喜马拉雅山地区重大地质灾害调查与动态监测

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喜马拉雅山区大气与环境综合观测研究支撑青藏高原地球系统科学发展

喜马拉雅山区大气与环境综合观测研究支撑青藏高原地球系统科学发展

中国科学院野外台站CAS Field Station引用格式:马伟强, 马耀明, 谢志鹏, 等. 喜马拉雅山区大气与环境综合观测研究支撑青藏高原地球系统科学发展. 中国科学院院刊, 2023, 38(10): 1561-1571, doi: 10.16418/j.issn.1000-3045.20231008003.Ma W Q, Ma Y M, Xie Z P, et al. Comprehensive atmospheric and environmental observations in the Himalayan region advances development of Earth system science on the Tibetan Plateau. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2023, 38(10): 1561-1571, doi: 10.16418/j.issn.1000-3045.20231008003. (in Chinese)喜马拉雅山区大气与环境综合观测研究支撑青藏高原地球系统科学发展马伟强1,2马耀明1,2*谢志鹏1,2*陈学龙1,2王宾宾1,2韩存博1,2李茂善2,3仲雷2,4孙方林2,5王忠彦1,2席振华1,2刘莲1,2马彬1,2胡伟1,21 中国科学院青藏高原研究所青藏高原地球系统与资源环境重点实验室北京1001012 中国科学院珠穆朗玛大气与环境综合观测研究站日喀则8582003 成都信息工程大学大气科学学院成都6102254 中国科学技术大学地球和空间科学学院合肥2300265 中国科学院西北生态环境资源研究院兰州730000摘要中国科学院珠穆朗玛大气与环境综合观测研究站(以下简称“珠峰站”)位于珠穆朗玛峰自然保护区核心区域,围绕我国青藏高原生态保护和生态文明高地建设及经济社会可持续发展的国家战略科技需求,致力于地球“第三极”复杂地形山地大气过程和环境变化研究。

青藏高原隆升及其环境灾害效应

青藏高原隆升及其环境灾害效应
③喜马拉雅山成为印度洋季风北进的严重 障碍,高原内部变得更干旱,冰川大规模萎缩, 雪线上升,土壤向荒漠化演进,马兰黄土向东 扩展直达长江中下游地区,是一次非常严峻的 变干时代。
第十三幕
❖ 地质灾害效应:
黄土高原进入第五侵蚀高峰期,崩滑 流灾害活跃;青藏高原山地及长江、黄 河流域崩滑流频发;昆仑山及山西等地 火山活动,马兰黄土中有地震记录。
3.6Ma~3.4Ma 2.6Ma~2.5Ma
动 1.7Ma~1.5Ma


0.15Ma前后
和 运 动
0.05Ma前后 0.01Ma~现今
第一幕
印度与欧亚两大板块碰撞,青藏高原开始隆 升,形成冈底斯山脉及相关盆地。
❖ 构造变形效应:
南北向挤压缩短及向北推移,喜马拉雅地区缩 短700km,姜塘地区缩短429km。
❖ 构造变形效应:
青藏高原主边界断裂开始活动,大规模逆 掩推覆。
❖ 环境变化效应:
地壳浅色花岗岩大规模侵位,火山活动强 烈。
第六幕
青藏高原进一步隆升,近1000m。 ❖ 构造变形效应:
在喜马拉雅山等地形成一系列断陷盆地和断 裂谷地,开始了新的成湖时期。
❖ 环境变化效应:
水系变为呈河湖串珠状的外流水系。印度季 风和东亚季风开始出现,中国风尘堆积开始(第 三纪红粘土),第二级夷平面开始形成。
青藏高原——当代地球科学的热点
青藏高原——戈壁沙漠——黄土高原是一个成因 上彼此相关的耦合系统。
黄河的起源,华北平原与黄海、渤海的充填以至 北太平洋海底的粉尘堆积都是这一耦合系统的进一步 延伸。
青藏高原周缘强烈地壳活动,冻土、沙漠土和黄 土的形成,气候环境的周期性变化,地质灾害区域性 和周期性的衍生也是这一耦合系统的动态变化表现。

国土资源环境承载力评价技术要求

国土资源环境承载力评价技术要求
第 2 章 评价原则......................................... 6 2.1 科学性............................................ 6 2.2 协调性............................................ 6 2.3 差异性............................................ 6 2.4 层次性............................................ 6 2.5 动态性............................................ 6 2.6 可行性............................................ 7
7
监测、土壤污染调查监测等生态环境数据,地质灾害调查评价和地下 水调查评价等成果数据。对有矢量数据的成果尽量直接收集矢量数 据,对于没有矢量数据的成果资料进行数字化,统一为二次调查数据 库所采用的 1980 西安坐标系,建立评价基础数据集。
3.3 剖析资源环境突出问题
依据资料收集及基础调查工作,全面分析区域资源环境本底情 况,包括地形地貌、气候、水资源、土地资源、地质环境、生态保护、 环境安全、经济与社会发展等方面,梳理资源环境要素特点及存在的 突出问题。
土地综合承载力评价,是国家出台土地调控政策的重要依据,也 是编制各级土地利用总体规划、国土规划等空间规划的必要基础性工 作,可为规划方案的形成及合理性评判提供重要支撑。
土地综合承载力评价的基本任务是在区域资源禀赋、生态条件和 环境本底调查等基础上,通过识别国土开发的资源环境短板要素,开 展综合限制性和适宜性评价,判定区域土地综合承载状态,提出区域 土地综合承载力提升对策。

喜马拉雅山地区重大滑坡灾害及其与地层岩性的关系研究

喜马拉雅山地区重大滑坡灾害及其与地层岩性的关系研究
灾 害。
关键词
喜马拉雅 山
滑坡
遥感
GS I
中图分类号 :U 5 T 47
文献标识码 : A
GREAT LANDS DES I H LI N
LAYA oUNT N M AI AREA AND THEI oC. R
CURRENCE I W TH THoLoGY LI
JunlfE g e i e oy ora o n i e n Go g n rg l
工程地质学报
10 — 65 2 1/ 8 5 -690 04 96/ 00 1( )0 6 ・8
喜 马 拉 雅 山 地 区 重 大 滑 坡 灾 害 及 其 与 地 层 岩 性 的 关 系 研究术
ห้องสมุดไป่ตู้
刘春玲① 祁生文② 童立强① 安国英① 李小慧①
upi i g a d a tv l y a c moi n. i r a i ne o he wo s e s h tb a si s i i . e s ro s l n n c iey d n mi to T s a e s o f t rta a i y lnd l t f h r de n Ch na Th e u i
r n e p ea in a d fed i v si ai n,hep p rsu i st iti u in o h e iu a d ld s se sa d i e y it r r tto n il n e t to t a e t d e he d srb to ft e s ro sl n si edia tr n t r - g s
需要指出的是这并不意味着研究区不发育小型滑坡而是因为本次研究主要解译区内重大地质灾害比例尺小所用遥感影像精度相对也较解译出的巨型滑坡仅分布在札达和普兰两县分别为9特大型滑坡分布在札达亚东聂拉木墨脱米林洛扎隆子林芝朗县加查定喜马拉雅山地区工程地质岩组分布图figengineeringgeologystratagroups喜马拉雅山地区工程地质岩组分布柱状图figvariousengineeringgeologystratagroupsstudiedarea研究区各县城的重大滑坡灾害个数及发育密度figgreatlandslidesstudiedareaengineeringgeology工程地质学报2010滑坡与工程地质岩组之间的关系figgreatlandslidesoccurredvariousengineeringgeologystratagroups日定结错那措美其中朗县特大型滑坡达16隆子达10个措美7就大型滑坡而言主要分布在札达隆子吉隆朗县错那以及亚东分别为24个12个10个以及5个其余各县城大型滑坡的分布个数均小于5为了衡量重大滑坡灾害的发育密度我们引进了滑坡发育密度的概念landslideconcentrationlc即每平方公里发育重大滑坡灾害的个数12可见就滑坡发育密度而言位于研究区内的林芝地区部分的滑坡发育密度最高为0038km2虽然其重大滑坡灾害的个数仅为5发现重大滑坡灾害的8个县城外其余地区滑坡发育密度约为0005个km2差别不大

