Civil3D_免费地形数据下载和使用

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civil3d学习大纲

civil3d学习大纲

Civil3D 操作学习大纲1简介1、所属工程建设软件集,civil 3d、infraworks、cad等2、可应用于与曲面相关设计,地形高度、坡向、汇流分析,地质,道路转弯半径分析,工程量统计,场地处理,雨水管网2导入设定导入中国本地化模板3几何空间点3.1导入点Txt、csv(excel)3.2自定义导入点文件格式3.3自定义点样式可以采用自定义cad块3.4点标签添加默认点标签自定义点标签3.5点编组按描述等要素筛选分类显示点,显示优先级从上到下(可调整)4曲面4.11、创建曲面常规采用高程点及等高线创建曲面,高程点读取图形对象,等高线直接添加2、开挖边界显示曲面特性可取消添加的边界3、创建体积曲面计算体积5要素线可指定高程创建要素线6放坡先创建放坡、再创建填充、不然中间空的,可计算体积自动调整平台高程,挖填方平衡打不开放坡体积工具——在场地——放坡组——放坡组特性勾选7线路标签1)水利设计桩号样式8纵断面1、水面直接采用文件创建纵断面纵断面文件样例0 100.2350 104.2100 109.0150 102.63200 98.12250 102.45300 105.82、调整纵断面线样式1)创建不同图层放到图层里改曲线样式2)纵断面挖方、填方段填充:选择纵断面——纵断面特性——填充——造型样式——视图方向选纵断面3、纵断面投影原则?4、纵断面样式修改1)选中文字右键“编辑标注样式”,修改标注栏2)选中纵断面右键“编辑纵断面特性”,修改显示高程范围3)数据栏调整4)表文字修改?5、纵断面图线型标注方式?6、几何空间点和三维多段线投影到纵断面图7、将纵断面图分段9部件编辑器(API)1、保存的PKT文件无法打开·2、常用函数可搜索帮助“API函数”P1 (AP1) 类P1.X——P1到原点水平距离,右为正、左为负P1.Y——P1到原点垂直距离,上为正、下为负P1.Offset——装配基线到原点水平距离,右为正、左为负P1.Elevation——P1相对于0的高程P1.DistanceTo(“P2”)——P1到P2距离,正值P1.SlopeTo(“P2”)——P1到P2坡度,上坡正、下坡负Isvalid——返回true或false3、和地形线围城造型?4、简单部件问题圈圈、不能生成道路(找不到交点)5、表土剥离可使用自带部件6、等厚部件7点代码、连接代码用于后期标注、生成道路轮用点代码、生成曲面用10横断面1、创建采样线1)采样线勾选目标要素(左右岸)2)编辑样本宽度,覆盖左右岸2、创建横断面横断面比例调整?3、计算土方要先创建道路曲面计算工程量边界选作为外部边界的道路范围横断面更多采样源,加入堤防曲面11堤防曲面堤防曲面异形,曲面特性修改网格边长。

AutoCADCivil3D土木工程设计技巧

AutoCADCivil3D土木工程设计技巧

AutoCADCivil3D土木工程设计技巧AutoCAD Civil 3D是一款广泛应用于土木工程设计的专业软件,它提供了一系列强大的工具和功能,可以帮助工程师在土木工程项目的各个阶段进行设计、分析和建模。

