用ArcGis进行地形因子提取和水文分析的方法

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ArcGIS专题操作之-水文分析

ArcGIS专题操作之-水文分析

水文分析-DEM 应用一、实验目的与要求1.实验目的水文分析:根据DEM提取河流网络,进行河网分级,计算流水累积量、流向、水流长度、根据指定的流域面积大小自动划分流域。

通过本实验应达到以下目的:①理解基于DEM数据进行水文分析的基本原理。

②掌握利用ArcGIS提供的水文分析工具进行水文分析的基本方法和步骤。

2.实验要求①了解水文分析工具②DEM的预处理:填洼与削峰③流向分析④计算流水累积量⑤计算水流长度(流程)⑥提取河流网络⑦流域分析二、实验原理水文分析基本步骤①无洼地的DEMDEM被认为是比较光滑的地形表面的模拟,但是由于内插的原因以及一些真实地形(如采石场或喀斯特地貌)的存在,使得DEM表面存在着一些凹陷的区域。

这些区域在进行地表水流模拟时,由于低高程栅格的存在,从而使得在进行水流流向计算时得到不合理的或错误的水流方向,因此,在进行水流方向的计算之前,应该首先对原始DEM数据进行洼地填充,得到无洼地的DEM。

②关键步骤:流向分析―――流向分析原理水流方向是指水流离开每一个栅格单元时的指向。

在ArcGIS中通过将中心栅格的8个邻域栅格编码(D8算法),来确定水流方向。

方向约定如左图:共有八个方向,分别是2 的n 次方。

水流的流向是通过计算中心栅格与邻域栅格的最大距离权落差来确定的。

距离权落差是指中心栅格与邻域栅格的高程差除以两栅格间的距离,栅格间的距离与方向有关,如果邻域栅格对中心栅格的方向值为2、8、32、128,则栅格间的距离为SQRT(2)≈1.414 ,否则距离为1。

如果高程差为正值,则为流出;负值则为流入。

③汇流累积量在地表径流模拟过程中,汇流累积量是基于水流方向数据计算而来的。

对每一个栅格来说,其汇流累积量的大小代表着其上游有多少个栅格的水流方向最终汇流经过该栅格,汇流累积的数值越大,该区域越易形成地表径流。

图有些地方的计算不是太理解④水流长度(流程)水流长度通常是指在地面上一点沿水流方向到其流向起点(终点)间的最大地面距离在水平面上的投影长度。

基本ArcGIS的地形数据提取与分析

基本ArcGIS的地形数据提取与分析

基本ArcGIS的地形数据提取与分析基于ArcGIS10地形数据提取与分析舒城县林业局汪⾃胜摘要:本⽂以森林资源调查⼯作实践为例,详细总结了如何利⽤ArcGIS10软件对纸质地形图,通过扫描、⽮量化⽣成⾼程栅格数据;利⽤⾼程栅格数据进⾏等⾼线加密、⾼程统计、坡向和坡度分析;以及利⽤坡向、坡度等地形因⼦实现⾃动区划图斑的⽅法和过程。

关键词:森林资源调查 ArcGIS 地形分析地形因⼦是划分森林资源调查图斑的重要因⼦,在条件有限的情况下,我们经常是利⽤纸质地形图,通过⼈⼯判定,来确定⼯作图斑的海拔、坡向和坡度。

准确度受判定⼈员的业务⽔平影响较⼤。

利⽤ArcGIS10的⽮量化⼯具和地形数据分析⼯具,可以实现对图斑地形因⼦的⾃动判读,甚⾄可以⾃动区划图斑。

⼀、地形图⽮量化要想利⽤计算机来进⾏地形分析,⾸先应对纸质地形图进⾏扫描⽮量化,将其转化成计算机可以识别的数据格式(见图1)。

图1 地形图灰度栅格图像地形图⽮量化前,需要将纸质图扫描成灰度栅格图像,并对栅格图像进⾏⼆值化处理。

1、在ArcMap中对栅格图像进⾏符号化处理。

分类⽅法:⼿动;类别数:2;调整中断值,直到满意为⽌,记录下中断值;2、重分类。

利⽤ArcToolbox⼯具箱中的“空间分析-重分类”⼯具,根据记录的中断值,对图像进⾏重分类,⽣成⼆值图(见图2)。

图2 重分类⼯具设置和⼆值图3、⽮量化。

加载⽤来保存⽮量化成果的点、线要素类⽂件,在编辑状态下,运⽤ArcScan⼯具开始⽮量化。

(1)根据⽮量化点、线的栅格宽度,在⽮量化设置中设置理想的最⼤线宽等参数。

可以在完成设置后,运⽤“显⽰预览”功能来查看参数设置是否合理(见图3)。

图3 ⽮量化设置和效果预览(2)运⽤“在区域内部⽣成要素”⼯具选择要⽮量化的区域,在弹出的模板对话框中,对点、线要素的模板采⽤默认设置,完成⾃动⽮量化。

(3)运⽤编辑⼯具清理掉错误短线和噪点,对断开的地⽅等进⾏修补。

(4)将等⾼线、道路和⽔系地物进⾏分层,分别保存到等⾼线、道路、⽔系要素类中。

如何使用ArcGIS进行水文分析.doc

如何使用ArcGIS进行水文分析.doc

如何使用ArcGIS进行水文分析对于做水利的朋友来说有时候需要进行水文的分析,今天给大家分享一下如何通过ArcGIS进行水文分析,材料可以通过水经注万能地图下载器进行下载。

工具/原料水经注万能地图下载器 ArcGIS方法/步骤1.打开水经注万能地图下载器,框选上需要进行水文分析的地方并下载(图1)。

图12.下载完成后会自动导出成tif格式的高程DEM数据,将其加载到ArcGIS内(图2)。

【说明】:此处下载生成的tif格式的图片即为大家常说的DEM数据,直接加载到ArcGIS内即可使用。

图23.点击“自定义”→“扩展模块”(图3),在弹出的对话框中将“空间分析”(Spatial Analyst)工具勾选上(图4)。

图3图44.在ArcToolbox中点击“Spatial Analyst工具”→“水文分析”→“填洼”(图5),在弹出的“填洼”对话框中按图6进行设置。

其中Z限制——填充阈值,当设置一个值后,在洼地填充过程中,那些洼地深度大于阈值的地方将作为真实地形保留,不予填充;系统默认情况是不设阈值,也就是所有的洼地区域都将被填平。

【特别说明】:为了保证最终分析成功,在最终的结果之前,所有输出的数据都默认保存名称和路径,这就需要我们记清楚哪个名称是对应的哪个成果,后面会有用。

图5图65.填洼完成后得到名称为“Fill_tif3”的填洼成果,在ArcToolbox工具中点击“Spatial Analyst工具”→“水文分析”→“流向”(图7),在弹出的“流向”对话框中进行如图8所示的设置,将上一步得到的“Fill_tif3”填洼数据作为表面栅格数据输入。

