某输电线路沿线泥石流灾害评价及治理措施
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泥石流灾害防治工程勘查中的工程治理措施与方案设计泥石流是一种常见的自然灾害,由于地质条件、雨水和人类活动等多种因素的综合作用,导致山区地表土壤和岩石大规模滑坡并夹带着大量的水和泥沙向下流动。
泥石流具有瞬发性强、破坏力大和难以预测等特点,给人们的生命和财产安全带来巨大的威胁。
因此,在泥石流灾害防治工程的勘查中,工程治理措施与方案设计显得尤为重要。
泥石流灾害防治工程勘查中的工程治理措施包括但不限于以下几个方面:地质灾害调查、环境影响评价、工程断面设计、泥石流控制与泥沙治理、泥石流护岸与排泥设施、泥石流避险场所设计等。
地质灾害调查是泥石流防治工程勘查的基础工作。
通过对泥石流发生区域的地质灾害特征进行系统调查,包括地质构造、岩石类型和断裂状况等,可以为工程治理措施的制定提供科学依据。
环境影响评价是考察工程治理措施成效的重要指标。
通过评估泥石流防治工程对周边环境的影响,包括土地资源利用、水文环境和生态环境等方面,既能全面了解工程治理的可行性,又可为工程方案设计提供参考依据。
工程断面设计是泥石流防治工程勘查中的关键环节。
根据泥石流的流量、流速和流高等参数,确定合理的工程断面形式和尺寸,确保工程的通畅性和流动性,以减少泥石流的破坏力。
泥石流控制与泥沙治理是泥石流防治工程勘查中的核心内容。
通过引导泥石流流向、调节泥石流流量和分析泥石流泥沙的性质,采取相应的措施,如挡土墙、拦沟坝和河道疏浚等,减少泥石流灾害的发生和扩大。
泥石流护岸与排泥设施是泥石流防治工程勘查中的重要环节。
通过设置护岸结构和排泥设施,可以有效减少泥石流对河岸的冲刷破坏,提高河道的排泥能力,为工程治理提供切实可行的措施。
泥石流避险场所设计是泥石流防治工程勘查中的关键任务之一。
根据泥石流的特点和发生规律,选择合理的避险场所,采取相应的避险措施,如建设防护墙和逃生通道等,保障人民的生命安全。
在泥石流灾害防治工程勘查中,工程治理措施与方案设计需要科学的研究方法和技术手段进行。
泥石流的防治措施及原理
泥石流的防治措施包括预防、监测和应急处置三个方面。
预防措施:
1. 保持山地植被覆盖:通过植被恢复和保护,可以减缓降雨对地表的侵蚀,稳定土壤,减少泥石流发生的可能性。
2. 建设治理水土流失工程:如梯田、防护林网等,可以减少水土流失,减少泥石流灾害的发生。
3. 合理规划和设计建设工程:避免在高风险区进行大规模开采、建设等活动,减少对地质环境的破坏。
监测措施:
1. 安装泥石流监测设备:如静力位移计、位移传感器、降雨监测设备等,可以及时监测到泥石流的迹象,提前预警。
2. 建立泥石流监测系统:通过建立远程监测和数据传输系统,实时监测泥石流的情况,及时发布警报,保护周边居民。
应急处置措施:
1. 建立泥石流应急预案:制定泥石流防灾规划,明确各级各部门的职责和行动方案。
2. 提前疏散人员:在预警发出后,及时组织人员疏散至安全地带,减少人员伤亡。
3. 加强沟道清淤和堰塞湖疏导:及时清理沟道积淀物,疏通堰塞湖,减少泥石流的阻滞和堆积。
泥石流防治的原理是通过保护土壤和植被,减少水土流失,同时通过监测泥石流的发生及时预警,减少人员和财产的损失。
预防措施主要是从源头上控制泥石流的发生,通过保持植被覆盖和未破坏的地形地貌来稳定土壤。
监测措施则是通过科学的监测系统,及时掌握泥石流的动态,发出预警信号,提前采取应急措施,保护人员和财产的安全。
应急处置措施是在泥石流发生后采取的行动,包括疏散人员、清理沟道和疏导堰塞湖等,旨在减少灾害的影响。
