理正地层信息数据导入

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理正软件操作

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理正软件操作总流程图图一第一部分:数据录入1.1新建工程1.新建一个工程,工程信息表不是必须录入的表格,分段表仅在公路和铁路标准下为必填。

2.勘探点表录入完毕才可以录入各勘探孔的数据表,这些数据表可分为四类:基本数据、原位测试、室内试3.4.1.2浏数据。

双击项目窗口下的“勘探点表”或执行右键菜单的“打开”,弹出对话框如图所示,输入相关参数即可。

在打开的勘探点表中可直接进行数据的录入、修改和删除操作。

注意:1.常规录入方法下钻孔编号、勘探点类型和孔口高程必须输入;2.若工程没有勘探点的绝对坐标,可输入设相对坐标,因为坐标主要是用来在平面图上确定钻孔的相对位置,也可以先不录入坐标而是在平面图底图上直接布置勘探点,之后执行“入库”功能,坐标就会自动写入勘探点表中。

3.删除勘探点将删除与该勘探点有关的所有数据,(比如该勘探点下的基本数据、原位测试数据、室内试验数据等),删除后不能恢复!在执行删除操作前请确认是否真的删除;4.“偏移量”交互为负值表示该勘探点按其里程前进的方向向左的偏移量,正值则为向右的偏移量;5.“是否参与”设置勘探点是否参与统计和出图,有三个选项:0-否,表示该勘探点不参与统计和出图(柱状图及剖面图),但参与平面图的绘制;1-是,表示该点参与统计和绘制成果图表;2-绘剖面小柱状图,表示该勘探点在剖面图中将绘制小柱状图;6.项目窗口下所有的数据表中,用户都可以根据自己的习惯来设置数据表中录入项目的多少和项目排列先后次序。

下面以“勘探点表”为例介绍具体操作。

首先打开“勘探点表”,在“辅助”下选择“设置表格字段状态”,或点击主界面工具条中的“定制”,弹出对话框如图所示;7.选择工具栏右侧的“钻孔”或从“辅助”菜单下选择“钻孔点编号成批修改”可以完成勘探钻孔编号批修改,详细步骤参见操作技巧3.4.9;8.选择工具栏右侧的“交换”,或从“辅助”菜单下选择“勘探点X,Y坐标互换”,可以在选择的坐标系不同的情况下,实现对“勘探点表”的钻孔的X,Y坐标值互换。

土工试验导入理正

土工试验导入理正

垂直渗透 系数
然 饱 和 隙 度 比
w
m 395 ZK1 396 ZK1 397 ZK1 398 ZK6 399 ZK6 400 ZK6 401 ZK6 402 ZK7 403 ZK7 404 ZK7 405 ZK10 406 ZK10 407 ZK11 408 ZK11 409 ZK12 410 ZK12 411 ZK12 ZK1-01 ZK1-02 ZK1-03 ZK6-01 ZK6-02 ZK6-03 ZK6-04 ZK7-01 ZK7-02 ZK7-03 ZK10-01 ZK10-02 ZK11-01 ZK11-02 ZK12-01 ZK12-02 ZK12-03 0.8-1 1.8-2 3.8-4 0.7-0.9 1.8-2 2.5-2.7 3.8-4 0.7-0.9 2-2.2 3.8-4 0.7-0.9 3-3.2 1.8-2 3.8-4 0.7-0.9 2.3-2.5 3.7-3.9 m 1.00 2.00 4.00 0.90 2.00 2.70 4.00 0.90 2.20 4.00 0.90 3.20 2.00 4.00 0.90 2.50 3.90 25.6 25.7 27.3 34.5 23.8 26.5 28.0 26.0 % 27.5 26.8
37.00 42.00
18.40 19.20
37.00 32.00
18.10 14.40
30.00
15.10
43.00
18.70
41.00
18.50
收缩
无侧限抗压强度
相 对 密 度 最优 含水 量 Wopt
击实试验
自重湿陷 容 滤 湿陷 系数 变 形 系数 系 数 自重 湿陷 p 系数 δ zs δ wt kPa
压 缩v α

_理正软件使用方法

_理正软件使用方法

17、理正软件的使用方法17.1数据录入以工程为主线,按照新建工程的一般流程介绍数据录入的操作及注意事项,需要注意的是操作流程并非固定不变,可以根据需要按自己习惯的方式适当变更录入数据的顺序,具体操作将结合各种具体表格进行详细介绍。

17.1.1流程图17.1.2流程说明数据录入流程以一个特定工程为例进行说明:1.新建一个工程,工程信息表不是必须录入的表格,分段表仅在公路和铁路标准下为必填。

2.勘探点表录入完毕才可以录入各勘探孔的数据表,这些数据表可分为四类:基本数据、原位测试、室内试验和载荷试验。

3.在剖面表中录入当前工程中所有的剖线数据。

4.数据录入完成后需对已录入数据进行合法性检查,即数检,该功能同时还可完成一些计算。

数据录入主要在项目窗口中完成。

17.2操作步骤17.2.1新建工程在“工程管理”下选择“新建工程”,弹出对话框如图所示,输入相关参数后点击“确定” 键即可。

注意:1.工程编号、工程名称必须输入(工程名称输入完整全称,以便后面出柱状图);2.铁路和公路标准要求输入起始里程、终止里程和里程冠号;3.生成无底图的平面图时,“水平是否为Y轴”项前选择”"时,在CAD屏幕上显示的X和Y坐标值与录入值相反;对于应用已有底图出图的,则该选择不起作用。

17.2.2钻孔数据17.2.2.1勘探点表浏览当前工程中所有勘探点数据;添加、修改和删除勘探点数据。

双击项目窗口下的“勘探点表”或执行右键菜单的“打开”,弹出对话框如图所示,输入相关参数即可。

在打开的勘探点表中可直接进行数据的录入、修改和删除操作。

注意:1.勘探点表只用输入如图所示数项,勘探点类型一定输入正确类型,以便出平面图所需;2.可使用EXCEL,输入如图对应数据,复制后在如图表格中使用Ctrl+B的命令(或者点鼠标右键选择“粘贴追加”命令。

17.2.2.2基本数据野外勘探的描述记录。

在打开的勘探点表下,选中一个勘探点,点击下方的“基本数据”,弹出对话框如图所示。

【技巧】理正勘察cad应用技巧

【技巧】理正勘察cad应用技巧

【关键字】技巧岩土工程勘察软件理正勘察CAD软件应用培训二〇一一年十月十四日目录一、理正工程地质勘察CAD软件系列:基本功能和特点:依据工民建、公路、铁路、电力、水利等行业现行规范及多个地方标准,集数据录入、统计分析、成果图表、场地评估、勘察报告及相关的岩土分析于一体的勘察报告编制软件。

工程地质勘察CAD包括:•工民建版•电力版•水利版•公路版•铁路版模块化结构,自由组合1、基本模块帮助完成勘察工作的基本内容,包括12大功能:(1)数据录入:以钻孔为核心录入野外和室内原始数据。

自动统计综合地质分层参数;可调入原有工程勘测数据作参考;工程管理可完成多个工程数据的“拆合”;数据格式与理正GIS完全兼容。

(2)数据导入、导出:提供多种方式的数据转换工具及数据接口。

(3)平面图:按照指定比率和原始录入参数,自动生成勘探点(钻孔)平面位置图。

(4)剖面图:自动或人工划分土层,自动生成工程地质剖(断)面图,内容包括钻探数据,动、静探曲线,设计标高,基础标高示意等;方便的编辑功能能够处理各种复杂情况;修改结果回写到数据库中。

选择图框(5)柱状图:自动生钻孔柱状图,内容包含岩芯采取率、RQD,剪切波速;可完成由用户任意指定表头格式功能。

(6)室内试验成果表:自动生成土工试验成果汇总表、物理力学指标综合统计表、标准贯入试验成果统计表、动力触探(轻型、重型、超重型)试验成果统计表、静力探触(单桥、多桥)试验成果统计表、液化计算成果表、物理力学指标设计参数表及地层统计表、勘探点一览表。

可自定义表格格式并形成模板文件。

(7)地质彩色图:快速生成地面、任意土层层表或层底标高的彩色分布图。

快速生成大比率尺静探曲线。

(9)划分场地类别:依据不同行业规定(新规范)进行场地类别划分。

(10)液化判别:依据不同行业规定(新规范)进行土层液化判别,并出成果图表。

编辑表头对照数据表(11)文字报告:自动生成工程地质勘察报告的文字部分;选择生成文、表结合的简明勘察报告。

理正岩土软件操作技巧

理正岩土软件操作技巧

理正岩土软件操作技巧————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ[勘察CAD]如何利用已有工程数据来快速录入新工程数据作者:本站| 来源:本站| 浏览次数:748 | 发布日期:2009-9-4 16:20:00两种方法:导入其它工程数据在“工程管理”下选择“导入其它工程数据”,弹出“选择工程”对话框如下图所示,选取要导入的工程后,再点取“过滤勘探点”,弹出“选择勘探点”对话框中,选择需要的钻孔后点“确定”即可。

“覆盖存在的数据”选项前面选择“√”时,表示导入工程钻孔编号与原有工程钻孔编号相同时,数据将被覆盖。

选择工程对话框选择勘探点对话框导入其它工程备份数据库数据可以将存有不同部分数据的备份数据库合并在同一工程下。

操作步骤如下:1. 把已有的数据存为备份数据库后,打开新工程,在“工程管理”下选择“导入其它工程备份数据库数据”,弹出“选择GICAD备份数据库”对话框如下图所示。

选择数据库文件,点打开,弹出勘探点选择对话框,如上图所示。

选择GICAD备份数据库对话框2. 选择“下一步”,弹出“选择勘探点孔内数据表”对话框如下图所示,选择要导入备份数据库的数据表。

选择勘探点孔内数据表对话框3. 选择“下一步”后,弹出“合并数据库选项”对话框如下图所示,在“合并数据库选项”对话框中,设置存在相同记录和钻孔不同的情况下如何处理要合并数据库。

