测斜数据计算方法
compass使用手册
2D变曲率图
3D变曲率图
3D变曲率图把非连续性分成高/低边(由于井斜误差引起)和左边/右边(由于方位误差引起).
3
可产生测斜和设计绘图比较分析。例如,你可以绘制MD和井斜、方位的关系。多图叠加可以比较同一井眼内不同的测斜,或绘制设计与钻进的关系。
4.
5.选择测深与方位的关系
你可以指定测深与方位的关系为第一张图。
指定垂深与狗腿的关系为第二张图,但这都不是事先约定的,用户可以自定义。
6.选择测深与方位的关系.
7.
8.单击Y轴选定Dogleg Severity.
9.单击
绘制组合测斜图形
1.选择测斜
2.选择附加测斜
3.
输入靶点
1.选择Edit
2.选择Site
确认的井眼轨迹应该是测斜或测斜的组合,可准确地描述井眼轨迹的形状。
如果你想追加测斜到确认的井眼轨迹,程序会问你是否要保存这个测斜到确认的井眼轨迹。此外,你可使用测斜历史编辑器随时改变确认轨迹的组合。
例如原始井眼可能由MWD工具进行测量。一旦下完套管,陀螺可能重新测量同一井段,MWD再测量下一井段,最后再用陀螺重新测量。
在井眼的轨迹是一个原始的地面井口或是侧钻.
例如,如果一口井有一个原井和两个侧钻,那么这口井就有三个井眼轨迹.
井眼轨迹剖面允许你以文件保存它们相应的测斜和设计.
参考确认的轨迹.
井眼轨迹设置
确认的井眼轨迹
井眼轨迹包含几种测斜。当进行防碰扫描,计算并不对应单个测斜,而是对应于确认的井
眼轨迹。所以当有高精度的测斜数据,及时更新确认的井眼轨迹是重要的。
称作主体设计(在设计设置屏幕的选择项中有一个主体设计标注).
六种测斜数据计算方法的公式
六种测斜数据计算方法的公式测斜数据计算方法有许多种,以下介绍六种常见的测斜数据计算方法及其公式。
1. 垂线偏差法(Vertical Line Deviation Method)垂线偏差法是一种常用的测斜数据计算方法,其公式为:偏差角度= arctan(Δh/L)其中,Δh为测点高差,L为测点距离。
2. 三角高程法(Trigonometric Elevation Method)三角高程法是通过测量两个点之间的水平距离和高差来计算斜率的方法,其公式为:斜率=Δh/L其中,Δh为测点高差,L为测点距离。
3. 三角形法(Triangle Method)三角形法是通过测量两个点之间的水平距离和高差来计算斜率的方法,其公式为:斜率=Δh/L其中,Δh为测点高差,L为测点距离。
4. 线性插值法(Linear Interpolation Method)线性插值法是一种用于计算测斜数据的方法,其公式为:斜率=(Δh2-Δh1)/(L2-L1)其中,Δh2和Δh1为两个测点的高差,L2和L1为两个测点的距离。
5. 反正切法(Arc Tangent Method)反正切法是通过测量两个点之间的水平距离和高差来计算斜率的方法,其公式为:斜率= arctan(Δh/L)其中,Δh为测点高差,L为测点距离。
6. 矩形法(Rectangular Method)矩形法是一种用于计算测斜数据的方法,其公式为:斜率=Δh/L其中,Δh为测点高差,L为测点距离。
以上是六种常见的测斜数据计算方法及其公式。
不同的方法适用于不同的测量需求和场景,选择合适的方法可以提高计算的准确性和可靠性。
钻井井史填写规定
钻井井史填写规定前言<井史>是一口井重要的工程原始资料。
“九五”期间,钻井工程技术资料为钻井生产和科研提供了大量的数据,为保证工程质量安全生产起到了保障作用。
但也存在一些问题,主要是钻井工程技术资料是依据<钻井工程技术资料验收标准>进行验收的,其可操作性不强,并且随着钻井工艺技术的进步,对资料的要求更高,因此,按照相关标准结合冀东油田的生产实际制定本规定。
望各钻井施工单位遵照本规定执行。
