Difference of the syn–tectonic magmatic flow and granite emplacement under stable tectonic environment and its constrain on the Late Paleozoic to Early Mesozoic tectonic evolution in the northern margin of North China plate
-
摘要:
花岗质岩浆岩是大陆地壳的重要组成部分,对华北北缘燕山地区构造变形、基本构造格架的分析已经做了大量研究,但对于花岗岩体侵位的动力学环境研究较少。与相对稳定构造环境下侵位的花岗岩不同,同构造岩浆流动通常发生在大陆边缘、造山带等构造活跃带,在强烈的构造应力场影响下,岩体特征、侵位过程、流动方向通常十分复杂。华北板块北缘在晚古生代期间有大量花岗质岩体侵入,其构造属性与成因分析为研究古亚洲洋的俯冲与华北板块破坏提供了关键证据。对华北板块北缘的大光顶岩体和盘山岩体从宏观到微观进行构造变形及岩石学特征分析,结合电子探针手段进行半定量的矿物学研究,并利用角闪石压力计来计算岩体形成的压力条件,得出岩体侵位的深度,探讨华北北缘不同动力学背景下的构造环境。大光顶花岗闪长岩在露头尺度上表现为大量轴面低角度北倾的无根褶皱,包体和捕虏体长轴平行于流动面理,显微镜下可见角闪石、黑云母等暗色矿物定向排列,具有典型的同构造变形特征,角闪石全铝压力计指示结晶压力为3.62~5.64 kbar,大致对应中地壳的深度(12.86~22.99 km),认为晚古生代(320~290 Ma)时期,华北板块北缘中下地壳重熔形成由北向南的同构造岩浆流动,同时也为中—深层次的应力传递提供媒介。中生代盘山花岗岩中的包体、捕虏体未发生变形,也无暗色矿物定向排列,岩体与围岩接触带发育热接触变质作用形成大理岩,属稳定构造环境下侵位的花岗岩。
Abstract:Granitic magma constitute the important components of continental crust, a lot of researches have done on the structural deformation and fundamental framework of the Yanshan area on the northern margin of the North China plate. However, dynamic setting of granite intrusions was less studied. Different from granite intrusions in relatively stable tectonic setting, syn–tectonic magmatic flow usually occurs in active tectonic zones such as continental margin and orogenic belt, the characteristics, intrusion process and flow direction of syn–tectonic granite are usually complicated affected by strongest tectonic stress field. Large quantities of granitic magma intruded in the northern margin of the North China plate during the Late Paleozoic, and their tectonic properties and analysis provide crucial evidence for the study of subduction of Paleo−Asian Ocean and the destruction of the North China plate. By analyzing the structural deformation and petrographic characteristics of Danguangding pluton and Panshan pluton in the northern margin of North China plate from macro to micro, semi–quantitative mineralogical study was combined with electron microprobe, and the pressure conditions of pluton formation are calculated by using hornblende manometer to obtain the depth of granite intrusions, and the tectonic setting in the northern margin of the North China plate under different dynamic backgrounds is discussed. On the outcrop scale, the granodiorite shows a large number of rootless folds with a north axial direction and low axial plane angle, and the long axes of inclusions and xenoliths are parallel to the flow foliation. Under the microscope, dark minerals such as amphibole and biotite can be seen in directional arrangement, with typical syn–tectonic deformation characteristics. The crystallization pressure of the all–aluminum gauge of amphibole is 3.62~5.64 kbar. Corresponding to the depth of the middle crust (12.86~22.99 km), it is believed that during the Late Paleozoic (320~290 Ma), the middle and lower crust on the