
广东省地质灾害主要以崩塌、滑坡等斜坡类地质灾害为主,规模多为小型,多发生在粤北、珠三角地区.受地形坡度的控制明显,坡度为60~70°的地段最易发生崩塌,坡度为30~50°时最易发生滑坡.斜坡类地质灾害的发生与降雨、人类活动最为密切.因人为活动直接或间接引发的地质灾害占比超过86%,其中削坡开挖是引发地质灾害最多的人类活动,占比90%以上.约92%的地质灾害发生在4—9月,其中6月暴发频率最高.当日降雨量大于150 mm时,崩塌、滑坡、泥石流发生的概率显著上升.
地震谱分解技术能够从地震数据中提取丰富的地质信息,当层位中含有储层时,能量衰减就会出现"高频衰减,低频共振"的异常现象,瞬时Teager主能量这一地震属性能增强这种能量衰减异常现象,更有效地突出油气区域.首先利用测试信号对比分析了短时傅里叶变换、小波变换、S变换、Wigner-Ville变换、平滑伪Wigner-Ville变换的时频聚集性;然后利用短时傅里叶变换、小波变换、S变换、Wigner-Ville变换、平滑伪Wigner-Ville变换获得实际数据的时频表示,再利用时频表示计算地震数据的单频瞬时Teager能量和瞬时Teager主能量,并比较了不同时频分析方法的瞬时Teager主能量在储层预测方面的性能.研究结果表明基于平滑伪Wigner-Ville变换的瞬时Teager主能量储层预测效果最好,可以有效地区分储层和岩石层.
边坡稳定性研究时会涉及大量的参数,但过多的参数交织到一起运算分析,会使计算过程过于繁琐且参数之间会互相影响,因此参数的整合尤为重要.泰勒将坡高H、黏聚力c和重度γ直接整合成泰勒数N,可有效减少参数,便于分析和研究.运用Slope/W软件验证泰勒图表法中的曲线,结果证明泰勒数在边坡稳定性分析中是可用的;通过泰勒数在边坡可靠度的应用研究,进一步证明泰勒数在边坡稳定性分析中具有指导意义.
由城市道路地下空洞、路面脱空、土体疏松等病害引起的道路塌陷事故是目前国内许多城市面临的重大安全隐患.城市道路空洞病害具有隐伏性、突发性,造成的灾难性后果长期以来困扰着城市安全运营.以国内多地的项目实测及验证成果为基础,对三维地质雷达探测技术方法和工作流程进行了梳理,通过分析三维地质雷达剖面数据中病害体的顶界面反射、多次波反射、边界绕射波等异常特征和三维地质雷达切片数据中病害体周边地下管、井分布特征,总结了三维地质雷达技术在城市道路地下脱空、空洞病害探测中病害体的数据异常特征.实践研究证明,三维地质雷达探测技术以其作业高效、定位精准、抗干扰能力强、数据丰富全面等优点可有效地探测出道路下方存在的空洞等安全隐患,为城市道路病害的防患和治理提供准确、可靠的依据.
以四川省广安市为例,从水土资源、生态环境、社会、经济4个方面构建土地综合承载力评价指标体系,采用综合评价法对土地综合承载力进行评价,分析广安市土地综合承载力时空变化特征.研究表明:从时间角度来看,2010—2019年土地综合承载力总体上分为2个水平,2010—2015年土地综合承载力处于低级承载力水平,而2016—2019年处于高级承载力水平,生态环境和水土资源承载力对广安市土地综合承载力时间动态变化有较大贡献;从空间角度来看,与2014年相比,2019年华蓥市由中承载区转变为高承载区,生态环境承载力为主要影响因素,而广安区和前锋区则由高承载区转变为中承载区,主要由2019年广安市生态环境承载能力、社会承载能力和经济承载力下降所致.
分别以温度和时间为变量,比较了滤膜法、酶底物法检测地下水中总大肠菌群的数量.研究表明,2种方法的检测结果随温度变化趋势基本一致,在35、36、37℃时,大肠菌群生长最快,3个温度下的检测结果基本无差异(P<0.05),而与28、32、40℃下的检测结果相比差异明显.滤膜法和酶底物法的培养时间在22、24、28 h时总大肠菌群基本无差异(P<0.05),而16、18、20、32 h的总大肠菌群数差异明显.因此为保证实验数据真实准确,2种检测方法都应严格控制培养温度和时间.培养温度为36±1℃,培养时间为22~28 h.
近年来,伴随产业结构和土地利用的调整,一些受到污染的土地被重新开发利用,污染物时刻威胁着人们的健康.现阶段污染物调查工作中常采用有损的、侵入式的挖掘和钻探方法,调查结果为散点状且易造成二次污染.常见的污染物主要分为重金属、轻非水相液体(LNAPL)、重非水相液体(DNAPL)、总石油碳氢化合物(TPH)和多氯联苯(PCB)等,相对于周围土体存在电性差异.文章给出了一种电磁剖面法圈定污染物范围,通过对不同时间节点探测结果的数据分析,实现对环境治理效果的定性评价.通过工程实例,说明了该方法的可行性和有效性.在污染物调查阶段,该方法可以准确圈定污染物范围;在修复治理期间,在不同时间节点的场地污染物探测,可以评估修复效果.
