遥感航片地质构造与产状解译

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遥感地质解译

遥感地质解译

遥感解译习题1.遥感地质学的主要研究内容?遥感地质学指主要研究地球上各种地质体和各种地质现象,根据和利用地质体的电磁波谱特征,借助先进的遥感科学技术。

从各种载着地物电磁辐射特征的遥感资料中提取地质信息,以达到宏观、准确、快速的研究地质体和地质现象的目的,在地质与成矿理论指导下,研究如何应用遥感技术进行地质与矿产资源调查研究的学科。

是遥感技术与地球科学结合的一门边缘学科。

研究对象和目的:对象:地球表面和表层地质体(岩石、构造);目的:有效识别地质体的物性与运动状态,服务区域地质调查、地质构造研究、矿产资源勘查、环境与灾害地质监测等工作其主要研究内容是:1、各类地质体的电磁辐射(反射、吸收、发射)特征及其测试、分析与应用;2、遥感图像的地质解译与编图;3、遥感数字资料的地学信息提取原理与方法;4、遥感技术在地质各个领域的具体应用和实效评价2.遥感图像地学信息解译主要内容有哪些?答:地学解译是从遥感图像上获取目标地物信息的过程具体是指解读人员通过应用各种解译技术和方法在遥感图像上识别出地质体、地质现象的物性和运动特点测算出某种数量指标的过程。

其原则应采用由已知到未知、从区域到局部、先易后难、由宏观到微观、从总体到个别、从定性到定量、循序渐进的方法。

其解译的主要内容如下:遥感地质岩性解译通过已知相关资料中的波谱与空间信息特征判断地表的岩石产出特点和物性。

主要包括三大岩类:岩浆岩、沉积岩、变质岩。

解译标志有以下:色调、亮度、形态。

主要的解译方法:1.利用增强变换处理提取岩性信息采用增强处理方法提取色调信息,可以扩大不同岩性的灰度差别,突出目标信息和改善图像效果,提高解译标志的判别能力。

常用的遥感图像增强方法有反差扩展、去相关拉伸、彩色融合、运算增强、变换增强等2.利用纹理信息提取岩性信息每个岩性单元的灰度值具有各自不同的空间变化特征是运用纹理进行岩性分类的基础。

常用的纹理信息提取方法有灰度共生矩阵法、小波变换和傅立叶变换等。

地质灾害风险调查评价中遥感解译的方法

地质灾害风险调查评价中遥感解译的方法

一、1:50000地质灾害风险调查评价地质灾害调查评价是地质灾害防治工作的基础,2005年以来部署实施了县(市、区)1∶50 000地质灾害较详细调查,共查明地质灾害及隐患点28.6万处,建立了全国地质灾害信息系统。

通过分阶段、递进式的调查,摸清了我国地质灾害基本状况,为最大限度地减少人员伤亡和财产损失发挥了重要作用。

目前,湖北、广西等省正在开展以孕灾主控地质条件和地质灾害隐患判识为主的1:50 000地质灾害风险调查评价,湖南省进一步推进1:10000地质灾害风险调查评价,深化地质灾害早期识别、形成机理和规律认识,总结成灾模式,开展不同层次地质灾害风险区划,提出综合防治对策建议,为地质灾害防治管理提供基础依据。

二、地质灾害风险调查评价遥感方法对比积极采用遥感、无人机、激光雷达等新技术,提升调查信息获取效率和精度,促进技术与方法融合,助力1:50000地质灾害风险调查。

根据调查区实际情况选择卫星遥感技术方法,分析地质灾害类型、边界条件、变形特征、分布发育规律等,初步圈定地表变形区和地质灾害隐患。

选取重点调查区的典型地质灾害体,采用无人机倾斜摄影或激光雷达等方式,对地质体进行全面的数据获取和三维分析,精细剖析灾害形成机理和发生发展规律,总结成灾模式。

对比分析不同类型的数据特点及在地质灾害风险调查评价中的应用,善图科技推荐的数据类型如表1。

总体来看,卫星遥感相对无人机航空遥感,激光雷达等技术,价格要低廉,实用性较强,其中,采用国产高分一号开展一般调查区1:50000比例尺的遥感调查,国产高分二号开展重点调查区1:10000比例尺的的遥感调查性价比最高。

