Softuri

| Produse | Preturi | Buletin |

English    Magyar

GW Contour

Program puternic pentru generarea hartilor de contur si a hartilor de suprafata 3D
 
GW Contour pagina principala
   
   
   
   
   
   
   
   
v.1.0

descriere detaliata
 
Aplicatii
Platforma de utilizator grafica (GUI)
Caracteristici de input de date
Gestionarea unitatilor de masura
Interpolarea, conturaea si maparea datelor
Principii de interpolare
Vectori de vitaza si trasee de particule
Puncte de control
Harti de contur si cu nuantare de culori
Raportare
Exportarea rezultatelor

aplicatii
  • Interpretarea grafica a nivelului apelor freatice
  • Conturarea si interpolarea preliminara a concentratiilor de poluanti (a apei freatice, a solului sau aerului)
  • Estimarea pantei si directiei curgerii apei freatice
  • Conturarea datelor pomparilor experimentale, a instrumentelor de colectare automata a datelor (data loggers), a monitorizarii apei subterane, a statiilor meteorologice, a modelelor hidrogeologice, sau a fiselor de sonda, etc.,
  • Gridarea datelor de suprafata terenului sau a nivelelor de acvifere, pentru modele hidrogeologice sau in aplicatii GIS
  • Analiza expunerii in evaluarile de risc toxicologic uman si ecologic,
  • Compararea interpretarilor teoretice cu interpretarile calculate

platforma de utilizator grafica (GUI)

Platforma de utilizator a GW Contour a fost proiectat sa asigure eficienta maxima prin accesarea usoara a indicatiilor si intocmirea logica a meniului; in total stau la dispozitie 4 posibilitati diferite de navigare. GW Contour face posibila gasirea rapida a fisierelor de sursa.

  • Bara de meniu (Menu Bar): asigura construirea unui proiect prin pasi logici, si accesarea functiilor de baza (Proiect, View, Input, Output, Setting, Help)

  • Analizatorul atributelor (Property Viewer): prezinta atributele generale si cele asociate acestora, cum sunt tipurile de date, intervalele de limita si ajustarile de vizualizare.
  • Arborele de proiect (Project Tree): Ofera metoda logica pentru vizualizarea si acesarea datelor si atributelor multiplelor strate de proiect
  • Vizualizatorul de figuri (Plot Viewer): Vizualizarea grafica a valorilor interpolate si a rezultatelor calculate, de exemplu harti hasurate, linii de contur, vectori de viteza, traseele particulelor, harti georeferate etc.
Tulajdonság vizsgáló (Property Viewer)
Ábra megjelenítő (Plot Viewer) Projekt fa (Tree Viewer)

introducerea datelor
  • Importarea datelor din surse multiple: ASCII (TXT, ASCI, DAT, TAB), ESRI Points Shape (SHP), Excel (XLS), Access (MDB), Surfer grid (GRD)
  • Importarea diferitelor date X, Y, Z: nivelul apei, porozitatea, conductivitatea, concentratia poluantilor, suprafata solului, infiltrarea etc.
  • Unitatile de masura ale proiectului: capul de presiune (m, cm, ft), conductivitatea (m/s, cm/s, m/d, ft/d), concentratia (mg/l, ppm, ppb, meq/l, ug/l, mg/kg), viteza (m/s, cm/s, m/d, ft/d), timpul (sec, zi, luna), coordonate (cm, m, ft)
  • Importarea multor tipuri de imagini raster, georeferentiere si utilizarea lor ca harti de baza (BMP, JPG, TIF, GIF, SVG, EMF, PNG)
  • Importarea si exportarea fisierelor AutoCAD (DXF)
  • Determinarea limitelor proiectului (Xmin, Xmax, Ymin, Ymax)
  • Definirea numarului de particule asezate pe circumferinta cercului
  • Definirea numarului de particule asezate dea-lungul unei linii
  • Definirea exagerarii verticale (raportul X:Y)

gestionarea unitatilor de masura

GW Contur detine intreaga gama a unitatilor de masura utilizate in domeniul apelor freatice si protectia mediului.

  • Capul de presiune: metru (m), centimetru (cm), picioare (ft)
  • Conductivitatea hidraulica: metru/secunda (m/s), centimetru/secunda (cm/s), metru/zi (m/d), picioare/zi (ft/d)
  • Viteza: metru/secunda (m/s), centimetru/secunda (cm/s), metru/zi (m/d), picioare/zi (ft/d)
  • Concentratia: miligrame/litru (mg/l), ppm, ppb, mili-echivalent/litru (meq/l), microgram/litru (ug/l), miligram/kilogram (mg/kg)
  • Timpul: secunda (s), zi (d), luna
  • Coordonate: metru (m), centimetru (cm), picioare (ft)
  • General: orice unitate de masura definita de catre utilizator

interpolarea, conturarea si generarea hartilor

Proiectele de protectia medului si a apelor freatice in mod frecvent contin informatii spatiale in formate de punctuale X,Y,Z. Pentru intelegerea mai buna a acestor informatii sau intelegerea mai buna a relatiei lor cu proiectul, datele de obicei necesita trasformare sau analiza. Interpolarea datelor este modul adecvat pentru generarea informatiilor spatiale intre punctele de date cunoscute, si cu ajutorul acesteia devine posibila crearea contururilor si hartilor interpretabile spatial. GW Contur are la dispozitie functiile necesare pentru importarea, interpolarea si redactarea hartilor.

