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    由中国地质调查局武汉地质调查中心提出的“A type of basalt fiber anchor cable and its monitoring system”(专利号2029193)获荷兰国际发明专利授权,“一种复合结构锚索钢制连接器注胶装置及注胶方法”(专利号ZL 202110573598.3)获国家发明专利授权,“一种玄武岩纤维筋锚索锚固性能测试装置”(专利号ZL 202121340069.0)、“一种玄武岩纤维筋锚索防腐结构”(专利号ZL 202122119474.6)获国家实用新型专利授权。  
    上述授权专利提出了新型托盘式锚索结构,改进了复合结构锚索制作过程中的注胶装置与工艺,创新了应力围限约束条件下锚索锚固性能多参数测试装置及方法,优化了锚索防腐结构,大幅提升了锚索整体锚固性能,并结合分布式光纤传感技术实现了锚固结构系统健康状态的长效动态监测,有效解决了工程应用过程中的关键技术难题。  
    截至目前,武汉地质调查中心围绕玄武岩纤维筋新型锚索的结构与制作工艺、设计施工方法、性能测试装置、健康自动监测系统等方面的技术创新,已获专利授权9项。相关专利技术已成功应用,具有广阔的工程应用前景。  
     

    武汉地调中心在地质灾害新型绿色防治技术领域再创佳...

    建设中的“中国天眼”

    地质专家在FAST现场查勘溶塌崩塌堆积体

    2006年专家组初勘大窝凼

    技术人员检查桩孔

     

    9月15日,被誉为“中国天眼”的国家重大科技基础设施500米口径球面射电望远镜(FAST)首席科学家、总工程师南仁东先生逝世,社会各界深切缅怀。就在一年前的今天,FAST在贵州省黔南州平塘县大窝凼落成启用。它是具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜,其研制和建设体现了我国自主创新能力,实现了我国相关装置由跟踪模仿到集成创新的跨越。半个月前,中国科学院公布了2017年度中国科学院杰出科技成就奖授奖建议名单(通用领域),FAST工程研究集体成功入围。作为建设在地质环境复杂地区的国家重点工程,其选址、勘察、设计、施工甚至投入使用,都离不开地质工作。为什么会选址在偏远的岩溶洼地?如何解决相关环境工程地质问题?……带着这些问题,记者近日采访了曾经参与过FAST规划选址、勘查设计和施工建设的中国科学院遥感与数字地球研究所研究员聂跃平、中国地质环境监测院总工程师殷跃平、贵州正业工程技术投资有限公司董事长沈志平等几位工程地质专家。

    2016年12月16日,FAST入选由《自然》杂志评出的2016年度重大科学事件。而刚刚公布的2017年度中国科学院杰出科技成就奖授奖建议名单,认为研究集体按期建成具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜FAST,在未来10~20年将保持世界领先地位,为我国在科学前沿实现重大原创突破提供了前所未有的机遇。其研制和建设体现了我国自主创新能力,实现了我国相关装置由跟踪模仿到集成创新的跨越;拥有3项自主创新:利用贵州天然喀斯特巨型洼地作为望远镜台址,自主发明主动变形反射面,自主提出轻型索拖动馈源支撑系统和并联机器人;研发了高强度高精度大跨度索网结构,高性能动光缆,大尺度高精度实时测量系统等一系列关键核心技术,取得多项技术突破,推动了我国众多高科技领域的科技进步与产业升级,在国家重大需求方面具有重要应用价值,将促进西部经济的繁荣和社会进步。这些成绩和荣誉的背后,是中国科学家和科研工作者以及建设者的智慧结晶。这其中,地质元素和构成必不可少。

    为什么选址在大窝凼天然喀斯特巨型洼地?

    选址工作跟进十多年,最后根据野外考察、模拟计算和综合评价优选台址

    FAST工程从初步的设想、选址、勘察、设计、施工至投入使用,历经20余年。1994年,中国科学院第一轮选址;2007年7月,国家发改委正式批复立项;2008年12月,FAST工程奠基;2011年3月,FAST正式开工建设;2016年9月25日,“中国天眼”正式落成,“天眼”开眼。

    在这20多年里,有一位科学家从中青年开始就伴随FAST一直走到现在。他,就是FAST观测台址系统总工程师、中国科学院遥感与数字地球研究所研究员聂跃平博士。“利用贵州天然喀斯特巨型洼地作为望远镜台址,是整个系统工程3项自主创新之一!”在他的办公室,聂跃平自豪地告诉记者。

    作为FAST选址的主要负责人,曾在贵州省地矿局科研所工作过的聂跃平对“中国天眼”落户贵州功不可没。

    1994年夏天,中科院原北京天文台(2001年国家天文台成立)副台长南仁东和彭勃博士等到中国科学院遥感与数字地球研究所咨询在全国范围内寻找适合建造大射电望远镜洼地事宜,之后便委托聂跃平到贵州做一次针对性的野外调查。同年8月至9月,聂跃平到平塘、普定等地进行了1个多月的实地调查,为在荷兰召开的LT大会提交了《中国贵州选址调查报告》,并得到大会充分肯定。随后,便开始了漫长的FAST探寻之路。

    1994年底,中国天文界以北京天文台为核心,组成LT(SKA)中国推进委员会,推荐聂跃平为台址评价组组长。根据选址要求,选择的洼地必须符合尽可能圆、既要交通方便又要相对隔离、台址稳定、没有无线电干扰等若干要求。

    聂跃平告诉记者,贵州虽然洼地众多,分布面积广泛,但要找到符合上述条件的洼地也十分困难。因此,根据以往在贵州的工作经验和岩溶洼地的发育规律,他选择在苗岭分水岭两侧的黔南州和安顺地区,应用遥感技术手段进行先期普查,然后在地形图上逐一标注,建立了300多个能够进行各种指标查询的洼地数据库,并完成了《大型射电望远镜中国贵州选址研究报告》博士后出站论文。在此基础上,聂跃平和中国推进委员会主任南仁东、副主任彭勃、国际LT中国代表吴盛殷、荷兰天文专家理查德先后到平塘、普定对部分洼地进行考察和电波干扰情况测量。1995年10月,LT第三次国际会议在贵州省贵阳市召开,会议代表到平塘、普定对洼地进行实地考察,对中国贵州选址给予了高度评价。

