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Plano Ambiental
Vitor Vieira Vasconcelos
Sandra Irene Momm Schult
Planejamento e Política Ambiental
Junho de 2017
Conteúdo
•Planejamento das atividades
•Contextualização da área de estudo
•Histórico de mudanças de uso do solo
•Análise de bacia hidrográfica
Planejamento
1. Preparação de dados secundários 05/7 e 12/7
• Imagens de satélite
• Análise de bacia hidrográfica
2. Atividade de Campo (8:00 a 12:00) 19/7 ou 22/7
• Interpretação da cartografia
• Protocolos de diagnóstico rápido
3. Diagnóstico 26/7
• Mapeamento participativo
• Valoração de serviços ambientais
• Espacialização dos dados de campo
4. Prognóstico 02/8
• Cenários
• Zoneamento de diretrizes
Dia:
Avaliação
• Relatório do Plano Ambiental escrito pelo grupo
• Compilação de atividade individuais por aluno
 Submissão pelo Tidia
Área de Estudo
Bacia Hidrográfica
da UFABC
Área de Estudo
Bacia Hidrográfica da UFABC
Área de Estudo
Bacia Hidrográfica da UFABC
Sucetibilidade =
Plano próximo ao rio
+
Altitude em relação
ao rio
+
Forma da bacia
Google Earth Vs. Google Earth Pro
Funcionalidade Google Earth Google Earth Pro
Exportação de
imagens
1000 pixels 4800 pixels e
layout de mapas
Importação de
arquivos SIG
KML KML, Shapefile e outros
formatos SIG
Geocodificação 1 endereço por vez 2500 endereços por vez
Camadas de
informação
Padrão (fotos, bordas,
nomes, rios, etc.)
Padrão, demografia,
quarteirões, tráfego
Ferramentas de
medição
Linha, caminho Linha, caminho, polígono,
círculo, caminho 3D,
polígono 3D
Gravação de vídeos Tours virtuais
compartilháveis
Videos em 1080p
https://www.google.com.br/earth/download/gep/agree.htmlhttps://www.google.com.br/earth/download/ge/agree.html
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15 de março de 2017 (3/15/2017)
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15 de julho de 2011 (7/15/2011)
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• Menu Arquivo -> Salvar -> Salvar Imagem
• Desmarque as opções de mapa
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• Inicie o QGis
• Selecione o botão para adicionar vetor
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QGis
Georreferenciamento de Imagens
• Clique com o botão direito do mouse sobre a
camada e escolha “Propriedades”
• Aba “Estilo”
• Clique em “Preenchimento simples” abaixo de “Fill”
• Preenchimento -> transparente
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• Menu Complementos -> Gerenciar e Instalar Complementos
• Instale e ative os complementos:
 OpenLayers
 Georreferenciador GDAL
• Menu Web -> Open Layers Plugin -> Google Maps ->
Google Satellite
• Mover a camada da área de estudo para cima da
imagem de satélite
• Menu Arquivo ->
Propriedades do Projeto
 Vamos usar a projeção
WGS 84
 WGS 84 abre na maioria dos
softwares
• Aba SRC
• Habilitar transformação do SRC ‘on the fly’
• Selecionar Sistemas de Coordenadas Geográficas -> WGS 84 (EPSG: 4326)
• Menu Raster -> Georreferenciador -> Georrefenciar
• Na tela do Georrefenciador, selecione o ícone para
abri gravamos do Google Earth Pro
• Selecione:
Sistema de
Coordenadas
Geográficas ->
WGS 84
(EPSG: 4326)
• Botão
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Transformação
• Tipo de
transformação:
Suavizador de
lâminas
• SRC alvo: WGS 84
(EPSG: 4326)
• Selecione a pasta e
o nome da imagem
de saída (extensão
“.tif”
• Selecione “Carregar
no QGIS”
• Ícone “Adicionar Ponto”
• Clique em uma quina de alguma forma geométrica
• Selecione “A partir do mapa na tela”
• Clique no ponto correspondente na tela principal do QGis
• OK
• Escolha pontos distribuídos nos cantos e no centro da
imagem
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• Clique com o botão direito do mouse sobre a camada
georreferenciada e selecione “Salvar Como...”
