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[请教]求助各前辈相关问题 [复制链接]

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离线ds-laic
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-17
高速公路钻孔灌注桩直径1500mm己成桩,桩长13m,并高架立柱直径1300mm、高15m和现浇粱板均也完工,尚未通车。现在桩周0.7m处对称补了3个钻孔,查到地质情况有一孔存在溶洞,其他2孔未见溶洞。有溶洞的钻孔地质情况是:0-4m填土,4-7m冲洪积土,7-13m中微风化灰岩,13-15.8m灰岩溶洞,其间充填粘性土混碎石,可-软塑,溶洞未贯通有轻微漏水现象。在施工前勘察在桩位中心未见溶洞。请教各位前辈,象这种情况如何采取补救措施?采用拆除已不可能,并且周边有多层民房,一般条形基础,不能降水。单桩设计荷载7500kN,一柱双桩(另一根桩正常)。多谢帮助。
有不对之处请指正
离线wustone

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只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-20
1.孔底压力注浆...把握性不大,估计各方都不会通过 :K^gu%,&$  
2.补桩...
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线david730510

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只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-28
建议根据勘察报告看看你的桩进入中微风化基岩有几米,看基岩的侧摩阻力能承担多少,然后可否考虑在桩周土层和孔底进行一些压力注浆的办法来解决一下。以上只是个人的建议,也请高手指教。
结交做工程的朋友
离线lzyx1217

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只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-31
同意一楼看法,道选补桩,再考虑注浆
离线hb0406

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只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-31
    补桩的可能性不大,因为其牵涉面太广... -@''[m.*  
    采用孔底压力注浆还是可以的,即用小孔钻透桩头,用高压泵注浆应该能达到设计荷载..
离线gengdj123

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只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-10
3D Surfer用户使用手册 RCzV5g  
wL;]1&Qq  
(Version 2.0) Aj,]n>{  
tNU-2r   
0pD W _  
O -G1})$  
D9~}5  
J"-_{)0lD  
MRQZIi  
1t+%Gv^sK  
(vKI1^,  
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L?!$EPr  
Y;} 2'"  
~z5@V5 z  
c4\C[$  
3 4SA~5  
j")FaIM  
l]H0g[  
GR<c=   
YgEM:'1f  
jo)6 %w]  
d/S+(<g  
2005年7月 iNQ0p:<k  
X(]Zr  
目     录 I:i<>kG  
|Ab{H%  
1.原始数据读入    1 =`-|&  
1.1数据文件格式:    1 ,;%yf?  
1.2打开数据文件    1 atyu/+U'}  
1.3数据读入    2 oU8>Llt=$  
2.三维数据插值    2 M ?*Tf&  
2.1成像列选择    3 tjj^O%SV<  
2.2三维插值    3 B oqJ   
2.3数据的三维网格化    4 n+HsQ]z.  
3.三维数据体成像    4 H-(q#?:  
4.三维数据等值面成像    5 bg}+\/78#  
5.色标制作    5 sK&,):"]R  
6.三维图形切割    6 7S<UFj   
7.切片制作    7 1* ^'\W.  
7.1切片的方向    7 $o.Kn9\  
7.2增加切片    7 {^J!<k,R\;  
7.3删除切片    8 ]9*;;4M g  
7.4旋转切片    8 qaG#;  
(1)参数旋转    8 hL!QLiF:  
(2)鼠标旋转    8  / +1{  
7.5结束切片制作    9 0I 5&a  
8.三维标注    9 W`rMtzL5  
8.1标注文件    9 7)^:8I(  
8.2 打开标注文件    9 <'+ %\  
8.3 删除标注    10 ` H XEZ|  
9.图形输入/输出    10 44HiTWQS?l  
9.1图形输入    10 T6Ctf#  
9.2图形输出    11 ',{7% G9  
10.显示设置    11 (e9fm|n!)|  
10.1常规设置    11 Y%Ieg.o  
10.2 坐标及刻度设置    12 /syVGmS'M  
10.3 地层分层显示    13 Gf0,RH+  
10.4 图层透明显示    13 {U"^UuU]  
11.数据处理    14 !8R@@,_v  
12.叠加地形    16 ZCYS\E 7X  
13.导入图形    17 Cqx v"NN  
13.1导入Surfer GRID切片    17 c2*`2qK#  
13.2导入Surfer GRID曲面    17 4Po)xo  
13.3 添加3D 图元    18 ;:mu}  
13.4 载入测井数据    18 =P`~t<ajB  
13.5 图元管理    19 /(?@mnq_  
(1)删除图元    20 0q,pi qjO  
(2)调整图元色标    20 A\AT0th  
(3)叠加颜色剖面    21 Wto ;bd  
(4)图元位置调整    21 Qx)Jtb0`V  
(5)图元缩放    21 ]|U-y6 45  
(6)图元旋转    22 y&oNv xG-  
(7)图元透明处理    22 F[Q!d6  
(8)表面贴图    22 BFVAw  
rNlW7 Y  
简  介 "e6|"w@8  
    三维数据成像软件3D Surfer主要用于地质、工程、科学计算等三维数据体的三维可视化成像显示。它支持两种成像方式:体成像和等值面成像。利用3D Surfer可以将数据在三维空间进行三维可视化显示,并且具有图形旋转、图形放缩、三维虚拟漫游、分层显示、图形切割、制作切片交互等功能。3D Surfer 2.0 支持Surfer切片图、高程模型图、曲折剖面、透明图层、叠加地形、贴图等功能。3D Surfer采用类似Surfer的操作方式,兼容Surfer定义的文本数据格式和GRD数据格式。支持规则数据和散乱数据的三维插值,与Surfer软件定义的色标等级文件兼容,支持*.lvl和*.clr的颜色等级文件,支持*.dat *.txt *.grd等数据格式。支持三维图像的输出转换,可以将三维图形转换为虚拟现实数据文件VRML数据格式、JPG、BMP等图形格式输出。 lA^+Flh  
1.原始数据读入 syPWs57pH  
1.1数据文件格式: < g|Z}Y  
3D Surfer支持Surfer定义的数据文件格式,可以载入txt,dat等格式的数据文件,数据文件格式要求:数据按行排列,每一列表示三维空间的坐标P(x,y,z)或者是坐标点处的值f(x,y,z),分隔符号可以是空格、TAB键、逗号,# | !等字符。在数据文件中还可以采用“//”进行注释。第一行还可以定义列的标题。 ;%!B[+ut"  
    一个典型的数据文件格式如下 Pc_VY>Ty  
      水平坐标(x)   垂直坐标(y)  水平坐标(z)   电阻率值 XK A pLz  
         5               5            2.5               55.0 vq!uD!lr  
         10              5            2.5               58.0 h}L}[   
         15              5            2.5               70.0 z42F,4Gk  
//备注:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx feX^~gM  
^qvZ XS  
1.2打开数据文件 j_cs;G: "  
有三种方式可以读入数据文件 \or G63T:  
(1)使用“数据”菜单,选择“读入原始数据” yT8=l"-[G  
l=}~v  
p$E8Bn%[  
(2)从工具条上点按钮 #VVr"*7$  
(3)使用菜单“文件”,选择“打开文件”,在打开文件对话框中选择三维数据文件(*.dat或者*.txt),3D Surfer格式文件的后缀名自动打开。 .S?pG_n]f  
Sr_VL:Gg  
1.3数据读入 9GLb"6+PK  
    3D Surfer格式文件的格式和文件大小自动将三维点数据读入内存,读数据过程中将有一个进度提示,读数据时间将视数据大小不同,一般0.1秒到60秒。 EME.h&A\G`  
2.三维数据插值 6oD\-H  
    三维数据读入完成后,出现数据组织对话框,如下图。 ve6w<3D@  
'%saL>0  