新技术方面,采用合成孔径雷达干涉测量InSAR,有利于大范围连续跟踪地表微小形变,成果直观,但价格高,解译难度大。

采用激光雷达测量(LiDAR),能有效识别山体损伤和松散堆积体等隐蔽性灾害,但数据处理难度大,成本高。

采用无人机航拍越来越普遍,能快速获取清晰度高,大比例尺的地面可见光数据,资料直观,数据处理相对容易,成本高于高分辨率卫星数据但低于激光雷达数据。

遥感解译方法

遥感解译方法

遥感解译⽅法遥感是遥远感知的意思,“遥”具有空间概念;“感”表⽰信息系统。

即在遥远的空间,不与⽬标物接触,⽽通过信息系统去获得有关该⽬标物的信息。

⼀、遥感图象的基本要素⾊、形、坐标位置是遥感图象的三要素,其中坐标是固定的,⾊、形⼆要素最重要。

⾊(⾊调、⾊别):不同类型遥感图象上的⾊调其物理意义是不相同的,⾊调是区别不同地物的根本因素、但⾊调的影响因素很多,故其变化⼤,稳定性差,在地质解译中,主要是研究地质体之间的⾊调相对差异和相互关系。

形(形态,纹理):主要是指不同级别的沟⾕和不同形态的⼭体所组成的地貌形态。

它决定于地物的平⾯投影,反映⼏何性质。

成象⽅式对形态的影响较⼤。

⾊与形两者相辅相成,构成图象全貌。

⼆、遥感图象成象过程及地质解译过程(⼀)、成象过程地物发射或反射的电磁波谱经⼤⽓窗⼝,通过不同成象⽅式传输到不同平台的传感器内,从⽽获得图象底⽚或数据磁带,即:(⼆)、地质解译过程地质解译⽯从遥感图像中识别出地质信息,其⼯作顺序是:⾯线点地质规律解译的过程如框架所⽰三、遥感图象的地质解译⽅法解译⽅法主要有三种:⽬视解译法;光学增强处理;电⼦计算机数字图象处理。