    1997年,LT(SKA)中国推进委员会提出了LT(SKA)中国工程概念先导单元,即由我国独立建造一面世界最大单口径球面望远镜的创新方案的初步设想。经过不懈的努力和扎实的研究工作,FSAT最终获得国家立项。

    聂跃平介绍,FAST是一个大科学工程,对洼地的要求随着工程的不断优化而改变,对洼地的直径要求从开始的300米、350米、400米直到500米,因此选址工作一直跟进了十多年。最后根据野外考察、模拟计算和综合评价,优选出平塘大窝凼洼地作为FAST观测台址。FAST立项后,选址组围绕FAST对台址的严苛要求,应用遥感、GIS、虚拟技术等,对大窝凼进行了台址的工程稳定性、水文工程地质、岩溶地质灾害、周边环境、工程开挖量等一系列工程问题展开了工程性研究,并向国家天文台FAST项目指挥筹备组提交了相关报告,肯定了大窝凼可作为FAST观测台址的可行性。

    “从1994年到现在,20多年过去了,我从中青年开始伴随FAST走到今天,经历了漫长的时间考验,也遇到种种困难。但是一想到能利用家乡的地利优势实现FAST工程,就感到无比欣慰!”对此,聂跃平感慨万千。

    FAST观测台址遇到的环境工程地质问题如何解决?

    创新勘察方法,地下河洪涝灾害、断裂破碎带、巨石混合体、松动岩体、球冠状边坡等问题被逐一破解

    我国西南岩溶地区地质环境复杂,如何解决FAST观测台址遇到的环境工程地质问题?记者采访了中国地质环境监测院总工程师殷跃平,他也是这次杰出科技成就奖授奖建议名单中唯一一位中科院系统外的贡献者。“地表像是一口直径达500米的大锅,地下却是非常复杂的岩溶灾害体。”殷跃平开门见山地告诉记者。

    FAST观测台址选定大窝凼场洼地后,地质问题成了FAST建设成败的关键。2006年4月,殷跃平初次受国家天文台邀请,参加了FAST观测台址建设可行性论证技术组的工作。因其丰富的岩溶工程地质经验,2008年8月,受国家天文台的聘请,兼任了观测台址建设的地质总工程师。

    殷跃平告诉记者,FAST观测台址建设面临的第一个难题,就是地下河洪涝灾害。这里地处贵州高原到广西丘陵平原地区的斜坡地带,串珠状的峰丛峰林洼地非常发育。表面上看,它是一个完整的洼地,实际上大窝凼洼地底部(即锅底)50多米深发育有贵州最大的地下河——大小井岩溶地下暗河。

    “当时中国地质调查局正在组织实施的西南地区岩溶地下河地质大调查项目提供了很好的基础资料,前期调查表明,这条地下暗河一直流到了广西境内。它通过漏斗和落水洞将大窝凼与地下河建立了水力联系,这意味着地下水动态变化非常大,在极端暴雨的情况下,地下河水将上涨数十米。同时,在建设期间,土石方工程也将会改变洼地产流和径流条件,从而导致洪涝灾害。”后来,针对这一问题,可行性方案提出了新型的螺旋形加放射状截排水措施,并沿洼地底部设立了1公里长的泄洪隧洞,从根本上消除了FAST场地的洪涝风险。

    第二个问题就是断裂破碎带的地质工程问题。贵州的岩溶地下河往往与断裂带有关,技术人员现场工程地质勘察发现,长达十多公里的董当断裂带自北向南穿过,将大窝凼洼地切割成了东西两半。由此,东西二侧半球冠状的洼地工程地质条件将出现差异性,即随时间的推移,望远镜可能存在变形差异,而且断裂破碎带的软弱性也将带来地质工程问题,影响望远镜发射板的锚固安装质量。“望远镜有2400多个三角形反射块,像鱼鳞片一样。用锚杆与下面的地层固定,如果有断裂破碎带,注浆质量会下降。锚杆施工后,如果断裂带溶蚀严重的话,注浆时漏浆量会很大,导致抗拔力出现大的差异,影响工程质量。”于是技术人员专门在现场对断裂带进行了大量的锚杆拉拔实验,获得了注浆参数、锚固长度、设计锚固力等一系列参数。“比如注浆中加一些早强剂,防止它漏失,让它固定住,不会出现新的变形。”

    第三个问题是洼地西南侧分布数百万立方米的大型溶塌崩塌堆积体,正好位于望远镜圈梁附近,开挖扰动后将带来滑坡问题。“这些堆积体在大小井地下河系演化过程中,由岩溶动力侵蚀形成,具有一定的稳定性。但是,被切脚临空后,稳定性将会降低。我们通过抗剪试验和室内模拟,发现这种溶塌崩塌堆积体和传统的滑坡堆积体是不一样的。我把它称为‘巨石混合堆积体’,它与下伏基岩界面形成了点摩擦,有一定的嵌固性,抗剪强度要高,可以按照代换补强的思路,采用小口径组合桩群加注浆的措施对前缘进行加固,这样就构成了一个由巨石混合体和桩群构成的棱体,形成了拱圈效应,对巨石混合体起到了支挡作用,确保了望远镜的安全。”殷跃平展开当时的设计剖面图,向记者解释道。