点击“完成”,完成数据库的导入和合并。

再次导入其它的备份数据库,选择要导入的数据表,重复上述的步骤即可完成不同备份数据库的合并。

合并数据库选项对话框说明:本文所介绍为勘察8.0版操作技巧,各其它个版本可能略有差异,但总体方法基本一致。

如有较大变化会在文中进行说明。

关键字:勘察CAD操作技巧上一篇:[勘察CAD]工程勘察CAD的数据录入方法下一篇:没有了[勘察CAD]工程勘察CAD的数据录入方法作者:本站 | 来源:本站| 浏览次数:1045|发布日期:2009-9-4 15:28:00在如何利用已有工程数据来快速录入新工程数据所讲的常规的数据录入方法外,软件还提供了另外三种录入数据的方法,岩芯钻孔数据录入、野外孔数据录入和输变电柱状图数据录入。

如何把云岩土钻孔数据一键导入理正

如何把云岩土钻孔数据一键导入理正
如何把云岩土钻孔数据一键导入理正
内容介绍
当你顺利编录了钻孔且该钻孔为已完成状态时,你就可以着手把APP里的钻孔数据一键轻松导入 理正,接下来装为你介绍如何操作同步工具。
方法/步骤
一、用云岩土帐号登录工具:
在云岩土数据同步工具目录下,双击 运行YYTSync应用程序文件。
方法/步骤
二、工具设置:
注意事项
同步数据到理正,要保证理正里有和云岩土相同编号的项目。
注意事项
只有钻孔状态为已完成的才能导入理正(在APP中操作『结束录入』)。
注意事项
在同一个项目中,已经入库了的钻孔不会重复导入。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ谢观看
打开云岩土数据同步工具->设置理正 数据库(如: C:\LiZheng\GICAD8.5PB21\Databas e\GICAD8.mdb)。
方法/步骤
三、在理正创建相同编号的项目:
打开理正软件->新建->填写工程编号 (该编号可以在工具上双击复制)-> 确定。
方法/步骤
四、开始同步数据: 在工具上勾选项目->开始同步->等待 提示结果。 结束。

