水库库容可视化计算系统RCCS1.0 软件使用说明
岸堤水库洪水预报及调洪演算软件使用说明书_图文(精)

岸堤水库雨洪资源解析使用说明书二〇一五年六月一日作者:文华:********:fblwh150@163.目录第一章概述 (3第二章功能简介 (5第一节功能特点 (5第二节软件画面 (6第三节运算功能 (7第四节气象云图及气象雷达 (13 第三章数学模型 (14第一节洪水模型 (141、瞬时单位线 (142、CAMMADIST函数语法 (153、CAMMADIST函数应用 (164、流域洪水错时叠加 (17第二节洪水传播 (18第三节泄量模型 (191、闸门出流 (192、推求水面线 (213、闸门泄量 (22第四节调洪演算 (22第五节控运案 (23第四章扩展性设计 (23第五章调洪实例 (29第六章课目攻关概况 (30第七章使用说明书 (31第一节洪水预报 (31第二节调洪演算 (33第三节其他计算 (33附件课题研发小组成员....................................................................... 错误!未定义书签。
第一章概述控制和预见洪水,让洪水变为一种资源,实现科学预见、动态管理、合理利用,是本课题的研究对象。
科学控制洪水,真正能够对洪水运用自如,其首要问题是准确解析、及时预报,掌握洪水动态。
但目前实际应用中,对水库防洪兴利控制运用,还仅限于依靠库水位的变化,结合下游河道的承受能力,试探性的调节洪水,这种洪水调整模式,具有较大的盲目性,理论面的支撑相对不足。
当前,各水库防汛主体单位,均制定了相应的《水库控制运用案》。
如岸堤水库防洪调度图(图1,但这些案的编制和批复仅表现为粗线条和原则性的界定,是在进行大量假定的基础上进行编制的,应用中的可操作性相对欠缺,在实践中仅具有指导意义。
(图1洪水调度控制案的编制,偏离实际应用,存在的突出问题,主要表现在以下几个面:1、假定了降雨的空间分配是均匀的,即整个流域降雨分布是均等的。
但实际降雨,特别是流域面积稍大的水库,降雨的空间分布几乎不可能是均等。
CASS在库容计算中的应用

CASS在库容计算中的应用作者:王野来源:《地球》2013年第09期[摘要]本文介绍了库容计算的基本原理以及CASS软件中的计算方法。
结合具体工程实例利用CASS软件中的数字地面模型(DTM)法与方格网法进行库容计算。
通过实例计算结果对比分析表明,DTM具有精度高、计算速度快的特点。
[关键词]库容数字地面模型方格网断面法[中图分类号] P282 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-9-63-11引言水库库容是水库优化调度的重要参数,其精度影响水库的防洪安全、灌溉等。
测定水库的水下地形图,计算不同水位的面积与库容,绘制库容曲线是水库管理工作中获得基础数据并建立数字水库的重要环节,也可以最大限度地利用水资源并有效地进行防洪和营运管理[1]。
2库容计算方法和原理2.1数字地面模型法数字地面模型是地理空间定位的数据集合,是利用一个任意坐标场中大量选择的已知点坐标(X,Y,Z)及属性值对连续地面的一个统计表示,实质上是对地球表面地形地貌的一种离散的数学表示[2]。
数字地面模型DTM主要有3种表现形式:基于等高线的DTM、基于三角网的DTM和规则格网的DTM。
2.2方格网法方格网法是利用数字化地形图上的三维坐标点标(X,Y,H)将其割分为若干个等间距的矩形,形成一个方格网。
方格网是采用算术平均法或加权平均法计算水域的库容Q。
算术平均法的数学模型为:加权平均法的数学模型为:实际作业过程中,则采用1角点、2边点、3拐点、4中点的应用计算公式:式中: Q为库容;n为方格网点的个数;N为方格总数;h平均为算术平均水深;Hi为各方格网点水深值;Pi为方格网点的权;H角点、H边点、H拐点、H中点为方格网角点、边点、拐点及中点的水深。
3库容计算结果综合分析本文以某一工程实例为例,分别用数字地面模型法(DTM)、方格网法进行计算。
计算的测量数据来源于某河道型水库中具有代表性的一段,比例尺为1:500,其长度约为9km,平均宽度为90m,共5622个高程点,点位密度平均为10~15m。
大中型水库库容测量与库容计算

大中型水库库容测量与库容计算作者:汪鹤卫来源:《科技资讯》2015年第03期作者简介:汪鹤卫男工程师【摘要】水库库容是水库调度的重要参数,其精度直接到水库的防洪安全与蓄水兴利。
本文介绍了大中型水库容测量与库容计算的方法,论述了水库库容测量合理测图比例尺的选取、具体作业方法;采用ArcGIS建立数字高程模型方式,利用Python脚本文件建立循环,更加快速准确地实现分层库容自动计算和统计。
文中给出了Python脚本文件建立循环的实例,对大中型水库库容测量及库容计算有较好的借鉴意义。
