ARCGIS地形分析实例

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自编城市规划Arcgis10.0做地形高程、坡度、坡向分析图--超细致版

自编城市规划Arcgis10.0做地形高程、坡度、坡向分析图--超细致版

一、处理cad地形图在CAD里把带有标高的地形线保留,其余删除;或者保留高程点(gcd);也可通过湘源将标高数字转化成高程点。

导入GISMAP的时候只需地形线或高程点。

以下以等高线为例:二、根目录存放处理好的cad地形存放在硬盘根目录里文件夹名称不要含数字,避免不测,如:三、在ArcMap里添加数据打开ArcMap------“添加数据”四、选择“连接到文件夹”,指定到地形所在的文件夹五、双击载入线要素CAD地形线里Polyline要素,“添加”过程中会蹦出未知参考空间,不用管,点确定就好。

六、点开Arctoolbox工具箱,里面一堆的各种工具七、点选3Analyst工具箱里的“TIN管理”---“创建TIN”输出TIN一栏里新建TIN生成后存放的位置和名称,这里依旧选取DX 文件夹,取名为TIN1,保存输入要素类里点击黑箭头,选取要做地形分析的地形线要素,双击确定然后稍加等待(视地形复杂程度),右下角会显示正在创建TIN.,并且最终弹出创建TIN成功√或者失败×的提示。

生了高程图八、调整地形色彩:新生成的地形默认的色彩模式,要调整其颜色,就回到左侧边栏“内容列表”中,在“tin1”图层中选择“高程”,“图层属性”中选“符号系统”,在“色带”里选择适合的颜色。

地形变现过于生硬,可将“边类型”可勾消。

原来DX线要素图层也可勾消生成适合的彩色高程图:九、生成坡度、坡向图: 在图层属性中左侧有“添加”,里面有关于坡度、坡带的选项,对应分别会生成带有分级色带的坡度和坡向。

TIN图层中生成的坡度、坡向以及高程图是层叠关系,可通过是否勾选,来确定显现哪个图层。

十、色带分级图层属性的符号系统中默认的色带分级为9,如下图右边。

可点击黑箭头选择色彩分级精度。

十一、高程图的输出Arcmap窗口的左下角有两个小的模式符号,默认都是在“数据模式”中制图,点取旁边就转到“布局视图”。

或者在工具栏上通过“视图“----选择”布局视图“十二、调整出图页面的大小“文件”---“页面和打印设置”,选择打印机。

利用ArcGIS10.0实现地形及产汇流分析方法

利用ArcGIS10.0实现地形及产汇流分析方法
示意图:
12. 对 elevation_tin 转化的栅格文件进行填洼,生成表面栅格文件。
具体操作:空间(Spatial)分析工具→水文分析→填洼→输入 tin_raster→输 出至指定位置→确定。
示意图:
13. 利用表面栅格数据生成流向栅格文件。
具体操作:空间(Spatial)分析工具→水文分析→流向→输入 bm_raster→ 输出至指定位置→确定。
1. 利用湘源软件,对原始地形图中高程点进行识别赋值。
具体操作:加载湘源→地形→输高程点→选实体 O→全选确定。 备注: ①仔细核查高程点的属性,常见为参照块和文字,对原始地形高程点采用湘 源“输高程点”法可一次性完成赋值; ②如遇高程点属性中 Z 值与文字标注不一致情况,可尝试对原始地形高程点 采用 HTCAD“采集离散点”(针对属性为文字的高程点)+“转换离散点”(针对 属性为块参照的高程点)方法进行识别,然后利用“导出离散点”将识别后高程 点数据导出(文件默认.txt 格式),检查高程数据无问题后再通过湘源“地形”中 “文件输入”的“TXT 入点”将 HTCAD 导出的正确高程数据导入 CAD。 示意图:
备注: ①输入“>200”范围的含义是流量大于 200 的河流范围及形式,可根据需 求自行录入。 示意图:
16. 对河流栅格数据进行矢量化,然后导出至原坐标的 CAD 文件。
具体操作:空间(Spatial)分析工具→水文分析→栅格河网矢量化→输入 hl_raster 及 lx_raster→输出至指定位置→确定。
示意图:
17. 调整显示大小及位置,布局中插入图例并导出.jpg 文件,与 10 同。
5. 首次启动 ArcMap 软件,将自定义中扩展模块全部打钩(此后默 认打钩状态)。

ArcGIS地形分析

ArcGIS地形分析

实验三、地形分析-----TIN及DEM的生成及应用一、实验目的DEM是对地形地貌的一种离散的数字表达,是对地面特性进行空间描述的一种数字方法、途径,它的应用可遍及整个地学领域。

