基于热流变运动学模型的熔岩流灾害区划 ——新疆阿什库勒火山区的灾害区划-潘波.pdf
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1、第39卷 第期2017年8月地 震 地 质SEISMOLOGY AND GEOLOGYVol 39, No Aug, 2017doi:103969/ jissn025396720170008基于热流变运动学模型的熔岩流灾害区划 新疆阿什库勒火山区的灾害区划潘 波1) 程 滔2) 万 园1) 于红梅1) 许建东1)1)中国地震局地质研究所,活动构造与火山重点实验室,北京 1000292)国家基础地理信息中心,北京 100830摘 要 以新疆阿什库勒火山群为研究实例,进行了熔岩流灾害区划的探索性研究。首先,在野外地质调查和岩石学基础上,通过系列经验公式计算和设定了研究区岩浆的密度、黏度和溢出温度等
2、参数。利用熔岩流的热流变运动学模型先进行了实验性模拟,检验了参数设定的合理性和方法的可行性;继而开展了针对研究区的应用型模拟,计算了未来熔岩喷发在不同喷发规模下的覆盖范围。最后通过对模拟结果的分析和借鉴国外灾害区划的方法,进行了阿什库勒火山区灾害的极危险、危险、次危险和潜在危险级区划,同时提出了相应等级灾害的应对方案和规划建议。虽然中国近300a来未遭遇熔岩流灾害的影响,但文中前瞻性的研究工作将为中国相关灾害研究提供思路,也为中国活动火山区的未来灾害预警和工程建设提供方法储备。关键词 热流变运动学模型 熔岩流灾害区划 阿什库勒火山群 溢出速率 应用性模拟中图分类号: P3179文献标识码:A文
3、章编号:0253967(2017)007211收稿日期 20161123收稿, 2017031改回。基金项目 中国地震局地质研究所基本科研业务专项(IGCEA1505)资助。0 引言火山喷发给人类带来丰富的旅游资源和肥沃的土壤,但同时也带来一系列的灾害,如在平静期的有毒气体释放,扰动期的火山地震和地表形变,喷发过程中的火山熔岩流、碎屑流与火山灰和喷发后次生的泥石流、海啸与酸雨等(许建东, 2006; Oppenheimer, 2011; Doocy et al.,2013)。据统计,全球约20%的居民生活在火山灾害的危险区或影响范围内,特别如东京、墨西哥城等国际化大都市,周边活跃的火山未来可能
4、会对城市带来毁灭性的破坏(Magill et al.,2005; Favalli et al., 2009; Doocy et al., 2013)。火山熔岩流为融熔的岩浆从熔岩溢出口喷出后沿地表流动形成的1套高温液态流体,是火山喷发中最为常见的喷发类型。其流动速度受控于岩浆成分、溢出速率和地表坡度等,最快可达30km/ h,慢则1d仅数m的移动(Dane, 1972; Crisp et al., 199; Griffiths, 2000)。虽然由于熔岩较高的黏度使流动速度相对较慢,这使人类可以有效规避灾害而避免人员的伤亡,但炙热的熔岩所到之处淹没房屋,毁坏森林与庄稼,并可引起大规模的火灾和融
5、雪性泥石流等(许建东, 2006;潘波等, 2011)。灾害区划是为减轻和防御灾害开展的一项基础性和前瞻性的工作,是政府和民众关注的万方数据地 震 地 质39卷焦点,也是工程选址和民房建设的重要参考(Magill et al., 2005;许建东, 2006; Favalli et al.,2009)。熔岩流灾害区划是以具有潜在喷发危险或正在喷发的火山为对象,通过历史熔岩流灾害的调查和数值模拟方法相结合,来建立该火山未来熔岩流灾害分布的一项工作。目前,发达国家经过几十年的工作,建立起了相对完善的火山灾害区划图,如美国的夏威夷火山、日本的富士山火山和新西兰的奥克兰火山等(Orsi et al.,
6、 200; Rowland et al., 2005; Koyama, 2009)。然而,国内在此方面的研究相对比较薄弱,仍未开展相关的研究工作。新疆阿什库勒火山群位于青藏高原的北缘,其1951年5月27日的喷发被认为是中国最新的1次火山喷发活动,也因此成为了近年来研究的热点(新疆日报, 1951;刘嘉麒等, 1990;许建东等, 2011)。前期大量的工作认识到阿什库勒火山群第四纪以来以溢流式熔岩喷发为主,岩性主要为玄武粗安岩和粗安岩(刘嘉麒等, 1990;邓万明, 1991)。许建东等(201)和赵波等(201)通过大量的野外调查,了解了火山岩的分布范围,建立了主要火山的火山机构,并绘制了
7、15万火山地质图,这为本文的灾害区划研究提供了良好的地质基础(图1)。图1 新疆阿什库勒火山群熔岩分布简图及位置(赵波等, 201;许建东等, 201)Fig 1 Location and geology sketch map of lava flow at Ashikule Basin in Xinjiang(after ZHAO Bo et al., 201; XU Jian-dong et al., 201)本文通过对国外熔岩流灾害区划方法的学习,引入适用于研究区(流动特征相似)的热流变运动学模型,对新疆阿什库勒火山区开展了熔岩流灾害区划的研究。本文开展的熔岩流灾害区划,是国内首次开展针
8、对熔岩流的灾害区划研究,这为中国未来此方面的研究工作提供了借鉴,其所积累的研究方法和经验可为未来全国性火山灾害区划图的编制提供技术支持。227万方数据期潘 波等:基于热流变运动学模型的熔岩流灾害区划 新疆阿什库勒火山区的灾害区划1 阿什库勒火山群阿什库勒火山群发育于青藏高原北缘阿尔金断裂带和康西瓦断裂带交会的阿什库勒盆地内(图1a)。盆地内的火山活动始于上新世,大规模火山活动主要在第四纪,多座规模较大且锥体完整的火山年代测试表明在晚更新世和全新式仍有喷发活动,整体熔岩面积约200km2。盆地内火山喷发的类型主要以中心式喷发为主,规模多为夏威夷式或弱斯通博利式,少量可见串珠状的裂隙式中心式喷发(
9、冯民等, 201;许建东等, 201;赵波等, 201)。目前,在阿什库勒盆地内发现了10余座主火山和数10个子火山,其中规模较大的有阿什火山、乌鲁克火山、大黑山火山、牦牛山火山和椅子山火山等(许建东等, 201;赵波等,201)。火口形貌大多为圆锥状或截顶圆锥状(图1b)。其中,阿什火山和乌鲁克火山为盆地内规模较大、地表出露和保存较完好的2座更新世火山。阿什火山位于阿什库勒湖的南侧,其熔岩流主要发育3套,其中最大的1套向NW流入阿什库勒湖内;乌鲁克火山位于乌鲁克湖北侧,火口近圆形,其发育2套流向NW的熔岩流。大黑山火山为盆地内规模最大的1座火山,发育于盆地的北侧,其共存在个喷发溢出豁口,熔岩
10、以近环状分布于火口四周(图1b)。阿什库勒火山群的岩石学与地球化学研究表明,岩浆类型主要为粗安岩,含少量的玄武粗安岩。其质量分数, SiO2集中在55%60%, K2O为3%5%, Na2O为2%;且Na2O的质量分数小于K2O的,属于钾质系列(图2a)。镜下观察发现熔岩主要发育玻晶交织结构、聚斑结构和熔蚀结构,斑晶总体的质量分数约为15%20%,大量的微晶可见,斑晶主要为斜长石,局部存在辉石斑晶(申欢欢等, 201;赵波等, 201; Yu et al., 201)(图2b, c, d)。通过岩石成分与斑晶特征分析认为,阿什库勒火山的熔岩属于1套中等黏度流动的岩浆,其流动距离较长,覆盖面积较
11、广。2 熔岩流的热流变运动学模型通过经验模型的数值模拟来开展地质灾害的区划,是随计算机技术发展而常用和有效的1种方法。 Harris等(2001)和Rowland等(2005)根据莫纳罗亚、基拉韦厄和埃特纳火山的多次熔岩流喷发流动过程,建立了热流变运动学模型。热流变运动学模型是以火口喷溢出的1股熔岩流为研究对象,假定其在受地形控制的渠道内流动,且质量守恒,在流动近停止或温度低于固结温度时,熔岩流动结束(图3)。若有新的1股熔岩溢出,则在新的地形中重新模拟计算,直至此次喷发活动结束(潘波等, 2011)。热流变运动学中控制熔岩流流动的是速度和温度,先达到停止条件则流动结束。速度的控制方程如下:v
12、 = d2lavagsin3 1 3YScore2YSbase 12YScoreYSbase3(1)式(1)中, d为熔岩厚度, lava为熔岩密度, g为重力加速度, 为地形坡度角, 为黏度,YScore / YSbase为熔岩流核部和底部的屈服强度比。从式(1)中可以看出, 与YScore / YSbase是随熔岩流动变化而控制流动速度的变参数(Harris et al., 1998)。当v 0时,熔岩流动停止固结。温度变化的主要控制方程包括:327万方数据地 震 地 质39卷图2 阿什库勒火山岩TAS分类图与镜下岩相学(斑晶)特征Fig 2 TAS diagram of petroche
