姜琳
(應(yīng)急管理部信息研究院 北京市 100029)
露天礦邊坡通常是指一個臨時或永久的坡面,坡面的建設(shè)工程非常大,而且極易受周圍的環(huán)境情況的作用,坡面的坡度也會在露天礦的工作過程中出項各種情況的改變。邊坡滑坡是露天煤礦生產(chǎn)過程中的主要災(zāi)害,可以導(dǎo)致生產(chǎn)間斷、人員傷亡和設(shè)備損傷的巨大損失。對坡面的穩(wěn)定性能進行定期調(diào)查,并對坡面的變形情況進行實時關(guān)注,利用信息化、智能化手段,建立良好的監(jiān)測系統(tǒng)和預(yù)警預(yù)報系統(tǒng),在發(fā)現(xiàn)滑坡風險時,及時采取有效的邊坡穩(wěn)定性控制措施,可以第一時間在最大程度上防止出現(xiàn)滑坡的危險情況。
露天礦坡面的變形情況檢查工作,一般包括了坡面的坡度變化檢查、坡面情況的定期觀察、坡面承受力的調(diào)查、抵抗振動能力的檢查等全面的監(jiān)測工作。坡面的變化檢查重點分為地上的坡度變化檢查和地面下的變化檢查兩方面,其中地上坡度變化檢查工作包括了坡面移動情況的檢查、土壤出現(xiàn)開裂情況的檢查等。
在現(xiàn)階段的社會發(fā)展中,露天礦坡面變化情況的檢查工作中一般會使用GNSS 的檢查設(shè)施裝備來完成。像過去常用的坡度尺、水準儀、定距儀等傳統(tǒng)的檢查測試儀器都存在共同的缺點,那就是這些傳統(tǒng)的檢查測試儀器在進行坡面的坡度變化的檢查工作中有相當大的可能會受到天氣情況和地質(zhì)條件等因素的作用,從而無法做到監(jiān)測的準確性,同時也不能保證監(jiān)測工作的效率,進而無法實現(xiàn)工程施工過程中的需求。不過因為現(xiàn)階段信息水平的不斷提升,這些傳統(tǒng)的檢查設(shè)備也朝著智能化、高精度、遠程監(jiān)測的方向進行了開發(fā)和完善,與此同時很多創(chuàng)新的檢查設(shè)備也逐漸在坡面的變化檢查工作中廣泛應(yīng)用,例如光線檢查、GNSS 檢查、利用聲波檢查等多種先進的檢查方法,同時也將先進的智能傳感器軟件、無線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)與信息收集體系使用到坡面的變化檢查工作中,采用多種監(jiān)測參數(shù)、多傳感器軟件尤為明顯,并采用信息智能管理方法和信息動態(tài)控制方式,做到了第一時間發(fā)現(xiàn)問題以及確保問題檢測結(jié)果的真實性,這些先進的檢查方法和檢查設(shè)備都推動了坡面變化情況的檢查想著更良好的方向發(fā)展。
就當前的情況來看,我國大型露天礦在現(xiàn)場安全維護方面雖然表現(xiàn)出關(guān)注水平逐步提升的趨勢,但是依然面臨著較為多樣的安全問題,特別是在礦區(qū)實際開采深度不斷提升的背景下,受到爆破操作、邊坡巖體裂縫不確定發(fā)育等多種因素的影響,開采期間發(fā)生邊坡位移、滑坡等問題的可能性明顯提升。同時,由于開采現(xiàn)場附近普遍存在著大量廢渣對堆砌(排土場),因此在遭遇降雨等情況時,存在著穩(wěn)定性下降的問題?;谶@樣的情況,針對露天礦的邊坡實施變形情況的實時性監(jiān)測有著極高的現(xiàn)實意義,也是維護大型露天礦在現(xiàn)場安全性的必然選擇。
在以往的露天礦邊坡監(jiān)測工作中,更多使用全站儀測量(接觸式)、攝影測量(非接觸式),但是這些方法的實際監(jiān)測效率偏低、工作量相對較高,且無法在實際的監(jiān)測過程中保護相關(guān)工作人員的安全,難以滿足當前對于露天礦邊坡位移監(jiān)測的現(xiàn)實需求,包括高精度監(jiān)測需求、自動化監(jiān)測需求、智能化監(jiān)測需求等等。在地理空間信息科學迅速發(fā)現(xiàn)以及逐步廣泛應(yīng)用的大背景下,應(yīng)用GNSS 技術(shù)、GPS 技術(shù)展開露天礦邊坡變形監(jiān)測逐步受到更多關(guān)注,這些技術(shù)為露天礦邊坡變形監(jiān)測系統(tǒng)的研發(fā)提供了更新、更先進的技術(shù)支持。