丰沙铁路某泥石流成因分析及防治措施王延涛;袁晓波【摘要】丰沙铁路位于太行山脉北端,受地质构造影响,泥石流灾害广泛存在。
根据对工点的现场勘查、区域地质资料分析,从地形地貌、地层岩性、地质构造等方面对泥石流形成机制进行阐述。
该泥石流属于构造及暴雨引起崩塌型泥石流,泥石流爆发对既有铁路危害非常大。
通过对泥石流沟的形成原因及物源量分析,泥石流沟松散物源总量为6.3×104 m3,动储量约2.05×104 m3。
泥石流沟量化评分显示冲沟泥石流易发程度为极易发。
结合泥石流沟及既有结构物情况,采用谷坊坝、主动网、挡墙、拦渣坝、防撞梁等综合治理方法,以达到整治泥石流的目的。
【期刊名称】《铁道勘察》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】5页(P41-45)【关键词】铁路;泥石流成因;防治措施;综合整治【作者】王延涛;袁晓波【作者单位】中铁工程设计咨询集团有限公司,北京 100080;中铁工程设计咨询集团有限公司,北京 100080【正文语种】中文【中图分类】P642.23位于山区的铁路公路等交通线,不可避免地要穿越泥石流活动区,跨越较多的泥石流沟。
一到雨季来临,往往集中爆发不同规模的泥石流,造成严重的自然灾害。
2008年汶川地震后,强降雨引发了G213映秀到彻底关段21条山沟爆发泥石流,造成极严重的灾害[1],导致G213多次中断;2010年、2011年G213因强降雨发生泥石流,冲毁了400多米路基,并使岷江改道,耿达、卧龙镇等成孤岛,断绝了与外界的交通联系;2013年,京广线张滩至土岭区间因持续强降雨发生了泥石流、边坡溜坍等,造成京广线中断行车,广州火车站所有列车停运,上万名旅客滞留广州火车站。
泥石流常常导致交通中断,危及交通行车,同时阻断了部分地方对外的交通联系,严重威胁人民生命财产安全。
如何有效的预防、治理泥石流,减小泥石流并监测泥石流动向显得十分必要。
以丰沙铁路某泥石流沟为例,该冲沟曾经出现过小型崩塌及石块冲出冲沟的现象,由于规模较小,并未造成事故。
简述泥石流的预防和治理措施一、泥石流的基本概念和危害泥石流是指由于山区崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害所形成的一种以泥沙为主体的流态运动。
泥石流在我国是一种常见的自然灾害,每年都会造成严重的人员伤亡和财产损失。
其危害主要包括以下几个方面:1.对人类生命安全的威胁:由于泥石流具有突发性和不可预测性,因此很难对其进行有效的防范和控制,造成了对人类生命安全的威胁。
2.对房屋和道路等基础设施的破坏:泥石流在运动过程中会带来巨大的冲击力和摩擦力,容易导致房屋、道路等基础设施受损或被毁。
3.对土地资源和环境的影响:泥石流会带走大量土壤和植被,导致土地资源丧失,同时也会污染水源等环境问题。
二、预防措施1.加强地质灾害监测:通过建立地质灾害监测系统,及时掌握泥石流等自然灾害的发生情况和趋势,提高预警能力。
2.加强防护工程建设:在泥石流易发区域建设防护工程,如堤坝、挡土墙等,以减轻泥石流对人类生命和财产的危害。
3.加强植被保护:大规模的植被破坏是导致泥石流发生的原因之一,因此通过加强植被保护和恢复,可以有效减少泥石流的发生。
4.加强社会宣传:通过社会宣传、科普教育等方式,提高公众对于自然灾害防范和应对的意识和能力。
三、治理措施1.治理泥沙源头:采取适当的措施,如种草造林、修建拦沙坝等方式来治理泥沙源头,从根本上减少泥石流的发生。
2.治理沟道:通过清淤、加固沟道等方式来改善水流通畅性和稳定性,减少泥石流在运动过程中的破坏力。
