安宁河灾害规律

合集下载

安宁河流域地质概况

安宁河流域地质概况

1.1 地形地貌特征研究区位于青藏高原东缘,崇山峻岭、峡谷纵横,是典型的中高山峡谷地区。

该地区地势形态由西北向东南倾斜,呈现西北高、东南低的特点。

冕宁县则尔山一带,山顶海拔4958m,野鸡洞东侧桦头尖海拔降落至4791m,登相营北的窝洛几峨峰海拔4500m,泸沽东侧的娃来服布峰海拔3608m,至礼州时,最高山脊线的海拔高度仅略高于3000m(王新民, 1998)。

受构造作用控制,该地区主要山脊线均呈南北向展布,呈南北向的主体山脉与主干河流呈山水相间分布。

青藏高原喜马拉雅山地区自新生代开始强烈隆起,更新世-全新世隆起逐渐向四周扩展,波及到包括安宁河断裂在内的川滇地区。

该地区地貌特征的形成,极大程度上受到青藏高原隆升的影响。

并且,由于隆升作用同时伴生强烈的差异运动,多种局部地貌变异带因此产生,使年轻的沉积物亦发生强烈变形(王新民,1997; 王新民, 1998; 裴锡瑜, 1998)。

根据地层岩性和地质构造对地貌形成的影响,该地区地貌按照形态特征和成因类型划分为侵蚀堆积地貌、侵蚀构造地貌、构造溶蚀地貌、冰蚀构造地貌四个大类。

(1)侵蚀堆积地貌该类地貌单元主要由第四系松散堆积物组成,主要分布于安宁河河谷及两岸附近,河谷地段地形较平缓,坡度5~10º,其余地段地形相对较陡,一般为15~25º,局部达35º,堆积物按成因类型有冲积、洪积层,局部见坡积、残积、残坡积层等。

该类第四系松散堆积物发育局限、保存零星、规模较小,但它是滑坡、泥石流等地质灾害的主要组成物质和发育区域,而且,村民修建的房屋、生活居住地等也有很多都位于这些区域,地质灾害对村民的生命财产安全影响很大(冯华锋,2007)。

(2)构造侵蚀地貌构造侵蚀地貌分布最广,是该地区最主要的地貌类型单元。

根据地形切割深度、山峦高度及其形成特征,又可进一步划分为:深切割高中山、高山宽脊沟谷地貌和深切割高中山、高山缓脊峡谷地貌两个亚类。

凉山州区域地质

凉山州区域地质

四川省凉山州地质概况一、区域工程地质凉山州幅员范围内南北向断裂发育,并与北东和北西构造交汇,同时存在东西向古老构造,经地震和地质调查证实,南北向和北西向断裂具有持续活动性。

地貌以高山、高中山为主,河系发育,山高坡陡,沟谷深切。

除河谷平原和山间盆地展布松散土石外,岭脊斜坡地域为其碎屑岩、变质岩、碳酸盐岩和岩浆岩所展露。

构造复杂,断裂纵横交错,断隙发育,岩石破碎。

此外,崩塌、滑坡、泥石流等不良工程地质现象发育,区域工程地质条件复杂。

安宁河、则木河、水江等活动断裂分布区工程地质条件差,每逢雨季,河谷两侧常有崩塌、泥石流、滑坡发生,给铁路、公路交通造成极大困难。

岩浆岩和变质岩及活动性断裂非常展布区,地基良好,边破稳定,工程地质条件较好。

(一)区域工程地质条件1.区域稳定性(1)活动性断裂,在东西向应力场作用下,形成各种活动性断裂构造,控制区内山脉、河流、盆地的形成,使州内的地质灾害十分频繁。

境内共有活动性断裂26条,均为压性和压扭性断裂。

其中南北向10条,安宁河东、西两支活动强烈外,余此如磨盘山、甘洛——美姑断裂活动程度较强至弱;北东向8条,除卧罗河、金河——箐河等3条活动程度强烈外,南河、里庄等断裂均属强烈至弱;北西向断裂8条,活动程度除石棉、辣子乡等3条强烈外,其余5条均属较强。

(2)地震,有安宁河地震断裂带、盐源地震断裂带、理塘地震带南端(木里地区)及马边地震带,构造地震活动强烈。

区内自公元前111年至公元1981年共记载了大于或等于7级的强震2次,最大震级7.7级。

2.工程地质岩组特征境内出露地层齐全,岩浆活动明显,岩组众多,据其岩石类型、岩体结构及其工程地质特征将区内划分四个工程地质岩类。

(1)松散软弱土石类主要为第四系不同成因的粘性土、砂类土和卵漂(碎石)石层和第三系弱胶结的粘土岩粉砂岩和砂岩等组成。

呈散体和软塑结构。

岩层的稳定性主要取决于岩性、成层组合条件和饱水情况。

特别是含水砂层对岩层的稳定性影响极大,工程建设的地下边坡部分需采取专门的加固和维护措施。

工程地质学课件--第五章---泥石流

工程地质学课件--第五章---泥石流
15
上午8时和9时34分,兰州军区工兵团成 功爆破堰塞湖的一个缺口,使水位下降 48厘米,为抢险救灾工作创造了有利条 件。
16
§2 形成条件
泥石流的形成,必须同时具备三个基本 条件
地形条件 地质条件 气象水文条件
17
一、地形条件
泥石流总是发生在陡峻的山岳地区,一 般是顺着纵坡降较大的狭窄沟谷活动
5公里长、500米宽区域被夷为平地 截至当日16时统计,泥石流灾害已造成127人
死亡,76人受伤,近2000人失踪,紧急转移安 置4.5万人,倒塌房屋120余户300余间。
13
灾情统计
舟曲县“8-7”特大暴洪灾害受灾4496户、 20227人;水毁农田1417亩,水毁房屋 307户、5508间,其中农村民房235户, 城镇职工及居民住房72户;进水房屋 4189户、20945间,其中农村民房1503 户,城镇民房2686户;机关单位办公楼 水毁21栋,损坏车辆18辆。
在云南、四川的山区,受孟加拉湿热气团影响较强烈, 在西南季风控制下,夏秋多暴雨,降水历时短,强度 大。
如云南东川地区一次暴雨6h降水量180mm,最大降雨 强度达55mm/h,形成了历史上罕见的暴雨型泥石流。
在东部地区则受太平洋暖湿气团影响,夏秋多台风和 热带风暴。1981年8号强台风侵袭东北,使辽宁老帽 山地区下了特大暴雨,6h降水量395mm,其中最大降 雨强度为116.5mm/h,爆发了一场巨大的泥石流。
19
典型泥石流流域示意图
返回
2.泥石流流通区(中游)
泥石流流通区是泥石流搬运通过的地段, 多为狭窄而深切的峡谷或冲沟,谷壁陡 峻,纵坡降较大,多陡坎和跌水。
泥石流物质进入本区后具极强的冲刷能 力,将沟床和沟壁上的土石冲刷下来携 走