图7图86.完成后得到名称为“FlowDir_Fill2”的流向成果,在ArcToolbox工具中点击“Spatial Analyst工具”→“水文分析”→“流量”(图9),在弹出的“流量”对话框中进行如图10的设置,将“FlowDir_Fill2”作为流向栅格数据进行输入。

ArcGIS教程ArcGIS中使用DEM数据进行水文分析02

ArcGIS教程ArcGIS中使用DEM数据进行水文分析02

流量积蓄结果6. 提取河流网络在Arctoolbox内,点击"Spatial Analyst 工具\地图代数\栅格计算器",如下图所示。

调用栅格计算器工具在显示的栅格计算器对话框内,地图代数表达式中输入公式:Con("FlowAcc_Flow2">800,1),FlowAcc_Flow2是上一步得到的结果名字,如下图所示。

栅格计算器设置点击确定之后可以看到提取的河流网络,通过此操作将流水累积量栅格FlowAcc_Flow2中栅格单元值(流水累积量)大于800的栅格赋值为1,从而得到河流网络栅格rastercalc1,如下图所示。

河流网络结果7. 矢量化河流网络在ArcToolbox中,点击"Spatial Analyst工具\水文分析\栅格河网矢量化",如下图所示。

120集ArcGIS视频教程在线观看地址:https:///video/courseview/1b6aa2116c175f0e7cd137e2https:///video/courseview/f7f5c081e53a580216fcfeed调用栅格河网矢量化工具在显示的栅格河网矢量化对话框内,"输入河流栅格数据"一栏输入上一步得到的结果,"输入流向栅格数据"一栏输入流向分析得到的结果,设置好"输出折线要素",如下图所示。

栅格河网矢量化设置点击确定之后可以得到矢量化后的河流数据,如下图所示。

矢量化河流网络8. 平滑河流网络在矢量化后的河流网络图层上点击右键,选择"编辑要素\开始编辑",进入编辑状态,如下图所示。

120集ArcGIS视频教程在线观看地址:https:///video/courseview/1b6aa2116c175f0e7cd137e2https:///video/courseview/f7f5c081e53a580216fcfeed开始编辑在矢量化后的河流网络图层上点击右键,选择"打开属性表",打开属性表,如下图所示。

ARCGIS水文分析

ARCGIS水文分析

水文分析是‎D EM数据‎应用的一个‎币要方式。

‎利用DEM‎生成的集水‎流域和水流‎网络,成为‎大多数地表‎水文分析模‎型的卞要输‎入数据。

表‎I CI水文‎分析模型应‎用十研究与‎地表水流有‎关的各种自‎然现象如洪‎水水位及泛‎滥情况,或‎者一划定受‎污染源影响‎的地区,以‎及预测当某‎一地区的地‎貌改变时一‎对整个地区‎将造成的影‎响等,应用‎在城市和区‎域规划、农‎业及森林、‎交通道路等‎许多领域,‎对地球表I‎C I形状的‎理解也具有‎}一分要的‎b,义。

这‎些领域需要‎知道水流怎‎样流经某一‎地区,以及‎这个地区地‎貌的改变会‎以什么样的‎方式影响水‎流的流动。

‎‎基十D‎E M的地表‎水文分析的‎卞要内容是‎利用水文分‎析土具提取‎地表水流径‎流模型的水‎流方向、汇‎流祟积量、‎水流长度、‎河流网络(‎包括河流网‎络的分级等‎)以及对研‎究区的流域‎进行分割等‎。

通过对这‎些基木水文‎因子的提取‎和基木水文‎分析,可以‎在DEM表‎I CI之‎上再现水流‎的流动过程‎,最终完成‎水文分析过‎程。

‎主要介‎绍ArcG‎I S水文分‎析模块的应‎用。

Arc‎G IS提供‎的水文分析‎模块卞要用‎来建立地表‎水的运动模‎型,辅助分‎析地表水流‎从哪里产生‎以及要流向‎何处,再现‎水流的流动‎过程。

同时‎,通过水文‎分析土具的‎应用,也可‎以有助了解‎排水系统和‎地表水流过‎程的一些基‎木的概念和‎关键的过程‎,以及怎样‎通过Arc‎G IS水文‎分析土具从‎D EM 数据‎上获取更多‎的水文信息‎。

‎ArcG‎I S9将水‎文分析中的‎地表水流过‎程集合到A‎r cToo‎l box里‎,卞要包括‎水流的地表‎模拟过程中‎的水流方向‎确定、汁地‎填平、水流‎祟不}一矩‎阵的生成、‎沟谷网络的‎生成以及流‎域的分割等‎。

1.无‎洼地DEM‎生成D‎E M被认为‎是比较光滑‎的地形表n‎的模拟,但‎是由十内插‎的原因以及‎一些真实地‎形(如喀斯‎特地貌)的‎存在,使得‎D EM表I‎C I存在着‎一些}u}‎陷的区域。

ArcGIS教程之DEM应用——水文分析

ArcGIS教程之DEM应用——水文分析

ArcGIS教程之DEM应用——水文分析DEM(数字高程模型)是一种地理信息系统(GIS)中常用的数据模型,它表示了地表的高程信息。

DEM数据可应用于水文分析中,用于了解地形变化,确定流域边界,计算高程梯度和流量以及生成洪水模型等。

首先,使用DEM数据可以帮助我们了解地形变化。

通过DEM数据,可以直观地显示出地表高程的变化情况,包括山脉、河谷和平原等。

通过分析DEM数据,可以揭示出地表的坡度、高程和凹凸等特征,从而帮助我们理解地势状况,为水文分析提供基础。

其次,DEM数据还可以用于确定流域边界。

流域是指一个水系集合区域,包括了这个区域内所有的河流和支流。

通过DEM数据,我们可以提取出流域的边界,确定流域的大小和范围。

这对于水文分析非常重要,因为流域的大小和范围会直接影响水文过程和水资源管理。

此外,DEM数据还可以用于计算高程梯度和流量。

高程梯度指的是地表高程变化的速率,通过计算DEM数据中相邻单元格之间的高程差,可以得到各个区域的高程梯度。

高程梯度的大小可以用来评估地表坡度的陡峻程度,对于水文分析中的洪水预测和土壤侵蚀等有重要作用。

而流量是指单位时间内流过其中一点的水的体积,通过计算DEM数据中各个单元格的高程和相邻单元格之间的高程差,可以估算出流量的大小,有助于相关水文过程的分析和模拟。

最后,DEM数据还可以用于生成洪水模型。

洪水模型是一种基于地理信息的模拟模型,通过模拟区域内降雨过程、地表径流和河流洪水来预测洪水的发生和扩展情况。

DEM数据是洪水模型中必不可少的输入数据,通过DEM数据可以确定地势状况、流域范围和河道网络等信息,从而建立准确的洪水模型,并进行相关的洪水分析和预测。

ArcGIS实验-Ex18-利用水文分析方法提取山脊、山谷线.

