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1.前言
地震是城市最突出的災害之一,我國地震活動分布廣泛。相對鄉村地區,現代城市居住人口集中,城市地震災害造成的人員傷亡更多、經濟損失更大、對環境的破壞更嚴重。歷次城市地震災難實例,充分說明了城市抗震防災的重要性。
2.聊城地震活動特征及災害
聊城地震活動強度較低,震源淺,以ML2―4級地震為主。震源深度平均17Km。地震在空間分布上主要沿聊考斷裂帶兩側分布,呈現南高北低,西高東低。ML3.0級以上有感地震較多,有史料記載的100余次。除境內地震外,周邊地區的強震活動對全市造成比較大的影響,如1668年郯城8.5級地震,1966年邢臺7.2級地震。境內近幾年來地震活動呈活躍上升態勢,主要表現為有感地震頻發,能量釋放加速。
聊城市在歷史上是遭受地震災害比較嚴重的地區。1502年觀城6.5級地震,地裂噴水冒沙,房屋倒塌千余間,死傷幾百人。1654年朝城5.5級地震,震中烈度達7度,造成城墻倒塌,房屋破壞。震感波及到商丘、樂陵。對境內造成的地震災害的地震主要來自周圍地區發生的強烈地震。1668年7月25日郯城8.5級地震盡管距離400余公里,但有近半數的民房毀壞,人畜死傷無數,東昌府所轄各縣地震烈度均達7度。1937年8月1日菏澤7.0級地震,震害波及境域,造成數10人傷亡,房屋破壞很多。1966年3月22日河北寧晉7.2級地震,境內震感強,倒塌房屋14535間,損壞房屋182254間,死亡6人,傷64人,臨清、冠縣、衛運河河灘段出現地表斷裂,并冒水沙。另外,1556年華縣8.0級地震,1830年6月12日河北磁縣地震,1920年12月16日寧夏海原8.5級地震均對境內造成較大影響。
以上說明地震危機人們的生命、給城市造成很大的經濟損失,并且發生次生災害和誘發災害可能行很大。因此,認真研究其特點和規律,努力探求減輕地震災害的策略與方法,是我們面臨的刻不容緩的任務。
3.防震減災存在的主要問題
(1)防震減災規劃尚未編制完成
2013年聊城市人民政府和聊城市規劃局著手籌劃制定城市防震減災規劃,正處于準備階段。
(2)聊城市的古舊建筑由于未經抗震設防設計,無法達到防震減災的目標要求,抗震能力差。新建工程由于技術和經濟的原因很難達到防震減災的目標要求。如何對原有建筑進行抗震加固與改造,提高抗震性能,對新建工程提高工程質量,加強管理,滿足現代城市與工程的防震減災要求,是我們需要解決的問題。
(3)防震減災宣傳工作不到位,居民和領導抗震防災意識差,防震知識不能普及。
4.對策與措施
(1)加快聊城抗震減災規劃的編制,逐步提高城市綜合抗震能力
聊城市城市抗震防災規劃的總體防御目標:當遭遇小震影響時,城市一般功能發揮正常,建設工程一般不發生破壞,市民的生產和生活基本不受影響;當遭遇中震影響時,除少數危房和具有嚴重質量問題的房屋和工程設施破壞之外,各類房屋建筑和城市基礎設施均不發生危及安全的損壞,經一般檢查后即能投入使用,城市一般功能及生命線系統基本正常,重要工礦企業保持正常運行或很快恢復生產;當遭受大震影響時,城市功能基本不癱瘓,要害系統、生命線系統和重要工程設施不遭受嚴重破壞,應急保障基礎設施可有效維持運轉,無重大人員傷亡,人員可有效疏散,不發生嚴重的次生災害,城市防災救災基本功能正常或可快速恢復,保障避難人員的生命安全和基本生活需求。
貫徹“預防為主,防、抗、避、救相結合”的方針,結合實際、平災結合、因地制宜、突出重點、統籌規劃”。對城市抗震防災有關的城市建設、地震地質、工程地質、水文地質、地形地貌、土層分布及地震活動性等情況進行深入調查研究,取得準確的基礎資料,確定城市的抗震設防要求。按照避震疏散要求合理確定避震疏散指標,設置固定和緊急避震疏散場所,確保避震疏散通道和人員的安全。統籌規劃、綜合利用戶外開敞空間,作為地震應急避難場所,并在規劃中合理確定其布局、規模、與疏散通道的銜接和配套要求。
(2)城區建筑防震減災措施
提高重大建設工程抗震能力。新建重大建設工程、生命線工程和可能發生嚴重次生災害的建設工程依法開展地震安全性評價,依據評價結果確定并達到抗震設防要求。逐步開展地震緊急自動處置技術系統建設。對未采取抗震措施的已建重大建設工程、生命線工程、可能發生嚴重次生災害建設工程以及地震重點監視防御區建設工程,開展抗震性能普查和鑒定,并根據鑒定結果采取拆除、改造或加固措施。
區分兩類重要建筑,按照不同的標準進行抗震設計與改造。(如對中小學用房,抗震設防標準按照重點設防類進行設防。)加強對古建筑的抗震能力檢查,根據其自身特點逐個制定保護與加固方案。
制定城市現有建筑工程的抗震加固規劃與加固改造對策。嚴格建設工程抗震設防和監管。進一步完善建設工程抗震設防監管制度,切實把抗震設防要求管理納入基本建設審批程序,作為建設工程項目可行性論證、工程選址、工程設計和竣工驗收的必備內容;建立聯合監督檢查機制,嚴格對建設工程抗震設防要求、抗震設計、施工等關鍵環節的審批把關。高度重視建設工程抗震設防,新建、擴建、改建建設工程全部達到抗震設防要求。
(3)加大防震減災宣傳教育力度
搞好地震科普示范學校創建活動,實行規范管理;擴大地震安全示范社區覆蓋面;逐步開展地震安全示范企業試點建設;依托民居地震安全示范工程,進一步提高防震減災知識普及率;把防震減災宣傳教育納入各級黨校、行政學院等干部培訓教學計劃,加大對領導干部和機關工作人員的宣傳力度。
5.結束
聊城的防震減災管理與體系建設是一項艱巨的任務,需要政府職能部門、相關的社會團體和廣大人民群眾踴躍參與,使其具備抵御地震等突發自然災害的能力。
參考文獻
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[4]《聊城市防震減災事業“十二五”規劃》,2012年6月
基金項目
高校科技計劃編號J12LG54
應急領導小組確定目前公司的兩項主要任務是保證人員、設備的安全以及盡快恢復災區通信,為政府和客戶抗震救災做好支撐。ASB抗震救災應急領導小組已經在第一時間聯系四大運營商集團公司,表示ASB已做好準備,將全力支持各運營商的災后救助和恢復。