在这篇文章中,我将介绍一些AutoCAD Civil 3D的土木工程设计技巧,帮助读者更好地利用这个软件进行项目设计。

第一章:基础设置和工程数据导入在开始使用AutoCAD Civil 3D进行土木工程设计之前,首先需要进行一些基础设置和工程数据的导入。

通过选择正确的坐标系、单位和标准,可以确保项目的准确性和一致性。

此外,还可以导入现有的工程数据,如点、线和面,以便在设计过程中进行参考和分析。

第二章:地形建模和分析地形建模是土木工程设计中的重要环节,它提供了对地形和地貌特征的三维可视化。

AutoCAD Civil 3D提供了强大的地形建模工具,如轮廓线生成、体积计算和剖面绘制。

通过对地形进行详细分析,可以更好地了解项目所涉及的地理条件,并为后续的工程设计提供参考。

第三章:道路设计和布置道路设计是土木工程设计中的常见任务之一。

AutoCAD Civil3D的道路设计工具可以帮助工程师进行道路布置、纵断面设计和平面图绘制。

在进行道路设计时,需要考虑到交通流量、土地利用和环境保护等因素,以确保道路的安全和可持续发展。

第四章:下水道和排水系统设计在城市基础设施规划和设计中,下水道和排水系统的设计是至关重要的。

AutoCAD Civil 3D提供了专门的工具和功能,可以帮助工程师进行下水道网络设计、水流分析和水力计算。

通过合理规划和设计下水道系统,可以有效地管理雨水和污水的排放,保护环境和人民的生活质量。

第五章:地理信息系统(GIS)集成地理信息系统(GIS)是土木工程设计中常用的数据管理和分析工具。

AutoCAD Civil 3D可以与GIS软件进行无缝集成,实现数据的交互和共享。

通过将GIS数据导入到AutoCAD Civil 3D中,工程师可以更充分地利用各种来自实时监测设备和无人机的数据,提高项目管理的效率和精度。

简单易懂的AutoCADCivil3D使用教程

简单易懂的AutoCADCivil3D使用教程

简单易懂的AutoCADCivil3D使用教程AutoCAD Civil 3D是一款专业的土木工程设计软件,广泛应用于道路、桥梁和水利工程等领域。

本教程将详细介绍AutoCAD Civil 3D的基本操作和常用功能,帮助初学者快速上手使用该软件。

第一章:软件介绍AutoCAD Civil 3D是Autodesk公司开发的一款基于AutoCAD平台的土木工程设计软件。

它结合了CAD和GIS(地理信息系统)的功能,以及专门用于土木工程设计的工具和功能,使得土木工程的设计和分析更加高效精准。

第二章:界面与基本操作介绍AutoCAD Civil 3D的界面和常用工具的功能。

包括工具栏、菜单栏、命令窗口等界面元素的介绍,以及如何进行画线、选择对象、移动和复制等基本操作。

第三章:坐标系与数据管理解释坐标系在土木工程设计中的重要性,并介绍常用的坐标系类型。

同时,介绍如何创建和编辑坐标系,以及如何导入和管理地理空间数据。

第四章:地形建模与分析介绍如何使用AutoCAD Civil 3D进行地形建模和分析。

包括导入地形数据、创建TIN模型、生成地形剖面和填方挖方等操作。

第五章:道路设计详细讲解如何使用AutoCAD Civil 3D进行道路设计。

包括导入道路数据、创建对齐、设计纵断面和横断面、生成道路平面图等操作。

第六章:水利工程设计介绍如何利用AutoCAD Civil 3D进行水利工程设计。

包括创建河道、调整河滩线、设计泄洪和水位计算等操作。

第七章:桥梁设计介绍如何使用AutoCAD Civil 3D进行桥梁设计。

包括创建桥梁模型、设计桥墩和桥面、进行桥梁分析和荷载计算等操作。

第八章:地下管网设计详细讲解如何使用AutoCAD Civil 3D进行地下管网设计。

包括创建管道、设置管材和管线属性、进行水力分析和流量计算等操作。

第九章:标注与图形输出介绍如何使用AutoCAD Civil 3D进行标注和图形输出。

AutoCAD Civil 3D基本功能

AutoCAD Civil 3D基本功能

uCD Civil 3D使用 技巧与优化
提高绘图效率的技巧
使用快捷键:熟悉并使用 快捷键可以提高绘图效率
合理布局:合理布局绘图 区域避免频繁切换视图
批量操作:使用批量操作 功能如复制、粘贴、阵列 等
自定义模板:创建自定义 模板提高绘图效率和一致 性
优化设置:根据需要调整 绘图设置如线宽、颜色、 字体等
软件简介
uCD Civil 3D是一款专业的土木 工程设计软件
支持多种格式的图纸输出如DWG、 DXF等
添加标题
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主要功能包括地形建模、道路设计、 桥梁设计等
广泛应用于土木工程、建筑设计、 城市规划等领域
主要特点
强大的地形建模功能 精确的测量和计算功能 丰富的道路和桥梁设计工具 灵活的数据管理和共享功能
uCD Civil 3D高级 功能
参数化设计
功能介绍:通过参数化设计用户可以快速修改设计参数实现设计变更 应用场景:适用于道路、桥梁、隧道等基础设施的设计和施工 优势:提高设计效率减少设计错误降低设计成本 操作步骤:选择参数化设计工具设置参数生成设计模型
自动化建模
自动生成地形模型:根据地形数据自动生成地形模型 自动生成道路模型:根据道路数据自动生成道路模型 自动生成桥梁模型:根据桥梁数据自动生成桥梁模型 自动生成管线模型:根据管线数据自动生成管线模型 自动生成建筑模型:根据建筑数据自动生成建筑模型 自动生成绿化模型:根据绿化数据自动生成绿化模型
uCD Civil 3D基本功能
汇报人:
目录
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01
uCD Civil 3D概述
02
uCD Civil 3D基本操作
03

CIVIL 3D 2010常见地形图的处理方法

CIVIL 3D 2010常见地形图的处理方法

对于现有的地形图,我们需要转化为Civil3D 的曲面,然后进行后续的设计工作。

那么如何转化为Civil 曲面就变得非常重要了。

下图是一个常见的电子地形图,里面包含了地形点,等高线,地物等:1. 首先建立一个空曲面,即建立一个空的三角网曲面:2. 处理地形点有3种方法:曲面。

第二种方法适用于当地形点的旁边有一个代表地形点位置的图块,但是这个图块的高程为0,也就是说这个地形图是二维的。

比如下面这个地形点,我们就发现它的高程为0:那么我们要基于这些信息来生成Civil 高程点,然后利用Civil 高程点来生成曲面:这个就是生成的Civil高程点,添加到曲面的过程同第一种方法:第三种方法使用起来非常方便,可以直接将AutoCAD对象添加到曲面中,并且可以添加很多CAD 对象。

但是这里需要注意的是,这些对象的高程Z坐标应当是有意义的,也就是:•点:从 AutoCAD 点对象中创建曲面点数据。

将使用点的 XYZ 坐标来定义曲面点。

•直线:从 AutoCAD 直线对象中创建点数据。

将使用对象终点的 XYZ 坐标来定义曲面点。

•块:从 AutoCAD 块参照对象中创建点数据。

将使用块插入点的 XYZ 坐标来定义曲面点。

•文本:从 AutoCAD 文本对象中创建点数据。

将使用文本插入点的 XYZ 坐标来定义曲面点。

•三维面:从 AutoCAD 三维面对象中创建点数据。

将使用对象终点的 XYZ 坐标来定义曲面点。

•多面:从 AutoCAD 多面网格对象中创建点数据。

将使用对象终点的 XYZ 坐标来定义曲面点。

比如,图形里的文本对象Z坐标为零,你可以使用下面这个命令快速将这个文本的高程变得有意义。

其中与本地化包提供的两个命令的差异,就慢慢体会吧。

需要注意的是,一定要校核生成的曲面高程和点的位置是否符合你的预期。

你可以在曲面的显示样式里面,将“点”的显示点亮,也可以将鼠标停在曲面的某个位置,看高程的动态显示是否合理。

civil3d在工程实践中的应用

civil3d在工程实践中的应用

civil3d在工程实践中的应用
Civil 3D是一款由美国Bentley公司开发的土木工程设计软件,它广泛应用于道路、桥梁、隧道、水利、土地开发和城市规划等土木工程领域。

