在地质灾害研究领域,高速远程滑坡的超常运动特性以及显著的流态化特征,一直是国际学者高度关注的热点与前沿性研究课题。自1881年瑞士Elm高速远程滑坡发生后的百余年里,国内外众多学者针对其运动学过程和动力学机制展开了深入研究。
在高速远程滑坡运动过程中,滑坡体物质与运动路径相互作用,产生关键力学信息,并释放“滑震(Landquake)”信号。这些丰富的力学和振动学定量化信息,表征着滑坡体物质与地球表面动力相互作用的时空演化过程,蕴含着滑坡体的规模、粒度和物质组成等物理属性,指示着滑坡体的速度、流态等运动状态,有望拓展人类对高速远程滑坡几何学尺度、运动学特征和动力学机制的认知疆域。
围绕高速远程滑坡低摩阻运动机理,学术界提出了诸如声波流态化(acoustic fluidization)、机械流态化(mechanical fluidization)、
论文链接网址://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2024JF008015

图1 颗粒流物理模型实验系统

图2 颗粒流高速影像及PIV速度场分析

图3 颗粒流基底应力波动与惯性数及摩擦系数之间的量化关系

图4 颗粒流滑震信号表征基底应力波动、惯性数及摩擦系数