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地灾报告需要的主要基础资料(全文5)
一、灾害背景资料
(1) 2023年8月15日,我国某省某市某县突发地质灾害,灾害地点位于该县西部山区。灾害发生时,正值午后高温时段,气温高达35摄氏度,强烈的日照和连续的降雨导致山体内部应力积累突然释放,引发了滑坡、泥石流等地质灾害。
(2) 灾害发生的具体地点位于X镇X村,该村地处山丘地带,地势陡峭,植被覆盖度较高。根据初步调查,该区域地质构造复杂,地层岩性主要为泥岩和砂岩,节理发育,易受外力作用影响。此次灾害发生前,该地区连续降雨量超过100毫米,为灾害的发生提供了触发条件。
(3) 灾害发生后,当地政府迅速启动应急预案,组织力量进行救援和疏散工作。截至2023年8月16日,共疏散转移群众1000余人,救治伤员50余人。灾害造成直接经济损失估算超过5000万元,具体损失情况还在进一步调查统计中。
(1) 本次灾害类型主要包括滑坡和泥石流。滑坡是由于山体内部应力积累超过其抗剪强度,导致部分山体沿滑动面突然下滑的现象。泥石流则是由于山区暴雨或连续降雨导致土壤饱和,山体松散物质在重力作用下迅速下滑并携带大量泥沙、石块等物质形成的流体。
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(2) 灾害成因主要与以下几个方面有关:一是地质条件,该地区地层岩性为泥岩和砂岩,节理发育,抗剪强度低,易受外界因素影响;二是气象条件,连续降雨导致土壤饱和,增加了山体下滑的动力;三是地形地貌,山区地势陡峭,坡度较大,为滑坡和泥石流的发生提供了有利地形;四是人类活动,过度采伐森林、不合理的水土保持措施等破坏了地表植被,加剧了水土流失和土壤侵蚀。
(3) 结合现场勘查和数据分析,本次灾害的直接触发因素为连续降雨。8月10日至15日,该地区累计降雨量超过100毫米,短时间内降雨量较大,导致山体内部应力迅速释放,从而引发了滑坡和泥石流等地质灾害。同时,地质构造复杂、地形陡峭、人类活动等因素也加剧了灾害的发生和影响范围。
(1) 灾害影响范围广泛,涉及X镇X村及周边多个村庄。灾害直接威胁到约2000名村民的生命财产安全,其中约500户村民房屋不同程度受损,直接经济损失估算超过5000万元。灾害还导致部分道路、桥梁、电力设施等基础设施损毁,影响当地交通、供电和通讯。
(2) 灾害对当地农业生产造成严重影响。受灾区域农作物受灾面积达1000余亩,其中水稻、玉米、蔬菜等农作物损失严重,直接经济损失约300万元。此外,灾害还导致部分养殖场受损,家禽家畜死亡或失踪,养殖业损失约200万元。
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(3) 灾害对生态环境造成一定程度破坏。灾害发生区域植被覆盖率下降,水土流失加剧,部分山体裸露,地质灾害隐患增加。此外,灾害还导致当地水源地水质受到污染,影响了村民的饮水安全。综合来看,此次灾害对受灾地区的经济、社会和生态环境造成了严重影响。
二、灾害调查资料
(1) 灾害现场勘查工作于2023年8月16日启动,由地质、气象、水利等相关部门组成的联合勘查组对灾害现场进行了全面勘查。勘查人员首先对滑坡体和泥石流流经区域进行了实地考察,详细记录了灾害发生前的地形地貌、植被覆盖情况以及地质构造特征。
(2) 勘查过程中,工作人员对滑坡体和泥石流的运动轨迹、堆积物特征、破坏程度进行了详细测量和描述。通过现场取样,分析了滑坡体和泥石流的物质组成、颗粒大小、密度等,为后续灾害成因分析提供了重要依据。同时,勘查组对周边建筑物、道路、电力设施等基础设施的受损情况进行评估。
(3) 在勘查过程中,勘查组还利用无人机对灾害现场进行了航拍,获取了高分辨率影像资料。这些影像资料有助于更全面地了解灾害现场的地形地貌、灾害分布范围以及灾害对周边环境的影响。此外,勘查组还与当地村民进行了访谈,收集了灾害发生时的目击证言,为灾害成因分析提供了宝贵的第一手资料。
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(1) 灾害损失评估工作由灾害应急管理部门牵头,联合相关部门和专业技术人员组成评估小组。评估小组首先对受灾区域进行了全面走访,对房屋、农田、基础设施等进行了实地勘查和评估。