在受災嚴重的四川、甘肅、陜西等省份,ASB工程師和技術人員堅守在抗震救災的第一線,幫助運營商整修機房、調整電路。為應對可能發生的余震對通信的進一步影響,各分公司已安排工程師和技術專家進行24小時值守,對突發通信事件給予快速響應和支持。在四川救災一線,四川網通S12關口局于12日下午16:00左右出現話務異常,ASB工程師趕赴現場值守并監控話務變化,至當天晚8點左右情況好轉,系統穩定,13日凌晨1點完全穩定。四川聯通傳輸設備中斷嚴重,兩個骨干環網西北環和九環線已中斷,為確保安全,ASB協助用戶將傳輸網管遷移至室外的帳篷內,在室外職守并檢查設備中斷情況,同時協助用戶連夜調整電路。
經過艱苦努力,ASB成都分公司的通信設備搶修隊伍已經于15日晚19:55分,成功搶通地震中受災嚴重的德陽市孝德鎮的第一個電話。ASB成為第一個協助運營商恢復德陽地震災區電話的設備供應商。
5月14日上午10點,通往德陽災區的主要干線公路搶通,ASB四川抗災小組第一時間緊急調用四川現場設備,組織搶修人員克服重重困難于15日抵達德陽市孝德鎮,與運營商一道選取孝德鎮的2個機房作為語音網關的改造點。經過四個小時的艱苦努力,救災小組強行撬開機房門,冒著垮墻的危險進入機房緊張開展工作,終于在15日晚19:55成功打通災區通信搶修的第一個電話。緊接著又于21:50分將另一個機房成功調通。ASB在不到22小時的時間里,共恢復災區通信3072線,為救災工作提供了重要的通信保障。
14日,從ASB總部調運至四川的第一批緊急調撥的70套傳輸設備抵達成都。同時,公司組織青島工廠重新制作數據和配置文件,緊急生產100套小靈通基站設備,已空運至成都。
漢旺鎮位于德陽市西北部,是德陽市受災最為嚴重的鄉鎮之一,其境內建筑物在地震中百分之百倒塌,通信設施也損毀嚴重。在此次搶通漢旺鎮通信的過程中,ASB部署了其室外型CRSU,CRSU精簡緊湊、安全堅固、環境適應性強、兼容性好、組網靈活、安裝維護簡單,能夠提供交換、數據、傳輸和監控等眾多功能,非常適合目前地形復雜、分布散且組網要求靈活的受災城鎮通信網絡建設的需要。
據坐鎮成都進行現場指揮的ASB董事長袁欣介紹說:“由于漢旺鎮受災嚴重,搶修隊伍遇到了很大困難。工程技術人員克服交通不便、食物短缺以及各種惡劣地質、天氣情況的影響,在短短一天內搶通了漢旺鎮的第一個電話,為抗震救災工作提供了重要保障。”
關鍵詞 TPACK 地震災害教學 災害教育
中圖分類號:P315.25 文獻標識碼:A
“國際防災十年”世界會議提出“教育是減輕災害的中心,知識是減輕災害成敗的關鍵”。在《全日制普通高中地理新課程標準》要求的“學習公民必備的地理”的理念下,地震災害教育成為地理教學不可或缺的重要部分。
1地震災害教育的重要性
我國自古以來就多地震。在地震災害中,如2008年5.12汶川8.0級地震,2010年青海玉樹7.1級地震,由其他學者的調查研究可知,中學地理防災減災教育思維模式的不健全,學生具備的災害意識不夠,對災害的基本知識與技能的掌握并不是很好。
因此,通過地理課堂開展地震災害教育,培養中學生具有地震災害意識,掌握緊急救援、互助逃生、防震避災的知識和能力,能夠推動全社會公眾的防震減災技能提升,實現全民地震災害教育的目標。總之,進行地理教學中防震減災教育是十分有必要的。
2地震災害教育的傳統課堂教學
地震災害教育主要涉及選修5《自然災害與防治》和必修1-3的部分單元閱讀章節。地理課堂中,多采用“以老師為中心,以講授為主,以課本為基礎”,教師單向灌輸、學生被動接受的學習模式,使得教師主要講解地震的基本知識。這種抽象的語言使課堂知識講授變得枯燥,學生不易理解,難以激發學生的學習動機和學習興趣。
美國學者科勒和米什拉提出的整合技術的學科教學知識(Technological Pedagogical And Content Knowledge,簡稱TPACK)的概念框架。TPACK特別強調教師的信息技術知識,并將其作為教學職業發展中一個不可或缺的成分,這與目前信息技術在各領域所扮演的重要角色密切相關。
因此,基于TPACK框架進行課堂教學與傳統的課堂教學具有明顯的區別。教師由課堂的講授者向課堂的引導者轉變,學生由課堂的參加者向課堂的主體者轉變,教學形式、課堂內容、評價方式也向著著新課改所倡導的方向轉變,這也是中學地理教學開展地震災害教育的理想選擇。
3基于TPACK框架的地震災害教學實施步驟與方法
3.1教學準備
選取人教版選修5《自然災害與防治》與地震災害相關章節作為教學內容。為激發學生的學習興趣,調動學生學習積極性,實現因材施教理念,教學前將學生分成4-6人的若干小組,使學生能夠進行自主、合作、探究的學習。
3.2實施方法
首先,教師播放汶川大地震視頻,通過PPT演示文稿介紹我國是世界上大陸地震最多的國家之一,展示中國地震信息網、中國地震臺網中地震的監測、報道等。并由教師提供我國地震的相關資料給之前分好的學習小組,各小組依據所提供的資料分析、討論、總結我國地震的特點,每個小組派出小組代表總結自己小組的觀點。
然后,再由教師匯總并總結各個小組的觀點,用多媒體形式展示我國地震災害的特點。該階段結束后,教師還將對本階段學習效果的評價標準及細則,明確告訴學生。教師向各個學習小組提出依據上階段總結的地震的特點,各學習小組進行討論和探索活動,分析造成我國地震頻發的原因以及我國地震帶的分布。要求學生運用多媒體展示本組的成果。展示結束教師小結。
最后,教師依據學生的學習情況,模擬地震發生時的狀況,觀察同學應對突發性地震災害能力的表現。總結同學們的實時表現,對其中表現不足之處提出建議,把表現優秀的學生頒為“防震減災小明星”使其定期進行防震減災知識宣傳和模擬演練指導。教師總結本節課對地震基礎知識和地震災害的學習,并對學生學習情況依據評價標準及細則進行評價。
4總結
這樣的地理課堂,絕大部分時間以學生的自主學習、自主探究為主。不過,教師的主導作用并未被忽視,而是發揮的相當充分。即在教師在指導、示范和歸納總結,以學生的自主學習、自主探究為主。
在課堂教學中結合TPACK理念進行地理教學,既實現了教師的主導作用,又體現了學生的主體地位,使地震災害教育在地理教學更有效的進行,也是傳統課堂教學的創新和改進。同時,在教學過程中,學生的主觀能動性不足、教學課時與教學目標不對稱、師生相互適應時間較長、學校教學資源較為缺乏、學習內容系統性不完整等問題,有待于在今后的教學實踐中進一步完善、修正。
