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筆者在野外調(diào)查期間仔細研究了崩塌19處,其中HB082+511右16m倒龍崩塌、HB107+234左49m吉心場崩塌、HB242+224左10m長陽堡鎮(zhèn)崩塌三處崩塌離設計管道線路最近,威脅最大(表略)滑坡滑坡主要發(fā)生在川東、渝中及鄂西中低山區(qū),集中在宣漢、石柱、利川、恩施、巴東、長陽一帶,土質(zhì)、巖質(zhì)滑坡均有發(fā)育,多集中分布于地形坡度大于25°,尤其是順向結構邊坡地段。降雨是誘發(fā)滑坡發(fā)生的主要因素,雨水入滲滑體后軟化滑帶,增大滑體容重,導致坡體失穩(wěn)產(chǎn)生滑動,對管道工程安全構成威脅。本次共調(diào)查滑坡52處,其中對管道工程危險最大的滑坡為四川境內(nèi)的峨城山古滑坡,該滑坡平面形態(tài)呈舌狀,由崩坡積塊碎石土組成,厚5~10m,下伏自流井組砂、泥巖,滑體長約300m,寬約50~100m,滑體平均厚度7m。屬古滑坡,該滑坡前、后緣現(xiàn)狀不明顯,僅在滑坡體右側(cè)見滑體中小規(guī)模次級滑塌。不穩(wěn)定斜坡川東、渝中及鄂西山區(qū)管線附近存在有相當數(shù)量的潛在不穩(wěn)定斜坡,筆者共調(diào)查74處。一類屬自然斜坡,即地殼長期的抬升和地表水侵蝕下切作用下形成的天然斜坡;另一類為人工邊坡,為人類工程活動開挖形成。其中自然不穩(wěn)定斜坡由于自身結構的特點,當外界條件具備時,易發(fā)生變形破壞。具備易匯水的松散堆積體斜坡、松弛破碎巖體斜坡、切腳的順層巖質(zhì)斜坡常以滑坡形式產(chǎn)生變形破壞;具備外傾結構面的高陡斜坡、受多組裂隙切割的外傾楔形巖體懸崖陡壁則常以崩塌形式產(chǎn)生變形破壞。前者多在管道順坡穿越的“V”型溝,后者多在管道跨越的“U”型谷。人工不穩(wěn)定邊坡主要表現(xiàn)為公路邊坡及居民建房形成的局部切坡,土質(zhì)邊坡多以局部小范圍的坍塌為主,巖質(zhì)邊坡多以零星崩塌掉塊為主。在管道沿線已建和在建的交通線路上多處見有人工不穩(wěn)定邊坡,一般高3~20m,長10~200m不等,均存在不同程度的變形。管線工程經(jīng)常從這些不穩(wěn)定斜坡體上方或下方經(jīng)過或橫穿,施工時極易造成該邊坡體失穩(wěn)破壞,給自身帶來損失。2.4泥石流泥石流主要發(fā)育分布于川東、渝中及鄂西山區(qū),以溝谷型稀性小型泥石流為主。區(qū)內(nèi)溝谷深切、匯水條件良好、地形坡降大,為泥石流發(fā)生提供了地形條件;大量的松散堆積物及人工棄渣為泥石流發(fā)生提供了充足的物質(zhì)來源;區(qū)內(nèi)豐沛集中的強降雨則為泥石流提供了水動力來源。
地質(zhì)災害危險性評估
筆者對研究區(qū)內(nèi)地質(zhì)災害危險性評估方法采用“危險性積分法”,即列出與地質(zhì)災害危險性最密切的評分項目,按100分制逐段、逐項進行考核打分,分高為危險性大,分低為危險性?。?-6]。最后根據(jù)評分結果,結合實際情況給出危險性不同級別的標準分值,并按這個標準綜合評估每一地段地質(zhì)災害危險性等級(表略)。綜合評估原則與量化指標,對管道工程和附屬站場逐段逐場進行綜合評估。據(jù)管道沿線各段地質(zhì)環(huán)境條件、地質(zhì)災害發(fā)育程度、施工和營運過程中可能發(fā)生的地質(zhì)災害、管道施工方法、管線附近人類工程活動、地質(zhì)災害對管道和周邊的危害程度等方面的依據(jù),將整個天然氣管道工程1967.05km長管線(含支線工程)劃分為162個段進行地質(zhì)災害危險性綜合評估。全路段及分省段地質(zhì)災害危險性綜合評估結果統(tǒng)計。
