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    由中国地质环境监测院等单位联合承担的云南省重大科技专项“乌蒙山区重大地质灾害易灾机理和风险防控研究”项目日前正在稳步推进。在殷跃平院士的带领下,项目组全面开展了以镇雄县为重点的乌蒙山区地质灾害研究工作。

    据悉,该项目于今年5月启动实施。经过4个多月的努力,项目组在地质灾害发育分布特征与智能识别、复合易滑地层结构孕灾模式、汛期和冬季失稳机理、煤炭开采与乡村人居环境安全等方面取得了初步进展,特别是直接参与了镇雄县等汛期地质灾害防灾减灾的科技支撑工作。

    镇雄县位于上扬子地台乌蒙山区腹地,扬子褶皱基底经过多期构造运动,形成了特有的强烈褶皱地貌形态,主要的易灾地质结构包括区域褶皱控灾构造、软硬相间孕灾地层和上陡下缓远程成灾地貌的组合。项目组初步构建了涵盖地形、地质、扰动、监测等多模态数据特征的乌蒙山区地质灾害隐患智能识别样本库,支撑了乌蒙山区地质灾害精准调查与智能识别模型研究。同时,分别在煤层采动区典型滑坡布设深部科学观测钻孔19个,重点监测滑坡深部变形、温度、渗压和浅表层温度、含水率等参数。截至8月底,已完成5个深部观测孔的光纤光栅阵列传感监测系统建设与数据采集工作,为科学分析采动区滑坡失稳机理提供有效监测数据。在开展现场调研工作期间,项目组联合地方政府开展了重大地质灾害风险会商,现场指导了多起突发重大地质灾害险情处置,提出了镇雄县煤炭资源开采区采动山体灾害监测预警方案,为采动山体灾害科学防灾减灾提供技术支撑。

    下一步,项目组将针对镇雄等地区冬季特大地质灾害高发问题,加强高寒山区久雨久雪滑坡失稳机理与风险预警研究。围绕乌蒙山区煤层采动区薄层状碎裂基岩滑坡失稳机理问题,进一步研究典型易灾地质结构模型。开展乌蒙山区地质灾害数据规律统计与孕灾背景图层标准化处理,研发灾害区域智能化识别算法。

     

    环境监测院(技术指导中心)科技支撑乌蒙山区汛期地...

    美国国家海洋和大气管理局的一个机构——国家地球物理数据中心与美国地质调查局的地球资源观测和科学中心两者开展合作研发了本文所述的可持续规则,为美国海岸带建立准确、一致和无缝的测深-地形数字高程模型(DEMs),这些DEMs未来将免费供公众使用。正方形单元“光栅”模型是最常用的模型,该规则正是针对这种模型的,而不是不规则三角网(TIN)或其他类型的DEMs。

      

      

      

      表1 海岸DEM的规格

       

    图1 DEM单元嵌套的例子

       

    表2 地理DEMs的大概海上覆盖范围

      

    正方形单元海岸DEMs有很多用途,包括海岸洪灾模拟、海岸变化分析、栖息地测绘和地球可视化。为了支持由多个政府机构、学术界和商业部门建立海岸DEMs的无缝融合,需要在一个明确的框架内研发这种DEMs,框架包括关键DEM要求和建议,以及支持发现、获取和使用的一致文件。

      

    本文所述的正方形单元海岸DEM将被进行测试、审查和改进。目标是为美国建立可持续的框架,使美国海岸地区的无缝、可合并和公开的测深-地形高程模型得到共享开发,以响应总统的国家海洋政策。该框架需要:

      

    1.定义必要的关键海岸DEM规格,以支持DEMs的无缝融合。

      

    2.为数据处理、DEM开发和DEM评估提供建议和最佳方案。

      

    3.作为最新发布公共高程数据的海岸DEMs,描述其有效升级所需的技术。

      

    4.确定文件要求,以获取重要数据处理和DEM开发步骤(例如,符合标准的元数据记录和空间元数据)。

      

    5.确定今后改进的地方,例如数据采集和处理的差距,数据传输的改进,合作和协同可以提高DEM精度和范围的沿海区域。

      

    美国海岸DEM的规则 

      

