CAD等高线转地形高程散点

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CAD绘制各类地质图的步骤及注意事项

CAD绘制各类地质图的步骤及注意事项

CAD绘制各类地质图的步骤及注意事项, CAD绘制各类地质图的步骤及注意事项CAD绘制平面图注意:地质绘图要求精确,特别是一些点的卡定,是不能有丝毫的误差的。

关于如何衡量地质图上的精确度,其实很简单,就是x,y,z。

地质图由点线面各种元素结合而成,而其中以点的定位最为重要,以下将在不同情况下对一些注意事项进行说明。

平面图的绘制步骤:1、在综合平面图上选取需要绘制的勘探线,在任意一端选取一个开始点。

开始点应是勘探线与综合图上的一个整数坐标线的交点为好。

2、勘探线平面图中的勘探线是一条平直的线段,所以坐标线在勘探线平面图中的走向一般都是倾斜的。

以开始点为基准,就可以开始绘制勘探线平面图了。

3、绘制时所需的数据:1)以开始点为起点位置,测量勘探线的长度。

2)测量勘探线与坐标线的夹角,用于判定在勘探线平面图上的坐标线位置和角度。

3)之后根据勘探线长度及结合综合图上的孔位位置,绘制勘探线平面图的外框大小。

剖面图的绘制步骤:在勘探线平面图的基础上,我们可以绘制勘探线剖面图了。

其步骤如下:1、剖面图就是根据勘探线在综合图上的位置而切一条剖面线,然后根据勘探线穿过的地层,在勘探线下绘制不同的岩性条纹而后最终成图。

在综合图上观察勘探线所经过的地形,需记录的数据:勘探线上各控制点的高程及其与开始点的距离、勘探线经过的地层分界位置、以及一些重要的地物的位置。

2、根据以上的数据我们可以画出勘探线上的地形变化,一些地层分界处、地物位置等。

(在此提醒,如果还需落钻孔或其他元素,请先不急着给剖面线上条纹,以为在绘制剖面线时,往往会出现某个点的不注意而导致制图误差,或高或低的情况在绘制剖面线时时很常见的问题,而修改起来也是一件挺麻烦的事,我想有过类似经历的同道们也很明白那种感受吧。

所以,我们的口号是,坚持从大到小的原则,绝不贪功冒进,不然产生的后果会让人很郁闷的。

)钻孔钻线在平面图上的落法:在平面图上,所谓的钻孔钻线投影,就是把钻线上的各个点垂直的投影到地表平面上。

等高线高程系统整体调整方法

等高线高程系统整体调整方法

dwg等高线高程整体调整方法ver 2.1xufei201708311.目标地形图中的高程系统如要整体调整,则等高线需要整体重绘;因为等高线的高程是按等高距设置的,而高程系统调整一般不会是等高距的整数倍。

