地表移动变形预计分析软件(2017年1月)
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Geostudio功能介绍及优点Geostudio是一套专业、高效而且功能强大的适用于岩土工程和岩土环境模拟计算的仿真软件。
作为优秀的岩土工程设计分析软件,GeoStudio目前已经成为上百万科学研究人员、工程技术人员、教育工作者及学生学习应用的软件之一。
GeoStudio是以Geo-SLOPE为主体的一套地质构造模型软件的整体分析工具,它包括以下八种专业分析软件:✧SLOPE/W(边坡稳定性分析软件)✧SEEP/W(地下水渗流分析软件)✧SIGMA/W(岩土应力变形分析软件)✧QUAKE/W(地震动力响应分析软件)✧TEMP/W(地热分析软件)✧CTRAN/W(地下水污染物传输分析软件)✧AIR/W(空气流动分析软件)✧VADOSE/W(综合渗流蒸发区和土壤表层分析软件)各专业软件具体介绍如下:一、SLOPE/W(专业的边坡稳定性分析软件)SLOPE/W软件是计算岩土边坡安全系数的主流软件产品。
SLOPE/W软件对于综合问题公式化的特征使得它可以同时用八种方法分析计算简单的或复杂的边坡稳定问题,用户可以利用SLOPE/W软件对简单或者复杂的滑移面形状改变、孔隙水压力状况、土体性质、不同的加载方式等岩土工程问题进行分析。
SLOPE/W软件使用极限平衡理论对不同土体类型、复杂地层和滑移面形状的边坡中的孔隙水压力分布状况进行建模分析,SLOPE/W提供多种不同类型的土体模型,并使用确定性的和随机的输入参数方法来进行分析,也可让用户做随机稳定性分析。
除用极限平衡理论计算土质和岩质边坡(含路堤)的安全性外,SLOPE/W软件还使用有限元应力分析法来对大部分边坡稳定性问题进行有效计算和分析。
1.主要应用范围:SLOPE/W可以对几乎所有的稳定性问题进行建模分析,主要包括:✧天然岩土边坡✧边坡开挖✧岩土路堤✧开挖基坑挡墙✧锚固支撑结构✧边脚护提✧边坡顶部的附加载荷✧增强地基(包括土钉和土工布)✧地震载荷✧拉伸破坏✧部分或全部浮容重✧任意点的线性载荷✧非饱和土的性质2.SLOPE/W软件的特点:✧极限平衡理论的应用:包括Morgenstern-Price、GLE、Spencer、Bishop、Ordinary、Janbu、Sarma等各种方法。
动态地表移动和变形预计方法
宁永香;崔建国
【期刊名称】《黑龙江科技学院学报》
【年(卷),期】2007(017)001
【摘要】针对目前地下开采引起地表移动变形致使地表建筑物、构筑物及农田等遭受严重破坏的问题,以Knothe模型的函数为基础,探讨了时间影响系数的确定方法,建立了地下开采引起地表移动动态过程的计算模型,并采用阳泉二矿3201东工作面的实测岩移资料进行了验证.研究结果表明:该方法能够反映地表移动的动态特征,解释某些采动现象,对指导"三下"开采设计和选择地面建筑物保护措施具有较大的实用价值.
