Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Инструкция - Res2Dmod.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
30.10.2018
Размер:
1.57 Mб
Скачать

5 File operations (Операции с файлом)

При щелчке на опцию «Файл» в верхнем основном меню, будет отображено следующее субменю.

Read data file with forward model (Прочесть файл данных с пересчитанной моделью) - В этой опции, Вы можете прочесть файл данных модели.

Когда Вы выбираете эту опцию, будет отображен список файлов в текущей директории (или последней директории из которой Вы уже открывали файл модели), который имеет расширение .MOD.

Программа требует, чтобы значения сопротивления модели быть занесены отдельно в текстовом файле. Для примера входного формата данных, Вы должны распечатать файл данных MODEL41.MOD. Параметры модели для метода конечных-разностей имеет следующий формат.

Строка 1 - Имя модели

Строка 2 - Количество электродов (Максимум 101)

Строка 3 - Число уровней данных псевдоразреза (абсолютный максимум 32 но также зависит от типа установки и количества электродов).

Строка 4 - Метка для подводного обследования. Введите сразу 0.

Строка 5 - Подразделение расстояний электрода (или минимальное)

Строка 6 - Метка для типа сетки модели. Введите 0 или 1 для сетки модели с глубинами по умолчанию для сетчатых строк. Введите 2 для пользователя определившегося с глубинами для сетчатых строк (смотри файл MODEL41.MOD). Файл MODEL25.MOD пример файла модели, которая использует по умолчанию (опция 0) данные значений глубин в Таблице 1. Если использована опция 1, то глубины масштабированы в зависимости от глубин исследования установки.

Строка 7 - Смещение первого блока модели от первого электрода в раздел определенный пользователем. Чтобы избежать проблем введите 0.

Строка 8 - Количество блоков в модели определенной пользователем. Для того, чтобы избегать проблем, используйте значение (Количество электродов - 1) * Количество узлов между электродами/расстояний между электродами, которые покроют все блоки между первым и последним электродом.

Строка 9 - Количество сопротивлений в модели (максимум 16)

Строка 10 - Количество узлов за единицу расстояния между электродами (2 или 4). Вы можете использовать значение 4 и величину вплоть до максимума 75 электродов.

Строка 11 - Значения сопротивлений модели.

Строка 12 - Количество колонок прямоугольных блоков в модели (максимум 29).

Отметьте, что количество вертикальных сетчатых линий равняется количеству колонок блоков плюс одно.

Строка 13 - глубина до горизонтальной линии сетки.

Строка 14 по 27 - сопротивление блоков модели даны колонка к колонке.

Число "0" означает, что блок имеет первое значение сопротивления, "1" для второго значения сопротивления и так далее. С 11-го по 16-е значение сопротивление, используйте буквы с "A" до "F".

Строка 28 - Тип установки. 1 для Wenner, 2 для двухэлектродной, 3 для осевая dipole-dipole, 4 для Wenner бета, 5 для Wenner гаммы, 6 для pole-dipole, 7 для Wenner-Schlumberger и 8 для экваториальной dipole-dipole установки. Для экваториальной dipole-dipole установки, Вам будет также нужно вводить расстояние между текущей парой электрода. Допущено что потенциальная пара электрода будет иметь то же расстояние. Для примера формата файла этой установки, пожалуйста, обратитесь на MODELEQ.MOD.

Строки 29 и 30 - Вводите 0 для обеих строк. Эти метки для рассчитанного кажущегося сопротивления и значений поляризуемости, которые использованы для выходного файла данных произведенного этой программой.

Строки 31, 32 и 33 – Введите сразу 0. Они зарезервированы для возможных новых характеристик в будущих версиях этой программы.