• Escolha um nome e pasta para gravar a imagem
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• Adicione os rasters mds_ufabc.tif e mde_sbc.tif
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EGG, G.C. Geração de modelos digitais de superfície compostos utilizando imagens do sensor PRISM/ALOS. Dissertação
de Mestrado. UFV. 2012.
MDS - Modelo Digital de Superfície
MDE - Modelo Digital de Elevação
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Tela de
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Propriedades
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Comandos / Camadas / Mapas
• Tools -> Import/Export -> GDAL/OGR -> Import Raster
• Na janela “Properties” -> Aba Settings -> Files, selecione mde_sbc.tif
Ou abrir o arquivo de aula já convertido para o SAGA:
• File -> Grid -> Load
• Abra o arquivo mde_sbc.srgd
• Aba “Data”
• Duplo clique em “mde_sbc”
• Aba “Maps”
• Clique em “mde_sbc”
• Janela Properties -> Aba Legend
Zoom e Pan
• Tools -> Import/Export -> GDAL/OGR -> Import Raster
• Na janela “Properties” -> Aba Settings -> Files selecione a imagem georreferenciada
• Execute
• Selecione “Load all bands”
• Okay
• Aba tools
• Visualization -> Grids -> RGB Composite
• Aba Data
• Clique com o botão direito do mouse em “Composite” e
selecione “Add to Map”
 Ou dê um duplo clique em “Composite”
• Na nova janela, selecione “mde_sbc”
• Ou abrir o arquivo de aula já convertido para o SAGA:
• File -> Grid -> Load
• Abra o arquivo sbc_15_3_2017.srgd
• Aba Data
• Clique na camada sbc_15_3_2017
• Na aba Settings -> Colors -> Type, selecione “RGB Coded Values”
• Aba Data
• Clique com o botão direito do mouse na camada da
imagem de satélite e selecione “Add to Map”
 Ou dê um duplo clique na camada
• Na nova janela, selecione “mde_sbc”
• Aba Maps
• Dê dois cliques em uma das camadas para ativá-las
ou desativá-las
• Na barra de ferramentas, clique no botão 3D
• Grid system -> “1.999...”
• Elevation -> mde_sbc
• Okay
Interpolar cor
em pixels vazios
Alterar exagero
de relevo
• Para sair: Menu Windows -> Close
Análise de Bacia Hidrográfica
1. Preprocessamento – remoção de depressões
2. Modelo de acumulação
3. Gerar hidrografia
4. Gerar elevação em relação ao curso d’água
5. Delimitar bacia hidrográfica
Preprocessamento
Removendo depressões
http://slideplayer.com/slide/8514864/
Preprocessamento
Removendo depressões
Preencher
Afundar
Estratégia
mista
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• Tools -> Terrain Analysis -> Preprocessing -> Sink Removal
• Grid System -> “1.99...”
• DEM -> mde_sbc
• Preprocessed DEM -> Create
• Method -> Deepen Drainage Routes
• Marcar Threshold
• Threashold Height = 5
• Execute
• Altere o DEM para “mde_sbc [no sinks]”
• Altere “Preprocessed DEM” para “create”
• Method -> Fill Sinks
• Desmarque “Threshold”
• Execute
Análise de Drenagem
• A vazão sempre corre da célula mais elevada para a
célula adjacente mais baixa
LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation.
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Análise de Drenagem
Análise de fluxo de cada célula Conexão da rede de drenagem
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Análise de Drenagem
Contagem do número de
células a montante
Gerar a hidrografia a partir de
um número de células a
montante
LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation.
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Análise de Drenagem
Gerar a hidrografia a partir de
um número de células a
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Gerar a hidrografia a partir da
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LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation.
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Análise de Drenagem
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Hidrográfica
LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation.
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• Tools -> Terrain Analysis ->
Hydrology ->
Flow Accumulation (Top-Down)
• Grid System -> “1.99...”
• Elevation ->
mde_sbc [no sinks] [no sinks]
• Execute
• Aba “Data”
• Duplo clique em “Flow Accumulation”
• Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
Modelo de Acumulação de Fluxo
• Tools -> Terrain Analysis -> Channels -> Channel Network
• Grid system -> “1.99…”
• Elevation -> mde_sbc [no sinks] [no sinks]
• Initiation Grid ->
Flow Accumulation
• Initiation type -> Greater than
• Initiation Threshold -> 60000
• Min. Segment Length -> 50
• Aba “Data”
• Duplo clique em Shapes -> Line -> Channel Network
• Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
• Aba Maps
• Dê duplo clique nas
diferentes camadas, para
ver a sobreposição da
hidrografia sobre o modelo
digital de elevação e sobre
a imagem de satélite
Elevação em relação aos cursos d’água
• Exemplos de aplicação da elevação ao curso d’água
 Estratificação de ecossistemas (acesso da raiz ao nível freático)
 Riscos de construção (solos saturados em água)
 Riscos de inundação
 Manutenção de serviços ecossistêmicos (regulação hídrica)
• Terrain Analysis -> Channels -> Overland Flow Distance to Channel Network
• Grid system -> “1.99...”
• Elevation -> mde_sbc [no sinks] [no sinks]
• Channel network -> “Channel Network”
• Execute
• Aba “Data”
• Duplo clique em “Vertical Overland Flow Distance”
• Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
• Aba “Data”
• Duplo clique no raster “Channel Network”
• Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
Delimitação de Bacia Hidrográfica
• Aba Maps
• Visualize a camada “Channel Network” sobre “Composite”
• Dê um zoom na área em que o curso d’água sai da UFABC
• Terrain Analysis -> Hydrology -> Upslope area [interactive]
• Grid system -> “1.99...”
• Elevation -> mde_sbc [no sinks] [no sinks]
• Execute
• Na barra de ferramenta, clique na seta de seleção
• No mapa em um ponto sobre do curso d’água, de onde vamos
delimitar a bacia hidrográfica
• Observe o novo mapa criado com a bacia, na aba Maps
• Clique e arraste a camada “Upslope area” para o mapa
principal
• Caso a bacia não seja a desejada, é
só clicar novamente em outro pixel
no mapa que se atualiza a bacia
• Ao terminar acesse o menu
Geoprocessing -> Upslope Area [interactive]
• Isso finaliza a função interativa
• Aba Tools
• Grid -> Tools -> Change Grid Values
• Grid system -> “1.99...”
• Grid -> Upslope Area
• Changed Grid -> create
• Replace condition ->
“Low Value < grid value < high value”
• Acesse a Lookup Table
• Modifique a tabela como exibido abaixo
• Okay
• Execute a função
• Menu Tools
• Shapes -> Grid Tools -> Vectorizing Grid Classes
• Grid system -> “1.99...”
• Grid -> Changed Grid
• Class selection -> “one single class specified by class identifier”
• Class Identifier = 1
• Executar
• Aba “Data”
• Duplo clique em Shapes -> Polygon -> “Changed grid”
• Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
• Aba Settings
• Fill Style -> Transparent
• Outline -> Color -> Red
• Outline -> Size = 4
• Apply
• File -> Project -> Save Project as
• Escolha um nome e uma pasta
• Marque Save All e aperte “Okay”
• Aba Tools
• Import/Export ->
GDAL/OGR ->
Export GeoTIFF
• Grid system -> “1.99...”
• Clique no botão em Grid(s)
• Transfira um dos rasters para a janela esquerda
(por exemplo, “Vertical Overland flow distance”)
• Okay
• File -> selecione a pasta e o nome do arquivo a ser
gravado, com extensão “.tif”
• Execute
• Aba Tools
• Import/Export ->
Grids ->
Export ESRI Arc/Info Grid
• Grid system -> “1.99...”
• Grid ->
Vertical Overland Flow Distance
• File -> Escolha a pasta e o nome do arquivo de extensão “.asc”
Para o trabalho de campo
19/7 ou 22/7
• Mapas de campo disponibilizados no Tidia
(colorido e escala de cinza)
 Levar ao menos um mapa em escala de cinza com a
imagem de satélite e o mapa de curvas de nível que
será trabalhado na próxima aula
 Opcional: baixar os mapas coloridos no tablet ou
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Obrigado!

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Plano Ambiental - Histórico de Ocupação - Georreferenciamento - Análise de Bacia Hidrográfica

  • 1. Plano Ambiental Vitor Vieira Vasconcelos Sandra Irene Momm Schult Planejamento e Política Ambiental Junho de 2017
  • 2. Conteúdo •Planejamento das atividades •Contextualização da área de estudo •Histórico de mudanças de uso do solo •Análise de bacia hidrográfica
  • 3. Planejamento 1. Preparação de dados secundários 05/7 e 12/7 • Imagens de satélite • Análise de bacia hidrográfica 2. Atividade de Campo (8:00 a 12:00) 19/7 ou 22/7 • Interpretação da cartografia • Protocolos de diagnóstico rápido 3. Diagnóstico 26/7 • Mapeamento participativo • Valoração de serviços ambientais • Espacialização dos dados de campo 4. Prognóstico 02/8 • Cenários • Zoneamento de diretrizes Dia:
  • 4. Avaliação • Relatório do Plano Ambiental escrito pelo grupo • Compilação de atividade individuais por aluno  Submissão pelo Tidia
  • 5. Área de Estudo Bacia Hidrográfica da UFABC
  • 6. Área de Estudo Bacia Hidrográfica da UFABC
  • 7. Área de Estudo Bacia Hidrográfica da UFABC Sucetibilidade = Plano próximo ao rio + Altitude em relação ao rio + Forma da bacia
  • 8. Google Earth Vs. Google Earth Pro Funcionalidade Google Earth Google Earth Pro Exportação de imagens 1000 pixels 4800 pixels e layout de mapas Importação de arquivos SIG KML KML, Shapefile e outros formatos SIG Geocodificação 1 endereço por vez 2500 endereços por vez Camadas de informação Padrão (fotos, bordas, nomes, rios, etc.) Padrão, demografia, quarteirões, tráfego Ferramentas de medição Linha, caminho Linha, caminho, polígono, círculo, caminho 3D, polígono 3D Gravação de vídeos Tours virtuais compartilháveis Videos em 1080p https://www.google.com.br/earth/download/gep/agree.htmlhttps://www.google.com.br/earth/download/ge/agree.html
  • 9. Google Earth Pro • Tela de ativação:  User Name: seu email  Senha: GEPFREE • Pesquisar por “UFABC, São Bernardo do Campo”
  • 10. • Ajustar a tela para a região abaixo  Verificar se a visão não se encontra inclinada, mas sim do alto • Limpar resultados de pesquisa • Limpar camadas de informação
  • 11. • Clique no ícone de imagens históricas • Avance até a imagem mais recente
  • 12. 15 de março de 2017 (3/15/2017)
  • 13. • Ajuste a data para 15 de julho de 2011 (7/15/2011)
  • 14. • Ajuste a data para 31 de julho de 2004 (31/7/2004)
  • 15. 15 de julho de 2011 (7/15/2011)
  • 16. 15 de março de 2017 (3/15/2017)
  • 17. • Retorne para a imagem mais recente: 15 de março de 2017 • Menu Arquivo -> Salvar -> Salvar Imagem
  • 18. • Desmarque as opções de mapa • Selecione a resolução máxima (4800x2879) • Salvar imagem: ufabc_15_3_2017.jpg
  • 19. • Inicie o QGis • Selecione o botão para adicionar vetor selecione o shapefile “ufabc_área_de_estudo.shp” QGis Georreferenciamento de Imagens
  • 20. • Clique com o botão direito do mouse sobre a camada e escolha “Propriedades”
  • 21. • Aba “Estilo” • Clique em “Preenchimento simples” abaixo de “Fill” • Preenchimento -> transparente • Contorno -> preto
  • 22. • Menu Complementos -> Gerenciar e Instalar Complementos • Instale e ative os complementos:  OpenLayers  Georreferenciador GDAL
  • 23. • Menu Web -> Open Layers Plugin -> Google Maps -> Google Satellite
  • 24. • Mover a camada da área de estudo para cima da imagem de satélite
  • 25. • Menu Arquivo -> Propriedades do Projeto  Vamos usar a projeção WGS 84  WGS 84 abre na maioria dos softwares
  • 26. • Aba SRC • Habilitar transformação do SRC ‘on the fly’ • Selecionar Sistemas de Coordenadas Geográficas -> WGS 84 (EPSG: 4326)
  • 27. • Menu Raster -> Georreferenciador -> Georrefenciar • Na tela do Georrefenciador, selecione o ícone para abri gravamos do Google Earth Pro
  • 29.
  • 30. • Botão Configurações de Transformação • Tipo de transformação: Suavizador de lâminas • SRC alvo: WGS 84 (EPSG: 4326) • Selecione a pasta e o nome da imagem de saída (extensão “.tif” • Selecione “Carregar no QGIS”
  • 31. • Ícone “Adicionar Ponto” • Clique em uma quina de alguma forma geométrica • Selecione “A partir do mapa na tela”
  • 32. • Clique no ponto correspondente na tela principal do QGis
  • 34. • Escolha pontos distribuídos nos cantos e no centro da imagem
  • 35.
  • 36. • Menu Arquivo -> Salvar pontos GCP como... • Botão “Iniciar Georreferenciador”
  • 37.
  • 38. • Clique com o botão direito do mouse sobre a camada georreferenciada e selecione “Salvar Como...”
  • 39. • Escolha um nome e pasta para gravar a imagem • Escolha a projeção (SRC) WGS 84 / UTM 23S.tif (EPSG: 32723)
  • 40. • Adicione os rasters mds_ufabc.tif e mde_sbc.tif Modelo Digital de Superficie – MDS Aerolevantameto da Emplasa Modelo Digital de Elevação – MDE Curvas de nível do levantamento topográfico da Prefeitura de SBC
  • 41. Terminologia MNT – Modelo Numérico de Terreno MDT – Modelo Digital de Terreno MDE – Modelo Digital de Elevação MDS – Modelo Digital de Superfície Qualquer variável quantitativa contínua Dados topográficos ao nível do solo Elevação da superfície, incluindo copas das árvores e edificações EGG, G.C. Geração de modelos digitais de superfície compostos utilizando imagens do sensor PRISM/ALOS. Dissertação de Mestrado. UFV. 2012. MDS - Modelo Digital de Superfície MDE - Modelo Digital de Elevação
  • 43. • Tools -> Import/Export -> GDAL/OGR -> Import Raster • Na janela “Properties” -> Aba Settings -> Files, selecione mde_sbc.tif
  • 44. Ou abrir o arquivo de aula já convertido para o SAGA: • File -> Grid -> Load • Abra o arquivo mde_sbc.srgd
  • 45. • Aba “Data” • Duplo clique em “mde_sbc” • Aba “Maps” • Clique em “mde_sbc” • Janela Properties -> Aba Legend Zoom e Pan
  • 46. • Tools -> Import/Export -> GDAL/OGR -> Import Raster • Na janela “Properties” -> Aba Settings -> Files selecione a imagem georreferenciada • Execute • Selecione “Load all bands” • Okay
  • 47. • Aba tools • Visualization -> Grids -> RGB Composite
  • 48.