【总页数】4页(P41-44)
【作者】宁永香;崔建国
【作者单位】太原理工大学,阳泉学院,山西,阳泉,045001;太原理工大学,阳泉学院,山西,阳泉,045001
【正文语种】中文
【中图分类】TD325.2
【相关文献】
1.采煤沉陷和高填方沉降双重影响下的地表移动变形预计方法与应用 [J], 孙庆先;李杰;陈清通;林惠立;李宏杰
2.地表移动变形动态预计中求取下沉速度系数的新方法及应用 [J], 吴侃
3.极不充分开采地表移动与变形预计方法 [J], 郭增长;王金庄;戴华阳
4.条带开采地表移动变形预计计算方法的分析 [J], 于胜文;郑文华;姜岩;王方缓;孙德刚
5.模糊信息优化处理方法在采空区地表移动变形预计中的应用 [J], 赵金刚;王家鼎;夏蒙
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地下开挖地表移动变形可视化系统开发闻磊【摘要】地下开挖必然会导致地表发生相应的移动与变形,而当地表的移动变形超过某一范围时,就会破坏地表的建筑物.通过预计地表的下沉、倾斜、曲率、水平移动和水平变形的大小和影响范围,就可以判别建筑物是否受到开采的影响以及受到开采影响的程度,从而科学指导地下开采.主要以概率积分法为理论基础,Matlab软件为编程平台,实现了地下开采地表移动变形的可视化,充分利用Matlab平台的优势,弥补了过去相似软件在某些方面的不足,为地表移动变形计算分析提供了帮助.【期刊名称】《金属矿山》【年(卷),期】2010(000)010【总页数】4页(P126-128,138)【关键词】地下开挖;地表移动变形;可视化;Matlab【作者】闻磊【作者单位】长沙矿山研究院【正文语种】中文【中图分类】P64地下开挖引起的地表移动变形对地表大面积的建筑设施会产生较大的危害,如大规模的建筑群、高速公路、天然气管路等。
随着经济建设的发展,众多建筑物、公路、铁路及各种管道等要在采空区上方建造通过,其涉及的范围大,服务年限长,因而计算采空区引起地表移动变形有重要意义。
通过对地表移动与变形的预计,可有效保护研究对象,采取预加固或改变开采方案等措施,保证对象的安全运营。
目前,人们针对这一问题开发了多种软件,但存在以下几方面问题:大部分程序是针对特定矿山编制的,只能在相关矿山应用,没有普遍适用性;只能计算采空区边界为矩形或多边形的矿山,若采空区形状不规则,只能事先将采空区人工划分成有限个矩形,时间花费大且形状模拟不准确;适用于丘陵山区地貌的软件较少;计算结果格式不能直接被其他软件利用,使计算结果后处理受到了限制。
本研究针对以上问题,结合概率积分法的特点,充分发挥Matlab的优势,开发了计算地下开采地表移动变形的软件,弥补了过去相似软件在某些方面的不足,为解决地表移动变形问题提供了帮助。
此次开发的地下开采地表移动变形可视化系统以概率积分法为理论基础,Matlab软件为编程平台,实现了地下开采地表移动变形的可视化。
矿区沉陷预计(MSPS使用说明中国矿业大学开采损害及防护研究所二零零九年三月目录MSPS 使用说明 (11 安装 (11.1安装预计系统 (11.2卸载预计系统 (41.3 安装软件狗驱动 (42 程序使用 (72.1程序界面 (72.2 程序的使用 (82.2.1数据文件准备 (8(1数据文件结构 (8(2在AutoCAD中获取角点坐标 (8 2.2.2 预处理 (102.2.3预计计算 (112.2.4 绘图数据文件生成 (112.2.5绘等值线图 (122.2.6 CAD图层管理 (142.2.7 工程管理 (15MSPS 使用说明1 安装把软件狗插在主机箱后面的接口上。
把安装光盘放入光驱,自动运行弹出程序安装界面:图1 安装界面1.1安装预计系统点击“应用程序(P”开始安装预计系统。
弹出如下界面:图2 必需的技术文件对话框这个对话框的弹出与否与您的操作系统有关系,有的时候弹出,有的时候不弹出,您只需点击确定即可。
点击确定以后,弹出如下对话框:图3 预计系统安装界面一点击下一步:弹出许可协议对话框:图4 安装程序许可协议对话框选择同意,点击下一步,弹出用户信息对话框。
图5 用户信息对话框点击下一步,弹出安装文件夹对话框:图6 安装文件夹对话框点击更改,可以更改程序的安装路径。
