着社会经济的不断发展,人类工程活动的范围和领域不断增大,地质环境变得越来越脆弱,地质灾害的发生频率逐渐加大.3.1.3 按高程统计受地形地貌的控制,区内地质灾害的分布在垂直高程上具明显不均性.地质灾害多发育于高程200~800 m之间,此高程区间内灾害点共计 488处,占灾害总数的87%,其余高程段共有灾害点73处,为滑坡、崩塌等,多中小型.越往高处地质灾害越少,发育密度越低.地质灾害与高程的分布关系与人类经济和工程活动有直接关系3.2 地质灾害形成条件地质灾害的形成往往是由多种因素造成的,不同类型的地质灾害其形成条件也不尽相同.涪陵区发育地质灾害的类型、规模、数量的多少,与该地区的地质、地貌、水文、生态环境、人类工程活动等密切相关.3.2.1 地形地貌对地质灾害的控制3.2.1.1 滑坡滑坡主要发生在地形坡度为20°~59°的地段,该类坡度的滑坡数量为438处,约占滑坡总数的86%,低于20°和大于60°地段滑坡数量仅为72处,占总数的14%. 滑坡受地形地貌的控制明显,低于10°的地段不发育滑坡,随着地形坡度的增加,滑坡数量急剧增多,但超过50°以后,则呈下降趋势,滑坡多集中发育于20°~40°的地段,大于70°的地段滑坡数量很少(图3).由于集中降雨的影响,坡积物在势能的作用下易产生缓慢变形,地形坡度小,相对高差小,坡积物势能相对较小,滑坡变形则小,反之势能较大,则易于产生滑坡,且变形明显,在25°以上的坡体则易产生较快的滑移变形.在40°以上的地段,由于此类斜坡坡积物较薄,物源不丰富,不利于滑坡的产生,因而此类地段滑坡灾害较少且规模小.图3 涪陵区滑坡与地形坡度关系统计图(2)危岩(崩塌)崩塌主要发生于坡度大于60°的自然陡坡地段,多陡崖,在该类地区有31 处,占80%,小于60°有7处,占20%,地形坡度越陡越易引发崩塌灾害,一般为自然因素诱发,如降雨等.此类边坡多为硬质岩强风化带组成,高差数十米至数百米不等,风化强烈,加之构造裂隙发育,岩层被裂隙切割分离,为崩塌易发区段,多分布于区内沿河沿沟两岸,分布广泛.由于岩体具有高势能态势,且具有高陡临空面的有利条件,发育多组卸荷裂隙,与岩层面斜交或垂直,久而久之,裂隙常将山体呈刀削状分割剥离,致使临空面岩体处于孤立临界状态,一旦条件成熟则形成崩塌.3.2.1.2 不稳定斜坡地形坡度是决定潜在不稳定斜坡的类型及规模的主要因素之一,地形坡度不一,斜坡的种类及规模则不同.超过60°的地段则易诱发岩质潜在不稳定斜坡,易形成崩塌灾害,且规模大、潜在危害大,隐蔽性强,影响面广,区内存在2处;低于60°易形成土质潜在不稳定斜坡,变形相对较小较缓,规模相对较小,进一步发展则易形成滑坡灾害,境内发现10处.3.2.2 地质条件对地质灾害的控制涪陵区地质灾害有89.9%发育于第四系松散堆积物中(表1),第四系松散堆积物广布于涪陵区境内,其表现形式多为粉质粘土和碎石土.该类地层发生地质灾害主要为滑坡和潜在不稳定斜坡,多为滑坡,以中小型为主.表1 涪陵区地质灾害与岩土体关系统计表岩性滑坡崩塌不稳定斜坡合计土体496 - 10 506碎屑岩 13 31 2 46碳酸盐岩 - 7 - 7同时,松散土体的性质却与下伏基岩性质有很大关系,明显受其控制.涪陵区地质灾害发育分布与下伏基岩关系密切,统计表明随地层岩性的差异而发生显著变化(表2、表3).侏罗系中统上、下沙溪庙组和上统遂宁组、蓬莱镇组地层常构成滑坡基座,地质灾害点分布比例为60%(表 2).在此地层分布的灾害表现特点为多且集中,类型齐全,这与地层的岩性关系极为密切(表3).