13、mistry and petrographic photo for Ashikule volcano rock数据来自赵波等, 201; Yu et al., 201;申欢欢等, 201。 TAS分类采用Le Bas et al., 1986。b, d单偏光下; c正交偏光下。 Pl斜长石; Cpx单斜辉石; Opx斜方辉石图3 热流变运动学模型示意图(Harris et al, 2001)Fig3 Schematic diagram of the kinematic thermorheological model (after Harris et al, 2001)(1)热量系统变化H =
14、Qcond Qrad Qforce Qrain Qfree Qcryst Qvisc (2)(2)温度变化量T/ x = H/ Er lavaLcrystmicro / x (3)27万方数据期潘 波等:基于热流变运动学模型的熔岩流灾害区划 新疆阿什库勒火山区的灾害区划式(2)、(3)中, H为热量的总变化量, Qcond为传导热损, Qrad为辐射热损, Qforce为风热损, Qrain为降雨热损, Qfree为大气传导热损, Qcryst为微晶结晶热, Qvisc为黏度热, Er为溢出率, Lcryst为结晶潜热, micro / x为结晶变化量(Murase et al., 1973;
15、 Dragoni, 1989; Harris et al., 2001; Katten-horn et al., 2008)。温度从溢出口流出后,随运移距离的增大而逐渐降低,直至最后到达固结温度,停止流动(图3)。表1 阿什库勒火山区熔岩模拟参数及赋值表Table 1 Parameters and values used for modeling the lava flow in Ashikule volcano area类别参数含义赋值类别参数含义赋值/初值定参数lava密度2,98kg/ m3变参数黏度2 695Pa sTerupt出口温度1 63K total熔岩结晶率015Tbase近
16、地面温度973K Tcore核部温度1 373Kd熔岩厚度5m Tcrust表壳温度1 073Kphen出口结晶率015环境参数R/ t降水速度793108m/ sbase近地面结晶率050 U风速10m/ sEr喷发溢出量200m3 / s Tair空气温度273K基于热流变运动学模型,根据研究区的岩浆地球化学特征与自然环境所设定的参数,在具有地形数据的熔岩流模拟EarthGo软件中进行单一火口不同喷发规模下的熔岩流模拟(Row-land et al., 2005)。而灾害区划的出发点为关注区内未来可能的灾害影响范围,因此我们需要对多个可能的溢出口进行不同喷发规模的全面模拟,然后根据各个火口
17、喷出熔岩的影响范围来综合不同喷发规模下的区域熔岩流灾害范围,最后依据灾害区划方法建立熔岩流灾害区划图。3 模拟计算过程与结果3 1 地形与岩浆参数设定影响熔岩流流动的因素主要包括熔岩流流经途径的地形和其自身的物理性质2个方面。模拟计算中,利用美国航天飞机雷达测绘的30m精度的地形数据(SRTM)作为基础资料(数据下载自http: srtmusgsgov/ data/ obtainingdatahtml)。阿什库勒火山区地表裸露,植被发育差,因此雷达测试数据基本反映了地表实际地形情况,为模拟提供了良好的基础数据。岩浆的初始参数是其自火口溢出时的特征,岩浆在深部经历的贮存条件和演化情况不同,岩浆的
18、特征也各异。通过前期大量岩石矿物学与地球化学的研究,掌握了阿什库勒火山区岩浆的成分和斑晶特征(图2),据此通过系列计算设定的岩浆参数如表1。其中,岩浆的密度(lava)根据阿什库勒火山区测试的全岩成分,利用Murase等(1973)提出的岩浆密度计算公式计算获得;岩浆出口的温度根据Putrika等(2008)提出的单斜辉石熔体温度计,利用电子探针的测试数据计算获得(申欢欢等, 201);岩浆的黏度()根据全岩测试的挥发份含量和岩相研究中的斑晶含量,利用Bottinga等(1972)提出的黏度公式计算获得。其余参数的设定,根据相关岩浆的物理性质和经验设定。3 2 模拟计算过程基于热流变运动学模型
