《叠置分析》实验报告Word文档下载推荐.docx
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4.3实验过程
4.3.1TIN及DEM生成
4.3.1.1由高程点、等高线矢量数据生成TIN转为DEM
●打开ArcMap,添加矢量数据:
Elevpt_Clip、Elev_Clip、Boundary、Erhai。
●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]
●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(HeightSource),设定三角网特征输入(Inputas)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。
●执行工具栏[3D分析]中的命令[转换]>
[TIN转换到栅格],指定相关参数:
属性:
[高程],像素大小:
[50],输出栅格的位置和名称:
[TinGrid]。
确定后得到DEM数据:
TinGrid,其中,每个栅格单元表示50m×
50m的区域。
4.3.1.2TIN的显示及应用
●在上一步操作的基础上进行,关闭除[TIN]之外的所有图层的显示,编辑图层[tin]的属性,在图层属性对话框中,点击[符号]选项页,将[边界类型]和[高程]前面检查框中的勾去掉;
点击[添加]按钮。
在[添加渲染]对话框中,将[所有边用同一符号进行渲染]和[所有点用同一符号进行渲染]这两项添加么TIN的显示列表中,如上图所示。
渲染后的效果图如下
●TIN转换为坡度多边形。
新建地图文档,加载图层[tin],参考上一步操作,将[面坡度用颜色梯度表进行渲染]和[面坡向用颜色梯度进行渲染]这两项添加到TIN的显示列表中,在上面的对话框中,选中Slope,点击[分类]按钮,在下面的对框中,将[类]指定为5,然后在[间隔值]列表中输入间隔值:
[8,15,25,35,90],如下图所示
●执行[3D分析]工具栏中的命令[转换]>
[TIN转换到矢量],按下图所示指定各参数。
得到多边形形图层:
[tinSlopef],它表示研究区内各类坡度的分布状况,结果是矢量格式,打开其属性表可以看到属性[SlopeCode]为数值[1,2,3,4,5]。
查看矢量图层:
tinSlopef中要素属性表,其中属性[SlopeCode]1,2,3,4,5分别表示坡度范围(0-8)、(8-15)、(15-25)、(25-35)、(>
35)。
●Eliminate合并破碎多边形。
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(类型为Double),通过[计算值]操作,计算各个多边形的面积。
●把面积小于10000平方米的多边形合并到周围面积最大的多边形中。
执行菜单命令[选择]>
[通过属性选择],查询”Area”<
=10000(平方米)的图斑
●打开Arctoolbox,执行[消除]命令。
指定输入图层:
tinSlopef,输出要素类:
TinSlopef_Elminate.shp
●TIN转换为坡向多边形
●得到的坡向多边形中属性AspectCode的数值(-1,1,2,3,4,5,6,7,8,9)分别表示当前图斑的坡向(平坦、北、东北、东、东南、南、西南、西、西北、北),其中1,9是相同的可以合并为1
4.3.2DEM的应用
4.3.2.1坡度:
Slope
●新建地图文档,加载[1.2(6)]中得到的DEM数据:
TINGrid。
加载3D分析扩展模块,打开[3D分析]工具栏,执行菜单命令[3D分析]>
[表面分析]>
[坡度]。
得到坡度栅格slopeofTinGrid:
(坡度栅格中,栅格单元的值在[0-90]度间变化)
●右键点击图层[Slopeoftingrid],执行[属性命令],设置图层[符号],重新调整坡度分级(参考[1.2(4)]中的步骤进行分类)
●计算剖面曲率。
执行菜单命令:
[3D分析]>
指定各参数,得到剖面曲率栅格:
[SlopeofSlopeoftingrid]
4.3.2.2坡度:
Aspect
●在上一步的基础上进行,关闭[Slopeoftingrid]的显示,执行菜单命令:
[坡向],指定各参数,得到坡向栅格:
[Aspectoftingrid]
●计算平面曲率,执行菜单命令:
[坡度],指定各参数,生成平面曲率栅格:
[SlopeofAspectoftingrid]
4.3.2.3提取等高线
●新建地图文档,加载DEM数据:
[tingrid]。
〔在执行以下操作时确保,3D分析扩展模块已激活〕,打开Arctoolbox,执行命令:
[3DAnalystTools]>
[RasterSurface]>
[等高线],生成等高线矢量图层:
Contour_tingrid:
4.3.2.4计算地形表面的阴影图
●在上一步基础上进行,打开[3D分析]工具栏,执行菜单命令:
[3D分析]>
[山影],指定各参数,生成地表阴影栅格:
[HillshadeoftinGrid]:
●DEM渲染:
如以下第2幅图所示,关闭除[tingrid]和[Hillshadeoftingrid]以外所有图层的显示,并将[tingrid]置于[Hillshadeoftirngrid]之上,右键点击[tingrid],在出现的右键菜单中执行[属性],在[图层属性]对话框中,设置[符号]选项页中颜色。
打开工具栏[效果],如下图所示,设置栅格图层[tingrid]的透明度为:
[50%]左右
4.3.2.5可视性分析
4.3.2.5.1通视性分析
●在上一步的基础上进行,打开[3D分析]工具栏,从工具栏选择[通视线](Lineofsight)工具,在出现的[通视线]LineofSight对话框中输入[观察者偏移量]和[目标偏移量],即距地面的距离,在地图显示区中从某点[A]沿不同方向绘制多条直线,可以得到观察点[A]到不同目标点的通视性(绿色线段表示可视的部分,红色线段表示不可见部分):
4.3.2.5.2可视区分析:
移动发射基站信号覆盖分析
●在上一步基础上进行,在内容列表区[TOC]中关闭除[tingrid]之外的所有图层,加载移动基站数据-矢量图层:
[移动基站.shp],在[3D分析]工具栏中,执行菜单命令:
[3D分析]>
[视域],指定各参数,生成可视区栅格:
[ViewShedof移动基站]:
(其中绿色表示现有发射基站信息已覆盖的区域,淡红色表示,无法接收到手机信号的区域)
4.3.2.6地形剖面
●在上一步基础上进行,打开[3D分析]工具栏,点击[插入线]工具,跟踪一条线段,这条线段可以从DEM:
[TINGRID]中得到高程值,点击[创建剖面图]按钮,得到上一步所生成的3D线段的剖面图
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