(⼀)、⽬视解译法⽬视解译法是根据地物的影像特征,运⽤各种解译标志,⽤⾁眼(包括放⼤镜,⽴体镜)从航⽚或卫⽚上直接识别和分析地质内容。

⽬视解译经常使⽤直判、对⽐、推理三种⽅法。

⽬视解译的原则是:1.多种遥感图象相结合,取长2.先整体,后局部3.先易后难。

4.先构造后岩⽯5.先⽬视后仪器6、图象解译与地⾯调查及物化探相结合。

(⼆)、光学增强处理光学图象增强技术是⽤各种光学信息处理的⽅法,突出某些信息或压抑某些信息,提⾼图象的分辨⼒。

光学增强处理要是⽤各种胶⽚图象,通过光学仪器进⾏处理。

如摄影处理、光-电处理、相⼲光学处理。

处理的⽅法主要有:彩⾊合成法;密度分割;边缘增强等。

(三)、数字图象处理数字图象处理技术是将传感器所获得的数字磁带、或经过数字化的图象胶⽚处理,⽤多功能的电⼦计算机,对数字记录的辐射值或象元值进⾏各种运算和处理。

遥感技术应用介绍课件之岩层产状解译

遥感技术应用介绍课件之岩层产状解译

04
考古研究:分 析古遗址地质 条件,了解古 代人类活动与 地质环境的关 系
遥感技术在岩层产状解译中的优势
快速获取大面积数据:遥感技术可以快速获取
01
大面积的岩层产状信息,提高工作效率。
非接触式测量:遥感技术无需直接接触岩层,
02
避免了对岩层的破坏,提高了解译的准确性。
多波段信息获取:遥感技术可以获取岩层的多
事和地质调查
02 03
04
20世纪50年代: 遥感技术的发展 阶段,人造卫星 的发射使得遥感 技术进入太空时 代
20世纪70年代:遥感技术的成 熟阶段,各种遥感仪器和遥感技 术不断涌现,应用领域不断扩大
岩层产状的概念
01
岩层产状是指岩层在空间中的位 02
岩层产状包括岩层的倾向、倾
置、方向和形态
角和厚度
03
02
地质剖面分析:通过 地质剖面分析,了解 岩层产状的微观特征。
04
综合分析:综合遥感图 像分析、地质剖面分析 和地球物理勘探结果, 对岩层产状进行解译。
岩层产状解译的应用
01
地质勘探:分 析岩层结构, 预测矿产资源 分布
02
工程地质:评 估地质条件, 优化工程设计
03
环境监测:分 析地质环境变 化,预测地质 灾害风险
03
波段信息,提高了解译的准确性和可靠性。
自动化解译:遥感技术可以实现岩层产状的自
04
动化解译,提高了解译的效率和准确性。
遥感技术在岩层产状解译中的具体应用
遥感图像处理:利用遥感图像处理技术,提取岩层产状 的特征信息。
遥感图像分类:根据岩层产状的特征信息,对遥感图像 进行分类,识别岩层产状。
遥感图像解译:结合岩层产状的特征信息,对遥感图像 进行解译,获取岩层产状的详细信息。

使用遥感技术进行地质构造解译与勘探

使用遥感技术进行地质构造解译与勘探

使用遥感技术进行地质构造解译与勘探遥感技术作为一种获取地球表面信息的手段,已经被广泛应用于许多领域,其中之一就是地质构造解译和勘探。

地质构造解译是一项重要的工作,它可以帮助我们了解地球的演化历史和地质构造特征。

地质勘探则是为了探测和发现地下的矿产资源、地下水等。

本文将介绍遥感技术在地质构造解译和勘探中的应用、技术原理以及未来的发展趋势。

一、遥感技术在地质构造解译中的应用利用遥感技术进行地质构造解译可以从地表特征出发,通过分析影像数据中的地貌、地貌剖面、地震构造、地物分布等信息,揭示地壳变形、地质构造隐伏等情况。