(2) 在房屋损失评估方面,评估小组根据房屋的损坏程度、建筑结构、重建成本等因素,对受灾房屋进行了分类和评估。结果显示,共有500户村民的房屋不同程度受损,其中严重损坏的房屋约100户,需重建或加固。
(3) 农田损失评估主要针对受灾区域内的农作物损失情况。评估小组根据农作物受灾面积、产量、市场价格等因素,对农作物损失进行了评估。结果显示,受灾区域农作物受灾面积达1000余亩,直接经济损失约300万元。此外,评估小组还对养殖业、水利设施、电力通讯等领域的损失进行了详细评估,全面掌握了灾害造成的经济损失情况。
(1) 灾害成因分析显示,本次地质灾害的发生主要受以下因素影响:一是地质条件,该地区地层岩性为泥岩和砂岩,节理发育,抗剪强度低,在连续降雨作用下,山体内部应力迅速积累并最终释放;二是气象条件,连续降雨导致土壤饱和,增加了山体下滑的动力;三是地形地貌,山区地势陡峭,坡度较大,为滑坡和泥石流的发生提供了有利地形。
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(2) 人为因素也是本次灾害发生的重要原因之一。过度采伐森林、不合理的水土保持措施等破坏了地表植被,加剧了水土流失和土壤侵蚀,降低了山体的稳定性。此外,部分村民在山区进行工程建设时,未采取有效防护措施,进一步加剧了地质灾害的风险。
(3) 结合现场勘查和数据分析,本次灾害的直接触发因素为连续降雨。8月10日至15日,该地区累计降雨量超过100毫米,短时间内降雨量较大,导致山体内部应力迅速释放,从而引发了滑坡和泥石流等地质灾害。同时,地质构造复杂、地形陡峭、人类活动等因素也加剧了灾害的发生和影响范围。
三、地质环境资料
(1) 灾害发生地的地质构造背景复杂,区域地质构造单元属于华北板块。该区域地质构造活动频繁,新构造运动以来,区域性地壳抬升,形成了多级阶梯地貌。在地质构造上,该地区位于一系列断裂构造带交汇处,断裂带活动强烈,为地质灾害的发生提供了地质条件。
(2) 地质构造特征表现为多期构造活动叠加。早前,该地区经历了多次构造运动,形成了以逆冲断层为主的构造体系。晚近时期,区域内的断裂活动表现为走滑和正断性质,形成了复杂的断裂网络。这些断裂带不仅控制了地形地貌,也为地质灾害的形成提供了条件。
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(3) 地质构造背景还体现在地层岩性上。该地区地层岩性主要为古生界和中生界沉积岩,岩性以泥岩、砂岩、页岩为主,夹有石灰岩、砾岩等。这些岩性在地质构造应力作用下,易产生节理、裂隙,降低岩体的整体强度,为地质灾害的发生提供了物质基础。同时,岩体的不均匀性、岩层的倾角变化等地质构造特征,也对地质灾害的发生和发育产生了重要影响。
(1) 灾害发生地的地形地貌特征明显,区域内地势总体呈现西高东低、南北两侧高、中部低的特点。山脉走向大致呈东西向,山脉之间分布着一系列河谷和盆地。河谷深切,河床狭窄,两岸陡峭,为典型的峡谷地貌。
(2) 山区地形陡峭,坡度多在30°至45°之间,局部地区坡度甚至超过50°。地形起伏较大,相对高差在200至500米之间。这种地形地貌为地质灾害的发生提供了有利条件,特别是在降雨季节,易发生滑坡、泥石流等灾害。
(3) 地形地貌特征还表现在地质构造与地形地貌的相互作用上。地质构造活动形成的断裂带、褶皱等地质构造特征,与地形地貌相互作用,共同决定了地质灾害的分布规律。例如,断裂带附近的山区,由于岩体破碎,更容易发生地质灾害。此外,地形地貌对降雨的汇集、渗透和排泄等水文过程也有显著影响,进而影响地质灾害的发生和发育。
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(1) 根据地质构造、地形地貌、水文气象等因素的综合分析,灾害发生地被划定为地质灾害易发区。该区域地质构造复杂,地层岩性易受外力作用影响,加之连续降雨等因素,使得该地区滑坡、泥石流等地质灾害频发。
(2) 易发区划中,灾害发生地主要分布在山区、丘陵地带,尤其是那些植被覆盖度低、土壤侵蚀严重的区域。这些区域由于地质构造和地形地貌的特点,使得山体稳定性较差,一旦遇到强降雨等触发因素,极易发生地质灾害。
(3) 地质灾害易发区划还包括对地质灾害风险等级的评估。根据灾害发生的历史记录、地质环境条件、地形地貌特征等因素,灾害发生地被划分为高风险、中风险和低风险三个等级。高风险区域应加强监测和预警,中风险区域应定期进行巡查和防范,低风险区域则需做好日常的地质灾害防治工作。通过这样的区划,有助于提高地质灾害防治工作的针对性和有效性。