19、的模拟分为2部分,第1部分为实验性模拟,检验模拟参数设置的527万方数据地 震 地 质39卷合理性和模拟方法的可行性;第2部分为应用性模拟,针对可能成灾的火山模拟,计算熔岩流灾害影响范围。 2部分的模拟均使用熔岩流的热流变模拟软件EarthGo。模拟中分别读入研究区的地形数据和熔岩参数,根据设定的喷发规模(溢出速率)来计算熔岩流流动的覆盖区域。实验性模拟是针对阿什火山最新的2期熔岩流喷发进行的模拟测试。野外地质考察表明,阿什火山最新1期的喷发(图a中I)为小规模的溢流式喷发,熔岩主要覆盖在火口周围2km范围之内;次新期熔岩流喷发流向了火口西北,流动长度约5km(图a中 )。依据2次喷发的规模,
20、分别设定此2次喷发的熔岩流溢出规模(速率)为200m3 / s和500m3 / s。模拟中,设定阿什火山为熔岩溢出口,设定熔岩喷发溢出次数为30次,即1次熔岩喷发后地形得到填充改变,后1次喷发在新的地形上重新计算流动。模拟的熔岩分布结果如图b,模拟熔岩分布范围基本与野外地质考察熔岩分布趋势相似。较小喷发规模(200m3 / s)的模拟结果仅分布在火口周围,而规模较大(500m3 / s)的次新期喷发从火口流出后,沿地形向W流动。虽然模拟结果与野外调查未能严格对应,但两者的流动趋势和特征基本一致,这是由于地形无法恢复到历史喷发前。模拟结果的良好吻合验证了前述参数设置的合理性和模拟方法的可行性。图
21、 阿什火山的实验性模拟结果与野外的熔岩分布对比图(野外地质资料引自许建东等, 201)Fig Comparison of results of experimental simulation and distributions from field surveyin Ashi volcano(Field geological map is from Xu Jian-dong et al., 201)应用性模拟计算是基于实验性模拟而开展的1项预测性模拟计算,是开展熔岩流灾害区划的数据基础。野外地质调查中发现,阿什库勒火山区内存在熔岩地貌清晰,火口保存完整且规模较大的火山有3座,分别为阿什火山、乌
22、鲁克火山和大黑山火山。根据火山喷发活动多在先前喷发火口的基础上继续喷发,设定此3座火山为模拟计算的熔岩喷发口。同时基于对这3座火山火口机构的地质调查,我们设定这些火口上的豁口为熔岩的溢出口。对于未来火山喷发的规模,我们分别设定小规模喷发为50m3 / s,中等规模喷发为100m3 / s和200m3 / s,大规模喷发为500m3 / s和1,000m3 / s,超大规模喷发为2,000m3 / s。模拟的参数设定和计算过程同实验性模拟一致,模拟计算的结果如图5。3 3 应用性模拟计算结果从图5中可以发现,熔岩的覆盖或影响区域随着喷发规模的增大逐渐扩大,但各喷发规模的覆盖范围有其各自的特点,以
23、下将分别简介不同溢出等级下3座火山喷发熔岩的覆盖范围。627万方数据期潘 波等:基于热流变运动学模型的熔岩流灾害区划 新疆阿什库勒火山区的灾害区划图5 阿什库勒火山区在不同喷发规模下的应用性模拟结果Fig 5 Simulation results in different effusion rates in Ashikule volcano area图5a为小规模熔岩溢出(50m3 / s)的流动覆盖区域,发现熔岩主要分布在火口周围1km范围以内,影响区域较小。阿什火山熔岩自南侧溢出口溢出后,沿地表向低洼区域小范围扩展,但基本以扇形分布于阿什火山南侧。乌鲁克火山锥体顶部平整,无明显豁口,模拟中
24、设定顶部中心为熔岩溢出口,熔岩溢出后沿地形流向了SW,但未到达乌鲁克湖。大黑山火山为区域内最大的火山口,火山机构的研究表明其在南侧、西北侧、北侧和东北侧存在个豁口,模拟中分别设定此个豁口为熔岩的溢出口(图1)。在熔岩50m3 / s溢出时,大黑山火山的条熔岩分布相互独立,在有限的范围内顺出口向前短距离流动。图5b和5c为熔岩中等规模喷发(100m3 / s与200m3 / s)的流动范围,可以发现其流动影响范围明显扩大,影响到距火口15km的范围。阿什火山熔岩溢出后依然以扇形分布于火口南侧,但少量熔岩开始向火口的NW和NE 2个方向扩展。乌鲁克火山熔岩溢出后,除了向SW方向的乌鲁克湖流动并到达
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