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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
目前对洪水爆发过程研究的计算软件较多,但其计算结果专业化程度较高,需借助GIS软件进行数据可视化分析。但GIS软件大部分功能相对洪水特性的针对性不强,功能难以满足使用者需求。针对这一问题,结合实际案例和使用需要设计了洪水演进三维动态可视化系统。洪水演进三维动态可视化系统是由C#语言编译,结合SupermapiObjects.Net组件和VisualStudio2017开发工具,可更直观展现洪水的推演情况,同时简化部分繁琐步骤提高工作效率,能实时监测查询河道淹没点,淹没范围等情况,能够多细节多角度的观察洪水的爆发情况,为决策管理等提供参考。  相似文献   

2.
1.引言GE是一款Google公司开发的虚拟地球仪软件,2005年正式向全球推出。它把卫星照片、航空照相和GIS布置在一个地球的三维模型上,其使用了公共领域的图片、受许可的航空照相图片、Key Hole间谍卫星的图片和很多其他卫星所拍摄的城镇照片。Google地球针对桌面推出了3种不同的版本:Googe地球、Google地球专业版和Google地球企业版。  相似文献   

3.
GIS在洪水淹没灾害评估中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
洪水淹没灾害评估是一个十分广泛的课题,其中洪水淹没范围及水深的确定是核心。介绍了基于GIS的洪水淹没范围计算原理及算法实现,并利用数字高程模型DEM,模拟夯川水库洪泛区域内的淹没水深,从而为快速评估洪灾损失与防洪决策服务提供科学的依据。  相似文献   

4.
谷歌地球(Google Earth.以下简称GE)是一款Google公司开发的虚拟地球仪软件,它把卫星照片、航空照相和GIS布置在一个地球的三维模型上。其使用了公共领域的图片、受许可的航空照相图片、KeyHole间谍卫星的图片和很多其他卫星所拍摄的城镇照片。  相似文献   

5.
以DEM为数据基础,采用AreEngine9.2组件为开发辅助工具,通过动态创建和叠加淹没矢量图层的方式实现了动态显示淹没情况.测试结果表明:该方法可将多种水文模型、淹没模型的计算结果高效地反映在三维可视平台上,为洪水分析系统建设、灾害评估、结果展示提供技术支持,但是在复杂地形计算、大范围数据处理方面,算法效率还有待提升.  相似文献   

6.
编制农村饮水安全工程实施方案需要对项目村屯进行自来水管网工程设计,其中外业实地踏察工作包括:村屯平面布置图绘制,落实水源位置,自来水管网布置落图,管段长度丈量及控制人口数量调查,节点高程测量。村屯数量多,工作任务重,完成难度大。 Google Earth为人们提供了丰富的地理信息,另外通过与项目村屯通讯联络,不用到现场就能得到以上基本数据,并且满足设计要求,节省了大量人力物力。  相似文献   

7.
采用GIS地理信息技术和HEC-RAS洪水演进模块,快速提取洪水下游河道和所受威胁地区的 地理信息,并导入到HEC-RAS软件中进行洪水演进模型计算。结果表明:利用一维模型对于唐家山下 游15.0km范围内进行计算,整个河道的流速在4m/s~13m/s范围;下游6.7km处的西羌上街受到洪 水的影响,并且在唐家山堰塞湖发生溃决后,于12.4min到达西羌上街;洪水演进到下游15.0km处需要 30min,利用洪水时间历程曲线,可以对于下游灾民的撤离时间提供依据。  相似文献   

8.
陈万青 《人民长江》2018,49(14):67-71
利用Google Earth提供的海量地理信息数据和公开的应用程序接口,通过对Google Earth数据与铁路工程数据信息的融合和精度校正,集成Google Earth与Auto CAD、GPS等软件,建立了基于Google Earth的三维勘察技术平台。该技术平台可以全面、直观地展示铁路沿线工程信息,实现整体和立体性勘察,增强地质勘察的预见性和针对性,减少盲目的外业工作,有效提高勘察效率和质量。结合具体铁路工程实例,阐述了Google Earth三维勘察技术平台在铁路地质勘察中的应用范围、方法及有效性,实现了传统勘察方法与现代新兴技术的融合,以期为类似条件下铁路地质勘察提供借鉴。  相似文献   

9.
GIS技术在洪水淹没分析中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用水力学方法和GIS技术,通过建立珠江流域北江下游潖江天然滞洪区洪水淹没模型,对蓄滞洪区不同洪水淹没水位进行分析,计算淹没区的滞洪量,为防洪决策和淹没区洪灾损失分析提供科学依据。  相似文献   

10.
本文以辽宁省铁岭市为例建立水利工程信息管理系统。该系统应用Google Earth软件基于位置管理项目,共搜集村镇、河流、水库、闸站、水文站点等多个项目的信息,通过可视化显示水利工程现状图、工程区域实地现状,实现项目定位查询、项目资料查询,从而全面了解水利工程现状,有效管理工程资料,为制定水利兴利减灾决策提供服务。  相似文献   

