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一种用于高海拔地区滑坡危险性评估的多方法框架:以青藏高原东部的罗德西滑坡为例
《Landslides》:A multi-method framework for hazard assessment of high-altitude landslides: a case study of the Luodexi Landslide on the Eastern Tibetan Plateau
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年12月20日 来源:Landslides 7
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高海拔滑坡风险识别与评估方法研究:结合地面温度与InSAR变形分析提出新方法,构建多技术评估框架,以四川洛德西滑坡为案例,揭示其873米高差、3.6-4.0×10^6立方米体积及40mm/a变形率特征,发现降雨入渗和融雪主导变形,极端降雨下安全系数降至0.96,可能形成3公里泥石流直达金沙江,需关注沟谷堆积次生灾害。
全球气候变化加剧了高海拔山区山体滑坡的发生,而高海拔地区的山体滑坡对山区社区和基础设施的安全构成了特别严重的威胁。然而,由于滑坡的起始区域位于高海拔地区且具有隐蔽性,因此识别和评估高海拔山体滑坡的风险面临着重大挑战。传统的单一方法已无法全面评估此类风险。本研究提出了一种通过结合地表温度和InSAR测量的变形特征来分析高海拔山体滑坡的方法。此外,还建立了一个多方法评估框架用于高海拔山体滑坡的危害评估。以中国四川省白玉县的罗德西滑坡为例,验证了该综合框架的有效性。研究结果显示,罗德西滑坡的落差为873米,由三个次级滑动体组成,呈现出楔形破坏特征,最大滑坡体积为3.6–4.0×10^6立方米。2016年至2022年的InSAR监测数据显示,滑坡的最大变形速率为每年40毫米,累计位移达到311毫米。降雨渗透和融雪是影响滑坡变形的主要因素。在自然条件下,该滑坡相对稳定,但在极端降雨条件下会变得不稳定,此时安全系数降至0.96。如果发生完全破坏,滑坡可能演变成泥石流,其流动距离约为3公里,有可能冲入金沙江。尽管堵塞河流的概率较低,但两个大规模的沟壑堆积需要特别关注,因为它们可能会演变成溃坝型泥石流。本研究的结果为山区高海拔山体滑坡的识别和减灾提供了宝贵的技术指导。
全球气候变化加剧了高海拔山区山体滑坡的发生,而高海拔地区的山体滑坡对山区社区和基础设施的安全构成了特别严重的威胁。然而,由于滑坡的起始区域位于高海拔地区且具有隐蔽性,因此识别和评估高海拔山体滑坡的风险面临着重大挑战。传统的单一方法已无法全面评估此类风险。本研究提出了一种通过结合地表温度和InSAR测量的变形特征来分析高海拔山体滑坡的方法。此外,还建立了一个多方法评估框架用于高海拔山体滑坡的危害评估。以中国四川省白玉县的罗德西滑坡为例,验证了该综合框架的有效性。研究结果显示,罗德西滑坡的落差为873米,由三个次级滑动体组成,呈现出楔形破坏特征,最大滑坡体积为3.6–4.0×10^6立方米。2016年至2022年的InSAR监测数据显示,滑坡的最大变形速率为每年40毫米,累计位移达到311毫米。降雨渗透和融雪是影响滑坡变形的主要因素。在自然条件下,该滑坡相对稳定,但在极端降雨条件下会变得不稳定,此时安全系数降至0.96。如果发生完全破坏,滑坡可能演变成泥石流,其流动距离约为3公里,有可能冲入金沙江。尽管堵塞河流的概率较低,但两个大规模的沟壑堆积需要特别关注,因为它们可能会演变成溃坝型泥石流。本研究的结果为山区高海拔山体滑坡的识别和减灾提供了宝贵的技术指导。
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