在工程实践中,Civil 3D的应用可以大大提高设计效率和精度,降低工程成本和风险。

以下是一些Civil 3D在工程实践中的应用示例:
1.道路设计:Civil 3D可以快速创建道路设计模型,并进行纵断面设计、土方
量计算、排水设计等。

通过实时渲染,设计师可以直观地查看设计效果,提高设计质量和效率。

2.桥梁设计:Civil 3D可以建立桥梁模型,进行结构分析、施工模拟和优化。

它还可以与结构分析软件集成,实现更精确的设计和优化。

3.隧道设计:Civil 3D可以创建隧道模型,进行断面设计、施工模拟和优化。

它还可以与地质勘探数据结合,提高隧道设计的准确性和安全性。

4.土地开发和城市规划:Civil 3D可以建立地形模型,进行土地开发和城市规
划。

通过GIS数据导入和可视化工具,设计师可以更好地了解土地利用和城市发展情况,制定更合理的规划方案。

5.水资源配置:Civil 3D可以建立水资源模型,进行水资源分配、水处理和排
水设计等。

通过与水力学软件的集成,设计师可以更好地了解水资源利用情况,制定更合理的水资源配置方案。

总的来说,Civil 3D在工程实践中主要用于建立土木工程模型,进行设计、分析和优化等方面的工作。

通过该软件的应用,可以提高设计效率和质量,降低工程成本和风险。

AutoCADCivil3D土木工程软件使用教程

AutoCADCivil3D土木工程软件使用教程

AutoCADCivil3D土木工程软件使用教程第一章:软件介绍AutoCADCivil3D是一款专为土木工程设计和建模而开发的软件。

它结合了AutoCAD的绘图和建模功能,以及针对土木工程设计的一些特殊功能,能够帮助工程师更高效地进行道路、管道和其他基础设施的设计和分析。

第二章:软件安装与配置在开始使用AutoCADCivil3D之前,首先需要进行软件的安装和配置。

用户可以从官方网站下载安装程序,并按照提示进行安装。

安装完成后,还需要进行一些基本的配置,如选择默认单位和设置工程文件的保存路径等。

第三章:界面与工具栏AutoCADCivil3D的界面与AutoCAD类似,都具有标准的绘图界面和工具栏。

在界面的顶部是菜单栏,包含了各种功能菜单;左侧是绘图工具栏,可以选择不同的绘图工具进行绘制;右侧是属性编辑器,用于编辑图形属性;底部是命令窗口,可以输入命令并查看命令的执行结果。

第四章:基本绘图命令AutoCADCivil3D提供了丰富的绘图命令,可以用于绘制各种道路、管道等土木工程图形。

其中常用的命令包括直线命令、圆弧命令、多段线命令等。

用户可以通过快捷键或者在命令窗口中输入命令来调用这些绘图命令,然后根据提示进行绘制。

第五章:地形数据导入在土木工程设计中,地形数据是非常重要的一部分。

AutoCADCivil3D提供了导入地形数据的功能,可以将现实世界中的地形数据导入软件中进行分析和设计。

用户可以导入实测数据或者通过公开的地形数据获取工具获取现有的地形数据,然后在软件中进行处理和分析。

第六章:道路设计AutoCADCivil3D提供了道路设计的功能,可以帮助工程师进行道路的纵断面设计、边坡设计、横断面设计等。

用户可以通过绘制基准线和设置设计参数,自动生成道路的各个部分,并进行必要的调整和修正。

第七章:管道设计管道设计是土木工程中的重要一环,AutoCADCivil3D提供了一套完整的管道设计工具。

使用Civil 3D建立数字地形模型

使用Civil 3D建立数字地形模型

AUTODESK CIVIL 3D 2007 白皮书使用 Civil 3D 建立数字地形模型1. 简介Civil 3D 软件是Autodesk为土木与基础设施行业提供的三维设计解决方案,适用于勘测、场地规划、总图、道路设计、水利工程、地质矿产等多个不同的行业领域。

Civil 3D的功能非常强大,但其中最有价值的是三维数字地形模型。

使用数字地形模型,既可用于直观的查看场地的三维效果,也可用于土方计算、纵横断面绘制等设计与计算用途。

因此,详细了解如何生成数字地形模型非常重要。

本文不是一份全面的Civil 3D入门教材,而是着重讨论如何在Civil 3D中根据多种原始数据创建数字地形模型。

在Civil 3D中,数字地形模型被称为“曲面”。

用户需要首先创建一个曲面对象,然后把源数据(例如测量点、等高线、DEM文件等)添加到曲面定义项中,就可以生成曲面。

在Civil 3D中创建曲面对象的步骤是:在工具空间的“浏览”选项板上找到“曲面”结点,单击右键,选择“新建”,然后在弹出对话框中输入新建曲面的名称与描述(可选),确定即可。