相比于傳統(tǒng)的基于單一GPS 技術(shù)的露天礦邊坡變形監(jiān)測系統(tǒng)與工作模式相比,基于GNSS 技術(shù)的露天礦邊坡變形監(jiān)測系統(tǒng)與工作模式有著更為明顯的應(yīng)用可靠性。特別是在露天礦開采深度不斷增大的背景下,GNSS 技術(shù)的應(yīng)用能夠?qū)崿F(xiàn)在監(jiān)測點衛(wèi)星信號接收條件嚴重受限情況下的導(dǎo)航衛(wèi)星信號提供,實現(xiàn)對傳統(tǒng)露天礦邊坡變形監(jiān)測方法缺陷的彌補,確??梢垣@取到精度更高的露天礦邊坡變形監(jiān)測數(shù)據(jù),同時也達到提升露天礦邊坡變形監(jiān)測工作安全性的效果?;贕NSS 技術(shù)的露天礦邊坡變形監(jiān)測系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用有著較高的可操作性,依托GIS 開發(fā)方法的利用,可以在露天礦邊坡變形監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)納入空間分析、可視化等經(jīng)典功能,為露天礦邊坡變形監(jiān)測工作的安全、高效展開提供良好的軟件支持??傮w而言,開發(fā)并應(yīng)用基于GNSS 的露天礦邊坡變形監(jiān)測系統(tǒng)極為必要,為露天礦區(qū)地質(zhì)災(zāi)害的實時性、自動化監(jiān)測及預(yù)警的實現(xiàn)提供更多支持。
在針對露天礦進行邊坡變形情況的實時性監(jiān)測過程中,可以選擇GNSS 衛(wèi)星導(dǎo)航配合無線通訊技術(shù)、計算機處理技術(shù)、太陽能發(fā)電技術(shù)等完成,促使邊坡變形實時監(jiān)控以及預(yù)警成為現(xiàn)實。依托GNSS 變形監(jiān)測方案實施露天礦邊坡變形監(jiān)測時,能夠?qū)崿F(xiàn)三維坐標毫米級測量,有著更為理想的測量精度;可以完成對垂直位移以及水平位移的全方位分析,包括位移速度歷時動態(tài)、位移歷時動態(tài)、加速歷時動態(tài)、位移矢量等的分析,相應(yīng)數(shù)據(jù)結(jié)果的表現(xiàn)形式呈現(xiàn)出更為多元化的狀態(tài),使得對于露天礦邊坡穩(wěn)定性的動態(tài)化監(jiān)測與分析成為現(xiàn)實,同時也支持著對相應(yīng)邊坡穩(wěn)定性水平的分析;整個監(jiān)測過程表現(xiàn)出更為顯著的自動化狀態(tài),能夠完成24 小時的不間斷監(jiān)測,不需要投放更多的人力與物力即可實現(xiàn)對露天礦邊坡位移的監(jiān)測,相應(yīng)過程也不容易受到外界環(huán)境因素的影響,換言之,即便在的大風、強降雨、降雪等惡劣氣候條件下,也依然可以自動化完成全天候的邊坡位移監(jiān)測;參考點與監(jiān)測點之間不需要引入通視,能夠直接完成對所設(shè)定監(jiān)測點實際三維坐標值的測定,同時可以監(jiān)測邊坡內(nèi)部位移情況、地下水位變化情況等等,對于不同的監(jiān)測點來說,各個監(jiān)測點之間能夠?qū)崿F(xiàn)同步性測量;由于使用了連續(xù)監(jiān)測的方式,所以在發(fā)生臨界變化后能夠迅速鋪捉到相應(yīng)信息,并立即落實對滑坡等事故發(fā)生可能性的控制,從而達到規(guī)避更為嚴重問題發(fā)生的效果;因為使用了自動化監(jiān)測系統(tǒng),因此在實際的露天礦邊坡位移監(jiān)測期間可以依照前期設(shè)定的步驟操作落實限定閾值監(jiān)測、變化速率監(jiān)測等等,一旦發(fā)現(xiàn)超出預(yù)定閾值的情況,系統(tǒng)能夠在最短時間內(nèi)向相關(guān)工作人員發(fā)出報警信息,提示相關(guān)工作人員落實進一步分析與處理。