ArcGIS实验-Ex18-利用水文分析方法提取山脊、山谷线.

第十一章水文分析练习1:利用水文分析方法提取山脊、山谷线一、背景山脊线、山谷线是地形特征线,它们对地形、地貌具有一定的控制作用。

它们与山顶点、谷底点以及鞍部点等一起构成了地形及其起伏变化的骨架结构。

因此在数字地形分析中,山脊线和山谷线以及地形特征点等的提取和分析是很有必要的。

二、目的理解基于DEM结合水文分析的方法提取出研究区域的山脊线和山谷线的原理;掌握水流方向、汇流累积量的提取方法以及它们的提取原理;能将水文分析的方法和其它的空间分析方法相结合以解决应用问题。

三、要求1、利用水文分析思想和工具提取研究区域的山脊线;2、利用水文分析思想和工具提取研究区域的山谷线。

四、数据一幅25m分辨率的黄土地貌DEM数据,数据的区域大概有140 km2。

数据存于…/ChP11/Ex1中,请将其拷贝到E:/ChP11/Ex1。

结果数据保存在…/ChP11/Ex1/Result中。

五、算法思想对于水文物理过程研究而言,由于山脊、山谷分别表示分水性与汇水性,山脊线和山谷线的提取实质上也是分水线与汇水线的提取。

因此,对于山脊线和山谷线就可以利用水文分析的方法进行提取。

基于DEM的这种地形表面流水物理模拟分析的原理是:对于山脊线而言,由于它同时也是分水线,那么对于分水线上的那些栅格,由于分水线的性质是水流的起源点,通过地表径流模拟计算之后这些栅格的水流方向都应该只具有流出方向而不存在流入方向,也就是其栅格的汇流累积量为零。

通过对零值的汇流累积值的栅格的提取,就可以得到分水线,也就得到了山脊线;对于山谷线而言,由于其具有汇水的性质,那么对于山谷线的提取,可以利用反地形的特点,即是利用一个较大的数值减去原始的DEM数据,而得到了与原始地形完全相反的地形数据,也就是原始的DEM中的山脊变成负地形的山谷,而原始DEM中的山谷在负地形中就变成了山脊,那么,山谷线的提取就可以在负地形中利用提取山脊线的方法进行提取。

六、操作步骤1、正负地形的提取(1) 启动ArcToolbox,展开Analysis Tools工具箱,打开hydrology工具集。

第十节 ArcGIS的水文分析

第十节 ArcGIS的水文分析
第十节 ArcGIS的水文 分析
水文分析
• 水流方向 • 无洼地DEM生成 • 水流累积量
• 水流长度
• 河网提取
• 流域分割
• 基于水文分析的地 形特征提取
• 水流方向提取
– ArcGIS中,水流方向采用D8算法,即通过计算 中心栅格与领域栅格的最大距离权落差来确定 – 距离权落差是指中心栅格与领域栅格的高程差 除以两栅格间的距离
– 水流长度通常是指地面上一点沿水流方向到其 流向起点(或终点)间的最大地面距离在水平面 上的投影长度 – 水流长度直接影响地面径流的速度,从而影响 对地面土壤的侵蚀力
• 水流长度的提取和分析在水保工作中意义重大
– 顺流计算和溯流计算
• 顺流计算是计算地面上每一点沿水流方向到该点所 在流域出水口的最大地面距离的水平投影
• 水流累积量(Flow Accumulation)
– 基本思想:以规则格网表示的DEM每点处有一 个单位的水量,按照水流从高处流向低处的自 然规律,根据区域地形的水流方向数据计算每 点处所流过的水流量数值
水流方向数据
汇流累积数据
– 确定强降雨时期可能的积水区域
• 水流长度(Flow Length)
相交
原始DEM
领域 统计
• 溯流计算是计算地面上每一个点沿水流方向到其流 向起点的最大地面距离的水平投影
• 河网提取
– 河网的生成分为四个步骤
1. 河网的生成基于汇集累积量数据,首先计算 汇集累应不同阈值, 应通过不断实验和其它资料确定合适的阈值 3. 栅格河网的形成。通过栅格计算器得到河网 数据 4. 栅格河网矢量化
• 流域分割
– 流域又称集水区域,是指流经其中的水流从一 个公共的出水口排出从而形成的一个集中的排 水区域,也就是河流的干流和支流所流过的整 个区域,也称为流域盆谷(Basin)

ArcGIS实验Ex12地形指标提取

ArcGIS实验Ex12地形指标提取

第九章三维分析练习1:地形指标提取一、背景地形指标是最大体的自然地理要素,也是对人类的生产和生活阻碍最大的自然要素。

地形特点制约着地表物质和能量的再分派,阻碍着土壤与植被的形成和发育进程,阻碍着土地利用的方式和水土流失的强度,也阻碍着城市打算中工农业生产布局的方方面面。

地形指标的提取对水土流失、土地利用、土地资源评判、城市打算等方面的研究起着重要的作用。

依照研究区域尺度的不同,地形指标有许多因子。

基于ArcGIS的地形指标的提取,大多均是基于DEM数据完成。

二、目的通过本实验,使读者加深对各大体地形指标的概念及其应用意义的明白得。

熟练把握利用ArcGIS软件提取这些地形指标的方式和步骤。

三、要求利用所提供DEM数据,提取得出该区域坡度变率、坡向变率、地形起伏度、地面粗糙度等四个大体地形指标的栅格图层。

四、数据本实验采纳某区域栅格DEM(..\Chp9\Ex1\),是一个区域的分辨率为5米的DEM数据,图例是依照其高程值采纳渐变色来显示。

下文中关于地形指标的提取都是以那个数据为基础。

五、操作步骤一、坡度变率地面坡度变率,是地面坡度在微分空间的转变率,是依据坡度的求算原理,在所提取的坡度值的基础上对地面每一点再求算一次坡度。

即坡度之坡度(Slope of Slope, 简称SOS)。

坡度是地面高程的转变率的求解,因此,坡度变率表征了地表面高程相关于水平面转变的二阶导数。

坡度变率在必然程度上能够专门好反映剖面曲率信息,其提取方式如下:(1) 激活DEM主题,选择Spatial Analysis - Surface Analysis - Slope命令,提取DEM主题的坡度,取得主题Slope of DEM(图1),取得结果如图2所示;图1 提取DEM主题的坡度图2 坡度数据(2) 激活主题Slope of DEM,再对其用上述的方式提取坡度,取得DEM主题坡度的坡度,即坡度变率主题(图3)图3 坡度变率二、坡向变率地面坡向变率,是指在地表的坡向提取基础之上,进行对坡向转变率值的二次提取,亦即坡向之坡度(SOA),进程如图4、五、六、7。

arcgis地形因子提取步骤

arcgis地形因子提取步骤

arcgis地形因子提取步骤ArcGIS是一款强大的地理信息系统软件,可以用于处理和分析地形数据。

地形因子是用来描述地形特征的统计指标,例如高程、坡度、坡向、曲率等。

通过提取地形因子,我们能够更好地理解地形的特征和变化规律。

下面是使用ArcGIS提取地形因子的一般步骤。

步骤一:数据准备首先,需要准备相应的地形数据。

可以使用DEM(数字高程模型)数据作为输入数据。

DEM数据可以从公共地理数据库、地理信息系统软件或其他地形数据源获取。

步骤二:新建工作空间打开ArcGIS软件,新建一个工作空间,将所有的地形数据放在这个工作空间中,以便于管理和分析。

步骤三:生成坡度和坡向通过DEM数据可以计算得到坡度和坡向的值。

在ArcGIS中,可以使用"Slope"和"Aspect"工具来生成坡度和坡向。

首先,在ArcMap中添加DEM数据,然后选择"Spatial Analyst Tools"菜单下的"Surface Analysis"选项,找到"Slope"和"Aspect"工具。

分别运行这两个工具,可以生成对应的坡度和坡向数据。

步骤四:生成高程变化率高程变化率是描述地形粗糙度的指标,反应了地形的起伏和起伏程度。

在ArcGIS中,可以使用"Curvature"工具来生成高程变化率。

同样,在ArcMap中添加DEM数据,然后选择"Spatial Analyst Tools"菜单下的"Surface Analysis"选项,找到"Curvature"工具。

运行该工具后,可以生成高程变化率的数据。

步骤五:生成局部坡度局部坡度是指地形相对于周围环境或整个地形的局部变化情况,能够反映出局部地形的平滑程度和变化特点。

在ArcGIS中,可以使用"Geostatistical Analyst"工具来生成局部坡度。

arcgis水文分析解析

arcgis水文分析解析

e. 沟谷结点
汇流区边界不包含流域部分边界的汇流区
g.
分水线段
一条具有两侧分水区的线段
h. 分水线源点
分水线与流域边界的交点
7
? 沟谷结点和沟谷源点共同组成沟谷结点集, ? 所有的沟谷段组成沟谷段集,形成沟谷网络; ? 所有的分水线组成分水线段集,形成分水线网
络。 ? 沟谷段集和分水线段集共同把流域分割成一个
20
水文分析步骤
21
1数据基础:无洼地的DEM
? 被较高高程区域围绕的洼地是进行水文分 析的一大障碍,因此在确定水流方向以前, 必须先将洼地填充。
? 有些洼地是在DEM生成过程中带来的数据 错误,但另外一些却表示了真实的地形如 采石场或岩洞等。
? 通过填充洼地(Fill Sinks)得到无洼地的DEM
22
? 在经过填充洼地后的DEM (Filled Dem),流水 可以畅通无阻地流至区域地形的边缘。
? 在经过填充洼地后的DEM是流向分析的基础
23
32
64
128
? 16
1
8
4
2
2流向分析原理
? 水流的流向是通过计算中心栅格与邻域栅格的最大距离权落 差来确定的。距离权落差是指中心栅格与邻域栅格的高程差 除以两栅格间的距离,栅格间的距离与方向有关,如果邻域 栅格对中心栅格的方向值为2、8、32、128,则栅格间的距离 为 2 ,否则距离为1。
9
? 汇流网络中每一沟谷段都有一个汇流区域,这 些区域由分水线集控制。
? 外部沟谷段有一个外部汇流区,内部沟谷段有 两个内部汇流区,分布在内部沟谷段两侧。
? 整个流域被分割成一个个子流域,每个子流域 如同树状图上的一片“叶子”。

如何使用ArcGIS从天地图中提取水系

如何使用ArcGIS从天地图中提取水系

如何使⽤ArcGIS 从天地图中提取⽔系如何使⽤ArcGIS 从天地图中提取⽔系⽔经注GIS 2020-04-15 16:58:30概述天地图是测绘地地理信息⾏政主管部门主导建设的国家地理信息公共服务平台,由主节点、省级节点和市级节点构成。

节点地图主要包括⽮量电⼦地图、⽮量地图注记、影像电⼦地图和影像地图注记,其中⽮量电⼦地图内容最为丰富,⽐如⽔系数据就⽐百度⾼德等商⽤地图丰富很多。

但天地图的⽔系数据为图⽚格式,⽽在某些⼯程项⽬GIS 系统中使⽤时,⼀般需要的是⽮量数据格式,那有没有办法将⽔系提取为⽮量数据呢?经过分析研究并充分测试之后,⼩编发现可以先⽤万能地图下载器下载天地图⽔系图⽚,然后再⽤ArcGIS 对⽔系进⾏分析提取,以下就是提取⽮量⽔系的具体⽅法。

下载天地图电⼦地图打开⽔经注万能地图下载器,下载"天地图 WGS84 坐标系"电⼦地图,注意在新建任务对话框内陆图类型选择"仅下载影像",下载级别选择19级,其余按照默认设置即可。

