2026年8月26日尼泊尔境内蓝塘里壤峰北坡海拔约5200m高位冰川与基岩复合体发生大规模冰岩混合崩塌。冰岩崩体借助3400m超高垂直落差高速俯冲、剧烈碰撞摩擦生热,快速产生大量冰雪融水,同时高速强力铲刮、裹挟沟谷原有冰碛物与松散碎屑,沿深切沟道持续增容扩能,由初始冰岩碎屑流逐步液化转化为特大、高速、黏性泥石流,仅7分钟便抵达下游22km处的我国吉隆口岸,形成冲击淤堵、回水淹没灾害,属高寒山区典型的冰岩崩次生灾害链。
在全球气候持续变暖、高原构造活动活跃的双重背景下,冰崩、冰岩崩已成为高海拔山地最具突发性、破坏性的地质灾害之一。这类灾害并非随机发生,而是高度集中于新生代活跃造山带、高海拔冰川山地,具备巨大地形高差、陡崖冰川地貌、活跃地质构造、高山冻土退化四大孕灾条件。本文结合典型灾害案,系统梳理了冰岩崩全球分布规律、冰岩崩与常规泥石流的区别、冰岩崩灾害链形成机理、辨险避险与科学防控。
受全球气候变暖驱动,冰岩界面消融、冰川裂隙扩展,冰岩崩灾害整体呈现增强趋势。全球冰崩、冰岩崩灾害主要分布于亚洲高山区(青藏高原喜马拉雅喀喇昆仑帕米尔)、欧洲阿尔卑斯、高加索以及美洲阿拉斯加、中安第斯等现代极高山冰川带。其中亚洲青藏高原及周边山系,是全球高海拔冰雪灾害最密集、灾情最严峻的区域,集中了绝大多数巨型冰崩、冰岩崩事件。青藏高原念青唐古拉、藏东南喜马拉雅东段海洋性冰川区事件频次最高,常形成“冰岩崩碎屑流泥石流堰塞湖”灾害链,对高寒地区居民的生命财产、生产生活、水利水电、交通工程等安全威胁突出。美洲冰雪崩塌灾害主要分布在环太平洋活跃造山带,受地震活动与冰川发育共同控制。
全球冰(岩)崩高发地域及成灾特征
冰岩崩山脉 | 包涵的主要地域 | 特征与案例 |
喜马拉雅山脉 | 冰雪灾害核心频发带。 涵盖中国西藏南部、尼泊尔、不丹、印度北阿坎德邦等区域 | 山脉东段的念青唐古拉山、贡嘎山区域以海洋性冰川为主,冰川消融速度极快,冰体稳定性持续下降。中西段的珠峰、安纳普尔纳峰等高海拔区域,高位悬空陡崖冰川广泛发育,极易发生失稳崩塌。西段喜马拉雅区域受板块碰撞影响,地震、构造活动频繁,加剧了冰岩体失稳风险。 2026年尼泊尔蓝塘里壤峰特大冰岩崩;2021年印度查莫利冰岩崩灾害,摧毁三座水电站,造成重大人员与财产损失;珠峰南坡、安纳普尔纳峰区域常年发生中小型冰岩崩,对高山探险、山区工程构成安全威胁。 |
喀喇昆仑山脉 | 横跨巴基斯坦北部与中国新疆西南部,区域内发育多条世界级巨型山谷冰川。 | 该区域地壳构造运动剧烈,山体破碎严重,高位冰岩复合体稳定性极差,冰岩崩、冰湖溃决灾害高度共生,崩塌极易诱发连锁次生灾害,影响范围覆盖河谷沿线居民区与交通廊道。 |
帕米尔高原 | 分布于塔吉克斯坦东部及中国西帕米尔区域,以低角度巨型冰川崩离灾害为典型特征。 | 不同于常规陡崖崩塌,帕米尔高原多次发生大面积冰川整体滑脱式冰崩。 2017年、2019年拉斯特河谷连续发生大型冰川垮塌事件,巨量冰体瞬间掩埋河谷,对区域生态与人居环境造成毁灭性破坏。 |
青藏高原内陆 | 以西藏阿里阿汝岭为典型代表。 | 2016年该区域连续发生两次特大型低角度冰川冰崩,数亿立方米的冰川整体垮塌,是全球罕见的非常规冰川失稳灾害。 |
高加索山脉 | 地处格鲁吉亚、俄罗斯北奥塞梯交界地带,是亚洲西部典型冰岩崩高发区。 | 2002年科尔卡冰川发生世界级巨型冰岩崩,为冰岩碎屑流超远距离运动。 |
阿尔卑斯山脉 | 气候驱动型灾害典型区。欧洲冰崩、冰岩崩灾害集中分布在瑞士、意大利、法国交界的阿尔卑斯造山带,灾害诱因以气候变暖、极端高温为主。 | 近年阿尔卑斯冰川快速退缩,高山冰缘冻土持续消融,原本被冰雪、冻土固结的破碎基岩失去支撑,岩体裂隙持续扩张,冰岩一体结构稳定性大幅下降,高温热浪天气极易触发大规模崩塌。 2025年瑞士布拉滕地区伯奇冰川高位冰岩崩碎屑流,大量冰岩碎屑掩埋山脚村庄,造成重大灾情;2022年意大利马尔莫拉达峰受极端热浪影响,冰川突发崩塌。 |
