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1)  engineering environmental calamities
工程环境灾害
1.
The fuzzy mathematical model of estimation and prevention of engineering environmental calamities for large-scale waste landfill are built by using the fuzzy probability measures theory in fuzzy mathematics.
针对矿山大型排土场所出现的滑坡等工程环境灾害的预测与防治问题,着重探讨排土场边坡失稳破坏预测问题。
2)  Engineering-environment-hazards science
工程环境灾害学
3)  environmental disaster
环境灾害
1.
WebGIS based study of environmental disaster information system;
基于互联网GIS(WebGIS)的环境灾害信息系统研究
2.
The classification and characteristics of the environmental disasters in cities with mining industry and the system of environmental disaster are introduced in this paper.
本文对矿业城市环境灾害的分类、特点及环境灾害系统进行了介绍,分析了矿业城市环境灾害的演变规律,从而为矿业城市环境灾害的预防工作奠定了基础。
3.
This article puts forwad urban environmental security and the preparatory scheme for heavy environmental disaster rescue for Beijing based on analysis of some insecurity environmental factors of Beijing.
文章在分析北京当前所存在的环境不安全因素的基础上 ,提出北京城市环境安全及突发重大环境灾害应急行动预案研究。
4)  disaster environment
灾害环境
1.
The current situation of disaster environment is not well at the Three-Gorges Reservoir Regions.
库区灾害环境现状堪忧。
2.
Based on the division of synthetic natural regions and economical areas in Qinghai, this paper stresses on multi-factors and synthetic complexity of the regional division of disaster environment.
以青海省现行综合自然区划和经济区划为基础,强调了青海省灾害环境区划的多因素性、复杂性和综合性,在区划思路和区划原则的指导下,对青海省灾害环境区划方案进行了初探。
3.
The residents living in floodplains in the lower reaches of the Yellow have been fighting against floods over a long period of time and form a conditioned reflect of “disaster environment psychology” feature.
黄河下游滩区居民在长期与洪水作斗争的过程中,已养成了具有条件反射性的“灾害环境心理”特征,具体表现为绝大多数人对未来发生黄河水灾的可能性有较高的心理预测。
5)  environmental hazards
环境灾害
1.
Cause analysis of environmental hazards in the middle reaches of Yaluzangbu River in Tibet;
西藏自治区雅鲁藏布江中游地区环境灾害成因分析
2.
Basic concepts and category classification of environmental hazards are reviewed according to the analysis on their present research situation home and abroad.
通过对国内外环境灾害研究现状的分析,综述了环境灾害的基本概念和类型划分。
6)  Problems of Geotechnology and Geological hazard
城市环境岩土工程问题与地质灾害
补充资料:地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室

成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护实验室是1989年由国家计委、国家教委批准,在原“工程地质”国家重点学科点基础上建立的国家专业实验室。实验室在原国家教育委员会、原地质矿产部(主管部门)和原成都地质学院(依托单位)的指导下,从1991年至1995年,历时四年多,初步建设成为地质灾害防治与地质环境保护领域科学研究和高层次人才培养的重要基地。1995年10月,实验室通过原地质矿产部检查验收小组和验收专家委员会的检查和验收,专家委员会认为:“该实验室全面达到了国家专业实验室的验收标准,并具备了国家重点实验室的条件,建议有关的领导部门继续给予支持,使该实验室尽早成为国家重点实验室”。1992年原地质矿产部批准该实验室为部开放实验室,2001年该实验室被批准为四川省重点实验室。2001年,该实验室所依托的成都理工大学“地质工程”被批准为国家重点学科,2002年该实验室被科技部批准为“省部共建国家重点实验室培育基地”。 2003年被国土资源部批准为部级重点实验室。2007年04月被获批准列入国家重点实验室建设计划。这是我国地质灾害领域惟一国家重点实验室。

地质灾害防治与地质环境保护实验室及依托单位具有“地质工程”、“岩土工程”、“环境地质”(自主设置)硕士、博士学位授予权和“环境工程”、“环境科学”“减灾防灾工程与防护工程”硕士学位授予权以及“岩土工程”、“建筑与土木工程”工程硕士领域,并设立有“地质勘探、矿业、石油”博士后科研流动站和 “长江学者奖励计划”特聘教授岗位。

本实验室由5位资深工程地质学家(其中一名外籍科学顾问)、48名固定研究人员和26名流动人员)组成。实验室固定研究人员以中青年骨干为主,平均年龄 43岁,包括教授及研究员31人(博士生导师13人)、副教授及副研究员10人、讲师7人。固定研究人员中具有博士学位的占70%。实验室下设4个研究室 (重大地质灾害评价与防治研究室、人类活动与地质环境相互作用研究室、区域地质环境评价与保护研究室、灾害预警与信息技术研究室)、5个研究中心(地质灾害数值与物理模拟研究中心、遥感与信息技术开发中心、地质灾害与工程安全监测研究中心、泥石流灾害研究与防治中心、地下水科学研究与开发中心)、12个装备先进的试验室(岩石力学综合参数测试试验室、mts土动三轴试验室、岩石(材料)力学试验室、现代勘测技术试验室、土工试验室、微观分析鉴定室、物理模拟试验室、数值模拟试验室、遥感与gis试验室、环境工程试验室、钻掘工程试验室、地层环境模拟及污染控制试验室)。12个试验室总体技术手段和仪器设备具有20世纪90年代以来的国际先进水平,部分仪器代表了目前这一领域的最高水平,仪器设备总值约2500万元人民币,其中50万元以上的大型精密仪器设备或系统14台套。主要由三部分组成:第一部分用于地质灾害的现场勘测与监测,包括最新的彩色三维激光扫描测量系统、sir-20地质雷达、 trimble-gps仪和全套现场大型原位试验装置等;第二部分主要用于岩土体力学特性参数测试和物性参数分析,是试验室硬件条件的主要部分,包括在引进消化基础上开发的多功能岩石参数综合测试系统、mts土动三轴试验系统、gds非饱和土三轴试验系统、岩石流变仪、土体流变仪、土体大三轴仪、大型岩石高压渗透试验系统及扫描电子显微镜等大型试验装置;第三部分是用于地质灾害分析、评价及预测的数值模拟系统、物理模拟系统和“3s”技术系统。实验室拥有独立的实验大楼,建筑面积达6000平方米(使用面积4000平方米)。

上个世纪90年代以来,实验室始终站在学科发展前沿,立足于为我国地质灾害防治和地质环境保护提供全面系统的理论和技术支持,立足于服务国民经济重大工程建设和防灾减灾的实际需求,开展科学研究和高层次人才培养工作。

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参考词条