采集研究区表层土壤、深层土壤样品共232个,分析样品中As、Cd、Cu、Pb、Hg、Ni含量,运用地累积指数(Igeo)、潜在生态风险指数(Eri和RI)对土壤重金属进行生态风险评价.结果显示:土壤样品中6种重金属的平均值均低于国家建设用地土壤污染风险筛选值;表层土壤中Cd、Cu、Pb、Hg及深层土壤中Cu、Hg的平均值均高于河北平原区土壤背景值.富集程度分析显示,土壤中Cd和Hg的k表深比>2.0,以富集为主,受人为活动影响较大.相关性分析显示,表层土壤除了Hg元素外,其他元素间均呈现显著正相关,表层—深层土壤中除Cd外,其他元素间均呈现显著正相关,表层土壤存在复合污染.地累积指数Igeo显示,研究区整体处于无污染和轻度污染.土壤重金属生态风险显示,Hg在表层和深层土壤中的Eri平均值分别为118.13(强生态风险)和61.08(中等生态风险);重金属RI平均值在表层和深层土壤中分别为190.57(中等生态风险)和113.70(轻微生态风险).研究区土壤Hg的污染和风险水平较高,今后应加强对重金属Hg的监管.
北京是世界上受突发地质灾害威胁最大、破坏后果最严重的首都之一.房山区位于北京西部山区,地质灾害多发、易发,是北京受地质灾害威胁人数最多的地区.文章收集整理了房山区2013—2022年已发生的106起突发地质灾害资料,总结了已发生地质灾害时间、空间上的分布规律,探讨分析了地形地貌、地层岩性和岩土体结构、降雨及人类工程活动等内因、外因与地质灾害发生的相互关系,确定了降雨是地质灾害发生的主要激发因素;结合地质灾害发育特征及成因,建议在原有防治工作的基础上,从早期识别、重点区精细调查及风险评价、群测群防、趋势预测、科普宣传等方面继续加强防治,以减轻地质灾害的危害.
济南岩体是山东省中部典型的中生代地质体,其周边裂隙岩溶水发育,查明济南岩体周边裂隙岩溶水水化学特征及主要离子来源,对裂隙岩溶水的开发利用具有重要意义.以济南岩体周边裂隙岩溶水为研究对象,通过研究地层岩性、裂隙岩溶发育特征、主要离子含量及变化特征、水化学类型等,利用Pearson相关性分析、Gibbs图解、主要离子比例分析、Mg/Ca摩尔比分析等方法推断离子来源.研究发现:区内裂隙岩溶水中Ca2+、Mg2+、Na+、SO42-、Cl-、TDS含量,从岩体南、东、西3侧至齐河—天桥一带,再到桃园—鸭旺口一带,为逐渐增加的趋势,HCO3-变化趋势与之相反;水化学类型有5种,存在由岩体南侧HCO3-Ca型,至东、西2侧的HCO3-Ca·Mg型,到齐河—天桥一带的SO4-Ca型,再到桃园—鸭旺口一带的SO4·Cl—Na·Ca型不断溶滤的变化趋势;岩体南、东、西3侧离子主要来源水岩作用的方解石和白云石溶滤,北侧齐河—天桥一带和桃园-鸭旺口一带离子主要来源于蒸发岩溶解.
江苏省句容市某水厂位于三叠系灰岩地区,地下岩溶较为发育.为保证自来水厂顶管施工安全,需查明顶管沿线地下岩溶发育情况.物探勘察工作在缺乏相关地质资料的情况下,采用综合物探方法(高密度电阻率法、主动源面波勘探及高精度微重力法),查明顶管沿线地层分布,发现了3处低阻异常,4处低速、重力低异常,经验证其中2处由无充填溶洞引起,为顶管施工提供了可靠的地球物理勘察资料.
以北京西山大石窝镇石门岩体为核部,地层分别向南、北两翼倾斜,形成大石窝—白带山地区的石门背斜.地层从核部向两翼依次出露蓟县系高于庄组、杨庄组和雾迷山组.白垩纪石门岩体的热力变质作用使得雾迷山组一段地层大理岩化.在背斜南翼的辛庄、大石窝、独树村北形成螺丝转、青石、青白、艾叶青和白石大理岩,在下营村西形成纹层状(砖渣)大理岩,成为云居寺刻经石材的主要产地;大石窝村西北王八坑的青石类石材和高庄村西白玉塘的汉白玉大理岩,成为故宫石材的产地.在背斜北翼形成白带山,雾迷山组顶部由西向东形成云居寺石经山藏经洞、上方山云水洞和埋藏古人类化石的田园洞3个岩溶洞穴.
为分析泰安市城区孔隙水水化学特征及水质现状,选取2021年采集的31件水样,运用数理统计、Piper三线图、Gibbs图、离子比值等方法分析孔隙水主要离子特征及控制因素,运用改进的内梅罗综合指数评价法对孔隙水水质进行评价.结果表明:泰安城区孔隙水阳离子以Ca2+、Na+为主,阴离子以HCO3-、SO42-为主;pH值6.75~8.10,整体呈弱碱性;TH含量211~1226 mg·L-1,平均603 mg·L-1,属于硬水—极硬水;TDS含量368~2002 mg·L-1,平均917 mg·L-1,属于淡水—微咸水;NO3-含量3.08~111.07 mg·L-1,平均31.85 mg·L-1;K+、NO3-、Cl-和SO42-的空间差异性较强.孔隙水水化学类型复杂,水化学成分主要受岩石风化作用的控制,以碳酸盐岩的风化溶解为主,其次为硅酸盐岩风化溶解,同时还受阳离子交替吸附作用和人类活动的影响.研究区孔隙水水质相对较差,Ⅳ、Ⅴ类水占样品总数的74.19%,水质影响因子主要为NO3-和总硬度.