現(xiàn)階段,露天礦邊坡位移監(jiān)測過程中還可以應(yīng)用邊坡成像雷達監(jiān)測方法,但是相比較而言,在技術(shù)成熟度、監(jiān)測形式、失穩(wěn)預(yù)測預(yù)報、設(shè)備投資、維護等方面,GNSS 監(jiān)測的應(yīng)用優(yōu)勢更為明顯。以失穩(wěn)預(yù)測預(yù)報、設(shè)備投資這兩項為切入點進行具體說明,對比結(jié)果如下:
(1)失穩(wěn)預(yù)測預(yù)報。GNSS 監(jiān)測能夠應(yīng)用位移、位移速率、位移矢量等多種參數(shù)組合建模的形式完成對露天礦邊坡失穩(wěn)情況的預(yù)測以及預(yù)報,建模的靈活性以及多樣性更加明顯,在變形預(yù)測預(yù)報方面能夠顯現(xiàn)出更高的可操作性;邊坡成像雷達監(jiān)測只能夠使用位移、位移速率建模,并以此完成對露天礦邊坡失穩(wěn)情況的預(yù)測以及預(yù)報,建模單一性更為明顯,一般在磷滑預(yù)報方面有著更高的適用性。
(2)設(shè)備投資。GNSS 監(jiān)測主要利用單點組網(wǎng)監(jiān)測模式,可以切實參考實際需求確定監(jiān)測點位置以及數(shù)量,且能夠?qū)ΡO(jiān)測點落實靈活性移動設(shè)置。對于單一監(jiān)測點而言,在相應(yīng)位置投放的設(shè)備一般保持在十萬元以內(nèi),整體監(jiān)測期間所投入的設(shè)備投資額更低。邊坡成像雷達監(jiān)測需要應(yīng)用單臺設(shè)備實施分段集中掃描監(jiān)測,而單臺設(shè)備的投資額極高,普遍保持在700-800 萬元左右,相比于GNSS 監(jiān)測,邊坡成像雷達監(jiān)測需要投入的設(shè)備成本更高。
3.2.1 露天礦邊坡變形監(jiān)測原則
隨著中國自己研制的北斗二代衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的進一步發(fā)展,技術(shù)手段更多和完善,尤其是在精密檢查、變化觀察等方面,大大系統(tǒng)地提高了信息系統(tǒng)的效率,大大系統(tǒng)地提高了成效,進一步增強了信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性和準確性,被普遍應(yīng)用于導(dǎo)航、定位等諸多應(yīng)用領(lǐng)域,特殊是在控制和監(jiān)控領(lǐng)域,更是發(fā)揮著不可替代的重要作用。而且正是由于其精準、高效、全天候服務(wù)的優(yōu)勢,才促使人們將其應(yīng)用在大量的實際項目中,逐步取代了傳統(tǒng)的三角形、三邊、轉(zhuǎn)角等,普遍用于研究和實踐。并且取得了可喜的成績。目前,由于GNSS 技術(shù)的日益成熟完善,GNSS 自動測控系統(tǒng)已廣泛應(yīng)用于滑坡、工程、基礎(chǔ)設(shè)施、地震、環(huán)境工程等行業(yè),并且取得了精良的社會效益和經(jīng)濟效益。GNSS 自動監(jiān)測系統(tǒng)儀器以其出色的性能已經(jīng)贏得了專家的廣泛贊譽。目前利用GNSS 技術(shù)作為監(jiān)測各種結(jié)構(gòu)參數(shù)變化的手段已廣泛應(yīng)用于各地。GNSS 主動監(jiān)測系統(tǒng)通常需要將基站和監(jiān)測站中的GNSS 原始主動監(jiān)測數(shù)據(jù)直接自動傳輸?shù)娇刂乒芾碇行?,并在控制管理中心的服?wù)器設(shè)備中對原始數(shù)據(jù)進行方差分解計算。