理正勘察三维地质模块使用手册

理正勘察三维地质模块使用手册

理正勘察三维地质模块使用手册目录1. 第一部分操作说明21.1 第一章系统说明21.1.1 1.1 软件启动21.1.2 1.2 操作流程图21.1.3 1.3 主窗口21.2 第二章导入勘察数据与数据存储51.2.1 2.1 导入勘察数据51.2.2 2.2 数据存储51.3 第三章生成剖面61.3.1 3.1 钻孔编辑61.3.2 3.2 生成剖面81.3.3 3.3 剖面编辑101.4 第四章生成模型101.4.1 4.1 建模选项101.4.2 4.2 生成模型111.4.3 4.3 模型叠加地形111.5 第五章模型展示121.5.1 5.1 模型操作121.5.2 5.2 投影方式131.5.3 5.3 三维视图131.5.4 5.4 显示标尺141.5.5 5.5 标尺文字放缩141.5.6 5.6 显示图例141.5.7 5.7 显示钻孔151.5.8 5.8 缩放设置151.5.9 5.9 透明显示151.6 第六章模型剖切与应用151.6.1 6.1 模型剖切151.6.2 6.2 模型应用181.7 第七章模型的查询与计算201.7.1 7.1 查询地层信息201.7.2 7.2 查看含水量分布201.7.3 7.3 查看水位201.7.4 7.4 地层剥层201.7.5 7.5 查询模型土方量201.7.6 7.6 以纹理方式查询模型212. 第二部分疑难解答212.1 第一章模型创建212.1.1 1.1 理正三维地质支持导入什么版本的理正勘察数据库文件?212.1.2 1.2 理正三维地质是否只能导入理正勘察主数据库文件?是否支持导入理正勘察备份库文件吗?212.1.3 1.3 导入理正勘察工程时,为什么提示"地层未统计,请先统计地层〞,导入失败?222.1.4 1.4 对于理正勘察6.X的备份库文件,如何导入到理正三维地质中?222.1.5 1.5 导入地形数据所要求的pnt文件是什么格式的文件?如何形成该文件?222.1.6 1.6 导入的地表影像图有何要求?如何确定与地形数据的坐标对应关系?222.2 第二章模型应用222.2.1 2.1 如何在CAD中创建简单的3ds外部实体文件?232.2.2 2.2 通过剖切、挖洞等操作形成多个模型节点时,如何更好的管理?242.2.3 2.3 模型的剖切、挖洞等应用中,支持对结果模型的递归嵌套应用吗?253. 第三部分建模例题253.1 第一章场区建模253.1.1 1.1 单场区建模253.1.2 1.2 多场区建模263.2 第二章线路建模273.2.1 2.1 多孔并排线路273.2.2 2.2 单孔线路—可生成三角形剖面组273.2.3 2.3 单孔线路——不能生成三角形剖面组,添加虚拟钻孔实现连层283.3 第三章大数据量工程地质建模293.3.1 3.1 包含一千多个钻孔的场区工程293.4 第四章建模高级功能应用303.4.1 4.1 叠加地表地形面303.4.2 4.2 叠加地表影像图303.4.3 4.3 曲面插值313.5 第五章模型挖洞应用313.5.1 5.1 隧道开挖313.5.2 5.2 航道开挖313.5.3 5.3 基坑开挖324. 附录技术支持感谢您选用了理正软件!321. 第一部分操作说明第一章系统说明1.1 第一章系统说明第一章系统说明1.1.1 1.1 软件启动正确安装软件后,选择[开始]—>[程序]—>[理正三维地质]或双击桌面快捷图标,就可启动本系统.1.1.2 1.2 操作流程图1. 总的操作流程图图1.2-1 操作流程图2. 流程说明导入勘察数据:把理正勘察钻孔数据导入到本系统.详见导入勘察数据.导入地形数据:把地形数据导入到本系统.详见导入地形数据.导入地表影像图:把地表影像图导入到本系统.详见导入地表影像图.生成剖面:按设置的自动连层规则,生成剖面.详见生成剖面.生成模型:按建模选项将勘察工程生成三维模型.详见生成模型.模型展示:以不同的视角展示模型,并可以显示模型标尺,图例等.详见模型展示.模型剖切与应用:对模型进行不同方式的剖切,与场地平整,基坑开挖,导入外部实体,输出剖线到理正勘察和输出剖面.详见模型剖切与应用.模型查询与计算:查询模型地层、含水量与水位信息以与查询模型土方量,以地层剥层查看模型和以纹理方式查看模型.详见模型查询与计算.1.1.3 1.3 主窗口主窗口由标题栏、菜单栏、工具栏、工作空间等组成,如图1.3-1所示.图1.3-1 系统主界面下面对软件的主菜单进行介绍:包括读取三维模型数据、保存三维模型数据、导入勘察数据、导入地形数据、导入地表影像图、输出模型、输出图像、打印、打印预览以与打印设置.[读取三维模型数据]:读取保存的三维模型数据;[保存三维模型数据]:保存当前的三维模型数据;[导入勘察数据]:导入理正勘察软件的工程数据;[导入地形数据]:导入地形数据;[导入地表影像图]:导入地表影像图;[输出模型]:将当前三维模型输出为DXF或3DS或GOM格式;[输出图像]:将当前三维模型输出为JPG或BMP格式;[打印]:打印;[打印预览]:进行打印预览;[打印设置]:进行打印设置.1.1.3.2 1.3.2 视图菜单包括取消、移动、旋转、满屏显示、开窗放大、投影方式以与三维视图.[取消]:取消正在执行的命令;[移动]:移动对象的显示位置;[旋转]:旋转对象的显示方向;[满屏显示]:显示对象的所有内容;[开窗放大]:对当前对象进行开窗放大;[投影方式]:分为透视投影和正交投影两种方式;[三维视图]:分为前视、后视、顶视、底视、左视、右视、前等轴测和后等轴测.1.1.3.3 1.3.3 连层菜单包括布置推定钻孔、钻孔编辑、钻孔编辑应用、自动连层规则、自动生成剖面、剖面编辑以与剖面编辑应用.[布置推定钻孔]:布置推测钻孔与指定推测钻孔位置;[自动布置推定钻孔]:自动布置钻孔宽度X围内的推测钻孔;[钻孔编辑]:编辑钻孔土层高程;[钻孔编辑应用]:确定钻孔编辑修改内容;[钻孔自动补齐]:浅钻孔可依据深钻孔自动补齐;[自动连层规则]:设置自动连层规则;[自动生成剖面]:自动生成剖面图;[剖面编辑]:编辑剖面中尖灭;[剖面编辑应用]:确定剖面编辑中修改内容.包括建模选项以与生成模型命令.[建模选项]:设置生成模型选项;[生成模型]:按建模选项生成模型.1.1.3.5 1.3.5 应用菜单包括竖向剖切、平切、任意平面剖切、挖竖向方洞、挖竖向圆洞、任意开洞、场地平整、基坑开挖、外部实体导入、查询模型土方量、导出任意剖线到理正勘察以与输出剖面.[竖向剖切]:竖向剖切模型;[平切]:平切模型;[任意平面剖切]:任意平面剖切模型;[挖竖向方洞]:在模型上挖竖向方洞;[挖竖向圆洞]:在模型上挖竖向圆洞;[任意开洞]:在模型上任意开圆洞;[场地平整]:对模型进行场地平整;[基坑开挖]:在模型上进行基坑开挖;[外部实体导入]:导入外部实体对模型操作;[查询模型土方量]:查询模型的土方量;[导出任意剖线到理正勘察]:导出任意剖线到理正勘察;[输出剖面]:输出剖切面的剖面图.1.1.3.6 1.3.6 设置菜单包括显示标尺、显示图例、显示钻孔、显示水位、查看含水量分布、透明显示、标尺文字增大、标尺文字缩小、纹理设置、工程空间以与加密设置.[显示标尺]:设置是否显示标尺;[显示图例]:设置是否显示图例;[显示钻孔]:设置是否显示钻孔;[显示水位]:设置是否显示水位;[查看含水量分布]:查看模型中含水量分布;[透明显示]:设置模型是否透明显示;[标尺文字设置]:设置标尺文字的增大和缩小;[纹理设置]:设置模型的纹理显示方式;[加密设置]:设置程序的加密方式;[缩放设置]:缩放当前模型的各轴显示比例.1.1.3.7 1.3.7 工具栏菜单可以设置是否显示工作空间、文件工具栏、视图工具栏、缩放工具栏和显示工具栏.1.2 第二章导入勘察数据与数据存储勘察数据导入:是导入三维地质建模所需的钻孔、地层等的数据.是进行三维地质建模操作必需的前提操作.1.2.1 2.1 导入勘察数据从"工程地质勘察库〞中把拟建三维地质模型的工程地质数据导入到三维软件中,为三维地质建模提供原始数据.勘察数据导入主要包括以下几个步骤:1. 选择菜单[文件]—>[导入勘察数据…]或工具栏中按钮,弹出"打开〞对话框,如图2.1-1.图2.1-1 导入勘察数据2. 在对话框中选择需要导入的理正勘察数据库〔*.mdb〕〔一般在理正勘察软件安装路径下的‘Database’目录下〕,点击[打开]按钮,工程列表中会列出此勘察数据库中所有的工程.如图2.1-2.图2.1-2 工程选择对话框在列表中选择要导入的勘察工程名称,点击[确定]按钮,就将该勘察工程的钻孔与相关数据导入到地质三维系统中.该工程的钻孔列表中显示当前工程的所有钻孔与坐标、高程和水位数据;土层列表中显示当前工程的土层数据,如图2.1-3.图2.1-3 钻孔与土层列表图形区域以三维方式显示当前工程的所有钻孔.如图2.1-4.图2.1-4 三维钻孔图注意:1. 选择导入的数据库必须是理正工程地质勘察软件主数据库或备份库,本软件可以识别8.0—8.5PB2和8.5PB3水电版本的勘察数据库.2. 选择导入的勘察工程必须已进行地层统计,即已生成地层统计表并入库.1.2.2 2.2 数据存储数据存储是指保存当前三维模型数据与将当前三维模型输出或将当前三维模型输出为图像.1.2.2.1 2.2.1 保存三维模型数据选择菜单[文件]—>[保存三维模型数据…]或工具栏中按钮,弹出"另存为〞对话框,对话框如图2.2-1.图2.2-1 保存三维模型数据对话框修改三维模型数据文件名称,点击[保存]按钮,三维模型数据保存.文件类型为*.g3d.注意:保存三维地质模型数据保存的是连层数据,不保存模型数据.1.2.2.2 2.2.2 读取三维模型数据选择菜单[文件]—>[读取三维模型数据…]或工具栏中按钮,弹出"打开〞对话框,对话框如图2.2-2.图2.2-2 读取三维模型数据对话框选择要读取的三维模型数据,点击[打开]按钮.保存的三维地质数据读取到程序中.注意:读取三维地质模型数据后,需要重新生成模型.1.2.2.3 2.2.3 输出模型选择菜单[文件]—>[输出模型…],弹出"另存为〞对话框,对话框如图2.2-3.图2.2-3 输出模型对话框选择模型保存的路径和文件夹,输入模型文件名,选择保存类型,点击[保存]按钮.注意:输出模型的文件保存类型共有三种:*.dxf,*.3ds和*.gom.1.2.2.4 2.2.4 输出图像选择菜单[文件]—>[输出图像…],弹出"另存为〞对话框,对话框如图2.2-4.选择模型图像保存的路径和文件夹,输入模型图像文件名,选择保存类型,点击[保存]按钮即或.注意:输出模型的文件保存类型共有两种:*.jpg,和*.bmp.图2.2-4 输出图像对话框1.3 第三章生成剖面勘察数据导入后可以对钻孔进行编辑,重新设定钻孔土层数据,并增加推测钻孔.设置自动连层规则,并按连层规则生成剖面图.1.3.1 3.1 钻孔编辑3.1钻孔编辑1.3.1.1 3.1.1 布置推定钻孔布置推定钻孔是指在工程原有钻孔的基础上,根据推测指定虚拟钻孔,以符合自动连层规则生成剖面图.选择菜单[连层]—>[布置推定钻孔…],弹出"布置推定钻孔〞对话框,对话框如图3.1-1.图3.1-1 布置推定钻孔对话框对话框中显示当前工程已有钻孔的相对位置示意图,布置推定钻孔是根据工程中已有钻孔来进行.基本操作如下:1. 复制指定钻孔在图中使用鼠标左键选择一个钻孔,点击[复制]按钮,"当前复制钻孔〞的文本框中显示当前选择复制的钻孔.点击[布置]按钮,在图中点击布置钻孔的位置,弹出"钻孔编号〞对话框,如图 3.1-2.输入钻孔编号后,点击[确认]按钮.图3.1-2 指定钻孔编号当前图中在指定位置会增加一个新的钻孔,如图3.1-3.图3.1-3 布置推定钻孔对话框不需要再指定钻孔时,点击[结束布置]按钮.2. 删除钻孔在图中选择需要删除的新增的钻孔,点击[删除]按钮,选择的新增钻孔被删除.点击[删除所有新增钻孔]按钮,将所有新增的钻孔全部删除.注意:"删除〞和"删除所有新增钻孔〞只能删除新增钻孔,不能删除工程原有钻孔.3. 放缩钻孔点击[放大钻孔]按钮,放大钻孔在图中的显示比例.点击[缩小钻孔]按钮,缩小钻孔在图中的显示比例.1.3.1.2 3.1.2 自动布置推定钻孔自动布置推定钻孔是在工程原有钻孔的基础上,批量布置多个钻孔,选择菜单[连层]—>[自动布置推定钻孔],弹出"自动布孔宽度X围设置〞对话框,对话框如图3.1-4.图3.1-4 自动布孔宽度X围设置在"自动布孔宽度X围〔m〕〞中录入布孔宽度X围,点击"确定〞,会在距离原来钻孔相同距离的左右两侧自动布置出与原钻孔相同数量的钻孔.1.3.1.3 3.1.3 钻孔编辑钻孔编辑可以修改钻孔的土层厚度以与合并土层.选择菜单[连层]—>[钻孔编辑],在程序窗口的右侧显示"钻孔编辑〞窗口,如图3.1-5.图3.1-5 钻孔编辑在"钻孔编辑〞窗口中,显示当前选择钻孔的土层数据,点击土层时,土层处于编辑状态,如图3.1-6.点击土层间的小方块进行上下拖动,可以修改土层的厚度.点击[应用]按钮或选择菜单[连层]—>[钻孔编辑应用]命令或选择工具栏中按钮,确认对钻孔的编辑.注意:如果将当前土层的层底和上一层层底的控制方块合并,则将当前土层合并到上一土层;如果将当前土层的层顶和下一层层顶的控制方块合并,则将当前土层合并到下一土层.图3.1-6 编辑钻孔土层1.3.1.4 3.1.4 钻孔自动补齐钻孔自动补齐是根据深孔地层推测补齐浅孔未见地层,使浅孔与深孔的孔底高程一致.选择菜单[连层]—>[钻孔自动补齐],对所有钻孔进行补齐处理,使补齐后的各钻孔底高程都相同.补齐前后效果如图3.1-7和图3.1-8所示:图3.1-7 补齐前钻孔示意图图3.1-8 补齐后钻孔示意图1.3.2 3.2 生成剖面3.2生成剖面1.3.2.13.2.1 自动连层规则自动连层规则是设置生成剖面图时的连层原则.选择菜单[连层]—>[自动连层规则…],弹出"自动连层规则〞对话框,如图3.2-1.图3.2-1 自动连层规则1. 亚层尖灭规则[平行于主层顶面]:亚层尖灭顶面平行于主层顶面.[平行于主层底面]:亚层尖灭底面平行于主层底面.[平行于主层中线]:亚层尖灭中线平行于主层中线.[水平]:亚层尖灭中线水平.2. 尖灭点距离比设置尖灭点距两个钻孔的距离比.默认值为0.5,即尖灭点在两个钻孔中间.3. 尖灭点角度允许最小值设置尖灭点允许角度的最小值,小于允许角度的最小值时不构成尖灭.默认值为5度.4. 顶部亚层处理:顶部亚层为上尖灭.:顶部亚层为中尖灭.5. 底部亚层处理:底部亚层为下尖灭.:底部亚层为中尖灭.6. 地形条件平原:当两个钻孔的地层高程相差距离大时,程序处理为两个地层尖灭.如图3.2-2.图3.2-2 平原山区:当两个钻孔的地层高程相差距离大时,程序处理为地层连层.如图3.2-3.图3.2-3 山区注意:顶部亚层和底部亚层选择上尖灭和下尖灭时,亚层处理原则不起作用.1.3.2.23.2.2 自动生成剖面3.2.2自动生成剖面1.3.2.2.13.2.2.1 人工干预三角形剖面组选择菜单[连层]—>[自动生成剖面],弹出"提示〞对话框,如图3.2-4.图3.2-4 是否人工干预三角形剖面组点击[是]按钮,弹出"处理三角形剖面组〞对话框,如图 3.2-5.点击[否]按钮,直接生成剖面图.图3.2-5 处理三角形剖面组1. 单个删除三角形在图中使用鼠标左键单击不合理的三角形,三角形区域变为白色.点击[删除]按钮,即从三角形剖面组中删除选择的三角形.点击[恢复]按钮重新将删除的三角形添加到三角形剖面组中.[处理继续]指按处理过的三角形剖面组生成剖面,[不处理继续]指按原三角形剖面组生成剖面.2. 批量删除三角形点击[搜索不合理三角形剖面组]按钮,弹出"不合理三角形条件〞对话框,如图3.2-6.图3.2-6 不合理三角形条件输入不合理三角形内角的最小角度,点击[确定]按钮,程序自动搜索内角小于设置角度的三角形,并以红色显示.点击[批量删除不合理三角形剖面组]按钮,删除剖面组中所有不符合条件的三角形.鼠标单击删除三角形的区域,点击[恢复]按钮,重新将删除的三角形添加到三角形剖面中.[处理继续]指按处理过的三角形剖面组生成剖面,[不处理继续]指按原三角形剖面组生成剖面.1.3.2.2.23.2.2.2 生成剖面按照自动连层规则和人工干预三角形剖面组的设置来自动生成剖面,生成剖面后如图3.2-7.图3.2-7 三维剖面图1.3.3 3.3 剖面编辑选择菜单[连层]—>[剖面编辑],程序的下方弹出"剖面编辑〞窗口,如图3.3-1.图3.3-1 剖面编辑在三角形剖面组中点击三角形任意一边或在剖面模型中点击两个钻孔间剖面,即可切换不同剖面.对剖面进行编辑后,点击[应用修改]按钮或选择菜单[连层]—>[剖面编辑应用]或工具栏中的按钮,确认对剖面的修改.注意:剖面编辑只能对剖面中尖灭进行编辑.1.4 第四章生成模型根据工程的钻孔与剖面数据,建立三维地质模型.1.4.1 4.1 建模选项选择菜单[建模]—>[建模选项…],弹出"模型生成选项〞对话框,如图4.1-1.图4.1-1 建模选项是否进行曲面插值处理:有三种曲面插值方法,分别为样条函数法、径向函数法和跟距离成反比的加权法.每种插值方法都可以设置曲面插值密度.叠加地形:生成模型时是否叠加地形.生成水位面:生成模型时是否生成水位面.1.4.2 4.2 生成模型根据建模选项设置来生成模型.生成模型后,程序主界面如图4.2-1.图4.2-1 生成的三维模型1.4.3 4.3 模型叠加地形4.3模型叠加地形1.4.3.1 4.3.1 导入地形数据导入地形数据文件类型支持*.pnt和*.dxf两种类型的格式.1. 导入*.pnt格式地形数据选择菜单[文件]—>[导入地形数据…],弹出"打开〞对话框,如图4.3-1.图4.3-1 导入*.pnt格式地形数据选择地形文件所在的路径和需要导入的地形文件名称,点击[打开]按钮.地形数据导入到程序中.如图4.3-2.图4.3-2 导入地形数据后2. 导入*.dxf格式地形数据选择菜单[文件]—>[导入地形数据…],弹出"打开〞对话框,如图4.3-3.图4.3-3 导入*.dxf格式地形数据选择地形文件所在的路径和需要导入的地形文件名称,点击[打开]按钮.地形数据导入到程序中.如图4.3-4.图4.3-4 导入地形数据后1.4.3.2 4.3.2 导入地表影像图选择菜单[文件]—>[导入地表影像图],弹出"打开〞对话框,如图4.3-5.图4.3-5 导入地表影像图选择地形文件所在的路径和需要导入的地形文件名称,点击[打开]按钮.地形数据导入到程序中.如图4.3-6.图4.3-6 导入地表影像图后1.4.3.3 4.3.3 叠加地形选择菜单[建模]—>[建模选项…],弹出"模型生成选项〞对话框,如图4.3-7.图4.3-7 建模选项勾选"叠加地形〞后,点击[确定]按钮.选择菜单[建模]—>[生成模型],生成模型如图4.3-8:图4.3-8 模型叠加地形1.5 第五章模型展示第五章模型展示1.5.1 5.1 模型操作缩放工具主要是对显示在图中的模型对象进行整体的缩放、显示、移动和旋转等操作,缩放工具栏.如图5.1-1.图5.1-1 缩放工具栏工具条说明表5.1-1满屏显示:显示整个模型.开窗放大:用鼠标框选放大模型.放大:点击放大模型.缩小:点击缩小模型.取消:取消正在执行的操作命令.移动:使用鼠标移动模型.旋转:使用鼠标旋转模型.绕Z轴旋转:点击模型绕Z轴旋转.绕X轴旋转:点击模型绕X轴旋转.绕Y轴旋转:点击模型绕Y轴旋转.左移:鼠标点击模型左移.右移:鼠标点击模型右移.上移:鼠标点击模型上移.下移:鼠标点击模型下移.1.5.2 5.2 投影方式选择菜单[视图]—>[投影方式]—>[透视投影]或工具栏的按钮,如图5.2-1.图5.2-1 透视投影选择菜单[视图]—>[投影方式]—>[透视投影]或工具栏的按钮,如图5.2-2.图5.2-2 正交投影1.5.3 5.3 三维视图1. 前视选择菜单[视图]—>[三维视图]—>[前视]或工具栏的按钮,如图5.3-1.图5.3-1 前视2. 后视选择菜单[视图]—>[三维视图]—>[后视]或工具栏的按钮,如图5.3-2.图5.3-2 后视3. 顶视选择菜单[视图]—>[三维视图]—>[顶视]或工具栏的按钮,如图5.3-3.图5.3-3 顶视4. 底视选择菜单[视图]—>[三维视图]—>[底视]或工具栏的按钮,如图5.3-4.图5.3-4 底视5. 左视选择菜单[视图]—>[三维视图]—>[左视]或工具栏的按钮,如图5.3-5.图5.3-5 左视6. 右视选择菜单[视图]—>[三维视图]—>[右视]或工具栏的按钮,如图5.3-6.图5.3-6 右视7. 前等轴测选择菜单[视图]—>[三维视图]—>[前等轴测]或工具栏的按钮,如图5.3-7.图5.3-7 前等轴测8. 后等轴测选择菜单[视图]—>[三维视图]—>[前等轴测]或工具栏的按钮,如图5.3-8.图5.3-8 后等轴测1.5.4 5.4 显示标尺选择菜单[设置]—>[显示标尺]或选择工具栏的按钮,三维模型中显示相应标尺,如图5.4-1.图5.4-1 显示标尺1.5.5 5.5 标尺文字放缩选择菜单[设置]—>[标尺文字设置]或工具栏的按钮,弹出"字体设置〞对话框,如图5.5-1,在标尺字高中录入相应的字高,三维模型标尺的文字大小相应变大或是变小,如图5.5-2和图5.5-3.图5.5-1 字体设置图5.5-2 标尺文字增大图5.5-3 标尺文字缩小1.5.6 5.6 显示图例选择菜单[设置]—>[显示图例]或工具栏的按钮,即显示当前三维模型对应的土层图例.如图5.6-1.图5.6-1 显示图例1.5.7 5.7 显示钻孔选择菜单[设置]—>[显示钻孔]或工具栏的按钮,即显示当前三维模型中钻孔与土层的关系.如图5.7-1.图5.7-1 显示钻孔1.5.8 5.8 缩放设置缩放设置可设置当前模型的各轴显示比例.通过设置Z轴的显示比例,可以提高扁平模型显示的美观性.选择菜单[设置]—>[缩放设置],弹出"显示比例设置对话框〞,如图 5.8-1,设置前后的模型如图5.8-2和图5.8-3.图5.8-1 显示比例设置图5.8-2 扁平模型比例设置前图5.8-3 扁平模型比例设置后注意:1.设置比例时,录入大于1的数字,表示放大效果,录入小于1的数字,表示缩小效果.2.该功能只修改了显示比例,没有修改各对象的实际坐标值,故对一些计算功能不会造成影响.1.5.9 5.9 透明显示选择菜单[设置]—>[透明显示],即三维模型以透明方式显示.如图5.9-1.图5.9-1 模型透明显示1.6 第六章模型剖切与应用第六章模型剖切与应用1.6.1 6.1 模型剖切生成地质三维模型后,可以对地质模型进行竖向、平向、斜向等任意方向的灵活剖切,直观查看地质体内部构造,并可通过剥层查看各地层的相互关系.1.6.1.1 6.1.1 竖向剖切选择菜单[应用]—>[竖向剖切],模型上自动增加竖向剖切对象.如图6.1-1.图6.1-1 竖向剖切将鼠标在剖切对象上停留,会弹出如下菜单,可以对剖切对象进行操作.如图6.1-2.图6.1-2 剖切操作菜单设置好剖切对象后,点击鼠标右键,弹出"提示〞对话框,如图6.1-3.图6.1-3 提示对话框点击[是],对模型进行竖向剖切,模型列表中增加"竖切—1〞和"竖切—2〞两个模型.如图6.1-4,选择模型列表中剖切后模型,如图6.1-5.点击[否],不对模型进行竖向剖切,可以继续操作剖切对象.图6.1-4 剖切后模型列表图6.1-5 剖切后模型1.6.1.2 6.1.2 平切选择菜单[应用]—>[平切],弹出"平切〞对话框.如图6.1-6.图6.1-6 平切对话框输入"平切高程〞后,点击[确定]按钮,模型上自动增加竖向剖切对象.如图6.1-7.图6.1-7 平切将鼠标在剖切对象上停留,会弹出如下菜单,可以对剖切对象进行操作.如图6.1-8.图6.1-8 剖切操作菜单设置好剖切对象后,点击鼠标右键,弹出"提示〞对话框,点击[是],对模型进行竖向剖切,模型列表中增加"平切—1〞和"平切—2〞两个模型.如图 6.1-9,选择模型列表中剖切后模型,如图6.1-10.点击[否],不对模型进行竖向剖切,可以继续操作剖切对象.图6.1-9 剖切后模型列表图6.1-10 剖切后模型1.6.1.3 6.1.3 任意平面剖切选择菜单[应用]—>[任意平面剖切],模型上自动增加竖向剖切对象.如图6.1-11.图6.1-11 任意平面剖切将鼠标在剖切对象上停留,会弹出如下菜单,可以对剖切对象进行操作.如图6.1-12.图6.1-12 剖切操作菜单设置好剖切对象后,点击鼠标右键,弹出"提示〞对话框,点击[是],对模型进行竖向剖切,模型列表中增加"平面切割—1〞和"平面切割—2〞两个模型.如图6.1-13,选择模型列表中剖切后模型,如图6.1-14.点击[否],不对模型进行竖向剖切,可以继续操作剖切对象.。