地質(zhì)災害防治對策
滑坡、不穩(wěn)定斜坡研究區(qū)的滑坡、不穩(wěn)定斜坡主要集中在川東、渝中及鄂西中低山區(qū)的宣漢、石柱、利川、恩施、巴東、長陽一帶。從地形坡度上分析滑坡和不穩(wěn)定斜坡多發(fā)生在坡度大于25°的邊坡,尤其是順向結構邊坡地段。調(diào)查顯示,降雨是誘發(fā)此類災害的主要因素,因此要防止雨水侵入對滑坡、不穩(wěn)定斜坡的影響,同時根據(jù)滑坡、不穩(wěn)定斜坡發(fā)育的位置與管道之間的距離,亦分別采取不同的防治措施。管線距滑坡、不穩(wěn)定斜坡距離在50m以上管線距滑坡(不穩(wěn)定斜坡)距離在50m以上,滑坡(不穩(wěn)定斜坡)變形破壞不會直接影響到輸氣管線的正常建設和運行,因此對待這類滑坡和不穩(wěn)定斜坡主要采取加強監(jiān)測、及時評估的處置措施,在沿線的52處滑坡中,這類滑坡共有37個,占滑坡數(shù)量的71.2%;在沿線74處不穩(wěn)定斜坡中,這類斜坡共57處,占不穩(wěn)定斜坡總數(shù)的77%。管道位于滑坡、不穩(wěn)定斜坡影響范圍內(nèi)滑坡和不穩(wěn)定斜坡在管道影響范圍內(nèi)但滑坡失穩(wěn)不直接威脅管道,但可能影響管道安全運營,此類滑坡、不穩(wěn)定斜坡的防治主要是加強變形監(jiān)測,適當支擋,穩(wěn)定坡腳。這樣的滑坡有5處,占總數(shù)的9.6%,不穩(wěn)定斜坡有7處,占總數(shù)的9.5%?;?、不穩(wěn)定斜坡變形破壞直接威脅管道管道從滑坡體(不穩(wěn)定斜坡)前緣或中穿過,這種條件下有兩種防治方式,一是對滑坡、不穩(wěn)定斜坡進行工程治理,通過設置擋墻、坡面護坡、排水,并在管道施工時,采取一定的工程措施,如分段敷設,避免連續(xù)不間斷大開挖,保證滑坡體穩(wěn)定,并加強監(jiān)測,確保管線運行的長治久安;二是改線處理,通過調(diào)整線路,使管線處于滑坡變形影響范圍以外。這類滑坡共有11處,占總數(shù)的21.1%,其中3處通過滑坡治理后通過,另8處根據(jù)滑坡發(fā)育情況,進行了線路調(diào)整,使滑坡不直接威脅管道;不穩(wěn)定斜坡有10處,占總數(shù)的13.5%,均進行了工程治理。崩塌災害崩塌災害點主要分布在川東、渝中及鄂西南山區(qū)一帶的地勢高陡的陡坡地段,沿線88處崩塌災害點中筆者重點調(diào)查了其中19處,認為崩塌災害防治主要有兩種情況。崩塌直接威脅管道安全全線19處崩塌中,3處崩塌直接威脅管道工程,這類崩塌穩(wěn)定性較差,上部危巖體積大,直接威脅到管道、設備和施工人員的生命財產(chǎn)安全,危險性極大,其防治方式一是合理避讓,適當調(diào)整線路,使管道遠離崩塌區(qū),管道沿線有三個崩塌(倒龍崩塌、吉心場崩塌、長陽堡鎮(zhèn)崩塌)采用這種方法處置;二是管道施工前采取措施,清理可能產(chǎn)生崩塌的危巖體,并加強工程監(jiān)測,管道重慶、鄂西的7處崩塌采用了這種治理方式。崩塌位于管道影響范圍內(nèi)不直接威脅管道工程的崩塌體共有9處,這些地段施工前仔細調(diào)查工作場地及其周圍是否有可能產(chǎn)生崩落、滾動的松動巖塊、浮石等,少量危巖提前予以清除,并控制爆破藥量,避免產(chǎn)生崩落;加強監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)問題及時處置。泥石流管道工程沿線泥石流主要發(fā)育川東、渝中及鄂西山區(qū),以溝谷型稀性小型泥石流為主,共發(fā)育大型泥石流溝10條,管道經(jīng)過泥石流溝時,主要通過加大埋置深度(一般進入基巖)并做適當加強防護,將剩余棄渣堆放于開闊的溝底或?qū)捑彽耐莸?,并視地形情況修筑擋土墻,做好沿線地表植樹造林工作,避免水土流失導致的泥石流災害。