參考文獻
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為了加強地震防御工作,減少人民生命財產損失,經研究決定,成立__鄉20__年防震減災領導小組,其組成人員如下:
組 長:__
副組長:__ __ __ __ __
成 員:____ __ __及各村(社區)主任
領導小組下設辦公室于鄉安辦,__任辦公室主任,負責處理防震減災安全日常事務。
1.編制年度防震減災方案
鄉安辦要會同防震減災指揮部成員單位和部門,在每年第一季度前擬定年度防震減災方案,確定地震的監測、預防責任單位與責任報人民政府批準公布。
2.監測制度
負責地震監測的單位,要廣泛收集整理地震災害預防預警的有關數據資料和信息,進行地震短期趨勢預監,建立地震災害監測、預防、預警等資料數據庫,實現各部門監測、預防、預警等資源的共享,不斷提高監測質量。
3.值班制度
建立健全值班制度。防震減災搶險指揮部辦公室要實行24小時值班,領導帶班;當發生地震災害時,根據本級人民政府的要求,進一步加強值班,認真接聽本轄區內的雨情、險情、災情報告,并按規定報告、轉達、處理。
4.險情巡查制度
鄉、村、組在地震發生后,要組織人員加強對災害重點地區、災害隱患點和易再次發生災害地區的巡查、監測和防范,發現災情和險情要及時處理和報告。對已規定的地震災害危險區,要予以公告,并在災害危險區的邊界設置警示標志,確保預警信號和撤離路線。根據險情變化及時提出應急對策,組織群眾轉移避讓,情況緊急時,應強行組織避災疏散。
各村委、村民小組發現地震窄險情和災情后,應迅速報鄉人民政府和縣國土資源局。
地震災害速報的內容,主要包括地震災害險情或者災情發生的時間、地點、災害類型、規模、發展趨勢和受威脅的人員與財產等,同時提出采取的對策與措施,對發生的地震災害災情速報內容,還應包括死亡、失蹤的受傷的人數以及造成的直接經濟損失等。發現地震災害險情或者災情有新的變化時,必須及時續報。禁止隱瞞、謊報或者接受他人隱瞞、謊報地震災害險情和災情。
地震災害應急工作按照險情和災情等級,實行分級響應,采取邊調查、邊核實的方式,防止地震災情的加劇和危害的擴大。
關鍵詞:地震應急;GIS;空間決策支持系統
中圖分類號:K90文獻標識碼:A文章編號:1672-3198(2008)11-0375-02
1 引言
2008年5月12日的汶川大地震,又一次提醒我們對地震引起足夠的關注和研究。地震災害是世界范圍內普遍存在的自然災害之一,所造成的損失相對于其他種類的災害也更加嚴重。地震研究不僅包括加強地震預報和抗震研究,也包括對震前的災害預測,震后災情損失的快速判斷,地震中救災活動的管理、組織。但現階段,研究者還不能準確地預測地震發生的時間、地點和強度。而現代社會,網絡和交通日益發達,城市系統由不同層次、不同部門的子系統共同構成。地震災害對其中某一子系統的破壞還將波及其他子系統的功能運轉。因此,地震災害所帶來的破壞力和毀滅性巨大,而地震應急研究應該從整個城市綜合考慮,將不同部門、研究機構組織到一起進行綜合性抗震應急研究。
一個城市或一個區域,其綜合防治所包含自然方面、建筑物方面、社會方面等等內容。這些方面都影響到地震災害來臨時一個地區會受到的影響。在具有強烈時變性的緊急狀況下,要協調、組織這樣的一個應急系統,僅僅通過電訊和文書是不夠的,而是需要一個具有強大的儲存、分析、顯示功能的管理系統。許多國家借助GIS技術開始實現這方面的工作,而GIS本身在決策支持上的局限性,又促使了空間決策支持系統的發展。本文通過對空間決策支持系統內容、功能等和地震災害中救災活動的特點的介紹,說明空間決策支持系統在地震災害中應用的優勢。
2 地震災害和地震應急工作的特點
2.1 地震災害
減輕地震災害是城市和區域防災的一個重要課題。地震災害的特點是難以預測,突發性強,造成的損失極大。隨著各國學者和研究機構對地震的研究不斷深入,地震學和抗震技術的發展己趨完善,人們開始在地震災害應急的組織、決策方面開展工作,以提高地震應急管理、決策能力,減少地震的損失。如何在地震發生的最短時間內,安排好各級人員調配、組織搶救人員、協調救援物資配送等等,這些問題都需要一個事先有組織的系統來解決。基于GIS的SDSS,這一面向空間問題,解決半結構化、非結構化決策問題的系統,為解決上述問題提供了有效的手段。
2.2 地震災害應急工作內容
目前各國研究減輕地震災害的主要集中在三個途徑:提高地震監測預報水平、加強震害預防能力和提高地震緊急救援水平;其中提高地震緊急救援水平是三者中較為現實且投入較少、見效較快、實效顯著的手段。從理論上講,地震應急過程實際上就是一系列有限時間約束條件下的決策與決策實施過程的集合,因此在一定的時間約束條件下,各種決策是否科學合理和各種決策的實施過程是否及時有效,是地震應急工作成敗的關鍵。中國早在2006年就了《國家地震應急預案》,在四川汶川等地發生的8.0級地震災害中,雖然地震災害破壞嚴重,震后次生災害不斷產生,但由于中國政府及時、有效的運行起應急機制,很大程度的減少了可能遭受的損失,并迅速的將災后重建提上日程。
上述實例表明:利用現代化技術和網絡構建應急系統是災害來臨前要做的重要工作。對地震的應急措施一般分為地震發生前的準備、地震后短期的應急管理和地震后長期的恢復重建。通常在地震發生之前,必須進行歷史地震資料的調查,根據現有的人類地震機制的研究,建立地震監視系統,積累地震數據,加固基礎設施和設備,準備應急措施,建立應急管理機制,在居民區和學校進行震災教育和訓練;地震發生后1個月左右的短期時間內,必須進行的應急管理主要包括災情的初步預測、災民的搶救、災情和上網情況統計和、余震及次生災害的檢測和、災民和傷員的暫時安置、災區交通管制和安全警衛以及基礎設施如水電供應的恢復等;而在地震之后的很長時間里,還要持續進行恢復重建工作,如震后災民心理重建工作、城市基礎設施建設規劃和重建,并建立新的防災規劃等等。這些工作涉及多個部門多種行業多項社會關系,也決定了地震應急工作是個龐大的系統工程。
3 空間決策支持系統
3.1 空間決策支持系統的發展