1.引用标准及参考书SY/T5313—93 钻井工程术语SY5089—92钻井井史及班报表格式SY5090—85 钻井取心岩心收获率计算方法SY5088—93 评定井身质量的项目和计算方法SY/T5234—91 喷射钻井水力参数计算方法SY/T5841—93 钻井技术经济指标及计算方法SY/T6056—1994 钻井时效计算方法石油工业生产勘探建设统计指标解释---中国石油天然气总公司89年10月钻井工程事故预防与处理---中国石化出版社2000年5月2.有关要求:.在没有特殊要求的地方,数据一律采用小数点后取两位有效数字。
.必须内容齐全、真实、数据准确。
.数据单位一律以SY5089—92<钻井井史及班报表格式>规定的为准,严禁使用非法定计量单位。
3.首页:.填清井号(一律用汉字)、构造名称、井别和钻机编号(钻井单位和队号)、填写人、队长、审查人及上报日期等。
4.基础数据;.开始搬迁日期:是指从外井场开始搬运主要部件,即:天车、游动滑车、大钩、水龙头、绞车、钻井泵、柴油机搬到井场的日期。
.开始安装日期:是指主要部件开始安装就位的日期。
.第一次开钻日期:安装完全部部件、准备工作做完后,钻头下到圆井底(或地面),转盘开始转动的时间。
对于老井开窗侧钻井暂将开窗时间定为一开时间。
.第二次开钻日期:钻穿第一次固井的水泥塞,开始继续钻进新地层的时间。
.第三次开钻日期:钻穿第二次固井的水泥塞,开始继续钻进新地层的时间。
XB338滑动式测斜仪使用说明书
XB338 –2型滑动式测斜仪一、用途XB338-2型智能数显滑动式测斜仪是以进口敏感元件为测斜装置,与XB338型智能数显测斜仪表组成测斜系统。
其内部是以伺服(即力平衡式)为基础的测量系统,其特点精度高、稳定性好、分辨率高,广泛用于以观测土石坝、建筑物基坑、堤防、地下建筑工程、岩石边坡港务工程等土体内部的水平位移变化。
是需要观测测量工程中必要的精密测量仪器。
二、主要性能技术指标。
测量范围:0~±53°(与地垂线的夹角)分辩率:°系统精度: ∠500mm系统总精度:∠±6mm/30m线性:±%(30°以内)重复性:±%导轮间距基准:500mm测杆尺寸:φ30×660mm测杆重量:仪表重量:(包括可充电电池)电源消耗:200mA(不使用背光灯)可连续使用30小时300mA(使用背光灯)可连续使用16小时数据分组:001-255组断电数据:保存时间10年使用环境:-20℃~60℃抗渗: 300m(全方位防水防震)抗震:20000g(敏感轴方向,其中g为1个单位的重力加速度)三、工作原理在岩土工程领域,测斜仪主要用于测量土体运动,诸如:可能产生在不稳固边坡(滑坡)或挖方过程中周围的侧向运动等。
也可用来监测堤坝、芯墙的稳定性,打桩或钻孔的布置和偏差,以及在回填、筑堤和地下储罐中土体的沉陷等。
所在这些场合,通常要安装一根测斜管,将其安装在地下的钻孔内或将管浇筑在混凝土的结构中,也可将管埋在筑堤之中。
该测斜管有四个槽口,用于固定便携式测斜仪探头的滑轮。
探头连在和读数仪相连的电缆的一端,用于观测与测斜相关联的竖直(或水平)倾斜量,并以这种方式测量由土体运动所引起的任何倾斜量的变化。
为了获得安装测斜管的土体周围一个全面的观测报告,必须沿测斜管进行一系列倾斜测量。
常规的测斜探头有两组滑轮,距离相隔米,测试前,先把测管标明方向,测杆标明A+、A-,使计算数据一致。
六种测斜数据计算方法的公式
六种测斜数据计算方法的公式在测斜数据计算中,存在着多种方法。
以下是六种常见的测斜数据计算方法及其对应的公式:1.三角测量法三角测量法是最常用的测斜数据计算方法之一、它基于三角形的边角关系来计算测斜角。
测斜角度(θ)= arctan(Δh/ L)其中,Δh是垂直高度差,L是水平距离。
2.倾斜角的正弦和余弦该方法使用倾斜角的正弦和余弦函数来计算测斜数据。