高中地理中国的地质灾害教案教学设计(6篇)

高中地理中国的地质灾害教案教学设计(6篇)

高中地理中国的地质灾害教案教学设计(6篇)高中地理中国的地质灾难教案教学设计篇一教案设计教案背景1,面对学生:高中 2,学科:地理2,课时:13,学生课前预备:预习课文,了解中国的地质灾难完成课后习题教学课题1、通过利用板块构造学说解释中国地震的分布和成因,培育学生求实的科学态度2、通过对西南地区地质灾难多发区的学习,帮忙学生树立正确的人地关系3、树立学生的防灾、减灾意识,以正确态度对待地质灾难的发生教材分析我国是一个多灾的国家,本章在介绍了我国自然灾难的特点之后紧接着讲中国的地质灾难,由于我国地理位置特别,既位于亚欧板块和太平洋板块的交界地带,又处在印度洋板块与亚欧板块挤压交界地带,地壳运动剧烈,每年均有不同程度的地质灾难发生。

尤其是地震灾难,它是伤亡人口最多,造成社会恐惊心理最严峻的灾难,是我国四大类灾难中应当首先赐予关注的灾难。

教学重点:1、理解我国地震西多东少,青藏、新疆、华北和台湾四个多发区地质灾难的成因。

2、结合案例熟悉地震猜测和防震意识在灾难中所起的作用。

3、分析不同地区同级地震造成不同灾情的缘由,重点熟悉人文因素导致的灾情差异。

4、归纳滑坡、泥石流灾难的时空分布特点和地域分布总特点。

教学难点:1、理解我国地震灾情东重西轻的缘由。

2、唐山地震灾情严峻的缘由。

教学之前用百度在网上搜寻《中国的地质灾难》的相关教学材料,找了许多教案和材料作参考,了解到教学的重点和难点,确定课堂教学形式和方法。

然后依据课堂教学需要,利用百度搜寻关于地质灾难的视频,课堂放给学生观看,加深印象。

用百度图片网上搜寻下载《中国的地质灾难》的地图,培育学生读图识别力量。

通过百度在网上搜寻一些关于中国的地质灾难的文字资料和图片资料,做成PPT课堂给同学们演示,让学生了解中国的分布、缘由、特点教学方法教学方法:讲授法、自学释疑法、分组争论法教具预备:有关挂图、图表等教学过程【资料导入】汶川地震图片【百度图片】【提问】汶川地震属于什么类型的灾难?【学生答复】地质灾难。

15地质灾害风险评估报告

15地质灾害风险评估报告

五、人类工程活动
根据现场调查,本标段拟建高速公路周边无建民宅,有 S341 省
道和 161 县道及乡村便道分布,但对场地建设影响甚微。
六、地震烈度
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),本项目区内
的地震动峰值加速度为 0.05g,地震动反应谱周期为 0.35s,设计地
震分组为第一组,抗震设防烈度为 6 度。依据《公路桥梁抗震设计细
平原(盆地)和丘陵。地面
坡度小于 8°,区内相对
高差小于 50m < 2 km2
主要
指泥
石流
建设场地与全新世活动断
裂带的距离大于 3000m;
非全新世断裂不发育
含水层为单层结构,地下 水位年际变化小;岩土体 结构简单、性质良好
破坏地质环境的人类工程 活动一般
施工单位:中交一公局桥隧工程有限公司
6
项目地址:广东省河源市连平县陂头镇
第五章 评估结论....................................................14 第六章 地质灾害防治措施建议........................................14
施工单位:中交一公局桥隧工程有限公司
1
项目地址:广东省河源市连平县陂头镇
建设场地与全新世活动断 裂 带 的 距 离 1000 ~ 3000m;非全新世断裂较发 育 含水层为 2~3 层结构且 地下水位年际变化较大; 岩土体结构较复杂、性质 较差 破坏地质环境的人类工程 活动较强烈
简单
备注
地质灾害一般不发育:一
般无现状地质灾害存在,
个别地质灾害规模小,危
害小
地形简单,地貌类型单一:

航遥中心-地质灾害(崩塌、滑坡、泥石流)遥感

航遥中心-地质灾害(崩塌、滑坡、泥石流)遥感

地质灾害遥感主要工作内容
已发生地质灾害解译:分布、类型、大小、特征等 地质灾害环境背景解译:地层岩性、构造、地形地貌、人 类活动等 突发重大地质灾害应急:灾损、特征、次生隐患等 地震次生地质灾害应急:灾损、特征、分布、次生隐患等 地质灾害变化动态监测:演化
3
航遥中心
地质灾害遥感概述
北京岩溶区水 文地质遥感调 查为例
及时获取最新数据。利用多时相遥感调查,可以动质灾害发展状况进行监
测(低空无人机为数据的获取提供了便利)。
7
航遥中心
遥感基础概述
技术特点 (4)遥感图像具有多解性和不确定性
图像处理是以图像亮度数值为基础,图像像元亮度不仅取决于地物的 物理特性,还取决于地物的表面状况(如表面含水量、粗糙度、色泽等) 及地表的地形起伏对太阳辐射照度的调制作用而引起的地面太阳照射明亮 程度变化,如地面阴坡阳坡。地物表面状态和地形调制作用,将直接导致 不同地物具有相同图像亮度(同谱异质)与相同地物具有不同图像亮度 (同质异谱)现象, 造成图像信息的多解性,使以图像象元亮度数值为基 础的图像处理技术,在地物信息识别、提取和解释过程中会出现较大困难, 一种遥感资料会产生多种解释结果,例如,从遥感图像上提取的矿化蚀变 信息,不一定完全对应地表矿化蚀变,同时,还会有一些地表矿化蚀变地 物,没有完全提取出来。另一方面,多种因素影响图像的亮度,导致遥感 图像上某些地质体的界线,表现为一种光谱特征和空间特征的渐变性和模 糊性,使得岩性识别,特别是地质体界线的圈定,带有一定的不确定性。
与特定谱段电磁波的相互作用(辐射、反射、散射、极化等)
5
航遥中心
地质灾害遥感概述
基本原理:地质灾害遥感调查与监测主要通过对遥感影像图的目视解译及 计算机辅助制图来实现。地质灾害大多具有明显的形态特征,并和背景岩 石或地层有一定的色调差异和纹理区别, 另外, 地貌、植被及景观生态 等,也可以作为地质灾害的判定提供间接标志。地质灾害遥感调查即利用 遥感信息源,以人机交互目视解译为主,计算机图像处理为辅,并将遥感 解译成果与现场验证相结合,同时结合其他非遥感资料,综合分析,多方 验证,最终判读圈定地质灾害的分布、 规模、形态特征及孕育背景,评价 其可能的影响区域及对象,为地质灾害相关工作提供基础资料。