    第四个问题就是古地下河的卸荷松动岩体稳定问题。殷跃平介绍,在大窝凼洼地3点钟到5点钟一带,出露有一古地下河通道,洞口岩体破碎,形成了大范围的松动岩体。如果在FAST观测台址建设和运行过程中,不对这些松动岩体进行加固的话,将会形成崩塌滚石灾害直接摧毁望远镜。因此,技术人员在对这些松动岩体进行系统防护的同时,还重点对12处稳定性很差的危岩体进行了清除或整体加固,避免了崩塌滚石灾害的发生。

    第五个问题就是开挖边坡的稳定性评价和加固问题。FAST观测台址并不是严格的球型洼地,施工建设过程中需要切凸补凹,形成均匀性很差的球冠状边坡。而这种边坡具有越向底部,应力越集中的特点,采用传统的平面分析方法就不行了,因此,他们提出了基于仓储理论等的三维评价方法,并取得了很好的效果。

    FAST观测台址的工程地质勘察评价,也探索出了一套新方法。在此之前,我国对平缓场地和山地的勘察方法较为成熟,并形成了国家标准,但对大型、特大型岩溶洼地的工程地质勘察经验很少,相应的规范标准更是空白。为此,FAST观测台址的建设形成和改进了很多勘察方法,为今后实施同类工程积累了经验。

    殷跃平还追忆了与南仁东教授一起在FAST观测台址建设现场工作的日子。他说:“南教授不仅亲自组织深入论证地质解决方案,而且多次与我们到洼地陡坡查看危岩滑坡等。他可谓惜时如命,白天与我们一起进行野外查勘、解决问题,晚上匆匆忙忙吃完饭,又伏案熬夜。南教授告诉我,他担任国际天文台主席等学术职务,每天晚上要处理数百封电子邮件。他是仰望星空的前沿科学家,亦是惟精惟一的卓越工程师。”

    如何解决开挖建设过程中遇到的岩土工程技术难题?

    4个阶段岩土工程设计不断优化,自主创新多种技术,工程设计获得多项国家专利

    在FAST之前,世界上最大单口径射电望远镜是美国Arecibo望远镜。如今,FAST台址开挖系统岩土治理规模是Arecibo的5倍,总体建设规模是Arecibo的近3倍。FAST台址岩土工程复杂程度远高于Arecibo,是世界上利用大型岩溶洼地建设的最大工程。如此复杂而庞大的工程,其岩土工程设计至关重要。FAST工程以全新的设计思路,开创了建造巨型射电望远镜的新模式。其中,贵州正业工程技术投资有限公司是FAST工程台址开挖系统的核心技术团队。

    FAST工程台址开挖系统现场设计工程师、贵州正业工程技术投资有限公司第一勘测设计院岩溶地基研究所所长吴斌告诉记者,由该公司完成的FAST工程台址开挖岩土工程设计被中国勘察设计协会评为2015年全国优秀工程勘察设计奖工程勘察一等奖。该设计还获得了国家知识产权局发明专利受理及授权4项、实用新型专利授权7项。技术成果应用于FAST工程,系统解决了大型岩溶洼地,薄壳岩溶岩体精细开挖建设过程中,遇到的各种复杂岩土工程技术难题,为项目的安全运行奠定了可靠的基础。

    据了解,FAST台址洼地内地形起伏大、坡度陡,大型岩堆、溶蚀峰林、大型溶沟、溶槽、溶蚀裂隙密布,各种岩溶不良现象发育集中,工程地质及水文地质条件极为复杂。台址开挖系统设计按照动态设计原则分为方案设计、优化设计、施工图设计及现场设计4个阶段,历时3年半。通过4个阶段岩土工程设计的不断优化,实现了最初方案开挖投资1.85亿元,优化到最终开挖投资0.97亿元的最佳开挖效果。设计中,技术人员使用了BIM技术,开挖中心选择技术,下拉索促动器基础坐标解析技术,岩土工程信息平面表达技术,馈源塔及圈梁支撑柱位置优化技术,排水、防冲刷技术,螺旋检修道路优选技术,大型构建拼装场地及安装工程临时施工场地建造技术,岩堆、危岩、边坡综合治理技术以及生态保护技术。这些技术的运用,达到了国际领先水平。其中,国家发明专利“一种岩溶洼地排水系统”技术,在历经4个水文年的考验后,证明其排水性能良好,台址区未发生任何水患问题;而开挖中心选择技术则实现了台址开挖量最小,地质灾害治理费用最低等综合优化目标。

    贵州正业工程技术投资有限公司董事长沈志平向记者介绍,他们自主创新过程中形成的大量关键技术已经汇总并将出版专著。专著全面系统地反映了FAST工程台址开挖系统建设所遇到的各种技术问题的研究成果,是迄今为止国内外大型岩溶洼地综合利用岩土工程方面集学术研究与工程应用为一体的第一本专著。

    正是有了地质人前期复杂而周密的工作,才保证了FAST系统工程的成功选址以及安全建设和运行。FAST运行1年来,正在为我国暗物质本质、宇宙进化、太空生命起源和寻找地外文明等研究提供着重要支撑,贵州正业工程技术投资有限公司也在不断对工程进行回访记录,未来他们还将关注FAST地区环境信息综合监测。相信有了地质人的“保驾护航”,FAST将会更加安全而有效地运行,为人类探索外太空提供更多的线索。

     
    解译“中国天眼”的地质密码

    2021年11月3日,中国地质调查局勘探技术研究所召开青年理论学习小组会议,深入学习习近平总书记在2021年秋季学期中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式上的重要讲话精神,重温领悟李四光精神的丰富内涵,与会青年职工结合自身岗位实际交流学习体会。

    会议认为,在所党委的正确领导下,所团委能够不断加强青年理论学习小组学习,青年干部的政治能力得到了提升,理想信念愈加坚定。

    会议强调,作为党的助手和后备军,所团委要切实发挥联系青年群众的桥梁纽带作用,进一步丰富青年理论学习小组的形式内容,着力筹划特色主题活动,不断增强青年职工运用马克思主义的立场、观点和方法分析问题、解决问题的能力,促进青年职工成长成才。