northern margin of the North China plate remelted to form a syn–tectonic magmatic flow from north to south, which also provided a medium for the stress transfer in the middle and deep layers. This indicates that the remelting of the middle and lower crust on the northern margin of the North China plate in the Late Paleozoic was formed by syn–tectonic magmatic flow from north to south, which formed the Daguangding pluton and also provided a medium for the stress transfer in the middle and deep layers. The inclusions and xenoliths in Panshan granite are not deformed in Mesozoic, and there is no directional arrangement of dark minerals, marble is formed by thermal contact metamorphism in the contact zone between pluton and surrounding rock, which belongs to granite intrusions in relatively stable tectonic setting.
-
Keywords:
- syn–tectonic magmatic flow /
- emplacement /
- North China plate /
- Daguangding pluton /
- Panshan pluton
-
中国位于世界两大地震带——环太平洋地震带与欧亚地震带的交汇部位,构造与地震活动强烈,地形地貌、地质条件复杂,加之气候类型多样、人类工程活动剧烈,地质灾害易发、多发、频发,地质灾害防治工作形势严峻。地质灾害调查评价是地质灾害防治工作的基础。自1999年以来,全国通过分阶段、递进式的调查,基本摸清了地质灾害基本状况,为最大限度地减少人员伤亡和财产损失发挥了重要作用(李媛等,2004;殷跃平,2022)。当前,生态文明建设、构建平安中国等新形势对地质灾害防灾减灾提出了更高的要求,必须深入开展地质灾害孕灾条件、诱发因素和发育规律,以及极端条件下地质灾害危险性和风险评价的研究。为此,全国正在全面开展1∶50000地质灾害风险调查与评价工作,“十四五”期间将继续部署1423个县1∶50000地质灾害风险调查,并针对人口聚集区、重点移民城镇、公共基础设施区等地区部署开展1∶10000地质灾害调查(自然资源部,2022)。
与以往相比,1∶50000地质灾害风险调查评价强调评价定量化,《地质灾害风险调查技术要求(1∶50000)》推荐使用证据权法(自然资源部,2021)。证据权法是20世纪80年代产生的多变量统计分析方法,最初用于医疗诊断。随着GIS的应用,Agterberg、Bonham-Carter等数学地质学家将证据权法引入矿产预测中(Agterberg et al., 1993; Cheng et al., 1999;邓勇等,2007;孙岩等,2010;范海明等,2017),并于21世纪初开始用于地质灾害风险评价(Lee et al.,2004;Kobayashi et al.,2005;Neuhaeuser et al.,2007;张艳玲,2009;赵志芳等,2010)。基于证据权法进行地质灾害评价的文献中,一般以某个工作区为例,主要介绍评价指标的选取与评价结果,证据权法原理与计算过程的解释较简略,缺少专门针对地质灾害易发性评价的详细说明(Dahal et al.,2008;许冲等,2011;Armaş et al.,2012;俞布等,2012;Ilia et al.,2016;杨华阳等,2020;Goyes-Penafiel et al.,2021;吴明堂等,2022)。本文从贝叶斯定理出发,阐述证据权法的概念、原理与技术流程,选取西北黄土高原崩滑灾害高易发地区,通过影响因子相关性分析确定地质灾害易发性评价指标,详细介绍证据权重、后验概率的计算公式与过程,开展评价模型ROC曲线检验,进行地质灾害易发程度评价与划分,开展证据权法在地质灾害易发性评价中的应用示范,为区域地质灾害风险调查与评价实践提供参考。
1. 证据权法原理
1.1 先验概率
贝叶斯定理是关于2个随机独立事件的条件概率推理的一则定理,证据权法以贝叶斯定理为基础(Zêzere et al.,2000;Velmurugan et al.,2018)。在地质灾害易发性评价中,随机独立事件可以理解为地质灾害与评价指标。利用证据权法开展地质灾害易发性评价,首先将评价指标栅格化,再按照一定的阈值重分类为多个证据因子。根据地质灾害编录与评价指标的重叠关系,假设D表示栅格单元中存在地质灾害,T为栅格单元中存在证据因子,用P(D)表示地质灾害的分布概率,用P(T)表示证据因子的分布概率。P(D)与P(T)通过栅格面积(或数量)统计可知,计算表达式分别为:
P(D)=AL/At (1) P(T)=Aj/At (2) 其中,AL为地质灾害的面积,Aj为某证据因子j的面积,At为调查评价区的面积。
P(D)与P(T)之间相互独立,计算P(D)不需要考虑T、计算P(T)不需要考虑D,称为先验概率。
1.2 后验概率
根据贝叶斯定理及公式,证据因子中发生灾害的概率为P(D|T)表示,其计算公式为:
P(D|T)=P(T∩D)/P(T)=P(T|D)×P(D)/P(T) (3) 那么相应地,证据因子中不发生灾害的概率为:
P(¯D|T)=P(T∩¯D)/P(T)=P(T|¯D)×P(¯D)/P(T) (4) 类似地,可以得到非证据因子中发生与不发生灾害的概率分别为:
P(D|¯T)=P(¯T⋂D)/P(¯T)=P(¯T|D)×P(D)/P(¯T) (5) P(¯D|¯T)=P(¯T⋂¯D)/P(¯T)=P(¯T|¯D)×P(¯D)/P(¯T) (6) P(D|T)、P(¯D|T)等概率,是已知P(D)与P(T)情况下的条件概率,也称为后验概率。
1.3 后验几率
统计学中将事件发生的概率与该事件不发生概率的比值称为几率,几率比概率能够更好地表示事件发生的可能性大小,其计算表达为:
O=P/(1−P)=P/¯P (7) 将公式(3)除以公式(4)、将公式(5)除以公式(6),分别得到证据因子与非证据因子中发生灾害的后验几率为:
O(D|T)=P(T|D)P(T|¯D)×O(D) (8) O(D|¯T)=P(¯T|D)P(¯T|¯D)×O(D) (9) 在后验几率公式的两侧取自然对数,则公式可表示为:
lnO(D|T)=lnP(T|D)P(T|¯D)+lnO(D) (10) lnO(D|¯T)=lnP(¯T|D)P(¯T|¯D)+lnO(D) (11) 1.4 证据权重
令:
W+=lnP(T|D)P(T|¯D) (12) W−=lnP(¯T|D)P(¯T|¯D) (13) 其中,W+表示评价单元中证据因子存在的权重值,W-表示评价单元中证据因子不存在的权重值。评价指标中证据因子j的证据权,其计算公式可以表示为:
W+j=lnP(Tj|D)P(Tj|¯D)=In(Aj⋂ALALAj⋂¯AL¯AL)=In(证据因子j中的灾害面积调查评价区的灾害面积证据因子j中的非灾害面积调查评价区的非灾害面积) (14) W−j=lnP(¯Tj|D)P(¯Tj|¯D)=In(¯Aj⋂ALAL¯Aj⋂¯AL¯AL)=In(非证据因子j中的灾害面积调查评价区的灾害面积非证据因子j中的非灾害面积调查评价区的非灾害面积) (15) 可以看出,权重是证据因子存在或不存在条件下,地质灾害与非地质灾害分布概率的比值。当证据因子与地质灾害发生正相关时,即证据因子对地质灾害发生具有显著促进作用,权重值表示为W+>0、W−<0;当证据因子与地质灾害发生负相关时,即证据因子与地质灾害发生没有明显关系,权重值为W+<0、W−>0;当证据因子与地质灾害发生不相关时,即证据因子中没有地质灾害发生,权重值W+=0。将正权与负权之差称为相对系数或敏感性系数:
C=W+−W− (16) 相较于正权或负权,相对系数同时考虑了证据因子存在与不存在的情况,可以更好地反映证据因子对地质灾害发生的影响,其值越大表示证据因子的控灾作用越大。
1.5 证据综合与后验概率
通过引入证据权,以自然对数表示的证据因子存在和不存在的后验几率可写为:
lnO(D|T)=W++lnO(D) (17) lnO(D|¯T)=W−+lnO(D) (18) 假设某个评价指标有j个(j=1,2,.......,y)相互独立的证据因子,栅格单元发生灾害的后验几率可以由单元内证据因子存在或不存在条件下的后验几率叠加得到,即:
O{D|Tk1⋂Tk2......⋂Tky}=P(Ak1|AL)P(Ak1|¯AL)×P(Ak2|AL)P(Ak2|¯AL)×......×P(Aky|AL)P(Aky|¯AL)×O(D) (19) 当证据因子存在时,k取“+”,即为正权,采用公式(8)计算;不存在时k取“−”,为负权,采用公式(9)计算。每个评价指标中仅有一个证据因子为正权,其余为负权。栅格单元发生灾害的对数后验几率为:
lnO{D|Tk1⋂Tk2......⋂Tky}=lnP(Ak1|AL)P(Ak1|¯AL)+lnP(Ak2|AL)P(Ak2|¯AL)+......+lnP(Aky|AL)P(Aky|¯AL)+lnO(D) (20) 在进行地质灾害易发性评价时,一般需要考虑多个评价指标的综合影响,即多组证据因子的综合证据权。假设i个(i=1,2,......,x)评价指标之间是相互独立的,任一栅格单元中灾害发生的后验几率为:
F=InO{D|Tk11⋂Tk12......⋂Tkij......⋂Tkxy}=x∑i=1y∑j=1Wkij+InO(D) (21) 由公式(21)可以看出,栅格单元的综合后验几率可分为综合证据权与灾害先验几率,其中灾害先验几率为常数。综合证据权项是由单元内存在的证据因子的正权,与不存在的证据因子的负权之和。其中,每个评价指标有且仅有一个证据因子存在。为了省略判断各评价指标中证据因子是否存在的步骤,令证据因子的权重为:
Wij=Cij+y∑j=1W−ij (22) 那么可将综合后验几率写为:
F=x∑i=1Cij+x∑i=1y∑j=1W−ij+lnO(D)=x∑i=1(Cij+y∑j=1W−j)+lnO(D)=x∑i=1(Wij)+lnO(D) (23) 在GIS平台中,按评价指标分组计算证据因子的正权、负权,通过代数计算得到各评价指标权重图层,叠加后加上先验几率项,即可得到综合后验几率。根据公式(7),按照以下公式计算可以得到评价单元发生灾害的后验概率:
PF=OT/(1+OT)=exp(F)/(1+exp(F)) (24) 最终,利用证据权法计算得到评价区后验概率图层,即可开展地质灾害易发性程度评价与划分。
2. 评价区概况
兰州市地处中国陇西黄土高原的西部边缘与青藏高原的交接地带。总体地势南高北低,南部为侵蚀构造低中山地貌,最高点皋兰山山顶高程2129.6 m,中部为侵蚀堆积河谷平原,海拔1466~1520 m,北部为侵蚀堆积黄土丘陵,海拔多在1800 m左右。区内出露的地层以新生界为主,包括第四系(Q1—Q4)风积黄土及松散堆积物,古近系始新统西柳沟组(E1-2x)砂砾岩、粉砂岩,古近系渐新统野狐城组(E3y)粉砂质泥岩、细砂岩、砾岩,新近系中新统咸水河组(N1)粉砂质泥岩、砂岩、砂砾岩,其次为白垩系河口群(K1hk4)砾岩、泥质砂岩,以及前寒武系皋兰群(AnЄgl)黑云片岩、片麻岩,局部分布黑云母花岗岩、煌斑岩脉等侵入岩。自古近纪以来,兰州市褶皱、隆凹、断陷、断裂等活动构造相对活跃,查明的活动断裂有皋兰山断层、金城−马关断层、刘家堡断层、兴隆山断层等20余条。总而言之,兰州市自然与地质环境呈现地表沟壑纵横、岩土体较软弱、地质构造复杂等特点。近年来,受城市扩张、提水灌溉的影响,兰州市滑坡、崩塌地质灾害高易发,成为国内受地质灾害威胁最严重的城市之一(黎志恒等,2014;尚瑾瑜等,2017;郭富赟,2019)。
本文选取兰州市主城区及南北两山地质灾害高易发区开展评价示范,评价范围为兰州市幅1∶50000标准图幅,长22.5 km,宽18.5 km,面积约414 km2。通过收集地方主管部门地质灾害台账数据,结合高精度遥感影像进行人工目视解译发现,评价区内发育新、老滑坡与崩塌共计391处,其中滑坡361处、崩塌30处,规模以小—中型为主(图1)。
评价区地层岩性简单,按岩性组合可将斜坡类型分为黄土斜坡、黄土−基岩复合斜坡、第四系堆积层−基岩复合斜坡及基岩斜坡,各类斜坡中主要发生的滑坡崩塌类型有黄土滑坡与崩塌、黄土−泥岩滑坡、堆积层滑坡与崩塌、基岩滑坡与崩塌。
黄土滑坡与崩塌是发育最广泛的地质灾害,规模一般较小,平面形态多呈半椭圆形或簸箕状,主要分布于黄河河谷高阶地前缘及评价区北部黄土丘陵区大型沟谷两岸的黄土斜坡中。黄土垂直节理发育,在长期风化和降雨作用下,节理贯通向斜坡深部扩展。受黄土垂直节理控制,黄土滑坡滑动面后壁一般较陡且滑面较平直、光滑,中下部近似于弧形,表现为后倾、多级圆弧形滑动。当黄土下部存在早期阶地冲积、洪积卵砾石层时,也较容易发生黄土滑坡,滑坡沿砾石层与黄土之间的泥化夹层剪出,如皋兰山Ⅰ1古滑坡。黄土崩塌主要发生在黄土陡坡边缘,土体受垂向节理切割多为塔柱状,失稳模式主要为向前倾倒或底部剪切滑移。