3.治理泥石流堆积区:通过加固、清理等方式来治理泥石流堆积区,减少对人类生命和财产的危害。
4.加强应急预案和应急救援能力:建立完善的应急预案和应急救援体系,提高对于自然灾害的应对能力。
四、结语泥石流是一种常见的自然灾害,其危害性极大,因此必须采取有效的预防和治理措施。
通过加强地质灾害监测、防护工程建设、植被保护等方式来预防泥石流的发生;通过治理泥沙源头、沟道和堆积区等方式来治理泥石流;同时也要加强应急预案和应急救援能力,提高对于自然灾害的应对能力。
铁路泥石流抢险措施方案1. 背景介绍铁路泥石流是指在铁路运输线路上发生的由于降雨、雪融等原因,造成山体滑坡、原始滑坡和河流滑坡以及河水冲刷导致的泥石流,严重威胁铁路运输安全。
为了应对铁路泥石流带来的风险,制定一套科学有效的抢险措施方案至关重要。
2. 抢险前期准备工作在泥石流易发区域铁路线路开通之前,需要进行详细的地质勘察和气象环境调查,以确定泥石流的潜在风险区域和预警方法。
同时,还需要建立完善的预警系统和抢险应急预案。
3. 预警系统建设为了及时发现和预警泥石流,需要在铁路沿线部署泥石流监测设备,如地震仪、沉降仪、水位计等。
这些设备可以实时监测山体的震动、变形和河流水位等指标,一旦发现异常情况,立即启动预警系统,及时向相关人员发送预警信息。
4. 抢险应急预案4.1 紧急撤离方案一旦预警系统发出泥石流预警信息,相关人员需要立即采取紧急撤离措施。
在铁路沿线设置足够的撤离路线和疏散点,确保人员和车辆快速、安全地撤离现场。
同时,还需要做好撤离人员的妥善安置和救援工作。
4.2 抢险器材准备在抢险前期,需要准备充足的抢险器材,如挖掘机、推土机、铲车等。
这些器材可用于抢修被泥石流损毁的铁路线路和设施,恢复交通运输秩序。
4.3 抢险人员培训为了有效应对泥石流抢险工作,需要对相关人员进行专业的培训。
包括抢险队员的安全防护意识、应急救援技能和团队配合能力。
抢险人员应定期参加应急演练,熟悉抢险流程和器材使用方法,提高应对突发事件的能力。
4.4 抢险指挥体系建设建立完善的抢险指挥体系,确保抢险工作的高效有序进行。
在抢险现场设置指挥部,明确各级指挥人员的权责和指挥关系,及时调配资源和人力,协调各抢险队伍的工作,并与上级部门保持良好的沟通和协调。
5. 抢险过程与措施5.1 快速响应一旦发生泥石流,应立即启动抢险预案。
相关人员迅速到达抢险现场,开展现场勘查和信息收集,确保及时获得最新的灾情和受灾范围。
5.2 防止泥石流扩散使用挖掘机等大型机械清理泥石流,阻止泥石流的进一步扩散。
泥石流灾害防治项目评估内容与结论下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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泥石流危害及应对措施引言泥石流是一种自然灾害,容易造成巨大的危害。
针对这种自然灾害,我们需要采取一系列的应对措施,能够有效地避免或减轻泥石流对人口和财产的伤害。
本文将简要介绍泥石流的危害及针对泥石流灾害的应对措施。
泥石流的危害泥石流是在地震、暴雨等自然灾害中常见的一种流动地质灾害。
它由山体崩塌引起的岩石碎屑和泥土、水混合物组成,以高速流动的形式冲击前进,会造成以下危害:1.破坏建筑物和基础设施:泥石流在流动时会有巨大的冲击力,能够将建筑物、桥梁等基础设施冲毁或破坏。
2.造成人口伤害:泥石流在流动时,由于混合物的破坏性,会对人造成巨大的威胁。
泥石流一旦进入人类居住区,就会对人口造成严重的伤害。
3.污染环境:泥石流在流动时,会带来许多有毒有害物质,对环境造成严重污染。
基于以上危害,需要采取一系列措施来尽可能的避免泥石流造成的危害。