    会议要求青年职工,一是加强学习。加强政治理论学习和专业知识学习,补齐知识短板,努力提升自身综合素质。二是珍惜岗位。我所是我国第一所探矿工程应用技术研究所,是科研生产的高地,成绩不菲,要以所为家,以所为荣。三是练真本事。积极参与到各类项目中去,不断积累总结工作经验,提高科技创新能力,肩负起新时代地质调查工作赋予的责任和使命。

    青年职工一致表示,将持续贯彻会议精神,坚定理想信念,讲政治、顾大局、练本领、谋实事,扑下身子勤学苦练,立志做“有正气、有志气、有骨气、有朝气、有心气”的新时代地质青年,为勘探技术所转型升级贡献青春和力量。

    部分党委领导班子成员出席会议,30余名职工参加会议。

     

    勘探技术所召开青年理论学习小组会议

    2018年2月28日,为促进深部地应力探测技术创新发展,地应力测量与监测重点实验室举办了“深部地应力探测中的机遇与挑战”学术研讨会。

    会议开始,地质力学所方面向与会专家学者介绍了研究所在地应力研究方面取得的主要成果,以及对未来地应力研究的展望。随后,日本京都大学Weiren Lin教授,中国地质大学(北京)邹长春教授,中石油勘探开发研究院刘建东教授、中国地震局地壳应力研究所王成虎研究员、中科院南海所杨小秋副研究员分别从同震应力变化特征,松科2井深钻测井资料分析,不同应力条件下储气库出砂模型,小直径水压致裂原地应力测量设备研发,岩石应力-温度响应实验研究等方面作了学术报告,开展了学术讨论,研讨了深部地应力测量与监测的关键技术与科学问题。

    此次学术会议涵盖了地应力相关理论、实验、设备研发及工程应用研究,与会专家一致认为地应力测量与监测正处于扩展研究广度和深度的机遇之中,同时也面临着重大的挑战。大家针对各学术报告的研究内容及进展成果展开了积极的讨论,交换了在各自研究领域的心得体会,气氛热烈,学术研讨会举行圆满。

    日本京都大学、中国地质大学(北京)、中石油勘探开发研究院、中国地震局地壳应力研究所、中国科学院南海所相关专家学者,以及地质力学研究所领导、科研人员和研究生等。

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    地应力测量与监测重点实验室举行“深部地应力探测中...

    施斌,南京大学教授,长期从事工程地质与岩土工程的监测与评价研究。国家杰出青年科学基金获得者,以第一完成人获得了2018年度国家科技进步一等奖。顾凯,南京大学副教授,长期从事工程地质与岩土工程的监测与评价研究。代施斌教授做报告。介绍了光纤监测技术原理,利用大地传感系统和传感工程,促进工程地质和防灾减灾技术的发展,减少各种自然灾害,实现社会科持续发展。

    议题:大地感知系统及工程应用

    2018年12月3日,为更好地面向国家重大需求,推进科技创新引领新时代地质调查工作,自然资源部中国地质调查局武汉地质调查中心泛珠三角工程首席黄长生一行7人,应邀前往中国科学院武汉岩土力学研究所开展学术交流与业务合作调研。 

    交流座谈会上,中科院岩土所薛强副所长围绕“资源、能源、环境领域国际一流的研究机构”战略定位,介绍了中科院岩土所面向国家重大工程需求、面向国民经济主战场,在环境岩土、特殊土力学、城市地下空间开发、深部资源探测等领域提供的全套解决方案。黄长生介绍了武汉地调中心业务发展、中南地质科技创新中心建设、长江流域水文地质与水资源调查、粤港澳大湾区及海南生态文明试验区综合地质调查、武汉多要素城市地质调查等方面的工作情况和取得的重要成果。

    中科院岩土所刘磊副研究员系统讲解了固体废弃物安全处置与生态高值化技术,重点就温纳-偶极探测技术、好氧通风降解技术、多参数一体化远程在线监测系统等自主研发技术,以及在生活垃圾原位隔离、市政污泥固化稳定、矿山生态修复、污染土及河湖底泥处置多领域的应用情况。张先伟副研究员汇报了岩土所在特殊土方向科学研究、土体性质分析、指导工程应用的研究成果,提出了双方在土力学结合地质调查支撑服务地方发展的合作设想。李琦研究员介绍了岩土所自主研制的重大试验设备,包括岩石动三轴试验系统、微米CT、核磁共振成像、真三轴、岩石渗透-流通反应-波速成像室内测试系统。

    黄长生一行对中科院岩土所依托国家重点实验室开展基础研究,依托长江经济带固废产业技术研究院开展技术开发与集成,通过中宜生态土研究院实施技术输出及成果转化的全链条形式表示赞赏。并就压性构造带找水、岩石破裂应力空间拓展过程与岩土所科技人员展开学术探讨。黄长生一行还参观了岩土力学与工程国家重点实验室、能源与废弃物地下储存研究中心实验室、污染泥土科学与工程湖北省重点实验室。

    双方认为,要充分发挥各自优势,围绕粤港澳大湾区、长江经济带等国家重大战略,强强联合、共谋发展,多角度推动战略合作,并探讨了优先合作领域。

    武汉地调中心与中科院武汉岩土力学所开展业务交流

    谢文卫,男,46岁,博士,专业技术三级,广州海洋局局长助理、局基础调查部主任助理、勘探技术所科技处处长。专业方向:地质机械

    解决资源环境问题或基础地质问题情况:

    组织我国首次天然气水合物试采工程中的工程技术创新和应用,精心做好现场组织实施,成功应对现场多项挑战,创造了世界上试采时间最长、产气量最大的世界纪录,为水合物开发的工程技术探索做出突出贡献。研发出世界领先水平的YZX系列液动潜孔锤,显著提高了我国资源勘探的钻探技术水平,成为中国大陆科学钻探工程体系的核心技术,并参加了科钻工程现场实施、深部探测工程和松科二井等科学钻探工程技术工作,组织了首次深部观测仪器的安放,推动我国深部地球科学研究探索能力提升。参加部、局及国家能源局的钻探技术资料研究,撰写钻探技术方面报告和规划,推动技术进步、支撑我部中心工作。

    实现转化应用和有效服务情况:

    主持研发的液动潜孔锤2011年以来累计销售液动锤超过1600余台套,获国家重点新产品证书,利润超500万元,在大陆科学钻探工程应用效果显著,获国土资源部表彰。参与编写国内外钻探技术发展相关的调研报告获国家能源局表扬,编写专著,参与了近年来地质调查科技发展规划、找矿突破战略行动、专项申报等材料编写,组织大量钻探新技术成果的培训、推广和三口2000米深孔示范,推动了钻探新技术的应用,有力地支撑部、局相关工作。参与的首次水合物试采工程取得成功,党中央国务院发来贺电,部局领导给予高度评价,在国内引起巨大反响,本人获得地调局表彰。 

    促进科学理论创新和技术方法进步情况:

    液动锤研究成果共获得了3项国家发明专利以及3项实用新型专利,荣获两项中国专利优秀奖;3次入选探矿工程行业年度十大新闻。获国土资源科技进步二等奖、河北省发明二等奖各1项。参与中国大陆科学钻探工程取得的成果获得国土资源科学技术奖一等奖2项;参与的《2000m以内全液压地质岩心钻探装备及关键器具》获得国家科技奖二等奖。水合物试采工程实施中,积极推进砾石充填等技术的创新应用,引导对泥质粉砂储层气水两相渗流理论的试验,探索出双管路举升系统控制技术平稳降压,摸索最佳举升技术方法,保证了60天试采的成功,获取了海量的科研数据,奠定了水合物开发技术基础。

    促进人才成长和团队建设情况:

    通过传授专业知识、开展试验与研究、调研、讨论等方式,带动团队的建设工作。带领的液动锤研究团队,承担着后续研究和开发工作。钻探示范工程实施期间,建立的岩心钻探施工团队,编入了松科二井工程继续发挥作用。水合物试采工程组织实施中的工程组积累了大量知识和宝贵实践经验,成为我国第一支水合物试采的专业工程技术团队。

     

    谢文卫

    北京城市副中心地热两能施工现场。

    6月27日上午,习近平总书记主持中央政治局常委会会议,专题听取北京城市总体规划编制工作的汇报,并发表重要讲话。恰好在同一天,北京市地勘局编制的《北京市城市地质科技创新发展规划》正式印发。日前,记者走访了位于西四环地质大厦的北京市地勘局,见到了主抓《规划》编制的该局总工程师郑桂森。

    “如果说《北京城市总体规划(2016年-2030年)》最根本的是解决好‘建设一个什么样的首都、怎样建设首都’这个重大问题;那么我们编制的《北京市城市地质科技创新发展规划》则是要解答‘首都建设需要地质工作做哪些事情,北京市地勘局将从哪些方面融入北京治理大城市病、优化城市功能和空间结构布局的行动中’。”郑桂森将一份《北京市城市地质科技创新发展规划》递给记者,开门见山地说。

    加强基础研究,为新城镇规划布局、重大工程建设提供高精度地质数据

    郑桂森告诉记者,《北京城市总体规划(2016年-2030年)》紧扣“全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”的首都城市战略定位,为北京建成“国际一流的和谐宜居之都”的发展目标明确了方向和路径。“显然,地质工作也必须紧紧围绕北京城市规划、建设和管理需求重新布局。”

    当前,首都发展有许多全局性、战略性的问题,包括城市副中心建设、北京新机场建设、京津冀协同发展、疏解非首都功能、筹办2022年冬奥会等,都需要地质工作的紧密结合。尤其是城市副中心、新机场、世园会、冬奥会等一系列重大工程建设,要对重点功能区的地质条件适宜性进行综合评价,对影响规划建设的地质灾害要素进行高精度调查,这也使北京的城市地质工作内容和工作方法向多元化、综合性、高精度发展。

    据郑桂森介绍,北京市地勘局服务北京建设有着明显的专业优势和深厚的工作基础。近10余年来相继完成了大量生产、科研项目,为北京城市规划、建设、运行、管理安全提供基础地质数据,有力地支持了规划的落实和城市建设。

    在基础地质研究方面,建立了第四系地质剖面(琉璃河地区),提出了更新统和上新统地层划分标志;总结了通州地区 50 米以浅岩石地层空间分布规律;开展了磁性地层学研究及磁化率天文旋回调谐在断裂活动性分析和地层划分中的应用;开展了北京地区盆山耦合作用与新构造运动的关系研究,初步分析了西山隆升速率及控盆断裂活动速率变化特征;完成了平原区 1:5 万重力调查工作,获得了高精度、高质量的重力成果数据。

    初步建立城市地质工作方法体系,采用高精度、多手段、全要素的区域地质综合评价方法支撑服务重大工程项目,广泛应用于城市副中心、北京新机场、11 个规划新城和 42 个重点小城镇等重大工程建设,地学成果得到了规划、国土资源、建设、环保等部门的高度重视与实际应用。

    “也正是因为看到了这些实用性强且意义重大的研究成果,北京市委市政府越来越理解地质工作在城市建设与发展方面的不可或缺、不可替代。”郑桂森高兴地说。

    “需求是最大的动力。”郑桂森透露,北京市地勘局将继续深化城市地质理论研究,如:深入开展北京平原区新生代地层研究,建立始新世至全新世地层系列标准剖面;积极开展北京平原形成机制、演化规律研究,加强北京盆地结构、形成机制、演化规律、物质组成及盆山耦合关系研究,提高对北京平原的认知程度;加快松散层三维—多维模型建设研究步伐,以三维地质模型构建为基础,开展松散层三维结构分析。同时,统筹推进基础地质科研、科普基地建设;系统研究城市地质学理论、工作内容、技术手段、标准规范、成果应用、成果服务等,形成城市地质学科;研究制定北京地区城市地质工作标准规范,指导北京城市地质工作,加强城市发展与环境变化响应关系研究,开展地质环境容量指标研究等。