    表1列出了几个关键海岸DEM规则,这些关键规格是美国海岸正方形单元、公共模型需要遵循的,以确保由不同小组或机构建立的海岸DEMs在单元基础上保持一致。不一致的DEM将无法作为海岸和测深高程的全国性无缝填图的一部分被融合。

      

    投影:正方形单元海岸DEMs应该在当地通用横向墨卡托(UTM)区投影或地理坐标(即,未投影;表1)中。对于海岸线的高分辨率、米级模型,当地UTM区投影是最合适的。对于延伸离岸更远的低分辨率DEMs,地理坐标是最合适的。因为这两种模型之间的正方形单元栅格转换(模型之间的正方形单元不一样)会引起失真,应尽量减少这种转换。

      

    单元大小:UTM区DEMs的单元大小应为1米或3米(表1)。海岸DEMs的地理坐标单元大小在1/9弧秒到9弧秒之间(表1)。三个步骤的因素将有助于确保相同坐标系下不同单元大小的海岸DEMs之间的一致嵌套(即,同样单元大小的9个单元在下一个较粗单元模型中,它们将作为一个单元而有相同的地理足迹)。

      

    海上覆盖范围:每个连续的、较粗海岸DEM都应向海上延伸(表1,图1),以便测深数据密度和单元大小之间有粗略的对应关系(例如,在更深水域中,测深的间隔加大)。表2列出了这些“可伸缩”地理DEMs的大概海上覆盖范围。1弧秒的地理DEMs应向外延伸至大约500米等深线,大致相当于大陆架边缘。3弧秒的DEMs应向外延伸200海里,到达美国专属经济区(EEZ)的边界;而9弧秒的DEMs应包括离岸更远区域的深水,如大型海洋生态系统(LMEs)、小海盆(例如墨西哥湾)和美国外大陆架(ECS)。

      

    网格配准:UTM区和地理海岸DEMs应由单元的角来定义,也称为基于像元或单元的配准(表1)。这将有助于确保海岸DEMs与美国地质调查局国家高程数据集(NED)实现无缝合并。对于NAD83水平基准面和NAVD88高程基准面,NED地形分别在1/9、1/3和1弧秒的单元大小中可获得。像元配准也将更好地实现海岸DEMs和相应彩色浮雕图像的互联网传输。

      

    水平基准面:美国海岸DEMs的水平基准面将使用1983年北美基准面(NAD83,表1)。此基准面与1984年全球世界大地测量系统(WGS84)几乎相同,而对于地理DEMs,认为这两种基准是相同的。

      

    高程基准面:更高分辨率DEMs的高程基准面将使用1988年北美高程基准面(NAVD88,表1),通过由国家大地测量局开发的最新大地水准面模型来实现。因为在单元水平上的高程不确定性可能超过正高(即NAVD88)和各种潮基准之间的偏移量,所以低分辨率模型应参考“海平面”,从而避免需要建立一个共同的高程基准。

      

    边缘精度:每个UTM区模型的边缘/边界范围的精度以米为单位,应能被3整除(即结果必须是整数,没有余数,表1),以使单元对齐并支持DEM合并。为了确保不同开发者所建海岸DEMs之间的一致性,每个地理模型的边缘精度需限定于经度和纬度的两位小数(即0.01度/36弧秒,表1)。

      

    高程精度:海岸DEMs中高程值的精度应适当限于海岸DEM的分辨率,以避免超过必要的更高精度DEM(表1)。对于单元大小为1米的UTM区DEMs,高程精度限定于0.01米。对于单元大小为3米的UTM区DEMs以及1/9、1/3和1弧秒的地理DEMs,高程精度应为0.1米。对于3和9弧秒的地理DEMs,高程精度为1米。低分辨率全球模型(例如,30弧秒单元)应具有10米的高程精度。

      

    多时相:UTM区海岸DEMs应包括多时相方面,多时相可实现高分辨率海岸变化分析(表1)。为了支持多时相,需要明确记录用于建立每个模型的元数据的调查日期和地理足迹,从而使模型之间的时空差别可以量化。虽然老版本的海岸DEM应被存档和公开访问,但地理海岸DEM没有明确的时间,因为它们通常反映了“最可靠”元数据。

