====== TerraHidro - Plataforma para Modelagem de Bacias Hidrológicas ====== Curso com a apresentação teórica e prática da Plataforma TerraHidro desenvolvido no INPE ministrado na Unesp - Ilha Solteira. O material pode ser utilizado desde que respeitada a licença: Creative Commons License
TerraHidro - Plataforma para Modelagem de Bacias Hidrológicas by Laercio M. Namikawa is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. ===== Modelagem Hidrológica com TerraHidro ===== ==== Baixar Todo o Material ==== {{:trein:terraviewhidro.zip|TerraView com plugin TerraHidro 0.4.4}} {{:trein:dependenciasterrahidro.zip|Postgres e DLLS}} {{:trein:dadosterraunesp.zip|Drenagem, Elevação e Imagens}} {{:trein:tutorialterraunesp.zip|Tutorial}} ===== Material do Curso e Instalação ===== O material do curso compreende a plataforma TerraHidro, o qual é plugin do TerraView. Os dados são armazenados em SGDB (Sistema Gerenciadores de Bancos de Dados) gratuitos como MySQL, Postgres e PostGIS, e, aqui será utilizado somente o banco Postgresql. Os arquivos de instalação do TerraHidro e do SGDB Postgresql no sistema operacional Windows estão disponíveis no material que acompanha este tutorial. O download pode ser realizado abaixo: === Aplicativos === {{:trein:terraviewhidro.zip|TerraView com plugin TerraHidro 0.4.4}} {{:trein:dependenciasterrahidro.zip|Postgres e DLLS}} === Dados === Para este estudo de caso, foi selecionada a bacia do Rio Dois Córregos, no estado do Mato Grosso do Sul. O limite da bacia foi retirado do site do MMA, que disponibiliza em formato Shapefile (http://mapas.mma.gov.br/ms_tmp/ottobacias.shp). Não existem informações sobre a projeção, mas foi assumido que os dados estão em coordenadas de latitude e longitude em graus decimais, com modelo da Terra SAD69. Esta suposição indicou ser suficientemente correta, uma vez que a acurácia na localizarão da bacia não precisaria ser muito alta, dado que uma área limite adicional é necessária para garantir que todas as linhas de fluxo que compõe a bacia estejam presentes no modelo de elevação. As linhas de limites da bacia com área adicional foram processados no SPRING (www.dpi.inpe.br/spring) e no TerraView e salvos em formato Shapefile. Os dados de elevação do SRTM foram obtidos em resolução de 1 arco-segundo (de http://earthexplorer.usgs.gov/) e de 3 arco-segundos (de http://srtm.csi.cgiar.org/). Adicionalmente, os dados do SRTM em resolução de 1 arco-segundo foram processados no SPRING para gerar o polígono com o limite das barragens. O dado SRTM de 3 arco-segundos pode ser utilizado para preencher falhas no dado de 1 arcosegundo. Como não existem no dado aqui utilizado, o SRTM de 3 arco-segundos não é utilizado. Para a verificação da drenagem, uma imagem RapidEye em resolução espacial de 5 metros, que recobre a área em torno de uma das nascentes do rio Dois Córregos, é utilizada. A imagem RapidEye pode ser obtida do MMA (http://geocatalogo.mma.gov.br/index.jsp), e foi processada no SPRING com as bandas 345 realçadas para facilitar a identificação de alvos. {{:trein:dadosterraunesp.zip|Drenagem, Elevação e Imagens}} ==== Instalação do Servidor POSTGRESQL ==== Após o download e a descompressão do arquivo "GeoDMA, Postgres e DLLS", execute o //postgresql-9.4.4-1-windows-x64.exe// como **administrador**. Setup - (Next >) * na Janela Bem-Vindo (welcome) Setup – Installation Directory - (Next >) * manter o diretório para instalação do banco Setup – Data Directory - (Next >) * manter o diretório para criar os dados Setup – Password - {Password ⌨ postgres} * sugerimos o mesmo nome da conta - {Retype Password ⌨ postgres} - (Next >) Setup – Port - {Port ⌨ 5432} * manter o valor - (Next >) Setup – Advanced Options - (Locale ▼ ) ou deixe o valor padrão (default) - (Next >) Setup – Ready to Install - (Next >) Setup –Installing * aguarde instalação Setup – Completing the PostgreSQL Setup Wizard - ( ⬜ Stack Builder …) * desative o item - (Finish) Testar a conexão com o banco de dados utilizando aplicativo “pgAdmin III”. Execute //pgAdmin III// instalado junto com o postgresql: pgAdmin III - (Navegador de objetos – Servidores (1) | PostgresSQL 9.4 localhost:5432) - (PostgresSQL 9.4 (localhost:5432)) + [Conectar] Conexão ao Servidor - {Senha ⌨ postgres} - (Salvar Senha) * para que não seja solicitada na próxima conexão. - (OK) pgAdmin III * Verifique que o banco “postgres” está disponível. ==== Instalação do TerraView com Plug-in TerraHidro ==== Após o download e a descompressão do arquivo "TerraView com plugin TerraHidro 0.4.4" para o caminho C:\CursoTerraUnesp\Aplicativos\, execute o programa “TerraViewHidro 0.4.4-x86.exe”. TerraViewHidro 0.4.4 (x86) Setup Installation Options - (Next >) * manter os itens selecionados - (Install >) * local de instalação pode manter o padrão * Aguarde a instalação. - (Close) Verificando a instalação do TerraView: Execute o TerraViewHidro 0.4.4-x86 instalado e verifique se o programa inicia. Caso apareça janela de “Erro do sistema”, execute os passos: - Executar o arquivo vcredist_x86.exe no caminho C:\CursoTerraUnesp\Aplicativos\ Microsoft Visual C++ 2010 x86Redistributable Setup - (I have read and accept the license terms) * selecionar o item - (Install) * Aguarde a instalação. - (Finish) ==== Tutorial ==== Baixar e descomprimir o arquivo {{:trein:tutorialterraunesp.zip|Tutorial}}. O tutorial é composto de slides e de uma apostila prática. === Slides === Os slides são: * Geotecnologias_DPI_Unesp - Apresentação da DPI * VisaoG_TerraHidro - Apresentação sobre o TerraHidro * Instalacao_TerraHidro - Instalação do TerraHidro * PreparaDados_TerraHidro - Captura de telas com sequencia de execução da prática com TerraHidro === Prática === O índice da prática é: - INTRODUÇÃO - INSTALAÇÃO DA VERSÃO WINDOWS - Servidor POSTGRESQL de Banco de Dados - Instalação do TerraView com Plug-in TerraHidro - ESTUDO DE CASO - Criar o Banco de Dados - Importar e Preparar Dados - Importar Dados de Elevação - Importar Dados de Limite de Bacia e das Barragens - Recortar Dados de Elevação - Combinar Dados de Elevação - Extrair Rede de Drenagem - Extrair Fluxos Locais - Calcular Área de Contribuição - Determinar Rede de Drenagem - Determinar Segmentos de Drenagem - Vetorizar os Segmentos de Drenagem - Visualizar a Drenagem sobre a Altimetria - Delimitar Bacias Hidrográficas - Delimitar bacia para cada trecho de drenagem - Vetorizar bacia para cada segmento de rede de drenagem - Definir Pontos Isolados para Delimitação de Bacias - Delimitar bacia para cada ponto definido sobre a rede de drenagem - Vetorizar bacia - Emprego do Height Above Nearest Drainage - HAND - Criar a Grade de Diferença de Altimetria HAND - Definir Faixas de Altimetria HAND - Comparar HAND com Imagem de Satélite - Importar Imagem RapidEye - Analisar Área com Erosão em Escala Maior - Definir Pontos Isolados para Delimitação de Mini Bacia em Escala Maior - Delimitar mini bacia para o ponto definido - Vetorizar bacia - Recortar Fluxos Locais - Calcular Área de Contribuição - Determinar Rede de Drenagem - Determinar Segmentos de Drenagem - Vetorizar os Segmentos de Drenagem - Recortar Grade de Elevação - Definir Faixas de Altimetria HAND na Mini Bacia - Analisar HAND e Imagem Rapideye na Mini Bacia