鲜水河断裂磨西段新发现地震地表破裂带初步研究

鲜水河断裂磨西段新发现地震地表破裂带初步研究

第4期(总第177期)2020年12月四川地震 EARTHQUAKERESEARCHINSICHUANNo.4Dec.2020收稿日期:2020-03-20;修回日期:2020-04-255基金项目:四川省地震局地震风险评估创新团队(201802)、四川省地震局地震科技专项(No.LY1910)资助.作者简介:马超(1987-),男,四川绵阳人,工程师,主要从事第四纪地貌与活动构造研究.E-mail:ayato10@163.com.通讯作者:刘玉法(1976-),男,山东沂源人,高级工程师,主要从事活动构造与地震地质灾害研究.E-mail:lyfdreamer@aliyun.com.鲜水河断裂磨西段新发现地震地表破裂带初步研究马 超,刘玉法,张 威,周亚东(四川省地震局,四川成都610041)摘 要:通过室内遥感影像解译,发现鲜水河断裂磨西段贡嘎山麓以西存在NW向的地表破裂带,卫星影像清晰地展现出一条长度大于30km的断裂。

经过现场野外地质调查验证,新发现的地震地表破裂带(贡嘎断裂)确实存在,且呈左旋兼具逆冲的性质。

断裂在雅家梗南附近成多级羽列,表现出鲜水河断裂南东段几何结构的复杂性。

初步研究认为贡嘎断裂应为折多塘断裂的一部分,并有可能在1955年折多塘7 级地震和1786年7级地震两次大地震事件中产生了同震位错。

关键词:鲜水河断裂;地表破裂;地质调查中图分类号:P315.2 文献标识码:B 文章编号:1001-8115(2020)04-0008-06DOI:10.13716/j.cnki.1001-8115.2020.04.002活动块体的边界断裂是大地震发生的主要场所,块体边界部位的断裂往往比块体内部断裂发震能力更大,危害性更强。

在我国,块体边界断裂控制了全部的8级以上及约80%的7级以上强震(张培震等,2013;张培震,2014),而这些地震的发震部位多位于断裂几何变化、断裂交汇、障碍体、阶区等部位(邓起东等,1992,2002)。

川滇地区主要活动断裂的活动特征及其近十年的地震活动性

川滇地区主要活动断裂的活动特征及其近十年的地震活动性

川滇地区主要活动断裂的活动特征及其近十年的地震活动性孙尧;吴中海;安美建;龙长兴【摘要】Vast active faults and their seismic activity in Yunnan-Sichuan area had been devel-oped since the Cenozoic.Based on the earthquake catalogue and existing data of active faults,we compared the actual seismic activity of major fault zones in the past ten years in Yunnan-Sichuan area with the forecast results made by GSHAP (Global Seismic Hazard Assessment Program), and then concluded the similarities and differences between them. <br> The comparison showed that seismic activities in Longmenshan fault zone were greatly un-derestimated in GSHAP,for most of the earthquakes along Longmenshan fault zone were after-shocks of the 2008 Wenchuan earthquake.Coulomb stress change caused by the mainshock of Wenchuan earthquake triggered the 2013 Lushan earthquake,and then reduced the seismic hazard of the southeastern segment of Xianshuihe fault.In the past decade,low seismic activities showed in outer arc belt of Yunnan-Sichuan area,mainly including Xianshuihe fault,Anninghe fault, Xiaojiang fault and other minorfaults,whose seismic hazard were greatly overestimated in GS-HAP.The similar situation appeared on Red River fault,Lancangjiang fault and Litang fault, part of the inner arc belt,which had the highest seismic hazard assessed by GSHAP.Otherwise, seismic activities of Yingjiang area in southwestern Yunnan started to enhance since 2008,while the seismic hazard in that area was neglected in GSHAP.Along Nujiang fault,only in thesouth segment and Baoshan area existed higher seismic activity,which was consistent with GSHAP.On the other side,eastern piedmont fault of the Haba-Yulong Snow Mountains,belonging to the middle part of the inner arc belt,showed higher seismic activities in recent years,which con-formed to the assessment of GSHAP.From the Zhaotong area to the east of Xiaojiang fault showed high seismic activities,consistent with GSHAP as well. <br> The above comparisons were based on the earthquake catalogue in the past ten years,while the time horizon of GSHAP would be fifty years in future,and cycle of one devastating earth-quake could be millennium,therefore large difference doesn't mean complete distortion of the esti-mates of GSHAP.%以近10几年的地震目录为基础,对川滇地区主要断裂带 GSHAP 地震危险性评估的预测结果与近十几年来的实际地震活动性进行了对比。

凉山州地质灾害发育特征及诱发因素研究

凉山州地质灾害发育特征及诱发因素研究

凉山州地质灾害发育特征及诱发因素研究摘要:川西南凉山州地区地质环境条件复杂,地貌多样,构造体系繁多复杂,构造活动强烈,地震活跃,新构造运动突出,区域差异升降活动明显,加上区内地层岩性古老,经受构造活动久远,致使山体破碎,风化强烈,滑坡、崩塌、泥石流强发育。

本文收集了凉山州各领域地质灾害隐患发育特征,总结了凉山州地质灾害的发育与降雨、地震和人类工程活动的密切关系,提出了防灾相关建议。

研究结果对类似地质灾害区域调查及防灾减灾具有一定的参考价值。

关键词:地质灾害发育特征诱发因素1 引言凉山州境内地貌复杂多样,地质结构复杂,相对高差大,地势由西北向东南降低;高山、深谷、平原、盆地、丘陵相互交错,生态环境十分脆弱,自然灾害频发。

全州可追寻的历史地质灾害共发生1269起,其中造成人员死亡的有89起,共造成1341人死亡、212人失踪、994人受伤,造成直接经济损失12.92亿元。

山洪泥石流造成死亡事件59起,造成1226人死亡、218人失踪、947人受伤;滑坡造成死亡事件25起,造成229人死亡、1人失踪、18人受伤;崩塌造成死亡事件5起,造成47人死亡、7人失踪、29人受伤。