地方土工试验结果导入理正勘察

地方土工试验结果导入理正勘察

地方土工试验结果导入理正勘察地方土工试验结果导入理正勘察一、建立理正土工模板步骤:1、打开理正土工程序-----点击主菜单上“成果”---生产成果表2、点击主菜单上“文件”—“打开模板”—选择“汇总表”3、选择其中之一如“土工试验成汇总模板(所有项)”4、将鼠标移动至表头上的任意位置(1~3行)----点击鼠标右键-------点击右键菜单中的最下一行“选择保留的计算项目”5、可以先点击“清除”,再按需要勾选左边需要的项目,其位置可以通过右侧的“上移”或“下移”来进行调整,选则完所有需要的项目并调整好顺序(于土工试验的excel 表中顺序一至)后,点击“确定”按钮6、点击主菜单上“文件”---另存为,给该模板重新命名如“土工试验成汇总模板(ccgec ).gtm ”,这样模板就建成了二、土工数据导入模板这一步比较容易,其步骤如下:1、打开一已有工程---确定2、依次点击主菜上“成果”-- “-生成成果表”---“成果表”---“生成土工试验”—选择试验室定名依据3、选择刚建立的模板4、点击左上角空白处全选表中所有内容----单击鼠标右剪---选择“剪切”---打开excel土工试验汇总表----全部选中后----复制----粘贴到刚清空的理正土工软件中的汇总表中全选空表内容再粘贴,保存给定文件名(随意)5、点击成果---成果数据入库---退出成果数据表格6、点击主菜单上“接口”---“生成理正勘察标准接口文件”---选择相应的版本—确定7、给定位置及名称---保存三、土工数据导入理正勘察1、在理正勘察软件中,点击主菜单上“接口”----选择“读入理正标准接口数据”2、找到该文件并打开就可读入该土工试验汇总表了。