创建了曲面对象之后,在工具空间的浏览选项板上,展开“曲面”结点前的按钮,就可以看到新生成的曲面对象。

继续展开该曲面对象以及其下的“定义”结点,就可以看到在“定义”目录下面列出了多种源数据类型。

Civil 3D能通过列表中的任一种源数据生成曲面,也可以混合使用多种源数据,只要把这些源数据添加到曲面的定义目录下面即可。

然而,根据源数据的类型和质量不同,可能需要采取不同的处理手段。

下文将详细介绍。

12. 使用测量点数据使用原始的测量点数据创建地形模型是最直接、最准确的方式。

在Civil 3D中,如果能获取测量点数据,那么最好是直接从测量点数据创建地形曲面,因为这样能避免通过其它软件进行处理而引入的额外误差。

根据具体情况不同,有些时候我们可以取得点数据文件,而有些时候我们只能利用现有DWG图上绘制的测量点对象。

civil3d 学习指南 3 地块

civil3d 学习指南 3 地块
153.
154.右击规划,选择“新建”弹出新建用户定义的特性对话框。
155.
156.
157.
158. 在名称栏中输入“Owner”。
159.
160.点击“确定”。对话框关闭。
161.
162.菜单“地块>标签>编辑用户定义的属性域”
163.
164.在图上绘制一根直线,穿过场地左上角的两个地块
165.
166.在“用户定义的属性域编辑器”对话框中,输入“Owner”为“Autodesk”
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
144.
145.点击“选择地块”按钮 ,选择全部地块。
146.
147.点击“确定”
148.
149.在图上空白区域点击以插入表格
150.
自定义属性
土地地块有很多种属性,Civil 3D预定义的地块属性并不能满足所有用户的要求。因此您可以为地块增加自定义属性。
151.
152.在设置选项板中,选择“地块”,展开该结点。
注意:在上面这种方式中,绘制完一个地块的界线后,必须回车结束命令,然后重新点击命令按钮来绘制新的地块。
更灵活的方式是使用附着地块线功能自动创建。
39.在地块布局工具条的一个下拉按钮中,选择“自由形式创建”
40.
41.在A点与B点之间移动您的光标,并注意滑动直线始终是垂直于光标附近的地块界线
42.
43.使用对象捕捉功能,点击B点
140.
注意您现在得到引线和不同的标签格式-这就是地块界线标签的拖动特性。
创建表格
您可以生成地块的表格。与标签一样,Civil 3D 2007中的表格也是动态对象,能随着地块的修改而自动更新。

Autodesk Civil 3D教程

Autodesk Civil 3D教程
Civil 本地化帮助文档
欢迎使用 AutoCAD Civil 3D 本地化软件包。 AutoCAD Civil 3D 中国本地化是为了使 AutoCAD Civil 3D 软件更加符合中国用户的使用习惯,满 足中国国内的设计、出图要求而进行的工作。AutoCAD Civil 3D 是土木基础设施设计统一的平 台,拥有强大的设计功能。三维动态的工程模型允许您迅速比选多个设计方案,最大限度的 减少手工编辑,以及自动生成更新的设计图纸。
1.25 平面分图 ................................................................................................................................. 15 1.26 平面标注 ................................................................................................................................. 16 1.27 坡度可变的多级边坡部件...................................................................................................... 16 1.28 带有一级马道的水渠部件...................................................................................................... 20 1.29 带有排水沟的多级边坡部件.................................................................................................. 24 1.30 指向曲面的连接宽度部件...................................................................................................... 29 1.31 外部文件定制的边坡部件...................................................................................................... 30 1.32 定制加宽表 ............................................................................................................................. 36 1.33 交点编号 ................................................................................................................................. 37 1.34 曲线中点 ................................................................................................................................. 37 1.35 坡度与距离域样式.................................................................................................................. 39 1.36 平曲线域样式 ......................................................................................................................... 39 1.37 高程刻度尺 ............................................................................................................................. 40 1.38 土方施工图 ............................................................................................................................. 40 1.39 生成零线 ................................................................................................................................. 42 1.40 交叉口标注 ............................................................................................................................. 42

civil 3d 教程 2(曲面教程)

civil 3d 教程  2(曲面教程)
这些图层已冻结 。
要继续学习本教程,请转到练习 3:向曲面添加特征线。 请将您关于此页内容的评论发送给我们
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AutoCAD Civil 3D 2010 教程 > 曲面教程 > 教程:创建曲面并向曲面添加数据 > 练习 3:向曲面添加特征线
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4. 选择多段线。按 Enter 键。
曲面三角剖分将被修改。铺装层边缘特征线将被应用并沿特征线边缘调整三角网曲面,从而 修改曲面三角剖分。
3. 单击“常用”选项卡 “创建地面数据”面板 “曲面”下拉式菜单 “创建曲面”
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。 4. 在“创建曲面”对话框的“类型”中,选择“三角网曲面”。
注意默认情况下,将创建名为 C-TOPO-(后跟您在“名称”单元中输入的名称)的新“曲面
图层”。还可以单击 为曲面指定现有图层。 5. 在“特性”表格中,指定以下参数:
名称:EG 描述:原地面曲面(从导入的等高线数据) 样式:等高线 5m 和 25m (背景)
提示若要选择样式,请单击“值”单元,然后单击 以显示“选择曲面样式”对话 框。 渲染材质:随层 6. 单击“确定”。 7. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开“曲面”集合。

civild学习指南地块

civild学习指南地块

地块Civil 3D 2007中的地块特性具有非常完善的交互性和智能性,反映在线段、标签和表格等布局中,地块不仅仅是对场地的一种简单的划分,它还可以用于许多需要不同平面区域的地方,例如土地类型、流域、湿地、地质图等等。