2.1成像列选择 )C hqATKg  
左上是数据选择,可以选择相应列的数据对应于3D Surfer的坐标系。3D Surfer默认坐标系统是x,z是平面方向,y为纵向坐标,坐标系遵守右手法则(见下图)。 51B lM%  
uz3 0_aH  
I+(/TP  
k1 -~  
TX [%(ft  
o@bNpflb`  
qk/:A+  
h"+ `13  
3AcD,,M>>  
2.2三维插值 ;gg\;i}^  
在数据插值中显示了原始数据的信息,最小值(Minimum)、最大值(Maximum)、插值间距(Spacing)、插值点数(LineNo)。缺省的插值点数是原始数据点中的节点数(如果原始数据中有重复点,前面的点将被后面的点取代)。 V5f9]D  
tw=oH9c80  
网格化(插值点)数:在LineNo里填入要插值(网格化)的点数,该参数将影响图形的精度,网格点数越多,成像精度越高,但内存分配就越大。插值一次性内存分配大小=XNum*YNum*ZNum*4  Bytes。根据成像的要求和计算机内存的大小合理选择该参数。 .;7> y7$*  
插值方法:3D Surfer提供了几种三维网格化插值方法,可以根据不同的数据体选择不同的方法。 9W ^xlid6  
WjSc/3Qy  
(1)近点线性插值 _+l1 b"^s1  
该方法根据近点原理,在插值点附近三个方向上进行线性插值,该方法简单,计算速度快,适用于原始数据是规则网格数据。如果数据是散乱数据则不适用于该方法。 lj=l4 &.i  
(2)近点Cube插值 ^' M>r (t  
该方法原理同近点线性插值,在插值点附近采用立体网格搜索方法,对插值点附近节点进行搜索,然后采用近点插值方式对网格点进行插值计算。 }J:+{4Yn  
该方法计算速度快,可以适应散乱数据。 txgQ"MGA%  
(3)局部距离加权插值 V5F%_,No  
        该方法针对散乱数据,按距离加权的方式,采用在局部分块计算的方式,计算速度较快。 {LHR!~d}5f  
(4)距离加权插值 2d>hi32I  
该方法是针对散乱数据的,采用全局方式,所有原始数据点都参与计算,计算速度较慢。 _PFnh)o  
(5)径向基函数插值 `Z"Q^  
该方法是针对散乱数据的,是一种全局插值方法,能够比较好地适应散乱数据,插值效果教好,计算速度比较慢,内存开销较大,内存耗费的大小与原始数据插值点的平方成正比。一般来说当原始数据点在10000以下,可以采用径向基函数插值。 }Z-Z|G)#  
2.3数据的三维网格化 $Xm6N@  
设置好插值点数(LineNo),选定插值方法后,点输出“GRD文件”将进行插值计算,然后生成相应的GRD网格化数据文件。 J (4"S o_  
网格化数据文件格式基本同3D Surfer定义的格式,在Surfer格式的基础上增加了一列Z。 $j}OB6^I  
3.三维数据体成像 eB> s=}|  
    三维数据点在三维空间中表达成一个小长方体,长宽高的大小与数据体的三个方向的大小和比例有关。一幅三维图形被表达成一系列的小长方体,小方体的颜色就是该点的值。 $d S@y+  
    3D Surfer里有两种情况下可以生成体成像,一是原始数据体成像。二是GRD文件体成像。原始数据体成像直接利用原始数据点(可能是规则点或者是散乱数据点)和预定义色标值显示在三维空间中的原始数据点。该显示方法成像速度最快,可以对三维数据起到预览的作用。但是该成像不具有切割、分层显示、输出三维实体(VRML等格式)、制作切片等功能。 azQD>  
    三维网格化数据的体成像。三维网格化数据是原始数据经过插值和网格化后生成的规则数据,利用它可以生成体成像图,具有图形切割、分层显示、切片制作、粘贴点位、输出为VRML实体图等功能。 5irwz4.4  
    从“数据”菜单里选“读入网格化数据”或者从工具条中点按钮 或者从文件对话框中打开*.GRD文件,将自动读入GRD网格化数据。在打开后的对话框中选择“体成像”。 jHXwOJq %  
$$APgj"|<  
4.三维数据等值面成像 %p^.|Me7  
    三维等值面:是三维空间中的一个曲面,该面上的点具有相同的值,表示为相同的颜色。 m %;D  
三维数据体是由三维空间中的一系列的实体点组成,三维等值面是由这些点组成的三维边界。 >MK>gLg}!  
    三维等值面采用Marching Cubes方法,对整个三维网格进行搜索并构造等值面。该方法成像曲面较体成像平滑、分层明显、不构造实体内部点、显示速度较快,但是生成等值面时间较长。 )a@k]#)Skm  
    从“数据”菜单里选“读入网格化数据”或者从工具条中点按钮 或者从文件对话框中打开*.GRD文件,将自动读入GRD网格化数据。在打开后的对话框中选择“等值面成像”。 mE`kjmX{E  
[r+ZE7$2b"  
5.色标制作 bV8g|l-4(  
读入网格化数据文件后,3D Surfer载入缺省的色标,在图形控制对话框中可以根据需要自定义色标。 D:^$4}h f  
D8&`R  
每一个数据值区间对应着一种颜色,颜色采用RGB色彩方式,在颜色区鼠标双击将出现颜色选择对话框,可以选择不同的颜色替换当前色。在表格中改变任一列的值将引起相应色标的改变。 #U8rO;$  
Add按钮:在当前位置(光标位置)插入一行,同时将该行的值设为前后两行的平均值。 e:H26SW  
Delete按钮:删除该行的值 i%e7LJ@5AW  
值平均按钮:将所有的数据值按照行数进行平均分配。 h$eEn l}  
Load按钮:装载预先定义的色标文件,*.lvl *.clr 7dsefNPb  
Save按钮:保存当前的色标定义到文件*.clr中 jls-@Wl  
vAY,E=&XvM  
6.三维图形切割 bVP"(H]  
3D Surfer采用长方体切割,切割体由一个x,y,z方向的一定大小的长方体定义。图形切割后将重新计算,显示切割后的图形。 n  -(  
切割体设置,在面版右上方切割体设置中,x1,x2,y1,y2,z1,z2,分别代表切割体三个方向的值。鼠标单击相应的选项,然后拖动下方的滚动条,可以将值设置到需要位置。 )i+2X5B`S  
T91moRv  
lj+u@Z<xA  
点击“显示切割模型”按钮将在绘图区以轮廓图的形式动态显示切割体的位置(如下图紫色部分)。 Zo1,1O  
I>L-1o|^  
bR@p<;G|  
 :Gm/  
操作移动键   可以移动该切割体并动态显示。 `u>4\sv  
X7k.zlH7T  
切割体移动到合适位置后,点“切割”按钮将开始切割,切割完成后点“结束切割显示”将显示切割后的三维图形。 C8FB:JNJV  
rZ8`sIWQt  
7.切片制作 Y0eE-5F,  
在三维网格化图形后,点工具栏上的制作切片按钮 PkI:*\R  
45hF`b>%,  
在右下方将出现切片制作对话框,此时将关闭所有图层的显示而只显示切片。再次点此按钮将重新显示图层。 q, O$ %-70  
7.1切片的方向 (o3 Iy  
切片根据垂直与x,y,z三个方向不同,将切片分为三类,分别代表垂直于三个坐标轴。 %|s+jeUDn|  
7.2增加切片 |:8bNm5[  
切片分三个方向(分别垂直于X,Y,Z轴),点击相应的标签页分别添加。 6@DF  
用鼠标拖动滚动条,到指定位置(可以从0~到最大的切片数) 8M!:N(a  
按“添加”按钮,将增加一个切片到列表中,同时在屏幕绘图区中绘制出切片。 cnTaJ/o  
重复以上步骤,可以设置多个切片。 pz"0J_xDM  
"DYJ21Ut4  
7.3删除切片 8WnwQ%;m?  
在切片列表框中显示了切片所在的位置,用鼠标单击相应的切片,切片被选中(切片变成紫色),然后点右边的“删除”按钮,该切片将被删除。 *z@>!8?  
7.4旋转切片 '7O3/GDK  
(1)参数旋转 lg^Z*&(  
选中切片后,在旋转角度中填入要旋转的角度(旋转轴为切片的中心线,旋转方向顺时针为正,逆时针为负),然后点“旋转”按钮,切片将被旋转到指定位置。 N7e"@Ic  
(2)鼠标旋转 |i++0BU  
选中切片后,单击工具条上切片旋转按钮 ,按钮显示被压下,这时候按住鼠标左键盘往左右拖动,松开鼠标后,切片将被旋转,旋转的角度与鼠标拖动的距离成正比。最大不超过正负90度。 ):iA\A5q[  
再次单击上切片旋转按钮 ,按钮被弹起,结束切片旋转状态。 T=ev[ mS  
7.5结束切片制作 ;*MLRXq  
    切片布置好后再次点工具栏上的制作切片按钮,该按钮被弹起,结束切片制作。屏幕刷新后将显示切片和图形。 AK@9?_D  
注意:如果看不到切片,说明切片被当前图形的图层所遮盖,关掉一部分图层后可以看到切片。 t5 G9!Nn  
8.三维标注 82l~G;.n3  
标注是在图上加上一些点位符号和文字标注。标注是通过标注文件完成。 Jv^h\~*jH  
8.1标注文件 (+0v<uR^D  
标注文件与原始数据文件一样,是文本文件,格式与原始数据文件相同,但是可以包含一列(或者几列)标注文字,格式如下 p, #o<W  
      水平坐标(x)   测线方向(z)   深度方向(y)   点位 Mo^ od<  
         5               5            2.5               1号点# ~@}Bi@*  
         10              5            2.5               2号点# a\r\PBi  
         15              5            2.5               3号点# ZHa"isl$e  
//备注:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx YPxM<Gfa8  
WlU0:(d  
其中x,y,z是点位坐标,表示符号要显示的位置,至少需要2列以上,如果缺少一列,则自动粘贴到数据体一恻的表面。 7 qS""f7  
    点位是符号,可以是数字也可以是说明文字。 n rjE.+v  
8.2 打开标注文件 .[_L=_.  
