DEM水文分析(淹没区分析)

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1、第7部分水域分析第12章:水文分析地表形态结构决定水流的路径。水文学模型的功能提供了描述地表水文学要素的一种方法。利用栅格高程数据作为数据源,可以模拟水的流向,建立水域和水系网,同时获取其它的水文学要素。练习12a:水系网和支流集水区的描绘水域和水系网是主要的地表水文模型的数据来源。它们是由DEM模型中利用栅格建立的。在你模拟水的运动之前,首先你必须知道水从哪里来,并流向哪里?下面的流程图解释如何运用工具在栅格中模拟水从地表流过的过程。步骤:启动ArcMap,从..jhikufolder加入栅格图层DEM20。水流路径3264128决定水流的路径是从地表获取水文学要素的关键。这是通过Fl

2、owdirection完成的。它要每一个表面都做为一个输入和输出的栅161格,每个栅格有自己的流向。总共有八个可能的流向,是从这个中央栅格到八个邻近的栅格的可能流向。82在Spatialanalyst菜单中,单击RasterCalculator,4并输入如下公式:Flowdirection([DEM])(如下图所示)。FlowDirectionMap63单击Evaluate。一个栅格图层将被加入,打开Calculation图层的Properties(属性对话框),把图层名改为Flowdir。寻找沟槽地DEM中的错误通常被分类为Sink或Peaks,Sink是指一个被高程值包围的区域,有时也被

3、认为是一个低压区或一个坑。这可能是一个内部的排水区域。尽管有许多Sink在DEM中是不太完美的,但有些是自然形成的,特别是在冰川湖和喀斯特地形区域。类似的Spike或Peak是指一个被低高程值包围的区域,这些是普遍存在的自然要素,但是Peak对流径影响较小。上述的错误,特别是Sink,我们应该在尝试获取表面信息之前ProfileviewofaSinkProfileviewofaPeak将这些Sinks移去。虽然有时Sinks可能是一个区域内部的排水区域,但是它可能会导致在你计算流径时产生你不希望看到的结果。从SpatialAnalyst菜单中打开Rastercalculator,输入下列公式

4、来获取Sinks:Sink([flowdir])单击Evaluate打开新产生的Calculation图层,然后打开该图层的属性对话框,更名为Sinks。如果想得到一个精确的地表流径,这些Sink必须被填上。在ArcInfoGRID中提供了不同功能的Fill命令来建立一个没有Sink的DEM。当Sink被填充时,首先填充高程值最低的点(排泄口),当一些低高程区域被填充后,其周围的高程区与被填充的区域可能又形成新的Sin-k。确认新形成的Sink和并填充的过程是交互式的过程。通过多次交互式的工作,最终将形成一个无Sink的DEM。为完成本练习,我们早已为大家准备好了。从Dem_Topo图层中已

5、填充好的Dem_fill文件。描绘水系网启动ArcMap,加入在前面练习已建立的栅格图层FilledDEM。输入下面的公式来建立Flowdirection(水流流向)图层,并将图层改名为Flowdri1。Flowdirection([FilledDEM])。单击Evaluate。水系网可以通过运用flowaccumulation(累积水向)的方法,从DEM中获取。Flowaccumulation(累积水向)方法,简单的描述是指一些高坡度值的栅格流向低坡度值的栅格,最终在最低坡度值的栅格中形成流向的次数累积。下面我们将运用下列的公式来建立FlowAccumulation栅格(累积水向栅格)。从

6、SpatialAnalyst菜单中打开Rastercalculator,输入下列公式:64Flowaccumulation([flowdir1])。单击Evaluate。将Calculator图层改名为flowaccu。通过运用栅格线代入公式,为Flowaccu图层设置阈值,可以描绘出水系网。从SpatialAnalyst菜单中打开Rastercalculator,输入下列公式:Setnull([flowaccu]<5000,1)。单击Evaluate。你将获得一个新的栅格图层,值1代表所有累积水向(累积栅格流入数)超过1000的栅格,余下的栅格代表空值,所以在本栅格图层中背景为空值,如图所

7、示。将图层更名为flownet。运用Streamlink功能,使我们能够在栅格水系网中,为每一个位于两交点之间的线段分配唯一的值,这使得我们可以为每一段栅格线附上它们个自的属性信息。从SpatialAnalyst菜单中打开Rastercalculator,输入下列公式:Streamlink([flownet],[flowdir1])。单击Evaluate。水系分级水系分级是一种运用数字编码的方法给水系网分级的

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