北美科迪勒拉山系 | 涵盖美国阿拉斯加山脉、加拿大海岸山脉、北美落基山脉高海拔区域。 | 山体高差巨大、冰川发育充沛、构造活动活跃,芒迪山等多个区域均有大型冰岩碎屑流灾害记录,是北美高山地质灾害的主要类型。 |
南美安第斯山脉 | 秘鲁、智利境内的安第斯高海拔区段,是南美冰岩崩重灾区。 | 1970年秘鲁瓦斯卡兰冰岩崩,由强烈地震直接触发,巨型冰岩碎屑流瞬间摧毁整座永盖城,是人类历史上致死人数最多、灾情最惨烈的冰岩崩灾害之一。同时,南美巴塔哥尼亚冰川带冰川运动活跃,中小型冰崩、冰岩崩常年发生。 |
新西兰南阿尔卑斯山脉 | 新西兰南岛南阿尔卑斯山脉高海拔区域,发育大量山岳冰川与陡峭冰斗岩壁。 | 该区域灾害常与冰湖溃决相伴发生,形成“崩塌-溃洪-泥石流”链式灾害,对山区生态与旅游基础设施构成持续威胁。 |
其他 | 西伯利亚阿尔泰山、冰岛火山冰川带偶发冰崩灾害。 | 冰岛灾害特征较为特殊,多由火山地热活动加热冰川,导致冰体快速融化、结构失稳,进而触发突发性冰崩。 |
以下从发生地域、水的参与形式、诱发因素、运动过程、形成机理、破坏程度、预警方式、预防治理措施等方面进行比较。
类型 | 冰岩崩泥石流 | 暴雨泥石流 |
发生地域 | 仅发育于高海拔极高山冰川区,地形陡峻、冰川悬挂,坠落相对高差可达3000余米,集中在喜马拉雅、青藏高原等高寒山区,源头多为无人高位冰川区,隐蔽性极强。 | 广泛分布于中低山、丘陵山区,多发育于浅表风化严重、植被稀疏的沟谷地带,人类活动区临近性强。 |
水的参与形式 | 无降雨参与,水体全部来源于高位冰岩崩摩擦生热消融、高温天气冰雪融水。 | 以大气降雨、短时强降雨、坡面汇水为主要水源,降雨是核心触发条件。 |
诱发因素 | 气候驱动的冰冻圈失稳诱因。持续高温天气与冰川热力失稳,完全不依赖降雨。全球气候变暖导致高海拔冰川升温、冰体裂隙贯通扩张,冰岩接触面消融打滑、锚固力丧失;同时冻融循环弱化山体岩体结构,高位悬冰川、冰岩复合体稳定性大幅降低,最终发生高位崩塌。崩塌动力触发后续铲刮、融水液化、物源富集等链式过程,形成泥石流,属于晴热致灾、内源结构失稳模式。 | 降雨驱动的浅表岩土失稳诱因。核心诱因是大气降水入渗与地表冲刷。短时强降雨、持续性降雨使坡面土体饱和软化、孔隙水压力升高、岩土强度骤降,雨水坡面汇流冲刷沟谷松散堆积物,引发土体滑移、碎屑汇聚,直接暴发泥石流,属于降雨致灾、外源水力触发模式。 |
运动过程 | 冰川消融开裂→高位冰岩崩塌→高速铲刮裹挟土石→冰雪融水混合液化→形成泥石流快速下泄。 | 入渗软化→启动失稳→汇流冲刷→运移堆积。 |
有无链式灾害 | 为冰岩崩→碎屑流→泥石流的链式灾害,逐级层层放大。由高位冰岩失稳崩塌启动,依托超大高差高速运动,沿途铲刮裹挟冰碛松散物、融水液化增容,逐级演化形成远程泥石流。 | 无多级链式放大效应。由雨水冲刷、浸泡软化坡面土体,导致岩土体失稳滑移、汇聚成型,为单次直接致灾过程。 |
破坏程度 | 运动速度极快、运移距离远、物源混杂巨冰与巨石,兼具冲击、冲刷、掩埋多重破坏效应,突发性极强、预警时间极短,跨区域致灾风险高。 | 流速、运移距离有限,破坏范围集中于局部沟谷及下游临近区域,灾害强度相对可控。 |
预警方式 | 以热力消融、冰川结构破坏、高位重力失稳为根本诱因,无降雨前兆、隐蔽性强。依靠卫星遥感、无人机巡查、高位冰川形变监测、高温气象预判开展前置预警,无常规降雨前兆。 | 以降雨水力作用、浅表土体水毁失稳为直接诱因,气象前兆显著、规律清晰、可预判性高。以降雨监测、雨情预警、沟谷水位及坡面位移监测为核心预警手段,前兆特征明显、可预判性强。 |
预防治理措施 | 以源头监测、风险避让、划定高危禁入区、应急撤离预案为主,难以工程治理。 | 可通过护坡固土、谷坊拦挡、排水导流、植被恢复等常规工程措施及生态手段综合治理。 |
冰岩崩是高陡岩壁上冰川与基岩固结体整体崩落,运动过程中会快速转化为高速远程冰岩碎屑流,具备爆发力强、运动距离远、破坏力大、次生灾害多的特点。冰岩崩灾害有两大核心主控因素:一是在地质构造方面,全部集中于板块碰撞活跃造山带,山体垂直高差普遍超2000米,陡崖、破碎岩体、高位悬空冰川广泛发育,具备天然失稳条件;二是以气候驱动核心,全球变暖是近年灾害频发的主导诱因,冰川减薄、冰缘冻土消融、岩体裂隙扩张,彻底破坏冰岩体稳定结构。同时,极端高温、强降雨、构造地震、冰湖水压力波动是触发冰崩、冰岩崩突发的直接诱因,也是未来高山防灾减灾的重点监测指标。
该类灾害形成过程存在清晰的三级链式演化机制:
第一级冰岩崩:高海拔冰川附着在下伏陡峭山体之上,山体地处板块构造活跃带上,且因冰-岩接触带部位长期冻融、风化、卸荷作用已遭损伤,力学性能降低。在持续高温、反复冻融循环下,冰体底部结构逐次松动、裂隙持续扩张又进一步增大了接触带山体冻融范围,冰-岩接触面消融抗滑力减小,打破了原有应力平衡,微小扰动瞬间引起巨量高位冰岩坠落,形成初始冰岩崩碎屑体。
第二级碎屑流:冰岩体失稳前位于海拔5000m以上,具有巨大重力势能,借助数千米超大垂直落差,因地形陡峻,冰-岩混合体几乎以自由落体的速度垂直砸下,分秒之间便将蕴藏的巨大势能转化为时速可达近200km/h的极速动能,沿沟道高速运动,沿途强力铲刮临河基岩、疯狂裹挟沟谷内地质历史堆积的冰碛土、碎块石、松散砂土等物源,快速形成碎屑流碎屑体量与运动动能滚雪球式层层放大。
第三级泥石流:高速运动的冰块摩擦冲撞生热融水、叠加冰雪融水,为碎屑流提供了充足水源,松散土石与水体充分混合、液化,介质摩擦力骤降,并因高速运动产生的空隙而发生气垫、气蚀,彻底演变为流动性极强的高速、特大泥石流,沿河道向下游快速推进,且因其粘稠度很大和其中裹挟有大量巨冰、巨石,破坏能力极强,可以说无坚不摧、无所不催,极大威胁甚至摧毁沿线道路、村镇、口岸及基础设施。
冰岩崩及其灾害链突发性强,过程迅速,预警时间很短,了解和辨识风险、掌握避险方法十分必要。因社会发展、个性觉醒,近年前往极地旅行、探险、工作的人群日益增多,在高海拔、多冰川地区,高温晴热要警惕冰岩崩及其灾害链的发生前兆,如山谷内突传沉闷轰鸣、远处雪山扬尘,河道水流突变浑浊、水位骤涨骤落,都可能是冰崩泥石流来临的信号。一旦发现冰岩崩泥石流征兆,要立刻跑向河道两岸高处,切忌顺河道向下游奔逃、严禁躲入高陡冰川下方和山谷、河滩等低洼地带,更不能长时间停留。提前避让高危区域、熟悉应急撤离路线。高寒山区汛期、高温时段极易诱发冰川灾害,要服从监测预警管控,严格遵守当地防汛、地质灾害管控通知,勿擅自进入未开发山谷、冰川周边无人区。
冰岩崩链式灾害源头在极高海拔无人区,因其成因机理和发生特点很难防控,且发生后缺乏交通、逼仄河谷空间受限,救援难度极大。但随人类向高海拔进军和数字科技发展,目前针对冰崩泥石流灾害,已逐渐形成比较成熟的链式防控体系。通过卫星遥感、无人机巡查、全球定位、地面监测,对高位冰川、陡峭沟道进行全天候监测,提前捕捉冰川失稳、裂隙扩张信号,并结合气象预警,精准预判冰岩崩风险,同时完善山区河道防护、避险通道、应急撤离预案,最大程度降低灾害损失。对于已发生并遭到破坏的地区,复建、加固提高标准。需要迁址新建时,选址论证十分重要。
文后链接两段视频,更有助于理解。
3分钟动画,看懂吉隆泥石流灾害发生原因https://www.news.cn/20260828/8288cfcbc1744a0380c031ff48141b7c/c.html
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本文为公益科普整编内容,基于公开地质灾害资料、山地冰雪灾害研究成果整理并经深度分析而成,内容仅供科普学习、行业参考使用。