通过对本次实习的学习,我们应:a)加深对TIN建立过程的原理、方法的认识;b)熟练掌握ArcGIS中建立DEM、TIN的技术方法。

c)掌握根据DEM或TIN 计算坡度、坡向的方法。

d)结合实际,掌握应用DEM解决地学空间分析问题的能力。

二、实验准备软件准备:ArcGIS Desktop 9.x ---ArcMap(3D分析模块)实验数据:矢量图层:高程点Elevpt_Clip.shp,高程Elev_Clip.shp,边界Boundary.shp,洱海Erhai.shp三、实验内容及步骤1. TIN 及DEM 生成1.1由高程点、等高线矢量数据生成TIN转为DEM在ArcMap中新建一个地图文档(1)添加矢量数据:Elevpt_Clip、Elev_Clip、Boundary、Erhai(同时选中:在点击的同时按住Shift)(2)激活“3D Analyst”扩展模块(执行菜单命令[工具]>>[扩展],在出现的对话框中选中3D分析模块),在工具栏空白区域点右键打开[3D分析] 工具栏(3)执行工具栏[3D分析]中的菜单命令[3D分析]>>[创建/修改TIN]>>[从要素生成TIN];(4)在对话框[从要素生成TIN中]中定义每个图层的数据使用方式;在[从要素生成TIN中]对话框中,在需要参与构造TIN的图层名称前的检查框上打上勾,指定每个图层中的一个字段作为高度源(Height Source),设定三角网特征输入(Input as)方式。

可以选定某一个值的字段作为属性信息(可以为None)。

在这里指定图层[Erhai] 的参数:[三角网作为:]指定为[硬替换] ,其它图层参数使用默认值即可。

Arcgis地形分析

Arcgis地形分析

地理信息系统原理实验报告实验4: 地形分析学号: 033姓名:王笑天专业:地理信息科学2014 学院:林学院完成时间:本实验完成了对矢量数据生成TIN转化DEM,tin转化为矢量数据等内容,学习掌握了可视域分析、地图剖面、合并周围的小面积,具体操作如下:一、TIN及DEM 生成1. 添加矢量数据:Elevpt_Clip、Elev_Clip、Boundary、Erhai。

2. 激活“3D Analyst”扩展模块3.打开3D Analyst Tools->Tin->Create Tin,进行创建。

结果如图:4.打开3D Analyst Tools->Conversion->From TIN->TIN to Raster,像素大小:50结果如图:二、TIN 的显示及应用1.新建图层,加载TIN图层,点击属性添加Edges with the same symbol两项添加么 TIN 的显示列表中。

结果如图:2. TIN 转换为坡度多边形。

加载图层 tin,用坡度进行渲染,并进行坡度等级的划分,打开3DAnalyst Tools-> Triangulated Surface->surface slope ,建立坡度等级的excel。

结果如图:3.新建地图文档,加载坡度多边形图层TinSlopef, 打开 TinSlopef 的属性表,添加一个字段 Area,通过计算操作,计算各个多边形的面积。

结果如图:4. Eliminate 合并破碎多边形。

打开Data Management Tools->Generalization -> Eliminat5. TIN 转换为坡向多边形。

打开3DAnalyst Tools-> Triangulated Surface->surface aspect结果如图:结果如图:三、DEM 的应用: 坡度1. 新建地图文档,加载DEM 数据:TINGrid,打开3D Analyst Tools->Raster surface->slope2. 右键点击图层Slope_tingri1,重新调整坡度分级。

手把手教你做gis地形分析

手把手教你做gis地形分析

用gis做地形分析一、准备工作:1.拥有授权过(破解过的)ArcGis10.0软件;2.拥有一个DWG文件(其中需要有高程点的图层);3.认真按照这个文章的步骤做;4.参照以上三点。

二、含高程点DWG文件准备1.首先,找到你需要分析高程(坡度、坡向等)的DWG源文件。

打开后,如图所示。

2.随意找到一个高程点,仔细观察CAD软件左下角的Z坐标是否为0,不为0,且有一定的数值,则请看第三步。

如果没有Z坐标的值,则看下面的红色字体。

因为这次选用的CAD文件的高程点是没有值的,所以要利用湘源控规\飞时达来解决这个问题,下面分别进行介绍。

(1)打开飞时达,打开有高程点的CAD文件,除了高程点图层,在图层管理器中关闭其他所有的图层。

使用飞时达的“地形——高程点转换——输入最小有效高程值〈不限制〉——输入最大有效高程值〈不限制〉——选择一个高程点——该图元已有标高,是否直接采用〈Y〉——是否生成标高文字〈N〉——转换同类型图元〈A〉——确定”。