喜马拉雅山没有万家灯火的意思

喜马拉雅山没有万家灯火的意思

喜马拉雅山,位于亚洲南部,是世界上海拔最高的山脉,也是世界三大冰川分布区之一。

在许多人的印象中,喜马拉雅山是一个神秘而美丽的地方,很多人梦想着前往喜马拉雅山脉探险,感受其神秘和壮丽。

然而,喜马拉雅山并不是一个有着万家灯火的地方,它隐藏着无数的危险和未知,让人望而却步。

本文将就喜马拉雅山的这一特性进行深入探讨。

1. 喜马拉雅山的地理位置和气候喜马拉雅山脉位于亚洲南部,横跨五个国家,包括尼泊尔、印度、不丹、我国和巴基斯坦。

由于其独特的地理位置,喜马拉雅山脉汇聚了来自印度洋和太平洋的湿润气流,形成了丰富的降水资源,也成为了世界上最大的淡水资源库之一。

喜马拉雅山的高山气候也使得这里的气温特殊低,山脉上常年积雪覆盖,令人望而生畏。

2. 喜马拉雅山的地质构造和动态喜马拉雅山脉的形成是由于印度板块与亚洲板块的碰撞所致,两者的挤压造成了这座世界最高山脉的形成。

喜马拉雅山脉还处在持续升高的状态,地壳运动导致山脉的不断抬升,使其高度不断增加。

这种地质构造的特点也使得喜马拉雅山脉成为了世界上地震和地质灾害频发的地区。

3. 喜马拉雅山的生物多样性尽管高寒的气候和特殊的地理环境,喜马拉雅山脉却孕育着丰富的生物多样性。

这里栖息着大量稀有的野生动植物,例如雪豹、藏羚羊、高山植物等,而且还有许多尚未被人类发现的新物种。

由于地势险峻,气候恶劣,以及人类活动的干扰,喜马拉雅山脉的生物多样性正面临着严重的威胁和危机。

4. 喜马拉雅山的文化价值喜马拉雅山脉不仅是大自然的奇迹,还承载着丰富的文化遗产。

南亚次大陆的主要文明都生活在喜马拉雅山脉的周围,各种宗教和信仰在这里交汇,形成了丰富多彩的文化景观。

喜马拉雅山脉也是佛教、印度教等宗教的发源地,许多古老的寺庙、宫殿等文化遗迹分布在山脉之间,成为了宗教信徒和文化爱好者的朝圣之地。

5. 喜马拉雅山的探险价值对于很多探险家和登山爱好者来说,喜马拉雅山脉是一个富有挑战性的目的地。

珠穆朗玛峰、马卡鲁峰等著名的山峰吸引着无数登山者前来挑战,但同时也带来着巨大的危险。

高中地理中国的地质灾害教案教学设计

高中地理中国的地质灾害教案教学设计

高中地理中国的地质灾害教案教学设计我国地质灾害种类齐全,按致灾地质作用的性质和发生处所进行划分,常见地质灾害共有 12 类.接下来是小编为大家整理的高中地理中国的地质灾害教案教学设计,希望大家喜欢!三维目标:知识与技能:1、了解并说明中国地震,泥石流,滑坡等灾害的分布和造成的危害2、理解我国地质灾害多发区形成的原因3、学会运用地图来说明灾害的分布状况。

过程与方法:利用中国主要地震带图、中国泥石流多发区图,中国滑坡易发区图了解我们国家地震灾害与地质灾害的分布,结合相关相关资料了解地震灾害与地质灾害的危害。

最后发挥空间分析能力将地震灾害多发区分析出来。

情感态度与价值观:了解这些突发性的灾害发生的地点都位于哪里,以便今后生活中做好预防,也了解我国灾害分布的基本国情。

教学重点:地震、滑坡和泥石流的分布与危害教学难点:灾害分布规律的原因教学方法:讲授法读图分析法列表比较法教具准备:中国主要地震带的分布图中国泥石流多发区的分布图中国滑坡易发区分布图教学过程:导入:“泥石流来了,如何自救”( 4 等高线地形图,实线表示泥石流路线,分析,若有人正( 处于一时发生泥石流,他逃生的路线应该选择那一条?(师:这节课我们就来了解一下我们国家主要的地震与地质灾害及分布板书:我国地震与地质灾害一、地震的分布于危害师: (复习)什么是地震?产生原因?震级与烈度?世界上主要的地震分布带在? 思考这些地震带与我们国家的关系是?总结:世界两大地震带:地中海—喜马拉雅地震带,环太平洋地震带,而我们国家西南处于地中海—喜马拉雅地震带上,东部沿海地区处于环太平洋地震带的影响范围之内,所以我国是一个地震多发的国家,师:阅读课本相关介绍师:读图“中国主要地震带的分布”分析总结我国地震活动的分布?板书:分布:1、东南的台湾和福建沿海(属于环太平洋地震带)2、华北太行山沿线和京津唐地区(如 1976 年的唐山大地震)3、西南青藏高原与四川、云南(属于地中海—喜马拉雅地震带)4、西北陕、甘、宁和新疆地区(如 1920 年的海原地震)师:了解地震造成的危害,阅读“20 世纪后半叶以来中国的几次强震”来理解。

(三)地质灾害调查

(三)地质灾害调查

(三)地质灾害调查工作思路与部署安排:在西北黄土高原,新疆伊犁河谷,西南山区开展地质灾害详细调查。

开展湖北、重庆、四川、陕西省特大型滑坡调查和风险评价,并进行遥感识辨、滑坡防治工程等技术研究和示范。

选择重点区域建立监测预警系统,开展地质灾害预警示范。

继续开展长江三角洲地区地面沉降监测与风险管理,华北平原地面沉降监测与防治,汾渭盆地地裂缝与地面沉降监测与防治,建设完善地面沉降监测网。

开展泛亚铁路大理至瑞丽沿线地质构造综合研究,西南三江地区区域地壳稳定性评价,川西河谷第四纪地质环境调查和灾害效应研究。

开展西藏拉萨-工布达地区、青藏铁路沿线环境地质调查,开展青藏高原生态地质环境遥感调查与监测。

开展喜马拉雅山地区重大地质灾害遥感调查。

在黄河上游进行巨型滑坡形成机理研究。

1.重点地区突发性地质灾害详细调查(1)云南哀牢山地区地质灾害详细调查基本完成了工作区河口、南涧、金平等三县地质灾害详细调查工作,完成1:5万遥感调查6722平方千米;1:1万遥感调查1000平方千米;1:5万工程地质测绘300平方千米;1:1万工程地质测绘50平方千米;工程地质钻探1500米;物探15千米。