该技术的应用可以提供更全面、更直观的地质信息,为地域地质研究和资源勘探提供辅助解决方案。

在地质构造解译中,利用遥感技术可以观测到断裂带、褶皱带、地层岩性变化等地表地质构造特征,通过对这些特征的解译来识别潜在的矿产资源储量和地质灾害隐患。

例如,在地震构造解译中,遥感技术可以帮助我们识别出地震断裂带的特征,进而推测地震的活动情况和发生概率。

通过这种方式,我们可以更好地了解地震带的分布规律,为地震灾害的预防和减灾提供科学依据。

此外,遥感技术还可以帮助我们识别地下水资源的分布情况。

利用遥感影像中的表层水体分布情况以及地表的植被指数等信息,可以推测地下水的丰度和分布范围。

这对于水资源管理、工程建设以及农田灌溉等方面具有重要意义。

二、遥感技术在地质勘探中的应用地质勘探是为了探索和发现地下的矿产资源、地下水、石油等而进行的一系列工作。

遥感技术在地质勘探中的应用主要包括矿产资源的探测、油气资源的勘探、以及地下水的勘探。

矿产资源勘探是遥感技术应用的重要领域之一。

通过获取遥感影像数据,我们可以识别出地表的矿石、矿床和矿产化石等特征。

通过进一步的解译和分析,可以推测地下矿产资源的储量和分布情况。

这为矿产资源的开发和利用提供了有力的依据。

油气资源的勘探也是遥感技术的应用重点之一。

利用遥感技术可以观测到地表油气地质构造特征、油气田的储层特征以及由油气运移造成的地形和土地变化等信息。

遥感地质学4.遥感构造解译

遥感地质学4.遥感构造解译

5.1.1 不同产状的岩层图像特征
倾斜岩层与单斜构造
单斜构造是指在一个地区内向同一方向倾斜,倾角也大致相同的一 套倾斜岩层,根据其倾角陡缓和坚硬程度不同,常常形成单面山、 猪背岭等地形。 单面山——遥感图像上可以看到山脊互相平行且延伸很远,两 侧不对称山脊,顺岩层的倾斜方向形成缓坡是顺向坡,反之形成 陡坡,称逆向坡。单面山地区的河流常沿岩层走向发育,河流两 侧的支流或冲沟的发育程度有明显差别。顺向坡上支流长而稀疏, 次级冲沟较少,而逆向坡上支流短而密,且沿着岩层层理方向发 育有密集的次级冲沟。 猪背岭—山脊两侧坡度近似,山脊上一般没有覆盖物,平面形 态受地形影响小。
在图像上判断量测岩层产状,首先将图像定向。
2
1
5.1.2 岩层产状的测定方法
• 2 岩层走向的确定
大比例尺航空像片
①.解译出单个岩层三角面; ②.立体观察,任选岩层三角面上同高度两点; ③.连接此两点的直线—走向; ④.直线状露头线—直立岩层走向。 卫星图像或小比例尺航空像片 单个岩层三角面较小,为多个岩层三角面相连而成的直 线或折线条带,若其山脊或沟谷高程相近,则直线或折线 条带的总体延伸方向即为走向
12
F2
F1
• 5.3.1 遥感图像上的断裂与线性构造 – 线状形迹(Linear features)
遥感图像上,由色调或色彩及地形、地物等 的几何形态构成的沿一定方向呈线形展布的影 像。
非地质成因线性影像:
人工: 运河 灌渠 铁路 桥梁 堤坝 输油管道 人造林带 土地利用程度不同 自然: 线状山脊 直线状河谷 流水冲刷的冲沟 冰川“U‖形谷 风蚀垄岗 风蚀沙垅 滨海沙坝
N
5.2.3 几种按平面形态的褶皱解译标志
• ⒋褶皱的平面组合形态

遥感地质报告

遥感地质报告

《遥感地质学》结课报告—遥感图像构造解译方法及其实际应用班级学号:1803110111姓名:劳家斌任课教师:隋志龙二○一四年五月六日目录第一节岩层产状解译 (2)第二节褶皱构造解译 (3)第三节线性构造与断裂构造解译 (8)第四节隐伏构造的解译 (11)第五节活动构造解译 (12)第六节小结 (13)第一节岩层产状解译一、不同岩层的的影像特征(一)水平岩层泛指倾角小于5度的岩层。

它们在图像上呈现影像特征随地形切割程度不同而异。

在地形遭受强烈切割的地区,由于下伏岩层同时剥露,层理构造显示出来,在图像上表现为由不同色调或微地貌条带围绕山包或山梁,呈封闭的环带状图形,各岩层面的露头线与等高线形态相似,依地形情况不同,可组成同心环状、贝壳状、花边状、指纹状、脑纹状等纹形图案。

水平岩层在地貌上常形成方山(平顶山或桌状山),它们与沟谷一起可组成十分壮观的方山峡谷地貌景观。

若水平岩层由软硬相间的岩石组成,其山坡、谷坡常呈阶梯状形态。

如果只看封闭的轮廓,易认为褶皱,这时应该注意它的产状,看各岩层是否按等高度出露,尤其在沟中应注意追索层面的产状。

梯田与水平岩层的区别:①地层的界线是互相平行而连续的,梯田不连续也不平行;②地层之间,各层的色调灰度,在横向上变化不大,而梯田横向上变化明显;③地层影像线密集,中间明暗相同,梯田宽而单一。