例如:冕宁县泸沽镇洛瓦村4组盐井沟发生泥石流,导致104人遇难,29人受伤;1972年8月1日,喜德县红莫镇司金沟3社发生泥石流,导致200人遇难;2017年8月8日,普格县荞窝镇耿底村因暴雨发生山洪泥石流,导致26人死亡,直接经济损失1.6亿余元(数据来源于凉山州地质环境监测站)。

历史教训惨痛,防灾减灾任重道远。

图1 凉山州各县地质灾害事件统计图(按年份)2 地质灾害发育概况凉山州共发育地质灾害6589处,其中自然资源系统6412处,交通运输系统79处,水利系统75处,安全监管系统8处,发改系统5处,扶贫移民、乡村振兴、民政等其他系统10处。

地灾灾害隐患中销号3045处,在册在库3544处,以自然资源系统监管监测为主共计3532处,其他系统12处。

四川地震带上的城市

四川地震带上的城市

四川地震带上的城市在我国,如果按省(自治区、直辖市)统计,地震最多的是台湾,依次为西藏、新疆、云南和四川。

这五个省(区)的地震约占全国地震总数的80%。

四川省的地震居全国第五位。

四川省的地震大多分布在东经104度以西地区,主要集中在以下几个地震带(区)上。

(1)鲜水河地震带。

从甘孜县起,经炉霍、道孚、康定等县,到泸定县南部为止,全带都在甘孜藏族自治州境内,由西北向东南延伸,是四川省地震最多、最强的一条地震带。

该地震带上曾发生过8次7级和7级以上大地震,最大的一次是1786年康定泸定间73/4级别地震。

(2)安宁河-则木河地震带。

北起石棉县,向南经冕宁县、西昌市转向东南方向,再经普格县、宁南县,到云南省的巧家县止,主要在凉山彝族自治州境内。

带内曾发生6级和7级以上地震3次,最大的两次是1536年西昌北7.5级地震和1850年西昌普格间7.5级地震,后者造成了2万多人死亡,是四川省伤亡人数最多的一次地震。

(3)金沙江地震带。

在甘孜藏族自治州境风,沿金沙江东侧,北起德格县,经白玉、巴塘两县南到得荣县止,沿南北方向延伸,带内曾发生过1870年巴塘7.285级地震和1989年巴塘6.7级强震群。

(4)松潘-较场地震带。

主要在阿坝藏族羌族自治州境风,包括九寨沟、松潘、平武等县和茂县的较场等地,带内曾发生过7级以上地震4次,最大为1933年茂县叠溪7.5级地震。

(5)龙门山地震带。

从青川县起,经北川、茂县、绵竹、汶川、都江堰、大邑、宝兴等县市,到泸定县附近为止,呈东北-西南方向展布,与龙门山脉大体一致,带内曾发生过6.0-6.9级地震5次,最大地震是1657年汶川6.5级地震。

(6)理塘地震带。

主要在甘孜藏族自治州理塘县境内,呈西北-东南向展布,带内曾发生过1948年理塘7.3级地震。

(7)木里-盐源地震区。

在凉山彝族自治州木里县和盐源县境内,向南可延伸到云南省宁蒗县,区内曾发生过6.0-6.9级地震5次,最大地震是1976年盐源、宁蒗间6.7级地震。

安宁河—则木河断裂带的地震活动分段性分析-论文

安宁河—则木河断裂带的地震活动分段性分析-论文

I论文天地是戛鬟篓篆霾历旷了蔹要夏歹夏瓣158I论文天地l蹶襞绕形71勿霞躜多缎绍彦猡安宁河一则木河断裂带的地震活动分段性分析周洪吴德超蔡晓亮成都理工大学地球科学学院成都610059摘要:通过对安宁河一则木河断裂带特征及活动性,历史地震活动,震源错动类型的分析,为地震构造环境评价、划分潜在震源区和确定地震活动性参数提供科学依据。

了解断裂带的地震活动规律,对研究断裂带的地震活动性进行分段。

差毽逦;塞主通二堡』丕通断裂董地震活动:陛适麴:睦筮矍地震窒匡A bst ra ct:T hrough t he A nni ng R i ver--W ood R i ver f aul t z o ne ch ar ac t er i st i c s and t he act i vi t y,hi st o r y of se i s m i c act i vi t y,t he s o ur ce di sl oc at i o n t yp eof a na l ys i s,e nvi ronm e nt al a s se s s m ent f or t he se i s m i c s t ruc t ur e,a nd i den t i f i cat i on of pot ent i al s ei sm i c s o ur c es by s ei sm i c act i vi t y par a m et e rs t o provi de a sci ent i f i c bas i s.U nders t and t he l aw of se i s m i c f aul t z on e o n t he se i s m i c act i vi t y of t he f aul t s egm entK eyw or d s:A nni ngR i ver-W oodR i ver f au l t zone Sei s m i c act i vi t y A ct i vi t y s egm ent at i on Sei sm i c gap1.引言安宁河一则木河断裂带是我国大陆一条大型走滑活动断裂带.作为川滇地块东边界的一段,该断裂带历史上多强震。

安宁河流域地质概况

安宁河流域地质概况

1.1 地形地貌特征研究区位于青藏高原东缘,崇山峻岭、峡谷纵横,是典型的中高山峡谷地区。

该地区地势形态由西北向东南倾斜,呈现西北高、东南低的特点。

冕宁县则尔山一带,山顶海拔4958m,野鸡洞东侧桦头尖海拔降落至4791m,登相营北的窝洛几峨峰海拔4500m,泸沽东侧的娃来服布峰海拔3608m,至礼州时,最高山脊线的海拔高度仅略高于3000m(王新民, 1998)。

受构造作用控制,该地区主要山脊线均呈南北向展布,呈南北向的主体山脉与主干河流呈山水相间分布。

青藏高原喜马拉雅山地区自新生代开始强烈隆起,更新世-全新世隆起逐渐向四周扩展,波及到包括安宁河断裂在内的川滇地区。

该地区地貌特征的形成,极大程度上受到青藏高原隆升的影响。

并且,由于隆升作用同时伴生强烈的差异运动,多种局部地貌变异带因此产生,使年轻的沉积物亦发生强烈变形(王新民,1997; 王新民, 1998; 裴锡瑜, 1998)。