地理信息系統(GIS,Geographic Information System)是融合計算機圖形和數據庫于一體,儲存和處理空間信息的高新技術,它把地理位置和相關屬性有機結合起來,根據實際需要準確、圖文并茂地輸出給客戶,滿足城市規劃與建設、企業管理和居民生活對空間信息的要求。
但傳統的GIS只局限于獲取、存儲、查詢、制圖等基本功能,缺少對復雜空間問題的有效支持。如果要應用GIS技術所提供的可視化方案模擬,幫助決策者做出合理迅速的決策,就要考慮運用決策支持系統的方法和原理。
DSS(Decision Support System)是輔助決策者通過數據、模型、知識以人機交互方式進行半結構化或非結構化決策的計算機應用系統。GIS與DSS集成的空間決策支持系統(SDSS,Spatial Decision Support System)就可以更好的解決在城市應急機制中出現的各種問題。
空間決策支持系統(SDSS)是在地理信息系統(GIS)和決策支持系統(DSS)基礎上發展起來的一個新興研究方向,空間決策支持系統(SDSS,Spatial Decision Support System)是用來幫助決策者解決復雜空間問題的信息系統。它可以利用GIS技術的圖形數據和屬性數據的顯示能力、生成模版能力和空間分析能力,同時又構建了一個集成的空間模型管理系統,使得該系統真正能為領導者的決策提供直觀的信息服務和決策依據。
3.2 空間決策支持系統的組成
傳統的基于GIS的SDSS包括以下三部分:空間數據庫及其管理系統、空間模型庫及其管理系統和人機接口系統。空間數據庫是GIS系統的組成部分,模型庫是統計分析軟件或DSS的一部分,系統的集成就是GIS系統、DSS(或統計分析軟件等)以及人機接口系統的集成。其中GIS系統與空間模型庫系統的集成是整個系統集成的核心。
GIS在這里并不作為獨立的軟件,而是作為決策支持系統的一部分,其主要目的在于為決策者提供決策對象及其環境的空間狀態演變的地圖以及基于地圖的各種視圖操作和信息處理,因此只要按需選取GIS的部分功能,而不必具有完整的功能結構。GIS的一些功能如查詢、分析等,在DSS中存在相似模塊,因此可通過DSS中已有功能得到。查詢可利用數據庫管理功能,分析模塊則可作為一個或多個模型加入模型庫,由模型管理子系統統一管理,這樣不僅可減少系統的功能冗余,提高系統的一致性,還可降低開發費用。
因此,GIS與DSS相集成,以DSS為核心,擴展其支持圖形查詢和空間分析的能力,并增加圖形數據管理功能,就形成了基于GIS的空間決策支持系統。
空間決策支持系統由空間數據庫及其管理系統、空間模型庫及其管理系統、空間決策方法庫及其管理系統和知識庫及其管理系統,可視化人機接口和用戶網絡共同構成。
4 SDSS在地震應急中的應用
通過對地震災害及其影響的研究,以及對SDSS組成的分析,可以得到一個基于SDSS的地震應急系統。如圖1所示:在該系統中,數據庫中包括了用圖形表示的空間數據及與之對應的用文本表示的屬性數據;模型庫中包括了事先制定的應急預案;知識庫中包括了決策知識、地震學相關知識;方法庫中包括了最優路徑選擇和決策方案優化等內容。用戶網絡則包括了多個用戶終端,通過用戶網絡,可以及時連接起多個服務部門(如醫療、消防、軍隊)和多個層次(如各級政府),將多部門、多層次的服務連接起來。
通過該系統,將有效的整合大量的空間數據和資料,為決策者作出正確的決策給予支持。
5 結語
地震災害來勢兇猛又難以預測,地震應急是為了減輕地震災害而采取的不同于正常工作程序的緊急防災和搶險行動。必須在一定約束時間內作出有效的決策并實施,這是地震應急工作的關鍵。將用于解決空間半結構化和非結構化問題的空間決策支持系統應用于地震應急工作,可以幫助一個城市或區域在地震前做好長期的準備,并在地震發生的最短時間里,最有效的作出決策和執行決策。這方面的研究將有很多工作去做。
參考文獻
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1.1情景設置要素
災害損失由致災因子強度、承災體脆弱性共同決定,其在不同區域間的差異性導致災害損失范圍與程度的不同,可基于致災因子的相關屬性選擇具體指標進行情景設置。結合地震災害的具體情況,可考慮將發震時刻、震中位置、震級以及震源深度等指標作為地震情景設置的基本要素。
(1)發震時刻。地震對人的傷害,主要是建筑物倒塌和破壞造成的。地震發生時間不影響建筑物毀壞程度,因此某一時刻人在室內的概率可以表示地震發生時間對人員傷亡影響的概率。
(2)震中位置。不同震中位置附近的房屋結構不一、脆弱性不同,因此地震發生在不同位置造成的災害損失也不盡相同,可按照震中位置劃分為若干個地震情景。
(3)震級。震級是衡量地震強度的重要指標,直接影響地震災害的損失范圍與程度。按照地震部門預測的年度地震危險區內震級范圍,可細化為不同震級情景。
(4)震源深度。震源深度也可以影響地震災害損失,但目前相關研究主要針對淺源地震建立地震災害損失模型,本文中也不再對此進行情景分析。
1.2要素生成概率
理論上,地震可能以任一震級和深度發生在任一時刻,但震中位置卻會受到地質結構的影響,部分地區地震出現的概率高,部分地區地震出現的概率低,也就是說地震情景設置中各要素也存在出現概率的問題。從作者的日常業務出發,本文重點考慮震中位置的生成概率,對不同發震時刻、震級等出現概率理論上也會影響地震情景的生成,不做重點討論。
1.2.1地震發生概率分析
從日常業務出發,初步考慮主要斷裂帶分布、歷史地震分布以及中國地震動峰值加速度分區(2001)等3個要素作為判斷年度地震危險區內各區域出現地震概率大小的主要依據。其中,從發震機理上看,斷裂帶分布的密集程度與地震發生概率基本成正比關系;歷史地震分布大體可以反映離斷裂帶不同距離范圍內地震的活躍程度;中國地震動峰值加速度分區(2001)展示了50年設計基準期內超越概率10%的地震加速度分布[5],由此可以反推50年內每個點發生不同震級地震的概率,它是通過歷史地震統計分析得出的地震發生概率的具體結論。理論上看,中國地震動峰值加速度分區可以最好且直觀地表達地震發生概率,但實際操作中反推地震震級較為困難。經多次的日常業務實踐,以斷裂帶分布和歷史地震統計相結合,作為判斷危險區內地震發生概率的依據更可操作,即區域內既有斷裂帶分布,又有歷史地震發生,則該區域發震概率高;區域內僅有斷裂帶分布或僅有歷史地震發生,則該區域發震概率次高;區域內既沒有斷裂帶分布,也沒有歷史地震發生,則該區域發震概率低。
