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全国重点实验室公布吉隆泥石流灾害初步研判报告

文章来源: 澎湃新闻 于 2026-08-29 05:24:10 - 新闻取自各大新闻媒体,新闻内容并不代表本网立场!
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2026年8月26日上午,因尼泊尔一侧发生泥石流灾害,造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。8月28日,成都理工大学地质灾害防治和地质环境保护全国重点实验室(简称“地灾国重实验室”)发布《中尼边境“8·26”冰岩崩—泥石流灾害链事件初步研判》。

2026年8月29日,西藏吉隆口岸抢险现场,在距国门约两公里处,抢险救援工作进行中。图为西藏消防救援总队正沿着吉隆藏布开展人员搜救等救援工作。 中新社记者 李林 摄

这份报告称,2026年8月26日上午10时52分,东林藏布上游尼泊尔境内高山冰雪覆盖区发生大规模冰岩体失稳。崩塌物质高速下落并撞击沟谷,在冰雪融水、沟道水体参与和沿程侵蚀裹挟作用下转化为泥石流,并进一步演化为高含沙洪水,沿东林藏布—特里苏里河向下游传播,对吉隆口岸及尼泊尔热索瓦等地区造成严重破坏和重大人员伤亡。灾害发生时,地震台网记录到强烈的地震动信号,确定为此次冰岩崩引发,规模与5.1级地震相当。

灾前灾后遥感影像对比表明,潜在物源区位于尼泊尔境内海拔约5190m的高陡冰岩坡体。吉隆口岸海拔约1825m,从源区至吉隆口岸高差超过3300m,巨大的地形势能和狭窄沟道共同构成灾害高速运动和远程传播的地形基础。而灾前影像显示,源区位于高位冰雪覆盖区,坡体下方沟谷狭窄,两侧分布裸岩和冰碛物。8月26日灾后影像可清晰辨认出源区附近新形成的扰动痕迹,以及沿沟向下游延伸的物质运动通道。综合地形、遥感和地震动资料判断,本次灾害很可能由高位冰岩体失稳启动。

中尼边境“8·26”冰岩崩—泥石流灾害链概况。地质灾害防治和地质环境保护全国重点实验室 图

灾害启动后,冰岩体高速下落并撞击沟床,发生强烈解体和破碎;进入沟道后,运动物质持续侵蚀河床与岸坡,裹挟冰碛物和河床沉积物,并在水体参与下转化为泥石流和高含沙洪水。国际山地综合发展中心(ICIMOD)水文资料显示,特里苏里河Galchhi站水位曾在30分钟内上升约9m,反映出洪峰传播的突发性和异常规模。

地灾国重实验室方面指出,这一跨境流域在2025年7月8日也曾发生严重灾害链事件。该事件的起因是普热普冰川冰面湖溃决转化为洪水/泥石流,沿河道下泄,损毁中尼友谊桥。两次事件具有相近的下游传播通道,均波及吉隆口岸和热索瓦地区。

地震动信号揭示了灾害启动与演进过程。上述报告提及,距潜在源区50余公里的地震台站记录了本次灾害链的完整过程,连续地震动监测具有秒级响应和全天候观测优势,可为灾害启动时间识别、运动阶段划分和持续时间估计提供重要依据。

其中在北京时间10时52分12秒,台站波形振幅由背景水平突然增大,形成清晰的信号突变。该特征表明源区发生了快速、大体量物质运动。实验室自主研发的地质灾害地震信号智能识别模型也给出了高概率地质灾害识别结果。

模型初步识别的冰岩崩阶段持续约88秒。该阶段具有起振陡、振幅大、宽频能量集中和脉冲成分突出的特征,反映了冰岩体失稳、快速下落和撞击沟道的过程。

主脉冲后,地震动振幅明显下降,但未立即恢复至背景水平。时频能量由高度集中的宽频脉冲逐渐转变为连续衰减型振动,表明灾害类型由冰岩崩转化为泥石流。具体表现为,冰岩崩物质进入沟道后持续运动,不断侵蚀沟床、裹挟冰碛物,转化为泥石流和高含沙洪水。泥石流—洪水信号强度随时间逐渐衰减,各频带约在灾后2-4小时恢复至接近背景水平。

物源区SBAS-InSAR视线向形变速率与典型点时序变形(主图为Sentinel-1降轨数据反演的视线向形变速率场,插图为P1-P3典型点累计视线向变形)。地质灾害防治和地质环境保护全国重点实验室 图