四、气象水文资料
(1) 灾害发生地位于我国东部季风气候区,属于湿润半湿润气候类型。该地区夏季多雨,气温高,降水集中,易发生极端天气事件。灾害发生前的气象特征显示,7月至8月为该地区的主汛期,期间降雨量占全年降雨量的60%以上。
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(2) 灾害发生前一周,该地区连续出现强降雨天气,日降雨量超过100毫米,局部地区甚至超过150毫米。强降雨导致土壤含水量急剧上升,孔隙水压力增大,为地质灾害的发生提供了充足的水文条件。
(3) 灾害发生当天,气温高达35摄氏度,高温高湿的气候条件加速了土壤水分的蒸发,使得土壤孔隙中的水分迅速减少,孔隙水压力降低,从而降低了地质灾害发生的风险。然而,前期连续的强降雨已经为山体内部应力积累和释放创造了条件,最终在高温天气的加剧下,触发了滑坡和泥石流等地质灾害。
(1) 灾害发生地的水文特征受季风气候影响显著,属于雨源型河流。该地区河流主要发源于山区,流经丘陵、平原,最终汇入大江大河。河流的补给方式以降水为主,季节性明显,流量受降雨量变化影响较大。
(2) 灾害发生前,该地区经历了一轮持续性降雨,导致河流水位急剧上升,流量明显增加。据监测数据显示,灾害发生前一周,河流流量较平时增加了两倍以上,河床水位超过了警戒线。
(3) 连续降雨导致地下水水位上升,土壤含水量饱和,为地质灾害的发生提供了充足的水源条件。同时,降雨还加速了地表径流的形成,使得原本稳定的山体和河岸稳定性受到威胁。在强降雨的持续作用下,河流冲刷力增强,河岸侵蚀加剧,进一步加剧了地质灾害的发生风险。
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(1) 气象水文条件与地质灾害的发生密切相关。在灾害发生地,连续降雨是导致地质灾害的直接原因。降雨不仅增加了土壤水分,提高了土壤饱和度,还使得山体内部应力积累和释放的条件成熟。强降雨使得地表径流迅速增加,增加了山体下滑的动力。
(2) 水文条件的变化直接影响着地质灾害的发生。河流水位上升、河岸侵蚀加剧,会破坏山体的稳定性,使得山体更容易发生滑坡、泥石流等灾害。同时,地下水位上升可能导致地下水流向改变,影响岩体结构,降低岩体强度。
(3) 气象水文与灾害的关系还体现在灾害发生的时间和空间分布上。灾害发生地多在夏季汛期,此时降雨量较大,且降雨强度较高,有利于地质灾害的发生。此外,灾害发生地点多位于山区、丘陵地带,这些地区地形地貌复杂,水文条件变化剧烈,更容易发生地质灾害。因此,气象水文条件是评估地质灾害风险、制定防灾减灾措施的重要依据。
五、工程地质资料
(1) 地质灾害防治工程在灾害发生地已实施多年,主要包括山体稳定性加固、河道整治、排水系统建设等。近年来,随着地质环境的不断变化,当地政府加大了对地质灾害防治工程的投入,进一步提升了防灾减灾能力。
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(2) 山体稳定性加固工程主要包括边坡加固、削坡减载、抗滑桩建设等措施。边坡加固工程通过锚杆、喷浆等手段,提高了边坡的稳定性。削坡减载工程则通过削除不稳定岩体,减轻山体自重,降低滑坡风险。抗滑桩的建设则是为了防止山体整体下滑。
(3) 河道整治工程主要针对灾害发生地的河流进行清淤疏浚、河岸加固等措施。清淤疏浚工程有助于恢复河道泄洪能力,降低洪水风险。河岸加固工程则通过修建河堤、护坡等,增强河岸的稳定性,防止洪水对周边地区的侵袭。此外,排水系统建设也是防治工程的重要组成部分,通过修建排水沟、集水井等,有效排除了山体内部积聚的雨水,降低了地质灾害的发生概率。
(1) 工程地质条件是地质灾害防治工程设计和施工的基础。灾害发生地的工程地质条件复杂,主要包括地层岩性、地质构造、地形地貌和水文地质等方面。
(2) 地层岩性方面,该地区地层主要为泥岩、砂岩和页岩,岩性较松散,易受外力作用影响。地质构造上,区域内部存在多条断裂带,断裂带发育,岩体破碎,稳定性较差。地形地貌上,山区地势陡峭,坡度大,为地质灾害的发生提供了有利条件。水文地质方面,该地区地下水丰富,且地下水位变化较大,对地质灾害的发生和发育有一定影响。