      

    地表类型:海岸DEMs需要表示裸露地表或“裸地”,来支持水流模拟。建筑物、树木和其它地上或地下表面不应在模型中表示,并需要从源高程数据集中移除。如码头和水坝等大的固体结构可能要排除,这些结构对于水流是不可透过的障碍。记录应识别DEM中所表示的任何结构。

      

    公众获取和使用的限制:公众访问使用该框架的正方形单元海岸DEMs过程中不应该有任何限制,而不是“不能用于导航”(表1)。对衍生产品(即,DEMs)限制使用和公众传播的专有数据不应用于海岸DEM开发,除非数据所有者书面同意DEM可以没有限制完全向公众开放。

      

    对未来DEM的考虑 

      

    目前,高程基准面限制了河流和近海的延伸。建议能够将高程基准面的空间覆盖范围扩大到更远的内陆/河流和更远的海上,以及美国其他沿海地区(如阿拉斯加和夏威夷),这样就能增加这些区域潮汐基准中高程数据的高程基准转换和所得海岸DEMs的精度。

      

    美国海岸测深和地形结合技术的无缝填图规则

    2017年9月12日-13日,地调局环境监测院在北京组织召开地面沉降成因机理和主要控制因素研讨会,旨在对地面沉降成因机理与主要控制因素、地面沉降地裂缝监测新技术等方面开展学术交流,并针对环境地质学学科(地面沉降方向)现状与发展进行研讨。

    研讨会上,南京大学地球科学与工程学院叶淑君教授、上海市地质调查研究院方正教授为参会人员培训了地面沉降调查、监测、模型等方面的技术和方法。叶淑君教授做了题为《区域地面沉降数值模拟及其应用研究》的报告,介绍了南京大学地面沉降研究团队开发的区域地面沉降数值模型及其在长三角地面沉降地裂缝研究工作中的应用。方正教授做了题为《上海市地面沉降监测》的报告,介绍了上海市地面沉降的发生发展历程、地面沉降监测历史以及工作展望。会议重点针对光纤光栅监测技术应用、雄安新区地面沉降监测网络建设、地面沉降地裂缝数值模拟等方面遇到的问题进行了研讨。

    此次研讨会肯定了二级项目“京津冀地区地面沉降地裂缝调查及地质环境监测”已取得的进展并提出了针对性意见建议,对今后更好地开展工作有很大的帮助,既拓展了研究思路,明确了下阶段工作方向,又解决了调查、监测与研究中的技术难题,为京津冀地区、雄安新区地面沉降调查监测工作的顺利推进奠定了基础。

    南京大学、中国地质大学(北京)、首都师范大学、上海市地质调查研究院、江苏省地质调查研究院、河北省地矿局第四水文工程地质大队等单位专家及地面沉降监测技术人员参加研讨交流。

    参会人员进行学术交流研讨

    地面沉降成因机理和主要控制因素研讨会在北京召开

    近日,“京津冀地区地面沉降地裂缝调查及地质环境监测”二级项目中“光纤光栅技术应用于地面沉降土体压缩监测示范”专题设计的360米钻孔在天津顺利完工,并完成光纤光栅应变光缆和传感器安装。

    在系统总结已有研究成果及2016年工作经验的基础上,从提高光纤光栅应变光缆、渗压计、温度计的存活率和监测效能出发,重点加强了传感器安全保护,并对光栅传感器做了预拉伸处理,增加了传感器测量压缩量程。同时优化施工工艺,增强传感器与回填土的耦合效果, 并定制特定尺寸小粒径粘土球用于回填,提高钻孔回填率。

    专题利用天津典型沉降区施工的钻孔,在孔内布设光纤光栅应变光缆、光纤光栅渗压计及光纤光栅温度计,开展多手段地面沉降综合监测,对比验证分布式光纤监测技术应用于地面沉降监测的精度及可靠性。通过开展光纤传感地面沉降监测应用示范,将为地面沉降监测提供一种成本低、效率高的新技术方法。

    前期准备工作
    光纤光栅应变光缆下放
    光纤光栅技术监测地面沉降示范钻孔顺利完工

    近日,中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所(国土资源部地球化学勘查监督检测中心)圆满完成了对安哥拉地质研究所地质分析人员的技术培训工作。