GNSS 邊坡變化主動監(jiān)測與管理系統(tǒng)由數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)采集通信、分析預(yù)警、設(shè)備自動供電、設(shè)備避水等子系統(tǒng)模塊組成。GNSS 是集軟硬件于一體的邊坡變化主動實時監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)。系統(tǒng)設(shè)計原則是統(tǒng)一原則。根據(jù)露天礦山邊坡建設(shè)生產(chǎn)的詳細特點,為便于監(jiān)管,礦山建設(shè)生產(chǎn)過程中的監(jiān)測方式必需采用GNSS 監(jiān)測方式;實時性原則,現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集單元的響應(yīng)能力必須同時滿足數(shù)據(jù)采集和控制指令的時間條件;根據(jù)可靠性原則,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和安裝應(yīng)具有相當?shù)目垢蓴_能力,應(yīng)滿足現(xiàn)場工作或運行中的現(xiàn)場條件,并能長期保險牢靠。并且控制系統(tǒng)還應(yīng)配備多級防雷設(shè)備,有效防止過充電沖擊;整個邊坡變形自動監(jiān)測系統(tǒng)的準確性原則,主動、準時或遠程監(jiān)測的監(jiān)測標準;現(xiàn)場維護方便原則上系統(tǒng)還必需配備故障自診斷程序,可通過采集機屏幕顯示指定詳細故障位置,使系統(tǒng)現(xiàn)場維護人員可簡略地現(xiàn)場更換故障位置,立即進行重置。采集系統(tǒng)的設(shè)備結(jié)構(gòu)都是標準的、模塊化的。a220 測試天線是與n7 配合使用的GNSS 測試天線。它設(shè)計為具有四個饋電點的天線右極化。體積小、重量輕,主要應(yīng)用于工程監(jiān)測、大地形變測量、工程監(jiān)測等行業(yè)。GNSS 天線罩系統(tǒng)采用ah30 型產(chǎn)品作為GNSS 工作頻段。天線罩玻璃鋼外殼壁厚為6 毫米,長時間不變色褪色。露天礦通信系統(tǒng)主要采用無線集群技術(shù),邊坡監(jiān)測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集通信與之相連。連續(xù)運行參考站系統(tǒng)與邊坡監(jiān)測站的數(shù)據(jù)通信系統(tǒng)采用無線網(wǎng)橋與串口服務(wù)器進行通信。連續(xù)運行參考站系統(tǒng)和監(jiān)控中心通過有線方式與監(jiān)控中心相連。報警信息由短信模塊主動發(fā)送。由于雷擊等潛在危害,邊坡觀測系統(tǒng)中的所有監(jiān)測站和通信系統(tǒng)都必需嚴厲考慮防雷保險措施。因此,GNSS 天線系統(tǒng)和接收器周圍必需按規(guī)定安裝避雷針,距離邊坡監(jiān)控碼頭3 米至3.5 米。儀表必須設(shè)置避雷針。自動控制中心全部采用零伏交流電,并采用不持續(xù)間斷電源作為備用電源。同時,不連續(xù)間斷電源還必須具有穩(wěn)壓功能。每個監(jiān)測站的GNSS 使用太陽能為接收器系統(tǒng)供電。
3.2.2 露天礦邊坡變形監(jiān)測系統(tǒng)功能
坡面變形監(jiān)察系統(tǒng)主要由GNSS 的數(shù)據(jù)收集單元、數(shù)據(jù)通訊單元、信息處理和監(jiān)控單元以及避水系統(tǒng)、問題預(yù)測系統(tǒng)等重要功能共同組成,而且這一系統(tǒng)中的各個組成部分被分成了軟件和硬件兩方面,所有的這些組成部分結(jié)合在一起共同構(gòu)成了一個整體。GNSS 邊坡監(jiān)測系統(tǒng)主要分為如下三個部分:
(1)數(shù)據(jù)的工作站軟件:進行數(shù)據(jù)收集、上傳和本地保存的功能。