(2)打开湘源,打开有高程点的CAD文件,除了高程点图层,在图层管理器中关闭其他所有的图层。

使用湘源的“地形——字转高程——标高最低值0——标高最高值100——是否过滤小数点选择1——框选所有高程点——确定”。

按照这个步骤后,我们可以看到所有的高程点的Z值已经生成了。

将转好高程值的DWG文件,放至“文档——ArcGis文件夹”。

PS:请大家养成好习惯,所有gis要用到的文件夹和文件一定不能用汉字命名,作者经常碰到错误是因为这类习惯造成的,此外,尽量在磁盘根目录下新建文件夹用来进行GIS分析,因为这样好找。

3.打开GIS软件(ArcMap)。

如图所示:4.打开GIS后,先确认你的Spatial模块是否开启。

点击“自定义——扩展模块”,检查里面的spatial analyst 是否开启,作者为了方便,全部都勾选了,反正不影响系统速度。

如图所示:5.开启这个模块后,打开ArcToolbox(不会打开的朋友请在菜单栏里面点击图标)。

ARCGIS地形分析实例

ARCGIS地形分析实例

ARCGIS地形分析实例ARCGIS是一款功能强大的地理信息系统软件,可以进行各种地理分析和空间数据可视化。

地形分析是其中的一项重要功能,可以帮助我们了解和探索地表的形态和特征。

下面将以ARCGIS为工具,介绍几个地形分析的实例。

一、降水分析1.数据准备:获取地区的降水数据以及地形数据(DEM)。

2.数据处理:将DEM数据导入ARCGIS,通过提取工具提取地形的坡度和坡向信息,利用插值和空间差值方法处理降水数据。

3.分析结果:通过生成栅格图层和矢量图层,能够直观地展示降水分布和形成原因,从而进行水资源的合理利用和管理。

二、洪水模拟1.数据准备:获取洪水事件的历史数据以及地形数据。

2.数据处理:将洪水事件的历史数据与DEM数据结合,利用水文模型进行洪水模拟,得到不同时间段的洪水淹没范围和深度信息。

3.分析结果:通过制作淹没范围和深度的等值线图、三维地图和栅格图层,能够对洪水灾害的潜在风险进行评估,从而为防洪和减灾提供决策支持。

三、地质地貌分析1.数据准备:获取地质地貌的相关数据,如地质地貌图、地下水位、岩石类型等。

2.数据处理:将地质地貌图导入ARCGIS,通过DEM数据计算地形的高程、坡度和坡向信息,并与其他地质地貌数据进行相互分析。

3.分析结果:通过生成等高线、三维地形和地质地貌分布图等,能够对地区的地质地貌特征进行定量和定性的描述,从而为环境保护、土地利用和城市规划提供参考。

四、地表动态变化分析1.数据准备:获取地表动态变化的现场调查数据或遥感影像数据。

2.数据处理:将现场调查数据或遥感影像数据导入ARCGIS,利用图像处理和特征提取工具,计算地表的变化率和变化趋势。

3.分析结果:通过生成变化向量图、变化热点图和变化面积图等,能够定位地表动态变化的重点区域和趋势,从而为环境监测和资源管理提供科学依据。

以上实例展示了ARCGIS在地形分析中的应用。

通过ARCGIS的功能和工具,我们可以方便地进行各种地形分析,揭示地表的形态、特征和变化。

ARCGIS地形分析实例解析

ARCGIS地形分析实例解析

ARCGIS地形分析实例解析ArcGIS是一个强大的地理信息系统(GIS)软件,其提供了丰富的地形分析工具和功能,可用于处理和分析地形数据。

下面以一个实例来解析ArcGIS地形分析的应用。

假设我们要分析一个城市的地形特征,以了解城市的高地和低地分布情况,并找出可能的洪水风险区域。

首先,我们需要获取城市的地形数据。

可以从地理数据提供商或政府部门获取高程数据集,通常以数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)的形式提供。

将DEM数据导入ArcGIS,并对数据进行预处理,如去除噪声和填充空缺。

然后,我们可以使用ArcGIS的地形分析工具来获取城市地形的基本特征。

其中一个常用的工具是“坡度(Slope)”工具,它可以计算每个地形单元格的坡度值。

通过将坡度值以颜色图层的形式显示在地图上,我们可以直观地了解到地形的陡峭程度。

陡峭的地区通常是水流集中和洪水风险较高的地方。

除了坡度,我们还可以使用“高程(Elevation)”工具来显示城市的高度分布。

通过将高度值以等高线的形式绘制在地图上,我们可以更清楚地了解到城市的山脉,山谷和平原等地貌特征。

此外,我们还可以使用“视域(Viewshed)”工具来模拟地形视野范围。

这对于城市规划和可视性分析非常有用。

通过指定一个观测点和观察高度,可以计算出从该点可见的地面区域,并将结果显示在地图上。

这可以帮助确定城市中的哪些区域受到了地形的遮挡,如建筑物,山脉等。

最后,我们可以使用ArcGIS的洪水模型工具来模拟可能的洪水风险区域。

通过模拟洪水水位的变化,可以确定地形中可能遭受洪水影响的区域,并将结果显示在地图上。

这对城市规划和灾害管理非常重要。

通过上述地形分析工具和功能,我们可以更好地了解城市的地形特征,并找到可能的洪水风险区域。

这有助于城市规划,灾害管理和环境保护等领域的决策制定。

总结起来,ArcGIS地形分析提供了丰富的工具和功能,可用于处理和分析地形数据,帮助我们更好地了解地形特征并做出决策。

GIS地形分析实例

GIS地形分析实例
我们接下来可以通过arccatalog把c数据转化为shpe数据之后先进行t型从模型中我们可以直观的看到一些地形突变的地方那些就是原始地形数据有错误的地方再反过来直接在arcmap中修改原始地形数据的高程值最后修改完成了就可以得到一个较为准确的d模型来进行下一步的地形分析
DOI:10.3969/j.issn.1001-8972.2012.13.008
以下将以一个案例的形式介绍运用 ArcGis进行地形高程分析并且三维显示, 产生动画的详细过程:
第一步:在ArcMap中打开整理与改正 过的高程点与等高线SHAPE数据。
第二步:调出3D ANALYST扩展模 块,在下拉窗口中选用Create TIN From Features,同时勾选gcd与dgx两个图层, 使两个图层的高程数据同时参与生产TIN, 高程源Height source选择<Feature Z Value>,然后选择输出的TIN名称和保存路 径Output TIN。
第五步:在3D ANALYST工具条中打 开ArcScene模块,然后添加需要显示的数 据,并且在图层属性中的Base Height标签 中,设置三维图层的显示特性,使道路与别 墅图层附在地形上。
第六步:在图层属性中再选择 Extrusion标签,勾选Extrusion in layer...,在文本框选择某个你想要作为该 图层高度拉伸的数据的属性,再通过计算得 出具体拉伸的高度值,然后按确定就可以看 到该图层拉伸后的三维效果了。
随着GIS应用范围的扩大,GIS本身所 特有的空间信息查询、图层叠加等简单的空 间分析功能已经不能满足各类实际应用的需 要。而地形分析在各项应用领域中扮演着越 来越重要的角色。因此,利用GIS的DEM地 形分析手段,我们可以实现实用而又精确的 地形分析功能,满足众多应用领域。 1. GIS地形分析介绍
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构建TIN
利用vipoint创建TIN,名字为TIN1
资料仅供参考
构建TIN
• 在状态栏的右下角出现正在创建的状态。
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构建TIN
• TIN创建成功
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主要内容
资料仅供参考
TIN符号化
• 右键点击TIN1,选择property,选择symbol选项页
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TIN符号化
• 该分析与制作剖面一样,是在arcmap中进行的。 • 通视线能够表面沿着观察点向目标点观察时,哪
些位置可见,哪些不可见。点击通视线按钮
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在TIN上创建通视线
• 将observer offset设置为2,表示从 该点位置,上移2米进行观察。
资料仅供参考
在TIN上创建通视线
• 从该点向目标点画线,如图,绿色部 分表示通视。红色部分表示不通视。
等高线 间距
Z因素 默认1
资料仅供参考
创建等值线
分析完成
资料仅供参考
创建等值线
等值线局部放大图
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栅格的分析
•计算坡度 Slope
•计算山体阴 影HillShade
•制作地形剖 面图
•计算坡向 Aspect
•创建等值线 Contours
•测量面积和 体积
资料仅供参考
制作TIN的剖面
• 在ArcMap中加载TIN1
资料仅供参考
计算坡度
分析完成
资料仅供参考
计算坡度
利用与前文同样的方法,使坡度图在TIN1的表面浮动显示
资料仅供参考
栅格的分析
•计算坡度 Slope
•计算山体阴 影HillShade
•制作地形剖 面图
•计算坡向 Aspect
•创建等值线 Contours
•测量面积和 体积
资料仅供参考
计算坡向
资料仅供参考
利用与前文同样的方法,使山体阴影图在 TIN1的表面浮动显示