本文提供一个地形图高程系统统一变化后,等高线重新生成的方案。

2.前提dwg格式的高程要素的高程值必须正确,这里说的不是高程注记的文本数字正确,而是等高线要素本身的高程值正确。

准备ArcMap软件,10.1以上版本。

dwg格式版本要能够被所用的ArcGIS识别。

已知该图幅的高程调整值,以例图毛竹水库为例,需要抬升高程0.65米。

3.步骤3.1.处理dwg将dwg另存一份副本,删除副本中除等高线外的其他要素。

3.2.打开ArcMap。

模板选空地图即可。

3.3.加载dwg在ArcMap中点击,找到只剩下等高线的dwg文件,双击展开dwg文件,只选择其中的Plyline进行加载。

提示未知空间参考时,确定即可。

数据加载进来后,可以根据喜好配置颜色、线粗,也可以用默认的。

正常情况下,点击查询等高线属性,,可以看到其Elevation值是等高线高程值。

3.4.转换数据格式在图层列表例右键点击刚才加载的图层,在弹出菜单例选Data子菜单,再点击“Export Data”导出数据。

在导出数据的对话框里,设置如图设置上面两个选项,并根据具体情况,选择导出的的文件路径、文件名称。

建议一个图的各过程文件统一放在一个对应的文件夹里。

点击“OK”按钮后数据导出;系统提示是否加载导出的数据时选“YES”。

3.5.高程编辑右键点击刚才导出并加载的等高线图层,在菜单中选择“Open AttributeTable”打开属性表。

在等高线属性表的“Elevation”高程字段上点击右键,在弹出的菜单中点“Field Calculator”进行列计算。

(如果该子菜单是灰色的,很可能是当前属性表是dwg数据的属性表,而不是刚才导出的shp数据属性表。

如何处理地形图中的等高线数据

如何处理地形图中的等高线数据

如何处理地形图中的等高线数据地形图是描绘地球表面地形特征的图形表现方式之一。

而等高线数据则是地形图中的重要组成部分。

等高线是指连接相同高度点的曲线,它们反映了地形在垂直方向上的变化。

处理地形图中的等高线数据是地图学、地理学和地质学领域的重要课题,具有广泛的应用价值。

本文将介绍一些常见的处理等高线数据的方法和技巧。

1. 传统的等高线数据处理方法传统的等高线数据处理方法主要包括手工绘制、数字化绘制和计算机处理等。

手工绘制需要高度技术要求和丰富的地理知识,而且效率低下。

数字化绘制则使用专业绘图仪器将地形图上的等高线进行逐一测量和记录,然后输入计算机进行数据处理。

这种方法虽然比手工绘制更快速,但依然存在一定的局限性。

计算机处理方法则广泛运用于当前的地图制作和地理信息系统中,可以对大规模的等高线数据进行自动处理和分析。

2. 数字高程模型(DEM)的应用数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)是通过一定的数学算法将地形图上的等高线数据转化为数字化的高程数据。

DEM可以提供更精确、更全面的地形信息,用于分析地势起伏、坡度和坡向等地形特征。

DEM数据可以通过航空摄影、卫星遥感或LIDAR技术获取,具有较高的精度和空间分辨率。

3. 等高线数据的分析与应用处理等高线数据的目的是为了更好地理解和利用地形信息。

在地图学领域,等高线数据可以用于绘制等高线图,帮助人们直观地了解地形起伏和地貌特征。

在地理学和地质学领域,等高线数据可以用于分析和研究地形演化、地质构造和地下水资源等方面的问题。

此外,等高线数据还可以应用于灾害预防和土地利用规划等工作中,提供决策支持和风险评估。

4. 等高线数据的平滑处理由于地形的复杂性和测量误差的存在,等高线数据经常存在噪声和不连续的问题。

针对这些问题,可以采用平滑处理方法对等高线数据进行修正和优化。

常见的平滑处理方法有滑动平均、高斯平滑和曲线拟合等。

平滑处理可以提高数据的可视化效果和分析准确性,但需要注意不能过度平滑,以免丢失地形信息。

AC小技巧——提取CAD高程点自动生成地形

AC小技巧——提取CAD高程点自动生成地形

ArchiCAD在2011年的14版中加入了一个“通过测量数据放置网面”的功能,用于自动根据高程数据生成基地地形.但是由于我们一般是拿不到做好的高程TXT数据文件的,一般我们只能拿到一张标示了高程点的和高程数据的dwg文件,所以我们就需要通过一个手段,把这些高程点的数据提取出来,用来生成基地模型。

这里我们不需要专业GIS软件,只是使用autocad的“数据提取功能就可以很轻松的提取到我们所需要的数据。

下面我以一个例子说明首先我们看到的是一张写满数据的dwg图,红色的就是高程点了相信大家对这个都不陌生,一般我们要先看一下这些高程点的属性可以看到这个高程点是一个带属性的块,再看看其他的,一般高程点的块名称是相同的,记住这个名字。

PS:如果不是块,而是一个点,也没关系,看看点的属性里的Z值跟旁边的文字写的高度是不是一致,一般标准的图应该是一样的,如果连点都没有,只有一个文字,那也没关系,继续往后看,我会告诉你怎么提取,这一步主要的目的就是搞清楚这个高程到底是什么,但是无论它是什么,我们都是可以提取到的,只不过提取规则不同。

然后我们点开工具——数据提取可以看到下面的一个对话框这里我们常见一个数据提取,点下一步会让你取一个名字,这个名字可以随意,放在哪也无所谓,这个文件只是一个记录提取规则的文件,不是我们最后要用的.点保存之后就会看到下面的对话框这里你可以选是提取整个图形的,还是只是选择部分的,这个看你的需要来选择.PS:如果你的DWG图,高程点是在独立的图层的,或者你可以清理到图上只剩下高程点,这里就用只提取选择对象的。

继续下一步这一步会让我们筛选我们需要提取数据的对象,之前我们已经看过所有的高程点都是块G200,所以这里我们只选择提取G200这个块的属性。

PS: 如果你的高程点,没有Z属性,只是文字,那提取的时候就选择只提取文字的值和文字的x y坐标,同样也是高程点然后继续下一步这里可以看到这个对象所包含的所有特性,我们只需要他的”几何图形“属性里的X Y Z 值,设置好如下图所示然后继续下一步,就可以看到已经提取出来的数据,这里我们把不需要的标题行之类的都关掉,只需要保留3列数值。