根据地层岩性和地质构造对地貌形成的影响,该地区地貌按照形态特征和成因类型划分为侵蚀堆积地貌、侵蚀构造地貌、构造溶蚀地貌、冰蚀构造地貌四个大类。

(1)侵蚀堆积地貌该类地貌单元主要由第四系松散堆积物组成,主要分布于安宁河河谷及两岸附近,河谷地段地形较平缓,坡度5~10º,其余地段地形相对较陡,一般为15~25º,局部达35º,堆积物按成因类型有冲积、洪积层,局部见坡积、残积、残坡积层等。

该类第四系松散堆积物发育局限、保存零星、规模较小,但它是滑坡、泥石流等地质灾害的主要组成物质和发育区域,而且,村民修建的房屋、生活居住地等也有很多都位于这些区域,地质灾害对村民的生命财产安全影响很大(冯华锋,2007)。

(2)构造侵蚀地貌构造侵蚀地貌分布最广,是该地区最主要的地貌类型单元。

根据地形切割深度、山峦高度及其形成特征,又可进一步划分为:深切割高中山、高山宽脊沟谷地貌和深切割高中山、高山缓脊峡谷地貌两个亚类。

云南常地震的地质背景

云南常地震的地质背景

云南常地震的地质背景2013年8月31日08时04分,云南省迪庆藏族自治州香格里拉县奔子兰奔子栏镇(北纬28.1度,东经99.4度)发生5.9级地震,震源深度10千米。

这次迪庆地震发生在走向315°,倾角62°的德钦—香格里拉断裂带上,地震是由该断裂的正断左旋剪切运动造成的。

由于地处陡山区,地震造成次生地质灾害严重,已造成迪庆州3人死亡、36人受伤,大量民房倒塌或损毁,交通、电力、通信等基础设施受损严重。

该地区后来又发生3次地震,其中:8时26分58秒云南省迪庆藏族自治州香格里拉县、四川省甘孜藏族自治州得荣县交界地区发生4.5级地震,震源深度10千米。

8时13分25秒云南省迪庆藏族自治州德钦县、四川省甘孜藏族自治州得荣县交界发生4.0级地震,震源深度20千米。

8时07分37秒云南省迪庆藏族自治州香格里拉县、德钦县、四川省甘孜藏族自治州得荣县交界地区发生3.6级地震,震源深度20千米。

亚洲逃逸构造图(嵇少丞,2009)本人曾随中法联合考察队与1988和1989两次到过德钦县及其奔子栏乡,记得那时候奔子栏就有一个寺庙,没有镇子,连能干净地坐下吃饭的饭店都没有。

1989年6月3日夜里我们一行人就住在德钦县委招待所,收音机的信号很不好。

木头做的两层楼,透过木节掉去之后留的洞和木板之间的缝可以看到隔壁房间。

我在那里第一次见到新鲜的虫草和喝到酥油茶。

在德钦县委招待所我遇到云南地调队总工王义昭与他带领的日本登梅里雪山的人员,几个月后日本登山队员们全部遇难。

India-Asia collision-induced continentalextrusion.德钦—香格里拉断裂只是红河-哀牢山断裂带的一部分,后者是一条非常长的、非常重要的断裂带,它印支地块的东北边界,近40 Ma以来,沿着这条断裂两侧地块相互之间至少错移500 千米。

红河-哀牢山断裂带在32-10 Ma之间作左旋走滑剪切 (吴海威等,1999; Zhong et al.,1989; Tapponnier et al., 1990;Leloup et al., 1995) 。

凉山州区域地质

凉山州区域地质

四川省凉山州地质概况区域工程地质凉山州幅员范围内南北向断裂发育,并与北东和北西构造交汇,同时存在东西向古老,经地震和地质调查证实,南北向和北西向断裂具有持续活动性。

地貌以高山、高中山为主,河系发育,山高坡陡,沟谷深切。

除河谷平原和山间盆地展布松散土石外,斜坡地域为其碎屑岩、变质岩、碳酸盐岩和岩浆岩所展露。

构造复杂,断裂纵横交错,断隙发育,岩石。

此外,崩塌、滑坡、泥石流等不良工程地质现象发育,区域工程地质条件复杂。

安宁河、则木河、水江等活动断裂分布区工程地质条件差,每逢雨季,河谷两侧常有崩塌、泥石流、滑生,给铁路、公路交通造成极大困难。

岩浆岩和变质岩及活动性断裂非常展布区,地基良好,边破稳定,地质条件较好。

(一)区域工程地质条件1.区域稳定性(1)活动性断裂,在东西向应力场作用下,形成各种活动性断裂构造,控制区内山脉、、盆地的形成,使州内的地质灾害十分频繁。

境内共有活动性断裂26条,均为压性和压扭性断裂。

其北向10条,安宁河东、西两支活动强烈外,余此如磨盘山、甘洛——美姑断裂活动程度较强至弱;北8条,除卧罗河、金河——箐河等3条活动程度强烈外,南河、里庄等断裂均属强烈至弱;北西向断裂,活动程度除石棉、辣子乡等3条强烈外,其余5条均属较强。

(2)地震,有安宁河地震断裂带、盐源地震断裂带、理塘地震带南端(木里地区)及马边地震带,构造地动强烈。

区内自公元前111年至公元1981年共记载了大于或等于7级的强震2次,最大震级7.7级。

2.工程地质岩组特征境内出露地层齐全,岩浆活动明显,岩组众多,据其岩石类型、岩体结构及其工质特征将区内划分四个工程地质岩类。

(1)松散软弱土石类主要为第四系不同成因的粘性土、砂类土和卵漂(碎石)石层和第三系弱胶结的粘土砂岩和砂岩等组成。

呈散体和软塑结构。

岩层的稳定性主要取决于岩性、成层组合条件和饱水情况。

特含水砂层对岩层的稳定性影响极大,工程建设的地下边坡部分需采取专门的加固和维护措施。

凉山州人民政府办公室关于印发《凉山州2009年地质灾害防灾预案》的通知

凉山州人民政府办公室关于印发《凉山州2009年地质灾害防灾预案》的通知

凉山州人民政府办公室关于印发《凉山州2009年地质灾害防灾预案》的通知文章属性•【制定机关】凉山彝族自治州人民政府•【公布日期】2009.04.24•【字号】凉府办函[2009]114号•【施行日期】2009.04.24•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】矿产资源正文凉山州人民政府办公室关于印发《凉山州2009年地质灾害防灾预案》的通知(凉府办函〔2009〕114号)各县市人民政府,州级有关部门:《凉山州2009年地质灾害防灾预案》已经州政府同意,现予以印发,请结合实际,认真贯彻落实。