    立足城市安全,提高北京市战略性地质资源保障程度

    郑桂森告诉记者,随着近年来北京城市发展步伐的加快,各种“大城市病”逐渐显现,资源型和水质型缺水叠加,地面沉降、地裂缝等次生地质灾害日益严重,雾霾天气频现,这就迫切需要加强地下水资源调查评价与恢复治理工作,深入开展地热、浅层地温能开发研究,提高可再生清洁能源利用比重,增强战略性地质资源的保障程度。

    城市的发展,地质安全是基础的基础。

    郑桂森指着墙上、书架上、办公桌上一摞摞的书籍和一幅幅图纸,向记者简单介绍了北京市地勘局10余年来的努力:

    一是重大隐伏活动断裂调查评价。北京市地勘局利用三维地震勘探等技术,对夏垫断裂、黄庄—高丽营断裂、顺义断裂和南口—孙河断裂的上断点位置及活动性进行了精准定位及危险性评价,深化了对北京平原区断裂构造格架的认识。

    二是开展地面沉降防控技术研发,编制《北京市地面沉降控制区划(2016-2020)》,为北京市未来五年地面沉降防控工作提供了行动指南。

    三是在顺义、昌平等地裂缝高发区开展了一系列地裂缝成因机理研究工作,针对顺义高丽营地裂缝建立监测示范基地,研究表明北京地区典型地裂缝以构造断裂控制、过量抽取地下水诱导为主。对高丽营地裂缝沿线穿过的国家级重要规划园区“未来科技城”进行了专项调查研究,制定合理避让范围,得到了规划、建设部门的高度重视并采纳。

    四是开展北京市山区突发地质灾害研究工作,完成了突发地质灾害易发及危险性区划、应急避险路线场地调查等工作。开展泥石流专项防治化学—生态新技术及工程应用研究,发明了新型固化剂,研究出的新型植物生长基质,在示范试验区泥石流治理工程中得到应用并取得了良好的效果。

    “下一步,北京市战略性地质资源研究将是我们用科技创新着力推动的一项重点工作。”据郑桂森介绍,主要包括这样几方面:

    保障地下水安全。加强地下水超采区调控研究,积极推进地下水资源分层评价工作,统筹地面沉降、水土环境等问题开展多水联合调度—联合供水方案研究,制定城市供水优选方案,提高地下水供给安全保障和生态环境保护能力。

    加强地热资源应用。深入开展地热资源形成机理研究,加强对中、深部热流温度、水化学等流体参数的系统分析,制定地热资源开发潜力区划方案。同时,积极推进地热田高效开发与可持续利用研究,加强开发程度较高地热田的数值模拟研发,系统规划地热开采井及回灌井的产业布局,提升地热资源开发利用程度;制定地热资源可持续开发利用规划方案,提高地热资源供暖梯级利用效率,建设地热能综合利用示范基地。

    推广浅层地温能。持续开展浅层地温能成因机理研究,研究多种因素影响下浅层地温能成因机理,开展水热耦合数值模拟与系统运行控制的联合模拟研究,推动浅层地温能可持续、高效利用模式创新;组织浅层地温能开发利用方案模拟系统研发,加强浅层地温能高效采集、转化方法技术研究,提升能源使用效率。

    关注地下空间开发。开展土地资源质量评价地质指标体系研究,积极推进地下空间资源安全利用预警指标、阈值及探测关键技术研究,建立地下空间适宜性评价体系,充分利用三维数值仿真技术开展地质因素对地下空间影响研究,开展地下空间开发利用防灾减灾关键技术及风险管理研究。

    改善人居环境,实现首都地质资源环境承载力预警预报

    什么是“和谐宜居”?生态环境是重中之重。

    近年来,国家对城市生态环境保护力度不断增加,相继出台了“水十条”“土十条”等政策。“在规划建设前,要求对水土环境质量进行精准评估,并对已污染地区进行修复治理,减少征地拆迁,在保障健康、安全的基础上使土地资源效益最大化,这就需要提高水土高精度调查、修复等方面的技术创新能力,确保首都生态地质环境更美好。”郑桂森说。

    此前,北京市地勘局已在地下水同位素关键技术攻关、土壤元素背景值研究等方面取得了一系列成果,特别是在全国率先完成了北京丘陵区1:10万、平原区1:5万、重点地区1:1万专项土壤化学调查,确定了不同工作比例尺的土壤化学背景值等地球化学参数,为土地利用规划提供技术支撑。

    “我们还首次开展了地下空间资源地质安全问题研究和地下空间资源调查评价及关键技术研究,创新性地将重力方法应用于城市地下空间探测与监测,提出了利用遥感解译、勘察方法、物探手段和实地验证的城市地下空间开发利用技术方法。”

    郑桂森告诉记者,下一步北京市地勘局还将按照《北京市城市地质科技创新发展规划》的要求,开展地质环境指标及容量研究:深入开展对隐伏线性构造、地面沉降、地裂缝、泥石流等地质灾害成因机理、发展趋势等关键技术研究,提高地质灾害实时监测的精度;加强水文地质参数试验研究,针对北京地区孔隙水、岩溶裂隙水和基岩裂隙水等不同含水层水文地质参数开展试验研究工作,切实提高地下水资源评价精度;积极推进岩溶水成因机理研究,积极探索岩溶水动态监测体系;开展水土污染机理研究,充分利用多期监测成果,选择典型场地进行污染治理试点工作,深化污染演化规律认知,开展关键修复技术研究。