关键词库容测量库容计算数字高程模型 ArcGIS Python中图分类号:TV697文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)01(c)-0000-001 概述大中型水库在防洪、灌溉、发电和水产养殖等方面多发挥了巨大的经济与社会效益,而且随着社会经济的发展,它将发挥着越来越重要的作用。
水库库容作为当今水利工程施工建设和运行管理中不可忽略的重要参数之一,它是确定装机容量、工程施工量、泄洪量以及水利功能的重要指导依据。
在目前的工程项目中,库容计算结果的精确度、可靠度的提高是水利工程事业发展的重要指导,更是对水利工程、水库运行管理决策与整合的技术指导。
尤其是在近年来,随着水利事业的兴起和水利功能的发挥,水库容量的重要性日渐突出,已成为衡量大坝安全、提高水库社会经济效益的主要方法。
水库在长期运行过程中,受地表径流、洪水以及自然变化和人为活动影响,库区现状的地形、地貌和库容势必发生变化,为了保证水库的安全运行和最大程度地发挥综合效益,定期对库容进行测量和计算,以了解水库淤积情况和水库实际有效库容,已成为当今水库工程中最受重视和关注的问题之一。
2 库容测量测图比例尺选取2.1 测图比例尺的选取大中型水库一般多建设在山区,库区的地形主要有河谷和山坡为主。
库区地形测图比例尺的选取,不但关系着库容测量和计算的精度,而且关系着外业工作量和直接生产成本。
【一算通】水利水电资料软件操作手册

一算通工程资料软件操作手册目录目录 (1)第一部分一算通资料软件最终用户许可协议 (2)1.许可 (2)2.您保证 (2)3.您保证不 (2)4.本系统的版权和所有权 (3)5.售后担保 (3)6.概不负责 (3)7.责任有限 (3)8。
许可终止 (3)9.适用法律 (3)第二部分一算通资料软件简介 (4)【软件特点】 (4)第三部分一算通资料软件安装 (7)第一章软件安装 (7)第二章软件的运行环境 (8)第四部分一算通资料软件操作说明 (9)第一章主界面及各功能模块 (9)第二章新建工程 (10)第三章资料编辑 (11)第一节浏览模板目录 (11)第二节查找表格 (11)第三节节点的新建与编辑 (13)第四节填写表格 (15)第五节批量填写表格(高手操作方法) (16)第六节分部、子分部、分项自动汇总 (17)第七节常用操作与技巧 (18)第四章电子组卷 (26)第五章打印表格 (28)第一节打印单张表格 (28)第二节批准打印工程 (28)第五部分一算通资料软件加密锁问答 (30)常见问题简答 (31)第一部分一算通资料软件最终用户许可协议您一旦购买、安装、下载或通过其他方式持有一算通资料软件产品:包括计算机软件及相关媒体、印刷材料或电子文档,以及一算通资料软件提供给您的产品的任何更新和补充资料等(以下简称“软件产品”),即表示您同意接受本协议的各项条款和条件的约束。
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大坝监测系统说明书

大坝安全监测系统说明书第一章系统需求:1.1计算机配置要求:Intel Pentium4 2.0以上CPU,256M以上内存;显示器/卡必须支持10245*768@75赫兹,16K色真彩以上显示模式;安装需要硬盘空间100M,运行需要硬盘空间200M以上;Windows2000/XP专业版或Windows2000/XP/2003服务器版操作系统以及Office 2000 /XP /2003标准版或专业版软件,SQL SERVER 2000数据库。
运行安装光盘上的setup.exe,指定安装目录,开始安装。
数据库名称为hndamdata,安装于服务器上,请注意定时备份。
1.2 运行环境WindowsNT/2000/XP操作系统,用户操作界面按Microsoft Office界面风格编程实现,即采用MDI多窗口模式,主窗口具有菜单栏,工具栏和状态栏。
屏幕分辨率为1024*768,显示模式为WINDOWS标准,字体为小字体,颜色采用24bit真彩色。
系统默认设置(1)数据库服务器:locat(2)登录名:sa(3)登录密码: sa(4)本系统数据库:hndamdata,1.3 系统自动运行本系统只要开机,即可以每天自动采集数据,自动存盘,不需要人工干预系统可以选择正点采集和循环采集2种方式第二章系统使用说明:1.SQL数据库的安装首先双击sql server 2000目录下的AUTORUN.EXE程序,如果这个程序不能执行,请找到sql server 2000 Personal/X86/SETUP/SETUPSQL.EXE即可以安装了点下一步进入:选择本地计算机,再点下一步:点击下一步:姓名和公司可随便填写,然后再点击下一步:选择是(Y)按钮,然后进入:选择服务器和客户端工具,然后点下一步进入:如果默认前的框打了√,请点击下一步,如果没有√,请在实例名处填上几个字母,这几个字母可随便填写,如aa等等,填后再选下一步进入:这一步有个说明,如果电脑以前装过SQL数据库,没有卸载完SQL数据库的或卸完了,请把安装目录换一下,如以前装在C盘,这次就可以装在D盘,点击程序文件后面的浏览,更改路径,然后再点击数据文件后面的浏览,更改一下路径。