点工具栏上标注按钮 ,打开标注文件, %^jMj2  
0)gdB'9V_  
在x,y,z,text列表中选择对应的列,右边显示列信息,post x,y,z的范围要在x,y,z范围之内,否则无法正确标注。如果列选择None,则自动标注到该面测面上。标注时至少需要两列数据。 $` ""  
标注符号为十字符号,可以为符号指定大小和颜色。 OGl}-kw  
Text列缺省选择为None,表示不标注文字。如果选择了Text列,则将用该列数据值以文字方式显示在符号旁边。如果该列全为数字形式,则还可以指定该列数字显示的小数点位数。文字可以指定文字颜色和文字大小比例(相对比例)。 \.-bZ$  
间隔数表示标注中可以不用连续标注,可以每隔多少个符号标注一次。 Z.Lc>7o  
标注参数设置好后,按“确定”按钮将在三维图形中输出标注。 E 7{U |\  
8.3 删除标注 -qGa]a  
带标注的图形,如果点标注按钮,将显示当前标注信息,如果点“删除”按钮,将取消该图形的标注。 9iQq.$A.  
9.图形输入/输出 HAa; hb  
9.1图形输入 yK=cZw%D  
    支持*.G3D图形输入,*.g3d图形是3D Surfer保存的图形格式,图形中带有色标信息和图层信息。可以直接打开该类图形直接显示。 tS6qWtE  
    JPG和BMP位图:3D Surfer可以打开JPG或者BMP位图直接显示。 :;9F>?VN>0  
9.2图形输出 iUN Ib  
3D Surfer支持*.g3d,*.jpg,*.bmp,*.wrl等格式的图形输出。 XuFYYx~ ^3  
(1)*.g3d格式输出:g3d是3D Surfer保存的图形格式,GRD文件成像可以输出为g3d格式,该格式保留了图形信息和色标信息。可以直接被3D Surfer打开并显示。 BI%$c~wS  
(2)JPG、BMP图形:3D Surfer可以直接将当前图形输出为图片格式。 e~=;c  
(3)VRML图形:VRML是虚拟现实语言,它定义的图形和虚拟场景可以用Internet Explorer浏览器打开并浏览显示。3D Surfer可以把体成像图和等值面图输出为VRML格式图形,方便其他的图形软件调用,做进一步处理。 )?anOD[  
10.显示设置 $| @ (  
显示设置定义了3D Surfer的三维体的视见参数,包括:显示比例、刻度、字体、颜色、方向指示、透明设置等。 HMNLa*CL'  
10.1常规设置 ) AvN\sC  
;{N!Eb`S  
(1)字体比例和颜色:表示显示刻度字体颜色和相对比例。 50S&m+4d+  
(2)x,y,z比例:三个方向的显示比例 ?82xdp g  
(3)显示矩形框:显示三维数据体的轮廓矩形框 ds<2I,t  
(4)显示色标值:显示图层的颜色值,当值字符比较长影响可视效果时可以去掉值的显示。 GBPo8L"9  
(5)显示方向指针:当图形旋转过程中,在右下角显示一个方向指示针。 RMdk:YvBg  
显示刻度及参数设置 &OH={Au  
(6)透明色:Alpha色彩融合开关,打开此开关将支持三维图层的透明显示,透明度设置从0(不透明)到100%(全透明,不可见)。 X4~y7  
10.2 坐标及刻度设置 V@g'#= {r  
坐标刻度是设置X轴、Y轴、Z轴三个方向上12条棱边上的刻度的显示方式,包括以下内容: 3EPv"f^V  
刻度数目:每条棱边上总共刻度数目。 N2;B-UF 7  
标注间隔:刻度标注的间隔。 vg32y /l]S  
首尾刻度:是否显示首刻度和尾刻度 iP7(tnlW$  
?67Y-\}  
X轴坐标刻度对应如下图所示 !$gR{XH$]  
zHM(!\8K  
I&x=;   
Mh]Gw(?w  
inMA:x}cF1  
8;JWK3Gv  
n{ar gI8wF  
x??+~$}\*-  
A P?R"%  
G3Hx! YW  
Y轴坐标刻度对应如下图所示 ;U+3w~  
iP ->S\  
86=}ZGWd  
 iu=7O  
KJ)k =mJ  
3YOq2pW72G  
TrEu'yxy8*  
C)ERUH2i  
}C"%p8=HM  
/ *#r`A  
Z轴坐标刻度对应如下图所示 p>v$FiV2N  
yEqps3%  
dy%;W%  
|\pj;XU  
<lPm1/8  
84& $^lNV  
[}E='m}u9+  
6H.0vN&  
m$>H u@Va  
10.3 地层分层显示 2*;~S4 4  
    在三维网格化图形显示中,3D Surfer根据色标定义了一系列的图形分层(用颜色和数据值标志),在屏幕右下角的图层设置面板定义如下图所示。 k<CJ{u0<  
o,\$ZxSlm  
每个图层的复选框定义了三种状态,0不选择,1选择,2灰色,分别表示不显示,显示,透明显示。用鼠标点击复选框(或者借助“全部选择”和“取消全部”按钮)设置好图层的显示状态,然后点“更新显示”,使图层显示设置生效。下图是全部显示和只显示指定图层的显示结果图。 pP&7rRhw  
   [ )Iv^ U9  
注意:如果选择显示全部图层,则当前显示的图形是经过处理后的三维图形表面,这样加快了显示速度。 /K@XzwM  
10.4 图层透明显示 @<hb6bo,N  
如果要显示覆盖图层下的图层,则可以将覆盖图层设置为透明显示。如果在图层设置面板中设置图层显示复选框按钮为灰色状态(如下图),则该图层支持透明显示。 aFX=C >M  
ZB= E}]v6  
要使透明显示生效,需要打开Alpha色彩融合开关(透明显示开关)和设置透明度,参见常规设置,图层透明设置后的对比图如下图所示。 pZ.ecZe/  
   dd%6t  
11.数据处理 8Z8gRcv{p  
3D Surfer支持异常提取(边缘检测)、滤波、相干处理等功能。 AUG#_HE]k  
(1)异常提取: y4?0j:  
    三维数据体异常检测:在三维图形显示中点异常检测按钮 ~ D j8 z+^  
U2#"p   
{T$9?`h~M  
将开始计算三维数据体的边缘异常部分,计算完成后将重新生成三维图形。如果想恢复原始图形,点按钮 将恢复到异常提取前的图形。下图是异常提取前和提取后的图形对比。 v!~fs)cdE|  
3)<yod=  
   i &nSh ]KK  
原始图形                            异常检测后图形 ,aZ[R27rpL  
{L{o]Ii?g  
切片的异常提取: J5K^^RUR  
在制作和浏览切片状态时可以针对切片进行异常提取。 %v M-mbX  
首先在切片列表中选中切片,然后点工具栏上的异常检测按钮。异常检测后和检测前的对比图如下。 HAdg/3Hw  
   G5BfNU  
原始切片                          异常检测后切片 #jvtUS\  
TQF| a\M'  
(2)滤波 ~g]Vw4pv  
    可以针对三维数据体选择两种方式的滤波,空间滤波和二维滤波。在显示三维体图形时点击工具栏上的滤波按钮 ,可以进行空间滤波。在切片显示状态,点击工具栏上的滤波按钮将针对切片进行二维滤波。 JX;<F~{.  