    “最终,我们的各项研究成果均将体现在对‘首都地质资源环境承载力监测预警系统’的建设和完善中。”

    据郑桂森介绍,根据国家建立资源环境承载力监测预警机制的要求,北京市地勘局已率先建设了首都地质资源环境承载力监测预警平台。该监测预警平台以保证城市运行地质安全为核心,以地质演化理论为依据,以高新技术方法手段为依托,建设平面分区、纵向分层的立体监测网,对浅层地表至深层基岩的各项地质因素进行实时监测,分析推演地质演化过程,预测预防风险,为决策部门提供可靠数据,为公众提供地学信息。

    “监测预警系统与信息化建设将是个长期的过程。到2020年,基本建成首都地质资源环境承载力监测预警平台,初步建立地质资源环境评价指标体系;到2030年,全面提升监测自动化水平,完善地质因素预警阀值指标体系,查清主要地质因素演化机理,基本实现平台预警预报功能;第三步,到2050年,实现首都地质资源环境承载力预警预报,为城市防灾减灾、安全运行提供全面可靠地学支持。”郑桂森说。

    提升科技创新能力,让城市运行更加安全、绿色和智慧

    “十三五”时期是北京市率先实现全面建成小康社会奋斗目标的关键时期,是建设“国际一流的和谐宜居之都”的重要时期,随着京津冀协同发展战略实施,城市副中心等重大工程建设开展,对地质工作提出了更高的要求,为科技创新指明了方向。

    “科技创新中心是北京市‘四个中心’定位之一。北京市将统筹建设中关村科学城、怀柔科学城和未来科技城,优化中央科技资源布局,打造具有世界影响力的原创科技中心,这就迫切需要我们加快地质科技创新步伐,提高地质行业自主研发水平,融入国家科技创新行列。”郑桂森说。

    《北京市城市地质科技创新发展规划》的关键词是“科技创新”,其目标就是:以现代地质学基本原理为依托,以城市建设发展需求为导向,以保障城市地质安全为目标,创新发展城市地质理论、方法和工作体系,全面提高北京市地勘局科技创新能力,为北京创建世界一流科技创新中心贡献力量。

    据郑桂森介绍,北京市地勘局将深入研究城市发展地质资源环境承载力,为城市可持续发展提供理论支撑;深入研究城市地质数据采集方法,引领城市地质工作向定量化、精准化、即时化、综合性发展;深入研究地质成果表达方式,实现信息化、知识化、智能化,促进成果转化并惠及社会各层面,建成首都城市地质资源环境承载力监测预警平台;加强科研团队建设,充分利用各种资源,多渠道、多方式培养一批优秀人才;切实提高局履职能力,提高城市运行安全保障程度。

    那么,北京市地勘局将在科技创新方面实现哪些目标?

    郑桂森告诉记者,该局将在2020年前完成下列工作:一是基本建成首都地质资源环境承载力监测预警平台,涵盖“八个监测预警系统”和地质安全保障信息服务平台,实现多源地质数据的综合分析处理,初步建立地质资源环境评价指标体系;二是建成北京城市副中心地质资源环境承载力监测预警平台,率先实现对重点工程建设区地质数据的分析、预警功能;三是统筹推进浅层地温能国家级重点实验室建设,加强地热、浅层地温能等可再生清洁能源形成机理、高效开发利用等实验研究;四是建设完善水土化验室、北京市生态地质环境修复测试中心,加强水土污染实验研究、风险评价及修复治理实验研究;五是厘定城市地质学概念与内涵,探讨城市地质工作分类,初步建立城市地质工作方法体系,包括调查、监测、评价、模型构建、趋势预测等,形成一部分城市地质工作技术规范标准;六是开展土壤污染修复关键技术研究,依托城市副中心“616工程”项目,开展土壤修复关键技术试验研究;七是创建“互联网+地质”智能地质新格局,加快“e地质”建设步伐,优化提升科普地质品质,提高城市地质工作服务广大市民水平。

    “随着城市经济发展,信息化水平不断提高,城市地质工作服务领域更加广阔。无论是建立京津冀地质资源承载力监测预警平台,实现地质数据共享,使城市管理向实时化、信息化、科学化转型,还是借助数字化、网络新媒体,扩大地质成果普及,推进智慧城市建设,我们的地质工作都将做得更多、用得更好。”郑桂森表示。

    城市地质,服务宜居新北京

     

    2005年5月在考察世界上最高的隧道—青藏铁路上风火山隧道(高4905米)及二东I“热岩溶”现象。

    卢耀如:工程地质、水文地质与环境地质学家(1931年5月1日生于福建省福州市)

    1953年毕业于北京地质学院。1997年当选为中国工程院院士。中国地质科学院水文地质环境地质研究所研究员等。

    卢院士从事岩溶及有关水文地质、工程地质、环境地质工作50余载,在岩溶(喀斯特)的研究方面取得的成就十分突出。对岩溶形成的溶蚀机理进行了较系统的实验研究,探索了碳酸岩在不同环境下的复合溶融作用及化学-生物溶融作用和碳酸盐岩在不同环境下的复合溶融作用机理,体现了研究岩溶的前沿方向。他密切结合岩溶地质的实际调查,进行了岩溶水动力条件和作用过程的研究,提出了12种岩溶水动力条件类型和3种岩溶作用的演化过程。

    在工程地址和地质灾害防治方面也取得了显著成绩,提出了工程环境效应和地质灾害链等科学问题;开拓了地质-生态环境的系统理论和工程应用研究。已公开发表中、英文论文 80 余篇,出版论著和成果6部及一图系。1999获“李四光地质科学荣誉奖”。

    附件《院士传记》之卢耀如

     

    卢耀如
      “地质云”建设是中国地质调查局2015年重中之重任务。为了更好地推动“地质云”建设工作,了解和掌握“地质云”相关技术,中国地质调查局发展研究中心(全国地质资料馆)依托地质大数据与信息服务工程组织开展一系列技术和需求调研工作。