Civil 3D 2007引入了一个新的概念:场地。

场地本质上说是一种拓扑关系——它是一个包括路线、纵断面、地块、横断面和放坡组的集合。

您可以通过组织场地来将一个项目划分成不同的部分,或者这样认为,当您不希望一个功能与另外一个相互作用的时候――那就把路线放到一个场地,而地块放进另一个。

这样以来,如果这条路线穿过地块,就不会将地块划分开来。

由于地块的特性,在快捷信息浏览中每个场地的地块条目都定义了外部边界或地块边界,它们并不需要相邻在一起。

它也管理着各种地块的显示顺序,可能是相邻的,比如道路规划线和相邻的地块,还提供了数据的显示层次。

场地上的每个地块都相互影响着其它地块-如果同属于一个场地的两个地块重叠在一起了,重叠区域会自动转化为第三个地块。

地块在创建方式上非常类似于路线——您可以通过对象或者布局来创建。

从对象创建的方法可以将任何封闭的对象集合:直线、圆弧、多段线或者多边形定义成地块。

按布局创建则使用了类似路线的工具条在场地上来创建地块边界,或者从内部划分地块(滑动线)。

创建地块和规划线请打开“13_Parcel Start.dwg”文件。

在这个练习中,我们将使用多种方式创建地块,设计一个居住小区的划分。

为了简单起见,我们仍然使用一些预先设好的数据进行设计。

1. 菜单“地块> 从对象创建”2. 选中白色的多段线,回车3. 确认“场地”下拉框中选中“项目场地”4. 选择“地块样式”为“R”(代表居住用地);确保“面积标签样式”选中“编号,面积(表格)”如图所示:5. 点击“确定”请注意现在图上多段线围成的区域生成了两个地块。

这是因为地块和路线在同一个场地中,因此Civil 3D 2007自动把路线也作为地块边界。

autoCADcivil3d测量教程

autoCADcivil3d测量教程

Autodesk®AutoCAD®Civil 3D®2015 | 帮助官方文档测量教程目录测量教程 (1)教程:测量设置 (2)练习1:创建测量数据库 (2)练习2:设置设备数据库和地物前缀数据库 (3)练习3:调整和验证设置 (4)练习4:设置测量样式 (5)练习5:设置线条代码集 (6)教程:导入测量数据 (8)练习1:导入场地编码测量数据 (8)练习2:更新导入的测量数据 (10)教程:查看和编辑测量数据 (14)练习1:查看测量数据 (14)练习2:编辑地物 (16)教程:分析和减少测量数据 (18)练习1:查询测量数据 (18)练习2:执行导线测量分析 (20)练习3:执行最小二乘法分析 (22)练习4:转换测量数据库 (23)教程:手动创建测量数据 (25)练习1:使用“工具空间”的“测量”选项卡创建测量数据 (25)单击可以查看网络的外观。

(29)练习2:使用“导线测量编辑器”创建测量数据 (29)单击可以查看网络的外观。

(32)练习3:使用“测量命令窗口”创建测量数据 (32)单击可以查看网络的外观。

(34)练习4:用“天文方向计算器”计算方位角 (34)练习5:从地块创建地物 (36)教程:输出测量信息 (38)练习1:使用“工具空间”的“测量”选项卡创建测量数据 (38)单击可以查看网络的外观。

(41)练习2:使用“导线测量编辑器”创建测量数据 (41)单击可以查看网络的外观。

(44)练习3:使用“测量命令窗口”创建测量数据 (44)单击可以查看网络的外观。

(46)练习4:用“天文方向计算器”计算方位角 (46)练习5:从地块创建地物 (48)教程:输出测量信息 (50)练习1:在测量地物上查看逆向信息和地图检查信息 (50)练习2:使用地块标签执行地图检查分析 (51)练习3:通过手动输入数据执行地图检查分析 (53)练习4:使用地图检查数据 (55)练习5:从地物创建曲面特征线 (57)测量教程分享喜欢(0)这些教程将引导您开始使用 AutoCAD Civil 3D 测量功能。

civil3d2022使用教程

civil3d2022使用教程

civil3d2022使⽤教程1、⽣成曲⾯后,在等⾼线样式显⽰模式下,某⼀区域的等⾼线⾮常密集,呈现与周围等⾼线不协调的状态,如下图所⽰。

这种情况的原因是该区域地形曲⾯的原始数据⾼程值出错。

如果出现这种问题的区域不多,可以将曲⾯样式中的⾼程点的打开,使曲⾯中的⾼程点显⽰出来。

在编辑曲⾯的命令窗⼝下有删除点和修改点两个命令。

如果我们的数据点很密集且数量很多,删除单个点对我们的曲⾯不会产⽣较⼤的影响,此时我们可以选择简单粗暴的⽅式——删除该错误点,即可消除这⼀错误。

当然,这要根据我们的经验来判断。

如果我们的⾼程数据点⾮常珍贵,我们可以选择更稳妥的办法——修改点,通过将错误⾼程点的⾼程修正,来消除这⼀问题。

有时点的⾼程错误⾮常明显,⽐如1930.553,由于输⼊⼈员的失误变成930.553,这种错误我们可以直接修正;如果错误⾼程点的数据为0,我们也可以参考周边附近点的⾼程,粗略地推算错误点的正确⾼程。