    地科院物化探所于2015年9月与中信建设有限责任公司签订了《安哥拉IGEO基础设施项目实验室人员培训及运营技术服务合同》,根据合同要求,经过教材编制、授课、操作实习等环节对25名安哥拉学员进行了针对性培训,并于2015年12月在安哥拉地矿部长德凯罗斯的见证下举行了毕业典礼,标志着培训工作圆满完成。

    本次技术培训由地科院物化探所中心实验室负责完成,培训工作主要从理论学习和实践操作两个阶段开展。理论培训实际授课28天,累计224课时。理论培训内容主要包括地质分析基础、波长色散X射线荧光光谱仪、能量色散X射线荧光光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、紫外可见分光光度计、离子色谱仪、离子计、原子吸收光谱仪、一米光栅交流电弧直读发射光谱仪、气体发生-原子荧光光谱仪等10种常用仪器的基本原理与操作方法以及地球化学调查样品多元素分析配套方法与质量监控系统。

    操作实习采用随岗培训方式进行,共计35个工作日。25名学员分为10个组,3周轮换一次,培训内容主要包括实验室统筹和质量体系管理、分析质量管理、样品加工、X射线荧光光谱法分析(XRF)、电感耦合等离子体发射光谱法分析(ICP-OES)、电感耦合等离子体质谱法分析(ICP-MS)、原子吸收光谱法分析(AAS)、气体发生-原子荧光光谱法分析(AFS)、一米光栅交流电弧发射光谱法分析(AES)、离子选择性电极法(ISE)、离子色谱法(IC)、紫外可见分光光度法(COL)分析等技术操作实践。培训完成后对学员进行了实际样品分析操作考试。

    25名学员结业考试的顺利通过,标志着地科院物化探所成功地为安哥拉地质调查事业培训了合格的实验分析人才,为其在本国建立国家实验室、开展地球化学样品分析工作奠定了基础,为两国的进一步合作搭建了平台。  

    进行分析测试方法技术理论培训

    学员进行分析仪器实际操作随岗培训

    学习分析数据处理

    学习地质样品管理

    地科院物化探所完成对安哥拉地矿部地质分析人员的培...

        为探讨锆石自身微量放射性元素导致的退晶质作用对同位素定年结果准确性和可靠性的影响,提高矿物年代学的研究水平,北京离子探针中心于2014年底引进了一台HORIBA LabRAM HR Evolution型高分辨激光显微共焦拉曼光谱仪。该仪器已于近日在北京离子探针中心北清路生命科学园实验研究基地安装,各项技术指标均达到采购合同要求,顺利通过安装验收。
        LabRAM HR Evolution是完全集成型共焦显微拉曼系统,包括800毫米焦长的消色差平场光谱仪主机(配有76x76毫米的1800和600线/毫米的两块光栅),高稳定性研究级共焦显微镜,研究级大芯片尺寸空冷 CCD 探测器,波长分别为532nm和785nm的两组固体激光器、XYZ三维自动样品平台、偏振测量附件和KIA高级数据库系统,可实现整机的全自动操作,并可对样品进行二维和三维成像分析。该仪器的光谱范围为 200-2100 nm ;光谱分辨率在可见全波段 ≤0.65 cm-1 ;空间分辨率横向好于 1μm,纵向好于2μm ;光谱重复性≤±0.2cm-1 ,可充分满足矿物精细结构研究的要求。仪器调试运行基本成熟,近期将对外开放。

    北京离子探针中心新引进高分辨激光显微共焦拉曼光谱...