图1 近乎水平产状岩层航片(新疆)(二)直立岩层泛指倾角大于80度的岩层。

在图像上,直立岩层表现为由不同色调或微地貌组成的平行直线状或微显拐折的近直线状条带影像,这些条带不受地形起伏的影响,其延伸方向即为岩层的走向。

坚硬的直立岩层地貌上常形成平直的长条山脊;而软岩层则形成平直的槽沟;若岩层软硬相间,则常形成沟脊相间平行排列的所谓“肋状”地形,对称型U型谷。

(三)倾斜岩层泛指倾角在5——80度的岩层。

在地面遭受切割地区的图像上,倾斜岩层表现为由不同色调或微地貌条带组成的一系列平行的连续拐折的半弧形或折线状影像。

遥感地质解译分析

遥感地质解译分析

遥感地质解译分析一、遥感图像地质解译的基本内容包括:①岩性和地层解译。

解译的标本有色调、地貌、水系、植被与土地利用特点等。

②构造解译。

在遥感图像上识别、勾绘和研究各种地质构造形迹的形态、产状、分布规律、组合关系及其成因联系等。

③矿产解译和成矿远景分析。

是一项复杂的综合性解译工作。

在大比例尺图像上有时可以直接判别原生矿体露头、铁帽和采矿遗迹等。

岩性和地层解译和矿产解译和成矿远景分析尚未关注,主要看构造解译。

二、构造解译所谓地质构造是指组成地壳的岩层和岩体在内、外动力地质作用下发生的变形变位,从而形成诸如褶皱、节理、断层、劈理以及其他各种面状和线状构造等组成地壳的岩层和岩体。

关于从遥感影像上应该解译哪些构造信息,并没有一个确切的标准,都是根据实际项目需求结合遥感图像信息提供量进行适度解译。

根据实际情况,受限于遥感影像的分辨率,节理与劈理等小型构造(一般长为几厘米到几米,宽为几厘米到几十厘米)无法进行识别解译,遥感解译目标应放在中型和大型构造上。

按朱亮璞《遥感地质学》书上章节分类,遥感地质构造解译对象可以有褶皱、断裂及线性构造、环状构造、隐伏构造和活动构造。

关于褶皱:虽然通过目视解译在一定程度上可以识别某些类型的褶皱,但通过查找文献,发现对褶皱进行解译的几乎没有。

图88背斜(图87中的)北翼地层产状影像特征原因是褶皱构造形态表现过于复杂多变且出露形态也不定。

小型褶皱大小可以只有几厘米,大型褶皱尺度规模则可以达到几十上百米,同时因为褶皱大部分都深埋在地底,出露面积较小,而遥感探测技术特点决定其更多的是对地表平面上的地质构造信息的反映,仅通过影像无法真实反映褶皱形态。

图87线性褶皱引起的地层对称展布的影像(Quickbird)特征图中方框自上而下分别为图88、图89、图90的位置图89背斜(图87中的)南翼地层产状影像特征图90背斜(图87中的)核部地层产状影像特征上示褶皱其部分深埋地下,无法在影像上直接勾画其形态。

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遥感地质学实习报告——航片Hgx-185构造与产状解译指导老师:班级:姓名:学号:中国地质大学(武汉)信息工程学院2014年5月一、解译目的遥感解译的过程就是从遥感图像中获得最基本的信息(获取各种地学遥感信息),根据地质工作的要求,学会运用解译标志和实践经验,应用各种解译技术和方法,识别出典型的地质现象和地质体,掌握地质像的物性特点以及从色调、波谱特征、影纹等方面,并从这些方面测算出关于地质体的相关数量指标。