表2 地质灾害与地层关系统计表地层灾害数量/个所占比例/% J3P 30 5.4 J3S 78 14 J2S 193 34.7 J2XS 31 5.6 J1x 41 7.4 J1~2Z 10 1.8 J1Z 46 8.3 T3XJ 24 4.3 T2l 82 14.7 T1J 14 2.5 T1f 7 1.3地质灾害小面积分布的地层有三迭系上统须家河组,侏罗系下统自流井组和珍珠冲组、三叠系须家河组、雷口坡组、嘉陵江组、飞仙关组.地质灾害点分布比例为40%.表3 地质灾害与岩性关系统计表岩性砂泥岩互层砂岩泥岩灰岩泥灰岩数量(个)332 52 107 52 3所占比例(%) 60.8 9.5 19.6 9.5 0.53.2.3 降雨对地质灾害的控制涪陵区多年平均降雨量1 072.3 mm,四季降雨量分配,夏秋两季最多,占全年的66%;冬春次之,占34%.夏季常年平均雨量422.4毫米,占年总量的39%;降雨日数38天,占全年降雨日数的25%.秋季常年降雨量为284.7毫米,占全年的27%;降雨日数42天,占全年的28%.冬季常年降雨量56.7毫米,约占全年的5%;降水日数26天,占全年的17%.春季常年降雨量308.4 mm,占全年的29%,其中一半以上降于5月据.[10]涪陵区降雨主要集中在6~9月,此时段雨强较高、日降雨量大、降雨集中,多夜雨、暴雨.降雨不但软化滑动带,而且增加了坡体自重,沿节理裂隙下渗运移,浸泡软化润滑岩体,改变了斜坡内部应力状态,应力局部集中,致使坡体局部出现各种变形,如裂缝、膨胀、下挫、地面沉降等.因此,降雨是本地区地质灾害的主要诱发因素之一.统计资料表明,区内大部分灾害都发生于这三个月(图4),其他月份发生的地质灾害明显减少.因降雨诱发的地质灾害达到533处,占总数的95%.图4 涪陵区地质灾害与降雨关系统计图3.2.4 人类工程活动对地质灾害的控制近年来,涪陵区因不良人类工程活动诱发的地质灾害时有发生,并呈现出规模和经济损失越来越大的趋势.随着经济建设的力度加大,公路的改扩建频繁,村民修房筑屋切坡削坡现象普遍,坡地农垦耕作频繁,植被破坏严重,因切坡削坡时放坡不规范,局部形成陡边坡,进而改变了斜坡的原始状态,对滑坡类地质灾害的发生产生了明显的诱发作用.区内受公路切坡削坡影响的地质灾害点共有80处,修房切坡削坡影响的地质灾害点共有178处(表4).境内属农耕垦植频繁区,人为边坡开挖垦植频繁,植被人为破坏较普遍,对边坡稳定性造成一定的影响,促使其进一步发展为滑坡或滑坡变形体.区内受坡耕地人为开挖影响的灾害点共202处.表4 涪陵区地质灾害与人类工程活动的关系统计表(单位:处)工程活动类型滑坡不稳定斜坡合计公路切坡削坡 79 1 80农业耕种开挖 197 5 202修房切坡削坡 174 4 178引水渠修筑 11 1 12人为加载 36 1 37结合涪陵区城市、交通、水利建设规划及国民经济发展趋势分析,涪陵区城市建设、工业园区建设、三峡库区沿江城镇建设、交通工程建设、重要水利工程建设、矿山开发等活动日益频繁,对地质环境扰动也日益强烈,可能诱发新地质灾害.总之,随着各类工程建设活动的加剧,人为诱发地质灾害的危险性也随之增加,若防范不当,可能造成较大的损失.4 结论通过地质灾害排查,基本查明涪陵区地质灾害发生规律如下:1)地质灾害发生时间上,多集中于每年的 6月~8月,与集中持续降雨、暴雨、大暴雨有关.2)地质灾害与地层岩性的关系较紧密.地质灾害主要发育于侏罗系中统上、下沙溪庙组和上统遂宁组、蓬莱组地层出露地区.3)地质灾害随高程的增大而变少,地质灾害主要发育于海拔200~800 m之间. 4)地质灾害与地形地貌关系也较密切.