同時在低洼地帶加強防護,對潛在不穩(wěn)定斜坡地段加強支擋,建議跨河處埋設河底,并加設防沖措施地面沉降地面沉降主要由過量開采地下水引起,管道沿線地面沉降主要涉及江蘇、浙江、上海等區(qū)段,此類災害多表現(xiàn)為緩變,其防治主要是考慮不均勻沉降帶來的管道變形,為此,管道設計中,采用能夠承受一定變形的彎(接)頭,并在管道下加厚墊層,降低不均勻沉降。地面沉降分為巖溶地面沉降和采空地面沉降兩類,防治方法分述:巖溶地面沉降巖溶地面沉降主要分布在鄂西山區(qū)、鄂東平原丘崗區(qū),主要有三個地段發(fā)生塌陷,即恩施崔壩巖溶塌陷群、建始百步梯巖溶塌陷及大冶市大箕鋪鎮(zhèn)-金湖街辦巖溶塌陷區(qū)。管道經(jīng)過巖溶塌陷區(qū)時,首先要加大巖土工程地質(zhì)勘察力度,全面查明巖溶分布情況,在產(chǎn)生塌陷的地段,若塌陷坑范圍不大,且周邊地質(zhì)條件穩(wěn)定,可適當調(diào)整線路,若管道穿過塌陷區(qū),要采用回填、坑口鋪蓋、采用灌漿、地基土加固等工程處理措施,或者提前架設基礎梁跨越陷坑。采空地面沉降管道沿線采空區(qū)共發(fā)現(xiàn)有11處,主要分布在湖北段大冶大箕鋪鎮(zhèn)銅礦開采區(qū)內(nèi),細垴灣、馮家山、三角橋村、黃皮山四個采空塌陷距管線較近,塌陷呈趨強勢頭,嚴重影響管道安全,管道經(jīng)過此類采空區(qū)時,通過詳細勘察,對其中8個采空區(qū)進行避讓,對3處無法避讓的采空區(qū),利用樁基礎設支點跨越。
關鍵詞:高分子化學與物理;教學改革;科學研究;創(chuàng)新能力培養(yǎng)
中圖分類號:G642.0 文獻標志碼:A 文章編號:1674-9324(2015)43-0083-02
一、《高分子化學與物理》課程特點
經(jīng)過高分子科學與技術的快速發(fā)展,高分子的理論發(fā)展與應用已經(jīng)滲透到物理學、化學、材料學、生物學等各個學科與領域,具有鮮明的學科交叉特色。高分子化學與物理的研究成果已經(jīng)進入了我們?nèi)粘I畹拿總€方面[1-6]。作為一門多學科交叉、實用性很強的學科,高分子對各個工業(yè)部門和科技領域的滲透作用已成為不爭的事實,所以在現(xiàn)行中國高等教育的本科專業(yè)中,如化學、應用化學、材料化學、材料物理、復合材料、輕化工程、包裝工程、紡織工程、生物工程和環(huán)境工程等許多非高分子專業(yè)都將高分子相關知識作為必修課和選修課。
非本專業(yè)《高分子化學與物理》教學的側(cè)重點在于闡述現(xiàn)代高分子科學已成熟的基本概念、基本知識、基本原理和基本測試方法,對涉及高分子科學研究前沿的理論、測試方法以及高分子的新產(chǎn)品介紹等內(nèi)容點到為止,該課程的學習為輕化工程專業(yè)學生開啟了一扇通往高分子科學的窗戶,引導學生了解高分子化學在高分子學科中的地位,通曉課程的主要研究對象和研究內(nèi)容,為后續(xù)專業(yè)基礎課的學習和高分子在染整中的應用奠定基礎[1,2]。通過多年的教學實踐證實,對于輕化工程專業(yè)(染整方向)的本科生來說,《高分子化學與物理》課程教學呈現(xiàn)以下幾方面的特點。
(一)基礎課程,銜接不夠