附件:1.凉山州2009年省级管理地质灾害危险(隐患)点预案表2.凉山州2009年州级管理地质灾害危险(隐患)点预案表二00九年四月二十四日凉山州2009年地质灾害防灾预案为全面贯彻落实科学发展观,有效避免或减轻地质灾害造成的损失,切实维护人民群众生命财产安全,促进地方经济社会加快发展、科学发展、又好又快发展,根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)和部省有关地质灾害防治的规定,在认真总结往年地质灾害防治工作经验教训的基础上,本着“预防为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点”的原则,结合我州实际,编制本预案。

一、地质环境条件及地质灾害发育基本情况我州地处四川西南部横断山脉东缘高山峡谷区,辖17个县市,幅员面积6.01万平方公里,总人口435.5万人,是全国最大的彝族聚居区。

全州地貌类型以山地为主,占总面积的70%左右,山原次之(约占20%),丘陵、河谷平原、宽谷及山间盆地约占10%。

山高坡陡谷深,最低点海拔315米,最高点海拔5959米,相对高差大。

大地构造位于扬子准地台的西部边缘,地质构造复杂,新构造活动强烈,地震高发。

地层岩石种类繁多,风化强烈,岩层(体)破碎,完整性差。

我州地质构造复杂,地质环境脆弱,地质灾害点多面广,是全省乃至全国地质灾害多发区和易发区。

地质灾害类型以滑坡、泥石流、崩塌为主,局部地方有地面塌陷和地裂缝发生。

凉山州区域地质

凉山州区域地质

四川省凉山州地质概况工程地质凉山州幅员范围内南北向断裂发育,并与北东和北西构造交汇,同时存在东西向古老构造,经地震和证实,南北向和北西向断裂具有持续活动性。

以高山、高中山为主,河系发育,山高坡陡,沟谷深切。

除河谷平原和山间盆地展布松散土石外,岭脊斜坡地域为、变质岩、碳酸盐岩和岩浆岩所展露。

构造复杂,断裂纵横交错,断隙发育,岩石破碎。

此外,崩塌、滑坡、泥石工程地质现象发育,区域工程地质条件复杂。

河、则木河、水江等活动断裂分布区工程地质条件差,每逢雨季,河谷两侧常有崩塌、泥石流、滑坡发生,给铁路、造成极大困难。

岩浆岩和变质岩及活动性断裂非常展布区,地基良好,边破稳定,工程地质条件较好。

区域工程地质条件域稳定性(1)活动性断裂,在东西向应力场作用下,形成各种活动性断裂构造,控制区内山脉、河流、盆地的形成,地质灾害十分频繁。

境内共有活动性断裂26条,均为压性和压扭性断裂。

其中南北向10条,安宁河东、西两支活,余此如磨盘山、甘洛——美姑断裂活动程度较强至弱;北东向8条,除卧罗河、金河——箐河等3条活动程度强河、里庄等断裂均属强烈至弱;北西向断裂8条,活动程度除石棉、辣子乡等3条强烈外,其余5条均属较强。

地震,有安宁河地震断裂带、盐源地震断裂带、理塘地震带南端(木里地区)及马边地震带,构造地震活动强烈。

区内111年至公元1981年共记载了大于或等于7级的强震2次,最大震级7.7级。

程地质岩组特征境内出露地层齐全,岩浆活动明显,岩组众多,据其岩石类型、岩体结构及其工程地质特征将区个工程地质岩类。

松散软弱土石类主要为第四系不同成因的粘性土、砂类土和卵漂(碎石)石层和第三系弱胶结的粘土岩粉砂岩和砂岩等散体和软塑结构。

岩层的稳定性主要取决于岩性、成层组合条件和饱水情况。

特别是含水砂层对岩层的稳定性影响程建设的地下边坡部分需采取专门的加固和维护措施。

土石主要分布于河漫滩阶地及山前地带。

由全新世冲积、冲洪积亚粘土、亚砂土、砂砾卵石组成,局部地段有淤泥。

安宁河流域水稻发生冻害的温度指标、症状及预防措施

安宁河流域水稻发生冻害的温度指标、症状及预防措施

2 冻 害 的 预 防 措 施
( 下转第1 6页)
个 叶 片焦枯脱 落 。防治 方法 : 移 栽幼苗 时 , 高锰 ① 用
酸 钾或 福 尔马林进 行 消毒 ; 喷洒 10 ② 0 ~10倍 渡尔 6
多 液或 渡 美 0 4 石硫 台荆 防治 。 、度
2 、 常 见 虫 害 3 2
蕾 的 汁 液 造 成 叶 子 卷 缩 , 响 发 育 , 用 乐 果 l 影 可 : 10 0 0倍 液 喷雾 。 尺蠖 吃 叶子 , 用 敌 杀死 1 1 0 可 :0 0倍 液 喷雾 。 2 3 2 3 虹蜘珠 、 .. 螨 醇 1 8 0倍 液喷雾 。 :0 红 蜘 蛛危 害 叶子 , 三氯 杀 用
分地 块达 到 1~ 1 , 0 5 少数 冻 害严重 的 地块 甚 至绝
收。 因此 , 了解水稻 冻 害发 生 的规律 , 掌握 预防措 施 , 对 于指 导水 稻生产 , 抗灾 夺 丰收具 有 重要 的意 义
1 水 稻 发 生 冻 害 的 温 度 指 标 及 症 状
水 稻全 生育 期 中 , 低 温较 为敏 感 易 发 生 冻 对 害 的时期 是秧苗期 、 数分 裂期 、 期 。现在就各 生 减 花 育期 发生 冻害 的温度 指标 及症 状介 绍如 下 1 l 秧苗期 冻害 水 稻秧 苗期 , 、 当月平均气 温 低 于 1 ~1 最低 气温 低 于 3C, O 2C, 空气相 对湿 度在
7 左右 , 会对 水稻秧 苗 造成 冻害 。 o 就 水稻 受冻 害影
响的程度 与低温持 续 时 间的长 短成 正 比。 温度越 低 , 持续 时 间越长 , 苗受 害 程度 越重 。 相 同气候条 件 秧 在
下 . 同种类 的水 稻受 冻 害 的 程 度不 一致 。一 般 来 不

安宁河流域水文特征初步分析

安宁河流域水文特征初步分析

安宁河流域水文特征初步分析摘要:利用安宁河流域主要水文站点的多年水文资料,对该流域的气象、水文特性进行了分析。

关键词:水文特性;分析;安宁河流域1地理概况安宁河是雅砻江下游左岸的主要支流,发源于四川省凉山州冕宁县北,河道全长337㎞,流域面积11150 km&sup2;。