地质灾害一般多发育于地形陡坡的过渡地带,如低山山麓带、丘陵斜坡带.5)人类工程活动如筑路削坡、修房削坡和坡地耕种诱发了大量的地质灾害.随着社会经济的快速发展,涪陵区地质灾害的发生频率在逐年提高.防治地质灾害,必须加强地质灾害基本防治知识的宣传,加大群测群防监测力度,建立健全监测预警系统,做好重点地质灾害隐患点的防治工作,科学制定专项防灾预案,这样才能减小灾害对社会经济的危害.参考文献:[1]苏健建,冯星贵,熊蜀黔.涪陵年鉴[Z].重庆:涪陵年鉴编辑部,2005.[2]王思敬,黄鼎成.中国工程地质世纪成就[M].北京:地质出版社,2004.[3]郑颖人,赵尚毅.岩土工程极限分析有限元法及其应用[J].土木工程学报,2005(1):91-98.[4]李智毅,杨裕云.工程地质学概论[M].北京:中国地质大学出版社,1994.[5]陈祖煜.土质边坡稳定性分析的原理和方法[M].北京:中国水利水电科学研究院,2003.[6]钱家欢,殷宗泽.土工原理与计算:第二版[M].北京:中国水利水电出版社,1996.[7]崔政权,李宁.边坡工程:理论与实践最新发展[M].北京:中国水利水电出版社,1999.[8]李功伯,谢建清.滑坡稳定性分析与工程治理[M].北京:地震出版社,1997.[9]姜得义,朱合华,杜云贵.斜坡稳定性分析与滑坡防治[M].重庆:重庆大学出版社,2005.[10]廖晓荔,黄跃华,吴波.重庆涪陵区近 56年气候变化特征研究[J].高原山地气候研究,2009(增刊):35-39.。
浅谈植被在道路护坡工程中的作用针对重庆市目前山体化坡对道路运输的中断和产生的泥石流对人民生命财产的威胁,必须找到一个可行的办法保护国家和人民的财产,在几起特大的泥石流和山体滑坡的灾难面前,我们不能得出几个相似的答案,基本上都是植被的毁坏和连日的暴雨造成的。
暴雨属于自然现象,人们无法干预,但植被的毁坏却是认为作用造成的,这是有目共睹的,既然灾难已经发生,就必须想办法弥补和解决,才是当务之即。
下面先看看重庆地址的特征。
重庆山城的地质特征注定了成为全国四大地质灾害易发区之一,重庆辖区主要分布在长江沿线,以丘陵,低山为主,平均海拔为400米。
地势从南北两面向长江谷倾斜,起伏较大,多呈现“一山一岭”,“一山一槽二岭”的形貌。
一个地区滑坡、崩塌等地质灾害,主要是受地形地貌、地质构造、地层岩性、水文气象等因素决定的。
而且地处四川盆地东部,盆周山地及盆缘斜坡区,河溪深切,坡陡谷深,地质构造复杂,地表的软弱层及软弱结构发育较旺,加之降水丰沛,多大雨、暴雨等集中降雨过程,使这一地区地质灾害具有点多、面广、危害大等特点。
再加上地质多为“喀斯特地貌”构造,正是这样,隐藏其中的危险因素也渐渐的呈现了出来。
1、重庆地质灾害重庆市的地质灾害发生都有一系列的共同之处,首先是它的特有环境所引发的,这人力所不能改变的,但在发生灾害的地方植被稀少这一点是不能否认的,基本上每一个的灾害现场,周围的环境都是因为人们的过度开采,砍伐导致树木植被的稀少和地质不稳定,在加上连日大雨,使本已经疏松的土地经受不了外界的力量而产生事故的发生,滑坡现象尤为突出,轻则阻断交通,重则对人民的生命财产安全造成严重的损害。
根据资料显示,在所有的地质灾害中,滑坡是发生率最高的灾害,而泥石流是发生灾害最严重的,造成的后果也是最危险的,大型的泥石流甚至能将一个村庄从地球上抹掉。
重庆作为一座山城,它的多山就为地质灾害埋下了伏笔,再加上重庆市人口众多,3090万人口分布在8.23万平方公里的土地上,为了交通便利,许多村庄,城镇都依山而建,而且人口稠密,因此资源也就消耗过快,在周边的开采砍伐力度也就自然加大,也就容易产生一系列的自然地质灾害,根据2005年重庆市地质灾害统计在全市40个区县中,有37个受灾,成灾人口达406万人,倒塌民房4.97万间,直接经济损失近10亿元。