2、如果出现这⼀问题的区域⾮常多,在三维模式下查看如下图所⽰。

造成这⼀问题的原因是这些下沉的点⾼程为0或者⾼程值错误。

我们查看样例曲⾯的统计信息如下:曲⾯最⼤⾼程为501.34,最⼩⾼程为0,很明显这么⼩的范围内出现如此⼤的⾼差是不合理的,我们可以通过批量的定义⾼程的最⼤值和最⼩值来限定我们的⾼程点数据,将错误的⾼程点直接排除在这⼀范围外。

那么我们就可以取100为临界值(临界值可以根据经验结合曲⾯所在地区⾼程⾃⾏决定),将⼩于该临界值的⾼程点删除。

针对这种问题,我们可以选择曲⾯,打开曲⾯特性,在定义栏中找到⽣成选项,将“排除⼩于此值的⾼程”⼀栏调整为“是”,“⾼程<”⼀栏填⼊临界值100。

点击应⽤并确定,重新⽣成曲⾯,我们再次查看曲⾯,这些错误的区域被排除了:3、有时我们要处理带状的地形图(如既有河流、既有道路等),我们处理曲⾯之前的点可能是这样的:但当我们将这些点⽂件添加到曲⾯中后,曲⾯却成下图这样了。

使用Civil 3D建立数字地形模型

使用Civil 3D建立数字地形模型

AUTODESK CIVIL 3D 2007 白皮书使用 Civil 3D 建立数字地形模型1. 简介Civil 3D 软件是Autodesk为土木与基础设施行业提供的三维设计解决方案,适用于勘测、场地规划、总图、道路设计、水利工程、地质矿产等多个不同的行业领域。

Civil 3D的功能非常强大,但其中最有价值的是三维数字地形模型。

使用数字地形模型,既可用于直观的查看场地的三维效果,也可用于土方计算、纵横断面绘制等设计与计算用途。

因此,详细了解如何生成数字地形模型非常重要。

本文不是一份全面的Civil 3D入门教材,而是着重讨论如何在Civil 3D中根据多种原始数据创建数字地形模型。

在Civil 3D中,数字地形模型被称为“曲面”。

用户需要首先创建一个曲面对象,然后把源数据(例如测量点、等高线、DEM文件等)添加到曲面定义项中,就可以生成曲面。

在Civil 3D中创建曲面对象的步骤是:在工具空间的“浏览”选项板上找到“曲面”结点,单击右键,选择“新建”,然后在弹出对话框中输入新建曲面的名称与描述(可选),确定即可。

创建了曲面对象之后,在工具空间的浏览选项板上,展开“曲面”结点前的按钮,就可以看到新生成的曲面对象。

继续展开该曲面对象以及其下的“定义”结点,就可以看到在“定义”目录下面列出了多种源数据类型。

Civil 3D能通过列表中的任一种源数据生成曲面,也可以混合使用多种源数据,只要把这些源数据添加到曲面的定义目录下面即可。

然而,根据源数据的类型和质量不同,可能需要采取不同的处理手段。

下文将详细介绍。

12. 使用测量点数据使用原始的测量点数据创建地形模型是最直接、最准确的方式。

在Civil 3D中,如果能获取测量点数据,那么最好是直接从测量点数据创建地形曲面,因为这样能避免通过其它软件进行处理而引入的额外误差。

根据具体情况不同,有些时候我们可以取得点数据文件,而有些时候我们只能利用现有DWG图上绘制的测量点对象。

神龙CIVIL3D数字化公路辅助设计软件在新疆山地公路中的

神龙CIVIL3D数字化公路辅助设计软件在新疆山地公路中的

神龙CIVIL3D数字化公路辅助设计软件在新疆山地公路中的随着交通基础设施建设的不断推进,山地公路建设成为了我国交通建设的一个重点领域。

新疆作为我国边疆地区,山地公路的建设更是意义重大。

由于新疆地处高寒地区,地形复杂,气候恶劣,山区公路建设面临着诸多挑战。

选择一款高效的数字化公路辅助设计软件是十分必要的。

神龙CIVIL3D作为国内领先的数字化公路设计软件,其在新疆山地公路建设中的应用效果如何呢?一、神龙CIVIL3D概述神龙CIVIL3D是一款基于AutoCAD平台的数字化公路设计软件。

它拥有丰富的公路设计模块和功能,能够满足各种复杂地形条件下的公路设计需要。

该软件集成了地形建模、纵横断面设计、工程量计算等功能,为公路设计提供了全方位的数字化解决方案。

在新疆山地公路设计中,神龙CIVIL3D应用广泛,为公路设计工作提供了高效、精准的辅助。

二、神龙CIVIL3D在新疆山地公路中的应用1.地形建模在新疆山地公路设计中,地形复杂多变,需要进行精准的地形建模,以便明确地形特征和地貌变化。

神龙CIVIL3D能够通过数字化的方式对地形进行三维建模,实现对山地地形的准确呈现。

依托软件丰富的地形建模功能,设计人员可以根据实际地形情况进行快速的地形建模,准确掌握道路沿线地形情况,为后续设计工作提供了可靠的基础数据。

2.纵横断面设计山地公路设计中,纵横断面设计尤为关键,直接影响到公路线路的合理性和安全性。

神龙CIVIL3D提供了丰富的纵横断面设计功能,包括剖面设计、边坡设计等,能够满足在不同地形条件下的公路设计需求。

设计人员可以通过软件精确绘制公路纵横断面,合理设计边坡和路基,保证公路线路的安全稳定性。

3.工程量计算在新疆山地公路设计中,工程量的准确计算是十分重要的。

神龙CIVIL3D提供了自动化的工程量计算功能,能够快速准确地进行路基、边坡、桥梁等工程量的计算。

设计人员可以依托软件对工程量进行精细化的计算,避免了手工计算的繁琐和误差,提高了工作效率和准确性。

神龙CIVIL3D数字化公路辅助设计软件在新疆山地公路中的

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神龙CIVIL3D数字化公路辅助设计软件在新疆山地公路中的随着交通基础设施建设的不断发展,公路建设在我国的发展中占据着重要的位置。

尤其是在新疆这样的大陆性地区,山地公路的建设更是备受关注。

为了更有效地进行山地公路的设计和规划工作,数字化公路辅助设计软件应运而生,其中神龙CIVIL3D是一款非常优秀的数字化公路辅助设计软件,在新疆的山地公路建设中发挥着重要的作用。

本文将围绕神龙CIVIL3D数字化公路辅助设计软件在新疆山地公路中的应用展开讨论。

一、神龙CIVIL3D数字化公路辅助设计软件概述神龙CIVIL3D是一款专业的城市规划设计软件,其功能包括数字化地形和地貌的处理、公路平面设计及辅助设计、数字化地库、施工计算等。

CIVIL3D利用强大的三维建模技术,能够在模型中进行辅助设计、自动分析和智能应用,大大提高了设计效率和结果的准确性。

在山地公路建设中,CIVIL3D能够有效地处理地形复杂的情况,提供全方位的辅助设计方案,使得设计人员能够更好的应对复杂的地形条件。

二、神龙CIVIL3D在新疆山地公路设计中的应用1. 地形处理与分析新疆地处我国西北边疆,地势复杂,山地交错,地形多为高原和盆地,加之常年风砂、冰雪覆盖,地形复杂多变。

而在山地公路的设计中,地形的处理是至关重要的。

利用神龙CIVIL3D,可以对地形进行全面、准确的数字化处理,包括地形分析、地貌特征标注、地形曲线等。

这为设计人员提供了丰富的地形数据,有助于针对复杂的地形条件进行合理的公路设计。

2. 公路平面设计山地公路平面设计需要考虑多种因素,如地质构造、地形特征、水文条件等,以及交通量、车辆速度等。

CIVIL3D可以根据地形情况,智能生成合理的公路平面设计方案,提供最优的设计参数。

CIVIL3D还可以进行交通模拟,评估公路设计是否满足实际交通需求,为设计人员提供合理的设计建议。

3. 数字化地库设计在山地公路建设中,地质条件对路基稳定性有着重要影响。

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Civil 3D中使用免费的地形数据很多人学习Autodesk Civil 3D、Map 3D等软件因找不到地形数据而烦恼,虽然可以通过插件从Google Earth下载到,但是精度基本无法接受,下面我提供一种方法下载和免费的30m分辨率地形数据,以及在Civil3D 中使用方法。

数据提供:国际科学数据服务平台网站链接:/版权所有:中国科学院计算机网络信息中心·科学数据中心本文涉及的软件:1、WinRAR——用于解压缩下载的数据(WinZip、7-Zip等均可)。

2、Global Mapper——用来将IMG格式数据转换成USGS标准的DEM 文件,本文使用的为v11.03,64bit。

3、Autodesk®Civil 3D——本文主角,使用的为2011版,64bit,已安装中国本地化扩展包。

没有的请自行搜索、购买、下载、安装,本文不提供任何下载地址和破解方法。

一、数据简介数据集名称:ASTER GDEM全球30米分辨率数字高程数据简介:本数据集利用ASTER GDEM第一版本(V1)的数据进行加工得来,是覆盖整个全球的空间分辨率为30米的数字高程数据产品。

由于云覆盖,边界堆叠产生的直线,坑,隆起,大坝或其他异常等的影响,ASTERGDEM第一版本原始数据局部地区存在异常,所以由ASTER GDEM V1加工的数字高程数据产品存在个别区域的数据异常现象,用户使用过程中需要注意。

此全球30米的数字高程数据产品可以和全球90米分辨率数字高程数据产品互相补充使用。

关键词:全球,30米,数字高程,海拔,ASTER GDEM,DEM数据时期:2009年数据类型:IMG投影:UTM/WGS84覆盖范围:全球空间分辨率:30米数据量:20GB值域范围:-152~8806米二、数据检索、下载进入网站首先进行注册方可下载数据,登陆后单击上方“数据检索”→“GDEM数据检索”,进入数据DEM数据检索页面,操作方法和谷歌地图类似本数据以经纬度1°×1°为一个单元分片提供下载第一种方法:找到你所要的区域后单击按钮即可看见数据分隔线,在单击你想要的部分即可。

第二种方法:可在地图上方输入经纬度范围或行列号选择。

单击“提交”,进入下载页面,在“操作”栏里选择“数字高程数据”即可下载,以我下载的数据为例,经度为113°W~114°W,纬度为N26°~N27°,解压完毕后可以看见名称为ASTGTM_N26E113W_DEM_UTM.img数据文件。

三、数据转换下载得来的数据为IMG格式,但Civil3D不支持,可以通过Global Mapper软件来转换成USGS标准的DEM数据文件,过程非常简单:运行Global Mapper,单击菜单栏File→Open Data Files选择ASTGTM_N26E113W_DEM_UTM.img文件;再单击File→Export Rasterand Elevation Data→Export DEM...,弹出的对话框点OK,再次弹出转换选项栏,保持默认即可,可以在Quadrangle Name填写任意名称,单击OK,选择地方保存即转换完成。

