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【科普】冰(岩)崩地质灾害与防控介绍
发布时间:2026-09-09      来源:     作者:巨广宏 、丁欢       分享到:

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。

一、崩全球高发地域分布

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,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,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。

二、冰岩崩泥石流与常规泥石流的区别

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。

 

三、冰岩崩灾害链形成机理

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。

四、冰岩崩灾害辨险避险与科学防控

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,立刻向河道两高处,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 

[新闻直播间]西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害抢险救援 独家动画演示吉隆泥石流灾害全过程https://tv.cctv.com/2026/08/29/VIDEKghvjQ6PR3Pq8hEEb2iV260829.shtml


【文末合规声明】

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。