而我们通过此次的遥感解译作业,可以帮助我们进一步巩固课堂的理论知识,并用以实践,为将来自己从事这方面的工作打下坚实的基础。

二、解译原则(1)由已知到未知、先易后难;(2)从区域到局部、由宏观到微观;(3)从定性到定量,循序渐进;(4)联系实际,边解译边勾绘三、解译方法及步骤1.解译方法为了准确进行遥感地质解译,解译者首先应具备一定的地质、遥感知识;其次应对解译区的地质基础、构造格架、灾害地质、地形地貌和水文情况等要有粗略的了解。

常用的解译分析方法有:(1)直判法根据不同性质地质体在遥感图像上显示出的影像特征、规律所建立的遥感地质解译标志或影像单元,并在遥感图像上直接解译提取出构造、岩石等地质现象信息,实现地质体解译圈定与属性划分。

(2)对比法对未知区遥感图像上反映的地质现象,通过已知区图像特征与解译标志的对比进行解译。

如图像上解译的遥感矿化蚀变异常,往往是通过已知含矿区矿化蚀变异常标志来进行对比圈定。

(3)邻比法当图像解译标志不明显,地质细节模糊,解译困难时,可与相邻图像进行比较,将邻区的解译标志或地质细节延伸、引入,从而对困难区作出解译。

如多组断裂交汇区或断裂带交切关系的解译时,采用邻比法一般可取得好的效果。

(4)综合判断法当目标在图像上难以直接显现时,可采取对控制地区目标物有因果关系的生成条件、控制条件的解译分析,预测目标物存在的可能性。

综合判断法除对图像上目标物的环境作综合分析判断外,也可收集地质、物探、化探等方面的资料进行综合判断与印证。

这种方法常用在遥感矿产解译之上。

由于受图像分辨率限制,一般图像上难以直接判读出矿体(层)的存在,因此常采用对区域成矿、控矿条件的综合判断解译,来实现找矿、控矿、容矿和矿化信息的提取。

2.解译步骤(1)由易到难这里的“难、易”主要指遥感影像的可解译程度和地质的复杂程度。

解译时先从地质构造简单、地层出露齐全,遥感影像上地质信息丰富、清晰的地区开始;然后再推进到解译难度较大的地区。

推进时,可采取多方向推进形成“围攻”之势,运用周边信息攻取“难”处。

当遥感的确不能解决时,也正是需要提出进行野外调查、补充的问题。

(2)由表及里指解译时先从岩石、地质现象的裸露区开始,然后解译岩石、地质现象被覆盖的地区。

覆盖区的解译可通过不同图像处理方式提取或增强隐伏地质信息。

一般隐伏信息受覆盖物的干扰,显现模糊或断续展布,可结合与露头区的内在联系进行解译。

如第四纪下的隐伏断裂,除可根据沉积特征、地下潜水及地表水系分布等作推断解译外,也可结合山体边缘的零星构造地貌露头予以佐证与连接。

(3)由新到老、由点-线到面地质时代较新的岩石地层、地质构造受地质作用破坏较少,在图像上反映的信息比较清晰,因此,按地质时代由新到老进行解译不仅体现了由易到难的原则,也有利于建立、理顺地质上的时空关系。

地质体的性质是多方面的,主要包括物理性质与化学性质两大类,遥感主要是反映地质体的光谱特征信息,对全面认识地质体而言,有其局限之处。

不言而喻,能通过地质、物探、化探多方信息去认识地质体,则是更为全面、可靠的。

因此在遥感解译中,应充分收集利用已有地质、物探、化探等资料进行综合解译分析,有助于提高成果质量。

四、解译任务本次我所需解译的航片为Hgx-185,主要是对其进行构造和产状解译。

五、地质背景没有给出航片的背景资料。

六、解译结果遥感解译责任表图名航片Hgx-185比例尺不明姓名花位华指导老师周伟伟日期2015年5月22号1.岩性解译1.岩浆岩岩浆岩在遥感图像上也是十分醒目的,它常以不同形状的环状构造或放射状呈现。

一般岩浆岩出露地表其影像清晰,未出露地表的岩浆岩以色调、水系和微地貌间接显示。

岩浆岩的成分,结构和产出的位置直接影响到岩浆岩的图像特征。

除外岩石的抗风化剥蚀能力的强弱,岩石的裂隙发育程度等都对岩浆岩图像特征都有影响。

解译时通过色调可以了解岩浆岩的性质,一般酸性侵入体呈浅色,基性侵入体呈深色。

根据水系分布特征,密度和地形形态特征分析岩体出露范围,岩体特性和展布规律等。

解译时要注意岩体的侵入产状,特别在航空像片上注意岩浆岩侵入接触关系,有否蚀变带,控制岩浆活动的断裂构造等。

从卫星图像上注意岩浆岩的形态特征、空间展布规律以及不同期次岩浆岩的相互关系等。

下图中,红色线内圈出来的的就是岩浆岩:2.变质岩2.岩层产状解译岩层分为:①水平岩层,②直立岩层,③倾斜岩层岩层产状要素的测定方法根据三角面的形态用肉眼估计倾角的方法称为目估法。

岩层三角面的形态是由岩层倾角大小决定的。

一般情况下,岩层倾角越缓,岩层三角面形态越尖锐,随着岩层倾角的增大,三角面形态将逐渐变得越开阔,直至直立岩层时,变为一条直线。

目估岩层产状时,还可以把不同大小的倾角分为以下几个等级:(1)水平或近于水平岩层:<5°(2)缓倾斜岩层:50°—20°(3)中等倾角岩层:20°—45°(4)陡倾斜岩层:45°—80°(5)直立或近直立岩层:>80°2.1水平岩层水平岩层的影像特征此处所说的水平岩层泛指倾角小于5度的岩层。

它们在图像上呈现的影像特征随地形切割程度不同而异。

在地形遭受强烈切割的地区,由于下伏岩层同时剥露,层理构造显示出来,在图像上表现为由不同色调或微地貌条带围绕山包或山梁,呈封闭的环带状图形,各岩层面的露头线与等高线形态相似,依地形情况不同,可组成同心环状、贝壳状、花边状、指纹状、脑纹状等纹形图案。

水平岩层在地貌上常形成方山(平顶山或桌状山),它们与沟谷一起可组成十分壮观的方山峡谷地貌景观。

若水平岩层由软硬相间的岩石组成,其山坡、谷坡常呈阶梯状形态。

如下图中,红色区域所标:2.2直立岩层泛指倾角大于80度的岩层。

在图像上,直立岩层表现为由不同色调或微地貌组成的平行直线状或微显拐折的近直线状条带影像,这些条带不受地形起伏的影响,其延伸方向即为岩层的走向。

坚硬的直立岩层地貌上常形成平直的长条山脊;而软岩层则形成平直的槽沟;若岩层软硬相间,则常形成沟脊相间平行排列的所谓“肋状”地形,对称型U型谷。

下图中,红色圈出来的区域为直立岩层:2.3倾斜岩层泛指倾角在5---80度的岩层。

在地面遭受切割地区的图像上,倾斜岩层表现为由不同色调或微地貌条带组成的一系列平行的连续拐折的半弧形或折线状影像。

因而呈现为各种各样的图形。

在倾斜岩层发育地区的图像上,常常构成单面、猪背岭地形,坚硬的陡倾斜岩层,在地貌上常形成猪背岭 , 缓倾斜或中等倾斜的岩层,则常形成单面地形,不对称沟谷。

3.构造解译3.1褶皱构造解译3.1.1褶皱构造的解译标志(1)色调、图形标志图像上表现为由不同色调的平行状条带所组成的闭合图形。

由于形成条件不同,有圆形、椭圆形、长条形以及其它不规则图形等多种形态,并具有明显的对称性。

总之,不同色调,带状图形对称重复出现。

(2)岩层三角面和单面山地形标志岩层三角面对褶皱构造解译有着重要意义。

我们知道,两翼岩层产状的有规律变化往往是判断褶皱形态的依据,而直观的标志是岩层三角面尖端指向的相背(向斜)或相向(背斜),也就是岩层三角面尖端相向或相背分布时,可说明褶皱的存在。