测斜角度(θ)= arctan(Δh/ L)= arcsin(Δh/ L)= arccos (L/ √(L²+Δh²))3.介电测斜计算法该方法常用于地震勘探和薄浅层地震勘探中,通过介电常数的变化来计算测斜角。
Δεr=(εr)o-εr其中,Δεr是介电常数的变化,(εr)o是无倾角情况下的介电常数,εr是倾斜角为θ时的介电常数。
4.声波测斜计算法该方法适用于地震勘探和地震监测,利用声波的传播时间来计算倾斜角。
测斜角度(θ)=(Δt/T)x360其中,Δt是声波传播时间的变化,T是正常传播时间。
5.标尺法标尺法是一种简单易行的测斜数据计算方法,通过在测量物体上放置标尺,并以标尺上的刻度来计算出倾斜角。
测斜角度(θ)= arctan(Δx / l)其中,Δx是物体在标尺上的位移,l是标尺长度。
6.激光测斜仪测量法激光测斜仪是一种精密测斜设备,适用于各种工程测量。
它通过激光束的反射来计算出倾斜角。
测斜角度(θ)= arctan(Δy / l)其中,Δy是激光束反射点距离基准线的垂直位移,l是激光束的水平距离。
以上是六种常见的测斜数据计算方法及其对应的公式。
选择合适的方法取决于具体情况和需求。
地质钻孔测斜方法
地质钻孔测斜方法
地质钻孔测斜方法是勘探工作中常用的一种地质工程方法,是指
在钻孔中利用测斜仪测定钻孔的倾角和方位角度,以确定地层的位置、倾向和厚度等信息,为工程建设提供重要的参考数据,下面我们来了
解一下地质钻孔测斜方法的步骤。
第一步,准备工作。
在进行地质钻孔测斜之前,需要对工作现场
进行准备工作,包括确定测斜孔位置、清理孔口杂物、安装测斜仪器等。
同时,还需要确保测量设备的正常运作状态,以保证测量数据的
准确性。
第二步,安装测斜仪器。
地质钻孔测斜需要使用测斜仪器来进行
测量,测斜仪器通常由倾角仪、方位角仪和电缆器等组成。
在钻孔中
安装测斜仪器时,应按照要求进行固定和校正,确保测量精度。
第三步,进行数据采集。
在安装好测斜仪器后,可以进行数据采
集工作。
数据采集的方法通常包括手动读数和自动记录两种方式,其
中自动记录方式可提高数据采集的效率和准确性。
第四步,数据处理和分析。
采集到的数据需要进行处理和分析,
通常包括绘制测斜曲线、计算孔壁偏移量、确定地层位置等工作。
在
数据处理和分析中,需要熟练掌握相关软件和技术,以确保数据的准
确性和可靠性。
总之,地质钻孔测斜方法是一种常用的地质工程方法,可以为工
程建设提供重要的参考数据。
通过以上步骤的操作,我们可以获取钻
孔的精确位置、倾向和厚度等信息,为工程建设提供科学的参考和支持。
第二节--轨迹测量及计算--03
计算的意义:
– 指导施工:将计算结果绘图, 及时掌握轨迹发展的趋势,及 时采取有效措施;
– 资料保存:井眼轨迹的数据, 是一口井的最重要数据之一, 对钻井、采油、修井、开发, 都有重要意义。
计算方法的多样性
– 来源于测段形状的不确定性。经 过测斜,人们只知道一个测段的 两个端点处的有关参数(井斜角、 井斜方位角和井深),对两端点 之间的测段形状则一无所知。
– 8. 方位角变化,在一个 测段内不超过180°。若 方位角增量大于180°, 应按反转方向计算。
关于测斜计算问题的若干规定
9. 还有一种更特殊的情况:一个测 段内,方位角增量正好等于180°。
– 这种情况应该按照+180o,还是-180o, 这牵扯到井眼轨迹的旋转方向问题,需 要规定。但标准化委员会尚未对此做出 规定。
– 做出规定的必要性:例如:φ1=45o, φ2=225o。若Δφ=1800,则φc=1350;若 Δφ=-1800,则φc=3150;
– 本人提出:应根据上测段的方位角变化 趋势判断其符号 : » 上测段若是顺时针旋转,则本测段 也按照顺时针处理; » 上测段若是反时针旋转,则本测段 也按照反时针处理;
D
L
( c os1