(2)處理服務(wù)器軟件:進行信息采集、加工、處理、信息顯示、分析和報警等操作,本分析系統(tǒng)軟件主要使用專門的系統(tǒng)軟件。
(3)信息存儲:進行信息保存和數(shù)據(jù)處理操作,為今后的統(tǒng)計分析與研究提供可信的參考信息。系統(tǒng)監(jiān)控中心是整個控制系統(tǒng)的最重要的組成部分。它由機房、中心網(wǎng)絡(luò)和軟件系統(tǒng)共同組成,同時具有信息處理、系統(tǒng)運行控制和連接管理等綜合功能。變形監(jiān)督管理中心設(shè)置在露天礦調(diào)度室機房內(nèi),機房配備不允許間斷電源、數(shù)據(jù)處理服務(wù)器、專用光纖網(wǎng)口和無線數(shù)據(jù)接收器。
統(tǒng)計采集軟件可以實時主動接收傳感器數(shù)據(jù)并將其存儲在數(shù)據(jù)庫中,也同樣可以將傳感器設(shè)置的報警時間以及控制信息直接存儲在數(shù)據(jù)庫中,而數(shù)據(jù)分析軟件可以比擬最新的系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息和控制。一旦傳感器超過限值,立即自動啟動聲光報警報警、短信報警功能、網(wǎng)絡(luò)遠程報警功能等,可以實現(xiàn)多種方式同時報告警示問題所在。
目前,已經(jīng)針對具體的地址環(huán)境選定了相應(yīng)的監(jiān)測對象、內(nèi)容、方式和儀器,建立了更加科學合理且高效的監(jiān)測點和監(jiān)測剖面,已經(jīng)建立了較為理想的監(jiān)測方法。同時針對環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù),根據(jù)監(jiān)測對象實際狀況進一步的優(yōu)化監(jiān)測方法,已經(jīng)建立了比較基本的監(jiān)測方法和工作方式。其中,用GNSS 觀測露天礦北邊坡的具體方案是:建設(shè)基準點一個,GNSS 靜態(tài)觀測剖面共十條。由于變形監(jiān)測項目本身的特殊性,坐標結(jié)果無須進行正橢球換算,而是直接使用地球坐標系,即將投影結(jié)果轉(zhuǎn)換成地球平面坐標的,因此基準點也無須進行聯(lián)測,所以更不需要采用高精度的大地坐標系,而由于監(jiān)測項目本身的對內(nèi)符合精度的要求很高,所以也只需要得基準點的大地坐標系,并保持穩(wěn)定即可。
由于GNSS 觀測數(shù)據(jù)的平差數(shù)據(jù)全部采用坐標,從而摒棄了在BJ 五十四橢球下的歸算,所以不用需要再采用坐標系變換、解算測量系數(shù)和尺度因素等,其計算結(jié)果將使所帶來的整個系統(tǒng)錯誤也隨之完全消失;設(shè)定監(jiān)測起始時間,對監(jiān)測網(wǎng)實施全面覆蓋的無約束平差;依據(jù)地理要求選取基本相對穩(wěn)定的點位,當作監(jiān)測基線點;在滑坡體上有標志性的點位則選取當作監(jiān)測點,標記點全部使用混凝土強制對中監(jiān)測墩。將兩個基線點經(jīng)無約束平差后的大地坐標系視作橢球基準下的靜止坐標系,監(jiān)測步驟中一直將其當作基站位置,因而保證了整體監(jiān)測數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性;使用十三度帶高斯投影,將大地坐標系轉(zhuǎn)變?yōu)槠矫孀鴺讼担M而求出NEU 各分數(shù),當作一天數(shù)據(jù)的末尾一個點位坐標成果;盡量確保兩個標準點均參加了一天的數(shù)據(jù)解算工作,并控制在處理數(shù)據(jù)中的位置精度。如由于監(jiān)控要求、數(shù)據(jù)質(zhì)量等客觀因素導(dǎo)致的部分控制點準確度超過上限值時,可棄用該點數(shù);對于設(shè)置強制對中器的監(jiān)測點,一次的天線高度屬于固定值,則可以考慮不輸入本次天線高度,但對于其它不設(shè)置強制對中器的監(jiān)測點,如在一次的天線高度測試中天線高度改變時,則必須要輸入天線高度,如圖1 邊坡變形監(jiān)測方案。
