- •Содержание
- •Обозначения.
- •Работа 1. Понимание векторной графики. Основные средства AutoCad.
- •Работа 2. Двухмерное черчение. Выполнение типового чертежа детали.
- •Геометрические построения
- •Пользовательская система координат
- •Выполнение вспомогательных геометрических построений
- •Построение контура
- •Редактирование контура
- •Вм Modify (Редактирование) —
- •Нанесение осевых линий
- •Масштабирование осевых линий
- •Построение недостающих осевых линий
- •Создание размерного стиля и его переопределения
- •Нанесение размеров
- •Размеры цепью и базовые размеры
- •Размеры радиусов. Использование нового стиля
- •Интересные вещи. Размеры диаметров. Переопределение стиля. Размеры с дополнительным текстом.
- •Параллельные размеры. Ввод специальных символов. Создание двухуровневого текста.
- •Угловые размеры
- •Редактирование размеров
- •Выполнение ступенчатого разреза
- •Работа 3. Трехмерное черчение. Рисование кронштейна. (Подготовка ко второй контрольной работе «Трехмерное твердотельное моделирование».)
- •§1. Построение в 3d профилей разведочных скважин.
- •§2. Твердотельное моделирование пластов мпи.
- •Контрольные задания
§1. Построение в 3d профилей разведочных скважин.
В данной работе предлагается построить трехмерное изображение геологического строения некого участка земли, содержащего продуктивный пласт, и горные выработки для его разведки.
Пласты и линзы (рис.1) типичны для осадочных месторождений угля, рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых (МПИ).
Рис.1. Схематический разрез пластового залегания МПИ.
Данные результатов разведочного колонкового бурения представлены в таблице 1. Единицы измерения – метры. Последовательность пластов пород идет сверху вниз. В ячейках таблицы даны проходки по каждому пласту. Продуктивный пласт – это глины. В них и нужно провести горные разведочные выработки.
Таблица 1.
Породы
|
СКВ.1 |
СКВ.2 |
СКВ.3 |
СКВ. 4 |
СКВ.5 |
СКВ.6 |
СКВ.7 |
СКВ.8 |
СКВ.9 |
СКВ. 10 |
СКВ. 11 |
насыпной грунт |
0,85 |
1,19 |
0,77 |
0,51 |
0,42 |
0,51 |
0,73 |
0,43 |
0,57 |
0,42 |
0,88 |
песок среднезернистый |
6,8 |
5,1 |
3,5 |
8,8 |
8,5 |
7,3 |
7,24 |
8,5 |
8,44 |
8,5 |
3,57 |
линзы илов |
0,79 |
0 |
0 |
4,21 |
4,08 |
0 |
0 |
0,72 |
0 |
0 |
0 |
песок крупнозернистый с галькой |
37,41 |
59,5 |
71,4 |
42,5 |
59,9 |
81,55 |
42,9 |
42,1 |
42,24 |
32,3 |
37,04 |
суглинок |
13,14 |
22,1 |
15,3 |
14,45 |
18,7 |
29,75 |
20,4 |
15,3 |
15,44 |
22,1 |
18,37 |
глины |
25,5 |
34,1 |
39,11 |
35,8 |
40,8 |
30,4 |
37,4 |
34,22 |
34,75 |
35,7 |
30,54 |
песок мелкозернистый |
3,07 |
3,58 |
3,48 |
2,89 |
3,23 |
3,09 |
5,1 |
4,57 |
4,71 |
4,25 |
3,74 |
Предполагается для простоты, что скважины вертикальные и их число небольшое (11шт.). Координаты устий скважин даны в таблице 2. Они расположены по разведочным профилям участка работ (на пересечении прямых линий). Такова легенда учебного задания.
Таблица 2.
X,Y,Z |
СКВ.1 |
СКВ.2 |
СКВ.3 |
СКВ.4 |
СКВ.5 |
СКВ.6 |
СКВ.7 |
СКВ.8 |
СКВ.9 |
СКВ.10 |
СКВ.11 |
X |
150 |
250 |
350 |
150 |
250 |
350 |
450 |
150 |
250 |
350 |
450 |
Y |
20 |
20 |
20 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Z |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
Выполнение работы.
Создаем слои для каждого геологического пласта.
Вызовите Менеджер свойств слоя (см. рис.2). Щелкните на кнопке New. Появится новый слой с именем Layer1. Измените название Layer1на «насыпной грунт».
Рис.2. Вызов диспетчера слоев.
Выберите зеленый цвет для этого слоя (рис.3).
Рис.3. Выбор цвета.
Создайте еще слой - песок среднезернистый, цвет – желтый.
Создайте новый слой - илы, цвет – красный.
Создайте новый слой - песок крупнозернистый с галькой, цвет – синий.
Создайте новый слой - суглинок, цвет – малиновый.
