摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
1.1.1 选题背景 | 第8页 |
1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 老采空区形变研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 InSAR监测地表形变的研究现状 | 第11-13页 |
1.3 主要研究内容 | 第13-14页 |
1.4 论文内容结构图 | 第14-15页 |
2 老采空区地表变形的基本原理 | 第15-18页 |
2.1 老采空区地表变形 | 第15页 |
2.2 老采空区岩体结构 | 第15-16页 |
2.3 老采空区残余下沉原因 | 第16-17页 |
2.4 本章小结 | 第17-18页 |
3 老采空区地表变形的监测方法 | 第18-31页 |
3.1 InSAR技术监测地表变形的发展 | 第18-19页 |
3.2 InSAR、D-InSAR、SBAS-InSAR技术的基本原理 | 第19-28页 |
3.2.1 InSAR技术的基本原理 | 第19-20页 |
3.2.2 D-InSAR技术的基本原理 | 第20-25页 |
3.2.3 SBAS-InSAR技术的基本原理 | 第25-28页 |
3.3 InSAR技术监测老采空区形变的误差源 | 第28-29页 |
3.3.1 数据引入的误差 | 第29页 |
3.3.2 数据处理过程中的误差 | 第29页 |
3.4 本章小结 | 第29-31页 |
4 InSAR技术在老采空区地表变形监测中的应用 | 第31-51页 |
4.1 实验区概况 | 第31-32页 |
4.1.1 三道沟煤矿地理位置 | 第31页 |
4.1.2 自然地理条件 | 第31-32页 |
4.1.3 区域地层构造及煤层分布情况 | 第32页 |
4.2 工作面概况 | 第32-35页 |
4.2.1 85201工作面的采矿条件 | 第32-33页 |
4.2.2 工作面影响范围的确定 | 第33-34页 |
4.2.3 85201工作面第一阶段地表变化 | 第34-35页 |
4.3 实验区相关数据及处理软件介绍 | 第35-40页 |
4.3.1 三道沟矿区数据 | 第35-36页 |
4.3.2 SAR数据介绍 | 第36-38页 |
4.3.3 外部DEM高程数据准备 | 第38页 |
4.3.4 InSAR处理软件介绍 | 第38-40页 |
4.4 数据处理过程 | 第40-42页 |
4.4.1 数据预处理 | 第40页 |
4.4.2 地表形变结果 | 第40-42页 |
4.5 三道沟老采空区地表变形结果分析 | 第42-50页 |
4.5.1 85201工作面形变特征分析 | 第43-46页 |
4.5.2 85201工作面形变特征产生原因分析 | 第46-47页 |
4.5.3 地表形变结果的可视化 | 第47-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
5 结论与展望 | 第51-53页 |
5.1 主要结论 | 第51-52页 |
5.2 不足与展望 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
攻读学位期间所发表的论文、获奖 | 第58页 |