cos2 )tg
2
S ,
L
(sin1
sin2 )tg
2
N
L
(sin1
c os1
s in 2
cos2 )tg
2
E
L
(sin1
sin 1
s in 2
sin 2 )tg
2
对于需要计算水平投影长度的, 可用如
下近似公式:
定向井第一讲
给定的内插条件有两种情况:一是给定插 入点i的井深Li;二是给定插入点的垂深Di。则 可求得插入点距离上端点的井段长度△Li。和 垂增△Di。 如图1—4—2所示,可以得到一个通用的 计算公式:
2)轨迹内插的用途 (1)在所有轨道设计中,当完成了测段计算 之后,需要进行分点计算时,可以根据内插原 理很快地完成分点计算; (2)一口井完钻并完成了全井轨迹测量计算 之后,需要进行中靶计算,在计算靶心距时, 需要根据内插原理求得中靶点的坐标; (3)在进行邻井距离扫描和丛式井防碰扫描计 算中,每一步扫描计算都可能用到轨迹内插来 求得扫描点的基本参数和坐标。
方位线是水平面上的矢量,包括:方位、方位 线、方位角。
方向线则是空间的矢量。包括:方向和方向线, 则是在三维空间内(当然也可能在水平面上)
西方国家表示井斜方位角通常使用象 限角,在Ⅰ, Ⅳ象限,用井斜方位线与正 北方位线之间的夹角表示;在Ⅱ, Ⅲ象限, 用井斜方位线与正南方位线之间的夹角表 示。象限角的值在0°~90°之间变化。
(5)N坐标和E坐标
N坐标和E坐标:是指轨迹上某点在以井 口为原点的水平面坐标系里的坐标值。此 水平面坐标系有两个坐标轴,一是南北坐 标轴,以正北方向为正方向;一是东西坐 标轴,以正东方向为正方向。 如图5—4所示,A、B二点的水平坐标分 别为NA 、EA 和NB 、EB 。水平坐标可以有 增量,以ΔN、ΔE表示。
2.测段计算方法的多样性
我国钻井行业标准规定: • 手工计算时用平均角法; • 计算机计算时用校正平均角法。
1.平均角法 平均角法假设测段是一条直线,该直线的方向是上、 下两测点平均方向线。如图1—3—8所示,根据这种 假设,测段计算公式为:
2.校正平均角法
校柱螺线在水平投影图上是圆弧。 圆柱螺线在圆柱面展平平面上也是圆弧,即垂直 剖面图是圆弧。根据这个假设推导的计算方法, 称为“圆柱螺线法”。这是我国著名学者郑基英 教授首先提出的。这种方法与美国人提出的“曲 率半径法”的公式表达不同,但计算结果是完全 相同的。
GN-1测斜仪
GN-1型测斜仪使用说明GN-1型测斜仪使用说明本使用说明仅适用于本公司生产的GN-1型测斜仪,型号为GN-1。
1用途GN-1型测斜仪广泛适用于测量土石坝、面板坝、岩体边坡、土建基坑、路基等结构物的水平位移,该仪器配合测斜管可反复使用。
测量时被测值由手持遥控器选定存入读数仪,传输给计算机,计算出位移量并绘制管形图,无纸化操作。
测斜仪采用的是耐冲击型倾斜传感器,承载电缆为带钢芯表面镶有标尺的聚胺脂电缆。
测斜仪具有智能识别功能。
2规格及主要技术参数3结构及工作原理3.1结构GN-1型测斜仪由倾斜传感器、测杆、导向定位轮、信号传输电缆及绕盘等组成,可用本公司生产的GN-103A型读数仪读取测量数据,并将测量数据传输给计算机。
3.2工作原理在需要观测的结构物体上埋设测斜管, 测斜管内径上有两组互成90 °的导向槽,将测斜仪顺导槽放入测斜管内,逐段一个基长(测点间距)进行测量。
测量数据经计算即可描述出测斜管随结构物变形的曲线,以此可计算出测斜管每个基长上的轴线与铅垂线所成倾角的水平位移。
图1 图2如图1所示:测斜仪以铅垂线为轴,倾向高端导向轮一侧读数增大(+X),倾向另一侧读数减小(-X)。
