Identyfikatory
Warianty tytułu
Digital terrain model, digital terrain’s cover model and digital orthophoto as sources data to hydrodynamic modeling
Konferencja
Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych” (15-17.09.2003 ; Wrocław – Polanica Zdrój, Polska)
Języki publikacji
Abstrakty
W pracy przedstawiono sposób wykorzystania produktów geodezyjno-kartograficzno-fotogrametrycznych, jakimi są Numeryczny Model Terenu (NMT), Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMP) i ortofotomapa, do opisu cech hydraulicznych doliny rzeki. Podstawowym sprzętem wykorzystanym do budowy NMT, NMP i tworzenia ortofotomapy była fotogrametryczna stacja cyfrowa ImageStation ZIV. NMT posłużył do zdefiniowania geometrii obszaru przepływu wody w dwuwymiarowym modelu hydrodynamicznym RMA2 z pakietu SMS (Surface-water Modeling System), zaś ortofotomapa i NMP wykorzystano do wyznaczenia obszarów form użytkowania terenu – z formami tymi związane są współczynniki hydrologicznej szorstkości terenu.
In the paper was presented directions for use geodesy-cartography-photogrammetry products, like are Digital Terrain Model (DTM), Digital Terrain’s Cover Model and digital orthophoto, to determination of river valley hydraulic characteristics. Digital Photogrammetric Workstation ImageStation ZIV was the primary equipment, which was used to generation DTM and creation digital orthophoto. DTM was used to direct description of geometry of water flow region on the two-dimensional hydrodynamic model RMA2 from the SMS software package – the mesh nodes of model net were imported from DTM. Also it was found that digital orthophoto and Digital Terrain’s Cover Model were useful to determination of material types areas, with which roughness values were combined.
Rocznik
Tom
Strony
361--370
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor
- Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Katedra Geodezji i Fotogrametrii
Bibliografia
- [1] Ackermann F., 1996: Techniques and strategies for DEM generation. Digital Photogrammetry: An Addendum to the Manual of Photogrammetry, ASPRS, s.135-141.
- [2] Albin J., 1998: Numeryczny model rzeźby terenu Polski - element krajowego systemu informacji geograficznej GIS. Biuletyn Informacyjny GUGiK, Warszawa, Tom II/1, s. 3-4.
- [3] Baranowski M., 1998: Aspekty tworzenia numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszaru Polski. Biuletyn Informacyjny GUGiK, Warszawa, Tom II/1, s. 29-36.
- [4] Flotron A., Koelbl O., 2000: Precision terrain models for civil engineering. OEEPE Offical Publication No 38, s. 37-134.
- [5] Gołuch P., 2002A: Generowanie numerycznego modelu terenu dla symulacji przepływu wody w dolinie rzeki. Praca doktorska, maszynopis, Katedra Geodezji i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ss. 102.
- [6] Gołuch P., 2002B: Numeryczny model terenu i ortofotomapa - źródło danych do określenia cech hydraulicznych doliny rzeki. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM, seria Geodesia et Descriptio Terrarum 1 (1-2) 2002, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, s. 33-43.
- [7] Kaczyński R., Ziobro J., Ewiak I., 1999: Dokładność poszczególnych etapów generowania ortofotomap cyfrowych ze zdjęć PHARE 1:26 000. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Olsztyn, Vol. 9, s. 57-60.
- [8] Kurczyński Z., 1998: Technologiczne uwarunkowania budowy numerycznego modelu rzeźby terenu. Biuletyn Informacyjny GUGiK, Warszawa, Tom II/1, s. 10-16.
- [9] Przedwojski B., 1998: Morfologia rzek i prognozowanie procesów rzecznych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
- [10] Radczuk L., Szymkiewicz R., Jełowicki J., Żyszkowska W., Brun J.F., 2001: Wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego. Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, Wrocław, ss. 251.
- [11] Surface-water Modeling System (SMS) ver. 7.0., 2000: Tutorials. Brigham Young University - Environmental Modeling Research Laboratory, Brigham.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ec96e4a1-1bb7-4b9f-816a-5fe929b3e26c