    (一)全国地质灾害监测预警与信息化工程

    工程牵头单位:中国地质环境监测院

    工程首席专家:李媛 杨旭东

    李媛,中国地质环境监测院教授级高级工程师,从事地质灾害方面工作。

    工程目标:

    1.建立重大高位远程地质灾害早期识别与监测预警技术方法体系,初步提出高位远程地质灾害新型拦挡消能防灾减灾技术。

    2.开展滑坡多要素三维空间监测技术、激光可视化监测技术和基于大容量弱光栅传感阵列的滑坡监测技术综合研究,形成低功耗、多功能地质灾害监测仪器设备。

    3.建立地质灾害专业监测示范点,初步形成高位远程地质灾害综合立体监测方案,提升地质灾害监测技术集成与应用水平。

    4.建立共建共享的全国地质灾害信息平台,实现地质灾害信息管理、分析、评价、服务一体化和动态联动更新,建成国内权威的地质灾害数据库,支撑自然资源部地质灾害防治管理职能。

    5.编制全国地质灾害风险区划图(1∶100万),研究形成国家-省-市-县四级地质灾害风险评价与区划技术方法,示范引领地质灾害风险区划。

    6.提交全国地质灾害防治“十四五”规划研究报告。

    工作部署:2020-2021年,工程下设2个二级项目:重大高位远程地质灾害防治技术集成应用、全国地质灾害数据更新与服务。

    (二)南方山地丘陵区地质灾害调查工程

    工程牵头单位:中国地质调查局成都地质调查中心

    工程首席专家:铁永波,成都地质调查中心教授级高级工程师,主要从事地质灾害调查评价方面研究。

    工程目标:

    1.建立西南山区和东南沿海等典型地区地质灾害成灾模式和早期识别标志,提高地质灾害发育分布规律认识水平。

    2.完成南方山地丘陵区典型地区调查和重点城镇地质灾害风险评价,建立“空-天-地”地质灾害调查技术方法体系,建立南方山地丘陵地区遥感识别标志体系,提高野外调查精度和效率。

    3.支撑地质灾害监测预警普适型技术装备应用示范,指导建成南方山地丘陵区典型地质灾害监测预警示范点,提交应用综合报告。

    4.建立基于南方山地丘陵区地质灾害成灾特征的多尺度风险评价技术方法体系,总结形成可推广的地质灾害风险管理模式。

    工作部署:2020-2021年,工程下设6个二级项目:川西山区城镇灾害地质调查、武陵山黔渝地区灾害地质调查、怒江流域泸水-芒市段灾害地质调查、澜沧江德钦-兰坪段灾害地质调查、浙江丽水地区灾害地质调查、大别-罗霄山区城镇灾害地质调查。

    (三)西部黄土区地质灾害调查工程

    工程牵头单位:中国地质调查局西安地质调查中心

    工程首席专家:毕俊擘,中国地质调查局西安地质调查中心工程师,从事水工环地质、灾害地质方面工作。

    工程目标:

    1.从水敏性与结构性角度探索黄土灾变力学机制和力学行为,发展黄土灾变理论,揭示渗流、工程、地震等因素作用下黄土地质灾害形成演化机理与灾害效应;建立大比例尺地质灾害调查与风险评价技术方法体系,形成支撑服务防灾减灾、国土空间规划和空间用途管制的山区城镇地质灾害调查与风险评价规范;研发基于AI的地质灾害风险综合防控技术。

    2.开展西部黄土地区典型区段地质灾害调查,查明地质灾害形成条件、发育分布规律和成灾模式;建立地质灾害精准探测、早期识别和风险评价技术方法;建立典型地区面向坡体的黄土地质灾害精细化监测和预警技术与示范基地;总结形成可推广的地质灾害风险管理模式,支撑服务地方政府防灾减灾。

    3.开展地质灾害监测预警普适型仪器应用示范点,提交黄土区应用总结报告。

    4.通过学习班、业务培训等形式,为地方政府开展地质灾害防治、汛期地质灾害排查与地质灾害应急演练提供技术支撑;策划并形成系列地质灾害防治科普产品,依托微信公众号、地球日、土地日等开展科普宣传活动,宣传地质灾害防治知识,提高群众地质灾害避灾防灾与自然资源保护意识。

    5.编制完成《西部黄土区地质灾害调查成果报告》以及各年度工程成果总结报告,向地方政府提交地质灾害风险防控与土地开发利用、山区城镇化建设、乡村振兴与新农村建设、生态保护协调发展的地质调查成果与咨询报告5份以上。

    6.依托地质灾害信息系统和“地质云”,编制调查、编图和数据库“三位一体”的灾害地质调查评价技术标准和示范性成果;建立黄土地区典型区域地质灾害数据库,支撑服务地质灾害信息系统与服务平台建设。