泥石流应对措施1.加强监测和预警在防止和减轻泥石流灾害方面,第一步是及时监测和预警工作的实施。
泥石流监测可分为地形监测和流体运动监测两个方面。
地形监测是指监测斜坡结构和岩石的变化、滑坡、崩塌、裂缝、松动地层、盐酸效应等非常规地质灾害的预警。
而流体运动监测是指监测水位、水流、土石流等流体力学方面的数据。
通过定时监测,能够及时发现问题并预警。
2.地面防护措施泥石流在流动时具有较强的冲击力,导致它能够破坏建筑物和基础设施。
基于此,需要在建筑物周围采取地面防护措施,例如设置减速山体防撞装置。
减速山体防撞装置通过消耗泥石流的冲击力,并将其分散,从而减轻其对人口和财物的影响。
3.工程治理措施工程治理措施是指在整个山体流域内进行的开展的防灾避险措施。
应根据不同地区、不同类型的泥石流情况,采取不同的治理方式。
比如,在泥石流易发区,可以采取农卡和耕地栽植防护林,或者通过新建防护林、修建防洪墙等方式来保护安全。
4.技术手段的应用在预防泥石流灾害方面,使用动态防护网是一种经常使用的技术手段。
防护网被分成多个截面,每个截面之间使用紧密的绳结构形成一个钢筋箱体。
架空输电线路地质灾害防治工作手册摘要:1.引言2.架空输电线路地质灾害的类型及危害3.地质灾害防治工作的主要任务4.地质灾害防治工作的具体措施5.地质灾害防治工作的组织与实施6.地质灾害防治工作的监督与评价7.结论正文:一、引言随着我国电力事业的飞速发展,架空输电线路地质灾害防治工作显得越来越重要。
地质灾害对输电线路的影响不仅可能导致设备损坏和电力中断,还可能引发更严重的次生灾害,威胁到人们的生命财产安全。
因此,加强架空输电线路地质灾害防治工作是电力行业面临的一项重要任务。
二、架空输电线路地质灾害的类型及危害架空输电线路地质灾害主要包括滑坡、泥石流、地面塌陷等类型。
这些灾害对输电线路的危害主要表现在以下几个方面:1.输电线路设备损坏:地质灾害可能导致输电塔、导线、绝缘子等设备损坏,影响输电正常运行。
2.电力中断:地质灾害可能导致输电线路中断,影响供电可靠性和供电质量。
3.引发次生灾害:地质灾害可能导致输电线路附近的房屋、道路、桥梁等设施损坏,威胁人们的生命财产安全。
三、地质灾害防治工作的主要任务地质灾害防治工作的主要任务包括:1.灾害预警:通过建立地质灾害监测预警系统,及时掌握地质灾害发生、发展的信息,为地质灾害防治提供科学依据。
2.灾害评估:对输电线路沿线地质灾害进行评估,分析灾害的可能性和危害程度,为地质灾害防治提供技术支持。
3.灾害防治:根据地质灾害评估结果,采取相应的防治措施,减少地质灾害对输电线路的影响。
四、地质灾害防治工作的具体措施地质灾害防治工作的具体措施包括:1.工程措施:采用加固、护坡、排水等措施,改善输电线路地质环境,降低地质灾害发生的可能性。
2.非工程措施:建立地质灾害监测预警系统,加强地质灾害防治知识的宣传和培训,提高输电员工和当地居民的防灾减灾意识。
五、地质灾害防治工作的组织与实施地质灾害防治工作应按照以下步骤进行组织与实施:1.成立地质灾害防治工作领导小组,负责地质灾害防治工作的领导、协调和监督。
泥石流对水电站的影响水电站是利用水能转化为电能的工程设施,它们对于社会经济发展和能源供给至关重要。
然而,泥石流作为一种自然灾害,常常对水电站带来严重的影响。
本文将探讨泥石流对水电站的影响,并提出一些应对措施,以减轻这种影响。
一、对水电站设施的直接破坏泥石流在水电站周边山区频繁发生,其瞬间高速冲击力常常能够摧毁水电站的重要设施。
泥石流中的大量泥沙和石块会对水库中的水轮机、发电设备以及输电线路等设施造成严重损坏,导致水电站无法正常运行。