  • 49. • Aba Data • Clique com o botão direito do mouse em “Composite” e selecione “Add to Map”  Ou dê um duplo clique em “Composite” • Na nova janela, selecione “mde_sbc”
  • 50. • Ou abrir o arquivo de aula já convertido para o SAGA: • File -> Grid -> Load • Abra o arquivo sbc_15_3_2017.srgd
  • 51. • Aba Data • Clique na camada sbc_15_3_2017 • Na aba Settings -> Colors -> Type, selecione “RGB Coded Values”
  • 52. • Aba Data • Clique com o botão direito do mouse na camada da imagem de satélite e selecione “Add to Map”  Ou dê um duplo clique na camada • Na nova janela, selecione “mde_sbc”
  • 53. • Aba Maps • Dê dois cliques em uma das camadas para ativá-las ou desativá-las
  • 54. • Na barra de ferramentas, clique no botão 3D • Grid system -> “1.999...” • Elevation -> mde_sbc • Okay
  • 55. Interpolar cor em pixels vazios Alterar exagero de relevo • Para sair: Menu Windows -> Close
  • 56. Análise de Bacia Hidrográfica 1. Preprocessamento – remoção de depressões 2. Modelo de acumulação 3. Gerar hidrografia 4. Gerar elevação em relação ao curso d’água 5. Delimitar bacia hidrográfica
  • 59. • Tools -> Terrain Analysis -> Preprocessing -> Sink Removal • Grid System -> “1.99...” • DEM -> mde_sbc • Preprocessed DEM -> Create • Method -> Deepen Drainage Routes • Marcar Threshold • Threashold Height = 5 • Execute
  • 60. • Altere o DEM para “mde_sbc [no sinks]” • Altere “Preprocessed DEM” para “create” • Method -> Fill Sinks • Desmarque “Threshold” • Execute
  • 61. Análise de Drenagem • A vazão sempre corre da célula mais elevada para a célula adjacente mais baixa LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation. Available at: http://slideplayer.com/slide/8514864/
  • 62. Análise de Drenagem Análise de fluxo de cada célula Conexão da rede de drenagem LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation. Available at: http://slideplayer.com/slide/8514864/
  • 63. Análise de Drenagem Contagem do número de células a montante Gerar a hidrografia a partir de um número de células a montante LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation. Available at: http://slideplayer.com/slide/8514864/
  • 64. Análise de Drenagem Gerar a hidrografia a partir de um número de células a montante Gerar a hidrografia a partir da área de drenagem LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation. Available at: http://slideplayer.com/slide/8514864/
  • 65. Análise de Drenagem Delimitação da Bacia Hidrográfica LUCAS, M. 2016. Digital Elevation Model Based Watershed and Stream Network Delineation. Available at: http://slideplayer.com/slide/8514864/
  • 66. • Tools -> Terrain Analysis -> Hydrology -> Flow Accumulation (Top-Down) • Grid System -> “1.99...” • Elevation -> mde_sbc [no sinks] [no sinks] • Execute
  • 67. • Aba “Data” • Duplo clique em “Flow Accumulation” • Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
  • 69. • Tools -> Terrain Analysis -> Channels -> Channel Network • Grid system -> “1.99…” • Elevation -> mde_sbc [no sinks] [no sinks] • Initiation Grid -> Flow Accumulation • Initiation type -> Greater than • Initiation Threshold -> 60000 • Min. Segment Length -> 50
  • 70. • Aba “Data” • Duplo clique em Shapes -> Line -> Channel Network • Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
  • 71. • Aba Maps • Dê duplo clique nas diferentes camadas, para ver a sobreposição da hidrografia sobre o modelo digital de elevação e sobre a imagem de satélite
  • 72. Elevação em relação aos cursos d’água • Exemplos de aplicação da elevação ao curso d’água  Estratificação de ecossistemas (acesso da raiz ao nível freático)  Riscos de construção (solos saturados em água)  Riscos de inundação  Manutenção de serviços ecossistêmicos (regulação hídrica)
  • 73. • Terrain Analysis -> Channels -> Overland Flow Distance to Channel Network • Grid system -> “1.99...” • Elevation -> mde_sbc [no sinks] [no sinks] • Channel network -> “Channel Network” • Execute
  • 74. • Aba “Data” • Duplo clique em “Vertical Overland Flow Distance” • Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
  • 75.