   8b& /k8i:  
空间滤波前图形                 空间滤波后图形 cA?W7D  
   oWT3apGO  
二维切片滤波前图形                二维切片滤波后图形 vH@ds k  
I^-Sb=j?Z  
(3)相干: A:%`wX}  
相干处理只针对三维数据体。三维数据体技术主要是根据信号的相干性分析的原理,计算相邻测点不同频率下信号的相干性。在三维图形显示状态点击工具栏上的相干按钮 即可进行相干计算,计算后显示相干结果图形。点恢复按钮将还原到相干前的状态。 Vx u0F]%  
   6P l<'3&  
数据相干前图形                     数据相干后图形 v0{i0%d,?  
>y7?-*0  
12.叠加地形 k(nW#*N_  
3D Surfer可以再现有的三维图形上叠加地形剖面,地形高程数据被叠加到每个地层节点上过后,并可以显示地表的起伏变化和色彩。 *~e?TfG  
读入网格化地层数据文件后(体成像方式),选择叠加地形图标 ,载入地形数据文件。地形数据文件要求: kS);xA8s]  
(1)Surfer Grid网格化文件 z43M] P<  
(2)数据值范围与地层表面数据值范围一致. eu-*?]&Di  
地层缺省表面范围为minx~maxx    minz~maxz     Dw.J2>uj  
Surfer GRID网格文件 minx~maxx    miny~maxy }j)e6>K])  
(3)地层表面网格与Surfer Grid网格大小一致。 194)QeoFw  
载入地形数据后,自动将地形叠加到当前地层数据上,如图12所示。图12-1a是叠加地形后的地层起伏图,12-1b是加上贴图后的地层起伏图(参见导入图形-图元管理)。 F@KGj|  
   A}9`S6@@  
图12-1a叠加地形后地层起伏图       图12-1b加上贴图后的地层起伏图 K;G~V\  
%J?xRv!  
r#p9x[f<Y  
注意:当右边的图层设置面板中所有图层处于选中状态时,为了加快图形显示速度,显示的地层经过特殊处理的表面图形(三维地层外表面)。地形的调整使用图元调整功能。 QA`sx  
13.导入图形 $Ds2>G4c  
    导入图形是在三维场景中要增加新的图元,图元包括: Ee! 4xg  
u    Surfer GRID切片 .|70;  
u    Surfer GRID曲面 %5n_ p^xp  
u    地形曲面 kgP0x-Ap  
u    3D Surfer三维图形 6%_nZvRv  
13.1导入Surfer GRID切片 6A-|[(NS  
选择按钮 ,读入Surfer 三维网格化文件(*.grd,3D Surfer支持Surfer 6.0和Surfer 7.0网格化文件格式),3D Surfer将根据当前图形的比例和GRID文件切片大小自动缩放切片到合适大小,如果当前没有正在绘制的图形,则自动采用1的显示比例,初始添加的切片位置居中,以后添加的切片位置依次偏移1个单位,经过比例和位置调整后的图形如图所示(参见图元管理)。 +I|vzz`ZVr  
O<?R)NH-P  
13.2导入Surfer GRID曲面 R&k<AZ  
曲面与Surfer GRID切片类似,所不同的将第三列数据值作为高程绘制,缺省曲面起伏方向为Y方向。选择 按钮,读入Surfer 三维网格化文件,3D Surfer自动设置比例和绘制曲面,经过比例和位置调整后的图形如图所示(参见图元管理)。 N~)_DjQP5  
/(*q}R3Kfo  
13.3 添加3D 图元 f.$af4 u  
选择按钮 ,读入3D Surfer三维网格化数据,3D Surfer自动设置比例和绘制3D实体图形,经过比例和位置调整后的图形如图所示(参见图元管理),图中两个小物体是添加的3D图元。 FvjPdN/L?R  
1>h]{%I  
13.4 载入测井数据 @qAS*3j  
选择按钮 可以读入测井数据与地层数据进行对比。3D Surfer默认的测井数据格式如下: f2`2,?  
S4z;7z(8+  
Position    x(大地坐标x)    z(大地坐标y)    y(纵向坐标,井顶界面) c-5)QF) z  
纵向坐标1(深度)    电阻率值1 sUQ@7sTj  
纵向坐标2(深度)    电阻率值2 hRhe& ,v  
纵向坐标3(深度)    电阻率值3 }19\.z&J  
…. htF] W|z  
3XV/Fb}!(i  
Position    0.1    0.25    -10.0 HIZe0%WPw  
-10.00             2.35 igPX#$0XU  
-10.50            4.20 rjYJs*#  
-11.00            3.30 oap4rHk}  
-11.50            3.25 <0!):zraS  
/*mI<[xb  
注:Position是关键字,表示后面的数据定位井顶界面位置。大地坐标x和大地坐标y表示井平面位置,纵向坐标y表示井上顶面深度。如果缺少该字段,则默认井水平位置在图形中心,上顶面深度默认第一行数据表示的深度。 3f{3NzN  
/a4{?? #e  
3D Surfer将根据当前图形大小,自动设置测井柱状图的比例和大小。通过图元管理可以调整测井柱状图的位置和大小。经过比例和位置调整后的图形如图所示(参见图元管理)。 b8 likP"T  
2P0*NQ   
13.5 图元管理 0\P1; ak%  
选择按钮 ,可以对导入的图形进行调整。图元调整界面如下。 ZUd-<y  
zK@@p+n_#.  
需要调整的图元包括四种类型的图形: 3 Za}b|  
直切片——从Surfer GRID 导入的切片 [{,1=AB  
二维曲面——Surfer GRID生成的二维曲面 N<}5A%  
3D实体图——3D Surfer GRID生成的三维实体图 MQ8J<A Pf-  
3D 表面地形——叠加到地层表面的地形曲面  2JBR)P  
图员调整主要具有以下功能。 0 kW,I  
(1)删除图元 +CNv l  
首先在列表框中选中一个图形,点删除按钮将把该图形删除(不可恢复),删除3D表面地形的同时将自动调整当前地层的起伏,恢复到初始无地形起伏状态。 UJ   
(2)调整图元色标 .?$gpM?i  
每类图元都具有自身的色标显示,图元的显示色彩由色标所定义。其中二维曲面的色彩由高程数据计算得出,3D 表面地形的色彩由地层表面数据计算得出。点“调整”按钮将打开色标调整对话框(色标调整参见5.色标制作)。 <)D$51 &0  
]c'A%:f<  
3[*}4}k9  
(3)叠加颜色剖面 5=ryDrx  
针对二维曲面,可以在曲面上叠加颜色剖面(其他图元不具有此特性),此操作要求:叠加剖面为Surfer GRID网格化文件,具有与二维曲面数据相同的网格大小。 Q\Vgl(;lX  
点“叠加剖面”按钮读入网格化文件,调整色标,将显示出带色彩的二维曲面,此功能可以制作具有测线走向的实测剖面。 w\O;!1iU  
(4)图元位置调整 I; rGD^  
使用箭头移动可以将当前图元移动一个步长单位位置,其中左箭头表示沿X轴负向移动,右箭头X轴正向,上箭头Y轴正向,下箭头Y轴负向,“远”往Z轴负向,“近”往Z轴正向。调节“▲”、“▼”按钮可以调整移动步长。 =dN@Sa/  
nBYZ}L q  
在对应的三个坐标轴上填入实际位置,然后点“移动”按钮,当前图元的中心将移动到指定位置,点“中心”按钮,可以将所选图元移动到图形中心。 x[e<} 8'$(  
VI *$em O0  
(5)图元缩放 m)v &v6  
从列表框中选中一个图元,在缩放框中填入需要缩放的比例(初始比例是根据图元实际大小与当前正在绘制的图形大小的比值),点设置按钮是缩放比例生效。 )9]PMA?u  
{+>-7 9b  
注意:如果新添加的图元在图中不可见,可能的原因是由图元比例太小或者太大,超出当前图形可见区域,只要重新设置合适的比例,然后把图元居中显示即可。 5v*\Zr5ha  