CAD绘制各类地质图的步骤及注意事项

CAD绘制各类地质图的步骤及注意事项

•CAD绘制各类地质图的步骤及注意事项CAD绘制平面图注意:地质绘图要求精确,特别是一些点的卡定,是不能有丝毫的误差的。

关于如何衡量地质图上的精确度,其实很简单,就是x,y,z。

地质图由点线面各种元素结合而成,而其中以点的定位最为重要,以下将在不同情况下对一些注意事项进行说明。

平面图的绘制步骤:1、在综合平面图上选取需要绘制的勘探线,在任意一端选取一个开始点。

开始点应是勘探线与综合图上的一个整数坐标线的交点为好。

2、勘探线平面图中的勘探线是一条平直的线段,所以坐标线在勘探线平面图中的走向一般都是倾斜的。

以开始点为基准,就可以开始绘制勘探线平面图了。

3、绘制时所需的数据:1)以开始点为起点位置,测量勘探线的长度。

2)测量勘探线与坐标线的夹角,用于判定在勘探线平面图上的坐标线位置和角度。

3)之后根据勘探线长度及结合综合图上的孔位位置,绘制勘探线平面图的外框大小。

剖面图的绘制步骤:在勘探线平面图的基础上,我们可以绘制勘探线剖面图了。

其步骤如下:1、剖面图就是根据勘探线在综合图上的位置而切一条剖面线,然后根据勘探线穿过的地层,在勘探线下绘制不同的岩性条纹而后最终成图。

在综合图上观察勘探线所经过的地形,需记录的数据:勘探线上各控制点的高程及其与开始点的距离、勘探线经过的地层分界位置、以及一些重要的地物的位置。

2、根据以上的数据我们可以画出勘探线上的地形变化,一些地层分界处、地物位置等。

(在此提醒,如果还需落钻孔或其他元素,请先不急着给剖面线上条纹,以为在绘制剖面线时,往往会出现某个点的不注意而导致制图误差,或高或低的情况在绘制剖面线时时很常见的问题,而修改起来也是一件挺麻烦的事,我想有过类似经历的同道们也很明白那种感受吧。