    7.支撑西北地质科技创新中心地质灾害防治理论与关键技术创新平台,建强自然资源部黄土地质灾害重点实验室和陕西省水资源与环境工程技术研究中心,完善自然资源部陕西延安和宝鸡、甘肃永靖黄土崩滑灾害野外科学观测基地。

    工作部署:2020-2021年,工程下设6个二级项目:陇南西汉水流域灾害地质调查、晋陕黄土高原河曲-韩城段灾害地质调查、洮河流域中游灾害地质调查、秦岭南部灾害地质调查、渭河中上游城镇灾害地质调查、南疆兵团师市规划建设区资源环境综合地质调查。

    (四)重要活动构造与区域工程地质调查工程

    工程牵头单位:中国地质科学院地质力学研究所

     

    工程首席专家:谭成轩,中国地质科学院地质力学研究所研究员,从事活动构造、地应力、区域地壳稳定性方面研究。

    工程目标:

    1.探索平原覆盖区重大工程建设活动断裂安全避让距离,为国土空间规划和重大工程地质安全保障提供依据。查明通州-石家庄构造带活动断裂与工程地质条件,精准圈定重点规划区活动断裂影响区范围,开展风险评价,提出防治对策建议,服务京津冀协同发展区规划建设。揭示浑河隐伏活动断裂的空间展布位置、活动性和工程地质特征及其对沈抚新区重大工程影响,服务沈抚新区规划建设。

    2.揭示活动构造带内、外动力耦合地质作用诱发重大工程地质问题的机理、模式和灾害效应,创新发展区域工程地质学理论。揭示抚顺西露天矿边坡内外动力耦合变形失稳机制,服务其安全生产和运营。

    3.围绕活动构造、地应力、工程地质问题等内容组织相关的科学普及活动6次。

    4.初步构建通州-石家庄活动构造带和沈抚新区三维地质模型。

    5.3个关键构造部位地应力测量数据纳入全国地应力数据库。构建全国重要地区关键构造部位深孔地应力测量与实时监测台网建设。

    6.支撑自然资源部活动构造与地壳稳定性评价国家重点实验室(培育)和自然资源部新构造与地壳稳定性科技创新团队建设。

    工作部署:2020-2021年,工程下设2个二级项目:通州-石家庄活动构造带区域地质调查、沈抚新区活动构造与地质调查。

    (五)川藏铁路交通廊道地质调查工程

    工程牵头单位:中国地质科学院地质力学研究所

    工程首席专家:郭长宝,中国地质科学院地质力学研究所副研究员,从事工程地质与地质灾害工作。

    工程目标:

    1.以支撑服务川藏铁路定测和先期开工段为重点,查清关键活动断裂空间展布特征与活动性、圈定重大地质灾害隐患区、高地应力区、富水区与高压涌水突泥段,提出水-力-热多场耦合作用下典型深埋长大隧道围岩稳定性评价预测与防控建议,初步编制青藏高原东缘综合地质剖面,研究青藏高原隆升与构造地貌演变的关系。

    2.开展川藏铁路36幅1∶5万专题区域地质调查,编制完成1∶5万构造岩性图、工程地质背景图和隧道预测剖面图。查清川藏铁路沿线11条主要活动断裂带空间展布特征与活动性,编制完成川藏铁路雅安-林芝段活动断裂分布图(1∶25万)。查明川藏铁路沿线地质灾害发育分布特征与成灾机理,开展重点隧道进出口、高跨桥址、弃渣场区斜坡结构调查和稳定性评价,编制完成川藏铁路雅安-林芝段地质灾害分布和易发性分区图(1∶25万)。完成全国冰川1∶10万及沙质荒漠化1∶25万遥感地质调查,编制全国1∶400万、分省1∶100万冰川(含冰崩灾害)、沙质荒漠化土地遥感调查图。基于遥感调查获取青藏地区典型冰崩灾害和川藏铁路沿线1∶5万冰川冰湖溃决灾害的分布特征。开展典型隧址区1∶5万水文地质调查,编制完成川藏铁路雅安-林芝段区域水文地质图(1∶25万)。开展川藏铁路关键构造部位地应力测量与监测,编制完成川藏铁路雅安-林芝段区域工程地质图(1∶25万)。