黄土−泥岩滑坡主要由黄土和古近系、新近系或白垩系红层组成,主要发生在评价区南部的皋兰山一带,根据斜坡结构可划分为黄土−泥岩顺层滑坡和黄土−泥岩切层滑坡。黄土−泥岩顺层滑坡发生在下伏泥岩倾向与坡向一致的斜坡,滑体主要由黄土和泥、砂岩组成,沿较软弱的泥岩层面滑动,滑坡后壁多为黄土拉裂面,规模一般较大。黄土−泥岩切层滑坡发生在下伏泥岩倾向坡内或近水平状的高陡斜坡,一般具有高陡的滑坡后壁、巨大的滑坡体、多级滑坡台地、前缘鼓丘、后部封闭洼地等滑坡地貌,滑坡规模以巨型、大型为主,如皋兰山Ⅱ滑坡。
堆积层滑坡与崩塌发育于斜坡中下部一带的第四系松散混杂堆积物中。堆积物的成因类型主要有坡积物、残积物、洪积物和重力堆积物,以基岩分布区较发育,一般分布于河流岸坡较陡、易受河水侵蚀的地段。
基岩滑坡与黄土−泥岩滑坡类似,滑体由古近系、新近系或白垩系泥岩、砂岩组成,如皋兰山Ⅲ滑坡。基岩崩塌主要分布于白垩系砂岩中,多集中于交通沿线。基岩滑坡与崩塌的形成主要受斜坡岩层中的构造裂隙、软弱夹层等结构面控制,降水、地震和地下水活动是主要诱发因素。
3. 影响因素相关性分析
影响地质灾害发生的因素一般包括地形地貌、地层岩性、地质构造、降水及人类工程活动等。针对兰州市地形地质环境特征与地质灾害发育分布特点,选取坡度、坡向、地层岩性、断层距离、绿化灌溉及土地利用类型作为评价指标(王立朝等,2020),依据经验划分证据因子(表1),编制相应的重分类栅格图层。
表 1 评价指标及证据因子划分Table 1. Assessment indexes and weight factors评价指标 证据因子 序号i 名称 序号j 类别 1 坡度 1 0°~10° 2 10°~20° 3 20°~30° 4 30°~40° 5 40°~50° 6 50°~60° 2 坡向 1 342.5°~22.5°(北) 2 22.5°~67.5°(东北) 3 67.5°~112.5°(东) 4 112.5°~157.5°(东南) 5 157.5°~202.5°(南) 6 202.5°~247.5°(西南) 7 247.5°~292.5°(西) 8 292.5°~342.5°(西北) 3 断层距离 1 0~1 km 2 1~2 km 3 2~3 km 4 3~5 km 5 5~10 km 4 地层岩性 1 前寒武系皋兰群(AnЄgl)黑云片岩、
片麻岩2 始新统西柳沟组(E1-2x)砂砾岩、粉砂岩 3 渐新统野狐城组(E3y)粉砂质泥岩、细砂岩、砾岩 4 白垩系河口群(K1hk4)砾岩、泥质砂岩 5 中新统咸水河组(N1x)粉砂质泥岩、砂岩、砂砾岩 6 下更新统(Q1)午城黄土、砂砾石、亚粘土等 7 中更新统(Q3)离石黄土、砂砾石、亚粘土等 8 上更新统(Q2)马兰黄土、砂砾石、亚粘土等 9 全新统(Q4)风积黄土、砂砾石、亚粘土等 10 水域 11 侵入岩 5 土地利用类型 1 城乡、工矿及居民建设用地 2 草地 3 林业用地与未利用地 4 水利水电、交通建设用地 5 农业用地 6 水域 6 绿化灌溉 1 未灌溉 2 1999年起喷灌区 3 2000年起喷灌区 4 1999年起漫灌区 5 2000年起漫灌区 证据权法要求证据因子之间相互独立,在确定与地质灾害形成相关的影响因素后,需要开展相关性分析,筛选相关性较小的影响因素作为评价指标。GIS平台的“波段集统计”工具可以开展皮尔逊相关分析,通过计算栅格集的协方差和标准差得到相关系数与矩阵。图层i与图层j的皮尔逊相关系数计算公式如下:
Corrij=Covij/δiδj (25) 其中,Covij为图层i与图层j的协方差,δi、δj分别为图层i和图层j的标准差。
通过在GIS平台中输入各影响因素的栅格图层,得到皮尔逊相关性系数矩阵,判断影响因素之间的相关程度(表2)。当2个影响因素为强相关与极强相关时,例如高程与坡度一般具有较好的相关性,可根据权重分析,选择对地质灾害影响更显著的作为评价指标。当2个具有显著独立性的影响因素,计算得到的相关系数较高时,可忽略不计。
表 2 皮尔逊相关系数Table 2. Pearson correlation coefficient相关性 正 负 极强相关 0.8~1.0 −1.0~−0.8 强相关 0.6~0.8 −0.8~−0.6 中等程度相关 0.4~0.6 −0.6~−0.4 弱相关 0.2~0.4 −0.4~−0.2 极弱相关或无相关 0.0~0.2 −0.2~−0.0 相关性分析显示,6个评价指标之间的相关性均属于无相关—弱相关,符合相互独立的要求(表3)。其中,坡度与断层的相关系数分别为0.23,为弱相关程度,但实际两者之间具有显著的独立性。
表 3 评价指标相关系数矩阵Table 3. The matrix of correlation coefficients for evaluation indicators相关
系数坡度 坡向 地层
岩性断层
距离绿化
灌溉土地利用
类型坡度 1.00 0.07 −0.17 0.23 0.09 −0.05 坡向 0.07 1.00 −0.02 0.01 0.02 0.00 地层岩性 −0.17 −0.02 1.00 −0.02 −0.20 0.04 断层距离 0.23 0.01 −0.02 1.00 −0.06 0.04 绿化灌溉 0.09 0.02 −0.20 −0.06 1.00 0.04 土地利用类型 −0.05 0.00 0.04 0.04 0.04 1.00 4. 地质灾害发生概率
确定评价指标后,利用评价指标栅格图层与地质灾害编录面图元,采用证据权法,进行证据权重计算。在实践中,一般将地质灾害编录数据分为训练样本与检验样本。训练样本是随机提取的一定比例数量的地质灾害,用于证据因子权重计算与评价模型构建,剩余的地质灾害数据为检验样本,用于评价精度检验。
按照80%与20%的比例,把兰州市评价区的地质灾害随机划分为训练组与检验组。将训练组的312处地质灾害,根据叠加关系,统计各证据因子的面积(栅格数)及落在证据因子内的灾害面积(栅格数),计算证据因子的正权、负权、相对系数、权重、后验概率等,得到评价指标权重图层与证据综合图层。表4为坡度指标的证据权计算详细过程与结果示例。