在金平县,完成野外工作总结,并进行部分图件编制工作。

现阶段完成的中间性成果有:1:5万实际材料图、1:5万区域工程地质图、1:5万地质灾害分布图、1:1万工程地质图、重大地质灾害点专项勘察报告及各类统计表格。

通过对工作成果的阶段性总结,对区内地质灾害发育特征、分布规律、形成地质环境条件有了初步认识。

通过对工作成果的阶段性总结,对区内地质灾害发育特征、分布规律、形成地质环境条件有了初步认识。

在南涧县,截止2008年2月17日完成南涧县8个乡(镇)的地质灾害调查,走访了80个村民委员会1166个自然村,完成观测线路约7200千米, 调查面积1751.59平方千米,完成野外设计工作任务的100%。

2008年6月15日完成工作总结报告、滑坡勘察专题报告、物探高密度电法报告和地质灾害详细调查报告初稿以及插图、实际材料图和分区图,完成年度任务的70%。

西藏定结县典型冰湖分布特征及成灾影响因素分析

西藏定结县典型冰湖分布特征及成灾影响因素分析

科技与创新I Science and Technology&Innovation文章编号:2095-6835(2021)04-0054-02{2021年第04期]西藏定结县典型冰湖分布特征及成灾影响因素分析李昆仲1,刘洪涛2(1.西藏自治区地质环境监测总站,西藏拉萨850000;2.四川省华地建设工程有限责任公司,四川成都610000)摘要:西藏定结县位于青藏高原南部、喜马拉雅山脉北麓,区域上处在北喜马拉雅构造带中的拉轨岗日亚带和定结-岗巴亚带,属沿喜马拉雅山脉的高原湖盆区。

根据遥感解译、收集资料及实地调查结果,研究了喜马拉雅山北麓湖盆区冰湖现状及分布特征,并对其成灾影响因素进行了分析,从而为该区域冰湖成灾机制、危险性评价提供基础依据。

关键词:冰川;冰湖;喜马拉雅山;成灾因素中图分类号:P343.6文献标志码:A1引言冰湖是发育在高海拔山区,由冰川挖蚀成的洼地和冰磧物堵塞冰川槽谷积水而成的一类湖泊U〕。

受全球气候变暖的影响,冰川退缩,进而导致冰湖溃决事件增多[2],威胁冰湖下游的村庄、道路、桥梁与其他基础设施的安全。

据已有资料分析,从20世纪30年代中期到90年代中期的60余年间,西藏共有13个冰川终磧湖发生过15次溃决,它们都形成了规模巨大的洪水和泥石流灾害,给当地人民群众的生命财产安全造成了很大的危害。

与其他类型的地质灾害相比,冰湖 溃决类地质灾害,具有暴发突然、规模大、范围广、危害严重等特点。

喜马拉雅山北麓湖盆区定结县内发育了大量的冰湖,是遭受冰湖溃决危害的典型区域。

本文以喜马拉雅山北麓湖盆区定结县的典型冰湖为研究对象,在分析其环境背景的基础上,通过遥感解译及地面调查,对冰湖的分布特征进行总结,并对其成灾影响因素进行分析,以期为冰湖成灾机制研究和灾害防治提供科学依据。

2研究区地质环境概况2.1研究区基本概况研究区地处西藏南部,喜马拉雅山北麓,平均海拔在4500m以上,属高原内陆干燥气候。

强地震动观测和数据处理

强地震动观测和数据处理
社会经济影响评估
分析强地震动对社会经济的影响,为政府和 相关部门制定地震应急响应和灾后重建政策 提供科学依据。
THANKS
感谢观看
跨学科融合
将物理学、数学、计算机科学等多学科理论与方法应用于强地震 动观测技术中,提升观测精度和可靠性。
数据处理与分析方法改进
自动化处理
研发高效、自动化的数据处理软件,减少人工干预,提高处理速 度和准确性。
深度学习与人工智能
利用深度学习、机器学习等技术,改进地震动数据处理中的噪声压 制、信号提取等环节,提升数据处理质量。
地震灾害风险评估与减灾
灾害风险评估
利用强地震动观测数据,对不同地区的地震灾害风险进行评估,确定高风险区域并进行重点关注。
减灾策略制定
基于风险评估结果,制定有效的减灾策略和措施,包括应急预案、疏散路线规划等,降低地震灾害造 成的损失。
地球科学研究与探索
地球科学研究
强地震动观测数据为地球科学研究提供了宝贵的一手资料,有助于深入了解地球内部结 构和动力学过程。
强地震动观测和数 据处理
coቤተ መጻሕፍቲ ባይዱtents
目录
• 强地震动观测概述 • 强地震动观测技术 • 强地震动数据处理与分析 • 强地震动观测应用与成果 • 强地震动观测与数据处理展望
01
CATALOGUE
强地震动观测概述
观测目的和意义
监测地震活动
强地震动观测是监测地震活动的重要手段,通过观测地震产生的震 动信号,可以了解地震的震源机制、震级和震源深度等信息。
数据处理与分析是强地震动 观测的重要环节,涉及对观 测数据的滤波、去噪、归一 化处理、特征提取和分类识 别等操作,以提取有用的信 息并应用于地震监测、灾害 评估和科学研究等领域。

科学研究计划书

科学研究计划书

拟攻读博士学位科学研究计划书1.研究意义和现状青藏高原是地球上海拔最高、面积最大、年代最新、并仍在隆升的一个高原,其环境和生态系统类型具有极高的复杂性。

青藏高原的出现改变了欧亚大陆的气候格局,其地表过程变化不但会引起亚洲大气环流的重大变化,还会在北半球甚至全球产生重大影响。

青藏高原脆弱的生态、环境和与之相关的经济社会发展是西部大开发中不可回避的问题,青藏高原对周边地区人类生存环境的影响则举世关注。

因此,青藏高原研究既是科学研究发展的需要,也是国家社会经济发展的需要。

目前,对于青藏高原研究已经完成从面上考察、定性研究、静态研究和分散研究阶段到定点研究、定量研究、动态研究和集成研究阶段的转移。

通过一系列专著和论文的发表,积累了大量的基础科学数据和资料,凝练了一批重要的学术成果,在国际上占据了重要地位。

第一,通过高原内部以及周边的沉积序列研究,揭示了青藏高原隆升的历史和现代地貌格局的形成过程,利用气候模式模拟提出青藏高原对气候变化的敏感性和气候变率的放大作用;第二,通过对环境代用指标和现代气候要素关系的研究,进一步认识了青藏高原环境变化的过程和区域特点,建立了过去2 万年来,特别是过去2000 年来气候环境变化的序列,发现过去气候环境中发生的特征变化事件具有一致表现的同时,各自具有时间、空间和发生强度的差异;第三,通过对青藏高原代表性生态系统定位站和样带的连续动态监测和典型区土地利用/覆被变化的研究,阐述了青藏高原主要生态系统和土地利用/覆被对现代环境的响应过程。

与中国东部地区相比,青藏高原对全球气候变化的响应更为敏感。

因此,对青藏高原现代气候变化的研究一直备受重视。

青藏高原面积广阔,大气环流和高原地势格局的制约使得青藏高原产生了自然地域分异,形成了不同的水热状况、自然景观地域组合,对高原内部不同地域的气候变化特征进行分析研究具有重要意义。