这份报告还提及,为追溯物源区灾前活动状态,初步采用2026年5月1日至8月24日Sentinel-1降轨影像开展SBAS-InSAR分析。结果显示,潜在物源区附近存在空间上相对集中、具有一定连续性的视线向形变异常。典型点累计最大变化幅度接近20mm,并在8月12日后呈现加快趋势。异常区与灾后光学影像识别的冰岩崩源区具有较强一致性,表明坡体在灾前可能处于持续调整或局部变形状态。另外,2015年4月25日廓尔喀Mw7.8级地震曾在尼泊尔琅塘河谷触发大型冰岩崩灾害,造成350余人遇难或失踪。此次强震有可能对区域内部分山体造成损伤,并在后续冻融循环、冰川退缩及风化作用下持续弱化。

地灾国重实验室的前身是1989年由原国家计委、国家教委批准,在成都理工大学(原成都地质学院)“地质工程”国家重点学科基础上建立的国家专业实验室。2025年,地质灾害防治与地质环境保护全国重点实验室完成重组,成为目前我国地质灾害防治领域唯一的全国重点实验室。实验室在我国地质灾害防治方面一直起着引领作用,并为我国的防灾减灾事业提供了重要的科技支撑。现任学术委员会主任为中国科学院彭建兵院士,实验室主任为范宣梅教授。

对于此次灾害链风险防控,报告建议:一是强化次生灾害排查与风险管控。重点关注上游堰塞湖及洪水冲刷岸坡,持续监测库水位、溢流冲刷、坝体变形和坡脚淘蚀,及时研判溃决洪水与岸坡失稳风险。根据降雨、水位和变形信息动态调整警戒范围,救援人员和设备应避开堵江体下游、主沟槽和陡坡坡脚。

二是加强重点区域灾害链监测。围绕区域内高位冰岩体、易堵塞沟段和下游承灾区,综合运用遥感、InSAR、无人机、次声及水文监测,持续识别危险源、河道堵塞和岸坡变形。重点加强高风险区监测设施建设与通信保障,实现灾害链关键过程的连续追踪。

三是提升灾害链快速识别与预警能力。建立源区快速识别、沟道过程监测和下游预警响应相衔接的技术体系,利用地震动与次声信号识别快速物质运动,并结合水位、流量和视频信息综合判定。预先制定典型灾害链情景的影响范围和响应阈值,将监测信息及时转化为交通管制、人员撤离等避险行动。

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全国重点实验室公布吉隆泥石流灾害初步研判报告

澎湃新闻 2026-08-29 05:24:10

2026年8月26日上午,因尼泊尔一侧发生泥石流灾害,造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸重大人员伤亡、失联。8月28日,成都理工大学地质灾害防治和地质环境保护全国重点实验室(简称“地灾国重实验室”)发布《中尼边境“8·26”冰岩崩—泥石流灾害链事件初步研判》。

2026年8月29日,西藏吉隆口岸抢险现场,在距国门约两公里处,抢险救援工作进行中。图为西藏消防救援总队正沿着吉隆藏布开展人员搜救等救援工作。 中新社记者 李林 摄

这份报告称,2026年8月26日上午10时52分,东林藏布上游尼泊尔境内高山冰雪覆盖区发生大规模冰岩体失稳。崩塌物质高速下落并撞击沟谷,在冰雪融水、沟道水体参与和沿程侵蚀裹挟作用下转化为泥石流,并进一步演化为高含沙洪水,沿东林藏布—特里苏里河向下游传播,对吉隆口岸及尼泊尔热索瓦等地区造成严重破坏和重大人员伤亡。灾害发生时,地震台网记录到强烈的地震动信号,确定为此次冰岩崩引发,规模与5.1级地震相当。

灾前灾后遥感影像对比表明,潜在物源区位于尼泊尔境内海拔约5190m的高陡冰岩坡体。吉隆口岸海拔约1825m,从源区至吉隆口岸高差超过3300m,巨大的地形势能和狭窄沟道共同构成灾害高速运动和远程传播的地形基础。而灾前影像显示,源区位于高位冰雪覆盖区,坡体下方沟谷狭窄,两侧分布裸岩和冰碛物。8月26日灾后影像可清晰辨认出源区附近新形成的扰动痕迹,以及沿沟向下游延伸的物质运动通道。综合地形、遥感和地震动资料判断,本次灾害很可能由高位冰岩体失稳启动。