圖1: 邊坡變形監(jiān)測方案
4.1.1 地下水的影響
根據(jù)礦坑中已揭示的巖層特征,含水層的位置相對設(shè)置在比較淺的地方,距離地面一般為零點九至五米,這部分的土壤顏色以棕褐紅為主,這部分的土壤較為疏松,容易散亂,且土壤縫隙比較大,非常容易受到雨水的影響,并且這一層土壤的保護層并不厚。地下水的影響主要體現(xiàn)在會對巖石主體的硬度造成一定的減弱,同時由于在孔隙、裂縫中經(jīng)常會出現(xiàn)浮力,而這種浮力會對巖石本身造成一定的壓力,從而導(dǎo)致了其抗剪性的能力減弱。
4.1.2 節(jié)理裂隙影響
很多地方的土層都是從豎直方向發(fā)展的,在地下水的浸泡和自然風力的影響中,較淺的邊坡層收自然環(huán)境等各種因素的影響效果最明顯,最容易發(fā)生較為嚴重的變形現(xiàn)象。
4.1.3 弱層的影響
對于比較深層的邊坡層來說,對其變形影響最大的原因就是弱層的環(huán)境,因為弱層具有的硬度較低且具有流動性和多變性,因此其對邊坡造成的影響往往是最大的。
4.1.4 邊坡角的影響
邊坡的角度也是影響邊坡穩(wěn)定性能的原因之一,由于地理環(huán)境的不同,使得地質(zhì)條件也是各有不同,很難準確把握不同地質(zhì)環(huán)境下的邊坡最合適的角度,也就很容易出現(xiàn)邊坡變形的情況。
4.1.5 邊坡暴露時間
邊坡的巖石主體會隨著時間的推移其穩(wěn)定性和硬度逐漸減弱,如果邊坡暴露在外面的時間過長,就會造成邊坡巖石主體的硬度和受力能力快速降低,產(chǎn)生滑坡的概率因此加大。
基于露天礦邊坡穩(wěn)定性能評估分析實際需求,根據(jù)GNSS 基礎(chǔ)下的監(jiān)測出的指標除參考以往監(jiān)測結(jié)果以外,對已經(jīng)開采的新鮮邊坡表面和坑底砂巖進行樣本采集檢測,還用對其承受重力的性能進行檢測,以給出更加科學、可信度更高、更合理的坡面穩(wěn)定性數(shù)值。一般我們也可利用點載荷強度系數(shù)和單軸耐壓性能、單軸抗拉性能間的聯(lián)系,測算出巖石的單軸耐壓性能和單軸抗拉性能。在GNSS 基礎(chǔ)上,依據(jù)露天煤炭首采區(qū)挖掘場施工地質(zhì)學補充勘察檢驗結(jié)果,經(jīng)分析方法可以得出推薦的邊坡穩(wěn)定性的硬度指數(shù)。
利用GNSS 監(jiān)測出的穩(wěn)定安全系數(shù)是邊坡穩(wěn)定性分析方法中的重要數(shù)據(jù),是坡面施工的重點參照數(shù)值,是對完善坡面進行設(shè)計與提高坡面工程的效果利益和安全性的重要保障。《煤礦企業(yè)露天礦工程設(shè)計技術(shù)規(guī)范》中明確給出了不同方法下邊坡穩(wěn)定性安全系數(shù)的使用范圍,見表1 邊坡穩(wěn)定安全系數(shù)分析。
表1: 邊坡穩(wěn)定安全系數(shù)分析
目前根據(jù)GNSS 基礎(chǔ)下的監(jiān)測結(jié)果顯示,邊坡不會發(fā)生較大規(guī)模的滑動破壞,同時,坡面出現(xiàn)開裂的情況很容易導(dǎo)致坡面土壤部分脫落以及坡面塌陷等容易危害生命安全的惡性情況的出現(xiàn)。排土場邊坡安全系數(shù)較高,遠遠大于所選值安全儲備系數(shù)、邊坡穩(wěn)定性。
綜上所述,盡管當前的露天礦北坡尚處在勻速變化階段,但仍必須引發(fā)更高警覺。除了專業(yè)變形監(jiān)測工作以外,群防群測管理工作還必須進行,力求將水文災(zāi)情和人類生命財產(chǎn)損失減少到最少。另外,雨天監(jiān)控點位置變動速度明顯增加,所以必須要在雨天加大監(jiān)測的力量,以便及時發(fā)現(xiàn)不安全的問題,確保人類的生命財產(chǎn)安全。