基于ArcGis的开采沉陷区数字地形特征研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-10页 |
| ·开采沉陷预计的研究现状 | 第7-9页 |
| ·数字地形分析研究现状 | 第9-10页 |
| ·研究内容与技术路线 | 第10-12页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·技术路线 | 第11-12页 |
| 2 开采沉陷区数字高程模型的建立 | 第12-25页 |
| ·研究区概况 | 第12-15页 |
| ·地理交通 | 第12-13页 |
| ·地形地貌 | 第13-14页 |
| ·水文气候 | 第14页 |
| ·开采情况 | 第14-15页 |
| ·开采沉陷区数据的处理 | 第15-18页 |
| ·矿区坐标系处理 | 第15-16页 |
| ·开采沉陷影响范围的确定 | 第16页 |
| ·矿区数字地形图信息提取 | 第16-18页 |
| ·开采沉陷预计 | 第18-22页 |
| ·概率积分法计算公式 | 第18-19页 |
| ·模型预计参数的确定 | 第19-21页 |
| ·MATLAB 实现预计程序 | 第21-22页 |
| ·沉陷区 DEM 的生成 | 第22-25页 |
| ·变化后坐标的获取 | 第22页 |
| ·规则格网 DEM 的创建 | 第22-23页 |
| ·沉陷区 DEM 的处理 | 第23-25页 |
| 3 开采沉陷区地形因子提取 | 第25-42页 |
| ·地形因子分类体系 | 第25-26页 |
| ·微观地形因子的提取方法 | 第26-28页 |
| ·坡度的计算 | 第26-27页 |
| ·坡向的计算 | 第27页 |
| ·曲率的计算 | 第27-28页 |
| ·宏观地形因子的提取方法 | 第28-29页 |
| ·沟壑密度的计算 | 第28页 |
| ·地表粗糙度的计算 | 第28-29页 |
| ·地形起伏度的计算 | 第29页 |
| ·地形切割深度的计算 | 第29页 |
| ·高程变异系数的计算 | 第29页 |
| ·栅格尺寸对地形因子精度关系 | 第29-35页 |
| ·栅格尺寸对坡度的影响 | 第30-31页 |
| ·栅格尺寸对坡向的影响 | 第31-32页 |
| ·栅格尺寸对曲率的影响 | 第32-34页 |
| ·栅格尺寸对地表粗糙度的影响 | 第34页 |
| ·栅格尺寸对沟壑密度的影响 | 第34-35页 |
| ·分析窗口与地形因子精度关系 | 第35-42页 |
| ·均值变点分析法 | 第35-37页 |
| ·地形起伏度最佳分析窗口的确定 | 第37-38页 |
| ·地形切割深度最佳分析窗口的确定 | 第38-39页 |
| ·高程变异系数最佳分析窗口的确定 | 第39-42页 |
| 4 开采沉陷区地形特征演变分析 | 第42-60页 |
| ·沉陷区中央地形变化分析 | 第42-49页 |
| ·中央区地形因子变化分析 | 第42-47页 |
| ·中央区地形因子间单相关分析 | 第47-48页 |
| ·中央区地形因子多元回归分析 | 第48-49页 |
| ·沉陷区边缘地形变化分析 | 第49-56页 |
| ·沉陷区边缘地形因子变化分析 | 第49-54页 |
| ·沉陷区边缘地形因子间单相关分析 | 第54-56页 |
| ·沉陷区边缘地形因子多元回归分析 | 第56页 |
| ·不同地物所在区地形因子变化关系分析 | 第56-60页 |
| ·不同地物所在区地形因子单相关分析 | 第57-59页 |
| ·不同地物所在区地形因子多元回归分析 | 第59-60页 |
| 5 结论与展望 | 第60-62页 |
| ·结论 | 第60页 |
| ·展望 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66页 |