3.3计算方法3.3.1公式当被测结构物体发生倾斜变形时,带动测斜管同步变形,测斜仪将测量测斜管轴线与铅垂线所成的倾角,并换算成水平位移量,其位移量S i与输出的读数F i具有如下关系: S i = L×Sin(a + b×F i + c×F i2 + d×F i3)式中: S i—测斜管轴线在i点与铅垂线的倾斜量(水平位移),单位为mm;F i—测斜仪在i点的实时测量值,单位为F;a﹑b﹑c﹑d—测斜仪的标定系数;L—测量标距。
测斜管轴线与铅垂线的总倾斜量:S = S1 + S2 + S3 + S4 + ....... (图2)式中:S—各测点测值求和后,测斜管轴线的总倾斜量(水平位移),单位为mm。
克拉玛依油田克浅109井区HWkq05z鱼骨水平井
克拉玛依油田克浅109井区HWkq05z鱼骨水平井目录一、概述 (1)二、设计简况 (2)三、钻井技术总结 (3)四、钻井液技术 (12)五、Ф244.50mm中完技套固井 (16)六、Ф168.30mm筛管完井技术 (17)七、认识与体会 (22)八、附录 (23)附表1: HWkq05z鱼骨水平井Φ244.50mm技术套管数据 (23)附表2: HWkq05z鱼骨水平井Φ168.30mm完井筛管数据 (24)附表3:HWkq05z鱼骨水平井井钻具组合表............ (26)一、概述HWkq05z水平井位于准噶尔盆地西部隆起克-乌断裂上盘湖湾区压扭性断阶带上,主要目的层为侏罗系齐古组J3q3层,储层地层岩性主要为灰绿色、浅灰色泥岩和细砂岩、中细砂岩、含砾不等粒砂岩、砂砾岩。
该井由新疆石油管理局井下作业公司研究所提供井眼轨迹控制与中完固井技术服务、克拉玛依市创拓公司提供钻井液技术服务,钻井工艺研究院提供完井技术服务,钻井一公司20938队承钻。
该井于2007年7月24日05:00一开,用Φ444.50mm钻头钻至井深60m一开完钻,下入Φ339.70mm表套至井深59.80m;7月25日06:00二开,7月25日15:00钻至245m;7月26日04:30从245m开始定向造斜,于7月27日3:00钻至465.00m;7月27日16:00至7月28日0:00下技套,7月28日01:00至02:00固技套;7月30日14:00三开,8月2日11:00钻至井深765m完钻; Z1分支于7月30日18:16从514m 开窗,7月31日3:50钻至615m完钻;从508m开始修夹壁墙开新眼至511m进入新眼成功。
Z2分支于8月01日09:37从663m开窗,8月01日19:20钻至764m完钻;从656m开始修夹壁墙,开新眼至660m进入新眼成功。
8月3日18:00将φ168mm冲缝筛管下至762m,座封尾管悬挂器完井。
第一讲 定向井轨迹基本概念
计算井眼曲率
井眼从一个点到另一个点,井眼前进 方向变化的大小,称为方向变化角,用符 号γ表示:
K
L
目前,在国内外定向钻井工程中,有两 种表示井眼曲率的方法
一种是全角变化率:全角变化值γ
sin c
2 2 2
一种是狗腿严重度:狗腿角γ
cos cos1 cos 2 sin 1 sin 2 cos
另一种情况是根据内插的难易程度进 行选择。曲线内插的计算公式比直线内插 的公式要复杂得多。当内插工作量很大、 需要简化计算时,或者要求的内插精度不 很高时,可以选用直线法进行内插。
4)轨迹内插给定的条件
在一个测段(井段)内进行内插,需要
首先知道该测段两端点的基本参数(井深L、
井斜角a和井斜方位角Ф)和坐标值(垂深D、
给定的内插条件有两种情况:一是给定插 入点i的井深Li;二是给定插入点的垂深Di。则 可求得插入点距离上端点的井段长度△Li。和 垂增△Di。 如图1—4—2所示,可以得到一个通用的 计算公式:
(6)视平移
视平移:亦称投影位移,是水平位移在设 计方位线上的投影长度。视平移以字母V表 示。如图5—5所示,A、B二点的视平移分 别为VA、VB。 所谓设计方位线,是指在水平面上,井口 指向目标点的直线。 当实钻轨迹与设计轨迹偏差很大时甚至背 道而驰时,视平移可能成为负值。