  • 76. • Aba “Data” • Duplo clique no raster “Channel Network” • Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc” Delimitação de Bacia Hidrográfica
  • 77. • Aba Maps • Visualize a camada “Channel Network” sobre “Composite” • Dê um zoom na área em que o curso d’água sai da UFABC
  • 78. • Terrain Analysis -> Hydrology -> Upslope area [interactive] • Grid system -> “1.99...” • Elevation -> mde_sbc [no sinks] [no sinks] • Execute
  • 79. • Na barra de ferramenta, clique na seta de seleção • No mapa em um ponto sobre do curso d’água, de onde vamos delimitar a bacia hidrográfica
  • 80. • Observe o novo mapa criado com a bacia, na aba Maps • Clique e arraste a camada “Upslope area” para o mapa principal
  • 81. • Caso a bacia não seja a desejada, é só clicar novamente em outro pixel no mapa que se atualiza a bacia
  • 82. • Ao terminar acesse o menu Geoprocessing -> Upslope Area [interactive] • Isso finaliza a função interativa
  • 83. • Aba Tools • Grid -> Tools -> Change Grid Values • Grid system -> “1.99...” • Grid -> Upslope Area • Changed Grid -> create • Replace condition -> “Low Value < grid value < high value” • Acesse a Lookup Table
  • 84. • Modifique a tabela como exibido abaixo • Okay • Execute a função
  • 85. • Menu Tools • Shapes -> Grid Tools -> Vectorizing Grid Classes
  • 86. • Grid system -> “1.99...” • Grid -> Changed Grid • Class selection -> “one single class specified by class identifier” • Class Identifier = 1 • Executar
  • 87. • Aba “Data” • Duplo clique em Shapes -> Polygon -> “Changed grid” • Na nova janela, adicionar ao mapa “mde_sbc”
  • 88.
  • 89. • Aba Settings • Fill Style -> Transparent • Outline -> Color -> Red • Outline -> Size = 4 • Apply
  • 90. • File -> Project -> Save Project as • Escolha um nome e uma pasta
  • 91. • Marque Save All e aperte “Okay”
  • 92. • Aba Tools • Import/Export -> GDAL/OGR -> Export GeoTIFF • Grid system -> “1.99...” • Clique no botão em Grid(s)
  • 93. • Transfira um dos rasters para a janela esquerda (por exemplo, “Vertical Overland flow distance”) • Okay
  • 94. • File -> selecione a pasta e o nome do arquivo a ser gravado, com extensão “.tif” • Execute
  • 95. • Aba Tools • Import/Export -> Grids -> Export ESRI Arc/Info Grid • Grid system -> “1.99...” • Grid -> Vertical Overland Flow Distance • File -> Escolha a pasta e o nome do arquivo de extensão “.asc”
  • 96. Para o trabalho de campo 19/7 ou 22/7 • Mapas de campo disponibilizados no Tidia (colorido e escala de cinza)  Levar ao menos um mapa em escala de cinza com a imagem de satélite e o mapa de curvas de nível que será trabalhado na próxima aula  Opcional: baixar os mapas coloridos no tablet ou smartphone para olhar em campo