资料仅供参考
栅格的分析
•计算坡度 Slope
•计算山体阴 影HillShade
•制作地形剖 面图
•计算坡向 Aspect
•创建等值线 Contours
•测量面积和 体积
资料仅供参考
创建等值线
资料仅供参考
创建等值线
待分析 的栅格
结果路径 及名称
资料仅供参考
影像图的显示
• 影像图随着TIN的地形起伏而显示。
资料仅供参考
TIN栅格分析步骤
将TIN转为栅格
•ArcToolBox— •3D Analyst Tool •Conversion— •From TIN— •TIN to Raster
•ArcTool Box— •3D Analyst Tool •Raster Surface
计算坡向
待分析 的栅格
结果路径 及名称
资料仅供参考
计算坡向
分析完成
资料仅供参考
计算坡向
利用与前文同样的方法,使坡向图在TIN1 的表面浮动显示
资料仅供参考
栅格的分析
•计算坡度 Slope
•计算山体阴 影HillShade
•制作地形剖 面图
•计算坡向 Aspect
•创建等值线 Contours
•测量面积和 体积
• 点击Add,选择显示类型
资料仅供参考
TIN符号化
• 把faces前面的复选框勾掉
资料仅供参考
TIN符号化
• 如图所示,可以清晰的看到该地区地形
资料仅供参考
影像图的显示
• 右键点击 photo,选择 Properties
资料仅供参考
影像图的显示
• 选择高度选 项卡,选择 在自定义表 面浮动,设 置自定义的 表面为TIN1
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计算山体阴影
资料仅供参考
计算山体阴影
待分析 的栅格
结果路径 及名称
方位角 (0-360)
高度角 (0-90) Z因素 默认1
注:Z因素值:若Z与X,Y的单位一致,则z=1,否则,要做z单位与x,y单位 的换算,换算值填入该栏内。
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计算山体阴影
分析完成
资料仅供参考
计算山体阴影
资料仅供参考
制作TIN的剖面
• 选择剖面工具按钮,创建剖面。
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制作TIN的剖面
资料仅供参考
制作TIN的剖面
• 双击该 剖面, 可以编 辑标题 等信息。
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栅格的分析
•计算坡度 Slope
•计算山体阴 影HillShade
•制作地形剖 面图
•计算坡向 Aspect
•创建等值线 Contours
资料仅供参考
将ArcMap的操作拷贝到ArcScene
• 在ArcMap中,点击Edit, select all elments.再选Edit-copy.
资料仅供参考
将ArcMap的操作拷贝到ArcScene
• 在ArcScene中,点击Edit,paste,完 成粘贴。
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主要内容
资料仅供参考
主要内容
资料仅供参考
构建TIN
添加data_TIN目录下,vipoints及photo至ArcScene
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构建TIN
如图所示。注意,在添加tif时,不能双击文件,而 是要点击添加按钮,确保三个波段均被添加。
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构建TIN
Creat TIN
资料仅供参考
资料仅供参考
栅格的显示
• 如图所示,栅格显示出地形的起伏
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栅格的分析
•计算坡度 Slope
•计算山体阴 影HillShade
•制作地形剖 面图
•计算坡向 Aspect
•创建等值线 Contours
•测量面积和 体积
资料仅供参考
计算坡度
资料仅供参考
计算坡度
待分析 的栅格
结果路径 及名称
资料仅供参考
制作TIN的剖面
• 确保扩展模块中的3D Analyst被勾选。
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制作TIN的剖面
• 在菜单栏的 空白处右击 鼠标,出现 如图所示菜 单,选择3D Analyst。 调出该工具 条。
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制作TIN的剖面
• 单击线插值按钮。
资料仅供参考
制作TIN的剖面
• 在图中画出一条线,将沿此线做剖面。
•测量面积和 体积
资料仅供参考
创建等值线
资料仅供参考
创建等值线
待分析 的栅格
结果路径 及名称
某数值之 上或之下
设置计算 的高度 Z因素 默认1
资料仅供参考
创建等值线
从左至右,依次表示: 数据、参考高度、高度以上、Z因素、
二维表面积、三维表面积、三维体 积。
资料仅供参考
可视性分析—在TIN上创建通视线
资料仅供参考
TIN转为栅格
资料仅供参考
TIN转为栅格
待转换 的TIN
转换后 的栅格
• 在转换过程中,窗口右下角有状态显示
资料仅供参考
TIN转为栅格
• 转换完成
资料仅供参考
栅格的显示
右键点击生成的栅ing on a custom surface,并选择TIN1
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