理正软件操作

理正软件操作

理正软件操作总流程图图一第一部分:数据录入1.1新建工程1. 新建一个工程,工程信息表不是必须录入的表格,分段表仅在公路和铁路标准下为必填。

2. 勘探点表录入完毕才可以录入各勘探孔的数据表,这些数据表可分为四类:基本数据、原位测试、室内试验和载荷试验。

3. 在剖面表中录入当前工程中所有的剖线数据。

4. 数据录入完成后需对已录入数据进行合法性检查,即数检,该功能同时还可完成一些计算。

1.2勘探点表浏览当前工程中所有勘探点数据;添加、修改和删除勘探点数据。

双击项目窗口下的“勘探点表”或执行右键菜单的“打开”,弹出对话框如图所示,输入相关参数即可。

在打开的勘探点表中可直接进行数据的录入、修改和删除操作。

注意:1. 常规录入方法下钻孔编号、勘探点类型和孔口高程必须输入;2. 若工程没有勘探点的绝对坐标,可输入设相对坐标,因为坐标主要是用来在平面图上确定钻孔的相对位置,也可以先不录入坐标而是在平面图底图上直接布置勘探点,之后执行“入库”功能,坐标就会自动写入勘探点表中。

3. 删除勘探点将删除与该勘探点有关的所有数据,(比如该勘探点下的基本数据、原位测试数据、室内试验数据等),删除后不能恢复!在执行删除操作前请确认是否真的删除;4.“偏移量”交互为负值表示该勘探点按其里程前进的方向向左的偏移量,正值则为向右的偏移量;5.“是否参与”设置勘探点是否参与统计和出图,有三个选项:0-否,表示该勘探点不参与统计和出图(柱状图及剖面图),但参与平面图的绘制;1-是,表示该点参与统计和绘制成果图表;2-绘剖面小柱状图,表示该勘探点在剖面图中将绘制小柱状图;6. 项目窗口下所有的数据表中,用户都可以根据自己的习惯来设置数据表中录入项目的多少和项目排列先后次序。

下面以“勘探点表”为例介绍具体操作。

首先打开“勘探点表”,在“辅助”下选择“设置表格字段状态”,或点击主界面工具条中的“定制”,弹出对话框如图所示;7. 选择工具栏右侧的“钻孔”或从“辅助”菜单下选择“钻孔点编号成批修改”可以完成勘探钻孔编号批修改,详细步骤参见操作技巧3.4.9;8. 选择工具栏右侧的“交换”,或从“辅助”菜单下选择“勘探点X,Y坐标互换”,可以在选择的坐标系不同的情况下,实现对“勘探点表”的钻孔的X,Y坐标值互换。

理正地质勘察数据录入步骤

理正地质勘察数据录入步骤

理正地质勘察数据录入步骤地质勘探是石油勘探中非常重要的一环,而理正地质勘探则是一个专业的地质勘探公司。

在地质勘探中,数据的准确性和完整性非常关键。

因此,我们需要规范地进行数据录入。

以下是理正地质勘探的数据录入步骤,以供大家参考:
1.准备好相关设备:录入数据需要用到电脑、数据线等设备,需要提前准备好。

2.创建数据文件夹:在电脑上创建一个专门的文件夹用于存放勘探数据,文件夹名称应具有代表性,以便日后查找数据。

3.整理勘探资料:将地图、勘探记录纸等相关勘探资料整理好,以便后续录入。

4.输入基本信息:打开数据记录软件,输入基本信息,如日期、采样点编号等,以进行后续数据录入。

5.录入数据:按照勘探记录纸中的数据逐一输入到数据记录软件中。

要保证数据的准确性和完整性,一旦出现疑似错误或缺失的数据,应及时进行修改或补充。

6.数据校验:在录入数据完成后,要对数据进行校验。

检查数据的格式、范围等是否符合要求,以保证数据准确无误。

7.备份数据:完成数据录入后,将数据文件夹复制到U盘或移动硬盘中进行备份。

备份的数据要存放在两个不同的地方,以便日后防止遗失。

8.保存记录:将数据录入记录保存在勘探资料文件夹中,以便日后查找和使用。

综上所述,理正地质勘探的数据录入步骤包括:准备设备、创建文件夹、整理资料、输入基本信息、录入数据、数据校验、备份数据和保存记录。

只有严格按照规范进行数据录入,才能保证数据的准确性和完整性,从而更好地为地质勘探服务。

理正地层信息数据导入

理正地层信息数据导入

#TC#粉砂岩 #ZK#ZK6
灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,其中表层 20cm为混凝土地面 灰黑色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英 、云母等,泥质胶结。风化裂隙发育,岩芯多风化呈碎块状,少量 短柱状,岩质软,为强风化带
#TC#杂填土
#TC#粉砂岩
层底深度 地层厚度 主层编号 亚层编号 地质时代 地质成因 颜色
#TC#粉质粘土
#TC#粉砂岩 #ZK#ZK5
灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,含少量建 筑垃圾等硬质物,硬质物粒径1~6cm不等,含量约占15%
#TC#杂填土
灰色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英、 云母等,泥质胶结。其中顶部泥质含量较重,为泥质粉砂岩。风化 裂隙发育,岩芯多风化呈碎块状,少量短柱状,岩质软,为强风化 带
风化裂隙发育岩芯多风化呈碎块状少量短柱状岩质软为强风化带tc粉砂岩zkzk4灰褐色稍湿松散土质不均匀成份以粘性土为主含少量建筑垃圾等硬质物硬质物粒径15cm不等含量约占15tc杂填土黄褐色硬塑状干强度和韧性中等切面稍有光泽无摇振反应tc粉质粘土灰黑色粉砂质结构中厚层状构造
层号 ZK1 1
亚层号
层底深度 岩性名称
强风化
强风化
强风化
强风化
气味
描述
完整程度 坚硬程度 破碎程度 节理发育
灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,其中表层20
灰黑色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英、
灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,含少量建筑垃圾等硬质物
灰黑色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英、
#TC#杂填土

理正快速批量导入数据格式

理正快速批量导入数据格式

40
#ZK#40
取样测试孔 497810.Βιβλιοθήκη 00 385559.00041
#ZK#41
一般地质孔 497810.500 385583.000
42
#ZK#42
标准贯入孔 497810.500 385603.000
43
#ZK#43
取样测试孔 497810.500 385626.889
44
#ZK#44
一般地质孔 497810.500 385650.778
5
#ZK#5
标准贯入孔 497758.188 385327.510
6
#ZK#6
一般地质孔 497758.188 385344.510
7
#ZK#7
取样测试孔 497736.782 385327.510
8
#ZK#8
标准贯入孔 497736.782 385344.510
9
#ZK#9
控制孔 497715.375 385327.510
50
#ZK#50
一般地质孔 497810.500 385794.111
51
#ZK#51
控制孔 497810.501 385818.000
52
#ZK#52
取样测试孔 497810.000 385848.500
53
#ZK#53
一般地质孔 497810.000 385868.500
54
#ZK#54
取样测试孔 497810.000 385888.500
15
#ZK#15
控制孔 497699.520 385385.000
16
#ZK#16
一般地质孔 497679.520 385289.000

理正岩土软件操作技巧

理正岩土软件操作技巧

[勘察CAD]如何利用已有工程数据来快速录入新工程数据作者:本站 | 来源:本站 | 浏览次数:748 | 发布日期:2009-9-4 16:20:00两种方法:导入其它工程数据在“工程管理”下选择“导入其它工程数据”,弹出“选择工程”对话框如下图所示,选取要导入的工程后,再点取“过滤勘探点”,弹出“选择勘探点”对话框中,选择需要的钻孔后点“确定”即可。

“覆盖存在的数据”选项前面选择“√”时,表示导入工程钻孔编号与原有工程钻孔编号相同时,数据将被覆盖。

选择工程对话框选择勘探点对话框导入其它工程备份数据库数据可以将存有不同部分数据的备份数据库合并在同一工程下。

操作步骤如下:1. 把已有的数据存为备份数据库后,打开新工程,在“工程管理”下选择“导入其它工程备份数据库数据”,弹出“选择GICAD备份数据库”对话框如下图所示。

选择数据库文件,点打开,弹出勘探点选择对话框,如上图所示。

选择GICAD备份数据库对话框2. 选择“下一步”,弹出“选择勘探点孔内数据表”对话框如下图所示,选择要导入备份数据库的数据表。

选择勘探点孔内数据表对话框3. 选择“下一步”后,弹出“合并数据库选项”对话框如下图所示,在“合并数据库选项”对话框中,设置存在相同记录和钻孔不同的情况下如何处理要合并数据库。

点击“完成”,完成数据库的导入和合并。

再次导入其它的备份数据库,选择要导入的数据表,重复上述的步骤即可完成不同备份数据库的合并。

合并数据库选项对话框说明:本文所介绍为勘察版操作技巧,各其它个版本可能略有差异,但总体方法基本一致。

如有较大变化会在文中进行说明。

关键字:勘察CAD??操作技巧??上一篇:[勘察CAD]工程勘察CAD的数据录入方法下一篇:没有了[勘察CAD]工程勘察CAD的数据录入方法作者:本站 | 来源:本站 | 浏览次数:1045 | 发布日期:2009-9-4 15:28:00在如何利用已有工程数据来快速录入新工程数据所讲的常规的数据录入方法外,软件还提供了另外三种录入数据的方法,岩芯钻孔数据录入、野外孔数据录入和输变电柱状图数据录入。

理正岩土软件操作技巧

理正岩土软件操作技巧

[勘察CAD]如何利用已有工程数据来快速录入新工程数据作者:本站| 来源:本站| 浏览次数:748 | 发布日期:2009-9-4 16:20:00两种方法:导入其它工程数据在“工程管理”下选择“导入其它工程数据”,弹出“选择工程”对话框如下图所示,选取要导入的工程后,再点取“过滤勘探点”,弹出“选择勘探点”对话框中,选择需要的钻孔后点“确定”即可。