此外,泥石流对于水库大坝的冲刷和破坏也会造成严重的安全隐患,威胁到下游的人民生命财产安全。
针对这种情况,水电站管理者应该加强设施的防护措施。
例如,在水库入口处建立护坡和堆石防护墙,减缓泥石流的冲击力;对于水轮机和发电设备,可以采取坚固的防护罩和隔离措施,保护其免受泥石流冲击。
此外,定期检查和维护各项设施,及时处理因泥石流引发的损坏,也是保证水电站正常运行的重要措施。
二、对水电站周边环境的影响泥石流侵袭水电站周边山区,不仅会对设施造成破坏,也会对周边环境带来不利影响。
泥石流过程中携带的泥沙和石块可能会淤积在水库中,导致水势变浅,进而影响水电站的发电效率。
另外,泥石流还可能改变水库周边的水源和水质,对水资源的利用造成一定的影响。
为了减轻这种影响,水电站管理者需要加强对周边环境的保护措施。
例如,在水库的上游建立拦砂坝,阻止泥石流中的泥沙和石块进入水库;定期清理水库淤积物,保持水势的稳定和正常;同时也需要进行水质监测,确保水源的安全和可靠。
三、对水电站运行的间接影响泥石流的频繁发生会对水电站的运行产生间接的影响。
首先,泥石流带来的灾害会对水电站运维人员的工作产生困难,例如,清理泥石流淤积物、修复设施等都需要耗费大量的人力物力。
其次,泥石流的发生还可能导致水电站在一段时间内停产,无法正常发电,给电网供应和用电用户带来不便。
为了应对这些问题,水电站管理者应制定完善的应急预案,明确各个岗位的责任和任务,做好对泥石流灾害的应对和处置工作。
输电线路的地质灾害风险评估与防护地质灾害对输电线路的安全稳定运行带来了巨大的威胁。
为了确保输电线路的顺利运行,减少地质灾害对其造成的影响,必须对其进行地质灾害风险评估,并采取相应的防护措施。
一、地质灾害风险评估1. 定义地质灾害风险评估地质灾害风险评估是指对输电线路所处地质环境和潜在地质灾害进行综合研究,分析地质灾害对输电线路的风险程度,以确定相应的灾害风险等级。
2. 评估指标与方法地质灾害风险评估需要考虑多个指标,如地质构造、地貌特征、地下水位、岩土性质等。
评估的方法可以采用定性和定量相结合,通过实地勘察、遥感技术、地质灾害历史资料等多种手段获取数据,运用专业软件进行综合分析。
二、地质灾害防护措施1. 防灾减灾措施的分类地质灾害防护措施可以分为预防措施和治理措施。
预防措施主要是通过完善输电线路规划设计,避开高风险地质区域;治理措施则侧重于改善地质环境,减少地质灾害的危害。
2. 预防措施(1)合理选址:避开高风险地质区域,如滑坡、崩塌等地质灾害易发区。
(2)规避地质灾害影响:在设计输电线路时,充分考虑地质灾害可能引发的风险,合理设置线路走廊和支承结构,减少灾害对输电线路的影响。
(3)科学施工:在施工过程中,采取合理措施,减少地质灾害的发生和对输电线路的损坏。
3. 治理措施(1)地质灾害治理:对已经发生的地质灾害区域进行治理,如加固滑坡体、崩塌区等,以减少地质灾害对输电线路的影响。
(2)监测预警系统:建立高灾害风险地区的地质灾害监测预警系统,及时掌握地质灾害的动态,并采取相应的应急措施。
三、案例分析以某输电线路为例,对其进行地质灾害风险评估和防护措施的分析。
通过对地质灾害历史数据的分析和实地勘察,确定了输电线路所处的地质灾害风险等级,并根据评估结果采取了相应的防护措施,如修建护坡、设置排水设施等。
四、总结与展望地质灾害风险评估和防护措施是确保输电线路安全运行的重要环节。
通过科学的评估和相应的防护措施,可以减少地质灾害对输电线路造成的危害,提高其安全性和可靠性。
某输电线路沿线泥石流灾害评价及治理措施
发表时间:2018-12-29T11:34:29.047Z 来源:《防护工程》2018年第28期作者:王克东秦永利
