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[WWA最新研究报告] 揭示尼泊尔冰川崩塌的原因

wang 2026-09-20 行业资讯
[WWA最新研究报告] 揭示尼泊尔冰川崩塌的原因
1. 引言

2026年9月17日,WWA(World Weather Attribution)发布了最新的研究报告《Rapid Warming in the Himalaya Exacerbates Geohazard Cascades Beyond Adaptation Limits(喜马拉雅山脉快速变暖加剧地质灾害链,超出适应能力极限)》,研究了2026年8月26日尼泊尔与中国边境附近Langtang Lirung山体发生的灾难性岩冰崩塌,以及随后沿河谷向下游传播的泥石流和洪水。

WWA是一个研究极端天气事件与气候变化关系的国际科学研究团队,其研究通常通过气候模型、观测数据及事件归因分析,判断人为气候变化是否改变了某类极端事件的发生概率或强度。在这份研究报告中,WWA的核心判断是:人为气候变暖并非此次崩塌的唯一原因,但通过冰川变薄、冻土融化及融水增加等长期过程,削弱了山体稳定性,是灾害发生的重要促成因素。研究同时指出,山体本身的地质结构决定了失稳的位置和方式,2015年尼泊尔大地震也可能预先削弱了岩体。

哥伦比亚冰原 (Columbia Icefield)

冰岩崩塌破坏机理及冰岩转化为泥石流的过程

冰体力学(Ice Mechanics): 冰体脆性和塑性破坏及热力耦合的有限元模拟

2. 冰川崩塌的具体原因

2.1 冰川变薄与退缩:山体失去原有的冰体支撑

喜马拉雅地区冰川已持续数十年发生显著质量损失。自2000年以来,区域冰川平均每年变薄超过0.5米,Langtang Lirung冰川的退缩速度也在加快,过去约两个世纪,冰川范围平均每年缩小约0.5%;过去16年,年退缩率上升至约1%~2.3%,冰川退缩使原本被冰体覆盖或支撑的岩壁暴露,改变山体的应力分布。从岩体力学角度看,冰川退缩并不只是冰量减少,还可能改变坡体的边界约束条件,使原有结构面、冰岩接触面及潜在破坏面承受新的应力状态。因此,冰川变薄与退缩可能降低特定岩壁的稳定性,并为大规模岩冰崩塌创造条件。

2.2 高山永久冻土融化:岩体结构面失去冰胶结

这是WWA特别强调的气候变化影响机制之一。在高海拔地区,永久冻土及岩体裂隙中的冰能够对岩块产生一定的胶结和约束作用。当温度升高、冰体融化时,岩体结构面的力学性质可能发生变化。主要过程包括:

  • 岩体温度升高--增加裂隙冰融化的可能性 

  • 永久冻土退化--削弱冰对岩体裂隙的胶结作用 

  • 裂隙融水增加--可能提高结构面水压力 

  • 冰岩接触面弱化--降低局部岩体的稳定性 

人为气候变暖已使高喜马拉雅地区的0°C冻结阈值线每十年上升约100米,这意味着过去长期处于冻结状态的高海拔岩体,正越来越多地暴露于能够发生融化的温度条件下。需要注意的是, 冻土融化并不意味着所有岩体都会失稳,其影响取决于岩体结构、裂隙几何形态、冰的分布、地下水条件及应力状态。此次事件中,冻土退化被认为是重要的潜在促成机制,但其单独贡献尚不能精确量化。

2.3 融水增加与降水相态变化:进一步削弱岩体稳定性

温度升高可能改变高海拔地区降水的相态,使部分原本以雪的形式出现的降水转变为雨,这会影响冰川及山体的水文条件。一方面,冰川融水和裂隙水可能增加;另一方面,水进入岩体裂隙后,可能提高结构面孔隙水压力,降低有效法向应力,进而削弱结构面的抗剪能力。当孔隙水压力增加时,有效法向应力下降,结构面的抗剪强度可能随之降低。此外,2025年10月至11月的强降雪可能为崩塌前数月的融水提供了额外来源,2026年7月和8月是当地有记录以来最热的月份。

2.4 2015年地震:可能造成长期岩体损伤

2015年尼泊尔发生的Mw7.8级地震,可能是此次灾害的另一个重要背景因素。地震可能使Langtang Lirung周边岩体产生损伤,并对后续山体稳定性产生长期影响。地震造成的裂隙扩展、岩体完整性降低等变化,可能与后续冻土退化、冰川退缩及融水增加共同作用。不过,目前无法确认2015年地震对2026年崩塌的具体贡献程度,它属于可能的预先弱化因素,而不是已经证实的直接触发原因。

3. 灾害演化过程

WWA将此次事件描述为一场由多种地质和水文过程串联而成的复合型灾害(Compound Hazard),灾害演化过程可以概括为:

(1) Langtang Lirung山约5150米高处的岩壁失稳,大规模岩体及覆盖冰川崩塌。 

(2) 岩体与冰体向下运动约1400米,形成高速岩冰崩(Rock-Ice Avalanche)。 

(3) 崩塌物撞击谷底,并与冰川冰、地下储水及河水相互作用,大量水体与碎屑混合。 

(4) 岩冰崩转化为碎屑洪流(Debris Flood),大量岩石、冰块及沉积物向下游运动。 

(5) 洪流进一步转化为以水为主的山洪,冲毁河谷沿线聚落及基础设施。 

WWA估计,崩塌物从高处运动至谷底释放的能量相当于约Mw5.5级地震,灾害洪流在约7分钟内抵达下游22公里外的Rasuwagadhi边境区域,平均速度约188km/h。这意味着灾害并非传统意义上单纯由降雨引发的山洪,而是一个由高山岩冰崩塌触发、经过多次物质与水体转化后形成的灾害链。 

4. 结束语

WWA的研究表明,尼泊尔此次灾难性冰川崩塌并非简单的气候变暖导致冰川融化事件,而是气候变暖通过冰川退缩、冻土退化及融水变化,作用于本已具有地质脆弱性的高山岩体,最终引发岩冰崩塌及下游灾害洪流。气候变化是重要的失稳促成因素,但其对这次具体崩塌的独立贡献仍无法精确量化。

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