“覆盖存在的数据”选项前面选择“√”时,表示导入工程钻孔编号与原有工程钻孔编号相同时,数据将被覆盖。

选择工程对话框选择勘探点对话框导入其它工程备份数据库数据可以将存有不同部分数据的备份数据库合并在同一工程下。

操作步骤如下:1. 把已有的数据存为备份数据库后,打开新工程,在“工程管理”下选择“导入其它工程备份数据库数据”,弹出“选择GICAD备份数据库”对话框如下图所示。

选择数据库文件,点打开,弹出勘探点选择对话框,如上图所示。

选择GICAD备份数据库对话框2. 选择“下一步”,弹出“选择勘探点孔内数据表”对话框如下图所示,选择要导入备份数据库的数据表。

选择勘探点孔内数据表对话框3. 选择“下一步”后,弹出“合并数据库选项”对话框如下图所示,在“合并数据库选项”对话框中,设置存在相同记录和钻孔不同的情况下如何处理要合并数据库。

点击“完成”,完成数据库的导入和合并。

再次导入其它的备份数据库,选择要导入的数据表,重复上述的步骤即可完成不同备份数据库的合并。

合并数据库选项对话框说明:本文所介绍为勘察8.0版操作技巧,各其它个版本可能略有差异,但总体方法基本一致。

如有较大变化会在文中进行说明。

关键字:勘察CAD操作技巧上一篇:[勘察CAD]工程勘察CAD的数据录入方法下一篇:没有了[勘察CAD]工程勘察CAD的数据录入方法作者:本站 | 来源:本站 | 浏览次数:1045 | 发布日期:2009-9-4 15:28:00在如何利用已有工程数据来快速录入新工程数据所讲的常规的数据录入方法外,软件还提供了另外三种录入数据的方法,岩芯钻孔数据录入、野外孔数据录入和输变电柱状图数据录入。

在理正勘察软件中快速读入地层信息

在理正勘察软件中快速读入地层信息

输入方法:首先在原始数据区输入信息,再在理正接口数据提出区复制,粘贴到记事本文文件,在随后弹出的对话框中选“更换已存在记录,替换整行数据”复选框,按确认,新的坐标及高程响其在记事本文件中的正确性。

理正接口数据提出区*岩土名称*层底深度地层厚度主层编号亚层编号次亚层编号地质时代地质成因#TC#粉质黏土30.0030.00110Q4al#TC#粉土20.0010.00200Q4al#TC#0.0020.000000.000.00#TC#0.000.000000.000.00#TC#0.000.000000.000.00#TC#0.000.000000.000.00#TC#0.000.000000.000.00#TC#0.000.000000.000.00#TC#0.000.000000.000.00#TC#0.000.000000.000.00#TC#0.000.000000.000.00#TC#0.000.000000.000.00#TC#0.000.000000.000.00#TC#0.000.000000.000.00#TC#0.000.000000.000.00事本文件中;按理正的“辅助”菜单,按“读入理正标准接口数据”钮,选取记事本,按确认,新的坐标及高程信息就会替换旧的坐标及高程信息。

注意数据呈“##”并不会影记事本文件中的正确性。

原始数据区输入区*岩土名称*层底深度地层厚度主层编号亚层编号次亚层编号地质时代地质成因粉质黏土30.0030.00110Q4al粉土20.0010.00200Q4al20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00成因。

理正勘察cad基本设置方法

理正勘察cad基本设置方法

理正勘察CAD使用方法
一、打开软件,新建工程:输入1、工程编号2、工程名称;
二、进入标准土层表:输入1、主层编号2、岩土名称;
三、进入勘探点表:输入1、钻孔编号2、勘探点类型(输完同类
型后关闭再打开)3、钻孔高程4、勘探深度;
1、基本数据:地层:输入1、主层编号
2、层底深度
3、岩
土名称
水位:输入1、地下水位层号2、水位深度
2、原位测试:标贯:输入1、试验点深度2、标贯击数
3、室内试验:常规试验:输入1、取样编号2、取样顶深度
四、剖面表:输入1、剖线编号2、勘探孔号3剖线孔间距(*小数
点后保留两位);
五、刷新、数检(无错误);
六、进入cad2004→剖面→自动分层→生成剖(断)面图→选择剖线名称→水平比例(选择合适比例)→确定;
七、进入cad2004中修改(油印纸高度620mm,剖线高270以内竖
向排版2个)(改完炸开);
八、完成。

理正勘察软件教程

理正勘察软件教程

理正勘察软件教程(基于理正勘察软件8.5版)我爱岩土网网址: 日期:2012年11月h t tp ://52y tu .c o m目 录目 录..........................................................................................................2 第一章、概况............................................................................................1 第二章、理正勘察软件的安装...............................................................2 第三章、理正勘察软件的使用 (5)一、数据录入........................................................................................................5 二、数据合法性检查..........................................................................................11 三、生成柱状图..................................................................................................12 四、生成剖面图..................................................................................................20 五、生成等高线图. (27)第四章、表格的生成 (28)第五章、结语 (29)h t tp ://52y tu .c o m第一章、概况理正勘察软件是勘察行业的先进出图软件之一,它可以非常顺利地生成钻孔地质柱状图,工程地质剖面图,各岩土层等高线图等等,并且能非常方便地生成勘察报告所需的各种统计表格,是勘察行业工作人员、研究人员最常用的软件之一。

