D-InSAR技术在地面沉降调查中的应用研究 ——以甘肃省永靖县为例

D-InSAR技术在地面沉降调查中的应用研究 ——以甘肃省永靖县为例

论文摘要

我国目前已经有90多座城市发生地面沉降,我国地面沉降造成的经济损失累积超过了6000亿元,地面沉降灾害已经严重阻碍了城市可持续发展。D-InSAR技术与常规的GPS测量或水准测量相比,具有监测范围广、全天候、成本低及数据处理快等巨大优势,适合应用于长期地表沉降监测和其他灾害的预测。目前D-InSAR技术已能够达到厘米甚至毫米级的监测精度,完全能达到城市和矿区等方面高精度监测要求。本文以甘肃省永靖县为研究区,以D-InSAR为技术手段,从基本原理出发,分析其主要干涉失相干源,优化数据选择与处理,然后基于ENVI软件下的高级雷达图像处理工具SARscape进行地表形变信息的获取,其最大沉降量达到了42mm,大部分的沉降量在1-10mm,并用11个水准测量数据进行精度分析,最大误差为16mm,多数误差在10mm左右。在获取地表形变信息的基础上结合GIS技术多元数据空间分析和数据统计功能进行定性和定量分析,发现研究区沉降的总面积达到了38.328km2,占研究区面积的2.05%,将威胁到近4万居民的生命财产安全,同时对研究区的沉降中心有了更准确的定位,对沉降规模与沉降趋势也有了更直观的认识。最后根据沉降特征进行野外调查部署与实地验证。调查结果与此次的研究结果保持了较好的一致性,证明此次研究结果成功有效,这对甘肃永靖县在地面沉降灾害的整治具有重大的参考价值,为永靖县的可持续发展提供数据支撑。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  •   1.1 研究背景及意义
  •   1.2 D-InSAR技术国内外研究现状
  •     1.2.1 D-InSAR技术国外研究现状
  •     1.2.2 D-InSAR技术国内研究现状
  •   1.3 论文研究的主要内容及技术路线
  •     1.3.1 论文研究的主要内容
  •     1.3.2 论文研究的技术路线
  • 2.区域自然地理与地质环境
  •   2.1 区域自然地理
  •     2.1.1 地形地貌
  •     2.1.2 水文地质概况
  •   2.2 区域地质环境条件
  •     2.2.1 地层岩性
  •     2.2.2 侵入岩
  •     2.2.3 地质构造
  •     2.2.4 岩土体工程地质类型及其特征
  • 3.D-InSAR技术的基本原理及失相干源研究分析
  •   3.1 D-InSAR技术基本原理
  •     3.1.1 干涉相位生成
  •     3.1.2 D-InSAR技术基本原理
  •   3.2 D-InSAR技术测量地表形变的方法
  •   3.3 D-InSAR技术失相干研究分析
  •   3.4 本章小结
  • 4.地面沉降信息提取及成因与精度分析
  •   4.1 研究使用的软件以及数据介绍
  •     4.1.1 研究软件介绍
  •     4.1.2 研究数据介绍
  •     4.1.3 研究数据选取
  •   4.2 数据处理流程
  •   4.3 成因与精度分析
  •     4.3.1 成因分析
  •     4.3.2 精度分析
  •   4.4 本章小结
  • 5.D-InSAR与 GIS技术结合在地表形变调查中的应用
  •   5.1 D-InSAR结果定性分析
  •   5.2 D-InSAR结果定量分析
  •   5.3 野外调查
  •   5.4 防治建议
  •   5.5 本章小结
  • 6.总结与展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 硕士期间主要参与科研项目
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 洪江法

    导师: 陈川

    关键词: 永靖县,技术,地面沉降,野外调查

    来源: 新疆大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

    专业: 自然地理学和测绘学,地质学,地质学,工业通用技术及设备

    单位: 新疆大学

    分类号: P642.26;P237

    总页数: 57

    文件大小: 5752K

    下载量: 332

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