单面山地形的对称分布也可判断褶皱的存在。

因为正常褶皱的两翼,倾向坡总是相对或相背分布。

(3)岩层对称重复出现图像上岩层的对称重复主要表现为色调或色带的对称重复出现,其次,当岩层出露宽度大,岩性差异明显时,也能通过地形组合、水系花纹图案的对称分布反映出来。

(4)转折端转折端是判别褶皱的重要标志,转折端的存在是岩层弯曲的表现,这种岩层条带的转弯,形成封闭或半封闭的转折端特点,在小比例尺图像上成为褶皱构造的主要解译标志,尤其是在图像上判断背斜、向斜时十分重要。

背斜是外倾转折端,向斜是内倾转折端。

褶皱转折的岩层产状反映到地形上,常常表现为一坡陡,一坡缓的类单面山地形,缓坡在外侧为外倾转折端,缓坡在内侧为内倾转折端。

(5)特殊的水系标志与褶皱有关的水系型式是由特定的地形引起的。

如向斜盆地形成向心状水系,穹窿则易形成放射状水系;而且正常褶皱的两翼往往有对称或相似的水系型式;转折端部位则常发育收敛状的或撒开状的水系型式。

下图中,黄色线圈出来的为褶皱构造:3.2断裂与线性构造解译3.2.1、线性构造遥感图像上那些与地质作用有关或受地质构造控制的线性影像就称为线性构造。

①水系分布特征反映的线性构造A、在遥感图像上出现一个直线状或曲线性的影像分界面,在这个分界面的两侧,水系的形态特点、疏密程度、延伸方向、沟谷形态都不同,可以是断层,也可以是岩性界面。

B、沿某一方向,出现水系发育特殊的地段,河流的直线发育,成排分布,河流拐点都在一条线上,河流的一系列异常点、段②地形地貌上反映的线性构造大型地貌单元的分界线、平直的山脊、沟谷、山前直线状延伸的陡崖、洪积扇,呈线状分布的负地形,平直的湖盆、海岸线条等。

多受断裂控制。

③不同岩性沿平直线段接触构成的线性构造沿线两侧岩性不同。

可以是断层,岩相分界线,也可以是不整合线。

④以破裂带形成的线性构造以构造破碎带的形式出现,破碎带内发育一组平行、雁列的或“X”型大大小小的断裂,呈断续延伸,没有明显的位移。

这种断裂因易于风化剥蚀,有时构成线性负地形。

⑤沿断层轨迹分布的线性构造断层或断层的伴生构造,可以看到较多的断层标志:地层被错,构造线被截切或拐弯等。

3.2.1、断裂构造1、断裂构造的解译标志(1)色调标志在遥感图像上,沿断裂方向常出现明显的色调异常。

色调异常线:在正常的背景色调上出现的线状色调异常。

深色调背景区中的浅色调线(带)这可能是断裂浅色调背景区中的深色调线(带)地表露头的显示色调异常带:异常的色调构成有一定宽度的条带这通常是较大断裂或断裂带的表现。

色调异常面:沿着某一线性异常界面两侧的色调明显不同,这在第四系覆盖区,常是一些隐伏断裂的表现。

(2)形态标志断裂的走向的形态:有直线、折线、舒缓波状延长线,线有连续的、断续的;线型有单条的,也有组合的(如棋盘格式、斜列式等)。

(3)地质构造标志A、横断层存在的标志:一组岩层或某些线状要素发生位移、错断B、纵断层存在的标志:构造上不连续(如地层重复或失)或岩层产状突然改变C、线状排列的岩浆活动。

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