      2015年4月24日,工程首席专家谭永杰总工带队赴四川成都,系统了解了电子科技大学在云平台和大数据研究方面的成果。调研组围绕地质云所涉及的技术关键点和工程实施策略,调研了可信云计算与大数据实验室、大数据研究中心、自主可控云计算与大数据应用工程中心及协同自主计算实验室,并与各个实验室的学术带头人进行了深入、务实、细致的交流,观摩了中国联通沃云、新华社全球云平台、四川省公安厅大数据应用、华西医疗大数据应用、自主安全桌面云等工程应用实例。通过本次技术交流,调研组了解了云计算和大数据的最新技术发展现状以及工程化实例,更加明确了“地质云”建设的思路和总体框架。

      本次调研活动由国土资源部地质信息技术重点实验室和中国地质地质调查局信息化研究中心依托地质信息化适用技术研究子项目组织开展,是服务于地质大数据与信息服务工程的理论方案调研与实际工程案例观摩相结合所开展的技术与需求调研活动的第一站。
    主要拜访和咨询的电子科技大学教授有:

      戴元顺,教授(博导),计算机学院院长,长期致力于云计算、大数据、安全性、可靠性等方向的研究。现任中国通信学会“青年工作委员会”副主任;曾担任国际期刊《IEEE Transactions on Reliability》的编委Associate Editor;2009-12年曾担任国际期刊《Journal of Supercomputing》云计算专栏特邀主编Guest Editor in Chief。

      罗光春,教授(博导),计算机学院常务副院长,主要研究方向为新一代网络技术、云计算操作系统、大数据分析算法。教育部新世纪优秀人才,四川省杰出青年科技带头人,四川省学术与技术带头人。担任中国教育信息化理事会理事、中国高等教育学会教育信息化分会理事、四川省计算机学会高性能计算专委会委员。工业和信息化部基金评审专家、成都空军信息化专家组成员。

      周涛,教授(博导),大数据中心主任。主要研究方向为复杂性科学、网络科学、信息物理、人类动力学和群集动力学。大数据专委会首批委员,万人计划、青年拔尖人才计划、优秀青年基金,省百人计划等支持获Chorafas青年科学家奖,中国青年科技奖,担任《环球科学》大数据科学专栏作者。周教授27岁即被特聘为教授,其译作《大数据时代》销售超80余万册。

      据悉,2015年4月2日,地调局发展中心依托部地质信息技术重点实验室还组织召开了“国土资源云”学术交流会,邀请国土资源部信息中心总工程师顾炳中、浪潮集团执行总裁袁谊生围绕“国土资源云”总体架构及相关技术实现作主题学术报告,系统了解了国土资源云的建设计划和拟采用的主要云技术,便于“地质云”与“国土资源云”相衔接相兼容。






    地质大数据与信息服务工程开展“地质云”建设调研

    近日,自然资源部中国地质调查局青岛海洋地质研究所承担的“青岛上合如意湖无人船水深测量”技术服务项目顺利通过验收,该项目是青岛海洋所首次利用自主集成研发的小型无人测量船开展的工程应用。

    据悉,上合如意湖位于青岛胶州市,湖区与胶州湾通过闸门连通,四周为自然岸线,湖内部分区域水深较浅。本次作业采用青岛海洋所自主集成研发的小型双体无人船,船长2.5米,船宽1.4米,吃水0.4米,作业航速4-5节,纯电驱动,涵道式桨叶推进,集成搭载了适于极浅水测量的高精度条带测深系统、惯导组合定位系统以及自组网无线传输系统等。该船采用了先进的自主航行控制算法和换能器升降系统,进一步提升了无人船的巡线精度和通过性,有效提高了浅水复杂区域水深测量精度和设备安全。

    项目实施过程中,为解决湖区难以设立验潮站的问题,项目组采用无验潮技术与无人船水深测量实现融合,获取了如意湖高精度的湖底地形数据,受到甲方的高度好评。

    通过本次工程应用,充分验证了青岛海洋所自主集成研发无人船的性能,进一步完善了无人船水深测量的技术方法,规范了极浅水无验潮水深测量的作业流程;获取的高精度湖底地形数据也为地方政府开展如意湖湖区开发提供了重要的基础资料;标志着青岛海洋所自研智能化装备走向成熟应用迈出了重要的一步,为后续开展市场推广奠定了基础。 

     

    技术人员布放无人船

     

    小型化无人测量船

     

    无人船获取的高精度湖底地形

     
    青岛海洋所自主集成研发小型无人测量船实现首次工程应用...

    近日,在三峡后续工作地质灾害防治项目“三峡库区重大新生型滑坡形成机理及全库区空间产出位置空间预测评价”的资助下,中国地质调查局武汉地质调查中心围绕玄武岩纤维筋新型锚索的技术研发,设计了“一种用于清洗玄武岩纤维筋连接器内部杂物的装置”,获国家实用新型专利授权(专利号ZL 202022421236.6)。

    玄武岩纤维筋具有抗拉强度高、耐高温、耐腐蚀等特性,在岸坡消落带岩体劣化防护工程中具有替代金属筋材的广泛应用前景。目前,清洗玄武岩纤维筋连接器内壁通常采用在管口处用高压水枪对内壁进行喷水的处理方法,但此方法难以清除内壁螺纹缝隙之间的油渍和杂物。

    本专利提供了一种用于清洗玄武岩纤维筋连接器内壁杂物的装置,以解决玄武岩纤维筋连接器因内部螺纹缝隙之间的锈渍、油渍、杂物等导致环氧树脂与连接器内壁摩擦力不足造成复合筋材抗拉强度较低的问题,为玄武岩纤维筋新型锚索试制研发与工程应用提供了技术支撑。

    武汉地调中心“一种用于清洗玄武岩纤维筋连接器内部...