表 4 坡度评价指标证据权计算结果Table 4. The WoE calculation process of the slope index证据因子序号(j) 1 2 3 4 5 6 计算公式 证据因子类别 0°~10° 10°~20° 20°~30° 30°~40° 40°~50° 50°~60° 已知 证据因子栅格数(Aj) 231104 146950 172670 95956 16030 330 已知 证据因子中灾害栅格数(Aj∩AL) 101 341 1360 2010 972 25 已知 评价区栅格数(At) 663040 ∑jAj 评价区灾害栅格数(AL) 4809 ∑j(Aj∩AL) 评价区的非灾害栅格数(¯AL) 658231 At−AL 先验几率(O(D)) 0.00731 AL/(At−AL) 证据因子中非灾害栅格数(Aj∩¯AL) 231003 146609 171310 93946 15058 305 Aj−(Aj∩AL) 非证据因子中灾害栅格数(¯Aj∩AL) 4708 4468 3449 2799 3837 4784 AL−(Aj∩AL) 非证据因子中非灾害栅格数(¯Aj∩¯AL) 427228 511622 486921 564285 643173 657926 At−Aj−(Aj∩AL) 正权(W+) −2.81600 −1.14458 0.08308 1.07448 2.17876 2.41763 In(Aj⋂ALALAj⋂¯AL¯AL) 负权(W−) 0.41101 0.17842 −0.03095 −0.38723 −0.20266 −0.00475 In(¯Aj⋂ALAL¯Aj⋂¯AL¯AL) 相对系数(C) −3.22701 −1.32300 0.11403 1.46171 2.38141 2.42238 W+j−W−j 证据权重(W) −3.26316 −1.35915 0.07788 1.42556 2.34526 2.38623 Cj+∑jW−j 类似的,根据公式(1)~(22) 可以计算得到所有证据因子的证据权重,形成各评价指标权重图层(图2)与综合权重图层(图3)。依据公式(23)与公式(24),采用综合权重与地质灾害分布先验几率的自然对数进行代数计算,得到后验概率分布图(图4)。
5. 评价模型检验
地质灾害易发性评价模型与精度一般采用ROC曲线进行检验(谭玉敏等,2015;饶品增等,2017;方然可等,2021;白光顺等,2022;周粤等,2022;刘帅等,2024)。ROC曲线(Receiver Operating Characteristic Curve,接受者操作特征曲线)又称为敏感性曲线,以伪阳性率为横轴、真阳性率为纵轴。ROC曲线分析应用AUC值(Area Under Curve,曲线下面积)可以定量评价预测的准确度或判别效果,AUC值介于0.5~1.0之间,AUC越接近1,说明预测效果越好。
在地质灾害易发性评价中,ROC曲线基于地质灾害检验样本在后验概率图层中的概率分布绘制,以后验概率作为下限值构建置信区间,横纵坐标轴分别表示各置信区间内稳定区(非灾害栅格)与非稳定区(灾害栅格)的分布概率。利用兰州市评价区的79处地质灾害检验样本,与后验概率分布图层叠加,绘制ROC曲线(图5)。ROC曲线分析表明,6个评价指标组成的模型AUC值为0.85,说明模型具有较高的预测精度,可用于地质灾害易发性评价。
6. 易发性评价
后验概率分布图(图4)显示,兰州市评价区的地质灾害发生概率为1.9895×10−7~0.9995。依据概率值,将评价区地质灾害发生的可能性划为非常可能、很可能、有可能、不可能(表5),对应易发性程度为高易发、中易发、低易发、非易发4个级别,形成地质灾害易发性评价图(图6)。
表 5 地质灾害发生概率与易发性程度分级Table 5. Classification of the probability and landslide susceptibility概率 可能性 发生频率 易发程度 面积比例 灾害面积比例 频率比 >0.1 非常可能 常常会发生 高易发 3.61% 49.59% 13.75 0.01~0.1 很可能 某些情况下会发生 中易发 11.89% 24.0% 2.02 0.001~0.01 有可能 极少情况下发生 低易发 25.07% 18.41% 0.73 ≤0.001 不可能 一般情况下不会发生 非易发 59.43% 8.0% 0.13 易发性评价结果显示,兰州市评价区的地质灾害高、中、低、非易发区的面积占比分别为3.61%、11.89%、25.07%、59.43%。地质灾害高易发区位于河谷与盆地边缘的高陡斜坡地带,以黄土和黄土-泥岩为主要斜坡结构,人工灌溉量大,受人类工程活动影响显著,是中—大型黄土层内与黄土-泥岩切层滑坡分布的主要区域,灾害面积占比49.59%、频率比13.75;中易发区位于盆地与山地过渡带,斜坡较为陡峻、坡高较大,人工灌溉量较大,发育较多的小型黄土滑坡与崩塌,灾害面积占比24.0%、频率比2.02。低易发区主要分布于较浅的黄土沟壑两侧,发育少量小型滑坡与崩塌,灾害面积占比18.41%、频率比0.73;非易发区分布于盆地、黄土台塬等地形宽缓的区域,灾害面积占比8.0%、频率比0.13。
7. 讨 论
示范应用表明,证据权法综合考虑多种影响因素,通过计算与地质灾害空间分布的权重关系,定量评估地质灾害发生的可能性,有效降低了主观人为因素,提高了评价结果的客观性与可重复性。采用统计学方法开展地质灾害易发性评价,是基于地质灾害在评价指标中分布的概率来计算指标的影响力或权重。与其他统计学方法相比,证据权法同时考虑了评价指标中存在地质灾害与不存在地质灾害2种情况,避免了当地质灾害不存在于指标中时权重偏大导致结果失真的问题。证据权法结果为地质灾害发生的绝对概率,在评价指标选取全面且合理的条件下,可以开展不同区域、地区的地质灾害易发程度对比。
值得说明的是,证据权法作为统计学方法,采用灾害点或灾害面开展评价,因此仅适用于滑坡、崩塌等斜坡类地质灾害的易发性评价,对于泥石流等流域型地质灾害不适用。此外,地质灾害易发性是指地质灾害“一定区域内由孕灾地质条件控制的地质灾害发生的可能性”,简而言之就是什么地方易发生地质灾害,因此开展地质灾害易发性评价时,只能选取滑坡与崩塌源区作为样本,影响范围、堆积区、危险区等不能参与评价计算。
8. 结 论
本文结合区域地质灾害易发性评价,详细阐述了证据权法的概念、原理,并以西北黄土高原滑坡、崩塌地质灾害高易发的兰州市区为例,利用GIS技术,开展区域地质灾害易发性评价示范应用。
(1) 针对兰州市区的地形地质环境特征与地质灾害发育分布特点,选取坡度、坡向、地层岩性、断层距离、绿化灌溉及土地利用类型等影响因素,进行皮尔逊相关性分析。分析结果表明,6个影响因素之间呈无相关或弱相关性,符合相互独立的要求,可作为地质灾害易发性评价指标。
(2) 将兰州市区的地质灾害编录数据随机划分为训练组与检验组,利用训练组开展评价指标权重分析,综合叠加灾害分布概率,构建地质灾害发生的后验概率评价模型。基于地质灾害检验样本在后验概率图层中的概率分布,绘制ROC曲线发现,6个评价指标所组成的模型AUC值为0.85,表明评价模型具有较高的预测精度。