(6)图元旋转 h/Y'<:  
从列表框中选中一个图元,在图元旋转框中填入每个轴的旋转角度(以度为单位),然后点“旋转”按钮,当前图元将按照指定角度分别绕着坐标轴旋转。 |vj/Wwr  
图元绕坐标轴旋转遵守右手法则,逆时针为正,顺时针为负。 |2A:eI8 ^  
3ckclO\|>  
调节“▲”、“▼”按钮可以按一定角度和方向旋转。 KMax$  
(7)图元透明处理 ,I;> aE<#  
    所有图元都支持透明显示,勾选“透明”复选框,然后调节透明度滑动条(0%不透明,100%全透明),点更新按钮将把当前透明设置应用到该图元上。 A,!-{/wc  
G' 1'/  
注:一个图元的透明设置,不影响其他图元和图层的透明特性。 cH2K )~  
(8)表面贴图 2GG2jky{/  
Surfer GRID曲面,表面地形图支持表面贴图功能。对于贴图文件的要求: ,PD QzJY  
u    图形文件为BMP格式,24 位位图(真彩色图形)。 I7 ]8Y=xf  
u    图形分辨率大小(像素)必须是:2n×2n(n>=8),可以是64×64,128×128,256×256,1024×1024,2048×2048,… , W?VhO  
要应用贴图,首先勾选“贴图”复选框,然后“载入图形”载入用于贴图的BMP文件,点更新按钮,使贴图应用到当前图元上。 j1<Yg,_.p  
     1_G^w qk  
~wdGd+ez  
注意:表面贴图将应用贴图图形的颜色与曲面颜色进行混合产生新的色彩,如果想完全使用贴图代替图元曲面色彩,可以调节图元色标,设置全部色标颜色为白色(R G B分量均为255)即可。
离线gengdj123

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2Z%O7V~u  
J~- 4C)  
8cQ'dL`(  
6w77YTJ  
eV~goj  
2005年7月 i@'dH3-kO  
K,UMqAmk  
目     录 >R=|Wo`Ri  
W{aY}`  
1.原始数据读入    1 `F6C-  
1.1数据文件格式:    1 M3Kfd  
1.2打开数据文件    1 13 wE"-  
1.3数据读入    2 FgO)DQm  
2.三维数据插值    2 bPMhfK2 %  
2.1成像列选择    3 [00m/fT6  
2.2三维插值    3 xN(|A}w  
2.3数据的三维网格化    4 2T`!v  
3.三维数据体成像    4 wQLSf{2  
4.三维数据等值面成像    5 Y\tui+?J  
5.色标制作    5 ']oQ]Yx0  
6.三维图形切割    6 J8D,ZfPN`d  
7.切片制作    7 .|=\z9_7S8  
7.1切片的方向    7 C7?/%7{  
7.2增加切片    7 azU"G(6y?+  
7.3删除切片    8 A)KZa"EX  
7.4旋转切片    8 8XbT`y  
(1)参数旋转    8 QCJM&  
(2)鼠标旋转    8 C*lJrFpB  
7.5结束切片制作    9 'f|o{  
8.三维标注    9 zMJT:7*`|  
8.1标注文件    9 ,[;G|et  
8.2 打开标注文件    9 =Runf +}  
8.3 删除标注    10 r_.S>]  
9.图形输入/输出    10 YoE3<[KD(  
9.1图形输入    10 -.3w^D"l  
9.2图形输出    11 F5#YOck&,  
10.显示设置    11 5(8@%6>ruj  
10.1常规设置    11 )CyS#j#=  
10.2 坐标及刻度设置    12 `,0}ZzaV&  
10.3 地层分层显示    13 -{_PuJ "  
10.4 图层透明显示    13 1nOCQ\$l  
11.数据处理    14 y3ikWnx  
12.叠加地形    16 O1kl70,`R  
13.导入图形    17 { "E\Jcjl\  
13.1导入Surfer GRID切片    17 )_NO4`ejs/  
13.2导入Surfer GRID曲面    17 \(T /O~b2  
13.3 添加3D 图元    18 P }uOJVQ_  
13.4 载入测井数据    18 HorDNRyu  
13.5 图元管理    19 kNL\m[W8$  
(1)删除图元    20 iyog`s c  
(2)调整图元色标    20 Xx(T">]vJ  
(3)叠加颜色剖面    21 . [ mR M  
(4)图元位置调整    21 $mB;K]m  
(5)图元缩放    21 s9d_GhT%-  
(6)图元旋转    22 ?'je)F  
(7)图元透明处理    22 v9UD%@tZ  
(8)表面贴图    22 %PJQ%~ A  
1i ] ^{;]  
简  介 M#[{>6>iE  
    三维数据成像软件3D Surfer主要用于地质、工程、科学计算等三维数据体的三维可视化成像显示。它支持两种成像方式:体成像和等值面成像。利用3D Surfer可以将数据在三维空间进行三维可视化显示,并且具有图形旋转、图形放缩、三维虚拟漫游、分层显示、图形切割、制作切片交互等功能。3D Surfer 2.0 支持Surfer切片图、高程模型图、曲折剖面、透明图层、叠加地形、贴图等功能。3D Surfer采用类似Surfer的操作方式,兼容Surfer定义的文本数据格式和GRD数据格式。支持规则数据和散乱数据的三维插值,与Surfer软件定义的色标等级文件兼容,支持*.lvl和*.clr的颜色等级文件,支持*.dat *.txt *.grd等数据格式。支持三维图像的输出转换,可以将三维图形转换为虚拟现实数据文件VRML数据格式、JPG、BMP等图形格式输出。 ;UP$yM;  
1.原始数据读入 i 3SHg\~Z  
1.1数据文件格式: I2^8pTLh  
3D Surfer支持Surfer定义的数据文件格式,可以载入txt,dat等格式的数据文件,数据文件格式要求:数据按行排列,每一列表示三维空间的坐标P(x,y,z)或者是坐标点处的值f(x,y,z),分隔符号可以是空格、TAB键、逗号,# | !等字符。在数据文件中还可以采用“//”进行注释。第一行还可以定义列的标题。 !g.?  
    一个典型的数据文件格式如下 <Ok3FE.K  
      水平坐标(x)   垂直坐标(y)  水平坐标(z)   电阻率值 s|ITsz0,td  
         5               5            2.5               55.0 4H<lm*!^  
         10              5            2.5               58.0 YgoBHE0#  
         15              5            2.5               70.0 a@*\o+Su  
//备注:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx I`p;F!s  
<d_!mKw  
1.2打开数据文件 eR"<33{  
有三种方式可以读入数据文件 :/Qq@]O>  
(1)使用“数据”菜单,选择“读入原始数据” !? gKqx'T$  
'`<w#z}AF  
PiYxk+N  
(2)从工具条上点按钮 N.{D$"  
(3)使用菜单“文件”,选择“打开文件”,在打开文件对话框中选择三维数据文件(*.dat或者*.txt),3D Surfer格式文件的后缀名自动打开。 8&aq/4:q0  
OydwE  
1.3数据读入 !0cD$^7  
    3D Surfer格式文件的格式和文件大小自动将三维点数据读入内存,读数据过程中将有一个进度提示,读数据时间将视数据大小不同,一般0.1秒到60秒。 O8.5}>gDn.  