重庆地质灾害为啥多胡经国作者说明该文发表于2001年3月5日《中国国土资源报》第三版“科教长廊”头条,原标题为《重庆市地质灾害特点及成因浅析》。
发表时,该报编辑在文字上作了必要的修改和补充。
并且,加上了按语,编发了姚万和拍摄的、表现五峰山山体崩塌情景的压题照片(此处略)和名词解释。
从而,使该文增色不少。
该报编辑的按语:今年1月17日,正当中华民族兴高采烈准备迎接新世纪第一个春节的时候,一场灾难降临在重庆市云阳县。
位于该县西部的五峰山发生山体崩塌,4万立方米的岩石顺坡而下,10余间民房顷刻间被冲毁……这仅仅是重庆地质灾害“悲剧”的一幕,重庆已成为全国地质灾害最严重的城市。
现在,让我们来探究一下——下面是正文:在全国崩塌、滑坡等地质灾害严重的70座城市中,重庆位列第一。
重庆是我国西南最大的工商业中心,是长江上游水陆交通枢纽。
特别是重庆成为直辖市后,在这一地区的地位更显重要。
因此,弄清重庆地质灾害的特点及形成条件,对于科学有效地防治地质灾害,保障重庆经济的可持续发展有着重要的意义。
重庆地质灾害种类较多,主要是崩塌和滑坡,且灾害点多、密度大、呈带状分布,在各种地质灾害中造成的损失最大重庆地质灾害种类较多,已发现的有崩塌、滑坡、泥石流、地震、地面塌陷、地裂缝等。
据1999年1月完成的重庆新一轮地质灾害调查结果,共调查各类地质灾害点737处,其中,滑坡500处,崩塌94处,泥石流41处,地面塌陷11处,地裂缝5处;查明危害大、具有一定规模的地质灾害287处。
在重庆发生的各种地质灾害中,崩塌和滑坡的灾害点个数和次数最多,造成的损失最大。
据1991年10月对全市9区12县的统计,共有较大规模的崩塌199处,滑坡233处。
其中,急需治理的崩塌、滑坡共有340多处。
仅1993年的前几年,这类地质灾害就造成200多人伤亡,经济损失达10多亿元。
另据统计,1998年该市共发生崩塌和滑坡等地质灾害2.99万处。
其中,规模较大、危害较严重的就有1532处。
分布密度较大是重庆崩塌和滑坡等地质灾害的特点之一。
据调查,在重庆主城区沿江地带,每平方公里就有1处崩塌或滑坡;而在人类工程经济活动日益频繁的渝中区,这类灾害则每平方公里达5处之多。
重庆发生的崩塌和滑坡还具有比较明显的带状分布特点。
在全市范围内,这类灾害主要沿着受褶皱构造控制的山地呈带状分布,还有的沿着大江大河两岸呈带状分布。
这种较大范围的带状分布,主要受自然地理和地质环境条件控制。
专家研究认为,在主城区范围内,地质灾害大致可分为如下13个带:嘉陵江北岸的盘溪危岩带,忠恕沱-猫儿石危岩滑坡带,适中村危岩带,嘉陵江南岸的思源村危岩带,土湾-红岩村危岩带,化龙桥-李子坝危岩滑坡带,曾家岩危岩带,千厮门-洪崖洞危岩滑坡带,长江北岸重钢公司滑坡带,南区路-菜园坝危岩滑坡带,青草坝-石板滩滑坡带,长江南岸李家沱滑坡带,黄桷渡-海棠溪滑坡带等。
地震不是重庆的主要地质灾害据记载,1989年9月10日,江北县统景镇曾发生过地震。
这次地震震级只有4.1级。
1989年11月20日,江北县统景镇连续发生两次地震,震级分别为5.2级和5.4级。
除震中区损失较大外,对重庆市区没有多大影响。
据分析,这次地震属于双震型,宏观震中在江北县统景镇以西500米,极震区烈度为7度,震源在地下5~8公里。
这两次地震是华蓥山大断裂带南北向与长寿基底断裂带北东向运动所致。