[导读] 冰川泥石流是西藏地区常见的不良地质作用,某输电线路工程沿线发育3条冰川泥石流。
本文通过遥感解译、地质调绘等方法对以上泥石流的特征进行了分析,并对其易发性进行了评价,最后进行了泥石流对输电线路影响的分析并提出了防治措施建议。
王克东秦永利
中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司陕西西安 710054
摘要:冰川泥石流是西藏地区常见的不良地质作用,某输电线路工程沿线发育3条冰川泥石流。
本文通过遥感解译、地质调绘等方法对以上泥石流的特征进行了分析,并对其易发性进行了评价,最后进行了泥石流对输电线路影响的分析并提出了防治措施建议。
关键词:输电线路;冰川泥石流;易发性评价;防治措施
1 前言
西藏地区是我国泥石流等不良地质作用发育最严重的地区之一,泥石流灾害对人员、公路、河道及各类建构筑物的破坏常常是毁灭性的。
某输电线路工程位于西藏林芝地区的318国道沿线,根据该工程前期勘察资料,该段是冰川泥石流发育的地段,线路经过地段共发育3条冰川泥石流(NS1、NS2和NS3)。
冰川泥石流发育在现代冰川和积雪边缘地带,由冰雪融水或冰湖溃决洪水冲蚀形成的含有大量泥砂石块的特殊洪流,常发生在增温与融水集中的夏、秋季节。
2 泥石流沟谷的特征
根据现场调查,3条泥石流沟谷的特征如下:
(1)NS1
主沟长约6.68km,流域面积5.54km2,沟源于海拔约5150m处,沟口处海拔高程4520m,堆积物前缘高程3930m,总体纵坡降334‰,剖面纵向形态为折膝状,上陡下缓。
上游形成区面积2.65km2,沟谷形态呈“U”字型;流通区呈“V”字型,沟道较为顺直,切割较浅;堆积区形态为扇形,扇长455m,扇宽398m,扩散角度65°,扇体完整性为56%。
(2)NS2
主沟长约5.37km,流域面积8.11km2,沟源于海拔约5100m处,沟口处海拔高程4470m,堆积物前缘高程3925m,总体纵坡降134‰,剖面纵向形态为折膝状,上陡下缓。
上游形成面积2.92km2,沟谷形态呈“U”字型;流通区长度1.12km,呈“V”字型,沟道较为顺直,切割较浅;堆积区形态为扇形,扇长776m,扇宽712m,扩散角度58°,扇体完整性为45%。
(3)NS3
主沟长约3.53km,流域面积6.87km2,沟源于海拔约5450m,沟口处海拔高程4540m,堆积物前缘高程3920m,总体纵坡降162‰,剖面纵向形态为折膝状,上陡下缓。
上游形成区面积3.26km2,沟谷形态呈“U”字型;流通区长度1.72km,呈“V”字型,沟道较为顺直,切割较浅。
堆积区形态为扇形,扇长750m,扇宽778m,扩散角度110°,扇体完整性为77%。
3 泥石流形成条件
通常情况下,泥石流活动必须同时具备三个基本条件:有便于集水集物的适当地形、有丰富的松散固体物质来源和短时间内可提供充足的水源。
具体到本次调查的3个泥石流沟,其形成的条件分析如下:
①地形地貌条件:3个泥石流沟上游均为现代冰川区,集水面积较大,具有汇水和汇聚固体物质的条件;流通区为“V”字形的狭窄沟谷,纵向坡降极大,有利于泥石流的快速流通。
②物源条件:调查区地质构造复杂,新构造活动频繁,地震活动较多,因此岩体较破碎。
加之山区地形陡峻,斜坡岩体卸荷裂隙发育,崩塌、滑坡形成了大量的松散堆积体。
同时,高海拔区现代冰川的冰积物大量堆积。
这些都都成为泥石流丰富的固体物质来源。
③水源条件:该地冰川冰雪融水也是其重要的水源,3条泥石流沟上方均为冰川悬谷,有大量的季节性的积雪,为泥石流形成提供了水源条件。
此外,该地每年4~11月为集中降水期,降水集中,进一步丰富了水源条件。