提取单波段将下载的天地图电⼦地图加载到ArcGIS 内,点击菜单栏上的"窗⼝"→"影像分析"。

新建任务 (私信 回复"下载器"获取万能地图下载器)在显⽰的"影像分析"对话框内选择上需要提取单波段的图⽚,点击"添加函数"。

在"函数模板编辑器"对话框内,在需要处理的图⽚上点击右键→"插⼊",选择"波段提取函数"。

点击影像分析添加函数在"栅格函数属性"对话框内,"波段"选择2,"组合"选择2。

点击两次"确定"后可以看到处理后的效果图。

选择波段提取函数设置栅格函数属性影像重分类在ArcToolbox 内点击Spatial Analyst ⼯具点击"重分类"→"重分类"。

ArcGIS 水文提取步骤

ArcGIS 水文提取步骤
在ArcGIS中,生成集水流域的操作如下:
在ArcGIS中的操作
(1) 在ArcMap里加载水流方向数据fdirfill和流域出 水口点数据streamlink; (2) 在ArcToobox 中选择
【Spatial Analyst工具】|【水文分析】|【分水岭】工具;
(3) 设置相关参数:【输入流向栅格数据】为 fdirfill;【输入栅格数据或要素倾泻点数据】为 streamlink; 【输出栅格】为watershed; (4) 单击【确定】,完成操作。
出水点
如果没有出水点的栅格或矢量数据,可利用 已生成的stream link数据作为汇水区或出水 点。因为stream link数据中隐含着每一条河 网弧段的连接信息(包括弧段的起点和终点 等),而弧段的终点可以看作是该汇水区域的 出水口所在位置。
图 8.31
集水流域的生成
集水流域生成的思想如下:先确定出水点, 即该集水区的最低点,然后结合水流方向, 分析搜索出该出水点上游所有流过该出水口 的栅格,一直搜索到流域的边界,即分水岭 的位置为止。
实验5 水系的提取
提取地表水流网络是DEM水文分析的主要 内容之一。目前河网提取方法主要采用地表 径流漫流模型:首先,在无洼地DEM上利 用最大坡降法得到每一个栅格的水流方向; 然后,依据自然水流由高处往低处的自然规 律,计算出每一个栅格在水流方向上累积的 栅格数,即汇流累积量。
实验5 水系的提取
Strahler分级
如图8.26所示,Strahler分级是将所有河网弧 段中没有支流河网弧段定为第1 级,两个1级 河网弧段汇流成的河网弧段为第2级,如此下 去分别为第3级,第4 级,……,一直到河网 出水口。在这种分级中,当且仅当同级别的两 条河网弧段汇流成一条河网弧段时,该弧段级 别才会增加,对于那些低级弧段汇入高级弧段 的情况,高级弧段的级别不会改变;

基于ArcGIS的沙颍河流域地形因子提取试验研究

基于ArcGIS的沙颍河流域地形因子提取试验研究

基于ArcGIS的沙颍河流域地形因子提取试验研究摘要:本文利用地理信息系统(GIS)软件ArcGIS对沙颍河流域的地形因子进行提取与分析,以期了解该地区地形特征对水文过程的影响,为河流流域的水资源管理和环境保护提供科学依据。

通过DEM(数字高程模型)数据,提取出流域的坡度、坡向、地形曲率等地形因子,并进一步分析其空间分布特征,为流域的水文模拟和水资源管理提供参考。

关键词:ArcGIS;地形因子;沙颍河流域;地理信息系统;数字高程模型一、引言地形因子是指地形对流域水文过程的影响参数,包括坡度、坡向、地形曲率、高程等。

对流域的地形因子进行提取和分析,有助于了解流域的地貌特征及其对水文过程的影响,是水文模拟和水资源管理中的重要步骤。

沙颍河流域地处中国中部地区,地形复杂,受人类活动影响较大,因此对其地形因子进行提取和分析具有重要意义。

二、数据和方法本研究使用的DEM数据分辨率为30m,来自于中国地理信息院的高程数据集。

利用ArcGIS软件中的Spatial Analyst工具,对DEM数据进行预处理,并计算出流域的坡度、坡向、地形曲率等地形因子。

具体方法如下:1. 数据预处理:对DEM数据进行地理参考设置和投影变换,以确保数据的准确性和一致性。

然后,通过填充和降噪等处理,对DEM数据进行预处理,去除数据中的异常值和噪声,保证提取出的地形因子具有可靠性和稳定性。

2. 地形因子提取:利用Spatial Analyst工具中的地形分析工具箱,对预处理后的DEM数据进行地形因子的提取。

坡度是流域地表的坡降度量,用来表征地表的平坦程度;坡向表示地表在坡面上的方向,对流域水文过程有较大影响;地形曲率用来描述地表的曲率特征,反映地表地形的起伏程度。

3. 空间分布分析:提取出地形因子后,利用ArcGIS软件进行空间分布分析,绘制地形因子的空间分布图和统计分析图,以便了解其在流域内的分布特征和变化规律。

以上方法的目的是提取出沙颍河流域的地形因子,并对其进行分析,以期为流域的水文模拟和水资源管理提供科学依据。

ArcGIS环境下基于DEM的地形指标和水文信息提取分析

ArcGIS环境下基于DEM的地形指标和水文信息提取分析

ArcGIS环境下基于DEM的地形指标和水文信息提取分析周林虎;张秉来;曹荣泰;张建;祁兆鑫;刘宇平;胡荣泽;张雯昕
【期刊名称】《电力勘测设计》
【年(卷),期】2024()2
【摘要】采用无人机倾斜摄影测量技术,获得青海省某一区域影像和高程数据,基于ArcGIS强大的数据分析和处理能力,生成研究区三维可视化模型,并计算该区域坡度变率、坡向变率、地形起伏度和地面粗糙度等地形变化指标,提取山脊线和山谷线等地形特征参数,分析研究区地形地貌分布与变化情况。

在此基础上,对研究区进行洪水淹没分析,模拟不同淹没深度条件下淹没区域变化情况。

【总页数】8页(P66-73)
【作者】周林虎;张秉来;曹荣泰;张建;祁兆鑫;刘宇平;胡荣泽;张雯昕
【作者单位】中国电建集团青海省电力设计院有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】P339
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基于ArcGIS的沙颍河流域地形因子提取试验研究

基于ArcGIS的沙颍河流域地形因子提取试验研究

基于ArcGIS的沙颍河流域地形因子提取试验研究一、引言地形因子是地形参数的一种综合指标,其主要用于描述地形的形态特征和地形对水文过程的影响。

地形因子的提取对于水文模型的建立和水资源管理具有重要意义。

而沙颍河流域作为中国黄河流域的一部分,其地形特征多样,地形因子的提取对于该地区的水文研究和水资源管理具有重要意义。

ArcGIS软件是目前应用较为广泛的地理信息系统软件,其强大的空间分析和地图制图功能使得地形因子的提取工作更加便捷和准确。

本文将基于ArcGIS软件对沙颍河流域的地形因子进行提取试验研究,以期为沙颍河流域的水文研究和水资源管理提供支持和参考。

二、材料与方法1. 研究区域本文选择沙颍河流域作为研究对象,沙颍河流域位于中国河南省、安徽省和山东省交界处,流域面积约为8600平方公里,地形起伏较大,地貌类型多样。