Aplicatii caracteristice ce necesita interpolari:

  • Nivele de suprafata (stratele rocii de baza, suprafata si baza acviferului, topografia etc)
  • Proprietatile solului (conductivitatea hidraulica, transmisivitatea, umiditatea solului, porozitatea, etc.)
  • Conditii de limita (infiltrarea, cresterea presiunii, concentratii initiale etc.)
  • Date de monitorizare (nivelul apei, concentratii, calitatea apei etc.)
  • Alte date (vulnerabilitatea, pantele, populatia etc.)

In mod general, aceste date stau la dispozitie in formate de date X, Y, Z, deci se pot interpola. Alegera celei mai potrivite tehnici de interpolare este o sarcina deja mai dificila. GW Contur cunoaste patru metode de interpolare, ce se utilizeaza in mod frecvent in proiecte privind apele freatice si protectia mediului.

  • Natural Neighbor: una dintre cele mai robuste metode de interpolare, cu ajutorul careia se pot genera rezultate conservative, prin cautarea mediei ponderate a valorilor functionale atribuite subseturilor vecinilor naturali pentru fiecare punct interpolat. Metoda "Natural Neighbor" este frecvent utilizata in cazul interpolarii datelor rare sau a seturilor de date eronate (exemplu interpolarea la nivel regional a datelor referitoare la precipitatii)
  • Inverse Distance: se bazeaza pe presupunerea ca punctele de date sunt ponderate cu distanta inversa fata de punctul estimat. Din aceasta rezulta ca punctele din apropiere au influenta mai mare decat cele la distanta mai mare. Este o metoda ideala in cazurile cand avem la dispozitie date cu mare densitate, de exemplu la proiectele de monitorizare la scara mica sau cand sunt multe date cu distributie normala.
  • Kriging: utilizeaza o metoda cu ponderare statistica pentru determinarea distantei in cazul unui punct interpolat. Este metoda frecvent utilizata cand trebuie determinata suprafata unui strat. Kriging este utilizata in cazul intocmirii: hartilor topografice continui, a nivelelor de strate geologice si hidrogeologice continui, a contururilor concentratiilor de poluanti, etc.
  • Bilinear: este o metoda de interpolare cizelata din ce in ce mai frecvent utilizata, prin care valorile necunoscute sunt estimate cu ajutorul valorilor cunoscute dispersate in raza acesteia, rezultatul fiind o suprafata mai neteda. Interpolarea bilineara este capabila sa genereze o suprafata pentru oricare mediu (ex.: nivelul apei, strate geologice, harta altitudini, etc.)






































principii de interpolare
Alegerea celei mai adecvate proceduri de interpolare depinde de numeroase conditii si analize profesionale. Ca urmare „cea mai buna” metoda de interpolare depinde de cunosterea datelor si de rezultatul final dorit al interpolarii.

Criterii de alegere a metodei de interpolare:

  • Cum sunt raspandite punctele?
    • Raspandire uniforma: bilinear
    • Raspandire incidentala: bilinear, vecin natural, distanta inversa, kriging
  • Cum este tipul datelor?
    • Date de nivel: Natural Neighbor
    • Chimia solului: distanta inversa, kriging
    • Date demografice: Natural Neighbor, distanta inversa, kriging
  • Cum este precizia datelor?
    • Foarte precise: Natural Neighbor, bilinear
    • Precizie mica: distanta inversa, kriging
  • Este necesara abaterea pozitiva sau negativa de la maximul/minimul local?
    • Da: Natural Neighbor
    • Nu: distanta inversa, bilinear, kriging

Exemplu de set de date randomizat
 

Exemplu de set de date uniform
 

Exemplu de set de date linear

Exemplu de set de date grupat

vectori de viteza si trasee de particule

Cu ajutorul GW Contour se pot calcula vectorii de viteza si traseele particulelor. Aceste capacitati fac posibila aprecierea preliminara a regimului de curgere a apei freatice.

Avantajele vectorilor de viteza:

  • Vectorii de viteza fac posibila evaluarea de nivelul al doilea pentru compararea preciziei rezultatelor de interpolare. De exemplu, viteza si directia curgerii apelor freatice influenteaza semnificativ marimea, forma si extensia panasului de poluare. Prezentarea grafica a nivelelor de apa, a contururilor concentratiei si vectorului de viteza asigura vizualizarea mai buna referitore la interpolarea panasului de poluare. In anumite cazuri, caracterul interpolarii si raspandirea datelor altereaza forma panasului facand necesara introducerea mai multor puncte de interpolare sau de control. 
  • Privind in ansamblu istoria unei regiuni, aplicarea vectorii de viteza ne ajuta sa scoatem in evidenta schimbarile ce s-au produs pe teritoriul respectiv (de exemplu, modificarile datorita extragerii de apa).
  • Vectorii de viteza evidentieaza grafic directia si intensitatea regimului apelor freatice
  • In zonele fracturate se pot identifica conditiile turbulunte ale apei subterane
  • Se pot evidentia traseele preferentiale ale curgerilor de pe suprafata.
  • Proiectarea si prognosticarea potentialului bazinelor si subbazinelor de acumulare
  • Cartarea interfluviilor subterane

Posibilitati:

  • Definierea nodurilor vectorilor de viteza pentru fiecare celula
  • Vizualizarea si alegerea vectorilor de viteza utilizand diverse palete de culori proprii, web sau sistem
  • Reglarea marimii vectorilor prin exagerarea marimii vectorilor
  • Vizualizarea vectorilor cu marime sau fara marime

Urmarirea particulelor

Avantajele urmaririi particulelor:

Cu ajutorul GW Contour se pot genera trasee de particule ce se propaga inainte sau in sens invers. Cu aceasta capacitate se pot determina traseele dealungul carora se deplaseaza una sau mai multe particule in subteran. Calcularea miscarii particulelor depinde de gradientul de curgere, conductivitatea hidraulica si porozitate.

Pasii pentru generarea traseelor de particule

  1. Importarea datelor de nivel ale apelor freatice
  2. Interpolarea nivelelor de ape pentru determinarea gradientului
  3. Importarea datelor punctiforme a conductivitatii hidraulice. Aceste date se pot realiza cu ajutorul progamului AquiferTest Pro. Daca am efectuat mai multe pompari experimentale, GW Contour  interpoleaza si elaboreaza harta de contur a conductivitatii hidraulice. Ca solutie alternativa, aplica o conductivitate hidraulica constanta pentru intregul teritoriu.
  4. Importarea datelor punctuale de porozitate. Aceste date pot proveni din teste de laborator, dar in cele mai multe cazuri alegerea lor se face din tabele aparute in diverse publicatii din literatura de specialitate. Daca dispunem de numeroase valori ale porozitatii, GW Contour interpoleaza si elaboreaza harta lor de contur. Ca solutie alternativa aplica o valoare de porozitate constanta pentru intregul teritoriu
  5. Definirea unei particule sau particulelor situate pe o linie sau pe un cerc.
  6. Atribuirea unei directii de propagare inainte sau inapoi la o particula.
  7. Derularea unei simulari si vizualizarea animata a traseelor particulelor.

Posibilitati:

  • Animatia miscarii particulelor
  • Definierea numarului particulelor asezate dealungul unei linii sau pe un cerc
  • Definierea markerelor de timp proprii sau intervalelor uniforme
  • Ascunderea sau vizualizarea markerelor de timp
  • Reglarea grosimii traseelor particulelor
  • Acordarea culorilor la traseele particulelor cu propagare inainta sau inversa
  • Definierea timpului de propagare maxima a unei particule
























































puncte de control

Fac posibila marirea bazei de date prin indicarea punctelor de control in doua etape:

  • Grafic, prin adaugarea unui sau mai multe puncte si atribuirea datelor;
  • Importaera noilor date (puncte de control)

Rezultatele

  • se pot vizualiza cu ajutorul hartii color sau hartii de contur
  • se pot utiliza vectori de viteza sau se pot crea trasee ale particulelor
  • se pot exporta in fisiere ASCII sau GRD

harti de contur si cu nuantaRE DE CULORI
Capacitatile grafice GW Contour fac posibila conversia datelor X, Y, Z in harti cu nuantare de culori sau de contur.

Capacitati:

  • Definierea regiunilor de culoare calitative pentru hartile cu nuantare de culori,
  • Harti cu nuantare de culori de tranzitie sau de tip zebra,
  • Numerose posibilitati pentru ajustarea transparentei,
  • 8 scheme pentru nuantare de culori,
  • Ajustarile intervalelor de contur si culorilor,
  • Definierea caracterelor, culorilor, decimalelor si intervalelor etichetelor.

rapoarte

GW Contour contine a serie de instrumente profesionale cu ajutorul carora se pot crea numerose rapoarte despre un model al proiectului. In plus, utilizatorii pot crea ei insisi numeroase sabloane de raport.

Rapoartele se pot completa cu text, forme sau altele (de exemplu logoul unei firme).


exportarea rezultatelor

Este posibila exportarea datelor proiectului in numerosae tipuri de formate, de exemplu:

  • DXF, BMP, GIF, TIF, JPG, PNG, EMF, WMF

GW Contour este un program complet pentru vizualizarea si conturarea datelor, a fost elaborat in exclusivitate de specialisti hidrogeologi si de protectia mediului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Home | Despre noiSofturiEchipamenteContact |


E-mail: info@jaketa.hu

www.jones.hu

Copyright © Jakab és Társai Ltd. All rights reserved.