点击下一步继续。
弹出快捷方式文件夹对话框:图7 快捷方式文件夹对话框点击下一步继续,弹出准备安装对话框图8 准备安装对话框点击下一步,程序将自动运行到安装结束。
弹出安装成功对话框:图9 安装成功对话框点击完成,退出安装。
安装完成以后您可以发现桌面有预计系统的快捷方式,表示安装成功。
1.2卸载预计系统如果你想卸载程序,可以按照下图提示进行:图10 程序卸载路径点击上面的卸载MSPS可以进行卸载。
图11 卸载对话框点击下一步,程序自动运行直到卸载完成。
点击完成退出卸载。
1.3 安装软件狗驱动点击图1中的软件狗驱动(D按钮,弹出软件狗的安装界面:图12 选择设置语言点击确定继续,图13 软件狗安装对话框一点击下一步,图14 许可协议点击是,进入下一步:图15 安装驱动程序程序自动运行,直到弹出如下对话框:图16 安装驱动程序结束对话框安装到这一步的时候驱动程序就安装好了,点击取消弹出对话框。
常用地震处理解释软件大全一、地震处理1.ProMax简介LandMark的地震处理软件2.FocusParadigm的地震处理软件系统,配合EPOS3 TE(Third Editon)的版本。
3.CGG地震处理软件系统4.Omega地震处理软件系统。
5.TomoxPro 井间地震处理软件井间地震全套的综合处理分析软件系统,它包括以下主要功能:1)设计与模拟井间地震勘探实验2)计算全波场的井间地震人工合成图3)拾取井间地震波的初至走时4)初至波非线性层析成像5)井间地震波预处理,包括波场分离6)波动方程的全波场偏移7)上行波与下行波的CDP叠加8)偏移后处理与叠后校长量分析与应用该软件系统共包括14个模块,提供大量的质量监控与图形显示功能。
6.Univers VSP 垂直地震处理垂直地震处理VSP7.GreenMountain 绿山Mesa野外施工设计、高精度折射静校正微机版8.Omni Workshop最新的三维地震勘测设计工具集,自动生成的开放式数据库支持设计、执行和分析各个阶段的数据访问。
9.Vista Window 2D/3D10.GeoCT-I 二维野外小折射自动层析成像软件GeoTomo公司开发的二维野外小折射自动层析成像软件系统。
该系统适用于现场处理野外小折射地震资料。
11.克浪KeLang地震采集工程软件、采集论证12.TestifiLand for Windows仪器、源、接收器测试分析软件,它产生代表读到的原始带数据的统计图表。
13.SPS_QC 地震辅助数据生成与质控系统二、地震解释ndMark地震综合解释软件包R2003,工作站版15CDLandMark的大型地震综合解释软件,包括地震资料解释,三维自动层位追踪,合成地震记录制作,三维可视化解释、地质解释与地层对比、迭后处理,数据体相干分析,地震属性提取属性分析、地址建模、断层封堵分析做图。
层面与断层模型,出量计算、测井解释,精细目标分析,井位设计等。
龙口矿区地表移动的参数识别与变形预报
王来;张力;王渭明
【期刊名称】《岩土力学》
【年(卷),期】2003(0)S2
【摘要】针对地下开采引起的地表沉陷问题,根据矿区的实际地质条件建立了岩层的线弹性力学模型。
编制了计算地表移动的有限元正算程序和优化程序,利用现代控制系统论方法和参数识别理论,由实测的地表移动值反算各岩层等效力学参数,并对本矿区其它采区的地表移动进行了变形预报,为矿区地面建筑物保护处理提供参考。
【总页数】4页(P375-378)
【关键词】地表变形;参数识别;有限元模拟;优化方法
【作者】王来;张力;王渭明
【作者单位】天津大学建工学院;山东科技大学土建学院
【正文语种】中文
【中图分类】TD325.2
【相关文献】
1.大屯矿区地表移动变形参数规律研究 [J], 张铁民
2.矿区由于采动引起地表移动变形规律及地表移动变形参数的监测分析 [J], 王玉龙
3.大屯矿区实测地表移动变形参数研究 [J], 张铁民
4.新汶矿区岩体力学参数识别与地表变形预计 [J], 栾元重;阎卫玺;李锋
5.同煤国电同忻煤矿矿区开采沉陷地表移动变形预计参数研究 [J], 李新光