江北县统景镇恰好处于这两个断裂带的结合部而成为这次地震的震中。
1993年8月20日,荣昌县安富镇发生地震。
这次地震震级为4.3级,震中在荣昌县安富镇境内,震中区损失小,对重庆市区无影响。
据记载,重庆自1010年以来发生的最大地震震级为5.4级,地震烈度一般在6度或以下,极震区烈度为7度;地震类型既有单震型,也有双震型,震源深度小,属浅源地震;即使是强度较高的地震,受活动性大断裂控制,属构造地震,震中区损失较大,对主城区和其他地区危害也不大。
专家们认为,地震虽然不是该市的主要地质灾害,但震中区灾害比较严重,仍应对其加强研究和监测预报。
重庆特有的自然地理和地质环境条件,都十分有利于崩塌和滑坡等地质灾害的发育和发生,并为地质灾害的发育和发生提供了必要的物质基础、边界条件和自然动力重庆地质灾害的形成条件是多方面和复杂的。
从地理条件来看:在地理位置上,重庆位于长江上游、四川盆地东南部山地丘陵区。
在气候上,重庆属于亚热带季风气候,冬暖夏热,雨量充沛,降雨集中,地表岩土体长期经受比较强烈的风化作用,变得松散破碎,特别是每年夏季暴热暴雨,地面水流泛滥,洪水成灾,江河水位陡涨陡落,地质灾害相伴发生。
在水系上,长江自西南向东北贯穿全市,还有嘉陵江和乌江等主要支流,水系发育。
受长江及其支流的长期侵蚀,重庆地表切割比较剧烈,岸坡陡峻,江河两岸岩土体长期受到比较强烈的流水地质作用,其强度和稳定性相应降低。
因此,对重庆而言,汛期暴雨是地质灾害的主要自然诱发因素之一,大江大河两岸是地质灾害主要分布地带之一。
从地质环境条件来看:在大地构造上,重庆属于中国一级构造单元——扬子准地台中部。
相对于地壳上的地台,准地台的地壳活动性较强。
除了东部北缘分布有经过大巴山南麓陕西省镇坪和重庆市城口、向南凸出的弧形大巴山深断裂带以外,重庆辖区内部无深断裂分布,更无活动性深断裂发育。
并且,除了华蓥山大断裂和长寿基底断裂以外,无其它大断裂发育。
正因为如此,重庆区域地壳稳定性较好,无强烈地震震中分布,地震不是主要地质灾害。
值得强调指出的是,重庆在大地构造上比较复杂。
这是因为,重庆在大地构造上不仅跨越了3个不同的二级构造单元,而且跨越了其中的6个三级构造单元。
受大地构造因素控制,重庆地质构造比较复杂,全市绝大部分地区受褶皱构造控制。
在断裂构造方面,虽然辖区内部无深断裂发育,大断裂也不多,但是在不少背斜褶曲轴部,中小型断层则比较发育,岩体中构造节理裂隙也比较发育。
岩体由于受断层和节理裂隙的切割,因而破碎严重,强度降低,完整性和稳定性差,透水性增强。
在地形地貌上,由于受褶皱构造控制,重庆绝大部分地区属于中高山和低山丘陵区。
背斜山地和向斜丘陵这种构造剥蚀地貌,是重庆的基本地貌景观和地貌成因类型。
此外,河流侵蚀堆积地貌、山麓斜坡堆积地貌、岩溶地貌等也都十分发育。
同时,重庆山区地形高差较大,山体陡峻,江河对地表地形的侵蚀切割也比较剧烈。
受褶皱构造控制的山地是地质灾害主要分布地带之一。
人类工程经济活动已成为不可忽视的强大地质营力,日益严重地破坏着生态与环境。
它不但扩大和加强了自然地理和地质环境因素的不利影响,而且直接为重庆地质灾害的发育、发生提供了人为动力人类不合理工程经济活动对重庆地质灾害发生的影响主要表现在以下几个方面:长江上游森林过度砍伐。
长江上游是我国第二大林区,起着水源涵养作用。
由于森林过度砍伐,致使生态环境恶化。
四川省森林覆盖率已由解放初期的20%,下降到20世纪80年代的12%。
到1999年,该省的水土流失面积已超过了20世纪50年代长江流域水土流失面积的总和。
