評估礦區(qū)地處甘肅省中部,生態(tài)環(huán)境脆弱。近年來,隨著礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用,地質(zhì)環(huán)境問題日益突出,屬地質(zhì)災(zāi)害較易發(fā)區(qū)。XX高壓輸電線路是甘肅電網(wǎng)、青海電網(wǎng)、河西電網(wǎng)的主網(wǎng)聯(lián)絡(luò)線路,擔(dān)負著紅古區(qū)連成鋁業(yè)、西北鐵合金、河西與紅古重要工業(yè)生產(chǎn)及周圍居民生活用電,是重要的電力能源生命線工程。為確保輸電線路建設(shè)、運營安全,保護地質(zhì)環(huán)境,通過對 XX高壓輸電線路工程(甘肅窯街礦段)建設(shè)場地地質(zhì)災(zāi)害現(xiàn)狀調(diào)查,對其進行危險性現(xiàn)狀評估、預(yù)測和綜合評估,為XX輸電線路安全運營提供災(zāi)害治理及防災(zāi)減災(zāi)的地質(zhì)依據(jù)。
評估區(qū)位于民和盆地西端周家臺隆起部位,民和盆地屬于祁連造山帶中祁連地塊上的斷拗陷盆地,是在元古界變質(zhì)巖基底和加里東褶皺基底上發(fā)育起來的,后經(jīng)印支運動疊合在祁連褶皺山系的一個斷、坳山間盆地,二級構(gòu)造單元為“兩坳、兩隆”的構(gòu)造格局,兩隆為周家臺低隆起、皋蘭隆起,兩坳為永登黑喇嘛坳陷和巴州坳陷。地層:
民和盆地自元古代以來,沉積了很厚的沉積巖層.三疊紀以前的地層均已變質(zhì),未經(jīng)變質(zhì)的沉積蓋層厚達5000m~7000m。除在基底巖系中見有火成巖外,蓋層沉積中未見有巖漿活動。
③目前管道機器人主要用于市政供水管網(wǎng)、石油管道檢測,其攜帶的檢測軟件用于水庫涵洞分析還有許多不足,應(yīng)在工程實踐中予以完善或開發(fā)水庫涵洞檢測專用分析軟件。
(1)基底的巖性、時代。
因此,我們前文介紹的德國最高法院在Fullplast Process案中的論證,在理論上是站不住腳的。在方法專利權(quán)人將運行該方法的商品投入市場的情況下,他是通過這一商品在市場上投入了他的專利方法所提供的服務(wù)。由于他是唯一有機會向市場提供這種服務(wù)的人,因此他的利益已經(jīng)可能實現(xiàn)。至于他是否通過合同或其他方法來實際實現(xiàn)這種利益,則是另外一個層面的問題。
盆地的基底巖系由元古界變質(zhì)巖和加里東褶皺帶的花崗巖組成。巖性為千枚巖、黑云母片巖、石英巖中夾變質(zhì)中性及基性火成巖為主,在測區(qū)西側(cè)峽谷有較大范圍出露,整體呈近東西向展布。
由此可見,智慧課堂是教育和信息技術(shù)的融合的重要產(chǎn)物,可以優(yōu)化學(xué)生的學(xué)習(xí)情境,以學(xué)生為主體,為學(xué)生提供智能、互動、自主的學(xué)習(xí)環(huán)境,提高學(xué)習(xí)效率。學(xué)者們對“智慧課堂”提出了一個明確的定義[5]:即以建構(gòu)主義學(xué)習(xí)理論為依據(jù),利用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)打造的,實現(xiàn)課前、課中、課后全過程應(yīng)用的智能、高效的課堂。
(2)侏羅系(J)。
可控源音頻電磁測深(CSAMT)觀測數(shù)據(jù)經(jīng)各項校正后二位反演的電阻率在2、4、8三條斷面中總體形態(tài)和電性分層基本相似(見剖面斷面圖2、圖3)。
礦山采空區(qū)與地層巖性的電性差異是開展可控源音頻大地電磁測深勘查的地球物理基礎(chǔ)和解釋的依據(jù),本區(qū)采空區(qū)主要分布在變質(zhì)巖基底以上的侏羅系、白堊系及第三系地層中,據(jù)以往電測深資料統(tǒng)計(表1),侏羅系、白堊系及第三系地層電性呈低阻特征,元古界變質(zhì)巖呈次高阻特征,采空區(qū)一般為高阻電性特征。
