摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
引言 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-25页 |
1.1 选题依据及选题来源 | 第16-18页 |
1.1.1 选题依据 | 第16-17页 |
1.1.2 选题来源 | 第17-18页 |
1.2 研究目的与意义 | 第18-19页 |
1.3 遥感技术在地质灾害调查中的应用及其优势 | 第19-20页 |
1.3.1 遥感技术在地质灾害调查中的应用 | 第19页 |
1.3.2 遥感技术在地质灾害调查中的优势 | 第19-20页 |
1.4 活动断裂带诱发地质灾害的研究现状 | 第20-21页 |
1.5 研究内容与研究思路 | 第21-25页 |
1.5.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.5.2 研究思路 | 第22-25页 |
第二章 研究区地质环境概况 | 第25-36页 |
2.1 地理位置与交通状况 | 第25-26页 |
2.2 社会经济状况 | 第26-27页 |
2.3 气象水文条件 | 第27-29页 |
2.3.1 气象条件 | 第27页 |
2.3.2 水文条件 | 第27-29页 |
2.4 地质环境条件 | 第29-33页 |
2.4.1 地形地貌 | 第29-30页 |
2.4.2 地层岩性 | 第30-32页 |
2.4.3 地质构造 | 第32-33页 |
2.5 安宁河断裂带冕宁段发育特征及活动性 | 第33-35页 |
2.5.1 安宁河断裂带冕宁段的构造发育特征 | 第34页 |
2.5.2 安宁河断裂带冕宁段的活动性 | 第34-35页 |
2.6 人类工程活动 | 第35-36页 |
第三章 研究区断裂带及地质灾害的遥感解译 | 第36-77页 |
3.1 遥感数据源的选取及图像处理 | 第36-41页 |
3.1.1 遥感数据源的选取 | 第36页 |
3.1.2 遥感数字图像的处理 | 第36-41页 |
3.2 研究区断裂构造的解译 | 第41-47页 |
3.2.1 断裂带遥感影像解译标志 | 第41-43页 |
3.2.2 断裂构造的遥感影像解译及野外验证 | 第43-47页 |
3.3 研究区滑坡的解译 | 第47-59页 |
3.3.1 滑坡的解译特征 | 第47-51页 |
3.3.2 滑坡的解译结果 | 第51-53页 |
3.3.3 滑坡的稳定性评价 | 第53-59页 |
3.4 研究区崩塌的解译 | 第59-61页 |
3.4.1 崩塌的遥感解译 | 第59-60页 |
3.4.2 崩塌的解译结果 | 第60-61页 |
3.5 研究区泥石流的解译 | 第61-77页 |
3.5.1 泥石流的遥感解译 | 第61-65页 |
3.5.2 泥石流的遥感解译结果 | 第65-67页 |
3.5.3 泥石流的易发性验证结果 | 第67-77页 |
第四章 断裂带诱发地质灾害效应的研究 | 第77-86页 |
4.1 地质灾害的断层效应分析 | 第77-78页 |
4.2 地质灾害在断裂带周围的发育密度分析 | 第78-80页 |
4.3 断裂带对诱发地质灾害的特征分析 | 第80-86页 |
4.3.1 断裂带对诱发滑坡的特征分析 | 第80-82页 |
4.3.2 断裂带对诱发泥石流的特征分析 | 第82-86页 |
第五章 研究区地质灾害危险性评价及防灾减灾措施研究 | 第86-97页 |
5.1 研究区地质灾害危险性评价 | 第86-94页 |
5.1.1 研究区危险等级划分 | 第86-94页 |
5.1.2 结果分析 | 第94页 |
5.2 研究区防灾减灾措施研究 | 第94-97页 |
第六章 结论 | 第97-99页 |
6.1 主要结论 | 第97-98页 |
6.2 不足分析 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第105页 |