(3) 评价区地质灾害发生概率为1.9895×10−7~0.9995,以0.1、0.01、0.001为阈值,将地质灾害发生的可能性划分为非常可能、很可能、有可能、不可能,将应易发性程度为高易发、中易发、低易发、非易发4个级别,各分区面积比例分别为3.61%、11.89%、25.07%、59.43%,灾害面积比例为49.59%、24.0%、18.41%、8.0%,频率比为13.75、2.02、0.73、0.13。
-
图 1 阴山−燕山构造带大地构造背景(a, 据Wang et al., 2018修改)及区域地层综合柱状图(b)
Figure 1. Tectonic setting (a) and comprehensive column map of regional stratigraphy (b) in Yinshan—Yanshan tectonic belt
图 8 华北板块北缘晚古生代造山与岩浆活动演化示意图(据Zhou et al., 2012 修改)
a—岩浆流动之前,为具有结晶基底和沉积盖层的稳定克拉通; b—同构造岩浆流动(320 ~ 300 Ma),克拉通的再生活动和随后的造山作用,被内蒙古造山带所约束; c—后岩浆侵位、剥蚀及后期变形改造(250 ~ 230 Ma)
Figure 8. Late Paleozoic orogeny and magmatic evolution of the northern margin of North China plate
表 1 角闪石化学成分分析及压力、结晶深度计算
Table 1 Analysis of amphibolite components and calculation of pressure and crystallization depth
样品号 NCC–4–1 NCC–4–2 NCC–4–3 NCC–4–4 NCC–5–1 NCC–5–2 NCC–5–3 NCC–5–4 NCC–8–1 NCC–8–2 SiO2 41.81 41.66 41.15 40.82 42.00 41.48 42.96 42.57 44.54 44.97 TiO2 0.88 0.73 0.87 1.08 1.67 1.79 1.66 1.66 0.95 1.08 Al2O3 10.27 10.63 10.39 10.49 10.86 10.45 10.05 9.96 8.75 8.38 FeO 20.22 20.27 20.80 21.11 19.84 20.06 19.68 20.54 17.94 17.33 MnO 0.42 0.52 0.44 0.40 0.95 0.87 0.95 0.90 0.51 0.34 MgO 9.36 9.18 8.84 8.53 8.80 8.77 9.47 9.43 10.89 11.00 CaO 11.68 11.84 11.75 11.90 10.61 10.48 10.92 10.58 11.73 11.88 Na2O 1.57 1.24 1.64 1.52 1.69 1.71 1.58 1.58 1.33 1.26 K2O 1.13 1.21 1.37 1.45 1.34 1.20 1.25 1.20 0.78 0.78 NiO 0.00 0.00 0.03 0.00 0.11 0.00 0.06 0.00 0.09 0.12 总计 97.33 97.31 97.27 97.31 97.89 96.81 98.58 98.43 97.56 97.18 Si 6.34 6.31 6.29 6.26 6.30 6.29 6.38 6.32 6.63 6.73 AlIV 1.66 1.69 1.71 1.74 1.70 1.71 1.62 1.68 1.37 1.27 AlVI 0.17 0.21 0.16 0.16 0.22 0.16 0.14 0.06 0.17 0.20 Ti 0.10 0.08 0.10 0.12 0.19 0.20 0.19 0.19 0.11 0.12 Fe3+ 0.83 0.87 0.74 0.67 0.94 1.01 0.93 1.19 0.71 0.51 Mg 2.12 2.07 2.02 1.95 1.97 1.98 2.10 2.09 2.42 2.45 Mn 0.05 0.07 0.06 0.05 0.12 0.11 0.12 0.11 0.06 0.04 Fe2+ 1.74 1.69 1.92 2.04 1.55 1.54 1.51 1.36 1.52 1.66 Ca 1.90 1.92 1.92 1.96 1.71 1.70 1.74 1.68 1.87 1.90 Al(total) 1.83 1.90 1.87 1.90 1.92 1.87 1.76 1.74 1.54 1.48 P/kbar (Hammarstrom et al., 1986) 5.31 5.62 5.50 5.62 5.74 5.48 4.93 4.85 3.81 3.51 P/kbar (Hollister et al., 1987) 5.58 5.94 5.80 5.94 6.07 5.78 5.17 5.07 3.90 3.57 P/kbar (Johnson et al., 1989) 4.30 4.57 4.46 4.57 4.67 4.44 3.99 3.91 3.04 2.79 P/kbar (Schmidt, 1992) 5.72 6.02 5.91 6.02 6.13 5.88 5.37 5.29 4.30 4.02 P/kbar (Anderson et al., 1995) 5.24 5.53 5.42 5.53 5.64 5.40 4.91 4.83 3.89 3.62 深度/km 21.01 22.46 21.90 22.46 22.99 21.78 19.32 18.92 14.20 12.86 注:主量元素含量单位为% -
Anderson J L, Smith D R. 1995. The effect of temperature and oxygen fugacity on Al−in−hornblende barometry[J]. American mineralogist, 80: 549−559. doi: 10.2138/am-1995-5-614
Anderson J L. 1996. Status of thermobarometry in granitic batholiths[J]. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 87(1/2): 125−138.