11.
Google Earth在流域水资源保护监督管理中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
祝瑜  周绍江 《人民长江》2009,40(4):77-80
在传统的GIS软件开发和应用过程中,存在着诸如架构不清晰、程序可复用性不强、系统开发周期长、数据标准不统一、基础地理数据费用庞大、可视化手段贫乏等问题,已成为GIS应用中的瓶颈。以Google Earth为代表的新一代数字地球技术的快速发展和广泛应用,给传统的GIS带来挑战,为数字地球领域带来了革命性的变化,也为流域水资源保护的信息化建设提供了新的解决思路和技术手段。  相似文献   

12.
 基于Google Earth软件平台,建立了分蓄洪区平面二维水沙演进模拟系统。系统采用数字高程模型(DEM)地形数据插值技术,能快速、简单地完成模型的数据处理;模型采用非结构网格的有限体积算法,能进行快速计算并保持水量和动量的守恒;后处理基于Google Earth软件平台,能实现计算成果在三维虚拟场景中的动态演示。模型系统在荆江分洪区得到成功运用,能适应紧急情况下的快速计算,可为分蓄洪区防洪决策与抢险提供参考。  相似文献   

13.
基于Google Earth软件平台,建立了分蓄洪区平面二维水沙演进模拟系统。系统采用数字高程模型(DEM)地形数据插值技术,能快速、简单地完成模型的数据处理;模型采用非结构网格的有限体积算法,能进行快速计算并保持水量和动量的守恒;后处理基于Google Earth软件平台,能实现计算成果在三维虚拟场景中的动态演示。模型系统在荆江分洪区得到成功运用,能适应紧急情况下的快速计算,可为分蓄洪区防洪决策与抢险提供参考。  相似文献   

14.
遥感技术在水利水电工程建设征地移民中得到了广泛的应用.Google Earth软件具有简单、开放、便捷、高效等优势,本文立足水利水电工程征地移民的实际需要,探讨Google Earth在征地移民规划设计工作中直观和动态展示设计成果的应用方法、实践和过程.结合山口岩水利枢纽工程利用Google Earth制作的项目区卫星影像图、库区淹没示意图、水库淹没3d模型图、淹没区飞行动画视频等成果,应用效果良好.  相似文献   

15.
根据洪水演进模拟对于可视化的需求,以AutoCAD Map 3D 2011为基础平台,利用Active X/VBA接口编程技术,进行二次开发建立洪水演进可视化系统。采用CAD图元与GIS数据结合显示的方法,在Map 3D中实现了洪水演进的可视化,并针对工程实际需求,在系统中研发实现了淹没区域的点查询、面查询及缓冲区分析等实用功能。  相似文献   

16.
根据山洪灾害防治项目要求,重点开展了城镇区域的洪水影响及淹没分析研究,选择湖北省保康县作为典型山区城镇开展实例研究。通过对保康县的实地查勘,资料收集,设计洪水计算方案,建立水动力学模型、洪水演进分析模型、洪水淹没分析模型;并以100 a一遇设计洪水为例,对城区受淹地区及其淹没水深、淹没面积等进行了分析。结果表明,该方法具备良好的理论基础,有效实现一维、二维模型嵌套,计算速度快,能够取得精准、合理可靠的洪水影响分析成果和洪水淹没成果,可为防汛决策部门提供参考。  相似文献   

17.
通过一个Auto CAD的插件程序ACAD2KML,将Auto CAD中的工程图元制作成可导入Google Earth的KML文件,利用Google Earth可便捷地查看工程沿线的地形地物,了解沿线概况,为线性工程的选线及调整提供直观的认识。同时,通过数据线将手持GPS与装有Google Earth的PC机连接,可将GPS的导航功能与Google Earth强大的电子地图功能叠加,为野外踏勘提供便利,提高工作效率。  相似文献   

18.
基于Google Earth的河流模拟地形前处理新方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文首先阐述了河流模拟地形前处理的常规方法,然后探讨了利用Google Earth进行地形初步处理的新方法,介绍了基于Google Earth的高程数据提取技术,说明了部分Google Earth API接口的功能,指出并解决了其中一类API调用过程中存在的问题。研究证明,利用Google Earth进行河流模拟地形初步处理,可以显著提高河流模拟过程中的地形处理效率。  相似文献   

19.
为解决无实测资料地区的河道地形数据获取问题,提出了一种基于Google Earth影像提取河道地形数据的方法,利用该方法提取了鉴江流域的河道地形数据并将其应用于水动力模型的构建。结果表明:利用该方法提取的河道地形数据所构建的水动力模型,其模拟过程与实际过程基本一致,其中模拟的最大、最小流量与实测对应的最大、最小流量的相对误差分别为14.3%和7.8%,流量模拟的整体相对误差为13.2%;模拟的最高、最低水位与实测对应的最高、最低水位的相对误差分别为5.5%和3.9%,水位模拟的整体相对误差为5.2%;基于Google Earth影像提取河道地形数据是解决无河道地形资料地区的一种便捷且行之有效的方法。  相似文献   

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