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Geostudio功能介绍及优点Geostudio是一套专业、高效而且功能强大的适用于岩土工程和岩土环境模拟计算的仿真软件。
作为优秀的岩土工程设计分析软件,GeoStudio目前已经成为上百万科学研究人员、工程技术人员、教育工作者及学生学习应用的软件之一。
GeoStudio是以Geo-SLOPE为主体的一套地质构造模型软件的整体分析工具,它包括以下八种专业分析软件:✧SLOPE/W(边坡稳定性分析软件)✧SEEP/W(地下水渗流分析软件)✧SIGMA/W(岩土应力变形分析软件)✧QUAKE/W(地震动力响应分析软件)✧TEMP/W(地热分析软件)✧CTRAN/W(地下水污染物传输分析软件)✧AIR/W(空气流动分析软件)✧VADOSE/W(综合渗流蒸发区和土壤表层分析软件)各专业软件具体介绍如下:一、SLOPE/W(专业的边坡稳定性分析软件)SLOPE/W软件是计算岩土边坡安全系数的主流软件产品。
SLOPE/W软件对于综合问题公式化的特征使得它可以同时用八种方法分析计算简单的或复杂的边坡稳定问题,用户可以利用SLOPE/W软件对简单或者复杂的滑移面形状改变、孔隙水压力状况、土体性质、不同的加载方式等岩土工程问题进行分析。
SLOPE/W软件使用极限平衡理论对不同土体类型、复杂地层和滑移面形状的边坡中的孔隙水压力分布状况进行建模分析,SLOPE/W提供多种不同类型的土体模型,并使用确定性的和随机的输入参数方法来进行分析,也可让用户做随机稳定性分析。
除用极限平衡理论计算土质和岩质边坡(含路堤)的安全性外,SLOPE/W软件还使用有限元应力分析法来对大部分边坡稳定性问题进行有效计算和分析。
1.主要应用范围:SLOPE/W可以对几乎所有的稳定性问题进行建模分析,主要包括:✧天然岩土边坡✧边坡开挖✧岩土路堤✧开挖基坑挡墙✧锚固支撑结构✧边脚护提✧边坡顶部的附加载荷✧增强地基(包括土钉和土工布)✧地震载荷✧拉伸破坏✧部分或全部浮容重✧任意点的线性载荷✧非饱和土的性质2.SLOPE/W软件的特点:✧极限平衡理论的应用:包括Morgenstern-Price、GLE、Spencer、Bishop、Ordinary、Janbu、Sarma等各种方法。
测绘中的地表变形监测与分析方法地表变形监测与分析是测绘学科中的重要研究领域,它对于城市规划、土地资源管理和环境保护等方面起着至关重要的作用。
本文将介绍测绘中的地表变形监测与分析方法,包括全局定位系统(GPS)监测技术、卫星测量技术及其他辅助手段的应用等,并探讨其在实际应用中的优缺点。
首先,全局定位系统(GPS)监测技术是目前应用最为广泛的地表变形监测方法之一。
GPS系统通过收集来自卫星的导航信号,利用三角测量原理,精确测定地表上各个监测点的坐标位置。
这种监测方法具有高精度、高效率、无需人为干预等特点,适用于大范围、长时间的地表变形监测。
然而,由于GPS信号易受建筑物、地形和大气等因素影响,导致监测数据存在一定误差,因此在实际应用中还需要进行数据处理和校正。
其次,卫星测量技术是另一种常用的地表变形监测方法。
卫星测量通过卫星成像技术,获取地表上的遥感影像,并利用图像处理算法,测定地表的变形情况。
这种监测方法具有无需接触地面、不受监测点数量限制等优点,适用于难以接近或监测点分布较离散的地区。
然而,由于卫星成像的时间分辨率限制,这种监测方法对于快速变化的地表变形难以实时监测,仅适用于对于变形变化较慢或周期性的监测。
此外,测绘中的地表变形监测与分析方法还可以辅以其他辅助手段进行。
例如,传统的地面测量技术可以结合全站仪、水准仪等测量工具,对具体目标区域进行详细的地表变形监测。
通过在监测点上安装形变仪等辅助设备,可以实时获取地表的变形信息。
再如,地磁监测技术可以通过监测地磁场的变化,间接推测地表的变形情况。
这些辅助手段在特定环境和监测需要下,可以提供更为详细、全面的地表变形监测数据。
综上所述,地表变形监测与分析是测绘学科中重要的研究领域,涉及到全局定位系统(GPS)、卫星测量技术及其他辅助手段等多种方法。
这些方法各具特点,在实际应用中应根据监测目标、环境条件和监测需求等因素进行选择和组合,以提供精确、全面的地表变形监测数据。