Anderson J L, Barth A P, Wooden J L, et al. 2008. Thermometers and thermobarometers in granitic systems[J]. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 69(1): 121−142. doi: 10.2138/rmg.2008.69.4
Archanjo C J. 2020. Composite magmatic/magnetic fabrics evidences late AMS in syn−tectonic dikes in the Monteiro−Sume plutonic−volcanic complex (NE Brazil)[J]. Journal of Structural Geology, 140: 104154.1−104154.16.
Bettioui D, Liegeois J P, Fettous E H, et al. 2022. Syn−kinematic emplacement of granitic batholith and leucogranite along the extensional detachment shear zone system of the Tin Begane area, Laouni terrane (LATEA metacraton, Central Hoggar, Algeria)[J]. Precambrian Research, 368: 106484. doi: 10.1016/j.precamres.2021.106484
Bose S, Adlakha V, Pundir S. 2022. Submagmatic flow to solid−state ductile deformation of the Karakoram Batholith, India: insights into syn−tectonic cooling and exhumation[J]. International Journal of Earth Sciences, 111(7): 2337−2352. doi: 10.1007/s00531-022-02236-8
Cao H H. 2013. Geochronology and geochemical of the Late Paleozoic−Early Mesozoic igneous rocks in the eastern segment of the northern margin of the North China Block[D]. Ph. D. Dissertation of Jilin University: 100−122(in Chinese with English abstract).
Ellwood B B, Whitney J A. 1980. Magnetic fabric of the Elberton granite, northeast Georgia[J]. Journal of Geophysical Research, 85: 1481−1486. doi: 10.1029/JB085iB03p01481
Fu J Y, Na F C, Li Y C, et al. 2021. Southward subduction of the Mongo−Okhotsk Ocean Middle Triassic magmatic records of the Luomahu Group in northwest of Lesser Khingan Mountains[J]. Geological Bulletin of China, 40(6): 889−904(in Chinese with English abstract).
Gong M, Cai J H, Yan G H, et al. 2019. Petrogeochemical characteristics and zircon SHRIMP U−Pb ages of the alkaline intrusions on northern side of the Yinshan Mountains−Yanshan Mountains and their tectonic significances[J]. Geological Review, 65(4): 894−914(in Chinese with English abstract).
Hammarstrom J M, Zen E. 1986. Aluminum in hornblende: An empirical igneous geobarometer[J]. American Mineralogist, 71(11/12): 1297−1313.
Hebei Provincial Bureau of Geology and Mineral Resources. 1994. 1∶50000 Longhua County Regional Geological Survey Report[R].
Hollister L S, Grissom G C, Peters E K, et al. 1987. Confirmation of the empirical correlation of Al in hornblende with pressure of solidification of calc−alkaline plutons[J]. American Mineralogist, 72(3): 231−239.
Hossain I, Tsunogae T, Rajesh H M. 2009. Geothermobarometry and fluid inclusions of dioritic rocks in Bangladesh: Implications for emplacement depth and exhumation rate[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 34(6): 731−739. doi: 10.1016/j.jseaes.2008.10.010
Johnson M C, Rutherford M J. 1989. Experimental calibration of the aluminum−in−hornblende geobarometer with application to Long Valley Caldera (California) volcanic rocks[J]. Geology, 17(9): 837−841. doi: 10.1130/0091-7613(1989)017<0837:ECOTAI>2.3.CO;2
Li M X, Wang L J, Zhang L M, et al. 2023. Petrogenesis of the Huobulin granite in the southern part of the Xing'an Block and its insight into the evolution of the Mongol−Okhotsk Ocean[J]. Geological Bulletin of China, 42(9): 1541−1555(in Chinese with English abstract).
Liu Y L, Wang Q S, Zhao J H. 1978. A preliminary study based on gravity data of the crustal structure of the Peking−Tientsin area and its neighboring regions[J]. Acta Geophysica Sinica, 21(1): 9−17(in Chinese with English abstract).
Ma X, Chen B, Chen J F, et al. 2012. Zircon SHRIMP U−Pb age, geochemical, Sr−Nd isotopic, and in−situ Hf isotopic data of the Late Carboniferous−Early Permian plutons in the northern margin of the North China Craton[J]. Science China: Earth Sciences, 42(12): 1830−1850(in Chinese with English abstract).
Ma Y S, Zeng Q L, Song B, et al. 2007. SHRIMP U−Pb dating of zircon from Panshan granitoid pluton in Yanshan orogenic belt and its tectonic implications[J]. Acta Petrologica Sinica, 23(3): 547−556(in Chinese with English abstract).
McNulty B A, Tobisch O T, Cruden A R, et al. 2000. Multistage emplacement of the Mount Givens pluton, central Sierra Nevada batholith, California[J]. GSA Bulletin, 112(1): 119−135. doi: 10.1130/0016-7606(2000)112<119:MEOTMG>2.0.CO;2
Paterson S R, Vernon R H, Tobisch O T. 1989. A review of criteria for the identifification of magmatic and tectonic foliations in granitoids[J]. Journal of Structural Geology, 11(3): 349−363. doi: 10.1016/0191-8141(89)90074-6
Philpotts A R, Asher P M. 1994. Magmatic flow−direction indicators in a giant diabase feeder dike, Connecticut[J]. Geology, 22(4): 363−366. doi: 10.1130/0091-7613(1994)022<0363:MFDIIA>2.3.CO;2
Schmidt M W. 1992. Amphibole composition in tonalite as a function of pressure: an experimental calibration of the Al−in−hornblende barometer[J]. Contributions to Mineralogy and Petrology, 110: 304−310. doi: 10.1007/BF00310745
Stein E, Dietl C. 2001. Hornblende thermobarometry of granitoids from the Central Odenwald (Germany) and their implications for the geotectonic development of the Odenwald[J]. Mineralogy and Petrology, 72(1/3): 185−207.
Tao W, Li Y, Chen Y T, et al. 2021. Syn−tectonic emplacement duringsinistral transpression: The Late Triassic Gaoqiao pluton in the SouthQinling Belt, central China[J]. Geological Journal, 56: 995−1011. doi: 10.1002/gj.3995
Vernon R H. 2000. Review of microstructural evidence of magmatic and solid−state flow[J]. Visual Geosciences, 5(2): 1−23. doi: 10.1007/s10069-000-0002-3
Wang W L, Liu Y, Zhao L G, et al. 2020. Dataset of chronology, geochemistry and zircon Hf isotopes of Permian magmatites in the Middle Section of the Northern Margin of North China Craton[J]. Geology in China, 47(S1): 32−39(in Chinese with English abstract).