理正软件操作

理正软件操作

理正软件操作总流程图图一第一部分:数据录入1.1新建工程1. 新建一个工程,工程信息表不是必须录入的表格,分段表仅在公路和铁路标准下为必填;2. 勘探点表录入完毕才可以录入各勘探孔的数据表,这些数据表可分为四类:基本数据、原位测试、室内试验和载荷试验;3. 在剖面表中录入当前工程中所有的剖线数据;4. 数据录入完成后需对已录入数据进行合法性检查,即数检,该功能同时还可完成一些计算;勘探点表浏览当前工程中所有勘探点数据;添加、修改和删除勘探点数据;双击项目窗口下的“勘探点表”或执行右键菜单的“打开”,弹出对话框如图所示,输入相关参数即可;在打开的勘探点表中可直接进行数据的录入、修改和删除操作;注意:1. 常规录入方法下钻孔编号、勘探点类型和孔口高程必须输入;2. 若工程没有勘探点的绝对坐标,可输入设相对坐标,因为坐标主要是用来在平面图上确定钻孔的相对位置,也可以先不录入坐标而是在平面图底图上直接布置勘探点,之后执行“入库”功能,坐标就会自动写入勘探点表中;3. 删除勘探点将删除与该勘探点有关的所有数据,比如该勘探点下的基本数据、原位测试数据、室内试验数据等,删除后不能恢复在执行删除操作前请确认是否真的删除;4.“偏移量”交互为负值表示该勘探点按其里程前进的方向向左的偏移量,正值则为向右的偏移量;5.“是否参与”设置勘探点是否参与统计和出图,有三个选项:0-否,表示该勘探点不参与统计和出图柱状图及剖面图,但参与平面图的绘制;1-是,表示该点参与统计和绘制成果图表;2-绘剖面小柱状图,表示该勘探点在剖面图中将绘制小柱状图;6. 项目窗口下所有的数据表中,用户都可以根据自己的习惯来设置数据表中录入项目的多少和项目排列先后次序;下面以“勘探点表”为例介绍具体操作;首先打开“勘探点表”,在“辅助”下选择“设置表格字段状态”,或点击主界面工具条中的“定制”,弹出对话框如图所示;7. 选择工具栏右侧的“钻孔”或从“辅助”菜单下选择“钻孔点编号成批修改”可以完成勘探钻孔编号批修改,详细步骤参见操作技巧3.4.9;8. 选择工具栏右侧的“交换”,或从“辅助”菜单下选择“勘探点X,Y坐标互换”,可以在选择的坐标系不同的情况下,实现对“勘探点表”的钻孔的X,Y坐标值互换;1.3基本数据野外勘探的描述记录;在打开的勘探点表下,选中一个勘探点,点击下方的“基本数据”,弹出对话框如图所示;该数据表包括“土层”、“分层记录”、“钻孔孔径”、“可塑性”、“水位”、“钻孔孔径”、“风化线”、“岩芯采取率RQD”、“湿度”和“自定义表一”等数据表;原位测试录入原位测试数据;在打开的勘探点表下,选中一个勘探点,点击下方的“原位测试”,弹出对话框如图所示;该数据表包括“动探”、“标贯”、“静探”、“波速”、“透水率”、“裂缝密度”、“渗透系数”、“十字板剪切”和“旁压”等数据表;选择相应的试验数据表后填入相关试验数据即可;注意:1. 动探数据表中“修正后击数”和标贯数据表中“修正后的标贯击数”数据项,软件可自动计算添加,用户只需输入修正前的击数,点击工具条中“数检”选择“动探、标贯击数修正”即可完成该数据项的添加;同时用户也可以直接输入修正后击数;2. “透水率”、“裂缝密度”、“渗透系数”数据表仅针对水利行业;3. “十字板剪切”和“旁压”的操作.4. 用鼠标点取该表格右上角的“切换到”的下拉框,可以切换到同一钻孔的其它几个录入界面基本数据、室内试验、载荷试验;室内试验录入取样的土工试验结果数据;在打开的勘探点表下,选中一个勘探点,点击下方的“室内试验”,弹出对话框如图所示;该数据表包括“常规试验”、“湿陷性黄土”、“水质分析”、“颗分试验”、“膨胀土”、“固结试验”、“直剪试验”和“三轴试验”等数据表;根据所做的室内试验选择相应的试验数据表后填入相关项目即可;注意:1. 只有常规试验中交互的土样数据后,才能在后面的试验项目中录入数据,如果用户没有做常规试验而只是做了其它的某个试验,就需要首先到常规试验表中录入该土样的相关数据;2. 用鼠标点取该表格右上角的“切换到”的下拉框,可以切换到同一钻孔的其它几个录入界面基本数据、原位测试、室内试验;剖面数据表浏览当前工程中现存的所有剖线数据;添加、修改和删除剖线数据;双击项目窗口下的“剖面表”或执行右键菜单的“打开”,弹出对话框如图所示,输入相关参数后即新增了一个剖线,在打开的剖面表中可直接进行剖线的修改和删除操作;数检对当前工程录入的数据进行合法性检查;在数据检查的过程中完成一些计算性功能;数检不合法的数据分为两类:警告和错误;对于警告性的不合法可以不修改,对于错误性的不合法建议修改,否则在后续的图表生成中可能会出现不合理或错误的情况;不合法的数检数据在信息窗口中显示;在“辅助”下选择“检查数据合法性”,弹出对话框如图所示,选择参与计算的项目和参与数检的项目表后点击“确定”键即可;注意:1. 如果把某个项目前的“√”去掉则表示该项不参与计算或数检;为了提高数检的速度,如果没有修改该项目所描述的表数据,数检时可以不参与将“√”去掉;如果修改了相关的内容,应该参与数检或计算;2.“动探、标贯击数修正”有两种方法,一是岩土工程地质手册法旧规范,一个是岩土工程勘察规范法新规范,用户可根据需要选择,软件默认为新规范岩土工程勘察规范法;3.“计算固结压缩系数和压缩模量”是指用户在“室内试验”数据表中录入固结试验不同压力下孔隙比后,程序会自动计算压缩系数和压缩模量,计算中初始孔隙比取为天然孔隙比;如果用户自己输入压缩系数和压缩模量,或通过固结试验曲线计算压缩系数和压缩模量,则请在数检中将此项目去掉;4. 在数检中对于那些参与计算的项目,程序可以自动计算,用户也可人工干预计算后的值;如果要保留干预后的值,在以后的数检中必须将所干预项的计算功能去掉,否则计算出的值将覆盖干预的值;第二部分:成果表格生成成果表格是根据当前工程的基本数据、原位数据、室内试验数据等生成成果表格,成果表格按照定制的模板生成,模板可依用户的习惯的进行定制;模板及生成的成果表格都可以通过表格编辑来修改及打印输出;可生成的成果表格有以下17种:⑴勘探点一览表;⑵勘探点地层一览表;⑶工程资料目录表;⑷标准贯入试验统计表;⑸动力触探试验统计表;⑹轻型动力触探试验统计表;⑺重型动力触探试验统计表;⑻超重型动力触探试验统计表;⑼静力触探试验统计表;⑽单桥静力触探试验统计表;⑾多桥静力触探试验统计表;⑿液化计算成果表标贯法;⒀液化计算成果表静探法;⒁土工试验综合成果表;⒂地层统计表;⒃物理力学指标统计表;⒄物理力学指标设计参数表;流程图:数据准备准备各成果表所需要的数据;勘探点一览表需要用到勘探点表和各钻孔下的基本数据、原位测试和室内试验数据;勘探点地层一览表需要用到勘探点表和各钻孔下的基本数据;工程资料目录表对应项目窗口中的工程图纸目录表;可参见工程图纸目录表;标准贯入试验成果表、动力触探试验统计表、轻型、重型、超重型动力触探试验统计表、静力触探试验统计表、单桥、多桥静力触探试验统计表、对应于各钻孔下的原位测试数据表;液化计算成果表在执行了“成果”下的“计算液化程度”后才能生成;土工试验综合成果表主要用到室内试验表的数据;地层统计表根据各孔基本数据表的数据做一些统计值的计算;物理力学指标统计表根据各孔的基本数据、原位测试和室内试验表的数据做一些统计项目的统计计算;物理力学指标设计参数表在物理力学指标统计表生成并入库后才能形成;2.2生成表格在勘察总界面菜单“成果”下选择“生成成果表格”,进入“成果数据表格”界面,在“成果”下选择所要生成的成果表即可;2.3生成勘探点一览表在“成果”菜单下选择“勘探点一览表”,弹出对话框,选择生成当前表格的模板文件,点击“确定”即可;2.4生成勘探点地层一览表在“成果”菜单下选择“勘探点地层一览表”,,点击“确定”即可;2.5生成工程资料目录表在“成果”菜单下选择“工程资料目录表”,在弹出对话框选择生成当前表格的模板文件,点击“确定”即可;生成原位测试的统计表标准贯入试验成果表、动力触探试验成果表、轻型动力触探试验成果表、重型动力触探试验成果表以及超重型动力触探试验成果表都属于原位测试的成果表,操作一样,将以生成标准贯入试验成果表为例介绍具体操作;在“成果”菜单下选择“标准贯入试验成果表”,选择相关参数后点击“确定”按钮即可;入库将统计表的数据返回数据库中,可以入库的成果表包括:土工试验综合成果表、地层统计表和物理力学指标统计表;“土工试验综合成果表”数据返回到“数据主库”中,“地层统计表”入库写到“地层表”中,“物理力学指标统计表”的数据返回到“综合地质分层表”用以生成“物理力学指标设计参数表”;可以入库的成果表, “成果”下选择“成果数据入库”,则软件自动执行命令,入库成功后弹出相应的提示对话框,点击“确定”即可;第三部分:成果图平面图流程一无平面底图的操作:流程二有平面底图的操作:流程一:生成平面图前首先准备好勘探点表和剖面表的数据,之后到AutoCAD界面下选择“生成平面图”命令即可生成平面图;如果想把平面图布置到一个已有的底图上则需先打开已有底图,然后执行“底图初始化”命令来设定初始化图形参数和坐标的转换等,最后在图上成批布置勘探点和剖线等;流程二:首先打开已经存在的底图,同样进行底图初始化,之后在底图上布置勘探点和剖线等,完成平面图的布置后执行“平面图数据入库”命令,钻孔和剖线的数据直接存入到数据表中;3.2剖面图生成剖面图前首先要准备好数据,几乎用到项目窗口下所有数据表的数据以及生成的平面图的数据;数据准备好之后生成剖面图的流程比较灵活有多种选择,可以对剖线自动分层后生成剖面图;可以对剖线手动分层入库后生成剖面图;也可以对剖线自动分层后再手动分层进行人工干预和修改入库后生成剖面图;柱状图柱状图处理工程中各钻孔的综合信息,生成标准柱状图,以便设计人员进行设计;可生成六种柱状图:钻孔柱状图、动探柱状图、静探柱状图、地质柱状图、综合柱状图和输变电柱状图;第四部分:分析评价计算地基承载力操作步骤1. 录入试验基本数据不同行业和不同规范在计算承载力时,对不同类别的岩土需要以不同的参数来作为查表依据,因此需先录入相应的原始数据;2. 生成物理力学指标统计表并入库由于查表计算承载力时所采用的查表指标为各土层指标的统计值,因此必须生成“物理力学指标统计表”并将表格数据入库;具体操作详见第四章介绍;3.计算地基承载力“成果”菜单下执行“计算地基承载力”命令,按提示选择行业标准和相应的国家规范或地方标准,即可生成承载力数据表;4. 修改并入库用户可直接修改承载力表格中“用户选用承载力”一列中的结果数据;在“文件”菜单下执行“数据入库”命令即可;也可直接关闭承载力表格,软件会询问是否入库,回答“是”即可;场地类别评估操作步骤1. 录入基本试验数据土层表中需录入土层的深度和名称;波速表中需录入试验点的深度、横波波速和横波是否参与;2. 交互场地类别其它相关数据在总控界面执行“成果”菜单下“计算场地类别新规范”命令,程序自动读入各钻孔的孔口高程、勘探深度、X坐标和Y坐标数据;3. 计算采用新规范方法时,点击“计算”按钮,程序根据录入的钻孔基本数据,自动计算出各个钻孔的“等效波速”、“覆盖层厚”和“场地类别”,并采用算术平均值法求出整个场地的“等效波速”、“覆盖层厚”和“场地类别”;4. 编辑数据对于整个场区的“场地类别”,用户不希望采用程序自动判断的结果时,可以根据情况在对话框中直接修改;对于采用新规范方法计算的钻孔场地类别,则不能在界面直接修改,而需要点击“编辑数据”按钮,在表格中修改“波速V平均值”,则钻孔及场区的“等效波速”和“场地类别”将根据修改后的“波速V平均值”重新计算;图5. 数据入库点击“数据入库”按钮或直接修改场地类别结果后点击“数据入库”,将计算或修改后的场地土类型、剪切波速、覆盖层厚、场地类别结果保存到数据库;液化判别1. 录入试验基本数据土层表中需录入地质时代、岩土名称及岩土类别;颗分试验表中需录入取样编号、粘粒含量;原位测试标贯表中需录入标贯击数;2. 交互液化计算其它相关数据不同的行业标准液化判别时计算参数有差异,以下按行业标准分别说明;桩沉降计算操作步骤1. 启动桩沉降计算模块并选择工作路径在总控界面中执行“成果”菜单下的“桩沉降计算”,进入桩沉降计算模块;弹出对话框,设置工作路径;既可以调入已有的工作目录,也可在输入框中键入新的工作目录,后面操作中生成的所有文件均保存在设置的工作目录下;2. 选择计算项目设置好路径后,确认进入桩沉降计算界面;3. 编辑原始数据选择需要计算的工程编号,单击“算”按钮,弹出数据交互对话框;数据交互界面划分为左右两个窗口,左侧窗口用于显示简图,右侧窗口用于编辑数据,数据主要包括土层参数和一些计算所用到的参数;4. 计算桩基础沉降并查询结果数据界面点“计算”按钮后,进入查询界面,结果查询界面分为左右两个窗口,左侧窗口用于查询图形结果,右侧窗口用于查询文字结果;地基沉降计算在总控界面中执行“成果”菜单下的“地基沉降计算”;在地基沉降计算界面中选择需要计算的工程,单击“计算”即可;单桩承载力计算计算单桩承载力;在总控界面中执行“成果”菜单下的“单桩承载力计算”;在单桩承载力计算界面中选择需要计算的工程,单击“计算”即可;计算桩侧阻和端阻计算桩的侧阻和端阻;在总控界面中执行“成果”菜单下的“桩侧阻和端阻计算”;在桩侧阻和端阻计算界面中选择需要计算的工程,单击“计算”即可;黄土湿陷性判别判别黄土湿陷类型和湿陷等级;操作步骤1. 录入试验基本数据在室内试验湿陷性黄土表格中录入取样编号、湿陷系数δs、自重湿陷系数δzs;2. 交互湿陷性计算其它相关数据1“成果”菜单下选择“黄土湿陷性判别”,进入湿陷性判别界面,用户交互绘制钻孔比例.2当前钻孔不同取样的修正系数的交互有两种方式:方式一:统一赋值;“计算”菜单下选择“统一赋值”命令,交互湿陷修正系数,点击接受统一赋值的各个按钮,则当前钻孔各个取样中深处的修正系数统一赋值,方式二:分别赋值;分别交互各个取样中深处的修正系数;3. 计算“计算”菜单下选择“计算当前钻孔”或“批量计算”,算出自陷量、总湿陷量及判别湿陷等级、类型;4. 成果输出“显示”菜单下选择“湿陷量计算表”,可弹出表格显示选项,可根据选项的不同生成成果表格如下5. 等级及类型判别“显示”菜单下选择“显示结果”,生成湿陷等级及类型判别表格.第五部分室内试验成果曲线5.1直剪试验曲线生成指定取样直剪试验曲线,可对曲线成果图进行编辑,并可将编辑后的数据返回到数据库中;流程图操作步骤1. 录入试验基本数据常规试验表中需录入取样编号、取样顶深度、取样长度;直接试验表中需录入取样编号、试验方法、环刀面积;直剪试验项目表中需录入取样编号、序号、垂直压力σ、应变圈系数K、应变圈读数R;2. 生成直剪试验曲线总控界面启动AutoCAD后,执行“曲线”菜单下的“生成直剪试验曲线”命令,弹出对话框,程序在对话框中自动列出直剪试验的钻孔和取样编号,选取钻孔和取样,设置选项内容,生成直剪试验曲线成果;3. 编辑曲线既可以在当前生成的成果图中直接编辑,也可通过执行“打开直剪试验曲线成果图”命令,编辑原来生成的曲线试样,修改后得到一组新的摩擦角φ和粘聚力c的图解值;4. 直剪数据入库对新生成的或编辑后的直剪试验曲线,执行“直剪数据入库”命令,选择成果图曲线,对选择入库采用值,则被采用的摩擦角φ和粘聚力c数据返回到直剪试验表中;颗粒分析试验曲线生成指定取样颗粒分析试验曲线,可对曲线成果图进行编辑,并可将编辑后的数据返回到数据库中;流程图操作步骤1. 录入试验基本数据常规试验表中需录入取样编号、取样顶深度、取样长度;颗分试验表中需录入取样编号、试验方法、试验土样的质量;颗分试验项目表中需录入取样编号、序号、粒径、筛余质量;2. 生成颗分试验曲线总控界面启动Auto CAD后,执行“曲线”菜单下的“生成颗分试验曲线”命令,弹出对话框,程序在对话框中自动列出直剪试验的钻孔和取样编号,选取钻孔和取样,设置选项内容,生成颗分试验曲线成果图;3. 编辑曲线既可以在当前生成的成果图中直接编辑,也可通过执行“打开颗分试验曲线成果图”命令,编辑原来生成的曲线试样,修改后得到一组新的不均匀系数、曲率系数图解值;4. 颗分数据入库对新生成的或编辑后的颗分试验曲线,执行“数据入库”命令,数据返回到颗分试验表中;第六部分原位试验成果图表主要介绍静探成果图Excel方式、岩芯鉴定、试坑鉴定、十字板剪切、旁压、平板荷载等原位测试成果表格的生成及操作步骤;6.1静探成果图Excel方式在Excel中生成当前工程静探孔的成果图;执行总控界面“成果”菜单下的“生成静探成果图Excel方式”;弹出静探孔对话框;选择静探孔确定;执行总控界面“成果”菜单下的“编辑静探成果图”;弹出静探孔excel表;6.2十字板剪切试验在剖面图中可生成十字板剪切曲线具体参见剖面图中的介绍,本节介绍如何生成单独的钻孔十字板剪切柱状图;启动AutoCAD,执行“柱状图”菜单下的“生成十字板曲线”命令,弹出对话框,在各个页设置相关参数后确定,生成十字板剪切试验曲线;第七部分勘察报告7.1生成勘察报告系统可生成文字报告和勘察简明报告;生成文字报告根据当前工程的相关数据和勘察报告模板生成文字报告;执行“报告”菜单下的“生成文字报告”命令,生成完成系统会自动提示;生成编辑勘察简明报告执行“报告”菜单下的“生成勘察简明报告”命令,进入工程勘察简明报告界面,点击“启动WORD,编辑报告文档”按钮,可完成两项操作,即以表格的形式生成工程勘察简明报告和编辑勘察简明报告;编辑简明报告时,可以对报告内容进行增、删和修改;。