2.三维数据插值 VAu&@a`  
    三维数据读入完成后,出现数据组织对话框,如下图。 ?K\axf>F  
jalg5`PU0  
2.1成像列选择 VU d\QR-  
左上是数据选择,可以选择相应列的数据对应于3D Surfer的坐标系。3D Surfer默认坐标系统是x,z是平面方向,y为纵向坐标,坐标系遵守右手法则(见下图)。 !GGkdg*-*9  
@{O`E^}-D  
C73 kJa  
[zM-^  
$p?aVO  
&pp|U}  
H'hpEw G  
xK\d4 "  
'X2POay1  
2.2三维插值 w*JGUk  
在数据插值中显示了原始数据的信息,最小值(Minimum)、最大值(Maximum)、插值间距(Spacing)、插值点数(LineNo)。缺省的插值点数是原始数据点中的节点数(如果原始数据中有重复点,前面的点将被后面的点取代)。 "6?0h[uff  
> "=>3  
网格化(插值点)数:在LineNo里填入要插值(网格化)的点数,该参数将影响图形的精度,网格点数越多,成像精度越高,但内存分配就越大。插值一次性内存分配大小=XNum*YNum*ZNum*4  Bytes。根据成像的要求和计算机内存的大小合理选择该参数。 H DFOA  
插值方法:3D Surfer提供了几种三维网格化插值方法,可以根据不同的数据体选择不同的方法。 w)Qp?k d  
7x4PaX(  
(1)近点线性插值 >&5DsV.B  
该方法根据近点原理,在插值点附近三个方向上进行线性插值,该方法简单,计算速度快,适用于原始数据是规则网格数据。如果数据是散乱数据则不适用于该方法。 0=E]cQwh  
(2)近点Cube插值  !=P1%  
该方法原理同近点线性插值,在插值点附近采用立体网格搜索方法,对插值点附近节点进行搜索,然后采用近点插值方式对网格点进行插值计算。 <yFu*(Q  
该方法计算速度快,可以适应散乱数据。 W1=H8 O  
(3)局部距离加权插值 'y3!fN =h  
        该方法针对散乱数据,按距离加权的方式,采用在局部分块计算的方式,计算速度较快。 MFAH%Z$  
(4)距离加权插值 +&2%+[nBZ  
该方法是针对散乱数据的,采用全局方式,所有原始数据点都参与计算,计算速度较慢。 ?m? ::RH  
(5)径向基函数插值 q(2'\ _`u  
该方法是针对散乱数据的,是一种全局插值方法,能够比较好地适应散乱数据,插值效果教好,计算速度比较慢,内存开销较大,内存耗费的大小与原始数据插值点的平方成正比。一般来说当原始数据点在10000以下,可以采用径向基函数插值。 ;x@~A^<el  
2.3数据的三维网格化 u^qT2Ss0  
设置好插值点数(LineNo),选定插值方法后,点输出“GRD文件”将进行插值计算,然后生成相应的GRD网格化数据文件。 V /V9B2.$  
网格化数据文件格式基本同3D Surfer定义的格式,在Surfer格式的基础上增加了一列Z。 X*@dj_,  
3.三维数据体成像 }2<7%FL  
    三维数据点在三维空间中表达成一个小长方体,长宽高的大小与数据体的三个方向的大小和比例有关。一幅三维图形被表达成一系列的小长方体,小方体的颜色就是该点的值。 ` v@m-j6  
    3D Surfer里有两种情况下可以生成体成像,一是原始数据体成像。二是GRD文件体成像。原始数据体成像直接利用原始数据点(可能是规则点或者是散乱数据点)和预定义色标值显示在三维空间中的原始数据点。该显示方法成像速度最快,可以对三维数据起到预览的作用。但是该成像不具有切割、分层显示、输出三维实体(VRML等格式)、制作切片等功能。 b 7?hI  
    三维网格化数据的体成像。三维网格化数据是原始数据经过插值和网格化后生成的规则数据,利用它可以生成体成像图,具有图形切割、分层显示、切片制作、粘贴点位、输出为VRML实体图等功能。 'u |c  
    从“数据”菜单里选“读入网格化数据”或者从工具条中点按钮 或者从文件对话框中打开*.GRD文件,将自动读入GRD网格化数据。在打开后的对话框中选择“体成像”。 "u^H# L>-q  
.+A+|yR  
4.三维数据等值面成像 JHTSUq  
    三维等值面:是三维空间中的一个曲面,该面上的点具有相同的值,表示为相同的颜色。 EGF '"L  
三维数据体是由三维空间中的一系列的实体点组成,三维等值面是由这些点组成的三维边界。 8&`LYdzt  
    三维等值面采用Marching Cubes方法,对整个三维网格进行搜索并构造等值面。该方法成像曲面较体成像平滑、分层明显、不构造实体内部点、显示速度较快,但是生成等值面时间较长。 =w 2**$  
    从“数据”菜单里选“读入网格化数据”或者从工具条中点按钮 或者从文件对话框中打开*.GRD文件,将自动读入GRD网格化数据。在打开后的对话框中选择“等值面成像”。 }oGA-Qc}B  
D2B%0sfl~  
5.色标制作 s{\8om '-  
读入网格化数据文件后,3D Surfer载入缺省的色标,在图形控制对话框中可以根据需要自定义色标。 Ks`J([(W&  
iVq'r4S  
每一个数据值区间对应着一种颜色,颜色采用RGB色彩方式,在颜色区鼠标双击将出现颜色选择对话框,可以选择不同的颜色替换当前色。在表格中改变任一列的值将引起相应色标的改变。 PKg@[<g43  
Add按钮:在当前位置(光标位置)插入一行,同时将该行的值设为前后两行的平均值。 |_aa&v~  
Delete按钮:删除该行的值 wHMX=N1/  
值平均按钮:将所有的数据值按照行数进行平均分配。 Xg!{K3OS  
Load按钮:装载预先定义的色标文件,*.lvl *.clr M{T-iW"  
Save按钮:保存当前的色标定义到文件*.clr中 MJ [m  
DKJmTH]rUg  
6.三维图形切割 /zVOK4BqN+  
3D Surfer采用长方体切割,切割体由一个x,y,z方向的一定大小的长方体定义。图形切割后将重新计算,显示切割后的图形。 P%&0]FCx  
切割体设置,在面版右上方切割体设置中,x1,x2,y1,y2,z1,z2,分别代表切割体三个方向的值。鼠标单击相应的选项,然后拖动下方的滚动条,可以将值设置到需要位置。 ~^fZx5  
=QiI :|eRA  
JL}_72gs  
点击“显示切割模型”按钮将在绘图区以轮廓图的形式动态显示切割体的位置(如下图紫色部分)。 +V046goX W  
d K3*;  
9u}Hmb  
X296tA>C`  
操作移动键   可以移动该切割体并动态显示。 _ y8Wn}19f  
Z!zF\<r  
切割体移动到合适位置后,点“切割”按钮将开始切割,切割完成后点“结束切割显示”将显示切割后的三维图形。 f=gW]x7'R+  
-Xm'dwm  
7.切片制作 lKp"xcAD  
在三维网格化图形后,点工具栏上的制作切片按钮 PB`Y g  
MSqVlj  
在右下方将出现切片制作对话框,此时将关闭所有图层的显示而只显示切片。再次点此按钮将重新显示图层。 4`]^@"{  
7.1切片的方向 !_D0vI;  
切片根据垂直与x,y,z三个方向不同,将切片分为三类,分别代表垂直于三个坐标轴。 VfC<WVYiZ  
7.2增加切片 }DfshZ0QM  
切片分三个方向(分别垂直于X,Y,Z轴),点击相应的标签页分别添加。  zC@o  
用鼠标拖动滚动条,到指定位置(可以从0~到最大的切片数) <~'"<HwtK  
按“添加”按钮,将增加一个切片到列表中,同时在屏幕绘图区中绘制出切片。 =I;ZMJR  
重复以上步骤,可以设置多个切片。 suiS&$-E  
oiT[de\S  
7.3删除切片 Jg\zdi:t  
在切片列表框中显示了切片所在的位置,用鼠标单击相应的切片,切片被选中(切片变成紫色),然后点右边的“删除”按钮,该切片将被删除。 ~{B7 k:  
7.4旋转切片 sRL`dEl4l  
(1)参数旋转 A_ N;   
选中切片后,在旋转角度中填入要旋转的角度(旋转轴为切片的中心线,旋转方向顺时针为正,逆时针为负),然后点“旋转”按钮,切片将被旋转到指定位置。 O/a4]r+_  
(2)鼠标旋转 a /l)qB#  
选中切片后,单击工具条上切片旋转按钮 ,按钮显示被压下,这时候按住鼠标左键盘往左右拖动,松开鼠标后,切片将被旋转,旋转的角度与鼠标拖动的距离成正比。最大不超过正负90度。 lN?qp'%H`  
再次单击上切片旋转按钮 ,按钮被弹起,结束切片旋转状态。 >j(_[z|v3  
7.5结束切片制作 `nv~NLkl  
    切片布置好后再次点工具栏上的制作切片按钮,该按钮被弹起,结束切片制作。屏幕刷新后将显示切片和图形。 ,nLy4T&"  
注意:如果看不到切片,说明切片被当前图形的图层所遮盖,关掉一部分图层后可以看到切片。 [-k  
8.三维标注 n:\~'+$  
标注是在图上加上一些点位符号和文字标注。标注是通过标注文件完成。 FR4QUk  
8.1标注文件 E=CsIK   