2.科学问题和科学目标随着全球变暖,青藏高原目前正在发生的环境变化逐渐成为全球关注的焦点。

重大地质灾害监测预警及应急救灾关键技术研究

重大地质灾害监测预警及应急救灾关键技术研究

附件1:“十一五”国家科技支撑计划“重大地质灾害监测预警及应急救灾关键技术研究”重点项目课题申报指南“十一五”国家科技支撑计划重点项目《重大地质灾害监测预警及应急救灾关键技术研究》将结合国土资源大调查正在实施的地质灾害预警工程,集中优势力量攻克当前地质灾害防灾减灾急需解决的难题,开展区域降雨型滑坡泥石流灾害的预警区划、监测预警方法和特大型灾难性滑坡的突发机理及成灾过程研究,建立灾害空间识别、状态预警和时间预报标准;研发具有自主知识产权的突发地质灾害光纤传感等关键监测技术和应急处置的快速治理工艺;结合城市和乡村发展规划,开展地质灾害风险评估技术研究,开发研制风险管理决策支持系统,开发拥有自主知识产权的监测预警、风险评估和治理关键技术,提出地质灾害风险评估和预警的技术标准,明显提升我国地质灾害防灾减灾能力。

项目分解为五个课题,各课题的研究内容和考核指标如下:课题一.区域降雨型地质灾害气象预警方法研究主要研究内容:在地质灾害详细调查,以及建立福建东南和云南哀牢山地区地质灾害气象预警示范区的基础上,建立降水-地下渗流-斜坡岩土体位移破坏的耦合模型;开展基于GIS技术,以地质灾害气象预警为目的的滑坡泥石流空间预警区划,建立区域降雨型滑坡泥石流预警模型;提出区域降雨型滑坡泥石流预警的技术方法体系,制定相关技术指南;开发国家级地质灾害气象预警信息发布系统平台。

主要考核指标:(1)在闽东南和云南哀牢山分别建立1个典型滑坡泥石流监测预警示范区,在每个示范区分别设置自动雨量计20个、分层式含水量监测仪10个、斜坡坡地面绝对位移监测点20处。

(2)提出区域降雨型滑坡泥石流预警的技术方法体系,形成降雨型滑坡泥石流气象预警技术指南,制定一套相应的技术标准。

(3)研制开发国家级地质灾害气象预警信息发布系统平台。

经费预算:本课题的经费预算控制数为200万元,课题研究年限为5年。

申报要求:(1)申报单位具有良好的前期研究基础;(2)正在实施相关地区地质灾害调查研究和监测预警工作;(3)具有相关配套调查经费。

青藏高原东缘活动断裂地质灾害效应研究

青藏高原东缘活动断裂地质灾害效应研究

青藏高原东缘活动断裂地质灾害效应研究张永双;郭长宝;姚鑫;杨志华;吴瑞安;杜国梁【摘要】活动断裂的地质灾害效应是工程地质与地质灾害领域研究的重要内容.本文以第四纪以来构造活动最强烈的青藏高原东缘为例,阐述了活动断裂地质灾害效应的主要表现形式,包括:(1)活动断裂对地形地貌和岩体结构的影响;(2)断裂剧烈活动(地震)诱发地质灾害;(3)断裂蠕滑作用对斜坡应力场和稳定性的影响;(4)断裂活动是地质灾害链的源头,为地质灾害提供物源.上述表现形式及灾害成因机理和分布规律是活动构造区地质灾害防治中需要关注的关键问题.根据青藏高原东缘典型地质灾害案例研究提出,内外动力耦合作用成灾机理是未来地质灾害研究方向,将为活动构造区地质灾害早期识别和防灾减灾提供理论依据.【期刊名称】《地球学报》【年(卷),期】2016(037)003【总页数】10页(P277-286)【关键词】活动断裂;地质灾害;内外动力耦合;地震滑坡;青藏高原东缘【作者】张永双;郭长宝;姚鑫;杨志华;吴瑞安;杜国梁【作者单位】中国地质科学院地质力学研究所,国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室,北京 100081;中国地质科学院地质力学研究所,国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室,北京 100081;中国地质科学院地质力学研究所,国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室,北京 100081;中国地质科学院地质力学研究所,国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室,北京 100081;中国地质科学院地质力学研究所,国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室,北京 100081;中国地质科学院地质力学研究所,国土资源部新构造运动与地质灾害重点实验室,北京100081【正文语种】中文【中图分类】P546;P694本文由国家科技部基础性工作专项(编号: 2011FY110100-2)、中国地质调查局地质调查项目(编号: 1212010914025)和国家自然科学基金项目(编号: 41072269)联合资助。

地质灾害实施方案样本(三篇)

地质灾害实施方案样本(三篇)

地质灾害实施方案样本一、背景分析地质灾害是指自然地质因素引起的对人类社会造成重大破坏和危害的事件。

我国地处东亚板块东南边缘,同时受喜马拉雅山、青藏高原和经济型沉降带等多重地质构造的影响,地质灾害频发。

近年来,我国在地质灾害监测预警、防范应对等方面取得了一定成绩,但依然存在一些问题,如监测手段和能力有待提升,应急响应机制和救援能力有待加强。

因此,制定____年地质灾害实施方案就显得尤为重要。

二、目标设定1. 提高地质灾害监测预警能力,实现多层次、多要素的监测预警体系全面覆盖。

2. 强化地质灾害防范和治理,全面提升灾害防灾减灾能力。

3. 加强地质灾害事故应急救援和恢复重建,提高应急救援能力和恢复重建效率。

三、主要任务和措施1. 提高地质灾害监测预警能力(1)加强监测设备和技术的研发和更新,提升监测数据的准确性和时效性。

(2)建设地质灾害监测和预警信息共享平台,实现不同部门、地区之间的信息共享和协同。

(3)完善地质灾害预警预报体系,加强对潜在灾害点的监测和预警,及时发现并迅速应对灾害。

2. 强化地质灾害防范和治理(1)加大地质灾害防范和治理的投入,提高地质环境规划和建设项目审批的标准和严格性。

(2)加强地质灾害隐患点的整治和修复,建立健全灾害点整治后的长效管理机制。

(3)加强地质环境监管和执法力度,对违法行为进行严厉打击和处罚。

(4)加强地质灾害宣传教育,提高公众的地质灾害防范和应对意识。

3. 加强地质灾害事故应急救援和恢复重建(1)建立完善地质灾害事故应急救援机制,组织专业队伍进行事故救援,并完善救援装备和物资储备。

(2)制定地质灾害事故应急预案,明确责任分工,提高应急响应速度和灵活性。

(3)加强地质灾害事故的现场处置和伤员转移工作,降低事故损失和人员伤亡。

(4)加大地质灾害事故的恢复重建力度,提供灾后重建项目的扶持资金和政策支持。

四、组织实施1. 加强政府组织协调,建立健全地质灾害防治跨部门联动机制,明确责任分工和工作协调机制。

地质灾害—滑坡调查评价

地质灾害—滑坡调查评价

地质灾害—滑坡调查评价摘要:地质灾害作为一种地质过程,始终存在于地球演化的历史中,时刻对生存于地球上的人类及其环境产生影响。

地质灾害有特定的内涵和属性,有多种类型,滑坡是最重要的地质灾害之一,本文着重阐述滑坡的概念与形成条件,滑坡的分类滑坡的识别,滑坡的评价等。

关键词:滑坡调查评价滑坡的概念在自然地质作用和人类活动等因素的影响下,斜坡上的岩土体在重力作用下沿一定的软弱面“整体”或局部保持结构而向下活动的过程和现象,称为滑坡。