上侏羅統(tǒng)享堂組(J
x)主要分布于窯街、享堂、喇嘛溝、海石灣及永登,拉脊山北麓等地.地層中夾劣質(zhì)礦線。本組與窯街組(J
y)呈假整合接觸,按其巖性自下而上享堂組(J
x)又可分為三層:J
x1:淺灰綠、灰白色砂巖、礫巖與棕褐色泥巖互層,含油.厚38m~140m;J
x2紅棕、褐棕灰綠色泥巖與灰綠、紫灰色砂巖互層,含油。厚96m~208m;J
x3褐棕,紅棕色泥巖與紫灰色砂巖互層,含油.厚34m~144m。
(3)白堊系(K)。
中餐各大菜系在我國及世界各地餐飲市場共同發(fā)展共同繁榮,其融會貫通相輔相成,使中餐文化形成了炒、滑、爆、煸、熘、熗、炸、煮、燙、煲、糝、煎、蒙、貼、淋、拔、扒、釀、卷、蒸、燒、燜、燉、攤、煨、燴、淖、烤、涮、烘、焯、粘、氽、糟、醉、沖、拌、鹵、熏、腌、臘、凍、醬等眾多烹飪技法,可謂是世界烹飪史上一朵光彩絢麗的奇葩。
白堊系地層廣泛分布于盆地中央隆起帶,是一套紅色碎屑沉積,按巖性及接觸關(guān)系、化石組合,可分為上白堊統(tǒng)民和組(K
m)和下白堊統(tǒng)河口組(K
h),其底部與侏羅系為不整合接觸。
下白堊統(tǒng)河口組(K
h)出露于海石灣、紅古城到河口一帶,地層向東變細、增厚;巖性上部為紅棕、桔紅色含礫砂巖、砂礫巖夾棕色泥巖,下部為棕、褐棕淺灰綠色泥巖或雜色頁巖及淺灰、棕色砂巖、礫巖。下部含油。厚300m~3400m左右。
上白堊統(tǒng)民和組(K
m)出露在中央隆起帶邊部享堂至王家河子、小錢家等地,巖性主要為棕虹色塊狀砂礫巖,砂巖.含鈣質(zhì)結(jié)核,具交錯層理及灰紅色中粒砂巖、礫巖與棕紅色砂質(zhì)泥巖互層,交錯層發(fā)育.厚37m~363m。其下與河口組(Kih)呈假整合—不整合接觸。
(4)下第三系(E)。
整個盆地均有出露,下部巖性為紅棕、黃棕色砂礫巖夾褐棕、棕色泥巖,向上巖性變細,并由砂、泥巖互層過渡到淺紅棕。褐棕色泥巖夾淺棕、淺黃灰色砂巖及石膏層.厚350m~1400m.其下與白堊系為不整合接觸。
(5)上第三系(N)。
主要出露在野孤城東面及古鄯等地區(qū),巖性為淺棕黃、黃棕色泥巖夾薄一中層粗粒砂巖,底部有灰白色塊狀砂巖及礫狀砂巖,上部是淺黃棕、棕黃色砂質(zhì)泥巖夾灰黃、淺灰棕色砂巖及礫巖透鏡體.厚400m~1000m.與下第三系(E)呈假整合接觸。
(6)第四系(Q)。
盆地中廣泛分布,巖性主要為黃土及砂礫層。按階地高低可分為:由黃土層組成的河谷兩岸山地;遭受侵蝕殘留的局部階地,由礫石及次生黃土層組成;砂土、礫石層是現(xiàn)代河床中的近代沖積層。
(7)侵入巖。
中共中央政治局常委、國務(wù)院總理溫家寶推遲原定于4月22日至25日對文萊、印尼和緬甸的正式訪問。4月15日,飛赴地震災(zāi)區(qū),考察災(zāi)情,慰問各族干部群眾,指導(dǎo)抗震救災(zāi)工作。15日20時40分,溫家寶總理在國務(wù)院抗震救災(zāi)指揮部辦公地點主持召開會議,聽取玉樹抗震救災(zāi)情況匯報,并作重要指示,明確指出抗震救災(zāi)要重點做好十項工作。
8剖面只在東端56~60點間,長度100m~120m,埋深100m~300m范圍內(nèi)推測有采空區(qū)分布,由于剖面長度不夠,向東未能完全控制。
采用美國Zonge公司生產(chǎn)的GDP-32Ⅱ多功能電法工作站進行觀測,電機功率30KW。
中侏羅統(tǒng)窯街組(J
y)分布于窯街、下旋子、喇嘛溝及民和藥水泉等地,按巖性特征自下而上窯街組又可細分為三層:J
y1:灰綠,灰白色砂巖、礫巖及礦層,橫向變化大,厚7m~36m;J
y2黑褐色油頁巖、灰黑色頁巖夾淺灰綠等色砂巖,厚26m~67m,夾薄層透鏡狀菱鐵礦。J
y3灰綠、棕褐色泥巖夾灰、灰白、淺灰綠色砂巖,含油,厚23m~35m。