标注文件与原始数据文件一样,是文本文件,格式与原始数据文件相同,但是可以包含一列(或者几列)标注文字,格式如下 Cc' 37~6~P  
      水平坐标(x)   测线方向(z)   深度方向(y)   点位 mD0f<gJ1  
         5               5            2.5               1号点# 7>Ouqxh21  
         10              5            2.5               2号点# foF({4q7b^  
         15              5            2.5               3号点# eH3JyzzP,  
//备注:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx H*&f:mfq  
@qqg e'  
其中x,y,z是点位坐标,表示符号要显示的位置,至少需要2列以上,如果缺少一列,则自动粘贴到数据体一恻的表面。 )=Z>#iH1  
    点位是符号,可以是数字也可以是说明文字。 3<Zq ]jk?n  
8.2 打开标注文件 ]&xk30  
点工具栏上标注按钮 ,打开标注文件, ?U5{Wa85D  
w\}ieI8J  
在x,y,z,text列表中选择对应的列,右边显示列信息,post x,y,z的范围要在x,y,z范围之内,否则无法正确标注。如果列选择None,则自动标注到该面测面上。标注时至少需要两列数据。 4Lh!8g=/  
标注符号为十字符号,可以为符号指定大小和颜色。 '()xHEGl3  
Text列缺省选择为None,表示不标注文字。如果选择了Text列,则将用该列数据值以文字方式显示在符号旁边。如果该列全为数字形式,则还可以指定该列数字显示的小数点位数。文字可以指定文字颜色和文字大小比例(相对比例)。 YpZ+n*&+  
间隔数表示标注中可以不用连续标注,可以每隔多少个符号标注一次。 W*4-.*U8a  
标注参数设置好后,按“确定”按钮将在三维图形中输出标注。 #!qm ZN  
8.3 删除标注 S)k*?dQ##R  
带标注的图形,如果点标注按钮,将显示当前标注信息,如果点“删除”按钮,将取消该图形的标注。 KRLQ #,9  
9.图形输入/输出 a 3b/e8c  
9.1图形输入 f/NH:1)y  
    支持*.G3D图形输入,*.g3d图形是3D Surfer保存的图形格式,图形中带有色标信息和图层信息。可以直接打开该类图形直接显示。 w%VU/6~  
    JPG和BMP位图:3D Surfer可以打开JPG或者BMP位图直接显示。 }~j lj  
9.2图形输出 YTX,cj#D^&  
3D Surfer支持*.g3d,*.jpg,*.bmp,*.wrl等格式的图形输出。 \oXpi$  
(1)*.g3d格式输出:g3d是3D Surfer保存的图形格式,GRD文件成像可以输出为g3d格式,该格式保留了图形信息和色标信息。可以直接被3D Surfer打开并显示。 @ ZwvBH  
(2)JPG、BMP图形:3D Surfer可以直接将当前图形输出为图片格式。 .b&t ;4q  
(3)VRML图形:VRML是虚拟现实语言,它定义的图形和虚拟场景可以用Internet Explorer浏览器打开并浏览显示。3D Surfer可以把体成像图和等值面图输出为VRML格式图形,方便其他的图形软件调用,做进一步处理。 t#/YN.@r  
10.显示设置 |zNX=mAV  
显示设置定义了3D Surfer的三维体的视见参数,包括:显示比例、刻度、字体、颜色、方向指示、透明设置等。 /W30~y  
10.1常规设置 Xy&A~F  
zh`<WN&H  
(1)字体比例和颜色:表示显示刻度字体颜色和相对比例。 vNY{j7l/W  
(2)x,y,z比例:三个方向的显示比例 =Z3F1Cq?  
(3)显示矩形框:显示三维数据体的轮廓矩形框 y$F'(b| )  
(4)显示色标值:显示图层的颜色值,当值字符比较长影响可视效果时可以去掉值的显示。 !/*\}\'4  
(5)显示方向指针:当图形旋转过程中,在右下角显示一个方向指示针。 3!Ij;$  
显示刻度及参数设置 BB$>h}  
(6)透明色:Alpha色彩融合开关,打开此开关将支持三维图层的透明显示,透明度设置从0(不透明)到100%(全透明,不可见)。 .fFCC`&T  
10.2 坐标及刻度设置 kr5">"7  
坐标刻度是设置X轴、Y轴、Z轴三个方向上12条棱边上的刻度的显示方式,包括以下内容: S8w _ii3zd  
刻度数目:每条棱边上总共刻度数目。 +I:Unp  
标注间隔:刻度标注的间隔。 x{8xW0  
首尾刻度:是否显示首刻度和尾刻度 {G0T$,'DR  
ksqQM  
X轴坐标刻度对应如下图所示 |'8Nh  
]z;I _-  
mPK:R^RjG&  
mh{d8<Q2  
:&rt)/I  
\fr~  
B =T'5&  
Bz-c$me1  
gHEu/8E  
(sTpmQx,b  
Y轴坐标刻度对应如下图所示 [{,T.;'<j  
4Zddw0|2  
{ Fb*&|-n  
x8\?}UnB  
D~iz+{Q4  
AW'0,b`v  
)Y0!~# `  
qu@~g cE  
y0.'?6k  
o5O#vW2Il&  
Z轴坐标刻度对应如下图所示 "'.UU$]d  
9Cp-qA%t  
VG#EdIiI  
t%FwXaO#  
g \:[ 55;8  
t!X. |`h  
tBWrL{xLe  
E\EsWb  
#&k5 d:  
10.3 地层分层显示 "ycJ:Xv49  
    在三维网格化图形显示中,3D Surfer根据色标定义了一系列的图形分层(用颜色和数据值标志),在屏幕右下角的图层设置面板定义如下图所示。 D& i94\vVa  
4G0m\[Du  
每个图层的复选框定义了三种状态,0不选择,1选择,2灰色,分别表示不显示,显示,透明显示。用鼠标点击复选框(或者借助“全部选择”和“取消全部”按钮)设置好图层的显示状态,然后点“更新显示”,使图层显示设置生效。下图是全部显示和只显示指定图层的显示结果图。 4Uo&d#o)C-  
   ) 7@ `ut  
注意:如果选择显示全部图层,则当前显示的图形是经过处理后的三维图形表面,这样加快了显示速度。 h0f;F@I  
10.4 图层透明显示 q5+4S5R*^  
如果要显示覆盖图层下的图层,则可以将覆盖图层设置为透明显示。如果在图层设置面板中设置图层显示复选框按钮为灰色状态(如下图),则该图层支持透明显示。 D|p9qe5%  
I)[DTCJ~  
要使透明显示生效,需要打开Alpha色彩融合开关(透明显示开关)和设置透明度,参见常规设置,图层透明设置后的对比图如下图所示。 1{. |+S Z!  
   EjR9JUu  
11.数据处理 n\D&!y[]F  
3D Surfer支持异常提取(边缘检测)、滤波、相干处理等功能。 MYvY]Jx3  
(1)异常提取: <w9JRpFY  
    三维数据体异常检测:在三维图形显示中点异常检测按钮 @%uUiP0  
7"x;~X  
MK~8}x2K  
将开始计算三维数据体的边缘异常部分,计算完成后将重新生成三维图形。如果想恢复原始图形,点按钮 将恢复到异常提取前的图形。下图是异常提取前和提取后的图形对比。 j0aXyLNX  
m,w A:o$'  
   {9pZ)tB  
原始图形                            异常检测后图形 5d^sA;c  
zxl@(h d  
切片的异常提取: Y =I'czg  
在制作和浏览切片状态时可以针对切片进行异常提取。 QO~P7r|A  
首先在切片列表中选中切片,然后点工具栏上的异常检测按钮。异常检测后和检测前的对比图如下。 i$#;Kpb`^  
   [yQt^!;  
原始切片                          异常检测后切片 AKfDXy  
v$v-2y'%  
(2)滤波 HM1Fz\Sf  
    可以针对三维数据体选择两种方式的滤波,空间滤波和二维滤波。在显示三维体图形时点击工具栏上的滤波按钮 ,可以进行空间滤波。在切片显示状态,点击工具栏上的滤波按钮将针对切片进行二维滤波。 'sKk"bi;0  
   p)-^;=<B3  
空间滤波前图形                 空间滤波后图形 p27~>xQ  
   ZJJY8k `  
二维切片滤波前图形                二维切片滤波后图形 4l'fCZhA}  
f~R(D0@  
(3)相干: 2MIi=c:oqK  
相干处理只针对三维数据体。三维数据体技术主要是根据信号的相干性分析的原理,计算相邻测点不同频率下信号的相干性。在三维图形显示状态点击工具栏上的相干按钮 即可进行相干计算,计算后显示相干结果图形。点恢复按钮将还原到相干前的状态。 G j?t_Zln  
   1n8/r}q'H  
数据相干前图形                     数据相干后图形 MKk\ u9  