4 泥石流易发性评价
泥石流易发性评价一般采用历史分析法、比拟法及规范查表法等,本次采用三种方法进行了评价分析:
1、历史分析法
NS1和NS2自50年代以来未发生过泥石流灾害,两条泥石流沟早期形成过规模较大的泥石流,在沟口形成较大规模完整程度较好的堆积扇,但后期由于物质来源的减少和水动力的变化,泥石流暴发的频度、规模已经大幅减小。
NS3泥石流沟自50年代有记录以来只发生过一次泥石流。
2013年5月27日受连日持续高温,沟内冰雪融化,加上强降雨的影响,沟口堰塞冰川湖溃坝,引发大规模的泥石流灾害,大量堆积物完全覆盖之上,最高处达5米,平均高度4米,致使交通中断。
该泥石流虽然规模较大,但其形成的堆积物只是沿老堆积物中部切割成沟,现有堆积物堆积于新沟或是老扇面之上,与历史上发生的泥石流相比,规模已经大幅减小。
综合以上调查结果,3条泥石流沟的整体活动情况较为稳定,规模不大,属低易发泥石流沟。
2、比拟法
在调查区附近发育多条泥石流沟,根据收集得资料,调查区泥石流主要有12条,规模不一(小型5条、中性2条,大型5条),易发性大多为轻度易发,仅1条为易发。
由调查区附近发育泥石流的现状资料可知,在现阶段的气候条件下,该地区泥石流多在爆发之后,由于物源的减少和水动力的不足,逐渐向轻度易发演变,故判定这3条泥石流沟属低易发泥石流沟。
3、规范查表法
根据《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DZ/T0220-2006)附录G,即“泥石流沟的数量化综合评判及易发程度等级标准”,对以上泥石
流沟进行易发程度数量化评分。
三条泥石流的易发程度数量化评分值为77分、76分和80分,均属低易发泥石流沟。
通过以上三种方法的综合评定,三条条泥石流沟均为低易发泥石流沟。
5 泥石流对线路工程的影响及防治措施建议
5.1 泥石流对线路工程的影响
输电线路一般应跨越或避开泥石流发育的地段,且不宜在不稳定的泥石流河谷岸坡、泥石流河谷中松散堆积物分布地段和泥石流经过地段设立塔位。
定位时基本避开了上述地段,将塔位选择在堆积区以外,并保持了一定的安全距离。
因此,综合分析后认为泥石流对各塔位无直接威胁,不会影响塔位的安全。
5.2 防治措施建议
考虑到泥石流灾害的突发性、不确定性,并考虑到工程的重要性,建议对泥石流沟附近的塔位采取必要的拦挡措施,可在泥石流沟侧塔位上坡方向修筑高约1.5m的挡石墙,以防止泥石流发生时的少量冲积物冲击铁塔,影响铁塔的安全。
6 结语
通过本次研究得出以下结论:
1、对泥石流的易发性采用历史分析法、比拟法及规范查表法三种方法依次进行分析,通过以上三种方法的综合评定,三条条泥石流沟均为低易发泥石流沟。
2、根据3条泥石流沟的特征、易发性、与塔位的相对关系及现场调查结果,综合分析认为,泥石流对输电线路塔位无直接威胁,不会影响塔位的安全。
3、考虑到泥石流灾害的突发性、不确定性,并考虑到工程的重要性,建议对泥石流沟附近的塔位上方修筑采取挡石墙。
参考文献:
[1] 《工程地质手册编委会》编委会.工程地质手册,第四版[K].北京:中国建筑工业出版社,2007.
[2] 中华人民共和国建设部.GB 50021-2001(2009年版)岩土工程勘察规范[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2009.
[3] 中华人民共和国国土资源部. DZ/T0220-2006泥石流灾害防治工程勘查规范[S]. 中国标准出版社,2006.
作者简介:王克东(1980-),男,甘肃张掖人,硕士研究生,高级工程师,主要从事电力工程岩土勘察工作。