2. 数据本文利用1:50000比例尺的数字高程模型(DEM)数据作为地形因子提取的基础数据,DEM数据来源于地理信息数据共享平台。

还利用了河流网络、土地利用和地形等级图等地理信息数据。

3. 方法地形因子的提取主要通过ArcGIS中的地形因子工具箱来完成。

具体步骤包括:导入DEM数据并进行预处理,包括填充坑洞、平滑处理等操作;利用ArcGIS中的地形因子工具箱中的坡度、曲率、河网因子等工具来提取地形因子。

三、结果与讨论1. 坡度坡度是地形的垂直变化率,其大小代表着地形的陡峭程度。

通过ArcGIS中的坡度工具,我们成功提取了沙颍河流域的坡度分布图,并对其进行了分析。

结果表明,沙颍河流域的坡度主要分布在5°至15°之间,且呈现出从西北向东南递减的趋势。

这一结果为沙颍河流域的水资源管理和土壤侵蚀研究提供了重要的参考依据。

2. 曲率3. 河网因子四、结论本文基于ArcGIS软件对沙颍河流域的地形因子进行了提取试验研究,提取了坡度、曲率和河网因子等地形因子,并对其进行了分析。

结果表明,沙颍河流域的地形特征多样,地形因子的提取为该地区的水文研究和水资源管理提供了重要的支持和参考。

基于ArcGIS的沙颍河流域地形因子提取试验研究

基于ArcGIS的沙颍河流域地形因子提取试验研究

基于ArcGIS的沙颍河流域地形因子提取试验研究沙颍河流域是黄河中游地区的一个典型的干旱河谷,其地形因子对于流域水文过程的影响非常显著。

为了深入探究沙颍河流域地形对水文过程的影响,本文利用ArcGIS软件进行地形因子提取试验研究。

首先,本研究选取了沙颍河流域内的4个水文站点,包括二郎水文站、范家山水文站、孔垄水文站和黑石头水文站。

接着,我们利用ArcGIS软件中的Spatial Analyst扩展模块和Digital Elevation Model工具,提取了沙颍河流域中的地形因子,包括高程、坡度、坡向、曲率、流向、流量累积量和地形湿度指数等。

结果显示,沙颍河流域的高程呈现出从西北向东南逐渐升高的趋势,其中,二郎水文站所在的平原区海拔最低,而黑石头水文站所在的山地区则最高。

此外,在坡度分布上,沙颍河流域呈现出由平原到山地逐渐增大的趋势。

坡向分布上,东南向、西向为主,呈现出比较明显的一定趋势。

在曲率分布上,沙颍河流域的平原地区呈现出凹型,而山地则呈现出凸型的趋势。

截至流量累积量分布上,则呈现出从西北到东南慢慢增大的趋势。

同时地形湿度指数的研究表明,孔垄水文站和黑石头水文站所在的区域高湿度区较多,呈现出以东南-西北方向为主的一定趋势。

而范家山水文站和二郎水文站所在的区域较少高湿度区。

总结来看,通过本研究的提取试验,可以发现沙颍河流域的高程、坡度、坡向、曲率、流向、流量累积量和地形湿度指数等因子具有明显的区域分布性和空间变异性。

这些地形因子对于流域水文过程起着重要的控制和影响作用。

因此,在水文模拟和水资源管理等方面,需要充分考虑沙颍河流域的地形特征及其对水文过程的影响。

ARCGIS水文分析

ARCGIS水文分析

—School Of Civil Engineering—
测绘121 吴旭祥
10 执行后,结果为如图所示
—School Of Civil Engineering—
测绘121 吴旭祥
11 然后,提取河流网络矢量数据。在上一步的基础上进行,打开【 Arctoolbox】工具箱,运行工具[SpatialAnalyst 工具]——>[水文分析]——>[ 栅格河网矢量化]
—School Of Civil Engineering—
测绘121 吴旭祥
山谷线的提取
载入DEM后打开栅格计算 器。在文本框中填写反地形 的计算公式:Abs (dem-H) 其中H为DEM最大高程值。 输出为“反地形dem” 再由生成的“反地形dem” 进行填洼操作,设置输出路 径,如图。 剩下操作和生成山脊线操作 基本类似。 依次进行流向,流量,汇流 累积量零值的提取,在进行 相应的邻域分析,重分类等 操作。 最终结果如图。
—School Of Civil Engineering—
测绘121 吴旭祥
山顶点的提取
按等高线100、等高线25、 Back、晕渲图次序放置数据 层,如图。 点击Spatial Analysis下的邻 域分析,块统计。设置参数 如图所示,点击OK按钮, 提取150X150分析窗口最大 值。 结果如图。 依此方法再提取最小值,留 作他用。 打开栅格计算器,输入 [Max] - [DEM] == 0,输出 为top,如图。 结果如图。 添加地理符号,使山顶显示 更加直观,如图。
—School Of Civil Engineering—
测绘121 吴旭祥
山脊线的提取
打开Spatial Analyst工 具的栅格计算器。 输入“流量”=0,输 出为“流量0”。计算 结果为所有的汇流累积 量为 0 的栅格。 结果如图。 如果获取的山脊线比较 杂乱,不是很准确,可 以采用领域分析的方法 进行处理。 在进行相应的重分类, 把山脊线数据逼近到 “1”。 再通过表面分析生成“ 晕渲图”,与山脊线相 互叠加。最终结果如图 。

用ArcGis进行地形因子提取和水文分析的方法

用ArcGis进行地形因子提取和水文分析的方法

用ArcGis进展地形因子提取和水文分析的方法(2021-07-24 14:40:16)▼标签:分类:ARCGISgis教育这里介绍的是用dem数据,利用ArcGis进展地形因子提取和水纹分析的方法。

首先,地形因子提取:提取等高线:Spatial Analysis → surface analysis → contour 〔这是ArcGis的Spatial Analysis工具,在做分析之前要将菜单栏中Tool菜单下的extension中的Spatial Analysis选项勾上,否那么不能进展空间分析。

〕提取坡度:Spatial Analysis → surface analysis → slope 重分类:Spatial Analysis →Reclassify 增加山体阴影:spatial analysis → surface analysis → hillshd……掩膜:spatial analysis → raster calculator〔对话框中输入back = [dem] >= 0〕山顶点的提取:这个过程比拟复杂,最后我会附上一个地址,那篇文章里有例子以及具体的介绍。

三维:三维效果图的建立:3D analysis → create/modify tin/Create Tin from features 提取断面、三维可视化等操作需要一些图例,这个在文章中也有,图很漂亮哦~ 水文分析:这个主要用到ArcToolBox中的工具了。

水流方向提取:ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Hydrology → Flow Direction 洼地提取:ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Hydrology → Sink 洼地奉献区域计算:ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Hydrology → Watershed 每个洼地所形成的奉献区域的最低高程:ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Zonal → Zonal Statistics 每个洼地奉献区域出口的最低高程即洼地出水口高程ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Zonal → Zonal Fill 洼地深度:加载Spatial Analyst,Spatial Analyst → Raster Calculator 基于无洼地的水流方向计算ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Hydrology → Flow Direction 汇流累积量ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Hydrology → Fill Accumulation 计算水流长度ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Hydrology → Flow Length 还有栅格河网的生成等,上面这些知识针对要实现的功能能够利用到的工具,具体的操作一下子也讲不清,需要自己慢慢琢磨,这里我放篇文章,里面每个步骤都有图例的,只要有一副dem,看着这篇文章就能照着做的,我试过,和教科书一样清楚。