(7)井眼曲率
井眼曲率:指井眼轨迹曲线的曲率。。 由于实钻井眼轨迹是任意的空间曲线, 其曲率是不断变化的,所以在工程上常常 计算井段的平均曲率。
垂深的增量称为垂增,垂增以ΔD表示 。 垂增ΔD=ΔDB—ΔDA
(2)水平投影长度
水平投影长度:简称水平长度或平长, 是指井眼轨迹上某点至井口的长度在水 平面上的投影,即井深在水平面上的投 影长度。 水平长度的增量:称为平增。平长以字 母上表Lp示,平增以Δ Lp表示。 平长和平增在图 5—4中是指曲线的长度。
测斜数据计算方法
测斜数据计算方法
1.气泡仪法
气泡仪是一种常见的测量工具,通过观察液体中气泡的位置来确定物体的倾斜角度。
这种方法适用于需要相对较低精度的倾斜测量。
计算方法是通过读取气泡仪上的刻度值,并结合仪器的测量范围和精度来确定倾斜角度。
2.水平仪法
水平仪是一种用于测量水平面的仪器,它使用液体表面的位置来确定物体的倾斜角度。
水平仪通常有两个垂直刻度线,当液体表面与两个刻度线对齐时,可以确定物体的水平或垂直位置。
计算方法是通过读取水平仪上的刻度值,并结合仪器的测量范围和精度来确定倾斜角度。
3.电子测斜仪法
电子测斜仪是一种用于测量倾斜角度的高精度仪器。
它基于重力加速度的作用原理,通过内置的传感器测量物体的倾斜角度,并可以进行实时显示和记录。
计算方法是直接读取仪器上显示的倾斜角度值,可以通过设置仪器的参数来调整精度和测量单位。
4.GPS测斜法
全球定位系统(GPS)可以用于测量物体的倾斜角度。
通过在物体上安装GPS接收器,并记录其位置信息,可以计算物体相对水平面的倾斜角度。
这种方法适用于需要实时定位和记录倾斜角度的应用场景。
计算方法是通过比较GPS接收器的位置信息和预先设定的参考平面的位置信息来计算倾斜角度。
总结起来,测斜数据的计算方法包括气泡仪法、水平仪法、电子测斜仪法和GPS测斜法等。
根据测量对象和精度要求的不同,可以选择合适的方法进行测量和计算。
煤矿井下测斜钻孔轨迹成图技巧
煤矿井下测斜钻孔轨迹成图技巧摘要:在日常煤矿行业的地质、勘探、防治水等专业工作中,经常施工各类钻孔,并需对钻孔进行测斜,测斜后需将钻孔轨迹上到Autocad图上,如果不借助其它工具,需将每一组测斜数据上到平面图、剖面图上,十分繁琐耗时,且易出错。
本文介绍了利用excel函数,提前编辑完成各单元格计算函数,使用中,只需输入测斜数据,即时即可成图,方便快捷,精度高,此方法供地质防治水工作人员参考。
关键词:测斜;轨迹成图;excel函数1 煤矿井下测斜钻孔轨迹成图技巧简介煤矿专业技术工作中,经常需将钻孔测斜资料上到Autocad图上,包括钻孔的平面轨迹(平面投影)、剖面轨迹。
测斜数据每一组包括测斜边长、倾角、方位角三项,一次测斜少则几组测斜、多则几十组测斜数据,如果将这些测斜资料用传统方法上到Autocad图上,十分繁琐耗时,而且极易出错。
本文介绍了先建立excel表格,利用excel函数,提前将各单元格用excel函数编辑完成,实际使用过程中,只需输入测斜数据,将表格对应计算成果复制到CAD,即时即可成图,方便快捷,精度高,大大节省了人力、提高了工作效率。
现在本人将该表格的建立方法,使用方法、步骤作详细介绍。
2 测斜基础数据说明如表1所示,表中所示为测斜计算成果的一部分,为多组测斜数据。
表中“测斜边长”列数据格式为累计相加的格式(即孔深),可以看出本表中是每隔10(m)测斜一次,如果初始测斜数据格式不符,需先换算成此种格式;表中“方位角”列为实际计算方位角,如需考虑磁偏角,需输入换算后的方位角数据;另外,需要注意的是,为了最后成图方便,测斜数据前统一加了第一行数据,即孔深是“0”的时候,其它两项也为“0”,使用中请勿删除。
