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        利用GIS分析巖溶地區(qū)磷石膏渣場(chǎng)節(jié)理裂隙特征

        2021-12-04 09:10:48汪志鵬
        水利科技與經(jīng)濟(jì) 2021年11期
        關(guān)鍵詞:分析

        汪志鵬,董 寅

        (景德鎮(zhèn)市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急中心,江西 景德鎮(zhèn) 333000)

        0 引 言

        作為當(dāng)今發(fā)展較快的科學(xué)技術(shù)之一,GIS是以地理空間數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),用于空間地理相關(guān)的數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、提取、檢索、分析、顯示、制圖,實(shí)現(xiàn)綜合分析應(yīng)用的技術(shù)系統(tǒng)。隨著時(shí)代的發(fā)展,巖土工程的范疇已不再局限在傳統(tǒng)意義上,而是更廣泛地與地理信息系統(tǒng)相結(jié)合。將GIS技術(shù)引入巖土工程領(lǐng)域,可以大大提高工作效率,提高巖土工程勘察設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性。本文通過對(duì)磷石膏堆填體的位置形態(tài)、渣場(chǎng)的面積、體積、任意點(diǎn)磷石膏厚度等進(jìn)行節(jié)理裂隙分析;根據(jù)節(jié)理裂隙分析的結(jié)果進(jìn)行三維建模,分析巖體結(jié)構(gòu)面的空間形態(tài)、組合關(guān)系、分布和延展規(guī)律等,從而分析地下水在結(jié)構(gòu)面中的運(yùn)動(dòng)方向。

        1 工程概況

        渣場(chǎng)位于白頭村雞窩坡,磷石膏堆積體高程1 246~1 275 m,堆積體位于溝谷地段,東南和西北兩側(cè)為山,溝谷從西南往北通過,磷石膏直接與兩側(cè)基巖接觸,底部直接與紅黏土接觸。磷石膏堆填體平面上呈逗號(hào)形狀,沿東西方向,最寬處約230 m,沿南北方向最寬處約360 m;堆填體中部相對(duì)較低,與周邊堆填體高差3~8 m,為開挖外運(yùn)所致,受場(chǎng)地地形控制,靠山兩側(cè)出露白云巖,磷石膏直接與兩側(cè)基巖接觸,基巖可見節(jié)理裂隙發(fā)育,部分接觸基巖面經(jīng)過爆破;底部為紅黏土,磷石膏直接與紅黏土接觸,覆蓋在紅黏土之上。

        2 污染情況

        2.1 地表水污染

        場(chǎng)區(qū)節(jié)理裂隙發(fā)育,基巖中賦存巖溶裂隙水,與地表水存在水力聯(lián)系。地下水受到磷石膏渣場(chǎng)的污染后,在其出水口(泉點(diǎn)、水井等)將受到污染的地下水排入地表水系,使地表水間接受到磷石膏渣場(chǎng)的污染。

        2.2 地下水污染

        場(chǎng)區(qū)屬巖溶地貌,巖體直接出露地表,磷石膏渣場(chǎng)堆填高度較大,堆填體兩側(cè)與巖體直接接觸,磷石膏滲瀝液可直接通過節(jié)理裂隙進(jìn)入地下水系,使地下水污染。場(chǎng)區(qū)巖體節(jié)理裂隙發(fā)育,磷石膏滲瀝液、懸濁液進(jìn)入基巖,引起周邊地下水環(huán)境發(fā)生變化,造成基巖含水層污染。

        3 巖體節(jié)理裂隙調(diào)查

        對(duì)磷石膏渣場(chǎng)附近出露基巖選取具有代表性的12個(gè)點(diǎn)進(jìn)行樣方調(diào)查,現(xiàn)場(chǎng)繪制素描圖,測(cè)量各節(jié)理裂隙的產(chǎn)狀并進(jìn)行分組,對(duì)節(jié)理裂隙進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,找出發(fā)育規(guī)律、數(shù)量、方向等,為水環(huán)境分析提供依據(jù)。

        樣方統(tǒng)計(jì)以單位面積為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)節(jié)理裂隙統(tǒng)計(jì),以樣方3為例,并以素描圖和照片記錄其原始狀態(tài),統(tǒng)計(jì)其產(chǎn)狀、間距、寬度、長度。見圖1和圖2。