基于VB的开采沉陷预计程序设计与实现【摘要】地表变形移动值是反映开采沉陷影响的重要参数。
本文以概率积分法为基础,采用VB 语言开发了开采沉陷预计分析程序,并用实例验证了该程序的准确性和可靠性,为矿区的沉陷预计提供了一种计算工具。
【关键词】开采沉陷;VB;概率积分法;预计分析1引言根据国有重点煤矿的不完全资料统计,目前我国“三下”压煤约137.9亿t[1],部分矿区建筑物下压煤量巨大,特别是对于一些老矿井,“三下”压煤已经严重制约着矿区经济的发展。
随着经济的快速发展,矿区地表建筑物不断增加,因此如何对待采工作面进行采前移动变形预计,对“三下”采煤工作有重要的指导意义。
目前在该领域已经开发出了一些相关的预计软件,如中国矿业大学开采沉陷研究所的MSPS系统,朱广轶等利用VBA和CAD二次开发技术来预计并使结果可视化[2];李洪波利用MapInfo和VC++来实现沉陷预计分析[3];柴华彬等利用VC++与Super Map 相结合应用于开采沉陷的研究[4-5]。
本文作者根据自己在工作期间对开采沉陷理论的理解,在VB环境下,设计并编写了开采沉陷的预计软件。
2开采沉陷预计基本原理和数学模型2.1开采沉陷预计基本原理预计采用的基本原理是概率积分法,它是基于随机介质理论的一种预计方法,是由波兰学者李特威尼申50年代首先引入岩层移动的研究,后来由我国学者刘宝琛,廖国华等发展起来的,经过几十年的研究目前已经成为我国较成熟的,应用最为广泛的预计方法之一。
2.2全盆地开采沉陷预计数学模型(1)即是岩层移动中随机介质理论的偏微分方程。
式(1)是一个二阶的抛物线型偏微分方程,为求其特解我们根据理论模型和采矿实际,可以推导出单元开采引起的(x,z)点的下沉,然后根据盆地内移动和变形的规律推导出倾斜、曲率、水平移动、水平变形的公式[1]------下沉:、倾斜:、曲率:、水平移动:、水平变形:。
3程序设计与实现3.1程序基本框架及功能在本程序设计中为预计文件的输入提供两种方法:⑴根据提示采用窗体方法输入;⑵直接读取编辑好的文本文档。
地表移动变形观测数据处理程序(SODP 3.0.0)使用说明二〇一七年一月目录1简介 (2)2配置及启动 (2)2.1配置SODP (3)2.2启动SODP (3)3实测数据处理 (4)3.1工程数据导入 (4)3.2测线数据导入 (6)3.3超前距(角) (8)3.4滞后距(角) (9)3.5边界角 (10)3.6移动角 (11)3.7沉降持续时间 (12)3.8移动变形最大值 (13)3.9绘制移动变形曲线图 (13)4预计参数反演 (15)4.1工程数据导入 (15)4.2求参项目数据导入 (15)4.3数据预处理 (17)4.4求参数 (18)4.5求参结果 (19)5开采变形预计 (21)5.1工程数据导入 (21)5.2预计项目数据导入 (21)5.3预计方法 (23)5.4数据预处理 (24)5.5预计计算 (25)5.6预计结果 (26)6附录 (28)6.1沉降实测数据文件格式 (28)6.2水平移动实测数据文件格式 (29)1简介对地表移动变形监测站测得的数据进行处理分析,获得移动盆地主断面内的各种角量参数及最适合于该区域的移动变形预计模型参数,是研究地下开采引起的地表移动变形规律的核心内容。
分析地表移动变形实测数据对开采沉陷的理论研究和生产实践都有重要的意义。
利用主断面内的角量参数可以科学地确定建筑物保护煤柱的留设范围;利用合理的预计参数可以准确地对地表移动变形进行预测,预测的结果可以定量地研究受开采影响的岩层与地表移动在时间上和空间上的分布规律。
另外,预测结果还常被用来判别建筑物是否受开采影响和受开采影响的程度,作为受影响建筑物进行维修、加固或就地重建或采取地下开采措施的依据;还可以根据预测结果全面掌握矿区土地的塌陷情况,包括塌陷面积、塌陷深度,以便开展矿区土地复垦,保护矿区生态环境等。
本软件采用C#及C语言,基于平台二次开发完成,可运行于AutoCAD2006及以上的版本。
主要实现矿区地表移动变形实测数据处理分析、概率积分法最优参数反演及地表移动变形预计等功能。
2配置及启动为了本软件能够良好运行,在使用本软件前,请确定已经安装了AutoCAD 2006或以上的版本。