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#TC#杂填土
#TC#粉质粘土
#TC#粉砂岩 #ZK#ZK4
灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,含少量建 筑垃圾等硬质物,硬质物粒径1~5cm不等,含量约占15%
#TC#杂填土
黄褐色,硬塑状,干强度和韧性中等,切面稍有光泽,无摇振反应 灰黑色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英 、云母等,泥质胶结。风化裂隙发育,岩芯多风化呈碎块状,少量 短柱状,岩质软,为强风化带
灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,含少量建 筑垃圾等硬质物,硬质物粒径1~5cm不等,含量约占20% 灰黑色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英 、云母等,泥质胶结。风化裂隙发育,岩芯多风化呈碎块状,少量 短柱状,岩质软,为强风化带
#TC#杂填土
#TC#粉砂岩 #ZK#ZK3
云母等,泥质胶结。其中顶部泥质含量较重,为泥质粉砂岩。风化裂隙发育,岩芯多风化呈碎块状
20cm为混凝土地面
、云母等,泥质胶结。风化裂隙发育,岩芯多风化呈碎块状,少量短柱状,岩质软,为强风化带
为强风化带
为强风化带
为强风化带
为强风化带
多风化呈碎块状,少量短柱状,岩质软,为强风化带
为强风化带
#TC#粉砂岩 #ZK#ZK6
灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,其中表层 20cm为混凝土地面 灰黑色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英 、云母等,泥质胶结。风化裂隙发育,岩芯多风化呈碎块状,少量 短柱状,岩质软,为强风化带
#TC#杂填土
#TC#粉砂岩
层底深度 地层厚度 主层编号 亚层编号 地质时代 地质成因 颜色
密实度
湿度
0.5
1
0
Q
ml
6.5
3
0
E
1.2
1
0
Q
ml
6.8
3
0
E
2
1
0
Q
ml
5.5
2
0
Q
el+dl
9
3
0
E
2.2
1
0
Q
ml
2.8
2
0
Q
el+dl
8.5
3
0
E
1.2
1
0
Q
ml
8.2
3
0
E
0.5
1
0
Q
ml
7
3
0
E可塑性浑圆度 Nhomakorabea均匀性
风化程度 岩层倾向 岩层倾角 矿物成分 结构构造 包含物
强风化
强风化
节理间距
20cm为混凝土地面
、云母等,泥质胶结。风化裂隙发育,岩芯多风化呈碎块状,少量短柱状,岩质软,为强风化带
含少量建筑垃圾等硬质物,硬质物粒径1~5cm不等,含量约占20%
、云母等,泥质胶结。风化裂隙发育,岩芯多风化呈碎块状,少量短柱状,岩质软,为强风化带
含少量建筑垃圾等硬质物,硬质物粒径0.5~5cm不等,含量约占15%
0
0.5 杂填土
3
0
7 粉砂岩
描述 #ZK#ZK1 灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,其中表层 20cm为混凝土地面 灰黑色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英 、云母等,泥质胶结。风化裂隙发育,岩芯多风化呈碎块状,少量 短柱状,岩质软,为强风化带 #TC#杂填土
#TC#粉砂岩 #ZK#ZK2
灰黑色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英、
灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,含少量建筑垃圾等硬质物
灰色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英、云母等
灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,其中表层20
灰黑色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英、
灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,含少量建筑垃圾等硬质物
黄褐色,硬塑状,干强度和韧性中等,切面稍有光泽,无摇振反应。
灰黑色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英、
灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,含少量建筑垃圾等硬质物
黄褐色,硬塑状,干强度和韧性中等,切面稍有光泽,无摇振反应
#TC#粉质粘土
#TC#粉砂岩 #ZK#ZK5
灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,含少量建 筑垃圾等硬质物,硬质物粒径1~6cm不等,含量约占15%
#TC#杂填土
灰色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英、 云母等,泥质胶结。其中顶部泥质含量较重,为泥质粉砂岩。风化 裂隙发育,岩芯多风化呈碎块状,少量短柱状,岩质软,为强风化 带
强风化
强风化
强风化
强风化
气味
描述
完整程度 坚硬程度 破碎程度 节理发育
灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,其中表层20
灰黑色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英、
灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,含少量建筑垃圾等硬质物
灰黑色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英、
。底部砂质含量较重,手捻有砂感
、云母等,泥质胶结。风化裂隙发育,岩芯多风化呈碎块状,少量短柱状,岩质软,为强风化带
含少量建筑垃圾等硬质物,硬质物粒径1~5cm不等,含量约占15%
、云母等,泥质胶结。风化裂隙发育,岩芯多风化呈碎块状,少量短柱状,岩质软,为强风化带
含少量建筑垃圾等硬质物,硬质物粒径1~6cm不等,含量约占15%
灰褐色,稍湿,松散,土质不均匀,成份以粘性土为主,含少量建 筑垃圾等硬质物,硬质物粒径0.5~5cm不等,含量约占15% 黄褐色,硬塑状,干强度和韧性中等,切面稍有光泽,无摇振反应 。底部砂质含量较重,手捻有砂感 灰黑色,粉砂质结构,中厚层状构造。主要矿物成分为长石、石英 、云母等,泥质胶结。风化裂隙发育,岩芯多风化呈碎块状,少量 短柱状,岩质软,为强风化带
层号 ZK1 1
亚层号
层底深度 岩性名称
0
0.5 杂填土
3 ZK2 1
0
6.5 粉砂岩
0
1.2 杂填土
3 ZK3 1
0
6.8 粉砂岩
0
2 杂填土
2
0
5.5 粉质粘土
3 ZK4 1
0
9 粉砂岩
0
2.2 杂填土
2
0
2.8 粉质粘土
3 ZK5 1
0
8.5 粉砂岩
0
1.2 杂填土
3 ZK6 1
0
8.2 粉砂岩
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