對于輕化工程專業(yè)(染整方向)的本科生,高分子的學習顯得尤為重要,一方面后續(xù)課程(如《纖維化學與物理》、《染整工藝原理》和《染料化學》等)的學習必須以高分子為學科背景,另一方面大學生的生產(chǎn)實習、創(chuàng)新學分實驗、創(chuàng)新訓練計劃和本科畢業(yè)論文等實踐性環(huán)節(jié)的開展也必須要有高分子基礎,因此為了讓染整方向的本科生了解和掌握高分子的基本理論知識和應用,開設了《高分子化學與物理》學科平臺課程。該課程的學習必須以《有機化學》、《物理化學》和《無機化學》的課程學習為基礎,但江南大學輕化工程專業(yè)將《高分子化學與物理》課程設置在大二下學期,《物理化學》等課程也在此學期開設,因此課程開設時間過早,缺乏基礎課程的知識,建議在大三上學期開設,以期獲得較好的教學效果。
(二)內(nèi)容多、學時少,課時緊張
《高分子化學與物理》課程主要包括高分子化學和高分子物理兩個部分,其中高分子化學部分包括高分子科學的發(fā)展歷史、發(fā)展趨勢,基本概念、分類與命名、基本原理、高分子合成反應與方法等,涉及逐步聚合、自由基聚合、離子聚合、配位聚合和共聚合等;高分子物理部分則側(cè)重于高分子的結構(如鏈結構、聚集態(tài)結構等)、分子運動、力學狀態(tài)與轉(zhuǎn)變,物理性能等。對于高分子專業(yè)的本科階段,通常會開設《高分子化學》和《高分子物理》兩門課程,分別在32至48學時不等;而對于輕化工程專業(yè),只開設了《高分子化學與物理》一門課程,48學時,相對來說內(nèi)容多、課時少。在這樣的情況下,教學活動的有效開展、課程體系的完善、講授內(nèi)容的連貫與取舍等都顯得非常重要,對任課老師是一種不小的挑戰(zhàn)。
(三)注重理論,缺乏實踐
《高分子化學與物理》是一門以實驗為基礎的自然科學,但輕化工程專業(yè)只開設理論學習課程,沒有相關實驗課程。為了使學生能夠更好地掌握課程學習內(nèi)容,同時培養(yǎng)學生的動手能力和分析、解決問題能力,提高學生的實驗技能,相應的實驗課程的開設顯得非常迫切,能夠讓所學知識與理論在實驗中得到驗證,注重理論與實踐的結合,讓學生從最初的原料出發(fā),選擇合適的聚合方法與聚合反應,得到在實際生活中真正用得上的高分子產(chǎn)品。
二、教學改革舉措
針對輕化工程專業(yè)《高分子化學與物理》的課程特點,結合本校的實際情況,要求學生在理解基本概念和掌握基礎理論的基礎上能夠了解高分子的應用,重點培養(yǎng)他們的實踐與創(chuàng)新能力,作者經(jīng)過幾年的教學實踐和摸索,總結了幾點教學改革舉措。
(一)規(guī)劃本科培養(yǎng)方案,合理調(diào)整課程設置
目前我校輕化工程專業(yè)的課程設置還存在一定的問題,建議對本科培養(yǎng)方案進行修改,在《高分子化學與物理》授課前完成《有機化學》、《物理化學》和《無機化學》等基礎課程的學習,這樣才能提高學生的學習效率,增強他們的學習興趣,便于更好地掌握相關理論與知識。
(二)多媒體資源課件與傳統(tǒng)板書有效結合
多媒體課件具有豐富表現(xiàn)力、良好交互性和極大共享性等特點,它可以將枯燥乏味的理論知識直觀化和形象化,能夠充分調(diào)動和發(fā)揮學生學習的積極性和主動性。但在運用多媒體教學的同時也出現(xiàn)了諸如教師幾乎不寫板書,學生不記筆記等問題,嚴重影響了教與學的質(zhì)量。建議對任課教師的教學大綱、考核方式、教學難點與重點等相關教學文件進行監(jiān)督,要求授課過程中課件放映與傳統(tǒng)板書相結合,將學生上課情況、學生主動參與積極性、平時作業(yè)等與學生的最終成績掛鉤,進行綜合評定。
(三)增設實驗課程,提高學生實踐能力