本软件无需安装,为软件配置好AutoCAD 可执行文件的路径后,即可使用。
2.1配置SODP点击SODP.exe启动软件,如果是第一次使用,软件会提示选择AutoCAD可执行文件,如图2-1所示。
图2-1 配置提示界面点击“是”后,在AutoCAD安装目录下,寻找并选择acad.exe 文件,点击“打开”后,即可完成软件的配置,如图2-2所示。
图2-2 选择AutoCAD可执行文件2.2启动SODP点击SODP.exe即可启动软件。
启动成功后,软件在加载在AutoCAD的左边栏,如图2-3所示。
图2-3 软件的启动3实测数据处理3.1工程数据导入点击“工程”面板。
(1)点击“读取工程”,查看已存在的工程项目。
(2)点击“新建工程”,输入工程名称(图3-1)。
图3-1 新建工程(3)在工程列表框中,选中已建立的工程(如:“兴隆1309面”),点击“置为当前”(图3-2)。
图3-2 选择当前工程(4)使用直线段,分别绘制出开采区域的走向方向和倾向方向。
点击“拾取主断线”,选择绘制出的开采区域走向、倾向主断线。
(5)输入多线段绘图命令“pl”,按逆时针方向绘制出开采区域(注:多线段要使用“c”命令闭合)。
点击“拾取开采区域”,选择使用多线段绘制出的开采区域。
(6)沿开采区域的推进方向绘制一条直线段,点击“拾取开采参数”,选择直线段与开采区域月末位置线的交点,输入该月末位置线的日期(图3-3)。
图3-3 输入回采时间开采的时间节点输入完毕后,输入开采区域的平均采厚(图3-4)。
图3-4 输入采厚点击“确定”,将拾取的开采参数导入工程。
(7)点击“拾取采深数据”,选择煤层底板等高线上的点或巷道导线点,输入采深值(图3-5)。
图3-5 输入采深采深点拾取完毕后,点击“确定”将拾取的采深点导入工程。
3.2测线数据导入点击“实测数据处理”面板。
(1)点击“读取测线”,查看当前工程及已经存在的测线。
(2)点击“新建测线”,输入测线名(图3-6)。
图3-6 新建测线(3)在测线列表框中,选中已建立的测线(如:“QA”)。
点击“置为当前”(图3-7)。
图3-7 选择当前测线(4)点击“测线数据管理/导入观测数据”,选择沉降原始观测文件(图3-8)。
图3-8 导入原始观测数据(5)点击“数据处理”,输入测线的起点名称,完成对导入的沉降数据的处理(图3-9)。
图3-9 处理观测数据3.3超前距(角)在“实测数据处理”面板中,点击“超前距(角)”。
在弹出的对话框中,选择小于10mm的下沉点和大于10mm的下沉点,点击“确定”(图3-10)。
图3-10 选择计算超前距(角)的下沉点根据软件提示,选择工作面在提示的开采日期的推进位置(先使用直线段绘制出)(图3-11)。
图3-11 选择工作面推进位置将软件计算出的超前距(角)存入工程(图3-12)。
图3-12 超前距(角)计算结果3.4滞后距(角)在“实测数据处理”面板中,点击“滞后距(角)”。
根据软件提示,选择工作面在提示的开采日期的推进位置(先使用直线段绘制出)(图3-13)。
图3-13 选择工作面推进位置选择完毕后,将软件计算出的滞后距(角)存入工程(图3-14)。
图3-14 滞后距(角)计算结果3.5边界角在“实测数据处理”面板中,点击“边界角”。
在弹出的对话框中,边界角的类型、小于10mm的下沉点和大于10mm的下沉点,点击“确定”(图3-15)。
图3-15 选择计算边界角的下沉点计算出的边界角存入工程(图3-16)。
图3-16 边界角计算结果3.6移动角在“实测数据处理”面板中,点击“移动角”。
在弹出的对话框中,移动角的类型、小于3mm/m和大于3mm/m的倾斜点、小于0.2mm/m2和大于0.2mm/m2的曲率点、小于2mm/m和大于2mm/m的水平移动点,点击“确定”(图3-17)。
图3-17 选择计算移动角的观测点计算出的移动角存入工程(图3-18)。
图3-18 移动角计算结果3.7沉降持续时间在“实测数据处理”面板中,点击“沉降持续时间”(图3-19)。
图3-19 沉降持续时间计算结果点击“是”,将软件计算出的沉降持续时间存入工程。
3.8移动变形最大值在“实测数据处理”面板中,点击“移动变形最大值”(图3-20)。
