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深峡谷基岩深层滑坡演化机制与多源遥感监测预警研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月28日 来源:Geomorphology 3.3
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本文推荐:该研究综合运用光学/SAR卫星遥感、无人机(UAV)测绘与实地调查,揭示了金沙江缝合带内白格、古里、小莫吉三处基岩深层滑坡的演化规律。通过分析滑坡地质结构(片麻岩/蛇纹岩/糜棱岩)与形变数据(SBAS-InSAR技术),发现裂缝带面积20年间扩展至总面积的43.6%,提出降水渗透与坡体侵蚀是周期性形变(2017-2021年SAR数据)的主因,为高山峡谷区滑坡灾害预警提供了多源遥感技术框架。
Highlight
深峡谷基岩深层滑坡的演化特征
地质结构与滑坡破坏特征
白格、古里和小莫吉滑坡均位于金沙江缝合带内,由强烈挤压形成的破碎片麻岩、蛇纹岩和糜棱岩构成(图5a-b)。野外调查显示,白格滑坡顶部发育节理密集的片麻岩与片岩,坡体物质差异导致形变分异,表现为拉伸裂缝密度、破碎带规模(20年内从0.09 km2扩展至0.38 km2)和累积位移量的空间差异。
基岩深层滑坡的演化过程
景观演化研究中,厘清过程时间尺度对预测未来行为至关重要。本研究通过三处不同演化阶段的滑坡案例(如白格滑坡从失稳到溃决的全过程),结合多源遥感与水文气象数据,揭示了降水渗透和季节性洪水对形变周期的影响机制,表明深层滑坡演化是长期地表过程。
结论
基岩深层滑坡是全球最具破坏性的自然灾害之一。本研究通过多源遥感(光学/SAR/UAV)与实地调查,构建了适用于高山峡谷区的滑坡监测技术框架,证实破碎地质结构与外部水文作用的协同效应是灾难性破坏的主控因素,为灾害链预警提供了科学依据。
(注:翻译严格保留专业术语如SBAS-InSAR、糜棱岩(mylonit)等,并采用"形变分异""坡体侵蚀"等生动表述,省略文献标识符与图表引用)
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