冰崩引发泥石流,有何特殊性?
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2026-09-05 10:53:45

高山之巅的冰体突然崩塌,为何会在短时间内演变成泥石流?同常见的降雨型泥石流相比,这类灾害有哪些特殊性?防范难在哪里?针对这些问题,记者采访了中国地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心)地质灾害应急协调室教授级高级工程师齐干。

“冰崩引发的泥石流,是高寒高海拔山区特有的一类链式地质灾害。”齐干介绍,在全球气候变暖背景下,青藏高原特别是喜马拉雅地区冰川消融加剧,冰崩引发泥石流等新型链式灾害风险已成为我国极高山、高山地区地质灾害防控的重点难点。

冰崩为什么能“变成”泥石流?

关键在于,水源和物源可以在冰川崩塌、运动过程中同步产生并不断“增肥”。

常见的降雨型泥石流,水源来自大气降水,物源主要是沟谷内、斜坡上已有的松散堆积物。降雨经过入渗、软化并形成地表径流,才可能逐步启动泥石流。

冰崩泥石流则不同。巨大冰体从高处坠落后剧烈破碎,部分冰体在高速运动、碰撞摩擦过程中消融,形成水体;崩落的冰块铲刮裹挟冰碛物、岩土体,直接成为固体物源。

“它不需要外部降雨补给,晴天也可能突然发生,这是与常见泥石流最本质的区别。”齐干说。

与普通泥石流沿沟向下运动时逐步衰减不同,冰崩泥石流还会不断铲刮沟床内的冰碛物和残坡积物,沿途持续扩容,呈现“越跑越快”“越流越强”的特点,影响距离可达十几至数十公里,风险还可能跨河谷、跨流域乃至跨境传递。

监测这样的灾害,面临不少现实约束。

冰崩源区地形陡峭、高寒缺氧,人员难以到达并长期驻守,传统群测群防手段难以发挥作用。低温、强风、多雾和冰雪掩埋,也容易造成监测设备失灵甚至损毁,供电、通信和运行维护均较困难。

目前,相关隐患识别主要依靠卫星遥感、航空遥感等手段。但齐干表示,遥感影像通常只能记录卫星过境时的冰川状态,而冰川裂隙扩展和局部失稳是动态过程,瞬时失稳前兆难以及时捕捉。同时,冰川失稳还受到裂隙发育、冰床融水、冻土退化、构造应力等多重因素影响,何时崩塌、崩塌规模多大,尚难精准判断。

面对冰崩引发泥石流体量大、能量高、行程长的灾害过程,常规拦挡坝、排导槽的适用性有限,依靠降雨阈值进行预警也难以奏效。防控重点需要进一步前移,加强风险早期识别、主动提前避让、防灾预案演练和短临应急响应。

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