滑坡通常具有双重涵义,可指一种重力地质作用过程,也可指一种重力作用的结果。

滑坡的特征表现:(1)发生变形破坏的岩土体以水平位移为主,除滑坡体边缘存在为数较少的崩离碎块和翻转现象外,滑坡体上各部分的相对位置在滑动后变化不大。

(2)滑坡体始终沿着一个或几个软弱面(带)滑动,岩土体中各种成因的结构面均有可能成为滑动面,如古地形面、岩层层面、不整合面、断层面等。

(3)滑坡滑动过程可以在瞬间完成,也可能持续几年或更长的时间。

规模较大的“整体”滑动一般为缓慢、长期或间歇的滑动。

二、滑坡的形成条件在自然界中,无论天然斜坡还是人工边坡都不是固定不变的。

在各种自然因素和人为因素的影响下,斜坡一直处于不断的发展和变化之中。

滑坡形成的条件主要有地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质条件和人类活动等因素。

1.地形地貌条件:斜坡的高度、坡度、形态和成因与斜坡的稳定性有着密切的关系。

高陡斜坡通常比低缓斜坡更容易失稳而发生滑坡。

斜坡的成因、形态反映了斜坡的形成历史、稳定程度和发展趋势。

如山地的缓坡地段,由于地表水流动缓慢,易于渗入地下,因而有利于滑坡的形成和发展。

山区河流的凹岸易被流水冲刷和掏蚀,黄土地区高阶地前缘坡脚被地表水侵蚀和地下水侵润,这些地段也易发生滑坡。

2.地层岩性条件:地层岩性是滑坡产生的物质基础。

虽然不同地质时代、不同岩性的地层中都可能形成滑坡,但滑坡产生的数量和规模与岩性有密切关系。

容易发生滑动的地层和岩层组合有第四系粘性土、黄土及各种成因的细粒沉积物,新近系、古近系、白垩系及侏罗系的砂岩与页岩、泥岩的互层,煤系地层,石炭系的石灰岩与页岩、泥岩互层,泥质岩的变质岩系,质软或易风化的凝灰岩等。

青藏高原自然灾害风险评估与对策研究

青藏高原自然灾害风险评估与对策研究

青藏高原自然灾害风险评估与对策研究摘要:青藏高原包括我国西藏自治区、青海省的全部和新疆维吾尔自治区、甘肃省、四川省、云南省的部分地区以及不丹、锡金、尼泊尔、印度、巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦的部分或全部地区,境内总面积约257万平方公里,平均海拔4000多米。

区内人口相对稀少,产业相对落后,但人口、产业和基础设施分布极不均匀,集中分布于河谷区。

在地震、极端气候等地球内外动力的联合作用下,区域内地震、地质、水、气象、生态等自然灾害频繁发生。

关键词:自然灾害、风险分析、防灾减灾第一章灾害分布与特征1.1灾害分布青藏高原区域内的自然灾害类型有地震、崩塌、滑坡、泥石流、冰湖堰塞湖溃决、洪水、冰雪灾害、干旱、森林火灾、病虫害、风沙灾害等,其中影响最大的为地震灾害,其次为崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,冰湖溃决洪水灾害,干旱和森林火灾等。

统计百年来死亡人数30人以上,经济损失3000万人以上的自然灾害加上7级以上地震,发现整个青藏高原自然灾害易发程度差异大,基于特大灾害事件易发性分区:青藏高原的东缘和南缘(Ⅰ区),面积48.14万平方公里,占总面积的18.73%,为自然灾害高易发区;青藏高原中部面积104.30万平方公里,占总面积的40.58%,为自然灾害中等易发区(Ⅱ区);青藏高原的西部及北缘面积104.56万平方公里,占总面积的40.68%,为自然灾害低易发区(Ⅲ区)。

图1-1青藏高原区域自然环境特征与自然灾害分布图1.2灾害活动特征(规模、频率、活动时段等)青藏高原的自然灾害总体上表现出突发性强、准周期性、群发性、链式活动、时段性宽的特点。

(1)青藏高原自然灾害受控于地震和极端气候的促进作用,区域内地震、冰湖堰塞湖溃决、冰崩雪崩、泥石流、崩塌、滑坡等自然灾害其发生过程常常具有突发性。

(2)青藏高原自然灾害具有准周期的特点,这一特点受控于区域的地震和极端气候的准周期性。

(3)地震灾害往往呈现一次强震和其后的多次余震的群发性特征,冰湖堰塞湖溃决,泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害也表现出明显的群发性。

G318芒康-左贡沿线主要地质灾害类型及岩土工程评价

G318芒康-左贡沿线主要地质灾害类型及岩土工程评价

G318芒康-左贡沿线主要地质灾害类型及岩土工程评价古德章【摘要】结合G318芒康—左贡沿线段的工程地质条件,从滑坡、崩塌、泥石流、岩堆等方面,分析了该沿线段常见的地质灾害类型及分布区域,并对该段的岩土工程进行了评价,为灾害易发区的防治工作提供了依据。

%Combining with the engineering geology conditions of G318 Mangkang-Zuogong highway line,starting from aspects of landslide,col-lapse,debris flow and talus,the thesis analyzes common geological disasters types and distribution region,and evaluates the geotechnical engi-neering at the section,which has provided some guidance for disasters prevention.【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2016(042)013【总页数】3页(P70-71,72)【关键词】岩土工程;地质灾害;滑坡;泥石流【作者】古德章【作者单位】成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室,四川成都 610059【正文语种】中文【中图分类】P642西藏地区是青藏高原的主体,区内有着复杂的地质背景[1,2]。

由于印度板块的不断向北俯冲,导致青藏高原持续抬升,特别是中新世以来强烈的地壳抬升和新构造运动,造就了世界上最年轻的、海拔最高的高原[3,4]。

西藏地区其独有的地质条件、岩石组合、地貌形态、气候特征,形成了各种不同类型的地质灾害,因此西藏地区地质灾害十分发育[5]。

G318芒康—左贡段近东西向展布,东起芒康县,途经拉乌山、如美镇、觉巴山、难曲、阿总曲、东达山、当戛曲、玉曲等,终止于左贡县,全程约158 km。

尼泊尔Ms8.1级地震触发定日县次生地质灾害规律及防治建议研究

尼泊尔Ms8.1级地震触发定日县次生地质灾害规律及防治建议研究

尼泊尔Ms8.1级地震触发定日县次生地质灾害规律及防治建议研究韩培锋1,2,3 袁锦涛1 田述军1尼泊尔Ms8.1级地震触发西藏定日县次生灾害较严重,主要为泥石流、崩塌和不稳定斜坡。