1.2.2震中位置布設
(1)震中位置布設方式。地震年度危險區內同樣概率區域內震中位置的布設應符合均勻分布。
(2)震中布設選取的最小單元。理論上,對地震年度危險區內所有點,按照1km網格進行選點設置情景,可以較好且準確地反映地震風險,但考慮到實際的業務能力和需求,可綜合考慮人口分布和斷層走向等要素,選取較少的具有代表性的點位進行情景設置。經業務實踐,可以地震危險區內所有縣駐地為基本選取點,如果縣駐地位于危險區外,則以該縣損失最大為原則,確定縣內震中點位;其次,在已選取震中位置分布情況下,在不同地震發生概率區域內,再均勻設置震中點位,以完成震中位置的整體布設。
2地震區域情景分析
地震區域情景分析是對某一特定區域內可能存在的地震情況的分析,例如,某一個行政區域跨越多個地震危險區,則對其開展年度風險評估的情景設置時還應考慮多個危險區的復雜情況。
2.1單個危險區地震災害的情景設置
單個危險區地震災害的情景設置,是某一行政區域內僅存的一個年度地震危險區發生地震時的所有可能情景的集合。如果危險區內只發生一次地震災害,只需要考慮地震要素生成情景,但在危險區內同一地點或不同地點發生多次地震,則需要考慮地震發生次數等復雜因素。例如,2013年10月31日-11月23日,吉林前郭爾羅斯蒙古族自治縣先后發生5.5級、5.0級、5.3級、5.8級、5.0級地震,2014年2月11-12日新疆于田縣先后發生5.4級、7.3級、5.7級地震,造成災區重復受災,災情呈現明顯的“放大”效應。可見,對一個行政區域在一段時間內多次地震災害過程開展情景設置,對分析行政區域的年度風險意義重大。然而,目前對于震群型地震發震機理的研究尚不足以支撐地震情景的設置,因此本文只提出相關需求,不做具體討論。
2.2多個危險區地震災害的情景設置
多個危險區地震災害的情景設置是某一個行政區域內存在的多個地震危險區內發生多次地震時的所有可能情景的集合。例如,2014年4-10月,云南永善縣、盈江縣、魯甸縣和景谷縣先后發生了5.0級、6.1級(之前剛發生5.6級地震,6.1級為此次盈江地震序列的最高震級)、6.5級和6.6級地震,導致云南全省地震災害損失巨大。另外,不同地震影響區內災害損失差異明顯,8月3日魯甸6.5級地震造成617人死亡、112人失蹤;而10月7日景谷6.6級地震僅造成1人死亡。顯然,面對同一行政區域內存在多個危險區、不同危險區內地震災害損失差異較大的情況,對該行政區域的災前準備和應急救助力量的布局十分重要,這也是地震災害年度風險評估需要關注的重要問題。
3地震災害年度風險評估情景表達
3.1年度風險評估方法
區域災害風險評估是對某一區域內出現災害損失及其概率大小的評估(風險是某一事件發生的概率和其后果的組合),評估結果為具體的災情指標損失值及出現的概率。地震危險性一般包括地震強度和發生的可能性兩個因素,本文中地震危險性以地震部門確定的年度地震危險區(包括危險區范圍、可能震級2個要素)為基礎,其中,地震強度用預測的震級表達,發生的可能性用1表達,即地震部門提供的危險區內本年度會發生相應級別的地震。承災體為地震風險評估關注的主要對象,根據災害救助的主要需求,本文中將承災體定義為不同區域公里網格內的居民人口和住房;承災體脆弱性以居民住房脆弱性評估為主,采用作者所在單位多年來積累的歷史地震案例中不同結構居民住房倒損率矩陣(分為倒塌、嚴重損壞和一般損壞3個等級)。
3.2年度風險評估結果
基于上述評估方法,地震災害年度風險評估結果主要分為2大類(圖2)。第1大類是單一情景下的年度災害風險評估結果,即某一區域內本年度地震可能導致的房屋倒塌、嚴重損壞和一般損壞的數量;其中,這里所說的區域取決于評估結果的用途,可以為行政區域,如考慮到目前我國行政管理體系,為便于與災害風險管理及社會經濟數據采集單元保持一致,通常以縣級行政單元作為地震災害年度風險評估的基本區域;也可以為自然區域,如地震部門給出的年度地震危險區。區域年度災害風險評估結果依賴于對若干參與評估的基本單元的統計匯總,評估單元可以根據所掌握的相關基礎數據、評估所需數據的詳細程度和完備程度,評估單元按照覆蓋區域由大到小可分為地震危險區單元、縣域單元、鄉鎮單元和公里網單元。第2大類是多個情景集合下的年度災害風險評估結果,即某一區域內本年度地震可能導致房屋倒塌、嚴重損壞和一般損壞房屋數量及其出現的概率,也就是災害風險。此類評估結果是在若干個第1大類評估結果集的基礎上,根據評估單元不同(4種評估單元)、房屋倒損類型不同(3類倒損類型)和房屋倒損數量等級不同(可根據具體情況劃分等級)進行統計分析,得出不同評估單元、3類房屋倒損類型及不同數量等級出現的概率。例如,××地震危險區(評估單元)2014年度發生地震災害導致10萬間以上(數量等級)房屋倒塌(倒損類型)的概率為63%;××縣2014年度因地震災害而出現1~5萬間房屋倒塌的概率為41%;××鄉2014年度因地震災害而出現0.5~1萬間房屋倒塌的概率為30%等。3.3年度風險評估情景的表達地震災害年度風險評估情景的表達主要是對地震危險性、地震承災體脆弱性、地震災害風險等的表達。一般而言,地震危險性情景主要表達地震危險區范圍及可能的震級,地震承災體脆弱性情景主要表達承災體與地震強度間的關系,一般用承災體脆弱性矩陣或脆弱性曲線表達,地震災害風險情景主要表達某一等級損失及其出現的概率,一般用一系列風險等級分布圖表達。然而,與常規表達不同,地震災害年度風險評估情景中存在區域情景,即:某一區域范圍內,存在多個地震危險區,且發生地震的震級可能不同,地震導致的房屋倒損數量及其概率可能存在較大差異。針對這種情況,如果按照統一標準表達同一區域內不同地震危險區的地震災害年度風險水平,可能會造成個別地震危險區的風險被人為“縮小”,而個別地震危險區的風險卻被“放大”;如果針對不同的地震危險區采用單獨的表達方式,則會出現多個地震危險區災害風險不可比的現象,不利于區域地震災害風險的綜合防范。