中尼边境“8·26”冰岩崩—泥石流灾害链概况。地质灾害防治和地质环境保护全国重点实验室 图

灾害启动后,冰岩体高速下落并撞击沟床,发生强烈解体和破碎;进入沟道后,运动物质持续侵蚀河床与岸坡,裹挟冰碛物和河床沉积物,并在水体参与下转化为泥石流和高含沙洪水。国际山地综合发展中心(ICIMOD)水文资料显示,特里苏里河Galchhi站水位曾在30分钟内上升约9m,反映出洪峰传播的突发性和异常规模。

地灾国重实验室方面指出,这一跨境流域在2025年7月8日也曾发生严重灾害链事件。该事件的起因是普热普冰川冰面湖溃决转化为洪水/泥石流,沿河道下泄,损毁中尼友谊桥。两次事件具有相近的下游传播通道,均波及吉隆口岸和热索瓦地区。

地震动信号揭示了灾害启动与演进过程。上述报告提及,距潜在源区50余公里的地震台站记录了本次灾害链的完整过程,连续地震动监测具有秒级响应和全天候观测优势,可为灾害启动时间识别、运动阶段划分和持续时间估计提供重要依据。

其中在北京时间10时52分12秒,台站波形振幅由背景水平突然增大,形成清晰的信号突变。该特征表明源区发生了快速、大体量物质运动。实验室自主研发的地质灾害地震信号智能识别模型也给出了高概率地质灾害识别结果。

模型初步识别的冰岩崩阶段持续约88秒。该阶段具有起振陡、振幅大、宽频能量集中和脉冲成分突出的特征,反映了冰岩体失稳、快速下落和撞击沟道的过程。

主脉冲后,地震动振幅明显下降,但未立即恢复至背景水平。时频能量由高度集中的宽频脉冲逐渐转变为连续衰减型振动,表明灾害类型由冰岩崩转化为泥石流。具体表现为,冰岩崩物质进入沟道后持续运动,不断侵蚀沟床、裹挟冰碛物,转化为泥石流和高含沙洪水。泥石流—洪水信号强度随时间逐渐衰减,各频带约在灾后2-4小时恢复至接近背景水平。

物源区SBAS-InSAR视线向形变速率与典型点时序变形(主图为Sentinel-1降轨数据反演的视线向形变速率场,插图为P1-P3典型点累计视线向变形)。地质灾害防治和地质环境保护全国重点实验室 图

这份报告还提及,为追溯物源区灾前活动状态,初步采用2026年5月1日至8月24日Sentinel-1降轨影像开展SBAS-InSAR分析。结果显示,潜在物源区附近存在空间上相对集中、具有一定连续性的视线向形变异常。典型点累计最大变化幅度接近20mm,并在8月12日后呈现加快趋势。异常区与灾后光学影像识别的冰岩崩源区具有较强一致性,表明坡体在灾前可能处于持续调整或局部变形状态。另外,2015年4月25日廓尔喀Mw7.8级地震曾在尼泊尔琅塘河谷触发大型冰岩崩灾害,造成350余人遇难或失踪。此次强震有可能对区域内部分山体造成损伤,并在后续冻融循环、冰川退缩及风化作用下持续弱化。

地灾国重实验室的前身是1989年由原国家计委、国家教委批准,在成都理工大学(原成都地质学院)“地质工程”国家重点学科基础上建立的国家专业实验室。2025年,地质灾害防治与地质环境保护全国重点实验室完成重组,成为目前我国地质灾害防治领域唯一的全国重点实验室。实验室在我国地质灾害防治方面一直起着引领作用,并为我国的防灾减灾事业提供了重要的科技支撑。现任学术委员会主任为中国科学院彭建兵院士,实验室主任为范宣梅教授。

对于此次灾害链风险防控,报告建议:一是强化次生灾害排查与风险管控。重点关注上游堰塞湖及洪水冲刷岸坡,持续监测库水位、溢流冲刷、坝体变形和坡脚淘蚀,及时研判溃决洪水与岸坡失稳风险。根据降雨、水位和变形信息动态调整警戒范围,救援人员和设备应避开堵江体下游、主沟槽和陡坡坡脚。

二是加强重点区域灾害链监测。围绕区域内高位冰岩体、易堵塞沟段和下游承灾区,综合运用遥感、InSAR、无人机、次声及水文监测,持续识别危险源、河道堵塞和岸坡变形。重点加强高风险区监测设施建设与通信保障,实现灾害链关键过程的连续追踪。

三是提升灾害链快速识别与预警能力。建立源区快速识别、沟道过程监测和下游预警响应相衔接的技术体系,利用地震动与次声信号识别快速物质运动,并结合水位、流量和视频信息综合判定。预先制定典型灾害链情景的影响范围和响应阈值,将监测信息及时转化为交通管制、人员撤离等避险行动。