選用的DSP芯片為TI公司C6000系列的視頻/圖像定點數(shù)字信號處理器TMS320DM642,處理器結(jié)構(gòu)如圖3所示。它具有極強的處理性能,C64x型核心,頻率是600MHz,I/O接口采用3.3V供電,供電電路如圖4所示。
剖面線位置與設(shè)計位置一致,點位采用手持GPS定點(見圖1)。
可控源音頻大地電磁法采用水平電偶源扇形觀測裝置(TM)標(biāo)量測量。發(fā)射偶極與測線方向平行,測量區(qū)域在收發(fā)距r大于3δ(趨膚深度)的扇形范圍內(nèi)布置測線,在接收點同時測量電場和磁場,兩個互相垂直的水平分量的振幅Ex、Hy和相位ψEx,ψHy。水平方
向電場(EX)平行于場源(AB),測量水平磁場的磁探頭垂直于場源布設(shè)。
水平磁棒的方位(Hy)采用羅盤定位,誤差小于2°;采用沿測線多道同時觀測(一個磁探頭),完成一個排列測量。
元古代侵入巖(δO
):石英閃長巖,灰白色。主體在青海省境內(nèi),在紅古區(qū)境內(nèi)享堂峽分布面積約1Km
,呈塊狀,節(jié)理裂隙發(fā)育,巖石呈似斑狀、片麻狀構(gòu)造,主要由灰白色斜長石組成。
共設(shè)計勘查剖面4條,總長度2.5KM,物理點50個,其中2、6、8剖面0.5KM,4剖面1KM,點距均為50m。
下侏羅統(tǒng)炭洞溝組(J
d)出露于拉脊山及窯街一帶,以炭洞溝出露最好,巖性為灰綠色云母砂巖與暗紫紅色砂質(zhì)泥巖互層,砂巖具交錯層理中夾瀝青脈,上部與中侏羅統(tǒng)呈假整合-不整合接觸,殘留厚度113m。
2剖面在中新生代低阻電性層中顯現(xiàn)水平帶狀分布次高阻電性層,推測為采空區(qū)的反應(yīng),水平方向分布范圍在測點42~54之間,長約250m~300m,頂界面埋深約80m~100m,底界面埋深約150m左右,隨地形變化西淺東深;另外,在剖面60點與西端同樣埋深范圍內(nèi)也存在疑似采空區(qū)電性反應(yīng),且向東尚未封閉。
1.2.3 結(jié)果驗證 NIPT結(jié)果提示低風(fēng)險的孕婦定期常規(guī)產(chǎn)檢;提示為高風(fēng)險的孕婦,建議進一步行羊水或臍血穿刺,通過染色體核型分析結(jié)果檢驗NIPT結(jié)果的準確性。
4剖面40~52點間及60點處推測的采空區(qū)與2剖面采空區(qū)位置基本對應(yīng),除底界面埋深有所加深外,在近地表36~40點間存在冒頂現(xiàn)象(與實際情況吻合),剖面西端22~28點之間有較大范圍的采空區(qū)分布,頂界面埋深約150m,底界面埋深約500m左右,向西尚未封閉。
6剖面整體阻值較高,為元古界變質(zhì)巖基底隆起的反應(yīng),未反應(yīng)有采空區(qū)。
加里東期侵入巖(σ
):分布于大通河享堂峽一帶,巖體呈膠狀、透鏡狀,為深綠色、墨綠色及綠黑色蛇紋石化輝石橄欖巖。
(7)早戀發(fā)生于青春期,被一種朦朧的性愛意識主導(dǎo),少男少女缺乏必要的性知識和理智,自我約束力較弱,有可能在一時的性沖動下稀里糊涂地發(fā)生性關(guān)系,更難以承擔(dān)這種關(guān)系造成的懷孕、墮胎等嚴重后果。
百年大計,質(zhì)量第一。水利電力工程關(guān)系著人民群眾的生命財產(chǎn)安全。抓好工程建設(shè)質(zhì)量管理是每一個工程參建單位義不容辭的責(zé)任。工程建設(shè)項目法人在抓質(zhì)量上應(yīng)首先抓好工程項目承建單位的擇優(yōu)選取工作:一是對參標(biāo)單位進行認真的調(diào)研,參標(biāo)企業(yè)實力要與擬招工程項目相適應(yīng);二是選擇中標(biāo)單位時以選擇擬定進場的項目經(jīng)理為主要條件;三是商討合同協(xié)議書時,必須注明選定的項目經(jīng)理在承建工程施工完成前不得更換。
(1)通過可控源音頻大地電磁測深,根據(jù)電性層的對比分析,較好的劃分了礦山采空區(qū)的空間分布范圍,為地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查提供了依據(jù);