由于长江上游森林植被遭受破坏,导致汛期洪水灾害及与之伴生的地质灾害越来越严重。
盲目开采矿产资源。
盲目开采矿产资源,往往会引起崩塌、滑坡、泥石流和地面塌陷等矿山地质灾害的发生。
例如,重庆市武隆县一家乡镇企业盲目采煤,诱发了1994年4月30日乌江鸡冠岭大岩崩。
结果,导致乌江阻塞断流,给国家造成8亿元的经济损失。
工程经济活动规模和强度日益增大。
重庆市直辖以后,城市化和经济建设的步伐加快,工程经济活动的规模和强度日益增大,对地质环境的改变和破坏相应增强。
由于地质环境恶化而形成的地质灾害更加突出。
崩塌和滑坡等地质灾害大部分分布在人口密集、厂矿企业集中的沿江两岸城市开发区及主要交通干线地带。
据1999年5月一份调查报告报道,在重庆主城区就分布有201个地质灾害点。
重庆的地质灾害情况已引起了各级政府的高度重视重庆的地质灾害情况已经引起了各级政府的高度重视,有效的防灾措施正在实施之中。
例如,长江三峡工程库区移民工程。
按计划,10余座县城要搬迁,百万移民要在新址重建家园,1700公里的沿江移民公路要在2001年全线开通。
这些工程经济活动都将不同程度地改变和破坏当地的地质环境,破坏岩土体的完整性和稳定性,诱发地质灾害。
为了保护这一地区的地质环境,减少地质灾害发生,国家已对三峡库区移民政策作了重大调整。
一是将原计划在三峡库区就地后靠搬迁的部分农村移民外迁,远迁到经济发达的地区;二是对一大批原计划搬迁重建的工矿企业,实行停产或关闭。
过去,三峡库区农村移民搬迁主要是就地后靠,不少移民为了建房造田便大量毁林开荒,严重破坏了已经十分脆弱的生态环境。
移民外迁后,将使三峡库区6万多公顷在山坡上开垦的耕地退耕还林。
专家们也正在为重庆地质灾害的防治献计献策。
他们认为,崩塌和滑坡是重庆的主要地质灾害,是该市地质灾害防治的重点对象,其次是泥石流和地震等;汛期是地质灾害的多发期,洪灾与地质灾害往往相伴发生,因此每年汛期是年度地质灾害防治的重点时期和紧急期;受褶皱构造控制的山地、大江大河沿岸地带、交通干线沿线地带和城区工程经济活动频繁地带,是地质灾害的多发区,这些地区是地质灾害防治的重点地区。
专家们认为,特有的自然地理和地质环境条件是重庆地质灾害发育、发生的两大基本原因,其中根本原因是特有的大地构造和地质构造条件;不合理的工程经济活动对生态环境的破坏,是最常见的地质灾害人为诱发因素。
因此,合理开发利用自然资源和大力保护生态与环境,特别是大力保护地质环境和妥善治理遭受破坏的地质环境,是重庆地质灾害防治的根本途径。
下面是该报编辑编发的名词解释地质灾害:是指自然产生和人为诱发的对人民生命和财产安全造成危害的地质现象。
根据其发生、发展过程,地质灾害可概分为突发性和渐变性两种。
前者如地震、崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等,后者如地面沉降等。
崩塌:是指陡坡上的岩土体,在重力作用下,突然脱离母体向下倾倒、翻滚、堆积在坡脚(或沟谷)的地质现象。
一般发生在地形坡度大于50度、高度大于30米的高陡坡上。
滑坡(也称走山):是指斜坡上的岩土体在重力作用下,沿着一定的软弱面或软弱带整体地或分散地顺坡向下滑动的地质现象。
滑坡多发生在坡度小于50度的斜坡上。
泥石流(也称蛟龙):是山区特有的一种自然地质现象。
是发生在山区沟谷中,暴雨、冰雪融水等水源激发的,含有大量泥沙石块的洪流。
泥石流按物质组成可分为泥石流、泥流、水石流三类;按流体性质可分为粘性和稀性;按水源类型可分为降雨型、冰川型、溃坝型;按地形形态,可分为沟谷型、坡面型等。
2001年3月20日复制于重庆。