图3-20 移动变形最大值计算结果点击“是”,将软件计算出的移动变形最大值存入工程。
3.9绘制移动变形曲线图在“实测数据处理”面板中,点击“实测参数结果”。
在弹出的对话框中点击“绘制图形”(图3-21)。
图3-21 绘制图形对话框选择要绘制的移动变形图类型,点击“确定”(图3-22)。
图3-22 选择绘制的类型在弹出的绘图程序中选择观测数据的日期,点击“绘制图形”(图3-23)。
图3-23 图形绘制结果4预计参数反演4.1工程数据导入工程数据导入的步骤见第3节。
如果在处理实测数据时,已经导入了工程则不需要再重复导入。
4.2求参项目数据导入点击“预计参数反演”面板。
(1)点击“读取求参项目”,查看当前工程及已经存在的求参项目。
(2)点击“新建项目”,输入求参项目名(图4-1)。
图4-1 新建求参项目(3)在求参列表框中,选中已建立的求参项目(如:“2008年数据求参”)。
点击“置为当前”(图4-2)。
图4-2 选择当前求参(4)点击“项目数据管理/导入工程数据”,将在“工程”面板中拾取的工程数据导入求参项目中(图4-3)。
图4-3 导入工程数据(5)点击“导入求参数据”,输入实测数据的观测日期、实测数据的类型,并将实测数据复制到文本框中。
点击“确定”,完成求参数据的导入(图4-4)。
图4-4 导入求参数据4.3数据预处理在“预计参数反演”面板中,点击“数据预处理”。
在弹出的对话框中,选择开采区域的格网类型、格网间距,点击“确定”(图4-5)。
等待完成开采区域的格网化(图4-6)。
图4-5 输入开采区域格网数据图4-6 开采区域格网结果4.4求参数在“预计参数反演”面板中,点击“开始解算”。
等待最优参数解算完毕(图4-7)。
图4-7 预计参数反演结果4.5求参结果在“预计参数反演”面板中,点击“求参结果”。
查看当前求参项目的最优参数解算结果(图4-8)。
图4-8 求参结果点击“绘制对比曲线”,在弹出的对话框中,选择要绘制的测点、测线类型、测线基点后(图4-9),即可绘制出最优参数的预计值和实测值的对比图(图4-10)。
图4-9 输入预计值、实测值对比图形信息图4-10 预计值、实测值对比图5开采变形预计5.1工程数据导入工程数据导入的步骤见第3节。
如果已导入了工程数据,则不需要再重复导入。
5.2预计项目数据导入点击“开采变形预计”面板。
(1)点击“读取预计项目”,查看当前工程及已经存在的预计项目。
(2)点击“新建项目”,输入预计项目名(图5-1)。
图5-1 新建预计项目(3)在预计项目列表框中,选中已建立的预计项目(如:“稳沉预计”)。
点击“置为当前”(图5-2)。
图5-2 选择当前预计项目(4)点击“项目数据管理/导入工程数据”,将在“工程”面板中拾取的工程数据导入求参项目中(图5-3)。
图5-3 导入工程数据(5)点击“导入预计参数”,输入开采变形预计的5个参数:下沉系数、开采影响角正切、Knothe时间函数系数、拐点偏移距修正系数、水平移动系数。
点击“确定”,完成预计参数的导入(图5-4)。
图5-4 导入预计参数5.3预计方法(1)在“开采变形预计”面板中,输入预计日期(图5-5)。
图5-5 输入预计日期(2)在预计结果中,选择预计的结果:沉降量、倾斜、曲率、水平移动、水平变形(图5-6)。
图5-6 选择预计结果类型(3)在预计类型中,点击“区域”。
根据软件提示,分别拾取要预计的矩形区域的四个角点:左下角点、右下角点、右上角点、左上角点。
5.4数据预处理在“开采变形预计”面板中,点击“数据预处理”。
在弹出的对话框中,选择开采区域的格网类型、格网间距,点击“确定”(图5-7)。
等待完成开采区域的格网化(图5-8)。
图5-7输入开采区域格网数据图5-8开采区域格网结果5.5预计计算在“开采变形预计”面板中,点击“预计计算”。
等待变形预计完毕(图5-9)。
图5-9预计计算结果5.6预计结果在“预计参数反演”面板中,点击“预计结果”,打开预计结果对话框。
(1)点击“移动变形最大值”,查看预计区域的预计最值(图5-10)。
图5-10移动变形最大值(2)①点击“生成等值线文件”,选择等值线类型、等高距信息,点击“确定”(图5-11),生成等值线文件。