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岷江中下游典型区泥石流物源演化及敏感性评价研究--以汶川县绵虒镇区域为例

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第11-19页
    1.1 选题依据和研究意义第11-13页
        1.1.1 选题背景及选题依据第11-12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 国内外综述第13-16页
        1.2.1 基于多期遥感数据的崩滑体演化研究第13-15页
        1.2.2 崩滑体时空变化敏感性评价第15-16页
    1.3 研究内容及技术路线第16-19页
        1.3.1 研究内容第16-17页
        1.3.2 技术路线第17-19页
第2章 研究区概况第19-24页
    2.1 地理位置与交通第19-20页
    2.2 气象水文第20-21页
        2.2.1 气象条件第20-21页
        2.2.2 水文条件第21页
    2.3 地质环境条件第21-24页
        2.3.1 地形地貌第21-22页
        2.3.2 地质构造第22-23页
        2.3.3 地层岩性第23-24页
第3章 研究区地质灾害多期高精度遥感解译第24-27页
    3.1 遥感数据搜集与整理第24页
    3.2 基于多期遥感数据下的崩滑体解译及活动率界定第24-27页
第4章 基于多期遥感数据的崩滑体活动率与演化规律研究第27-36页
    4.1 基于多期遥感影像的崩滑体解译分析第27-33页
        4.1.1 基于2008年影像崩滑体解译分析第27-28页
        4.1.2 基于2011年影像崩滑体活动率分析第28-29页
        4.1.3 基于2014年影像崩滑体活动率分析第29-31页
        4.1.4 基于2015年影像崩滑体活动率分析第31-32页
        4.1.5 基于2017年影像崩滑体活动率分析第32-33页
    4.2 基于多期遥感数据的崩滑体活动率演变规律第33-36页
第5章 崩滑体活动性长期演化的控制因素分析第36-65页
    5.1 崩滑体活动性在高程上分布与演化分析第36-43页
        5.1.1 极高活动率崩滑体在高程上的分布及演化分析第40页
        5.1.2 高活动率崩滑体在高程上的分布及演化分析第40-41页
        5.1.3 中活动率崩滑体在高程上的分布及演化分析第41-42页
        5.1.4 低活动率崩滑体在高程上的分布及演化分析第42-43页
    5.2 崩滑体活动性在坡度上分布与演化分析第43-50页
        5.2.1 极高活动率崩滑体在坡度上的分布及演化分析第47页
        5.2.2 高活动率崩滑体在坡度上的分布及演化分析第47-48页
        5.2.3 中活动率崩滑体在坡度上的分布及演化分析第48-49页
        5.2.4 低活动率崩滑体在坡度上的分布及演化分析第49-50页
    5.3 崩滑体活动性在坡向上分布与演化分析第50-57页
        5.3.1 极高活动率崩滑体在坡向上的分布及演化分析第54页
        5.3.2 高活动率崩滑体在坡向上的分布及演化分析第54-55页
        5.3.3 中活动率崩滑体在坡向上的分布及演化分析第55-56页
        5.3.4 低活动率崩滑体在坡向上的分布及演化分析第56-57页
    5.4 崩滑体活动性在距沟道距离上分布与演化分析第57-65页
        5.4.1 极高活动率崩滑体在距沟道距离上的分布及演化分析第61页
        5.4.2 高活动率崩滑体在距沟道距离上的分布及演化分析第61-62页
        5.4.3 中活动率崩滑体在距沟道距离上的分布及演化分析第62-63页
        5.4.4 低活动率崩滑体在距沟道距离上的分布及演化分析第63-65页
第6章 研究区崩滑体敏感性时空变化特征分析第65-76页
    6.1 数学方法的建立第66页
    6.2 评价因子选取及取值第66-72页
    6.3 权重的计算第72-73页
    6.4 基于每种强度条件下的敏感性评价结果第73页
    6.5 多期崩滑体敏感性评价结果及时空上的演变分析第73-76页
第7章 结论与展望第76-80页
    7.1 结论第76-78页
    7.2 不足与展望第78-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-85页
攻读学位期间取得学术成果第85页

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