中科院《科学通报》重建吉隆泥石流全过程:冰川长期失稳而非短时降雨引发,灾前数小时已监测到前兆信号
中科院青藏高原研究所牵头团队9月1日在《科学通报》发表研究,综合卫星影像、地震台站记录与现场资料,重建"源区失稳—高位坠落—沟谷增容—口岸冲击—下游传播"全过程:灾害系冰川多年快速运动、春夏偏暖融水增加、冻土退化共同削弱冰岩稳定性所致,并非短时强降雨直接引发;冰岩崩碎屑在22公里沟谷内"沿程增容"是破坏力被急剧放大的关键;地震台站还记录到主灾前数小时多次异常信号,为冰川失稳预警提供新线索。
发生了什么
据新华社 9 月 1 日报道,由中国科学院青藏高原研究所牵头,联合云南大学、香港中文大学、武汉大学、中南大学、中国自然资源航空物探遥感中心、中科院西北生态环境资源研究院、中科院空天信息创新研究院、可持续发展大数据国际研究中心等单位组成的团队,围绕吉隆“8·26”泥石流灾害的成因与放大机制取得研究进展,相关成果当天在学术期刊《科学通报》发表。
研究还原了什么
团队综合灾前灾后卫星影像、地形资料、地震台站记录以及现场监控和影音资料,在统一时空框架下重建了“源区失稳—高位坠落—沟谷增容—口岸冲击—下游传播”的灾害链全过程:8 月 26 日上午,尼泊尔境内蓝塘里壤峰高海拔区域发生大规模冰岩崩,崩塌物沿深切沟谷高速下泄,随后演变为冲击西藏吉隆口岸的泥石流,造成重大人员伤亡和基础设施损毁。
三个关键结论
- 不是短时强降雨引发:事发前数月源区降水总体偏少,临近事件前也无明显强降水过程。研究认为,源区冰川多年持续较快运动、冰体不断向末端输送,叠加事发前春夏季偏暖、融水增加及高海拔冻土退化,共同削弱了冰岩接触部位的稳定性,使冰川在长期演变后突然失稳。现有证据尚不足以确定单一、明确的直接触发因素,但可以确认这并非一次简单由短时强降雨直接引发的灾害。
- 破坏力被“沿程增容”急剧放大:决定最终破坏规模的不只是初始崩塌体量,更关键是冰岩崩碎屑在约 22 公里沟谷内不断冲刷沟床、卷入沟道与岸坡物质并与河水耦合——这种“沿程侵蚀增容”并非主崩塌之后的次要过程,而是决定下游灾害强度的重要组成部分,才使一次高位冰岩崩最终演化为对口岸的毁灭性泥石流。
- 灾前已有前兆信号:地震台站记录显示,主事件发生前数小时源区已出现多次较清晰的异常信号,其中部分时间与现场目击到的小规模冰雪活动相接近,表明整体失稳前可能已发生若干次小规模物质转移。这些信号仍需结合多台站、次声和视频等资料进一步综合判识,但已为识别高山冰川失稳的短时破坏过程、探索灾害前兆监测与预警提供了新线索。
意义与影响
研究指出,在气候变暖背景下,高寒山区冰冻圈灾害风险评估不能再停留于对单一源区体积的估算,而应转向“源区稳定性—输运通道增容潜力—下游承灾体暴露度”的全链条综合评估——真正决定风险的不仅是山上“垮了多少”,更是沟谷里“还能卷入多少”,以及下游有哪些关键设施和人口暴露在灾害链之中。专家表示,该成果完整呈现了高山冰川失稳如何经由沿程侵蚀和物质卷入迅速演化为对下游河谷的巨大破坏力,为此次应急救援、善后评估和灾后重建提供科学依据,也为今后喜马拉雅地区跨境灾害监测预警、风险排查和联防联控提供新的科学支撑。