Im Teil 2 der Reihe werden Vorschläge für eine räumliche Untergliederung (Zonierung) des Untersuchungsgebiets in Bezug auf hydraulisch relevante Struktureigenschaften und die Oberflächencharakteristik sowie in Bereiche unterschiedlicher Genauigkeitsanforderungen gegeben. Sie erhalten eine Übersicht über aktuell verfügbare Geodaten und konkrete Empfehlungen durch ein umfangreiches Tabellenwerk zur erforderlichen Datengrundlage (Repräsentationsgüte, Einzelpunktgenauigkeit, Datendichte etc.) und zum Einsatz geeigneter vermessungstechnischer Konzepte.
Zusätzlich erhalten Sie praxisorientierte Hinweise zur Qualitätssicherung bzgl. der Geodatengrundlage, die sowohl im Zuge einer Messkampagne als auch im Rahmen nachträglicher Datenprüfungen zu berücksichtigen sind. Schließlich wird die technische Vorgehensweise der fachgerechten Zusammenführung unterschiedlicher topografischer Datensätze des Gewässerbetts und der überflutungsrelevanten Vorlandbereiche zu einem flächendeckenden digitalen Geländemodell des Wasserlaufs (DGM-W) beleuchtet.
Aktualisiert: 2021-01-01
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Der Teil 3 der Reihe greift nochmals die hydraulische Modellierung auf und beschreibt weitere Arbeitsschritte zur Erstellung des Berechnungsgitters zur Strömungsimulation. Das Merkblatt bietet praxisbezogene Anwendungsfälle in Bezug auf unterschiedliche Fließgewässertypen und Fragestellungen.
Aktualisiert: 2021-01-01
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Im Merkblatt werden über die fachübergreifende Darlegung der technischen Grundlagen sowie konkrete praxisbezogene Handlungsempfehlungen die Möglichkeiten und Grenzen klassischer und moderner Aufnahmeverfahren aufgezeigt und eine zielgerichtete Methodenauswahl zur effizienten Erfassung und Weiterverarbeitung gewässerbezogener Geoinformationen unterstützt. Wesentlich für eine präzise Abstimmung zwischen unterschiedlichen Fachbereichen ist die Verwendung einer gemeinsamen „Sprache“.
Im Teil 1 werden daher zunächst grundlegende Terminologien erläutert. Hierbei werden bereits erste Kenntnisse über die grundsätzliche Vorgehensweise der Strömungsmodellierung vermittelt sowie eine allgemeine Einführung in die Geoinformatik gegeben.
Aktualisiert: 2021-01-01
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Der Teil 3 der Reihe greift nochmals die hydraulische Modellierung auf und beschreibt weitere Arbeitsschritte zur Erstellung des Berechnungsgitters zur Strömungsimulation. Das Merkblatt bietet praxisbezogene Anwendungsfälle in Bezug auf unterschiedliche Fließgewässertypen und Fragestellungen.
Aktualisiert: 2021-01-01
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Im Teil 2 der Reihe werden Vorschläge für eine räumliche Untergliederung (Zonierung) des Untersuchungsgebiets in Bezug auf hydraulisch relevante Struktureigenschaften und die Oberflächencharakteristik sowie in Bereiche unterschiedlicher Genauigkeitsanforderungen gegeben. Sie erhalten eine Übersicht über aktuell verfügbare Geodaten und konkrete Empfehlungen durch ein umfangreiches Tabellenwerk zur erforderlichen Datengrundlage (Repräsentationsgüte, Einzelpunktgenauigkeit, Datendichte etc.) und zum Einsatz geeigneter vermessungstechnischer Konzepte.
Zusätzlich erhalten Sie praxisorientierte Hinweise zur Qualitätssicherung bzgl. der Geodatengrundlage, die sowohl im Zuge einer Messkampagne als auch im Rahmen nachträglicher Datenprüfungen zu berücksichtigen sind. Schließlich wird die technische Vorgehensweise der fachgerechten Zusammenführung unterschiedlicher topografischer Datensätze des Gewässerbetts und der überflutungsrelevanten Vorlandbereiche zu einem flächendeckenden digitalen Geländemodell des Wasserlaufs (DGM-W) beleuchtet.
Aktualisiert: 2021-01-01
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Im Merkblatt werden über die fachübergreifende Darlegung der technischen Grundlagen sowie konkrete praxisbezogene Handlungsempfehlungen die Möglichkeiten und Grenzen klassischer und moderner Aufnahmeverfahren aufgezeigt und eine zielgerichtete Methodenauswahl zur effizienten Erfassung und Weiterverarbeitung gewässerbezogener Geoinformationen unterstützt. Wesentlich für eine präzise Abstimmung zwischen unterschiedlichen Fachbereichen ist die Verwendung einer gemeinsamen „Sprache“.
Im Teil 1 werden daher zunächst grundlegende Terminologien erläutert. Hierbei werden bereits erste Kenntnisse über die grundsätzliche Vorgehensweise der Strömungsmodellierung vermittelt sowie eine allgemeine Einführung in die Geoinformatik gegeben.
Aktualisiert: 2021-01-01
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Im Merkblatt werden über die fachübergreifende Darlegung der technischen Grundlagen sowie konkrete praxisbezogene Handlungsempfehlungen die Möglichkeiten und Grenzen klassischer und moderner Aufnahmeverfahren aufgezeigt und eine zielgerichtete Methodenauswahl zur effizienten Erfassung und Weiterverarbeitung gewässerbezogener Geoinformationen unterstützt. Wesentlich für eine präzise Abstimmung zwischen unterschiedlichen Fachbereichen ist die Verwendung einer gemeinsamen „Sprache“. Im vorliegenden Teil 1 des Merkblattes werden daher zunächst grundlegende Terminologien erläutert. Hierbei werden bereits erste Kenntnisse über die grundsätzliche Vorgehensweise der Strömungsmodellierung vermittelt sowie eine allgemeine Einführung in die Geoinformatik gegeben.
Aktualisiert: 2019-03-15
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Der Teil 3 der Reihe greift nochmals die hydraulische Modellierung auf und beschreibt weitere Arbeitsschritte zur Erstellung des Berechnungsgitters zur Strömungsimulation. Das Merkblatt bietet praxisbezogene Anwendungsfälle in Bezug auf unterschiedliche Fließgewässertypen und Fragestellungen.
Aktualisiert: 2019-03-15
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Im Teil 2 der Reihe werden Vorschläge für eine räumliche Untergliederung (Zonierung) des Untersuchungsgebiets in Bezug auf hydraulisch relevante Struktureigenschaften und die Oberflächencharakteristik sowie in Bereiche unterschiedlicher Genauigkeitsanforderungen gegeben. Sie erhalten eine Übersicht über aktuell verfügbare Geodaten und konkrete Empfehlungen durch ein umfangreiches Tabellenwerk zur erforderlichen Datengrundlage (Repräsentationsgüte, Einzelpunktgenauigkeit, Datendichte etc.) und zum Einsatz geeigneter vermessungstechnischer Konzepte.
Zusätzlich erhalten Sie praxisorientierte Hinweise zur Qualitätssicherung bzgl. der Geodatengrundlage, die sowohl im Zuge einer Messkampagne als auch im Rahmen nachträglicher Datenprüfungen zu berücksichtigen sind. Schließlich wird die technische Vorgehensweise der fachgerechten Zusammenführung unterschiedlicher topografischer Datensätze des Gewässerbetts und der überflutungsrelevanten Vorlandbereiche zu einem flächendeckenden digitalen Geländemodell des Wasserlaufs (DGM-W) beleuchtet.
Aktualisiert: 2019-03-15
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