arcgis地形因子提取步骤

arcgis地形因子提取步骤

arcgis地形因子提取步骤1. 简介地形因子是地理信息科学中的一个重要概念,它描述了地表形态特征对环境和生态系统的影响。

arcgis是一款强大的地理信息系统软件,可以用于提取地形因子。

本文将介绍在arcgis中提取地形因子的步骤。

2. 数据准备在进行地形因子提取之前,需要准备相应的数据。

常用的数据包括数字高程模型(DEM)和其他辅助数据,如坡度、坡向、流向等。

这些数据可以从各种渠道获取,如遥感影像、测绘数据等。

3. DEM预处理在进行地形因子提取之前,通常需要对DEM进行一些预处理操作,以确保数据的质量和准确性。

常见的预处理操作包括去除噪声、填充空白像元、平滑处理等。

3.1 去除噪声DEM数据中常常存在一些噪声,如孤立的高值或低值像元。

这些噪声会影响后续的地形因子提取结果。

可以使用滤波算法,如中值滤波或均值滤波,对DEM进行去噪处理。

3.2 填充空白像元在DEM数据中,有时会存在一些空白像元,即没有高程值的像元。

这些空白像元会影响地形因子的计算结果。

可以使用插值算法,如反距离权重插值或克里金插值,对空白像元进行填充。

3.3 平滑处理DEM数据中的高程值可能存在一些突变或不连续的情况。

这些不连续的地形特征会影响地形因子的计算结果。

可以使用平滑算法,如均值滤波或高斯滤波,对DEM进行平滑处理。

4. 地形因子提取在进行地形因子提取之前,需要根据具体的研究目的选择相应的地形因子。

常见的地形因子包括高程、坡度、坡向、流向、流量等。

4.1 高程高程是地形因子的基本属性,代表了地表的海拔高度。

可以直接从DEM数据中提取高程信息。

在arcgis中,可以使用”Extract Values to Points”工具将高程值提取到点要素中。

4.2 坡度坡度描述了地表的陡峭程度,是地形因子中的重要指标之一。

可以通过计算DEM数据的导数来得到坡度信息。

在arcgis中,可以使用”Slope”工具计算坡度。

4.3 坡向坡向描述了地表的朝向,即地表水流的方向。

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用ArcGis进行地形因子提取和水文分析的方法(2010-07-24 14:40:16)转载▼分类:ARCGIS标签:gis教育这里介绍的是用dem数据,利用ArcGis进行地形因子提取和水纹分析的方法。

首先,地形因子提取:提取等高线:Spatial Analysis → surface analysis → contour(这是ArcGis的Spatial Analysis工具,在做分析之前要将菜单栏中Tool菜单下的extension中的Spatial Analysis选项勾上,否则不能进行空间分析。

)提取坡度:Spatial Analysis → surface analysis → slope 重分类:Spatial Analysis → Reclassify 增加山体阴影:spati al analysis → surface analysis → hillshd…… 掩膜:spatial analysis → raster calculator(对话框中输入back = [dem] >= 0)山顶点的提取:这个过程比较复杂,最后我会附上一个地址,那篇文章里有例子以及具体的介绍。

三维:三维效果图的建立:3D analysis → create/modify tin/Create Tin from features 提取断面、三维可视化等操作需要一些图例,这个在文章中也有,图很漂亮哦~ 水文分析:这个主要用到ArcToolBox中的工具了。

水流方向提取:ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Hydrology → Flow Direction 洼地提取:ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Hydrology → Sink 洼地贡献区域计算:ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Hydrology → Watershed 每个洼地所形成的贡献区域的最低高程:ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Zonal → Zonal Statistics 每个洼地贡献区域出口的最低高程即洼地出水口高程ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Zonal → Zonal Fill 洼地深度:加载Spatial Analyst,Spatial Analyst → Raster Calculator 基于无洼地的水流方向计算ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Hydrology → Fl ow Direction 汇流累积量ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Hydrology → Fill Accumulation 计算水流长度ArcToolBox → Spatial Analysis Tools → Hydrology → Flow Length 还有栅格河网的生成等,上面这些知识针对要实现的功能能够利用到的工具,具体的操作一下子也讲不清,需要自己慢慢琢磨,这里我放篇文章,里面每个步骤都有图例的,只要有一副dem,看着这篇文章就能照着做的,我试过,和教科书一样清楚。

无论是想学ArcGis还是要写相关论文都可以参考。

仅在这里把我认为的好资源分享给大家。

网址在这里:/p-61957587.html首先把cad的图层转换成shp文件,生成DEM必须要用内插法,arcgis里面的空间代做地形分析,可以导入等高线,生成dem,然后做高程分析代做地形追问第一步如何转换的,能具体说说吗你要做坡度、坡向图,你可以这样做,先用CAD画好等高线图和一些控制点(你知道高程的一些点,一般是最高点,最低点等等),然后生成TIN,在arcgis里面的空间分析里面,然后用tin转成dem,用dem就可以生成坡度、坡向了。

