glacierpermafrost互动的历史

结合glacier-permafrost影响Gruben湖泊,瑞士

在Gruben圆环,一个多种燃料的冰川和冻土相对温暖的大型活动岩石冰川并列。在这一领域长期研究伴随并协助从ice-marginal以及成功的防汛工作热岩溶后湖两个主要湖泊与泥石流爆发在1968年和1970年(Haeberli et al . 2001年)。图5展示了网站和它的最重要的方面。Gruben冰川积累达到最高的区域(图1。5)寒冷和冰冻到基岩(Haeberli 1976;苏特et al . 2001年)。这么冷的积雪地区可能会变暖,气温上升,导致更快的流动(增强变形和滑动)的冰川的一部分。最近的岩石秋天(2在图5所示)从长期冻结岩石在约3600米(a.s.l。;海拔高度;Noetzli et al . 2003;cf。戴维斯et al . 2001年)和旅行沿着中心线的冰川表面的高度约3100米a.s.l。群众运动在冰川可以特别长流动路径和一个主要的落石可能达到ice-marginal湖泊的面积和防洪结构。这是

Kolka Karmadon岩石冰滑

图4所示。3在湖Gruben之前和之后一个溢出渠道的建设(圆在第二图像)。漂浮的冰块大坝可能是预防由于冰川保证金冻结冰下冻土和冰川水不能直接渗透到床上。人工降低ice-marginal湖是必要的,因为前面保留能力设计冰前的湖1没有足够的组合等事件的极端降水或冰川下的水穴结合破裂3湖的一个爆发。照片由Andreas Kaab, 7月29日和2003年8月7日

图4所示。3在湖Gruben之前和之后一个溢出渠道的建设(圆在第二图像)。漂浮的冰块大坝可能是预防由于冰川保证金冻结冰下冻土和冰川水不能直接渗透到床上。人工降低ice-marginal湖是必要的,因为前面保留容量设计冰前的湖1没有足够的组合等事件的极端降水或冰川下的水穴结合破裂3湖的一个爆发。照片由Andreas Kaab, 7月29日和2003年8月7日

特别是冻土的岩墙内Rothorn(3图5),强烈的落石活动提供了更大的块(米十米范围内),必须将从季节性霜风化和冻土退化(松岗et al . 1998年)。降低这个网站介绍了冰川表面的应力再分配在岩石表面结合大霜渗透和加剧岩石的破坏(cf Haeberli et al . 1997年)。因此,这是一个位置与快速变化的稳定条件。now-regulated所谓“湖3”(图4。5)继续扩大对稀疏冰川的冰大坝,并在2003年达到了浮选冰大坝的水平,仍是寒冷和冰冻的冰川下的冻土在多种燃料的冰川的边缘。人为降低冰大坝帮助加速和增强溢出。湖中没有完全流失,必须连续

图5所示。概述的情况在Gruben permafrost-glacier交互确定气候变化引起的灾害(数字参考文本的解释;raybet雷竞技最新冰碛湖坝1与早些时候爆发的破坏部分机翼下面隐藏的飞机)。照片(取自空气),克里斯汀Rothenbiihler 2003年10月

图5所示。概述的情况在Gruben permafrost-glacier交互确定气候变化引起的灾害(数字参考文本的解释;raybet雷竞技最新冰碛湖坝1与早些时候爆发的破坏部分机翼下面隐藏的飞机)。照片(取自空气),克里斯汀Rothenbiihler 2003年10月

观察,尤其是如果它生长向冰舌和岩石崩落区消失。岩石的冻土冰川(图5。5)早些时候在接触冰川(全新世和历史)进步。它还包含埋巨大的冰块,这是一个有利的先决条件的指数增长有潜在危险的热岩溶湖泊(Kaab & Haeberli 2001)。冰碛大坝在“一号湖”(在图6。5)现在是顽石坝,保护一个特别设计的出口结构和具体的注射。在这个位置,违反non-consolidated材料大蛀牙从冰川下的冻土发生在前两个在1968年和1970年爆发洪水。

结合glacier-permafrost效应的起始区Kolka-Karmadon摇滚/冰崩Osetian高加索,俄罗斯

大型摇滚/冰滑的2002年9月20日东北偏北墙Dzhimarai-khokh的峰会,虽然地块,Osetia北部,俄罗斯高加索地区,造成超过140人死亡,摧毁了通路通过Giseldon山谷和Genaldon峡谷——该地区的主要旅游景点(Kaab et al . 2003;Popovnin et al . 2003年)。开始雪崩区描绘在图6中大约是1公里宽,位于大约4300和3500之间a.s.l。一个粗略的估计的体积急剧倾斜变质岩滑动层分离是约400万立方米,与失败扩展深度约40米。类似的厚度/体积的雪,积雪和冰川冰也携入的幻灯片。不稳定的主要原因必须已经在基岩表面而不是冰。的事实,在寒冷的山区基岩稳定性尤其低在温暖或冻土退化(戴维斯et al . 2001),热环境影响冰和水在岩石关节可能施加一个主要的和有害的影响。

事件后的情况需要立即评估潜在的重复类似的山坡或更大的事故。这涉及到解释的照片被当局收集在一起侦察直升机飞行的一些最佳猜测的热条件粒雪,冰和冻土在起始区域(Haeberli et al . 2003年)。在分离区基岩表面温度

图6所示。上的雪崩路径Kolka-Karmadon摇滚/冰滑。Dzhimarai-khokh峰会和在后台启动区(S)。积极talus-derived岩石冰川(R)是在右下角。注蒸汽/灰尘(?)云在山脚下Kolka冰川(K)已全部剪掉。两个流部分(Fl, F2)的快速旅行摇滚/冰/水质量可以歧视。虽然火山是左边。照片由Igor Galushkin 2002年9月25日

图6所示。上的雪崩路径Kolka-Karmadon摇滚/冰滑。Dzhimarai-khokh峰会和在后台启动区(S)。积极talus-derived岩石冰川(R)是在右下角。注蒸汽/灰尘(?)云在山脚下Kolka冰川(K)已全部剪掉。两个流部分(Fl, F2)的快速旅行摇滚/冰/水质量可以歧视。虽然火山是左边。照片由Igor Galushkin 2002年9月25日

估计是大约5 - 10°C,即。,冰冷的冻土条件。在事件之前,陡峭的不透水低岩石边坡已经被悬冰川覆盖。这种悬冰川有两个热不同部分:(1)冷冰冻结基础形式垂直/不透水冰崖,融水立即跑掉,冰层数目中断作为重要的消融过程这些冰的身体,而渗流和重新冻结厚引起的存在(2)暖和得多,甚至温和的积雪和冰平缓,积雪的上部表面以下占了主导地位。多种燃料的结构可能存在于悬冰川,至少在较低的部分的墙(cf Haeberli et al . 1997年)。分离区在Dzhimarai-khokh因此可能被在一个复杂的条件相对冷/厚冻土加上温暖的如果不是解冻部分与融水流与异构渗透率很急倾斜的材料。这种情况下支持高和本地变量水压力和进一步复杂化温泉已知的事实发生在这火山地区虽然地块。事件本身悬冰川和积雪温暖地区,减少边坡上的负载,消除融水的主要来源。此外,裸露的基岩现在受到强烈的冷却和深度冻结。这两个事实导致的结论相似或更大的威胁事件在同一地点在不久的将来可以考虑最小,但其余地区的不稳定边坡可能持续,应该相应的观察。未来大气变暖的影响也必须考虑在未来几十年。

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