Отметьте, что Вы должны устанавливать сопротивления только для ограниченного раздела модели сетки конечной-разности. Программа допускает, что сопротивление блоков с левой стороны первого электрода является таким же, как и у самого первого блока модели для которого Вы уже установили значение сопротивления. Аналогично установлено сопротивление блоков на правой стороне, самые последние такие же, как и в столбцах секций модели самого правого блока. Это, вероятно, будет наиболее удобно, чтобы устанавливать сопротивление всех блоков между первым и последним электродом многоэлектродной установки. В этом случае, смещение первого блока в вашей модели от первого электрода - 0 (данные для строки 7 выше). Если общее число электродов – E, а количество узлов за единицу расстояний электрода - n, тогда количество блоков между первым и последним электродом - (E-1)*n. Для примера, смотри файл данных MODEL25.MOD.

Поскольку пример файла модели, где глубины до сетчатых уровней определены, дается с комментариями следующая верхняя часть файла FAULT.MOD.

Данные файла FAULT.MOD. Комментарии

Fault Model | Название

51 | 51 электрод в линии

15 | 15 уровней данных

0 | Нормальное измерение, то есть не подводное

1.0 | Единица расстояния между электродами

2 |2 для пользователя определившегося с глубиной строк

0 | Смещение блочной формы первого электрода

200 | Общее число блоков в модели пользователя

3 | Указывает три значения сопротивления модели

4 | Четыре узла между смежными электродами

10.0,50.0,100.0 | Значения сопротивления модели

14 | Четырнадцать колонок блоков модели

0.2500,0.5000,0.8125,1.1875, | Глубина до каждой базовой колонки начинающейся

1.6875,2.3125,3.1875,4.4375, | с верха. Имейте в виду, маленькие расстояния

6.4375,10.4375,18.4375,34.4375, | между двумя верхними сетчатыми линиями,

66.4375,130.4375 | и большие расстояния между нижними.

00000000000000000000000000000| Здесь начало кодов обычной модели

Файл LANDFILL.MOD пример входного файла модели, который также содержит измеренные значения кажущихся сопротивлений обследованной области. Необходимая информация установлена после значений типа установки. Ниже - часть этого файла модели с комментарием относительно формата данных (аналогичный формат использовался программой инверсии RES2DINV).

Данные LANDFILL.MOD Комментарии

999999999999999999999999 | Последняя часть

999999999999999999999999 | Коды модели

1 | Знак установки Wenner

0 | Установите 0-и в этих 2 строках. Это знак воды

0 | Это для создания выходного файла RES2DMOD

2 | 2 только для измеренных значений каж. сопр.

334 | Количество точек данных

1 | 0 для позиции первого электрода, 1 для среднего

0 | Здесь ставиться нуль, знак для использования ВП

4.50000, 3.00000, 84.90 | Следующие строки это эксплуатационные данные,

7.50000, 3.00000, 62.80 | как размещенные x - позиция точки данных,

10.50000, 3.00000, 49.20 | расстояния между электродами, значение

13.50000, 3.00000, 41.30 | каж. сопрот..Смотри руководство для программы инверсии относительно деталей. В конце файла, устанавливаются четыре 0-я.

Одна общая проблема с использованием этой программы - ошибки во входном файле данных. Если программа не запускается с сообщением ошибки, это может быть следствием ошибки во входном файле данных. Сначала проверьте, что данные в файле размещены согласно формату описанному выше.

Важно, чтобы Вы не редактировали выходные файлы, произведенные программой. Программа сохраняет кажущиеся сопротивления и значения вызванных потенциалов, вычисленные в опции 'Model Computation' ('Вычисления Модели') в своем собственном формате.

Сохраняемые результаты в формате RES2DMOD - в этом субоптимизация, Вы можете сохранить значения кажущихся сопротивлений в файл с форматом использованным программой RES2DMOD. Кроме информации модели, будут сохранены кажущиеся сопротивления и значения вызванных потенциалов. Читая этот файл снова, Вы можете отобразить значения кажущихся сопротивлений без необходимости пересчитывать вызванные потенциалы.

Используя формат RES2DINV - программа сохранит значения кажущихся сопротивлений в формате программы инверсии RES2DINV. Отмечу, что Вы не можете прочитать этот выходной файл программой RES2DMOD, поскольку он предназначен для программы RES2DINV.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]