四、生成地形曲面1、设定坐标系打开Civil 3D,新建文件,图形模版使用中国模版,即“_AutoCAD Civil 3D 2011 China Standard Style 64bit.dwt”(安装本地化扩展包后会出现)。

下载的数据使用的是UTM/WGS84坐标系,如果你有自己的坐标系则需要投影和坐标系转换。

首先设定新建图形的坐标系,以我使用的坐标系为例:中央子午线为113°20′00″的1980西安坐标系,Civil3D提供的坐标系里找不到,还需自定义坐标系(特别注意的是Windows7下定义坐标系必须以管理员权限运行Civil3D),将工作空间调整为“基于工具的地理空间”,找到地图设置选项卡→坐标系一栏中单击自定义全球坐标系,类别选择“China”,单击定义按钮,填写如下内容:代码:Xian 1980 113d20(可以随意填写)单位:米说明:Xian 1980 113d20(可以随意填写)坐标系类型选择大地坐标系,基准面选择Xian 1980,投影选项卡中:投影类型选择“横轴墨卡托”假定原点:北距为0,东距500000原点维度:0d0'0.000000"缩小比例尺:1中央子午线:113d20'0.000000"这样就定义好的所需要的坐标系。

单击,选择刚才所自定义的坐标系即完成对本图坐标系的指定。

2、投影转换及地形曲面建立在工具空间里新建曲面,选择三角网曲面,样式选择“边界”,在“定义”下右键单击DEM文件,出现如下对话框:选择刚才导出的DEM文件,从DEM信息来看,此DEM使用UTM/WGS84坐标系,分带为49,,固在下方的的CS代码中设置此文件的属性:类别选择UTM, WGS84 Datum可用坐标系为:UTM-WGS 1984 datum, Zone 49 North, Meter; Cent. Meridian 111d E注意坐标系名称中的Zone 49 North,意思是北半球第49分带,很好理解,以后下载别处的数据时可以根据DEM信息以此类推。

这样建立出来的曲面的坐标系已经转化为80西安坐标系。

曲面生成的过程比较漫长,我的E8400超频至4GHz大约需要2分钟,内存推荐至少4GB,否则请勿尝试。

另外曲面样式一定要选择“边界”,否则显示等高线将严重折磨你的电脑。

如果无需这么大的曲面可以建立裁剪曲面使用,过程不再详述。

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数据来源参考以下规范注明:中文发表的成果:数据来源于全球科学院计算机网络信息中心国际科学数据镜像网站();英文发表的成果:The data set is provided by International Scientific &Technical Data Mirror Site, Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences. ()。

名词解释:IMGimg是著名遥感图像处理软件ERDAS IMAGINE自带的图像格式,这使得img成为遥感图像的常见格式之一。

img文件可存储栅格、矢量、DEM 等多种数据,支持用户自定义数据,是一种开放式的数据格式。

DEMDEM(Digital Elevation Model数字立体模型)是用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型,是数字地形模型(Digital Terrain Model,简称DTM)的一个分支。

一般认为,DTM是描述包括高程在内的各种地貌因子,如坡度、坡向、坡度变化率等因子在内的线性和非线性组合的空间分布,其中DEM是零阶单纯的单项数字地貌模型,其他如坡度、坡向及坡度变化率等地貌特性可在DEM的基础上派生。

DTM的另外两个分支是各种非地貌特性的以矩阵形式表示的数字模型,包括自然地理要素以及与地面有关的社会经济及人文要素,如土壤类型、土地利用类型、岩层深度、地价、商业优势区等等。

实际上DTM是栅格数据模型的一种。

它与图像的栅格表示形式的区别主要是:图像是用一个点代表整个像元的属性,而在DTM中,格网的点只表示点的属性,点与点之间的属性可以通过内插计算获得。

USGS美国地质勘探局(USGS)隶属美国内政部,是美国内政部八个局中唯一的科学信息与研究机构。

它建立的DEM数据标准可被Civil3D使用。

ASTER GDEM2009年6月30日,美国航天局(NASA)与日本经济产业省(METI)共同推出了最新的地球电子地形数据ASTER GDEM(先进星载热发射和反射辐射仪全球数字高程模型),该数据是根据NASA的新一代对地观测卫星Terra的详尽观测结果制作完成的。

这一全新地球数字高程模型包含了ASTER传感器(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection radiometer先进星载热发射和反辐射计)搜集的130 万个立体图像。

ASTER 于1999年12月18日随Terra卫星发射升空。

一个日美技术合作小组负责该仪器的校准确认和数据处理。

ASTER是唯一一部高分辨解析地表图像传感器,其主要任务是通过14个频道获取整个地表的高分辨解析图像数据-黑白立体照片。

在4到16天之内,当ASTER重新扫描到同一地区,它具有重复覆盖地球表面变化区域的能力。

ASTER测绘数据覆盖范围为北纬83°到南纬83°之间的所有陆地区域,比以往任何地形图都要广得多,达到了地球陆地表面的99%。

此前,最完整的地形数据是由NASA 的航天飞机雷达地形测绘任务(SRTM)提供的,此项任务对位于北纬60°和南纬57°间地球80%的陆地进行了测绘。

ASTER GDEM是采用全自动化的方法对150 万景的ASTER 存档数据进行处理生成的,其中包括通过立体相关生成的1264118 个基于独立场景的ASTERDEM 数据,再经过去云处理,除去残余的异常值,取平均值,并以此作为ASTER GDEM 对应区域的最后像素值。

纠正剩余的异常数据,再按1°×1°分片,生成全球ASTER GDEM 数据。

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