МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ РЕЛЬЄФУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

Ключові слова:

цифрова модель рельєфу, землекористування, геоінформаційні системи, Google Earth Pro, ArcGIS

Анотація

Визначено цифрову модель рельєфу (ЦМР) як цифрове і математичне представлення місцевості на основі дискретної сукупності вихідних точок, що дозволяють із заданою точністю відтворити її реальну поверхню та структуру. У дослідженні застосовано геоінформаційні системи Google Earth Pro та ArcGIS 10.2.1, щоб генерувати із ЦМР інформацію для обчислення кутів нахилу й експозиції схилів, форми схилів через кривизну їх поперечного та поздовжнього перерізів на прикладі модельного землекористування. Інформацію про рельєф для модельного землекористування, що знаходиться за межами с. Ямпіль Мурованської сільської ради територіальної громади Львівського району Львівської області, площею 6,775 га для ведення фермерського господарства одержано за допомогою геоінформаційної системи Google Earth Pro. Побудовано графік профілю рельєфу модельного землекористування, на якому відображено, що його діапазон відстані становить 9,95 км, де мінімальна висота – 247 м, середня – 250 м, а максимальна – 253 м. Підвищення/зниження рельєфу відповідає значенню 50,1/-50 м, а максимальний ухил поверхні становить 3,8 та -4,0 % при середньому значенні 0,8 та -0,9 %. Для відображення ЦМР модельного землекористування в геоінформаційній програмі ArcGIS застосовано GPS Visualizer – онлайн-утиліту, що допомагає створювати карти та профілі з географічних даних. У геоінформаційній програмі ArcGIS для побудови ЦМР модельного землекористування виконано послідовність дій із застосуванням інструменту конвертації файла у форматі GPS, одержаного за допомогою GPS Visualizer, на основі даних типу KMZ із Google Earth Pro. Застосовано інструмент Spline with Barries, що дозволяє відобразити для модельного землекористування найменше значення висоти – 246,95 м та найбільше – 253,10 м.

Посилання

ArcGIS Pro 2.8: An overview of the Interpolation toolset. URL: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/2.8/tool-reference/spatial-analyst/an-overview-of-the-interpolation-tools.htm (Accessed 25 June 2022).

ArcGIS Pro 2.8: Spline with Barriers (Spatial Analyst). URL: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/2.8/tool-reference/spatial-analyst/spline-with-barriers.htm (Acсessed 25 June 2022).

Burachek V. H., Zhelezniak O. O., Zatserkovnyi V. I. Geoinformation analysis of spatial data. Nizhуn, 2011. 440 p.

GPS Visualizer: Find «Missing» Elevations with GPS Visualizer. URL: https://www.gpsvisualizer.com/elevation (Accessed 25 June 2022).

Ostrovskyі A. V. Review of some methods of terrain approximation. Urban planning and territorial planning. 2015. No 58. P. 380–391.

Pilicheva M. O., Popyk N. V. Geoinformation technologies for automating construction of relief and terrain slopes for land management needs. Scientific notes of TNU named after V. I. Vernadskyi: technical sciences. 2018. No 6. P. 217–221.

Downloads

Опубліковано

20.12.2022

Як цитувати

Рижок, З. (2022). МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ РЕЛЬЄФУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія Архітектура та будівництво, (23), 173–179. вилучено із https://visnyk.lnau.edu.ua/index.php/architecture/article/view/415

Номер

Розділ

ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають