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Santo Domingo Republica Dominicana Martes 14 de mayo de 2013 Docente: Ing. Héctor Mauricio Ramírez Daza ([email protected] ) Tema: Uso de DTM para generar información relevante para determinar factores morfológicos de inundaciones. Guía No 4. Objetivo: Extraer Información útil de un DTM para localizar zonas susceptibles a inundaciones (áreas muy planas) Competencia interpretativa: El estudiante es capaz de poner en práctica los conceptos adquiridos durante la clase teórica y se familiariza con las diferentes técnicas de extracción de información de DTM´s. Instrucciones a) Lea detenidamente toda la guía b) Verifique que cuenta con los elementos de hardware, software e insumos necesarios. c) Identifique y complete la información que se le solicita d) Utilice el material como se lo indica el profesor. e) Al concluir el ejercicio participe en la socialización de las diferentes respuestas expuestas Recursos: Computadores de escritorio, Software ArcGis 9.x, imágenes de sensores remotos, respaldo bibliográfico sobre el espectro electromagnético. Anexos: Guía del ejercicio y datos para instalar Desarrollo Localice la carpeta ASTER_DEM y dentro de la carpeta IGAC. En la carpeta ASTER_DEM ubique el archivo comprimido y extraiga la información allí presente, se creará la carpeta ASTGTM2_N18W072, en ella se encuentra un DEM de 30 m de resolución de pixel. Cargue este DEM en ArcMap de ArcGIS. (Figura1) Una vez cargado, active la herramienta de Spatial Analyst, con el botón derecho (Figura 2). Se desplegará su menú de trabajo.

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Santo Domingo – Republica Dominicana Martes 14 de mayo de 2013

Docente: Ing. Héctor Mauricio Ramírez Daza ([email protected])

Tema: Uso de DTM para generar información relevante para determinar factores morfológicos de inundaciones. Guía No 4. Objetivo: Extraer Información útil de un DTM para localizar zonas susceptibles a inundaciones (áreas muy planas) Competencia interpretativa: El estudiante es capaz de poner en práctica los conceptos adquiridos durante la clase teórica y se familiariza con las diferentes técnicas de extracción de información de DTM´s. Instrucciones a) Lea detenidamente toda la guía b) Verifique que cuenta con los elementos de hardware, software e insumos necesarios. c) Identifique y complete la información que se le solicita d) Utilice el material como se lo indica el profesor. e) Al concluir el ejercicio participe en la socialización de las diferentes respuestas expuestas Recursos: Computadores de escritorio, Software ArcGis 9.x, imágenes de sensores remotos, respaldo bibliográfico sobre el espectro electromagnético. Anexos: Guía del ejercicio y datos para instalar

Desarrollo Localice la carpeta ASTER_DEM y dentro de la carpeta IGAC. En la carpeta ASTER_DEM ubique el archivo comprimido y extraiga la información allí presente, se creará la carpeta ASTGTM2_N18W072, en ella se encuentra un DEM de 30 m de resolución de pixel. Cargue este DEM en ArcMap de ArcGIS. (Figura1) Una vez cargado, active la herramienta de Spatial Analyst, con el botón derecho (Figura 2). Se desplegará su menú de trabajo.

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Figura 1. DTM de Aster

Figura 2. Activando la herramienta Spatial Analyst

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Verifique que el Layer de Spatial Analyst sea el nombre del archivo DEM de Aster. En el menú de Spatial Analyst busque la opción SLOPE, (Figura 3).

Se desplegará el menú de SLOPE, en Input Surface verifique que esta el nombre del Archivo DEM de Aster, en OUTPUT MEASUREMENT seleccione “PERCENT”, el Z FACTOR déjelo igual a como se observa, al igual que el OUTPUT SIZE, asigne un nombre como SLOPE del archivo nuevo en la ruta que usted prefiera y en formato GRID. Figura 4. Ejecute el botón OK y deje correr el proceso.

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Se desplegará una imagen de color que corresponde a las pendientes, con su respectiva leyenda. Figura 5 y 6

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Seleccione la herramienta RECLASSIFY en la ventana de Spatial Analyst Se desplegará la ventana de Reclassify, En la ventana de Reclassify seleccione el botón Classify, y se desplegará el menú de CLASSIFICATION.

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En este menú digite 2 en la opción “Classes”, oprima el botón de porcentaje (%) y en los campos de Break Values digite 5 y 100, a continuación seleccione OK. Se desplegará de nuevo la ventana Reclassify, en ella, digite en New Values 1 para la primera fila y dos para la segunda la fila Nodata elimínela con el botón Delete Entries, seleccione el nombre y la ruta de salida (puede ser slope_reclass), ejecute el proceso con OK.

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Se desplegara un archivo con dos clases 1 y 2. El valor de 1 corresponde a las zonas planas con un porcentaje de pendiente menor al 5% (zonas planas) y las zonas con valores de 2 corresponden al resto de pendientes, es decir las zonas quebradas. Se observará que existen en la imagen muchos pixeles dispersos, aislados, para generalizar y minimizar la cantidad de pixeles proceda a buscar la herramienta BOUNDARY CLEAN del menú “Generalization” en el toolbox de Spatial Analyst. Se desplegará el menú de Boundary Clean, en nombre de archivo de entrada seleccione slope_reclass, en nombre de salida del archivo digite “slope_reclass_bound” y por Sorting Technique seleccione NO_SORT y ejecute con el botón OK.

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Se cargará la imagen slope_reclass_bound. A continuación ejecute de nuevo la herramienta Boundary Clean para agrupar más pixeles dispersos. Guarde el archivo como slope_reclass_bound2.

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Una vez hecho esto seleccione la herramienta Spatial Analyst / Convert / Raster to Features

Se desplegará la ventana Raster to Feature, en ella verifique el nombre de entrada del archivo, selecciones en Field: VALUE, en Output gemetry type: Polygon, verifique que este activada la casilla Generalize lines y asigne un nombre de salida en formato shape como slope.shp Ejecute el proceso seleccionando el botón OK. Se cargará una capa shape luego de que el software pregunte que si se desea mostrar.

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A continuación abra la tabla de atributos del nuevo shape hciendo click en el botón derecho del mouse sobre el nombre del shape slope. Se desplegará la tabla de atributos del shape. En ella localice el botón “Option” y allí seleccione “Add Field…”

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Se abrirá la ventana de Add Field, en ella asigne en Name: AREA, en Type: Float y ejecute con OK.

Se cargara una nueva columna llamada AREA en la tabla del shape Slope.

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A continuación localice las propiedades del Layer data Frame con el botón derecho del mouse en Properties. Allí seleccione el sistema proyectado a UTM para la zona 19N en la pestaña de Coordinate System.

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Aplique y seleccione OK, cambiaran las unidades de las coordenadas en el viewer. Sobre la columna AREA del shape slope.shp, con el botón derecho del mouse, seleccione Calculate Geometry, Se desplegará la ventana de Calculate Geometry, en ella seleccione los parámetros así: Property = AREA; Coordinate System = WGS 1984 UTM Zone 19N; Units = Hectares (ha) y ejecute con OK. En la tabla de atributos del shape slope.shp se cargaran las áreas para cada polígono una vez se ejecute el proceso.

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A continuación localice el menú Select By Attributes… del menú desplegable Selection. Se desplegará la ventana de Select By Attributes, en ella haga una consulta de SQL para indicar que se seleccionen todos lo polígonos en el archivo slope.shp, que tienen código 1 en el atributo GRIDCODE.

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Aplique y ejecute con OK. Una vez hecho esto se iluminarán en la ventana grafica todos los polígonos de las zonas planas (con código 1)

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A continuación exporte esta selección como un nuevo archivo shape con el botón derecho del mouse en Export Data Proceda a seleccionar el sistema de referencia espacial, nombre del archivo y su ubicación como crea correspondiente. Se desplegará en la ventana grafica solamente los polígonos que pertenecen a pendientes planas (ID 1)

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A continuación realice una nueva selección por atributos a partir de una consulta SQL en donde indique que desea tomar todos los polígonos mayores a 25000 ha en área, como indica la figura siguiente.

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Se iluminaran los polígonos mayores a 25000 ha en la ventana grafica, A continuación cree un nuevo shape file a partir de la selección que denomine respuesta (RTA)y estas serán las zonas más planas y de mayor área dentro de la zona del DTM original. Este nuevo archivo vectorial lo puede superponer con el DTM para revisar las zonas seleccionadas.

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Con esto se da por terminado el ejercicio, recordando que aun es posible hacer más procesos ya que se pueden realizar ajustes manuales para mayor exactitud.