SBAS技术在东川地区地表变形监测中的应用研究
发布时间:2021-12-18 23:36
昆明市东川区位于小江断裂带北部,地形复杂,泥石流、地震灾害频发,精确而快速地获取该地区地表形变信息具有重要意义。应用SBAS-InSAR技术对2015-2016年共17幅降轨Sentinel-1A单视复数影像进行处理,分析目标区域形变信息。探测发现小江断裂带区域以及东川城区为主要沉降区域,最大沉降速率为30.93mm/a,而两侧山体为主要抬升区域,根据相关资料分析,东川地区地表形变人为影响因素较小,小江断裂带地质运动是影响东川城区形变的主要原因。
【文章来源】:软件导刊. 2020,19(09)
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
形变速率栅格显示3.2形变规律探究为精确研究东川城区与东西两侧山麓的形变信息与
率图(见图5)。图5中3个样本点的形变速率随时间变化错综复杂,在2016年2月之后才发生长时间抬升。从东川城区北部、中部、南部随机各选一点绘制沉降速率图,可以看出东川城区3个样本点沉降特征一致,在2015年5月至7月间大幅沉降,缓慢抬升至2016年1月之后继续发生沉降,直至2016年9月,峰值在0值上下波动,整体上呈现沉降—抬升—沉降的形变特征。25-May-1522-Sep-1520-Jan-1619-May-1616-Sep-16时间403020100-10-20形变速率mm/a图4中梁子山附近区域样本点形变速率曲线25-May-1522-Sep-1520-Jan-1619-May-1616-Sep-16时间100-10-20-30-40形变速率mm/a图5东川城区样本点形变速率曲线在横山—白炭山区域北部、中部和南部随机各选一个样本点绘制形变速率图,图中横山—白炭山3个随机样本点的形变特征与图6恰好相反,3点抬升同时在2015年7月左右达到波峰,之后在2016年1月达到沉降波谷,整体呈现出与图6完全相反的抬升—沉降—抬升形变特征。25-May-1522-Sep-1520-Jan-1619-May-1616-Sep-16时间3020100-10-20形变速率mm/a图6横山—白炭山样本点形变速率曲线为探究东川城区与东侧横山—白炭山山麓的形变关系,在两个区域各随机选取10点绘制联合形变速率图,如图7所示。图7中东川城区10个随机样本点所显示的形变特征几乎一致,东侧山麓的10个随机样本点形变趋势也近似,说明东川城区形变区域在研究时间段内呈现沉降—抬升—沉降的形变特征,东侧山麓整体也表现出抬升—沉降—抬升的特征,图中波峰波谷都处在同一时间段且形
敝?2016年9月,峰值在0值上下波动,整体上呈现沉降—抬升—沉降的形变特征。25-May-1522-Sep-1520-Jan-1619-May-1616-Sep-16时间403020100-10-20形变速率mm/a图4中梁子山附近区域样本点形变速率曲线25-May-1522-Sep-1520-Jan-1619-May-1616-Sep-16时间100-10-20-30-40形变速率mm/a图5东川城区样本点形变速率曲线在横山—白炭山区域北部、中部和南部随机各选一个样本点绘制形变速率图,图中横山—白炭山3个随机样本点的形变特征与图6恰好相反,3点抬升同时在2015年7月左右达到波峰,之后在2016年1月达到沉降波谷,整体呈现出与图6完全相反的抬升—沉降—抬升形变特征。25-May-1522-Sep-1520-Jan-1619-May-1616-Sep-16时间3020100-10-20形变速率mm/a图6横山—白炭山样本点形变速率曲线为探究东川城区与东侧横山—白炭山山麓的形变关系,在两个区域各随机选取10点绘制联合形变速率图,如图7所示。图7中东川城区10个随机样本点所显示的形变特征几乎一致,东侧山麓的10个随机样本点形变趋势也近似,说明东川城区形变区域在研究时间段内呈现沉降—抬升—沉降的形变特征,东侧山麓整体也表现出抬升—沉降—抬升的特征,图中波峰波谷都处在同一时间段且形变速率绝对值相差不大。由于缺少精密测量数据、时间跨度较短,因此无法确定东川城区沉降与山麓之间的形变关系。依据SBAS技术提取的形变信息,东川城区与东侧山麓的抬升与沉降有着不可分割的联系。25-May-1522-Sep-1520-Jan-1619-May-1616-Sep-16时间40200-20-40形变速率mm/a图7
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于GPS资料研究云南地区地壳形变动态特征[J]. 王岩,洪敏,邵德胜,汪志民. 地震研究. 2018(03)
[2]滇中城市群重要活动断裂与区域地壳稳定性评价[J]. 周春景,吴中海,马晓雪,李家存,王继龙. 地质力学学报. 2016(03)
[3]小江断裂带地壳运动特征及地震危险性研究[J]. 刘耀辉,李金平,王刘伟. 测绘工程. 2015(07)