两岸多山,故支流多短小,比降较大,流域狭长,南北长250㎞,东西宽26~75㎞,呈不对称羽毛状。

安宁河流域地处横断山脉东缘,海拔高程在992~4721m之间,流域地貌以山地为主,中游沿河两岸多河谷平原和山间盆地。

流域地势北高南低,海拔3000m 以上山地占流域面积36.5%,海拔1500~300m山地占流域面积47.4%,海拔1500m以下的河谷平坝、山间盆地和二半山阶地仅占流域面积的16.1%。

2气象特性安宁河流域属亚热带季风气候区,受极地大陆气团和暖湿海洋季风的交替影响,旱、雨季明显。

流域内日照时间长,霜冻时间短,夏季多雨,冬春干旱,四季不明显,干雨季分明。

(1)气温流域内气候温和,寒暑区别不大。

除高寒山区外,多年平均气温均在14℃以上。

总体上看气温由南向北逐渐递减,但因高差起伏较大,气温的垂直变化明显,例如西昌站和喳都站直线距离不到60㎞,因高程相差900m,年平均温差达5.7℃。

流域内最高平均气温在21~25℃之间,多出现在7月。

最高气温在34.1~39.9℃之间,一般出现在5、6月;最低气温-2.4~8.7℃之间,多出现在2月。

(2)日照流域内日照充足,在干流河谷地区,多年平均日照时数均在2000小时以上。

热能资源丰富,太阳辐射年总量一般都在122千卡/平方厘米·年以上。

(3)湿度流域内年平均相对湿度在61~69,河谷地区空气湿度较小,山地森林区相对湿度较大。

从年内分布看,春季最小,一般低于60%,夏季最大,可达70~80%,显示出干湿分明的特性。

(3)降水流域位于青藏高原的东南缘,西靠横断山区,东临四川盆地,是西南季风暖湿气流北上的必经之路。

安宁河谷异常降水形成动因的特征分析

安宁河谷异常降水形成动因的特征分析

安宁河谷异常降水形成动因的特征分析蒙蒙【摘要】This article focues on the analysis of the temperature and precipitation in the Anning River Valley. It demonstrates some essential characteristics of key factors that affect the climate here and how the atmospheric circulation which is caused by subtropical high pressure affects the temperature and precipitation. Besides it discusses the cause of the formation of the abnormal precipitation,and put forward some strategies towards the aberration in this paper.% 本文对安宁河谷温度及降水的分析,阐述了该流域常年气候的相关因子及其基本特征,对大气环流所产生的副热带高压对气温与降水的影响进行了剖析,讨论了异常降水的形成动因,提出了应对异常气候的对策。

【期刊名称】《西昌学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2013(000)001【总页数】5页(P17-20,28)【关键词】安宁河谷;大气湿度;副热带高压;副偏态分布;遥相关【作者】蒙蒙【作者单位】南京信息工程大学大气科学学院,江苏南京 210044【正文语种】中文【中图分类】P426.6近年来,笔者对安宁河流域的冕宁县、西昌市、德昌县、会理县、米易县等地的部分乡镇,进行了局域性异常降水现象的调查,实地考察河谷流域气候变化的相关因子,观测、拍摄了异常气候事件的发生场景,走访了部分亲历者和当地村民。

基于USLE模型的安宁河流域土壤侵蚀分析

基于USLE模型的安宁河流域土壤侵蚀分析

基于USLE模型的安宁河流域土壤侵蚀分析
杜陈龄;白琳;姚昆
【期刊名称】《测绘与空间地理信息》
【年(卷),期】2024(47)4
【摘要】为全面掌握安宁河流域土壤侵蚀状况并探讨其分布特征,基于USLE模型对该地区水力侵蚀模数进行计算,并就其在不同高程、坡度和地类分布变化规律展开探讨。

结果表明:1)安宁河流域2020年土壤平均侵蚀模数为2962 t/(km^(2)·a),侵蚀强度整体处于中等水平;2)研究区西北部和东南部侵蚀较严重,特别是冕宁县、会东县、德昌县部分地区;3)海拔高程<3500 m均以微度侵蚀为主;坡度25°为整体侵蚀变化界线;有林地为主要侵蚀地类。

建议坚持退耕(牧)还林(草),加强坡耕地治理,提高植被覆盖度,对土壤侵蚀状况进行实时监测,防治结合。

【总页数】5页(P58-61)
【作者】杜陈龄;白琳;姚昆
【作者单位】西昌学院资源与环境学院
【正文语种】中文
【中图分类】P208
【相关文献】
1.基于USLE模型的滇池流域土壤侵蚀时空演变分析
2.基于USLE模型的松涛水库流域土壤侵蚀定量研究
3.基于USLE模型分析剑湖入湖河流金龙河流域的土壤侵蚀
动态4.基于ArcGIS和USLE模型的颍河流域土壤侵蚀研究5.基于USLE模型的浐灞河流域土壤侵蚀研究
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

攀枝花市三区地质灾害分布特征及防治

攀枝花市三区地质灾害分布特征及防治

攀枝花市三区地质灾害分布特征及防治雍章弟【摘要】简要论述了攀枝花市三区自然地理、地形地貌、地层岩性、地质构造、地震及新构造运动、岩土体工程地质特征及分布的基础上,统计了攀枝花市三区地质灾害情况,分析了三区地质灾害类型及分布特征,提出了相应的防治原则与对策措施。

%This paper deals with type and distribution of geohazards in east, west and Renhe districts of Panzhihua City and puts forward corresponding measures of prevention and cure based on geography, geomorphy, landform, stratigraphy, lithology, geological structure, earthquake, neotectonics and engineering geological features.【期刊名称】《四川地质学报》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】6页(P228-233)【关键词】地质灾害;类型及分布;防治对策;攀枝花【作者】雍章弟【作者单位】攀枝花市国土资源局,四川攀枝花 617000【正文语种】中文【中图分类】P642.2攀枝花是以矿山开发和钢铁冶金为基础的城市,位于川西南、滇西北结合部,金沙江、雅砻江在此交汇,是全国唯一以花命名的城市,辖三区两县,面积7440 km2。

攀枝花市城区面积60.92 km2,总人口121.99万,其中城市人口75.19万,城镇化率63.01%,居四川省第二位,工业化率72.03%,居四川省第一位,是一座移民城。

