基于InSAR技术的峰峰矿区老采空区残余及异常沉降监测与分析
发布时间:2022-01-09 02:30
矿区开采结束后,开采引起的沉陷仍然存在。并且,因开采引起的矿区地表异常沉降难以监测。InSAR技术因其全天候全天时、大范围覆盖的监测优势,在老采空区的地表沉降以及矿区地表异常沉降监测上具有更广阔的前景和更大的研究空间。本文根据InSAR与时序InSAR的基本原理,分步阐述了SBAS技术的处理流程;对峰峰矿区的InSAR图像进行处理;针对矿区地表建筑物异常损害的现象,解算异常损害区域InSAR数据;对解算得到的形变图进行了分析,并对分析得到的结果进行了讨论。具体工作如下:(1)利用SARscape对已有的几景峰峰矿区的RADARSAT-2数据进行整体解算,获得该地区形变信息图。(2)使用ArcMap对获得的形变信息图中的形变区域进行剖面图绘制,分析获得老采空区位置;对老采空区形变数据信息进行时序分析,进而得到老采空区时序沉降规律。(3)进一步重点解算峰峰矿区发生建筑物异常损害地区的InSAR监测数据,获得异常沉降区域的形变信息图;对形变图进行时序分析,识别异常沉降区域及异常沉降影响范围,并将形变图与矿区的建筑物异常损害分布信息叠加显示,验证InSAR技术识别异常沉降的可靠性。分析产生异常...
【文章来源】:中国矿业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:87 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
InSAR时序分析技术矿区残余形变提取流程图
AR 技术监测地表残余形变量及形变速率的基础上,通过搜集作面的停采时间,分析两者之间的关系,进而研究老采空区地通过搜集的资料,分析异常沉降区域的产生原因。验拟采用理论研究、实验分析相结合的方法进行研究,总体技图 1-1 InSAR 时序分析技术矿区残余形变提取流程图InSAR timing analysis technology mining area residual deformation extractchart
目标点对应的像点 P 坐标为 (x,y)pp,天线相位中心斜距 R 满足式 2-1[21]:sypR=D+My0P 点的高程 h 可以表示为式 2-2:h =H-Rcos θ式中,侧视角θ与基线水平角α及∠β的关系为式 2-3[22]:+α-β2θ= 在三角形中,有余弦定理 2-4:RBRBRR2()cos222 式 2-4 经过变形可以得到 2-5:图 2-1 InSAR 监测地形原理图Figure2-1 InSAR monitoring terrain schematic
本文编号:3577767
【文章来源】:中国矿业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:87 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
InSAR时序分析技术矿区残余形变提取流程图
AR 技术监测地表残余形变量及形变速率的基础上,通过搜集作面的停采时间,分析两者之间的关系,进而研究老采空区地通过搜集的资料,分析异常沉降区域的产生原因。验拟采用理论研究、实验分析相结合的方法进行研究,总体技图 1-1 InSAR 时序分析技术矿区残余形变提取流程图InSAR timing analysis technology mining area residual deformation extractchart
目标点对应的像点 P 坐标为 (x,y)pp,天线相位中心斜距 R 满足式 2-1[21]:sypR=D+My0P 点的高程 h 可以表示为式 2-2:h =H-Rcos θ式中,侧视角θ与基线水平角α及∠β的关系为式 2-3[22]:+α-β2θ= 在三角形中,有余弦定理 2-4:RBRBRR2()cos222 式 2-4 经过变形可以得到 2-5:图 2-1 InSAR 监测地形原理图Figure2-1 InSAR monitoring terrain schematic
本文编号:3577767
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