[4]小江断裂带第四纪晚期左旋走滑速率及其构造意义[J]. 何宏林,池田安隆,宋方敏,董兴权. 地震地质. 2002(01)
硕士论文
[1]云南省东川区泥石流灾害风险评价[D]. 韩旭.西南交通大学 2018
本文编号:3543366
【文章来源】:软件导刊. 2020,19(09)
【文章页数】:4 页
【部分图文】:
形变速率栅格显示3.2形变规律探究为精确研究东川城区与东西两侧山麓的形变信息与
率图(见图5)。图5中3个样本点的形变速率随时间变化错综复杂,在2016年2月之后才发生长时间抬升。从东川城区北部、中部、南部随机各选一点绘制沉降速率图,可以看出东川城区3个样本点沉降特征一致,在2015年5月至7月间大幅沉降,缓慢抬升至2016年1月之后继续发生沉降,直至2016年9月,峰值在0值上下波动,整体上呈现沉降—抬升—沉降的形变特征。25-May-1522-Sep-1520-Jan-1619-May-1616-Sep-16时间403020100-10-20形变速率mm/a图4中梁子山附近区域样本点形变速率曲线25-May-1522-Sep-1520-Jan-1619-May-1616-Sep-16时间100-10-20-30-40形变速率mm/a图5东川城区样本点形变速率曲线在横山—白炭山区域北部、中部和南部随机各选一个样本点绘制形变速率图,图中横山—白炭山3个随机样本点的形变特征与图6恰好相反,3点抬升同时在2015年7月左右达到波峰,之后在2016年1月达到沉降波谷,整体呈现出与图6完全相反的抬升—沉降—抬升形变特征。25-May-1522-Sep-1520-Jan-1619-May-1616-Sep-16时间3020100-10-20形变速率mm/a图6横山—白炭山样本点形变速率曲线为探究东川城区与东侧横山—白炭山山麓的形变关系,在两个区域各随机选取10点绘制联合形变速率图,如图7所示。图7中东川城区10个随机样本点所显示的形变特征几乎一致,东侧山麓的10个随机样本点形变趋势也近似,说明东川城区形变区域在研究时间段内呈现沉降—抬升—沉降的形变特征,东侧山麓整体也表现出抬升—沉降—抬升的特征,图中波峰波谷都处在同一时间段且形
敝?2016年9月,峰值在0值上下波动,整体上呈现沉降—抬升—沉降的形变特征。25-May-1522-Sep-1520-Jan-1619-May-1616-Sep-16时间403020100-10-20形变速率mm/a图4中梁子山附近区域样本点形变速率曲线25-May-1522-Sep-1520-Jan-1619-May-1616-Sep-16时间100-10-20-30-40形变速率mm/a图5东川城区样本点形变速率曲线在横山—白炭山区域北部、中部和南部随机各选一个样本点绘制形变速率图,图中横山—白炭山3个随机样本点的形变特征与图6恰好相反,3点抬升同时在2015年7月左右达到波峰,之后在2016年1月达到沉降波谷,整体呈现出与图6完全相反的抬升—沉降—抬升形变特征。25-May-1522-Sep-1520-Jan-1619-May-1616-Sep-16时间3020100-10-20形变速率mm/a图6横山—白炭山样本点形变速率曲线为探究东川城区与东侧横山—白炭山山麓的形变关系,在两个区域各随机选取10点绘制联合形变速率图,如图7所示。图7中东川城区10个随机样本点所显示的形变特征几乎一致,东侧山麓的10个随机样本点形变趋势也近似,说明东川城区形变区域在研究时间段内呈现沉降—抬升—沉降的形变特征,东侧山麓整体也表现出抬升—沉降—抬升的特征,图中波峰波谷都处在同一时间段且形变速率绝对值相差不大。由于缺少精密测量数据、时间跨度较短,因此无法确定东川城区沉降与山麓之间的形变关系。依据SBAS技术提取的形变信息,东川城区与东侧山麓的抬升与沉降有着不可分割的联系。25-May-1522-Sep-1520-Jan-1619-May-1616-Sep-16时间40200-20-40形变速率mm/a图7
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于GPS资料研究云南地区地壳形变动态特征[J]. 王岩,洪敏,邵德胜,汪志民. 地震研究. 2018(03)
[2]滇中城市群重要活动断裂与区域地壳稳定性评价[J]. 周春景,吴中海,马晓雪,李家存,王继龙. 地质力学学报. 2016(03)
[3]小江断裂带地壳运动特征及地震危险性研究[J]. 刘耀辉,李金平,王刘伟. 测绘工程. 2015(07)
[4]小江断裂带第四纪晚期左旋走滑速率及其构造意义[J]. 何宏林,池田安隆,宋方敏,董兴权. 地震地质. 2002(01)
硕士论文
[1]云南省东川区泥石流灾害风险评价[D]. 韩旭.西南交通大学 2018
本文编号:3543366
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