相反的情形卻在于,人類中心主義從建構(gòu)到超越,需要增加生態(tài)中心主義的元素乃至反證條件。這恰如當(dāng)代西方著名倫理學(xué)家阿拉斯戴爾·麥金太爾在《德性之后》中反諷的“道德危機時代”那樣,“這種狀況與我們熱衷于表述分歧而不是共識是相關(guān)的,它使得我們的爭論永無止境”[12]694。人類中心主義與自然中心主義之間的“邏輯悖論”映現(xiàn)其中,原本需要從一元論出發(fā)的基本命題,裂變?yōu)猷┼┎恍莸摹岸摗笔降臓幷摗?/p>
(2)2剖面在測點42~54之間,長約250m~300m,頂界面埋深約80m~100m,底界面埋深約150m左右;
4礦山采空區(qū)其一在測點42~54之間,長約250m~300m,頂界面埋深約80m~100m,底界面埋深約200m左右,在近地表36~40點間存在冒頂現(xiàn)象,其二在58~60點以東,埋深100m~250m左右,以上與2剖面在空間上有較好的對應(yīng)關(guān)系,其三為剖面西端22~28點之間有較大范圍的采空區(qū)分布,頂界面埋深約150m,底界面埋深約500m左右,向西尚未封閉;
根據(jù)美國核管會(NRC)的分類,碳化硅包殼是美國正在研發(fā)的遠期耐事故燃料技術(shù)方案之一。核管會將耐事故燃料技術(shù)方案分為兩類,即近期技術(shù)和遠期技術(shù)。近期技術(shù)是能夠在21世紀20年代中期實現(xiàn)商用的技術(shù)。這些技術(shù)大部分基于現(xiàn)有數(shù)據(jù)、模型和審批方法,包括帶涂層的鋯合金包殼和以鐵-鉻-鋁為主要成分的不銹鋼包殼。長期技術(shù)則需要獲得新數(shù)據(jù)、模型和審批方法,包括硅化鈾燃料芯塊、碳化硅包殼和金屬燃料。
6剖面未發(fā)現(xiàn)采空區(qū)分布;
8剖面只在東端56~60點間,長度100m~120m,埋深100m~300m范圍內(nèi)有采空區(qū)分布,向東未能完全控制。
根據(jù)工作地區(qū)的地形、地質(zhì)及影響因素等情況,可選擇合適的物探方法組合,較深的采空區(qū)可選用CSAMT,以便能較準確地推斷采空區(qū)的空間形態(tài),為地質(zhì)災(zāi)害的防治與處理提供可靠的依據(jù)。
本區(qū)采用CSAMT新方法、新技術(shù)推斷礦山采空區(qū)取得了較好的地質(zhì)效果,后與礦區(qū)開采圖對比證實符合實際,也證明了該法在尋找及確定地下采空區(qū)方面是行之有效的物探手段,但要取得良好的地質(zhì)效果,在實際工作中,一定要注重與地面塌陷區(qū)的調(diào)查相結(jié)合,以及參數(shù)的選擇,特別是在采空區(qū)的頂、底部邊界位置要保證有足夠的頻點,以使成果圖能較好的反映出采空區(qū)的空間形態(tài)。
(3)該項目的地質(zhì)災(zāi)害評估工作結(jié)合物探工作,能夠較準確的探測出采空區(qū)位置,確認了未知采空區(qū)的位置、規(guī)模、范圍;結(jié)合地面塌陷調(diào)查,對采空區(qū)的采空情況及危害程度進行了科學(xué)評價,滿足了地質(zhì)災(zāi)害評估要求,為xx高壓線路的建設(shè)提供科學(xué)依據(jù),在規(guī)劃建設(shè)過程中規(guī)避采空區(qū),最大限度避免了人民生命財產(chǎn)和建設(shè)工程造成的損失。
[1]洪增林,李永紅,張玲玉,李傲雯,任超.一種基于主成分分析法的區(qū)域性地質(zhì)災(zāi)害危險性評估方法[J].災(zāi)害學(xué),2020,35(01):118-124.
[2]韓俊玉,魏麗峰,梁灝.山西采礦區(qū)地質(zhì)災(zāi)害下局部電網(wǎng)的災(zāi)變脆弱性評估[J].災(zāi)害學(xué),2019,34(03):41-44.