该市东区、西区、仁和区(三区)东部、北部与米易县、盐边县相接,南边、西边与云南省永仁县相连,总面积2003.7km2,人口65.8万。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

安宁河流域地质灾害发育分布规律浅析常晓军1,丁俊1,魏伦武1,王德伟1,毛郁2,鄢毅2(1.成都地质矿产研究所,成都 610082;2.四川省地质调查院,成都 610081 )摘要:安宁河流域地处川西南山地区,流域内安宁河平原是四川的第二大粮仓。

区内地质构造复杂,岩体破碎,生态环境脆弱。

加之,人类工程活动日趋强烈,流域内地质灾害逐渐成为地方经济发展的重要制约因素。

本文通过对449个地质灾害点的客观分析,初步掌握了安宁河流域地质灾害的主控因素及其发育分布规律,为科学合理地评价预测地质灾害的发展趋势与可能造成的危害提供了科学依据。

关键词: 地质灾害;主控因素;分布规律;安宁河中图分类号:文献标识码:文章编号:安宁河流域地处川西南山区、康藏高原东缘,以中、深切割剥蚀、侵蚀的中山地貌为主,涉及冕宁、喜德、德昌、米易和西昌等县市,面积13218.57km2。

安宁河谷宽阔平坦,光照、水土资源条件优越,具备发展立体农业的优势,素有四川省的“第二大粮仓”之称。

又是西南交通枢纽重要通道,西南地区国道、省道、县道三级公路以及正在建设中的成昆高速公路等十多条大道沿安宁河谷穿过。

由于区内自然条件错综复杂,新构造活动强烈,地震烈度高,岩体软弱破碎,沟谷冲洪、坡体崩落堆积丰富,生态环境脆弱。

受安宁河断裂带的影响,安宁河谷地质灾害频发,对国家和地方建设的重大建设项目造成很大威胁,直接危及工程项目和人民生命财产的安全。

泥石流、滑坡等多种外动力地质现象极为发育,以泥石流为主的地质灾害给当地造成严重经济损失[1]。

表1 安宁河地质灾害汇总表据初步统计,安宁河流域已有地质灾害449处,其中滑坡225处,崩塌1处,泥石流175处,不稳定斜坡48处,灾害规模以中小型为主(表1,图1、2)。

各类灾害已造成2190人死亡,直接经济损失37861.53万元;目前受地质灾害威胁73686人,威胁财产30517.7万元,是受滑坡、泥石流等地质灾害强烈强烈影响地区。

因此,对安宁河流域地质灾害发育分布规律的研究显得非常重要,为科学合理地评价预测地质灾害的发展趋势与可能造成的危害具有重要意义。

图1 安宁河流域地质灾害统计直方图图2 安宁河流域各类地质灾害对比图1地质灾害与地貌的关系1.1 地貌类型安宁河流域属中山峡谷区,区内高山耸峙,河流深切,沟谷宽平,地表起伏较大,相对高差达1000m以上,高陡边坡为地质灾害的发生提供了势能和临空条件。

区内最高海拔4358m(螺髻山),最低海拔1161 m,最大相对高差3197m。

整个流域山脉水系呈北南向延伸,地表切割由北向南变化不大。

地貌大体上沿安宁河谷两岸为平原,向远离安宁河两岸延伸为中高山地貌。

安宁河流域幅员面积13218.57km2,其中中山9970.92 km2、高山143.64 km2、平原3104.01 km2,分别占全区面积的75.43%、1.09%和23.48%(表2)。

表2 安宁河流域地貌分类表1.2地质灾害与地貌关系地质灾害主要发育在中山地貌中,共发育地质灾害444处,占全区地质灾害总数的98.89%;在高山区和安宁河平原仅发育3处和2处地质灾害,分别占全区地质灾害总数的0.67%和0.45%。

发育滑坡和不稳定斜坡各1处(表3,图3)。

在高山地貌区发育地质灾害3处,其发育面密度2.08个/100km2,全为滑坡(图4a)。

在中山地貌区发育地质灾害444处,其发育面密度4.56个/100km2,其中滑坡221处,崩塌1处,泥石流175处,不稳定斜坡47处,分别占中山地貌区地质灾害总数的49.77%、0.23%、39.41%和10.59%(图4a)。

表3 安宁河地貌与地质灾害关系统计表单位:处图3 地貌与地质灾害关系直方图(a) 地质灾害与高山(b) 地质灾害与中山(c)地质灾害与平原图4 地质灾害与不同地貌关系直方图平原区发育有地质灾害2处,发育面密度0.06个/100km2,其中滑坡与不稳定斜坡各1处 (图4c)。

岷江上游地质灾害集中分布于中山地貌区,其地质灾害发育面密度为4.56个/100km2;高山、平原地貌区仅有少量灾害,发育密度分别为2.08个/100 km2和0.06个/100km2。

泥石流主要发育于中山区,共发育泥石流175处,占全区泥石流总数的100%。

2 地质灾害与岩性的关系2.1 岩土体类型安宁河流域地层除石炭、志留等系缺失外,自前震旦系到第四系地层均有不同程度的出露;总体上看,流域内地层具有中部新,向四周渐老展布的特点。

区内地层以海相沉积地层为主,不同地层岩性,其物理力学指标不同,岩土抗破坏强度也不相同。

流域内第四系堆积丰富,值得注意的是昔格达组为一套灰、黄色半成岩的泥页岩、粉砂岩含泥炭,该组工程地质稳定性差,是滑坡、泥石流地质灾害的易发层。

白垩系到二迭系主要为一套陆相红色砂岩、泥岩组成的碎屑岩系,工程地质稳定性也较差,在裸露风化及构造切割下极易崩解形成岩块、碎屑,为地质灾害发育提供物质来源。

根据地层岩性工程地质特性和结构,将安宁河流域地层岩性划分为松散土体、软碎屑岩、软硬相间碎屑岩、坚硬碎屑岩、碳酸盐岩和岩浆岩6类。

2.2地质灾害与岩土体类型关系地质灾害主要发育在松散土体中,共计414处,占地质灾害总数的92.20%;软碎屑岩中发育地质灾害17处,占地质灾害总数的3.79% ;坚硬碎屑岩、软硬相间碎屑岩中共发育地质灾害8处,占地质灾害总数的1.78%;碳酸岩盐中发育地质灾害10处,占地质灾害总数的2.23%;岩浆岩中未见地质灾害(表4)。