因此,地震災害年度風險評估情景的表達在常規表達的基礎上,要重點考慮同一區域內存在多個地震危險區的情況,評估表達既要滿足地震危險區間災害風險的橫向可比,也要充分體現各個地震危險區內的自身差異。地震災害年度風險評估的目的是為本年度區域防范災害風險提供依據,包括區域內各級政府、社會公眾、專業機構等不同利益相關者。然而,當前地震預報的不確定性、社會穩定、資源配置不平衡、經濟發展等仍是影響地震重點監視防御區信息公開的風險因素,針對不同利益相關者,同一地震災害年度風險評估結果的表達也應有所差別,包括評估結果中風險等級劃分標準與具體含義、風險內容表達的專業性、風險地圖制圖單元的選擇等。民政行業標準《自然災害風險分級方法》(MZ/T031-2012)中針對災害風險管理者與研究人員,將災害風險分為極高、高、中、低等4個等級,并詳細介紹了風險分級的具體步驟;地震預測預警等級劃分為4級,分別賦予一級、二級、三級和四級為紅色、橙色、黃色和藍色預警等級,考慮到預警等級后可能產生的社會影響,不同預警等級所針對的對象有所區別,預警等級為一級時,對象為地震部門、縣以上政府、指揮部成員、預警區公眾,而預警等級為四級時,對象僅為地震部門,用于指導開展震情跟蹤。
4結論與討論
關鍵詞:雅安地震 遙感(RS) 全球定位系統(GPS) 地理信息系統(GIS) 3S集成技術
地震災害是對人類生命和財產威脅最大的自然災害,號稱群災之首。我國地處世界上兩個最大地震集中發生地帶—環太平洋地震帶與歐亞地震帶之間,以至于我國地震災害頻發,給我國造成重大的人員傷亡和財產損失。本篇論文以雅安地震為例介紹3S集成技術在地震災害研究中的應用。
1. 3S技術及其特點
3S技術是遙感RS(Remote Sensing)、地理信息系統GIS(Geographical Information Systems)和全球定位系統GPS(Global Positioning System)的簡稱。其中GPS和RS分別用于獲取點、面空間信息或監測其變化, GIS用于空間數據的存貯、分析和處理。
3S技術在處理信息時各具特色,多方面具有相關性, 但各自都存在一定的缺點: RS能夠實時高效地獲取大面積的區域信息, 但數據定位及分類的精度差;GIS具有較強的空間查詢、分析和綜合處理能力,但無法獲取數據;GPS能快速、高精度地給出目標的位置, 對海、陸、空中運動目標進行定位與導航,但不能給出目標位置的地理屬性。
鑒于以上不足, 就要實現3S的集成技術,即將RS,GPS兩種對地觀測技術、GIS空間信息管理技術及其它相關技術有機的集成,體現在系統的在線連接、實時的處理和相互協同, 從而形成一個多功能的技術系統,最大程度的發揮3S集成技術的作用。
2.3S集成技術在地震災害中的應用
地震引發的地質災害種類多、分布廣、危害大,制約著許多地質災害多發地區的經濟發展,威脅著人民生命財產安全。而3S技術在地震災害中顯示了得天獨厚的優勢,將大大提高震害評估的精度和效率。
2.1在地震引發的地質災害中的應用
在地震引發的地質災害的研究中,如泥石流、崩塌、邊坡穩定性、斷裂等方面,目前已基本實現了RS與GIS的緊密結合,個別項目達到了3S技術整體結合.RS作為主要的地震災害專題空間數據源和數據更新手段,為GIS提供空間數據和反映目標屬性的專題數據;GPS為GIS獲取地震災害目標要素的空間坐標數據,實現快速精確定位;GIS提供對多源數據的存儲、管理、處理、分析、分類等輔助,提供對多源地震數據的空間分析和趨勢分析,以及對分析成果的二維和三維表達。
3S技術在前不久的雅安大地震中得到了很好體現。比如在地震引起的山體滑坡、泥石流等地質災害中RS實時地獲取雅安蘆山的遙感數據,對震區實現動態觀測,通過變化檢測分析等一些遙感圖像的處理方法對震區的圖像分析,得出地物變化信息值;GPS負責對震區地形、地面控制點、重要建筑物的幾何參數定位,而且實時、高精度、全天候測量等優點,為迅速開展工作提供了指南,為迅速展開震后救援提供第一時間的科學依據。
2.2 在地震災害綜合信息分析處理中的應用
隨著遙感影像及GPS接收機成本逐漸降低及GIS功能的逐步加強,3S技術的應用大大提高了地震災害信息收集處理的精度和效率。在RS分析環境下,迅速調用災區的震前、震后的遙感圖像,借助GPS的定位功能實現圖像的空間匹配,利用GIS提取地震災害重點區,協助完成圖像的灰度匹配,運用數字圖像處理的一系列方法提取變化圖像的差值、比值,依據不斷完善形成的震害概率模型,評估烈度分布。通過參考RS評估的等震線對系統生成的等震線作修正,據此再一次完成震害分析,評估災區的震害和損失。
地震災害綜合信息分析處理中,利用RS、GPS等得出的綜合信息再與地震臺網測定的地震基本參數結合,再基于GIS計算編制和分區提交震區地震災害分布圖、震級圖、破壞度圖、震后趨勢判定圖、救援路線圖、震后災害評估圖、防治規劃等圖。還可以利用GIS的定距離空間分析功能,對斷裂帶建立緩沖區,利用空間疊加分析功能,劃分出地震潛在危險性區域。加上以往掌握的地震相關信息,為接下來余震預測預報提供依據,科學的開展救援行動。做出損失評估報告和輔助決策方案,報送政府決策部門,系統為制定救災措施、部署應急作技術支持,隨著震區不斷有信息報送到防震指揮中心,系統不斷人機交互式地修改等震線、震害和損失的評估結果,必要時及時報送更新的震害報告和救災應急反應方案。
3.結語
長期以來,我國在應對地震災害中,缺乏一種先進的技術指導,這給災后工作帶來了諸多不便。不能及時的對受災情況進行評估、不能提供有效的救援方案和對次生災害進行監測等,給人們的生命財產帶來了重大的損失。
3S技術在地震中的使用,解決了這些難題。通過3S技術在我國雅安地震中的應用,展現我國在地震災害中的應急處變能力。從3S技術在我國雅安地震中發揮的作用可以看出,3S發揮著無可替代的作用,為做好雅安地震后救災工作、促進民族大團結做出了重要貢獻。
參考文獻:
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摘要:筆者對地震災害中群體傷病員現場的組織與實施進行分析探討,提出地震災害中的現場醫療救援是“三位一體的救 援”,即通過搜索、營救、醫療保障三個重要環節的合理配合,達到地震災害中傷病員的現場救援.