水库群智能云服务平台可视化系统设计与实现

第 3 期2023 年 6月NO.3Jun .2023水利信息化Water Resources Informatization0 引言随着互联网和可视化技术的飞速发展,水利行业信息化、可视化需求日益增加。
水利信息展示大屏系统作为水利成果的展示交流平台,能够将信息交互、预报调度、决策模拟、分析评估等应用进行高度集中展示,在辅助决策及信息反馈等方面起到了重要作用,并且可视化系统能够展示和传递生动丰富、形象直观的信息,为水利信息可视化平台开发提供强大的技术支撑和参考价值。
目前,可视化系统在各行各业都有了广泛应用。
王骁等[1]研究了一种电网作业大屏展示技术,通过 GIS/GPS 实时音视频直播等技术,实现与监控和现场人员的双向音视频互动。
顾丽鸿等[2]针对可视化平台的整体需求,提出了一整套可视化系统架构设计方案,并实现了基于调度信息的大屏展示系统。
姜佩奇等[3]采用 B/S 架构搭建碾压监控可视化平台,对传统的土石坝碾压监控平台进行全网络端碾压状态的快速查看与共享。
许小华等[4]利用三维可视化等技术构建了鄱阳湖水利信息三维展示与查询系统,同时利用 Java 技术构建了鄱阳湖区空间和多媒体等数据库。
邓理思等[5]提出了基于航摄时间、区域存储和检索三维实景模型的方法,并对大藤峡水利枢纽工程三维可视化展示过程进行了研究。
目前,水利信息可视化海量异构数据管理分散、信息化展示平台落后,迫切需要解决水利信息可视化建设中多元业务集成关键技术难题,形成一整套水库群智能调度决策共性技术支撑体系。
针对长江流域防洪安全与水资源利用协调、水生态与水环境保护等重大需求,重点研究水库群多目标联合调度海量异构数据融合,以及大数据深度挖掘与混合云模式下基础云平台建设等共性支撑技术,提出一种水库群智能调度云服务平台大屏可视化系统设计思路和实现方法,并从系统设计方案、关键技术和实现与应用 3 个方面进行阐述。
1 系统设计方案1.1 系统总体架构水库群智能云服务平台系统架构体系分为数据层、服务层和表示层 3 层架构模式,采用多系统双向通信机制实现各部分信息交互。
石山口水库洪水预报软件介绍
石山口水库洪水预报软件介绍摘要:为了快速准确预报水库入库流量及相应水位,并根据天气预测预报,为上级主管部门提供可靠的预报调度成果,为领导科学决策提供依据,作者利用现有信息化技术,开发了水库实时洪水预报调度软件。
从2006年初步运用以来,经过15年的运行、改进,效果较好,为水库科学防洪奠定了坚实基础。
关键词:石山口水库;预报水库;调度软件一、水库基本情况石山口水库位于信阳市罗山县城南33公里,淮河水系竹竿河支流小黄河的上游。
水库控制流域面积306平方公里,是一座防洪、城镇居民生活供水为主,结合灌溉、发电、养殖等综合利用的大(2)型水库。
石山口水库于1959年元月动工兴建,1960年5月停工,1962年春复建,1969年5月建成投入运用。
“75.8”大水后,对水库进行改善加固,于1982年12月完成。
2006年4月,石山口水库除险加固工程正式开工建设,2009年11月完成主体工程建设,2011年7月通过了河南省水利厅组织的竣工验收。
(1)暴雨特征。
水库流域位于北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候区。
这一区域四季分明、雨热同期,呈现出降水变率大、年季差明显等特点。
7~8月份是暴雨多发期,且雨量又往往集中在一、两次或几次暴雨中。
汛期暴雨成因,主要为低压槽或转变成切变线,再加低涡波动,形成暴雨;其次是强台风深入也能造成大暴雨。
(2)洪水特征。
流域的洪水灾害,主要是暴雨形成的山洪暴发。
由于降雨时空分布不均。
7、8两月的平均来水量约占年来水量45%,水库主要来水也往往由一、两场暴雨带来。
流域内多山区丘陵,坡陡沟深,易造成源短流急、汇流时间短、峰高量大的洪水,极不利于调度。
二、洪水预报沿革1987年以前,水库没有开展洪水预报工作。
1987年到1989年采用图表法手工计算,存在计算速度慢,内容不完全等问题,在1987年四次大洪水中,其中一次为建库以来第二大洪水,因为精度差、速度慢原因,没能发挥出应有作用。
1989年至1994年,采用SHARP PC-1501袖珍计算机预报,程序存储在磁带上,容易霉变磁化损坏,每年需花大量精力校正维护,运行一个方案需十分钟以上,且运算较粗略,难以满足水库防洪调度需要。
1大坝安全监测系统数据采集软件操作手册
西安兰特水电测控技术有限责任公司XI’AN LAND WATER AND ELECTRICITY MEASUREMENT AND CONTROL CO.LTD.大坝安全监测系统数据采集软件用户手册2010年10月西安兰特水电测控技术有限责任公司目录第一章系统简介............................................................................................................................. - 2 -第二章功能介绍............................................................................................................................... - 3 -1.系统结构树 (3)2.工作区 (4)2.1 源码信息............................................................................................................................. - 5 -2.1.1 【数据包查询】 ....................................................................................................... - 5 -2.1.2 【选测】 ................................................................................................................... - 5 -2.1.3【查询参数】 .......................................................................................................... - 6 -2.1.4 【系统对时】............................................................................................................ - 6 -2.1.5【清屏】 ..................................................................................................................... - 6 -2.2 解码信息............................................................................................................................. - 6 -2.2.1 【数据包查询】 ..................................................................................................... - 7 -2.2.2 【选测】 ............................................................................................................... - 7 -2.2.3 【系统对时】.......................................................................................................... - 7 -2.2.4 【查询参数】 ........................................................................................................ - 7 -2.2.5【清屏】 ................................................................................................................... - 7 -2.2.6【下次测量时间】........................................................................ 错误!未定义书签。
青山软件水利操作手册及注意事项