第一块区域:单元格中A3~L3中数据,共12个单元格,可以看到各单元格数据均是“0”,本行数据实现功能是测斜起始点的平剖面座标输入,可以先输入“0”,表示测斜起始点的平面、剖面(X、Y)座标均是“0”,也可以在A3、B3单元格中分别输入测斜起始点平面图中X、Y绝对座标,在J3、K3单元格中分别输入测斜起始点剖面图中X、Y绝对座标;C3~E3单元格输入“0”(在上一节已说明);其它各单元格为计算函数,F3=A3+COS(RADIANS(D3))*C3*SIN(RADIANS(E3));G3=B3+COS(RADIANS(D3))*C3*COS(RADIANS (E3));H3=F3&","&G3;L3=J3&","&K3。
六种测斜数据计算方法的公式
六种测斜数据计算方法的公式测斜数据计算方法是指通过测量物体或地面的倾斜角度,从而得出倾斜角度的数值。
根据不同的测量方式和测量对象,常用的测斜数据计算方法主要包括:水平仪法、水平轴法、重力法、重力杆法、全站仪法和倾斜传感器法。
下面将分别介绍这六种方法的公式和计算原理。
1.水平仪法:水平仪法是通过使用水平仪来测量物体或地面的倾斜角度。
水平仪可以分为气泡管水平仪和浮标水平仪两种。
其中,气泡管水平仪的工作原理是基于重力和浮力平衡的原理,测量物体的倾斜角度。
测量时,水平仪需要保持平稳,然后读取气泡管中气泡的位置,通过计算得出倾斜角度。
2.水平轴法:水平轴法是一种通过测量物体的倾斜角度来确定其水平位置的方法。
该方法利用水平轴和指示器,使物体上下移动,并测量其倾斜角度。
测量时,通过转动水平轴,使指示器保持水平,然后读取指示器的位置,通过计算得出倾斜角度。
3.重力法:重力法是一种通过测量物体受重力的作用而引起的倾斜角度的方法。
该方法利用万能测斜仪或倾斜仪等设备,测量物体的倾斜角度。
测量时,需要将设备安装在物体上,然后读取设备上的刻度或指示器,通过计算得出倾斜角度。
4.重力杆法:重力杆法是一种通过测量物体在重力作用下引起的倾斜角度的方法。
该方法通常使用重力杆或重力传感器等设备,测量物体的倾斜角度。
测量时,需要将设备安装在物体上,然后读取设备上的刻度或指示器,通过计算得出倾斜角度。
5.全站仪法:全站仪法是一种通过全站仪来测量物体或地面的倾斜角度的方法。
全站仪是一种多功能的测角仪器,能够实时测量和记录物体的倾斜角度。
测量时,需要将全站仪安装在物体上,并使用其测角功能,通过计算得出倾斜角度。
6.倾斜传感器法:倾斜传感器法是一种通过倾斜传感器来测量物体或地面的倾斜角度的方法。
倾斜传感器是一种电子设备,能够实时测量物体的倾斜角度,并将数据传输给计算机进行处理。
测量时,倾斜传感器需要安装在物体上,并通过与计算机连接来实时获取倾斜角度的数据。
测斜仪使用说明书
3.测头与电缆接头在加橡皮圈拧紧盖帽后测量,主要靠端面密封,在测量完后不要每次拆卸。要使测头与电缆一起拿走,减少拆卸次数,也就减少了测头进水的可能。
4.测量过程中应保持电缆的宽松,避免电缆的强行扭曲;在靠近显示仪表处,最好用重物压住电缆,防止拉动线端接线叉,也防止有水顺着电缆流向显示仪表。
以下列举常用的报表格式:
表2水平位移监测当日原始记录表
测孔编号:测斜仪编号:率定系数f:
测量日期:测读时间:测读人:
点号
深度
读数
0
7.0
71
-425
-354
496
10.42
10.42
1
6.5
83
-441
-358
524
11.00
21.42
2
6.0
24
-380
-356
404
8.48
29.90
3
5.5
-18
e测斜管周围与土体结合不密实。
联系地址:南京市西康路1号
河海大学土木院结构工程实验室
邮编:210024
电话:025-83786538(办)
联系人:陈建宁025-83728525(宅)13951028657
朱碧田025-86509447(宅)13182961401
电子信箱:zhubitian@