《高分子化學與物理》是一門理論與實踐相結合的課程,實驗課是對理論課學習的有效補充,通過直觀的現(xiàn)象和結果驗證理論學習的真實性,幫助學生理解所學理論知識,因此實驗課的教學顯得尤為重要,建議在輕化工程專業(yè)開設實驗課程,但涉及的實驗眾多,要求任課老師充分考慮實驗的可操作性、重復性和可行性等方面,認真編寫實驗講義。此外,學校和學院應重視實驗室配套設施建設,突破實驗教學完全依附于理論課程教學的傳統(tǒng)框架,增加啟發(fā)式實驗和創(chuàng)新性實驗所占比例額,注重驗證性實驗、啟發(fā)式實驗和創(chuàng)新性實驗有效結合,開動學生的思維,發(fā)揮學生的潛質(zhì),提高學生的創(chuàng)新意識。
(四)理論聯(lián)系實際,注重啟發(fā)式教學
《高分子化學與物理》是一門相對來說比較抽象、枯燥的課程,但它也是一門應用性很強的課程,高分子材料用途廣泛,遍及現(xiàn)代社會生活中衣、食、住、行、用等各個方面,因而在課程講授時注重理論聯(lián)系實際,將抽象的概論、理論與實際應用有機結合,將對課堂教學效果起到重要的促進作用。
三、創(chuàng)新能力的培養(yǎng)
(一)培養(yǎng)方案中開設新生研討課和專業(yè)導論課
為了提高學生對專業(yè)的認同感以及學生的學習興趣和熱情,可以嘗試在本科培養(yǎng)方案中針對大學新生開設新生研討課和專業(yè)導論課,以趣味講座和座談的方式進行專業(yè)介紹,了解專業(yè)背景,告知學生輕化工程這個專業(yè)是以化學與高分子為學科背景的,加強學科平臺課程的學習至關重要。
(二)實施學生雙導師制
全面推進學生雙導師制是確保創(chuàng)新型人才培養(yǎng)的重要手段,企業(yè)導師和校內(nèi)導師組成課程小組,共同確定課程教學大綱、教學內(nèi)容、教材及承擔教學任務,使專業(yè)理論課程與行業(yè)實際需求緊密結合。
(三)強化實驗課程學習和創(chuàng)新能力培養(yǎng)
實驗課程采用自主設計實驗,在實驗大綱的規(guī)范下完成實驗要求,將驗證性實驗、啟發(fā)式實驗和創(chuàng)新性實驗有機結合。在國家大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃項目、江蘇省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃項目和江南大學大學生創(chuàng)新訓練計劃項目等資助下,實現(xiàn)學生創(chuàng)新訓練的全參與和全覆蓋,指導教師從選題開始就應該注重基礎理論知識在創(chuàng)新實驗中的應用,達到學以致用的目標。
(四)強化學生的畢業(yè)論文(設計)指導
畢業(yè)論文(設計)是學生畢業(yè)離校前最后一個實踐性環(huán)節(jié),也是所學基礎理論知識得到充分應用的關鍵環(huán)節(jié),因此可以從課題的選擇、采取的技術路線、擬采用的研究方法和達到的預期目標等方面進行合理規(guī)劃與設計,充分發(fā)揮學生所學知識與理論的應用,提升學生運用知識的綜合能力,強化學生的專業(yè)基礎。同時,輕化工程專業(yè)的畢業(yè)生中從事與高分子相關行業(yè)的人數(shù)眾多,學科交叉特色鮮明,為學生的出國深造、攻讀研究生和就業(yè)奠定堅實的高分子基礎。
四、結語
根據(jù)國內(nèi)外行業(yè)需求和自身特色,通過教學改革與實踐,圍繞復合型、創(chuàng)新型染整專業(yè)技術人才的培養(yǎng)目標,通過理論與實踐相結合、教學和科研相結合、校內(nèi)與校外相結合、科學素養(yǎng)與人文情懷相結合的人才培養(yǎng)模式,注重理論知識的傳授與學生創(chuàng)新能力的培養(yǎng)相結合,全面提高和調(diào)動學生的學習積極性和學習興趣,為學生的學習與工作奠定堅實的基礎。
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