青山大禹水利工程造价系统操作说明书成都青山软件公司2005年7月目录前言 (5)第一章系统概述 (6)第一节主要功能和特点 (6)A、自动实时计算功能 (6)B、高度集成的人机界面 (6)C、报表齐全, 导出方便 (6)D、套用定额方便 (6)E、工程清单输入方便 (6)F、工料机分析 (6)第二节应用范围 (7)第三节运行环境 (7)第二章安装和运行软件 (8)第一节系统安装 (8)第二节运行系统 (12)第三章基础知识 (14)第一节编制水利造价文件的原理 (14)第二节水利造价与工民建的不同 (14)A、材料单价的差别 (15)B、工程量清单的差别 (15)C、单价计算程序的差别 (15)第三节编制的基本流程 (16)第四章工程管理 (17)第一节新建工程 (17)A、进入系统 (17)B、新建工程 (17)C、选择定额体系 (17)D、输入保存文件 (18)第二节打开工程 (18)A、打开工程 (18)B、选择工程文件 (18)C、进入工程 (19)D、界面的说明 (19)第三节关闭和保存工程 (21)A、关闭工程 (21)B、保存工程 (21)第五章基础资料准备 (22)第一节人工单价 (22)第二节材料单价 (23)第三节主要材料价格 (24)第四节电水风单价 (25)第五节机械台班 (26)第六节配合比 (27)第七节编制说明 (27)第六章工程造价 (29)第一节工程量清单输入 (29)A、项目划分 (29)B、计算程序 (31)C、批量配合比换算 (32)D、批量机械台班换算 (33)E、统计价差 (34)第二节定额的录入 (36)A、查询套定额 (36)B、配合比换算 (40)C、机械台班换算 (41)D、定额换算 (41)第三节工料机分析 (42)第七章独立费用 (43)第八章报表输出 (45)第一节报表列表 (45)第二节打印预览 (46)第三节报表设计 (47)第四节打印设置 (48)第九章数据的维护 (50)第一节编制自编定额 (50)第二节标准定额维护 (51)第三节配合比维护 (52)结束语 (53)前言“青山大禹水利工程造价系统”由四川青山软件公司根据中华人民共和国水利部颁布的《水利建筑工程概算定额》、《水利建筑概算定额》、《水利水电设备安装工程预算定额》、《水利水电设备安装概算定额》、《水利工程施工机械台班时费定额》和2002年颁布的《水利工程设计概(估)算编制规定》为依据开发的一套水利工程造价计算软件,同时,公司也推出了针对不同时期不同地区定额的造价计算系统,如:86,92定额,川渝97定额等。
2020(建筑工程管理)工程水文分析计算集成应用软件v使用说明书
2020(建筑工程管理)工程水文分析计算集成应用软件v使用说明书(建筑工程管理)工程水文分析计算集成应用软件v使用说明书工程水文分析计算集成应用软件PHACv2.28使用说明书贵州省水利水电勘测设计研究院2011年8月18日目录1概述12主要计算内容和结构特点12.1 计算内容和单元22.2 软件结构和特点23软硬件环境要求34使用说明34.1 系统安装34.2 系统启动54.3 一般性的Windows窗口操作54.4 数据库通用操作54.5 计算过程简述74.6 各计算单元使用说明84.6.1 P—Ⅲ型频率曲线分析计算84.6.2 河道加权平均比降计算114.6.3 水库库容曲线计算134.6.4 径流及降水系列统计分析164.6.5 暴雨洪水计算214.6.6 洪水过程线同频率法放大274.6.7 水位流量关系计算304.6.8 水库泥沙淤积计算334.6.9 河道水面线推算384.6.10 农作物灌溉定额计算434.6.11 水库灌溉及乡镇供水计算464.6.12 水能计算504.6.13 洪水调节计算534.6.14 渠道设计流量计算564.6.15 绘制相关线等水文常用曲线584.7 主窗口的编辑功能594.7.1 文本编辑环境594.7.2、图形绘制环境614.8 其它操作及事项625、结束语641概述水文是水利水电工程勘测设计的主专业之一,主要任务是对水利水电工程的水文、水利进行分析计算,以确定工程规模、等级和将发挥的效益,涉及到流域特性、气象、径流、洪水、泥沙、水利动能等内容。
其中大量的工作发生在数理统计、水文系列资料统计和水量平衡等方面上,分析计算工作是水文专业的主要特点。
一直以来,作为水文工作者,我们都力求从繁琐的计算工作中解脱出来,因此,从八十年代的PC—1500机到当初简陋的苹果机,后来再由DOS到Windows操作平台,我们的软件开发工作就从未间断过,1998年推出《工程水文分析计算集成应用软件PHACv1.0》,采用全新的Windows界面,不再是过去那种单打一的小计算程序,而是将水文专业大部分计算内容集成化的大软件,所有的输入数据及主要计算结果均以数据库存档,计算结果以各种图表输出,还可自动生成常用的AutoCAD图形,可以说,本软件是一个大型的计算机辅助设计集成应用软件。
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水库库容可视化计算系统RCCS1.0
软件使用说明书
User’s Guide
新疆水利水电勘测设计研究院勘测分院
2013年
软件使用说明
1引言 (1)
1.1编写目的 (1)
1.2定义 (1)
2. 软件概述 (1)
2.1目标 (1)
2.2功能 (1)
3. 运行环境 (1)
3.1硬件 (1)
3.2软件环境 (2)
4. 安装 (2)
4.1安装和初始化 (2)
4.2软件的注册 (4)
4.3出错和恢复 (4)