使用说明书
河海大学建工仪器部
2005年10月修订
BC-1型应变式测斜仪使用说明
一.用途
BC-1型应变式测斜仪可用于土基内部各土层水平位移的测量。与预埋在土体或结构中的柔性测斜管相配合,用以对土坝、露天矿、建筑施工中的基坑开挖、打桩时所引起的对周围各种地下管线及建筑物影响等方面的监测。也可用于各种建筑物如高层建筑、桥梁公路、闸门等由于地基不均匀沉陷以及外力作用引起的倾斜、变形方面的监测。至今,国内外已有多种传感原理的测斜仪,有伺服扰性摆加速度计式、伺服石英扰性摆加速度计式、差动变压器式、差动电容式、电阻应变式、钢弦式等,尽管原理不尽相同,但外形结构及使用方法原则一样。
测斜仪使用说明
滑动式智能数显测斜仪用途和工作原理一、用途LBT-CXY20型智能数显滑动式测斜仪是以进口敏感元件为测斜装置。
其内部是以伺服(即力平衡式)为基础的测量系统,其特点精度高、稳定性好、分辨率高,广泛用于以观测土石坝、建筑物基坑、堤防、地下建筑工程、岩石边坡港务工程等土体内部的水平位移变化。
是需要观测测量工程中必要的精密测量仪器。
二、主要性能技术指标。
测量范围:0~±30°(与地垂线的夹角)分辩率:0.0004°系统精度: ∠0.1mm/1000mm系统总精度:∠±6mm/30m线性:±0.025%(30°以内)重复性:±0.025%导轮间距基准:500mm测杆尺寸:φ30×660mm测杆重量:2.35kg仪表重量:1.5kg(包括可充电电池)电源消耗;可连续使用20小时数据储存:48个G断电数据:保存时间10年使用环境:-20℃~60℃抗渗: 150m(全方位防水防震)抗震:20000g(敏感轴方向,其中g为1个单位的重力加速度)三、工作原理在岩土工程领域,测斜仪主要用于测量土体运动,诸如:可能产生在不稳固边坡(滑坡)或挖方过程中周围的侧向运动等。
也可用来监测堤坝、芯墙的稳定性,打桩或钻孔的布置和偏差,以及在回填、筑堤和地下储罐中土体的沉陷等。
所在这些场合,通常要安装一根测斜管,将其安装在地下的钻孔内或将管浇筑在混凝土的结构中,也可将管埋在筑堤之中。
该测斜管有四个槽口,用于固定便携式测斜仪探头的滑轮。
探头连在和读数仪相连的电缆的一端,用于观测与测斜相关联的竖直(或水平)倾斜量,并以这种方式测量由土体运动所引起的任何倾斜量的变化。
为了获得安装测斜管的土体周围一个全面的观测报告,必须沿测斜管进行一系列倾斜测量。
常规的测斜探头有两组滑轮,距离相隔0.5米,测试前,先把测管标明方向,测杆标明A+、A-,使计算数据一致。
将探头放到测斜管底部并开始读数。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
曲率半径法
校正平均角法 最小曲率法
1.000406355 24.56957108
1.000609544 24.57456132 1.003730908 24.65122075
弦步法
1.005597402 24.69706107
方法名称 全角半距法
K 值 1
1 / cos
均角全距法
曲率半径法 校正平均角法 最小曲率法 弦步法
2
2பைடு நூலகம்
tan
2
2 (1 ) / cos 24 2
2 tan 2
1 / cos
2
二、测斜数据计算方法的比较
方法名称 全角半距法 均角全距法
K
H (m)
1.000000000 24.55959117 1.000406342 24.56957076
测斜数据计算方法
一、测斜数据计算方法的种类 二、测斜数据计算方法的比较
一、测斜数据计算方法的种类
全角半距法 均角全距法 曲率半径法 校正平均角法 最小曲率法 弦步法
直线法 折线法 变螺旋角的圆柱螺线 曲线法 空间斜平面上的圆弧
二、测斜数据计算方法的比较
1 H L (cos 1 cos 2 ) K 2