Wang Y, Zhou L Y, Zhao L J, et al. 2010. Paleozoic uplands and unconformity in the North China Block: Constraints from zircon LA−ICP−MS dating and geochemical analysis of Bauxite[J]. Terra Nova, 22: 264−273.
Wang Y, Sun L X, Zhou L Y, et al. 2018. Discussion on the relationship between the Yanshanian Movement and cratonic destruction in North China[J]. Earth Sciences, 61(5): 499−514.
Wyllie P J, Carroll M R, Johnston A D, et al. 1989. Interactions among magmas and rocks in subduction zone regions: Experimental studies from slab to mantle to crust[J]. European Journal of Mineralogy, 1(2): 165−179. doi: 10.1127/ejm/1/2/0165
Yang C L, Zou T, Zhu X Y, et al. 2021. Chronology and geochemistry of Mogutu granite in Inner Mongolia and its effect of crustal extension and thinning[J]. Geology in China, 48(1): 247−263(in Chinese with English abstract).
Yoichi U, Norihiro N, Takeyoshi Y. 2006. Magnetite microexsolutions in silicate and magmatic flow fabric of the Goyozan granitoid (NE Japan): Significance of partial remanence anisotropy[J]. Journal of Geophysical Research Solid Earth, 111(B11101): 1−19.
Zeng Y S, Wang Q F, Groves D I, et al. 2023. Prolonged Mesozoic intracontinental gold mineralization in the South China Block controlled by lithosphere architecture and evolving Paleo−Pacific Plate subduction[J]. Earth−Science Reviews, 240: 104387.
Zhang C, Shi S C, Shi Y, et al. 2021. Tectonic evolution of northern margin of Eastern North China Craton: Evidences of Middle Triassic Plutons in Faku Area, Liaoning Province[J]. Journal of Jilin University(Earth Science Edition), 51(3): 734−748(in Chinese with English abstract).
Zhang S H, Zhao Y, Song B. 2006. Hornblende thermobarometry of the Carboniferous granitoids from the Inner Mongolia Paleo−uplift: implications for the tectonic evolution of the northern margin of North China block[J]. Mineralogy and Petrology, 87: 123−141. doi: 10.1007/s00710-005-0116-2
Zhang S H, Zhao Y, Song B, et al. 2007. Carboniferous granitic plutons from the northern margin of the North China block: implications for a late Paleozoic active continental margin[J]. Journal of the Geological Society (London), 164: 451−463. doi: 10.1144/0016-76492005-190
Zhou L Y, Wang Y. 2012. Late Carboniferous syn−tectonic magmatic flow at the northern margin of the North China Craton−Evidence for the reactivation of cratonic basement[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 54/55: 131−142.
曹花花. 2013. 华北板块北缘东段晚古生代—早中生代火成岩的年代学与地球化学研究[D]. 吉林大学博士学位论文: 100−122. 付俊彧, 那福超, 李仰春, 等. 2021. 蒙古−鄂霍茨克洋南向俯冲: 小兴安岭西北部落马湖群中三叠世岩浆记录[J]. 地质通报, 40(6): 889−904. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2021.06.006 龚弥, 蔡剑辉, 阎国翰, 等. 2019. 阴山−燕山北麓富碱侵入岩体的岩石地球化学特征、锆石 SHRIMP U−Pb 年龄及构造意义[J]. 地质论评, 65(4): 894−914. 河北省地质矿产局. 1994. 1∶50000隆化县幅区域地质调查报告[R]. 李猛兴, 王丽娟, 张利明, 等. 2023. 兴安地块南段霍布林岩体成因及其对蒙古−鄂霍茨克洋演化的启示[J]. 地质通报, 42(9): 1541−1555. doi: 10.12097/j.issn.1671-2552.2023.09.010 刘元龙, 王谦身, 赵建华. 1978. 根据重力资料探讨北京—天津及其邻近地区的地壳构造[J]. 地球物理学报, 21(1): 9−17. 马旭, 陈斌, 陈家富, 等. 2012. 华北克拉通北缘晚古生代岩体的成因和意义: 岩石学、锆石 U−Pb 年龄、Nd−Sr 同位素及锆石原位 Hf 同位素证据[J]. 中国科学: 地球科学, 42(12): 1830−1850. 马寅生, 曾庆利, 宋彪, 等. 2007. 燕山中段盘山花岗岩体锆石 SHRIMP U−Pb 年龄测定及其构造意义[J]. 岩石学报, 23(3): 547−556. doi: 10.3969/j.issn.1000-0569.2007.03.002 王文龙, 刘洋, 赵利刚, 等. 2020. 华北板块北缘中段二叠纪岩浆岩年代学、地球化学及锆石 Hf 同位素测试数据集[J]. 中国地质, 47(S1): 32−39. 杨朝磊, 邹涛, 祝新友, 等. 2021. 内蒙古莫古吐花岗岩年代学、地球化学与地壳伸展−减薄作用[J]. 中国地质, 48(1): 247−263. doi: 10.12029/gc20210117 张超, 石绍山, 石溢, 等. 2021. 华北板块北缘东段中三叠世构造演化——来自辽宁法库地区侵入岩的证据[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 51(3): 734−748. -
期刊类型引用(3)
1. 孙聿卿,葛永刚,陈兴长,曾璐,梁馨月,冯鑫. 金沙江流域泥石流危险性评价. 地质通报. 2025(Z1): 377-391 . 本站查看
2. 吕霞,范刚,刘大瑞,林子钰. 斜坡降雨侵蚀破坏机理现场试验研究——以四川甘洛黑西洛沟滑坡-泥石流残留边坡为例. 中国地质灾害与防治学报. 2024(06): 82-89 . 百度学术
3. 李文龙. 机载LiDAR技术在广州黄埔区地质灾害调查中的应用. 中国地质灾害与防治学报. 2024(06): 164-172 . 百度学术
其他类型引用(0)