 4e7-0}0  
12.叠加地形 -@2iaQ(5a2  
3D Surfer可以再现有的三维图形上叠加地形剖面,地形高程数据被叠加到每个地层节点上过后,并可以显示地表的起伏变化和色彩。 bsli0FJSh'  
读入网格化地层数据文件后(体成像方式),选择叠加地形图标 ,载入地形数据文件。地形数据文件要求: : *#-%0  
(1)Surfer Grid网格化文件 '<)n8{3Q5w  
(2)数据值范围与地层表面数据值范围一致. ;ef}}K  
地层缺省表面范围为minx~maxx    minz~maxz     my1@41 H  
Surfer GRID网格文件 minx~maxx    miny~maxy ML 9' |  
(3)地层表面网格与Surfer Grid网格大小一致。 }R2u@%n{  
载入地形数据后,自动将地形叠加到当前地层数据上,如图12所示。图12-1a是叠加地形后的地层起伏图,12-1b是加上贴图后的地层起伏图(参见导入图形-图元管理)。 V2EUW!gn 2  
   t!l&iVWs  
图12-1a叠加地形后地层起伏图       图12-1b加上贴图后的地层起伏图 `/+>a8  
};zFJ6I8  
[|$h*YK  
注意:当右边的图层设置面板中所有图层处于选中状态时,为了加快图形显示速度,显示的地层经过特殊处理的表面图形(三维地层外表面)。地形的调整使用图元调整功能。 _ 4~+{l+  
13.导入图形 Ll't>)  
    导入图形是在三维场景中要增加新的图元,图元包括: ; DR$iH-F  
u    Surfer GRID切片  8dA~\a  
u    Surfer GRID曲面 ,ZNq,$j  
u    地形曲面 oZgjQM$YP  
u    3D Surfer三维图形 vA{-{Q  
13.1导入Surfer GRID切片 ]F~dlH1Wp  
选择按钮 ,读入Surfer 三维网格化文件(*.grd,3D Surfer支持Surfer 6.0和Surfer 7.0网格化文件格式),3D Surfer将根据当前图形的比例和GRID文件切片大小自动缩放切片到合适大小,如果当前没有正在绘制的图形,则自动采用1的显示比例,初始添加的切片位置居中,以后添加的切片位置依次偏移1个单位,经过比例和位置调整后的图形如图所示(参见图元管理)。 ?l{nk5,?-Y  
RtS+<^2a;  
13.2导入Surfer GRID曲面 !;A\.~-!G  
曲面与Surfer GRID切片类似,所不同的将第三列数据值作为高程绘制,缺省曲面起伏方向为Y方向。选择 按钮,读入Surfer 三维网格化文件,3D Surfer自动设置比例和绘制曲面,经过比例和位置调整后的图形如图所示(参见图元管理)。 $h"\N$iSq  
PC8Q"O  
13.3 添加3D 图元 Bsvr?|L\  
选择按钮 ,读入3D Surfer三维网格化数据,3D Surfer自动设置比例和绘制3D实体图形,经过比例和位置调整后的图形如图所示(参见图元管理),图中两个小物体是添加的3D图元。 cuI TY^6  
ED gag  
13.4 载入测井数据 =UQ3HQD  
选择按钮 可以读入测井数据与地层数据进行对比。3D Surfer默认的测井数据格式如下: ZMlm)?m  
+ &Eqk  
Position    x(大地坐标x)    z(大地坐标y)    y(纵向坐标,井顶界面) j,eo2HaL  
纵向坐标1(深度)    电阻率值1 2/^3WY1U  
纵向坐标2(深度)    电阻率值2 ~<bZ1TD   
纵向坐标3(深度)    电阻率值3 wn%A4-%{  
…. U8?mc  
f$$/H>MJ  
Position    0.1    0.25    -10.0 {!L~@r  
-10.00             2.35 ;6$jf:2m  
-10.50            4.20 va@Lz&sAE%  
-11.00            3.30 =; Ff4aF  
-11.50            3.25 vk^xT  
P= NDS2  
注:Position是关键字,表示后面的数据定位井顶界面位置。大地坐标x和大地坐标y表示井平面位置,纵向坐标y表示井上顶面深度。如果缺少该字段,则默认井水平位置在图形中心,上顶面深度默认第一行数据表示的深度。 lL3U8}vn  
oMa6(3T?E  
3D Surfer将根据当前图形大小,自动设置测井柱状图的比例和大小。通过图元管理可以调整测井柱状图的位置和大小。经过比例和位置调整后的图形如图所示(参见图元管理)。 q0vQ a  
NXrlk  
13.5 图元管理 V)25$aKW7  
选择按钮 ,可以对导入的图形进行调整。图元调整界面如下。 L="}E rmK  
<bWG!ZG  
需要调整的图元包括四种类型的图形: ~f98#43  
直切片——从Surfer GRID 导入的切片 7{*>agQh  
二维曲面——Surfer GRID生成的二维曲面 )y$(AJx$  
3D实体图——3D Surfer GRID生成的三维实体图 h:|qC`}  
3D 表面地形——叠加到地层表面的地形曲面 Fx.=#bVX7  
图员调整主要具有以下功能。 " H\k`.j  
(1)删除图元 4tBYR9|  
首先在列表框中选中一个图形,点删除按钮将把该图形删除(不可恢复),删除3D表面地形的同时将自动调整当前地层的起伏,恢复到初始无地形起伏状态。 kffcm/  
(2)调整图元色标 e\L8oOk#r  
每类图元都具有自身的色标显示,图元的显示色彩由色标所定义。其中二维曲面的色彩由高程数据计算得出,3D 表面地形的色彩由地层表面数据计算得出。点“调整”按钮将打开色标调整对话框(色标调整参见5.色标制作)。 f-Z/t fC  
YaqJ,"GlT  
rx|pOz,:  
(3)叠加颜色剖面 ~4'$yWG  
针对二维曲面,可以在曲面上叠加颜色剖面(其他图元不具有此特性),此操作要求:叠加剖面为Surfer GRID网格化文件,具有与二维曲面数据相同的网格大小。 rey!{3U  
点“叠加剖面”按钮读入网格化文件,调整色标,将显示出带色彩的二维曲面,此功能可以制作具有测线走向的实测剖面。 iH@UTE;  
(4)图元位置调整 =Xr.'(U  
使用箭头移动可以将当前图元移动一个步长单位位置,其中左箭头表示沿X轴负向移动,右箭头X轴正向,上箭头Y轴正向,下箭头Y轴负向,“远”往Z轴负向,“近”往Z轴正向。调节“▲”、“▼”按钮可以调整移动步长。 9%9#_?RW  
?Ir:g=RP*  
在对应的三个坐标轴上填入实际位置,然后点“移动”按钮,当前图元的中心将移动到指定位置,点“中心”按钮,可以将所选图元移动到图形中心。 InI$:kJ  
\9T7A&  
(5)图元缩放 nu%*'.  
从列表框中选中一个图元,在缩放框中填入需要缩放的比例(初始比例是根据图元实际大小与当前正在绘制的图形大小的比值),点设置按钮是缩放比例生效。 OneY_<*a<  
~t~|"u"P  
注意:如果新添加的图元在图中不可见,可能的原因是由图元比例太小或者太大,超出当前图形可见区域,只要重新设置合适的比例,然后把图元居中显示即可。 =I_'.b  
(6)图元旋转 &};zvo~P.  
从列表框中选中一个图元,在图元旋转框中填入每个轴的旋转角度(以度为单位),然后点“旋转”按钮,当前图元将按照指定角度分别绕着坐标轴旋转。 +ZP7{%  
图元绕坐标轴旋转遵守右手法则,逆时针为正,顺时针为负。 "w<#^d_6  
W"{N Bi  
调节“▲”、“▼”按钮可以按一定角度和方向旋转。 BI@[\aRLQ  
(7)图元透明处理 w7L) '9  
    所有图元都支持透明显示,勾选“透明”复选框,然后调节透明度滑动条(0%不透明,100%全透明),点更新按钮将把当前透明设置应用到该图元上。 $XH^~i;  
|[8Th4*n  
注:一个图元的透明设置,不影响其他图元和图层的透明特性。 ]`WJOx4  
(8)表面贴图 QMm%@zH  
Surfer GRID曲面,表面地形图支持表面贴图功能。对于贴图文件的要求: dM@1l1h/  
u    图形文件为BMP格式,24 位位图(真彩色图形)。 4*;MJ[|  
u    图形分辨率大小(像素)必须是:2n×2n(n>=8),可以是64×64,128×128,256×256,1024×1024,2048×2048,… [:*)XeRK  
要应用贴图,首先勾选“贴图”复选框,然后“载入图形”载入用于贴图的BMP文件,点更新按钮,使贴图应用到当前图元上。 !&E-}}<  
     y@yD5$/  
Y'X%Aw;`  
注意:表面贴图将应用贴图图形的颜色与曲面颜色进行混合产生新的色彩,如果想完全使用贴图代替图元曲面色彩,可以调节图元色标,设置全部色标颜色为白色(R G B分量均为255)即可。
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