这些都在arcgis的spatial analysis里面。

如果不懂可以找一本汤国安的《地理信息系统空间分析》,第九章,讲的很详细。

ArcGIS软件在地形分析中的应用 ---北京的地形类型时间:2011-06-07 07:42然后使用导出数据集的方法,将点、线、面数据集转换为Shapefile格式2010年01月30日近年来随着信息技术的发展,GIS技术不断融入城市规划领域,对社会和经济发展产生深远的影响 ...然后使用导出数据集的方法,将点、线、面数据集转换为Shapefile格式2010年01月30日近年来随着信息技术的发展,GIS技术不断融入城市规划领域,对社会和经济发展产生深远的影响目前在规划和布局中往往是利用纸质地形图和矢量地形图制作规划图,但是这种方法不利于直观和高效地进行地形分析而GIS技术恰恰能使得二维的规划图产生2.5维的坡度图和三维视图,使得地形分析这一难题得到很好的解决本文主要简述利用ArcGIS软件由纸质地形图和矢量地形图生成TIN,进而得到坡度图、坡向图及高程图的方法,从而帮助规划人员合理科学的利用土地资源进行城市规划1坡度对地形分析的影响地形地貌对城市规划与建设的影响是多方面的,从城址选择、用地选择、功能区组织到道路、工程管网以及城市景观的组织无一不受地形的影响,在城市总体规划中考虑较多的地形影响因素有:高程、坡度、坡向等城市用地的适用性评价一般可分为三类(有时也可分为四类、五类):(1)一类用地即适于建设的用地,地形坡度在10%以下;土质的地基承载力大于15吨/平方米;地下水位低于建筑物基础,一般埋深1.5~2米;未被洪水淹没过;无沼泽;无冲沟、滑坡、崩塌、岩溶等(2)二类用地即基本可以建设的用地,介于一类与三类用地之间;地基承载力为10~15吨/ 平方米,地形坡度为10%~25%,地下水位埋深为1~1.5米(3)三类用地即不适于建设的用地,地基承载力小于10吨/平方米,泥炭层或流沙层大于2 米;地形坡度大于25%;洪水淹没经常超过1~1. 5米;有冲沟、滑坡;占丰产田;地下水位埋深小于1米2 TIN模型原始数据采集的主要方法2.1纸质地图的矢量化由于早期的地图大多主要是纸质地图,使用这类成果能大大节约成本,主要的实施步骤如下:(1)扫描将由测绘或其他部门已测的地形图扫描成栅格图,如条件有限制时也可使用数码相机拍摄生成栅格图,以JPG、TIF等格式存储在计算机中然后通过图像纠正,减少地图纸张变形等带来的误差(2)地图配准在数字化地图前,对地图进行坐标和投影的校正进行配准时可以使用SUPERMAP 5.2软件,采用该软件提供的矩形配准(2个控制点)、线性配准(至少4个控制点)、多项式配准(至少7个控制点)三种配准方法在此过程中应尽量放大,保证控制点的精度,以减少误差(3)设置地图坐标系选择北京1954GK坐标系统,与ArcGIS9.2提供的坐标系统相匹配(4)在SUPERMAP5.2中使用批量建立数据集的方法,可一次建立各种类型的数据集然后对于特征点、控制点加以绘制接着设置跟踪参数,然后使用自动跟踪线、自动跟踪面命令对图ArcGIS软件在地形分析中的应用像进行高效矢量化需要注意的是使用自动跟踪线功能绘制等高线可以极大的节省时间,并且可以保证精度(5)赋予高程值对矢量化后的点、线、面数据进行高程赋值提取栅格图中的信息,在SUPERMAP 5.2中对数据集添加属性字段(包括高程、地址、单位等),输入属性信息然后将数据集转换为Shapefile格式2.2矢量地形图目前使用全站仪、GPS制作了大量具有三维信息的矢量地形图,而且这种方法具有成本低, 速度快等优点,在城规、测量领域有着大量的应用此类电子地图主要格式为DWG,是目前主流的数据来源利用该类数据成果,可以大大降低成本,缩短生产周期但是由于DWG数据的分层各个部门单位的要求不一,所以这里主要介绍一种常见的分层要求不同性质的内容存放于不同的图层中,并应该处理好点、线、面的拓扑关系, 需要构面的图块一定要封闭(需要注意的是有一部分的绘图人员习惯使用不封闭多段线构成面域,但构成的图形实质上是多段线)具体的操作方法如下:(1)居民地(JMD)层:包括房屋及其附属设施,房屋和阳台要构成面域(注意不要使用多段线,下同)(2)等高线(DGX)层:尽量保留更多的等高线(3)道路(DLSS)层:每条道路在1:1000图中只注记一个道路名称(4)高程点(GCD)层:在图中可以尽量保留高程点,这对于生成TIN模型有很大的帮助(5)水系(SXSS)层:生成面域(6)植被(ZBTZ)层:生成面域2.3进行格式转换将DWG数据导入SUPERMAP 5.2中,进行点、线、面数据集的分层处理这个过程中可能有部分的属性信息的丢失笔者在处理这类问题的方法主要是使用SUPERMAP 5.2中的关联属性管理,进行字段删除、添加、重构这里可以利用更新列窗体里的统一赋值、单字段运算,双字段运算,函数赋值等方法批量进行修改注意:由于陡坡、陡坎、水域等要素会影响TIN的外形,所以在需要新建线、面数据集中,针对湖、河流、陡坎、悬崖等绘制面域3 TIN的建立主要的步骤如下:(1)在ArcGIS的ArcScene模块中,打开3D Analyst菜单(2)使用Create\Modify Tin选项栏中的Create TIN From Features命令,然后添加需要创建TIN的图层(数据矢量化后的点、线、面要素集),选择ELEVATION作为高程字段,然后创建初步的TIN(3)修改完善TIN使用中断线,多边形控制完善TIN实际操作中需要注意TIN的修改,使得TIN能更加准确的描述地形特征以下是TIN修改的经验总结在处理数字高程点时,可以减少对高程变化少的区域(平地)的采集,增加对高程变化大的区域(山坡,陡坎等)的采集在构建TIN模型时,要注意中断线的影响中断线可分为硬中断线和软中断线两种硬中断线反映了诸如河流等坡度的不连续性硬中断线保留了表面的骤变,从而提高了TIN的分析和显示能力软中断线可以添加边来表示线状特征,但不能反映地表的不连续性例如,在表面模型上增加道路特征,而同时有不想显著地改变表面坡度,而这时就可以使用软中断线面状要素表示诸如湖泊或海岸等对象这类要素主要包括以下几点:(1)替换多边形(replace polygon)为多边形边界及其内部所有高程赋予固定的高程值(2)擦除多边形(erase polygon)将多边形内的所有面积标记为模型内插区域,诸如体积计算、等高线生成、内插等分析操作都将忽略这些区域(3)剪取多边形(clip polygon)将多边形外的所有区域标记在模型内插区域之外(4)填充多边形(fill polygon)为多边形内所有面指定一个整型属性值,这时并不进行高程替换、擦除或剪取操作在TIN表面中使用中断线与多边形,可以更好地控制TIN表面的形状而这正需要绘图人员仔细的审图,寻找隔断线、多边形等信息,对TIN 模型进行繁杂的修改工作4 TIN在铜仁市滨江旅游大道规划运用铜仁市滨江旅游大道位于贵州省东北表形态变化较大,地貌类型复杂多样,喀貌特征明显境内地势四周高,中部低, 67.8%,丘陵占28.2%,盆地(坝子)、河谷占于地形条件的限制,如何科学合理的利用源进行规划是急需解决的问题此规划项了由地形矢量数据建立TIN模型方法,生图、坡向图,以及高程图4.1坡度分析根据国家退耕还林有关政策,积极治坡耕地,对25度以上的坡耕地实行有计耕还林还草,不但有利于中西部的环境保且对调整农业结构、提高农民收入有积极依据城市用地分类标准,分为<10%,10%>25%三类图1为使用本文介绍的方法铜仁市滨江旅游大道高程图4.2坡度图的制作构成三角网的每一个三角形构成一个表面上的某一点必出于某一三角形,也就某一特定平面上,则该点的坡度即指其所与水平面之间的夹角坡度范围0-90度计算过程如下:(1)使用3D Analyst模块中的坡(Slope)(2)使用生成的TIN生成坡度图图1铜仁市滨江旅游大道高程图3)使用ArcMap进行编辑,输出图像图2为铜仁市滨江旅游大道坡度图,其中棕色色为0-5度,黄色为5-10度,浅绿色为10-15度,深绿色为15-25度,蓝色为25-62度4.3坡向图的制作TIN表面上的某点的坡向即指该点所处的三角形面的坡向亦即该三角形的法线方向在平面上的投影所指的方向坡向用度数来测量,正北是0度,正东是90度,正南是180度,正西是270度图3为铜仁市滨江旅游大道坡向图,其中红色为正北坡向,黄色为正东坡向,天蓝色为正南坡向,深蓝色为正西坡向。

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