表4 地质灾害与岩土体类型关系统计表单位:处滑坡多发育在松散土体中,共计216处,占滑坡总数的96.00%;软碎屑岩和软硬相间碎屑岩中分别发育滑坡6处和3处,分别占滑坡总数的2.67%和1.33%(图5a)。

全区崩塌仅有1处,发育在碳酸盐岩中,主要是由于岩溶裂隙发育所致;其余岩性中未见发育崩塌(图5b)。

泥石流发育于松散土体大量堆积的沟谷中,共计175处,占全区泥石流总数的100 %(图5c)。

泥石流主要分布在软碎屑岩、软硬相间碎屑岩以及易泥化地层出露地区,占泥石流总数的95%以上,这是因为软碎屑岩、软硬相间碎屑岩软弱,抗风化能力差,再加上该地区昼夜温差大,物理风化强烈,导致岩石破碎,垮塌崩落物多,为泥石流的产生提供了丰富的松散土体物源;另一方面软弱岩层易被水流侵蚀,沟谷切割强烈,为泥石流的发育提供了动力学条件。

不稳定斜坡多分布在松散土体中,共发育23处,占不稳定斜坡总数的47.92%;软碎屑岩和碳酸盐岩也发育相当的数量,分别有11处和9处,占不稳定斜坡总数的22.92%和18.75%;软硬相间碎屑岩和坚硬碎屑岩中发育不稳定斜坡4处和1处,占不稳定斜坡总数的8.33%和2.08%(图5d)。

图- 不同岩土体中地质灾害发育情况(a)滑坡与岩土类型(b) 崩塌与岩土类型(c) 泥石流与岩土类型(d) 不稳定斜坡与岩土类型图5 不同灾种与岩土类型关系直方图3 地质灾害与斜坡结构类型的关系3.1斜坡结构类型斜坡自身的结构也是岩土体稳定性的主要控制因素之一。

岩体结构、岩性这些内因对斜坡稳定性影响最大[2]。

根据斜坡的岩性组合、岩体结构特征,将安宁河流域斜坡结构类型划分为松散结构斜坡、块状结构斜坡和层状结构斜坡3大类。

3.2地质灾害与斜坡结构类型的关系松散结构、层状结构和块状结构斜坡中分别发育地质灾害414处、35处、0处,分别占地质灾害总数的92.20%、7.80%、0.00%(表5,图6)。

滑坡发育于松散土体结构斜坡和层状结构斜坡中,分别为216处和9处,占滑坡总数的96.0%和4.0%(图7a)。

崩塌主要分布于层状结构斜坡中,发育1处,占崩塌总数的100.0%;块状结构斜坡和松散土体结构斜坡中未见发育崩塌(图7b)。

泥石流发育在松散土体堆积的沟谷中,共计175处,占泥石流总数的100.0%(图7c)。

不稳定斜坡发育于松散土体结构斜坡和层状结构斜坡中(图7d),分别占不稳定斜坡总数的47.92%和52.08%。

表5 地质灾害与斜坡类型关系统计表单位:处图6 地质灾害与斜坡结构类型关系直方图(a) 滑坡与斜坡结构(b) 崩塌与斜坡结构(c)泥石流与斜坡结构(d)不稳定斜坡与斜坡结构图7 不同灾种与斜坡结构类型关系直方图4.降雨对地质灾害的诱发分析安宁河流域雨量充沛,全区多年平均降雨量在1000mm以上,主要集中在6~9月,占全年总降雨量的80%左右,而且多夜间暴雨。

暴雨常常是滑坡和泥石流地质灾害暴发的直接诱因,地质灾害多发生在此期间。

根据历史资料大暴雨发生年是滑坡、泥石流的易发年,如1998年西昌市发生区域性大暴雨,当年降雨量1549.6 mm,是建国以来降雨量最大的一年(达百年一遇标准)。

6月23日-9月18日发生日降雨量大于50mm的大暴雨有8次,其中最大日降雨量为79.4mm,三日连续降雨量达150mm。

大暴雨激发安宁河两岸河邛海湖盆的15条沟形成泥石流灾害、发生滑坡灾害7处。

地质灾害造成22个乡镇不同程度的受灾,因灾死亡5人,受伤1350亩耕地被泥沙淤埋,350间房屋倒塌,直接经济损失高达1500万元。

夜间暴雨诱发山地灾害,区内最大日降雨量为96.6mm,当日降雨量大于50mm或每小时降雨大于10mm时,区内一般都会诱发规模大小不等的泥石流与滑坡产生,因而降雨强度与季节周期变化,大致控制与规定了斜坡发生变形的时间分布规律,即境内泥石流、滑坡与不稳斜坡的发育,出现在6—9月间,且发生在大暴雨及持续降雨期间或稍后。

暴雨或融雪水渗入地下,使岩土软化,特别是昔格达组半成岩的粘土夹层,遇水泥化易形成滑床成为滑坡;一些松散堆积物,直接被雨水刷形成小的垮塌或土体滑坡,滑落沟谷成为泥石流的物质来源。

据统计,在雨季时期产生的泥石流、滑坡、崩塌现象占其总数的90%以上。

5.断裂带与地震对地质灾害分布的控制作用安宁河位于著名的攀西大裂谷带,区域性深大断裂控制着流域的地貌单元及地质环境的基本特征,地震活动带与活动性断裂带分布基本一致[1] 。

安宁河断裂及其附属小断裂对该区域内的地质灾害发育分布有非常明显的控制作用。

据西昌市地质灾害调查统计,以邛海为中心的地震高烈度区占全市面积的50%以上,该区历史上发生过9次4.8-7.7级强震调查发现地震烈度大于Ⅶ区范围内的灾害性滑坡24个、泥石流44条,共68处占全市调查总数的89.47%。

其中,安宁河东西两侧断裂带共发育地质灾害57处,占西昌市地质灾害总数的75%,滑坡17处,泥石流40处;邛海盆地则木河断裂带发育地质灾害11处,占西昌市地质灾害总数的14.47%。

据喜德地质灾害调查的79个泥石流与93个滑坡灾害类型分布来看,大多沿孙水河、热水河沿岸断裂构造分布,或出露于褶皱轴部、背斜倾没端、向斜扬起端,特别是不稳定斜坡,在县城以西,安宁河断裂影响带出现较多,以东多出露的褶皱轴、倾没端与扬起端的中山山谷地区,从而决定了滑坡、不稳定斜坡以及泥石流沟的分布与地质构造相关地带性的发育特点。

相关文档
最新文档