        圖1 樣方3工作面

        圖2 節(jié)理網(wǎng)絡(luò)模擬軟件

        根據(jù)節(jié)理裂隙調(diào)查,場(chǎng)地周圍節(jié)理裂隙發(fā)育,共11組,寬度0~15 cm不等。其中主要發(fā)育四組,產(chǎn)狀分別為:第一組2°∠81°,第二組345°∠52°,第三組(平行層面)278°∠58°,第四組169°∠50°。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)通過節(jié)理網(wǎng)絡(luò)模擬軟件進(jìn)行模擬,得到樣方3的成果,見圖3。

        圖3 樣方3節(jié)理網(wǎng)絡(luò)模擬成果

        巖土勘察和量測(cè)獲得的巖土信息是一些離散的數(shù)據(jù),面對(duì)這些巖土信息,圖形圖像是最直觀的數(shù)據(jù)解釋。因此,空間地質(zhì)模型及可視化系統(tǒng)的研究和應(yīng)用是巖土工程勘察評(píng)價(jià)領(lǐng)域計(jì)算機(jī)應(yīng)用的必然趨勢(shì)。

        4 磷石膏渣場(chǎng)GIS分析

        在前期工作的基礎(chǔ)上,采用SuperMap軟件對(duì)相關(guān)圖件和數(shù)據(jù)進(jìn)行矢量化輸入,進(jìn)行三維建模,得出磷石膏堆填體的三維圖像,對(duì)磷石膏堆填體的位置形態(tài)、渣場(chǎng)的面積、體積、任意點(diǎn)磷石膏厚度、剖面形態(tài)等進(jìn)行分析;根據(jù)節(jié)理裂隙分析的結(jié)果進(jìn)行三維建模,分析巖體結(jié)構(gòu)面的空間形態(tài)、組合關(guān)系、分布和延展規(guī)律等。

        4.1 GIS形態(tài)分析

        通過對(duì)場(chǎng)地原狀地形圖和現(xiàn)狀地形圖進(jìn)行矢量化后疊加,提取數(shù)據(jù),進(jìn)行三維建模,對(duì)磷石膏渣場(chǎng)進(jìn)行形態(tài)分析。運(yùn)用提取的渣場(chǎng)數(shù)據(jù),對(duì)疊加后的圖形切剖面,得出渣場(chǎng)與地面接觸界線。

        4.2 空間形態(tài)分析

        通過對(duì)礦渣堆積前后分別建模疊加,得出磷石膏堆填體體積、堆填體任一點(diǎn)厚度等空間特征數(shù)據(jù)和空間特征數(shù)據(jù)。見圖4和圖5。

        圖4 體積分析

        圖5 厚度采集點(diǎn)

        4.3 三維建模

        根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)結(jié)果,到11組結(jié)構(gòu)面。根據(jù)節(jié)理裂隙發(fā)育次序,結(jié)合對(duì)滲流影響較大的寬度、密度等參數(shù),確定4組結(jié)構(gòu)面,分別為第1、6、7、10組,得出結(jié)構(gòu)面在單位面積和體積內(nèi)的結(jié)構(gòu)模型。見圖6-圖9。

        圖6 1 m2面積內(nèi)節(jié)理裂隙的分布

        圖7 1 m3體積內(nèi)節(jié)理裂隙的分布

        圖8 三維結(jié)構(gòu)面示意圖

        圖9 空間模型示意圖

        5 結(jié) 語

        磷石膏堆積體本身含水,降雨時(shí)含水量增大,形成滲瀝液、懸濁液,向外流淌污染周邊環(huán)境。在結(jié)構(gòu)面統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上,建立結(jié)構(gòu)面模型,基于GIS技術(shù)的三維建模模擬,可以再現(xiàn)結(jié)構(gòu)面在空間的存在形態(tài),便于判斷結(jié)構(gòu)面節(jié)理裂隙的發(fā)展趨勢(shì),以此來分析地下水在結(jié)構(gòu)面中的運(yùn)動(dòng)方向,判斷磷石膏渣場(chǎng)在基巖中的流向,從而為治理地下水提供科學(xué)依據(jù)。

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