统计分析地震触发的次生地质灾害数量在各乡(镇)分布差异较大,且此次地震触发的次生地质灾害主要是中小型灾害,灾害类型主要为泥石流。

基于次生地质灾害分布特征,将定日县灾害防治划分为重点防治区、次重点防治区和一般防治区。

结合不同分区的灾害分布特点,提出了针对性的次生地质灾害防治措施,研究成果将有助于相关主管部门合理、高效、快捷的实现灾后重建及防灾减灾人力、物力和财力的合理使用。

关键词:尼泊尔Ms8.1级地震 次生地质灾害 分布规律 防治建议Study on the Law of Secondary Geological Disasters in Dingri County in China Triggered by Nepal Ms8.1Earthquake and Suggestions for Prevention and ControlHAN Peifeng, YUAN Jintao, TIAN ShujunAbstract: Nepal Ms8.1 earthquake triggered serious secondary disasters in Dingri County, Tibet, China, including debris flow, collapse and unstable slope. Statistical analysis shows that the number of secondary geological disasters triggered by the earthquake is quite different in each township (town), and the secondary geological disasters triggered by the earthquake are mainly small and medium-sized disasters, and the main type of disaster is debris flow. Based on the distribution characteristics of secondary geological disasters, Dingri county is divided into key, secondary and general prevention and control area. Combined with the characteristics of disaster distribution in different areas, the paper puts forward the targeted prevention and control measures against secondary geological disasters. The research results will help the relevant departments to realize the reasonable, efficient and fast post-disaster reconstruction and the rational use of human, material and financial resources for disaster prevention and mitigation.Keywords: Nepal Ms8.1 earthquake; secondary geological disaster; distribution law; suggestion for prevention and control摘 要0 引言尼泊尔境内(北纬28.2°,东经84.7°)于2015年4月25日14时11分发生Ms8.1级地震,震源深度20km ,随后发生多次余震[1]。

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喜马拉雅山地区重大地质灾害调查与动态监测一、1:25万重大地质灾害调查取得的主要进展与成果1.实物工作量完成情况遥感解译喜马拉雅山地区东段(东经91°以东)73000km2,编制了调查区1:25万重大地质灾害遥感解译图。

共解译出崩滑体129处,泥石流124个,冰湖376个,冰碛堰塞湖348个,崩滑体堰塞湖3个,泥石流堰塞湖5个。

1:25万环境地质调查面积30000km2。

重点查明大型滑坡、崩塌、泥石流和冰川湖/堰塞湖的位置、边界、类型、形态、规模等,并开展减灾措施研究。

遥感解译野外验证调查1520km2,调查路线15200km。

调查滑坡15处(重大7处),崩塌6处(重大2处),泥石流16(重大4处)处,冰川堰塞湖10个(重大3处)。

2.总体认识南迦巴瓦地区(米林县)直白村大型地质灾害是冰川(冰雪消融降水混合或迭加冰湖溃决型)泥石流灾害,第四纪以来至少发生3次以上严重堵塞雅鲁藏布江事件,使得在直白村堵塞江段上游形成大规模的堰塞湖(沉积)环境。

现在的直白村坐落在较新的一次冰川泥石流堆积扇上。

进一步的研究认为,以早期的(古)冰川泥石流(冰碛)作用及堵江规模最为强烈;而挽近期的(较老)冰川泥石流作用及堵江规模稍显减弱趋势。

这些自第四纪以来发生的大规模堵江事件均在其上游河谷阶地剖面留下厚层粘性土沉积。

而围绕南迦巴瓦峰周边发育的其它冰川泥石流作用均逊色于直白村冰川泥石流作用,且均未发现对雅鲁藏布江造成过截流堵江事件。

米林-朗县-错那-隆子-措美-洛扎喜马拉雅山北坡地质灾害主要表现为牵引式滑坡类型,其形成条件主要受区域地质构造和水系强烈切割的控制,形成了陡峭的地形和裂隙发育的岩体及其表层厚度较小的松散堆积,诱发滑坡的原因与河流侧蚀(凹)岸坡坡脚关系密切。

在纵向剖面上,通常是使近岸边坡下部岩土体率先失稳滑移,坡后岩土体产生相应卸荷拉裂,并逐渐向坡后扩张位移,往往伴随后缘高陡岩体产生崩塌。

在横向上,随着河流侧蚀凹岸的动态变化,侵蚀最强烈的边坡下部岩土体首先牵引下滑,其后产生若干个小滑体失稳破坏,形成两个或两个以上的新、老小滑坡,这些小滑坡边坡上部岩体由于失去下部原有的支撑,便产生包含这些小滑坡(或小滑坡带)在内的更大规模的包容性、土质、岩质混合的并有崩塌产生的复合性滑坡。

朗县-错那-隆子喜马拉雅山南坡地质灾害既表现有上述牵引式滑坡特征,同时也表现有推移式滑坡特征,其形成条件主要受陡峭地形和具有软弱夹层的地层结构控制,其诱发原因主要是地下水与软弱夹层作用有关,或河流对坡脚的冲蚀作用有关。

在这两种诱发因素影响下,既可产生上部岩土率先失稳下滑,对下部岩体产生推移挤压,使之产生滑动或鼓胀张裂破坏;也可产生坡下岩土体的局部失稳下滑,对上部岩土体产生引张下滑作用。

两者间存在着明显的差异滑动位移。

米林-朗县-错那-隆子-措美-洛扎地区是冰湖溃决-泥石流灾害链分布区。

其相应的冰湖类型以冰碛(堰塞)湖为主,个别为崩积堰塞湖。

初步的分析研究认为,容易产生冰湖溃决-泥石流灾害链的基本条件或特点是:有较大的冰湖补给流域区、较为窄长、纵陡和丰富碎屑物质的流通区和较为坡缓的扇形堆积区。

喜马拉雅山南坡的西巴霞曲、鲍罗里河、达旺-娘江曲、洛扎怒曲等外流河深切河谷分布区是崩塌--堵江(河、曲)--溃决灾害链分布区。

由于这些地区河谷通常为狭窄直立“Ц”型河谷或“V”型河谷,岸坡山体陡立,谷底到坡肩相对高度数百米至近千米,岩质硬脆,具一定裂隙化程度,以东西向或近东西向结构面为主,北东与北西向共轭裂隙次之,岩体表现为层块状结构、块状或整体块状结构。

3.重大地质灾害隐患区综合分析初步确定有重大地质灾害隐患区(点)或地质灾害集中分布区19处,其中,冰川泥石流重大地质灾害隐患点1处,滑坡重大地质灾害隐患区3处,崩塌重大地质灾害隐患区2处,堰塞湖重大地质灾害隐患点12处,有重大地质灾害隐患点1处。

分述如下:雅鲁藏布江大峡谷入口直白泥石流(冰雪消融降水混合或迭加冰湖溃决型):调查发现该处在第四纪末次冰期时至少发生3次泥石流长期堵塞雅鲁藏布江溃决事件(图1、2、3);在1950年和1968年,该处冰川的冰体快速前进到雅鲁藏布江中形成十几米图1 雅鲁藏布江大峡谷入口地质灾害遥感解译图图2 雅鲁藏布江大峡谷入口直白泥石流ETM影像图3 雅鲁藏布江大峡谷入口直白泥石流ETM立体影像的冰坝,阻塞雅鲁藏布江形成短暂的堰塞湖。