所以,我们的口号是,坚持从大到小的原则,绝不贪功冒进,不然产生的后果会让人很郁闷的。

)钻孔钻线在平面图上的落法:在平面图上,所谓的钻孔钻线投影,就是把钻线上的各个点垂直的投影到地表平面上。

用ARCGIS 10 CAD等高线转为DEM的教程

用ARCGIS 10 CAD等高线转为DEM的教程

1.启动Spatial ETL Tool工具:在“Untitled - ArcMap - ArcInfo”中左键单击打开catalog在“Toolbox (框线项目)”(位于“Untitled - ArcMap - ArcInfo”中)上用户左键单击选中toolbox在“Toolbox (框线项目)”(位于“Untitled - ArcMap - ArcInfo”中)上用户右键单击展开菜单在“Spatial ETL Tool (菜单项目)”上左键单击在弹出的菜单中选中Spatial ETL Tool2.设置Spatial ETL Tool工具在“Create Translation Workspace Wizard (应用程序)”(位于“Create Translation Workspace Wizard”中)上左键单击打开输入文件的类型窗口在“FME Reader Gallery (应用程序)”(位于“FME Reader Gallery”中)上左键单击选中AutoCAD DWG/DXF,以打开dxf和dwg文件在“Create Translation Workspace Wizard (应用程序)”(位于“Create Translation Workspace Wizard”中)上用户左键单击进入下一步,选择导入的CAD文件在“Create Translation Workspace Wizard (应用程序)”(位于“Create Translation Workspace Wizard”中)上左键单击打开CAD文件所在位置在“处理后地形图.dwg (列表项目)”(位于“Select File”中)上左键单击选中CAD文件在“打开(O) (按下按钮)”(位于“Select File”中)上左键单击在“Create Translation Workspace Wizard (应用程序)”(位于“Create Translation Workspace Wizard”中)上左键单击进入下一步在“Create Translation Workspace Wizard (应用程序)”(位于“Create Translation Workspace Wizard”中)上左键单击选择输出文件的类型在“FME Writer Gallery (应用程序)”(位于“FME Writer Gallery”中)上左键单击选中ESRI Shape文件类型在“FME Writer Gallery (应用程序)”(位于“FME Writer Gallery”中)上左键单击在“Create Translation Workspace Wizard (应用程序)”(位于“Create Translation Workspace Wizard”中)上左键单击在“Create Translation Workspace Wizard (应用程序)”(位于“Create Translation Workspace Wizard”中)上左键单击在“Create Translation Workspace Wizard (应用程序)”(位于“Create Translation Workspace Wizard”中)上用户左键单击完成Spatial ETL Tool的设置3.Spatial ETL Tool转换数据在“Spatial ETL Tool”中在找到DGX…AD(等高线层所在的位置)左键单击打开Feature Type Properties在“Format Attributes (选项卡)”(位于“Feature Type Properties”中)上左键单击打开Format Attrlbutes选项卡在“位置(指示器)”(位于“Feature Type Properties”中)上鼠标拖动开始找到高程值数据存放的字段(autocad_elevation)在“Feature Type Properties”中左键单击勾选autocad_elevation在“OK (按下按钮)”(位于“Feature Type Properties”中)上左键单击在“Spatial ETL Tool”中用户左键单击单击“小加号”展开选中不必要输出的字段,按删除键,仅保留LINE输出的字段在“Spatial ETL Tool”中用户键盘输入[Delete]在“位置(指示器)”(位于“Spatial ETL Tool”中)上鼠标拖动开始在“Spatial ETL Tool”中用户键盘输入[Delete] 选中ARC与DGX PE的连接线,并删除在“Spatial ETL Tool”中用户左键单击打开Feature Type Properties在“Feature Type Properties”中左键单击在“Attribute Name”中输入elevation在“Feature Type Properties”中用户左键单击设定Data Type的类型在“number (列表项目)”上用户左键单击选择为number在“OK (按下按钮)”(位于“Feature Type Properties”中)上左键单击在“Spatial ETL Tool”中左键单击单击LINE前面的加号在“Spatial ETL Tool”中左键单击单击DGX PE的加号在“Spatial ETL Tool”中鼠标拖动开始选中LINE下面的auto tion小箭头在“Spatial ETL Tool”中鼠标拖动结束连接到DGX PE下的ElEVATION的箭头在“Spatial ETL Tool”中左键单击选中刚才建立的连接线在“Spatial ETL Tool”中用户左键单击单击Run Translation4.在ARCGIS中将SHP转为TIN文件在“Add Data (菜单按钮)”(位于“Untitled - ArcMap - ArcInfo”中)上左键单击在“打开(按下按钮)”(位于“Add Data”中)上左键单击在“D:\test (列表项目)”上左键单击在“DGX_line.shp (列表项目)”(位于“Add Data”中)上左键单击在“Add (按下按钮)”(位于“Add Data”中)上左键单击在“OK (按下按钮)”(位于“Unknown Spatial Reference”中)上左键单击在“DGX_line (框线项目)”(位于“Untitled - ArcMap - ArcInfo”中)上左键单击在“ArcToolbox (按下按钮)”(位于“Untitled - ArcMap - ArcInfo”中)上左键单击打开Toolbox在“TIN Management (框线项目)”(位于“ArcToolbox”中)上左键单击在“Create TIN (框线项目)”(位于“ArcToolbox”中)上左键单击在“Create TIN (框线项目)”(位于“ArcToolbox”中)上左键双击在“Create TIN”中用户左键单击选择输出TIN文件的路径在“Output TIN”中用户键盘输入TIN文件名在“Save (按下按钮)”(位于“Output TIN”中)上左键单击在“Create TIN”中左键单击在“DGX_line (框线项目)”上左键单击在“DGX_line (列表项目)”(位于“Create TIN”中)上左键单击在“打开(按下按钮)”(位于“Create TIN”中)上左键单击在“ELEVATION (列表项目)”上左键单击在“OK (按下按钮)”(位于“Create TIN”中)上鼠标拖动开始在“Edit TIN (框线项目)”(位于“ArcToolbox”中)上左键双击处理TIN文件在“Edit TIN”中左键单击在“tes (框线项目)”上左键单击在“Edit TIN”中左键单击在“DGX_line (框线项目)”上左键单击在“OK (按下按钮)”(位于“Edit TIN”中)上左键单击在“TIN to Raster (框线项目)”(位于“ArcToolbox”中)上左键双击将TIN文件转成DEM文件在“TIN to Raster”中左键单击在“tes (框线项目)”上左键单击在“OK (按下按钮)”(位于“TIN to Raster”中)上鼠标拖动开始单击左键CAD等高线转换为DEM完成将DEM导成 .img或者.tif文件即可。