關鍵詞:災害醫學;救援作業;實施
我國是世界上地震災害頻發的國家之一 [1] ,地 震災害的發生給人民群眾的生命和財產均帶來了 巨大的損失。據統計,截至2008年9月25日12 時,汶川地震已確認69 227人遇難,374 643人受 傷,失蹤17 923人 [2] 。在地震災害救援中,醫療 救援是救援初期的中心任務之一。時間就是生命, 因此及時、充分、合理、高效的現場醫療救援, 對于穩定災區群眾心理 [3] ,降低和控制地震所造成 的人員傷亡率與傷殘率,最大限度減少危害程度, 切實維護廣大人民群眾的根本利益具有關鍵作用 和重要意義 [4] .
1特大地震災害的醫療救援 地震災害醫療救援的基本任務是緊急趕赴事 發地域,協同開展傷病員搜索與營救,實施傷病 員救治與后送,協助開展疾病預防與控制工作, 幫助震后受損醫療機構恢復重建,最大限度降低 傷病員死亡率和傷殘率,提高治愈率,維護人員 健康。現場醫療救援工作是地震災害救援工作的 起點和重點,現場救援工作由多個專業分隊協同 實施,共同完成。現場急救工作是現場醫療救援 工作的組成部分,也是挽救傷員生命和恢復傷員 健康的關鍵.
2醫療救援的時段救治 根據地震應急救助需求模式,從醫療救援的 角度出發,可以把地震災害救援分為三個階段 [5] .
1)災害特急期:指的是地震發生后3d,受埋壓人群存活率隨時間延長由90%下降為20%,該時段 是營救廢墟下幸存者的黃金期。工作重點是震區 群眾自救互救,和外來救援力量一起分批、分組、 全天候到廢墟下搜救被壓埋的幸存者,并展開野 戰醫院對幸存者進行及時救治,檢傷分類、后送 傷員。2)災害緊急期:是地震發生后3~14d。重 點是在搜救廢墟下幸存者的基礎上建立三級救治 體系,即現場醫療隊、前方醫院、后方醫院。把 外來醫療隊充斥到各級醫療機構,形成區域性醫 療藥械儲備基地和區域性醫療救治基地,集中醫 療物資、集中各地專家、分級救治短時間出現的 大批量傷員。3)災害重建期:地震發生14d以后.
工作重點是在救治災區傷病員的基礎上,著手災 區醫療體系的重建,如各類醫療機構的重建、衛 生宣教、疫情監測防控等.
3現場醫療救援的組織與實施 特大地震災害的救援隊應由醫療隊員、搜救 隊員和災害專家組成 [6] .
3.1搜救隊 通過搜索找尋遇難者并判斷其位置.
搜索方式包括:1)人工搜索:地毯式搜索,隊員一 字排開,利用敲、喊、聽、看的方法整體推進尋 找幸存者(適用于大片開闊的場地),要求大聲喊 叫,語言差異并不重要;旋轉式搜索,5~6人為一 組,圍成直徑約5m的圓圈,相互間隔2~3m,臥倒、 敲擊、靜聽;人工搜索適用于小范圍內的重點區 域。缺點是用人較多,進度不快,對于被埋在深 處的幸存者效果不佳。2)犬搜索:利用搜救犬的 靈敏嗅覺,找尋被掩埋于廢墟下的遇難者。每個 犬搜索組的3條犬輪流使用,第一條犬進行搜索, 后兩條犬逐次確認。3)儀器搜索:使用聲波/振動 探測儀,在廢墟上方通過儀器搜索,來找尋被壓 埋于廢墟下的遇難者,并精確定位;使用光學探 測儀深入廢墟內部,在確定有遇難者被壓埋,而且位于覆蓋層深厚的部位,要進行細致的搜索, 直接尋找目標位置,并且可以觀察、監視遇難者 狀況;使用熱成像生命探測器,在有暗室或能見度 極低的環境中,進行細致的搜索。特大地震災害 現場搜救中,三種搜索方法應綜合應用,互相印 證,互相補充.
3.2營救隊 特大地震災害現場營救,是指運用 起重、支撐、破拆及其他方法使遇難者脫離險境 [7] .
1)封控現場:應首先迅速封鎖現場,疏散圍觀群 眾,勸退親友等進行的盲目救助,劃定警戒區域, 派出警戒人員,并在公安、交通部門的協助下, 保證現場的秩序和安全。其目的是消除人為干擾, 確保救援行動的順利展開。2)安全評估:首先由 工程技術人員對現場進行安全評估,確定是否存 在二次倒塌等危險的可能性,制定搜索的方法、 路線和手段;而后派出搜排組對現場進行周密細 致的搜排,確認殘留爆炸物的情況;最后對救援 現場進行支撐加固。其目的是確保救援現場的安 全性,以防施救過程中發生的事故。3)實施營救: 當確認被困人員位置后,利用救援專用設備和就 便器材采用破拆、頂升、鑿破等方法,創造通道, 抵達被困人員,必要時可擴大施救空間,以保證 救援人員的進入和裝備器材的使用。針對不同的 建筑物和構件,在進行破拆作業時,通常使用無 齒鋸、剪切鉗、千斤頂等;在對墻體、構件進行 鑿破作業時,通常使用鑿巖機、手動鑿破工具等.