    3.揭示川藏铁路内外动力耦合作用下特大滑坡灾害形成机理及灾害链致灾过程,建立高位滑坡、高位冰崩启滑机制和早期识别模型。揭示高原岩溶与强径流带水文地质结构和循环演化模式;建立深埋长隧道高压涌水突泥灾害风险评价指标体系。研发千米级水平孔钻进绳索取芯技术、深孔小孔径地应力测量技术、高位冰崩-泥石流勘查和防治优化技术等关键技术。

    工作部署:2020-2021年,工程下设3个二级项目:川西-藏东地区交通廊道活动构造与地质调查、全国冰川及荒漠化遥感地质调查、藏东昌都地区城镇灾害地质调查。 

    工作部署

    为推进工程顺利实施,2019年10月8日-12日,“全国地质灾害监测预警与信息化”工程首席李媛带队前往四川宜宾、成都和重庆巫山等地,对监测预警设备研发与试点应用和重大高位远程滑坡形成机理研究等进行了实地调研,并组织二级项目承担单位和2家设备研发企业、4省(市)设备试点应用单位,邀请监测预警领域相关专家,开展了工作进展汇报和技术研讨。与会人员针对项目工作过程中遇到的问题进行了充分沟通,提出了明确的意见与建议,为二级项目的顺利实施和保障工程年度目标任务圆满完成奠定了坚实基础。

    调研组实地踏勘了宜宾市珙县巡场镇德窝村5社炭厂碥滑坡、小岩子崩塌和长宁县双河镇杨柳村大田包滑坡3处监测点普适型设备样机布设情况,查看了雨量计、土壤含水率仪、裂缝计、GNSS卫星定位、倾角计和加速度计等普适型监测设备数据实时采集与分析现状。踏勘了三峡库区巫峡段高陡斜坡监测点建设情况,调研了典型岸坡岩体结构劣化过程与失稳模式研究进展和基于大容量弱光栅传感阵列的监测技术应用。

    此次实地调研和技术研讨,调研组对普适型地质灾害监测预警设备研发和基于大容量弱光栅传感阵列监测技术研发与试点应用,以及三峡库区典型岸坡劣化过程研究等阶段进展给予了充分肯定,并对下一步工作提出了明确要求:一是加强普适型设备监测数据对比分析,提升预警分析能力;二是针对监测设备安装、运行过程中出现的问题,逐步建立技术标准和要求;三是进一步加大新型研发设备试点应用,提高适用性;四是实现示范监测点数据与全国地质灾害信息平台对接。

     

    炭厂碥滑坡监测示范点调研

    室内研讨

    三峡库区巫峡段高陡斜坡监测示范点调研
    “全国地质灾害监测预警与信息化”工程开展野外调研...

    应德国哈勒∙维滕贝格大学邀请,6月27日,中国地质调查局党组成员、总工程师,中国地质科学院党委书记、副院长严光生率团访问了该校。副校长麦克∙布朗出席欢迎仪式并致欢迎辞。

    访问期间,双方开展了三维地质建模的专题研讨。我方人员以上海市为例做了三维地质建模与信息管理的报告,哈勒∙维滕贝格大学第三理学部地学院水文地质与环境地质系彼特∙维斯克教授研究团队以哈勒市为例介绍了城市区域高精度三维地质建模的相关情况。双方就三维地质结构建模过程中3D打印、大幅面立体光栅打印、3D真彩色全息打印、玻璃激光雕刻等在现实环境中展示立体地质结构的技术开展了研讨交流。

    哈勒∙维滕贝格大学是德国著名的国立综合性研究型大学,也是欧洲历史最悠久的大学之一,迄今拥有500年的历史。该校与哈勒市政府联合,在德国最早开展了城市区域高精度三维地质建模。

    局科外部、南京中心、物化探所和地科院相关同志陪同出访。

    参观哈勒∙维滕贝格大学地质园

    双方开展三维地质建模专题研讨

     

    严光生率团访问德国哈勒∙维滕贝格大学