Создайте еще слой - глины, цвет – голубой.
Создайте последний слой – песок мелкозернистый, цвет – изумрудный.
Задайте толщину линий в созданных слоях 0,70мм (рис.4)
Рис.4.
В конце для сохранения созданных слоев обязательно нажмите на кнопку «OK» (рис. 4).
Прежде чем строить скважины задаем единицы измерения:
В главном меню щелкаем пиктограмму Format (Формат) →Units (Единицы)→и задаем единицы (метры) и точность (до сантиметра - «0,00») (см. рис5).
Рис.5.
В конце для сохранения настроек нажмите на «OK».
Дальше для порядка можно задать размеры чертежа. Возьмем и зададим границы 500 × 300 метров. Будем чертить в масштабе один к одному ( М 1:1).
Для этого в главном меню жмем Format → Drawing Limits ( Границы чертежа) → смотрим в командную строку и на подсказки команды limits отвечаем через запятую координатами левого нижнего угла − 0,0 и координатами верхнего правого угла прямоугольника рисования – 500,300.
Command: '_limits
Reset Model space limits:
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.00,0.00>: 0,0
Specify upper right corner <420.00,297.00>: 500,300
Для удобства к основной панели рисования выводим на экран панели: Solids (Тела) и Solids Editing (Редактирование тел). Для выбора списка панелей жмем на загривок любой панели (рис.6) и в появившемся окне ставим галки напротив нужных нам панелей. В десятом AutoCad-e панель «Тела» стала называться «Моделирование».
Рис.6.
Выберите текущим слой «0»! Как на рис.6. Для дальнейшего удобства выполним в нем вспомогательные построения:
Оконтурим участок геологоразведки параллелепипедом (размером 500×300×155) (Рис.7). Максимальная глубина бурения – 153 метра.
Рис.7.
Проведите линии профилей (рис.8). Для этого нажмите на панели рисования (Draw) пипочку (↔) (называется конструкционная линия). То, что получились, можно увидеть при помощи панели View (см. рис.8).
Рис. 8.
Линия однозначно проводится по двум точкам. На рис.8 первая точка - это (150,20,1000), а вторая - (200,20,1000).
Аналогично
строим перпендикулярную линию профиля
к построенной линии. Для этого опять
нажмите на панели рисования (Draw) пипочку
(↔) и задайте координаты двух точек.
Нажмите Enter. Появится подсказка (рис.9).
Рис.9.
Введите 150,20,1000→Enter→150,70,1000→Enter .
Для размножения линий профиля удобно воспользоваться опцией смещение (offset –смещение) у команды xline. Перейдите в план (в 2D) (см. рис.10). Нажмите пипочку «↔» на панели рисования → на подсказку «_xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:» → O (вводите выделенную букву в слове Offset ) → Enter→ задайте (100) расстояние сдвига →укажите мышкой линию, которую нужно сдвигать → указываете мышкой сторону, куда сдвигать ось.
Рис.10.
Появится вторая вертикальная ось. Далее ее выбираете и указываете правую сторону от нее и так далее (см. рис.10).
Аналогично размножьте горизонтальные линии.
Из узлов разметки (сетки профилей) начнем строить скважины. Для этого включаем объектную привязку, задав в ней только (!) привязку к концам и пересечениям (рис.11). Не забудьте включить только одну (!) объектную привязку. Помните, что Вы имеете дело с программой AutoCad , а не с хвостом кошки, и Вам нужно работать очень аккуратно.
Рис.11.
Выбираем слой “Насыпной грунт”.
Рис.12.
Нажмите мышкой на пиктограмме Line на панели рисования Draw.
Рис.12.
На подсказку «Command: _line Specify first point:», используя привязку «пересечение» привяжитесь к пересечению профилей для первой скважины.
На вторую подсказку «Specify next point or [Undo]:» ответьте через запятую относительными приращениями ∆X, ∆Y, ∆Z для первой скважины (данные берутся из таблицы 1): @0,0,-0.85.
Рис.12.
Дальше меняем слой («насыпной грунт» на «песок среднезернистый») и повторяем описанные действия:
Вызываем команду Line → на подсказку «line Specify first point:» привязываемся к нижнему зеленому концу построенной на предыдущем шаге скважины №1→ на подсказку «Specify next point or [Undo]:» вводим @0,0,-6.8 →Enter . Результат показан на рис.13.
|
Для таких построений удобно пользоваться кнопками «рамка увеличения» стандартной панели (рис.14) и кнопкой отмены сделанного увеличения.
Эти действия повторяются многократно. В результате мы получим заготовку (рис.15) для построения пластов разведочного участка. Это будет уже твердотельное моделирование, для которого мы будем пользоваться панелью Solids и панелью Solids Editing.
|
Рис.13. |
|
Рис. 15. Итог 3D построений профилей 11 скважин.

Рис.14