该地区还有爆发堵塞雅鲁藏布江溃决事件的物质基础和自然条件。

其上游2.8km处为墨脱水利枢纽大坝,8.5km处为墨脱水利枢纽引水进口,是国家重大工程规划区;同时在这一区域存在异常地貌。

其下游1—20km 间分布多处危险崩塌、滑坡、泥石流。

朗县冻戈山滑坡群重大地质灾害隐患区:它对朗县至加查县唯一交通线形成重大影响(图4、5、6),其中1、2、5号滑坡处于活动期,2号滑坡由多个小滑坡组成,近期活动性明显,2006年8月9日其西部发生滑动,中断交通3天,上部还见拉裂、下滑新鲜面。

图4 朗县冻戈山滑坡群遥感解译图图5 朗县冻戈山滑坡群ASTER遥感影像图6 朗县冻戈山滑坡2号滑坡实地照片图7 朗县冻戈山滑坡1号滑坡朗县朗县普曲-金东滑坡群重大地质灾害隐患区:普曲在5km内分布5个大中型滑坡,对普曲有影响,普曲入雅鲁藏布江处为朗县县城,地龚滑坡上有十几户居民(图8、9)。

图8 朗县普曲-金东地质灾害遥感解译图图9 朗县普曲地龚滑坡立体影像隆子县东南伦巴乡西昌巴滑坡群重大地质灾害隐患区:滑坡密集分布,其中卡浪泥石流扇体由于河流侵蚀作用在向下滑动,其上有居民居住(图10、11、12)。

图10 隆子县东南伦巴乡地质灾害遥感解译图图11 隆子县东南伦巴乡曲折打拉松沟口滑坡立体影像图12 隆子县东南伦巴乡西昌巴泥石流立体影像洛扎县洛扎曲中游日阿曲米至生格崩塌群重大地质灾害隐患区:该曲为境外河流,是措美县至洛扎县唯一交通线通过区,该区岩石破碎,河流两侧坡度陡,崩塌及滑坡经常发生,措美县至洛扎县交通常被中断,也有堵塞洛扎曲成堰塞湖的可能。

野外调查发现由于崩滑作用和河流侵蚀,措美县至洛扎县公路在该区一段已由左岸改道右岸(图13、14)。

图13 洛扎县洛扎曲、曲惹曲崩塌群遥感解译图图14 洛扎县洛扎曲崩塌群典型立体影像曲惹曲崩塌群重大地质灾害隐患区:该曲为境外河流洛扎曲两大支流之一,还是措美县至洛扎县唯一交通线通过区,该区岩石破碎,河流两侧坡度陡,崩塌及滑坡经常发生,措美县至洛扎县交通常被中断,也有堵塞曲惹曲成堰塞湖的可能。

危险冰碛堰塞湖11个:危险冰碛堰塞湖皆位于洛扎县(图15),分别是白朗错、昂格错、董布错、加郎错、折玛错、介久错、鲁惹错(图16)、白马错(图17)、得嘎错、结乌错、折公错。

其中,得嘎错2002年9月18日发生溃决,冲毁大小桥梁18座,农田190.8公顷,死亡人口9人,经济损失3000万元;野外调查发现,鲁惹错约50年前发生溃决,没有人员伤亡,本次调查发现如再次溃决,其沟口的鲁惹村(大约30户居民)有危险。

图15 洛扎县危险冰碛堰塞湖遥感解译图图16 洛扎县鲁惹错立体影像图17 洛扎县白马错ETM遥感影像有重大地质灾害隐患滑坡堰塞湖1个:位于错那县境外河流娘姆江曲河中游吉米塘,经1988年出版的地形图和2000年遥感影像图综合分析,该堰塞湖在这期间曾经发生溃决(图18)。

图18 错那县娘姆江曲河中游吉米塘滑坡堰塞湖立体影像有重大地质灾害隐患的那木拉错:位于米林县接地当嘎村、格嘎村上方。

其上雪山坡度陡,岩石坡度大,稳定性差,容易崩滑,引起涌浪,造成冰湖溃决(图19)。

其下游为接地当嘎村、格嘎村。

图19 米林县那木拉错立体影像二、西藏帕里河滑坡遥感调查1.实物工作量完成情况1)初步完成帕里河重点灾害调查区(约100km2)地质灾害遥感解译,分段解译出地质灾害隐患点;2)完成了西藏境内帕里河流域(1500km2)1:5万地质环境背景及灾害遥感解译草图编制;3)完成帕里河滑坡堰塞湖面面积多期图像对比解译,分别估算了湖面面积与堰塞湖水量,并推算出其变化趋势。

2.取得的主要进展与成果1)以卫星遥感方法基本查明了造成帕里河堰塞湖滑坡的位置、规模及活动状况即:帕里河滑坡位于湖口以下约550m的右岸4120~4320m高程处,体积约75万m3。

该滑坡自2004年6月22日发生崩滑后未再发生任何新的活动。

2)以卫星遥感方法基本查明了帕里河堰塞湖的性质及2005-2006时段堰塞湖的变化:滑坡前后的卫星遥感调查表明堰塞湖在滑坡前是帕里河流经的一个萎缩的高山湖盆。

遥感估算该湖在2004年9月11日、2005年7月9日、2005年8月1日和2006年5月24日、8月1日的水面面积分别为175万m2、102万m2、95万m2、90万m2和80万m2;湖水量分别为3800万m3、927万m3、446万m3、360万m3和300万m3。

卫星监测帕里湖变化为:自2004年6月15日起,湖水由3760m高程迅速上涨,至8月中涨到约3900 m。

此后,湖水在此高程上下波动,直至2005年6月26日上升至接近3910m 后发生溃坝,水位迅速下降至约3880m后逐渐稳定,近期稍下降。

3)除造成帕里河堰塞湖的滑坡外,卫星遥感还发现在堰塞湖下游约8.5km帕里河段范围内,至少还存在6个危岩区,它们的活动都可能引起堵江。

其中,危岩3河段,有沿河长约90m,体积约28万m3的崩塌物堆积在河道上,2005年7月9日前不久该堆积坝堵断了帕里河,后帕里河冲开右岸堆积,改道而行,这是2005年的一次溃坝事件。

其余危岩有小规模活动或未见其活动。

4)卫星遥感在上述危岩下游发现了一特大规模滑坡,并确定其位置,初步估算其规模,分析其活动趋势。

该滑坡位于堰塞湖湖口以下5~8.5km,由帕里河右岸的卡拉滑坡和左岸的卡拉滑坡群组成,滑坡堆积总面积约5km2。

由于滑体已经分级分块,难以重新整体活动,但局部活动一直在进行中,且活跃,滑坡活动造成再次堵江的可能性是存在的。

5)基本认识了部分(1500km2)境内帕里河流域调查区地质环境与灾害状况,编制了1:5万解译草图。

6)在遥感调查的基础上初步分析了本区的灾害形势,如果上述滑坡及危岩再次活动造成堵江溃决,可能受灾的是距帕里湖口约5km和34km的我国境内西藏自治区札达县曲松乡的卡拉村及楚鲁松杰村。

由于中印边界以上有一段河的平均比降高达约32‰,其上下河谷均较平缓,所以也会在印度造成一定危害。

下游村民防灾应以避让为主。

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