地形要素 等高线 高程点 抽稀

地形要素 等高线 高程点 抽稀

地形要素(等高线、高程点)抽稀地形图准备:1:2000以上大比例尺地形图不利于打印,需要将等高线抽稀成5m或者10m一条,并对高程点进行抽稀。

地形图上等高线间隔距离约1-2米,高程点间距约20米。

如此小的间距导致数据量庞大。

方法1:一、提取等高线和高程点,导入arcgis进行数据检查,制作高程模型TIN。

二、根据需要直接生成5米或者10米间隔的等高线。

三、规则分布的高程点制作:1)根据比例尺及打印的尺寸计算高程点采样点的间隔。

测量打印的图框的距离,宜宾的打印图框横向距离约为6700米。

按照A0的打印尺寸,其比例尺近似为1:6000。

在arcgis中可以设置显示比例尺为1:6000的环境下进行成果的预览。

可以将1:6000设置为固定参考尺寸,样式随比例大小进行缩放。

方法2:一、等高线的抽稀可以直接在CAD或者V8中,根据线型的大小来抽取5米或者10米间距。

二、提取高程点,导入arcgis进行数据检查处理。

在属性表中新建一长整型字段,可命名为value。

三、根据打印的尺寸进行显示比例尺计算,确定采样点间距(50m),生成规则采样点。

(采样点的范围会大于数据的范围。

)四、对采样点进行空间连接。

具体设置如下,采用最近距离空间连接,不要勾选keep all target的点。

六、将高程点及注记转换为CAD。

总结:根据上述的两种方法都可以进行高程信息的抽稀,可以达到较好的打印效果。

方法1需花时间进行等高线和高程点的检查和处理,并构建了区域的地形模型,为基础地形分析做好了准备工作。

方法2可以双人同时开工,一人抽取等高线,一人抽稀高程点,由于打印地形图时,等高线只需要线型,不需要数值,所以对于没有高程属性的地形图来说,方法2效率更高。

但如遇多种比例尺拼接的地形图、等高线无法根据线型抽稀等复杂情况,方法2不可行。

综上所述,在时间允许的情况下,尽量采用第一种方法,在地形图抽稀的同时,也进行了地形模型的构建,一举两得。

CAD设计图纸等高线批量生成高程点

CAD设计图纸等高线批量生成高程点

CAD设计图纸等高线转换高程点方法初探本文档是用于甲方提供CAD图纸后,只有等高线没有高程点数据,无法进行土方测算,通过CAD与ArcGIS软件相互转换,实现等高线上高程点的自动化生成,从而减少工作量,提高工作效率。

具体步骤如下:
1.将CAD中除了等高线之外的所有图层进行关闭
2.打开ArcGIS将CAD文件加载进来
3.将等高线导出为SHP格式,然后添加X,Y, Elevation字段,删除其他字

4.编辑等高线图层,填写Elevation高程字段,然后保存
5.通过“编辑工具”——“增密”工具进行生成点间距设置,从而
增加生成高程点的密度
6. 然后通过“数据管理工具”——“要素”——“折点转点”工具进行线转点功能,获取高程点
7.然后打开高程点图层,计算X,Y坐标
8.将点图层进行表格输出为dbf格式数据,然后按照dat文件的整理
方式获得高程点文件
9.打开CAD,展高程点即可。

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CAD等高线转地形高程散点
1、方法一:打开ArCcatalog工具,连接到cad文件夹打开cad文件,可以看到一个CAD文件中的gis显示的点线面要素数据集,将等高线的Polyline数据拖到Arcmap中;方法二:直接打开Arcmap,目录>>CAD文件夹连接>>将等高线的Polyline数据拖到Arcmap。

出现提示未知的空间参考,点击确定。


1 法2
2、右击DWG Polyline数据>>导出数据>>选择导出所选要素,输出到新建文件夹(需提前建立),得到等高线(shapefile),一定注意保存类型位shapefile,运行完弹出窗口点击是;
3、系统工具箱>> 3D Analyst tool >> 数据管理>> TIN >> 创建TIN >> 输入要素类选择我们之前生成的shape.shp文件;
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4
、3d Analyst 工具>> 转换>> 由TIN转出>> TIN转栅格>> 输入建立好的
TIN ,输出栅格roster
5、目录>> 工具箱>> 系统工具箱>> conversion toolboxs >> 由栅格转出-栅格转点;
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6、
打开我们所得到的点要素的属性表>>添加新的字段ELevation(因为cad只能识别elevation字段作为z值)>> 右键elevation字段>> 字段计算器,=“表示高度程的字段”;
6、右键点要素,数据-导出至CAD数据;
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7
、打开输出的CAD >> 工具>> 数据提取(dataextraction命令),默认>> 新建
提取模板dxe >> 选择几何图形,只留下位置x、位置y、位置z,关闭其他输出;默认输出excel方便格式处理。

这一步基本默认就好。

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