5. 运行说明 (5)
5.1运行步骤 (5)
5.1.1运行流程 (5)
5.1.2运行界面 (5)
6.案例 (6)
6.1.1运行 (6)
6.1.2导入数据 (6)
6.1.3 TIN的建立 (6)
6.1.4 库容计算 (8)
6.1.5 三维浏览 (9)
1引言
1.1编写目的
通过该文档读者可以了解该系统的所有功能以及安装和使用方法。
1.2定义
TIN:TIN(Triangulated Irregular Network)不规则三角网。
2. 软件概述
2.1目标
水库库容可视化计算系统,采用Visual studio .net 2010环境,用C#语言配合Arcgis engine SDK10.0开发环境,应用地理信息技术,实现建立地面模型以及库容计算和地面模型的可视化浏览。
数据格式都采用标准的Arcgis平台要求的数据格式,保证了系统先进性和前瞻性的同时,兼顾了系统的开放性。
2.2功能
功能描述:
软件根据水库地形数据,通过建立TIN,自动计算水库静态库容数据,并导出到EXCEL 生成表格和图表。
3. 运行环境
3.1硬件
1、硬件要求:
具有酷睿双核以上处理能力的处理器且满足以下要求的计算机:最低2GB内存最小100GB硬盘
3.2软件环境
一、操作系统软件:Windows XP 或者WIN7 64位或更高版本
二、运行环境软件要求:
1、.net framework 4.0以上;
2、arcgis desktop 10.0或者arcgis engine runtime 10.0;
3、Microsoft office 2010;
4. 安装
4.1安装和初始化
首先将数据库附加到环境中然后安装操作
1.安装Microsoft .net framework 3.5以上版本;
2.安装Arcgis desktop 10.0或者arcgis engine runtime 10.0,并安装相应的授权管理软件;
3.运行水库库容计算系统RCCS1.0程序安装包;
4. 安装Office2010。
4.2软件的注册
首次运行软件,软件会弹出注册窗口,记录所显示的根据计算机硬件生成的唯一的机器码,然后取得相应的注册码后输入并点击“注册”,如果注册码正确,以后不会再显示些窗口。
4.3出错和恢复
系统出现错误时,可直接使用软件光盘内的修复功能实现初始化。
5. 运行说明
5.1运行步骤
5.1.1运行流程
数据准备——导入地形数据——建立TIN——计算库容
5.1.2运行界面
1、主窗口
2、图层窗口
1)在图层前的方框点选,可以控制图层的显示与否,“+”号用于展开;
2)在图层上单击右键,可以弹出菜单,选择“删除”图层;
3)图层显示顺序可以用鼠标拖拽的方式改变。
3、鹰眼窗口
1)鹰眼窗口的红色红框是主窗口的显示范围;
2)单击右键,主窗口平移到鼠标点击的位置为中心的视图;
3)拖拽鼠标左键,主窗口开窗到拖拽范围。
4、工具条
工具条包含“打开工程”、“添加数据”、“保存工程”和显示控制命令
6.案例
6.1.1运行
启动程序:
6.1.2导入数据
在“数据”菜单中选择“读入地形数据”——“读入DAT”
单击“打开”选择地形图写出的南方CASS格式数据文件。
程序会生成默认的SHP文件名,单击“转为shp文件”生成结果保存为shp格式,并加入到程序数据图层内。
6.1.3 TIN的建立
下一步用导入的数据图层建立TIN:
在CAD环境作图的时候用3dpolyine勾出山脊线、沟底线等对地形有控制作用的特征线,单独保存一个文件,然后用“导入”菜单里的“读入dwg格式”命令,选择“线”元素,
导入为一个图层,然后在上面建立TIN的窗口中选择“特征线参与建模”并指定正确的线图层,这样建立的TIN会更接近真实地表。
(等高线也可以作为特征线,但是效果没有特征线好)
加入特征线建模前后的对比
数据准备的精度决定了TIN的建立精度,直接决定库容计算结果的精度,所以这一步骤的工作量应该是最大也是最重要的。
建立TIN的结果:
建立TIN的结果渲染结果可以验证地形数据的正确性。
6.1.4 库容计算
在“数据”菜单下选择“库容计算”弹出下面窗口:
窗口会自动找到TIN所以图层,并自动找出最低水位和最高水位,根据实际需要指定这两个水位。
单击“批量计算并输出到excel”就完成计算,系统自动启动excel程序并生成
表格和图表。
选择“工具”菜单“生成等高线”出现界面:
单击“浏览”指定shp文件名后单击“生成等高线”按钮,可以由TIN生成等高线,生成等高线的正确性和运行效率远高于南方CASS,在点数量比较大的时候,可以用来生成等高线,而且如果特征线建立的理想,生成的等高线也更合理。
生成的等高线是SHP格式,可以用工具转换为DXF格式读入CAD环境。
6.1.5 三维浏览
选择“视图”菜单的“三维视图”,出现界面:
三维界面的操作和二维的界面类似,显示控制主要依靠工具条上的命令。
目前完成的功能主要有:
1、导出为图片格式
2、设置TIN的色彩渲染
3、动态视频输出。