3.3救治隊 特大地震災害現場應當遵循以下救 治原則。1)先防后救:在組織實施現場救援行動 中,應當嚴格按照先排險、先防護,再進入現場 的要求。在進入現場過程中,應當注意觀察災情 變化情況和周圍建筑物、設施穩定牢固情況,以 及通道障礙情況,避免余震發生、建筑物坍塌等 造成自身傷害。2)凡生必救:各搜救隊配醫務人 員,隨搜救小組統一行動,隨時準備對被發現者或營救出的幸存者進行醫學檢查和處置,及時對 傷員采取保護性措施或生命維持性措施。3)先搶 后救:在地震現場,先解脫壓埋人員身上的壓埋 物,將傷員妥善轉移出危險地點,再行搶救。當 負傷受困人員一時無法擺脫困境時,應當先設法 維護生命,維持和延長負傷受困人員生命,以待 進一步營救 [8] 。4)有限救治:特大地震災害現場救 治是有限的 [9] ,必須緊緊圍繞急救目的,合理把握 現場救治技術范圍,采取快速、簡要、有效的措施, 保持和維護基礎呼吸和血液循環功能,防止休克、 感染、骨折及脊柱損傷的進一步發展。在生命體 征相對穩定的情況下,盡快實施后送.
3.4保障隊 負責保證搶救所需的藥品和器材, 負責聯絡后送事宜,將傷員傷情及應后送的專業 醫院收集提供給指揮部。調動必要的運輸工具, 提出請求援助的建議,如醫務人員、醫療設備, 甚至空中運輸等.
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7鄭靜晨,侯世科,樊毫軍.災害救援醫學手冊[m].北京:科 學出版社,2009,23.
關鍵詞:地震 滑坡災害 類型
1 地震滑坡的主要類型及危害
1.1 地震滑坡類型。基于對我國地震所發生的滑坡地質災害研究,其主要分為:一是崩塌。崩塌主要受到地震的震動作用而導致山體陡坡的基巖發生破碎而發生的滑塌,崩塌的形式有碎屑崩塌、碎屑流崩塌以及巖崩構成。二是滑坡。本文以玉樹地震為例,通過研究分析,屬于地震出現狹義滑坡的數量非常少,其主要集中在小規模淺層土體滑坡,這與玉樹地區的特殊地形地貌以及氣候環境相關。其主要呈現凍融型滑坡。三是土溜。根據玉樹地震后的分析結果:地震后在玉樹紅土山埡口附近出現大規模的淺層土溜現象。
1.2 地震滑坡的危害。在我國境內,地震滑坡是地震災害中常見的一種次生地震災害,通常一次大規模的地震災害會誘發上千計的滑坡,地震所誘發的地質災害給人類所造成的生命財產損失是巨大的,并且因為滑坡所造成的損失要占到整個地震損失的一半以上,以2008年汶川大地震為例,其共造成50000余處滑坡,導致20000人死亡,占到整個地震死亡人數的25%,由此可見地震滑坡所給人類造成的巨大損失,因此地震滑坡災害研究成為當前地質災害研究的重要內容。
2 地震滑坡的發育特征
地震滑坡因受到地震內外因素的不同影響,而導致其發育和分布特征也具有不同性,目前對于地震滑坡的發育特征主要是從地震滑坡與地震參數以及斜坡環境參數之間的關系進行研究:
2.1 地震滑坡與地震參數關系研究。地震參數主要包括地震的級別、震中距、地震烈度等方面,我國學者李天池教授根據我國地質地貌的特征將我國地震高發區劃為2個區域,即西南地區與華北和西北地區,并且對這2個地區的地震災害進行分析,得出相應的公式:
西南地區滑坡面積與震級關系:logS=0.9246M-3.10
華北和西北地區滑坡面積與震級關系:logS=1.0719
M-3.5899
其中:M為震級,S為滑坡面積(km2)
辛鴻博通過對強震活動中的邊坡崩滑面積進行統計得出:滑坡面積隨著地震強度的增加而增加、單個邊坡崩滑面積與震級的關系不是絕對對應的、滑坡面積與震級存在某種規律聯系,其公式為:S=24.061×(M/4)13.252,M為震級,S為滑坡最大面積(km2)。
2.2 地震滑坡與邊坡環境關系研究。關于地震滑坡與邊坡環境之間的關系主要包括:一是邊坡地質的特征。二是地形地貌的影響,我國對地震滑坡的研究時間比較晚,康來迅對昌馬斷裂帶的地震滑坡進行研究,得出滑坡主要發生在30-50度的山坡上以及山坡地形高差為150m左右的部位中;周本鋼則將地震滑坡分為推移式滑坡、牽引式滑坡、崩塌性滑坡等,并且對每個類型的滑坡進行了詳細的分析。
地震滑坡的發育不僅與地震參數有著直接關系,而且還與邊坡環境有著內在的聯系性,地震滑坡災害的發生是多方因素共同耦合作用的結果,如果脫離某一因素研究地震滑坡的災害得出的數據是不準確的,因此需要相關學者進一步深入分析地震滑坡地質災害發生的條件因素。
3 地震滑坡的動力學機理研究
對地震滑坡動力學機理的研究已經被國內外學者所重視,因為地震滑坡動力學機理是了解、預防地震滑坡災害的基礎,尤其是2008年汶川大地震所發生的高速、巨型滑坡的形成機制打破了人們的傳統認知。
3.1 地震滑坡動力響應機制。要想掌握地震動力學機理,就必須要了解地震條件下斜坡動力響應規律,我們都知道地形與地震的響應是密切相關的,劉洪兵在相關文獻中提出斜坡坡頂的地震動峰值加速度具有明顯的放大效應而且這種放大效應隨著地震余震射入角度的增大而減少。
3.2 地震滑坡的預測分析方法。目前對于地震滑坡預測分析方法主要是基于地震參數的位移辨別法,建立地震滑坡預測模型,具有代表性的是擬靜力法和有限動移法,擬靜力法屬于最早的應用與研究斜坡動力穩定性的方法,是由Terzaghi提出的,該法的應用范圍比較廣泛,但是其存在一定的問題;有限動移法則是當前所普遍采用的一種方法,并且經過相關專家學者的不斷改進,其得到的數據參數已經較為準確。
4 新技術在地震滑坡中的應用
新技術主要包括遙感技術、地理信息系統以及全球定位系統。隨著我國近些年地震頻繁所引起的滑坡地質災害具有多群體發生的特點,需要應用新技術進行分析與辨別。首先遙感技術為滑坡的識別提供了技術支持,利用遙感技術可以實現全覆蓋滑坡地質災害、快速觀察、快速反應的特點,從而全面掌握地震滑坡地質災害的發生特點、規模等;其次對于地震滑坡危險性的分析研究包含多方面的因素,尤其是對群發性地質災害滑坡需要借助GIS的統計學習方法,該方法充分綜合了地形、地貌、水文、氣候、人類活動等基礎因子的影響,從樣本中學習與掌握規律,劃分不同危險等級滑坡危險區域。
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