SL 653-2013 小流域划分及编码规范(清晰无水印,附条文说明)

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SL 653-2013 小流域划分及编码规范(清晰无水印,附条文说明)

小流域沟壑密度按公式(2)计算

式中: 沟壑密度,km/km 沟道总长度,km; 小流域面积,km

道比降按公式(3)计

式中: 沟道比降,%; 沟道高差厦成线厦门(海沧)至漳州(天宝)高速公路漳州段龙津溪桥面铺装施工方案,m; 沟道长度,m。 小流域划分的具体方法参见附录A实例。

小流域的命名应符合以下规则: a)在县级行政区内应具有唯一性。 b)宜简明确切、易于辨识,可采用当地沟道、村庄或其他自然地物的名称。 c)若一个小流域包含多条沟道,且每条沟道都有名称时,可采用主沟道名称 d)若一个小流域内包含多个村庄时,可采用人口最多的村庄名称。

小流域编码应遵循以下原则: a)天 系统性。小流域代码在全国河流代码、县级行政区划代码的基础上扩展,形成代码体系 b)中 唯一性。在县域范围内,小流域与其代码一一对应,无重复。 c)相对稳定性。代码体系以各要素相对稳定的属性或特征为基础,保证在较长时间内不发

代码采用英文大写字母(舍弃1、0、Z)和数字的混合码,共17位,分别由全国河流代码、: 县 域内小流域数字码、亚单元标识码和县级行政区划代码构成。小流域划分代码结构如图10所示。

图10 流域划分代码结构图

第1~6位BTFFSS为小流域所在河流代码,取值引自SL249。 第7~10位DDDD为4位数字,代表县级行政区内小流域的顺序码,取值为0001~9999;当 个小流域被县界切割成亚单元时,多个亚单元的DDDD顺序码必须一致。 第11位E为亚单元标识码,取值为0或1。小流域未被县界分割时取值为0,被县界分割成多个 亚单元时取值为1。 第12~17位××××××为6位数字,代表县级行政区划代码,取值引自GB/T2260

小流域代码按照水系的汇流关系,从上游到下游、先干流后支流,先左岸后右岸的次序进行编码。

小流域划分成果包括:小流域边界图及对应的属性表、元数据和小流域统计表,沟道分布图及对 应的属性表、元数据和沟道统计表。属性表式样应按照表3、表4,统计表式样应按照表5~表8

小流域面积统计成果表 (按区县统计

8.2.1质量检查内容

质量检查内容主要包括以下方面: a) 小流域边界与沟道出水口位置准确。 b) 拓扑关系正确。 c) 小流域形态特征完整,无残缺、无重叠 d)小流域和沟道的各项属性正确无误

小流域划分成果质量检查应符合以下要求: a)小流域划分成果的空间数据质量应遵从GB/T17941.1和GB/T18316的质量要求。 b)小流域成果图绘制应符合SL73.6的要求。 c)采用随机抽样方法进行质量检查,抽取小流域数量不小于总量10%,汇水关系的正确率不小 于97%。

SL 653—2013

应用地理信息系统软件工具,自动提取微流域分水岭及其对应的沟道,并建立拓扑关系 支持多人在线协同工作,连续提取不同尺度的流域边界和水系,辅助建立流域一水系拓扑关

采用的数据源包括北京市1:10000DEM数据,1m和0.4m分辨率的遥感影像数据,北京市 :10000的河流、水系、水库、湖泊等矢量数据,流域内1:10000水利工程分布矢量数据,与DEM 数据同边界、同比例尺的北京1:10000行政边界,以及1:10000的公路、铁路、各区县政府所在地 名称矢量图等辅助数据

数据处理内容包括数据检查

处理内容包括数据检查、投影变换 空间配准、

检查北京市内河流水系、水利工程、界线数据及辅助数据的数据精度、名称代码及其完 保数据无误,避免图A.1所示问题出现

检查DEM与航片数据是否有遗漏、损坏、高程和投影信息丢失等问题,如出现图A.2所 应及时修正或更换数据

DEM与航片常见错误示意

以DEM数据的投影信息和坐标系为基准,对每景遥感影像进行投影变换和坐标系统转换

A.2.2.4空间数据配准

以DEM数据为基准,校正遥感影像,使遥感数据与DEM数据相配准

A.2.3作业平台构建

创建空间数据库及小流域划分协同作业平台的步骤如下: a)在服务器(也可用PC机,但需要有足够硬盘空间)上建立DEM、遥感和辅助空间信息数据 库,将配准的航片、DEM数据分别进行物理无缝拼接入库,如图A.3所示

图A.3航片、DEM数据拼接叠加示意图

b)建立具有拓扑关系的流域空间数据库结构,为小流域划分成果自动入库做准备。 C) 在开展作业的计算机上安装小流域划分客户端软件,连通网络(不限客户端数量),打开 界面,完成小流域划分协同作业平台构建,作业平台界面如图A.4所示。

主作业区域内,勾画出一次性自动提取沟道一微流域的作业范围。为保证处理质量和运算速 范围面积不宜超过200km²,如图A.5所示

A.3.2设定微流域面积阈值

A.5 作业单元选定示意图

设定微流域的最小面积为0.1km",一次性提取大于0.1km²的微流域分水线及其对应 段、力 水流出口位置节点,如图A.6所示。 注:本实例阈值确定为北京市特殊要求。

参照遥感影像及河流水系、湖泊水库、水工设施、重要交通线路等图层信息,对自动提取的沟 中微流域分水线进行平滑处理,对水流出口位置结点进行修正、确认,保证微流域分水线正 连续完整、汇水口位置准确,如图A.7所示。

建立沟道和微流域拓扑关系

A.4.1小流域面积控制

按照自然汇水关系,将微流域逐级归并为小流域。小流域面积控制在10~50km²之间, 10所示。

A.4.2小流域边界确定

由于地形地貌的复杂性德国好博窗与型材门把手产品图册.pdf,在归并微流域过程中,可根据自然汇流关系和地形特征,组成不同 型的小流域,如完整型和非完整型小流域。非完整型小流域包括坡面型小流域和区间型小流址

A.4.2.1完整型小流域

这是最常见的小流域形态,即小流域面积大小符合要求,主沟道明显,分水线闭合, 有 口, 如图A.11所示

A.4.2.2坡面型小流域

比类小流域主沟道不明显,由多条较短沟道、面积小于3km²的羽状微流域组成,水流直接汇 及河流,如图A.12所示

A.4.2.3区间型小流域

小流域分水线不能自然闭合,有一个进水口和一个出水口,主沟道为区间河段。这种类型主要 勾谷狭长、两侧坡面陡峭或一侧坡面较陡,一侧坡面较缓的地带,如图A.13所示。

广州大学城交通网主干线施工组织设计SL.653 2013

1.11 完整型小流域示意图

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