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# Geotechnische Analysen

GeoDin stellt mehrere geotechnische und hydrogeochemische Analysemethoden bereit, jede mit ihrem eigenen Diagrammtyp oder allgemeinen Einstellungen. Diese Seite ist die Referenz für die Verfügbare Methoden - die **Piper-Diagramm** und **Stiff-Diagramm** für hydrogeochemische Analysen, die **Korngrößen** allgemeine Einstellungen für die Korngrößenanalyse, die **SEP3-Schichtfarben auswerten** Transformation, und die **Geotechnik** Verfahren zum Registrieren und Ausführen der Werkzeuge zur Korngrößenanalyse.

## Referenz: Piper-Diagramm

Das Piper-Diagramm nach PIPER (1944) ist eine der gebräuchlichsten Methoden zur Darstellung hydrogeochemischer Analysen.

In zwei Drei-Komponenten-Diagrammen wird das Verhältnis der molaren Äquivalentkonzentration der Anionen und Kationen und in einem kombinierten Rhombusdiagramm das Verhältnis zwischen (Na+K)/(Ca+Mg+Fe) und (HCO3+CO3)/(SO4+Cl+NO3) dargestellt.

Die Klassifikation nach dem Piper-Diagramm basiert im Gegensatz zum Verfahren nach Valjaschko auf den vorherrschenden gelösten Bestandteilen, den Hauptionen.

Um eine Analyse in einem Piper-Diagramm darzustellen, müssen die Hauptbestandteile analysiert werden (Ca, Mg, Na, K, HCO3+CO3, SO4, Cl), daher kann ein nicht analysierter Bestandteil mithilfe der Ionenbilanz berechnet werden. Nitrat wird, wenn analysiert, zum Sulfat addiert, Eisen zum Calcium.

Die Berechnung/Schätzung über das **Ionenbilanz** ist standardmäßig eingeschaltet.

Um die ursprünglichen molaren Äquivalentkonzentrationen ohne Ionenbilanz anzuzeigen, kann diese Option ausgeschaltet werden.

GeoDin interpretiert alle Sonderwerte (-99, -88 usw.) als 0 und alle anderen negativen Werte (unter der Nachweisgrenze) als Absolutwerte.

Wenn die Parameter Fe oder NO3 in der Parameterdefinition als leer definiert sind, werden sie auch aus der Diagrammbeschriftung entfernt.

## Referenz: Stiff-Diagramm

Ein Stiff-Diagramm ist eine grafische Darstellung von chemischen Analysen. Von mehreren parallelen horizontalen Achsen wird eine polygonale Form erstellt, die auf beiden Seiten einer Vertikal-Null-Achse verläuft. Kationen werden in Milliequivalenten pro Liter Am Links der Null-Achse, zu jeder horizontalen Achse, aufgetragen, UND Anionen werden auf Rechtes Seitenbereich aufgetragen.

Stiff-Diagramme sind für Hydrogeologen UND Geochemiker nützlich, indem sie die Hauptionenzusammensetzung von einem Wasserbeispiel darstellen und dadurch schnelle visuelle Vergleiche zwischen Wasser von verschiedenen Quellen ermöglichen.

## Referenz: Korngrößen

Hier können die allgemeine Einstellungen für die Körngrößenanalysen bearbeitet werden.

### Aräometer

Hier werden die verfügbaren Aräometer definiert. Die Aräometer können später für jede Analyse selektiert werden. Die notwendigen Daten finden sich im Kalibrierungsprotokoll für das Aräometer.

### Auslesezeiten

Hier sind die Norm-Auslesezeiten für die Schlämmanalyse definiert. Der verwendete Standardsatz von Auslesezeiten wird zur Generierung der Datensätze beim Erstellen von Neu-Schlämmanalysen verwendet.

### Dispergiermittel

Hier werden die Dispergiermittel definiert, die bei der Dateneingabe selektiert werden können. Für jedes Dispergiermittel wird eine Berechnungsformel zur Berechnung von Dichte und Viskosität benötigt. Dies sind von der Temperatur abhängige Werte. Zur Definition der Temperatur verwenden Sie $T$.

### Siebsets/Köhn-Siebsätze

Verfügbar für die Analysen sind hier die Siebsätze, die durch Eingabe der Maschenbreite in das Datengitter definiert werden.

### Definitionen für die Bodenidentifikation

Die für die Berechnung der Bodengruppe notwendigen Definitionen können hier eingegeben werden. Anschließend kann die Berechnung der Komponentenliste beginnend mit der größten Fraktion erfolgen.

Eine berechnete Komponentenliste sollte nicht als Bodenklassifikation, sondern als Übersicht über die allgemeine Zusammensetzung angesehen werden.

Eine Definition besteht aus mehreren Teilen ohne Abstand. Es ist am besten, zuerst die „Bis“-Werte einzugeben, da der „Von“-Wert beim Bewegen des Cursors nach unten automatisch gefüllt wird.

Hier können auch Sonderzeichen für Werte Kleiner als bestimmte Werte oder größer als bestimmte Werte definiert werden.

### Bereichskurven

Hier können die Bereichskurven definiert werden, die im Diagramm angezeigt werden sollen. Geben Sie die Flächen ein, die gezeichnet werden sollen; jede Fläche wird durch die Korngröße (X-Achse) sowie einen „Von“- und einen „Bis“-Wert definiert. Das Polygon wird als Summe der Flächen erstellt. Die Art, wie die Flächen verbunden werden, wird durch die selektierte -Kurvenart- definiert. Die Kurvenqualität steuert die Zahl der interpolierten Punkte, wobei eine höhere Zahl zu einer glatteren Kurve führt.

## Referenz: Farben der SEP3-Schicht auswerten

Diese Transformation analysiert und erzeugt Inhalt(e) von dem SEP3-Feld Farbe (Farbe) für das BML-Papierformat (Bohrloch-Markup-Sprache).

Hinweise zum Prozess (nach Arns-Krogmann/Wiechmann):

Die Farb-Komponenten von dem SEP3-Feld werden getrennt und sortiert. Die Schlüssel werden dann nach Art typisiert.

1. Für die Ausgabe **Farbe** (colour) nur der Schlüssel von der Art **Farbe\_G** werden berücksichtigt.
2. Für die Ausgabe **Farbmischung** (Farbmischung) nur die Codes der Art **Farbe\_rein** werden berücksichtigt.

Die Schlüssel werden dann mit der referenzierten Schlüssel-Liste verglichen. Der erste Treffer in der Schlüssel-Liste ist das verwendete Gesamtergebnis von der Transformation.

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## Geotechnik

In GeoDin sind die folgenden geotechnischen Analyse-Methoden Verfügbar:

[**Korngrößenverteilungsanalyse**](/geodin-desktop/de/visualisierung-layouts-and-berichterstattung/display-particle-size-distribution-psd-as-a-bar-chart.md)

{% hint style="info" %}
Benutzen Sie die Werkzeuge, um die Analyse der Korngrößen zu machen, eine Konfigurationsdatei "GrainConf.dxc" muss im GeoDin\config Verzeichnis Verfügbar sein. In dieser Datei sind die allgemeinen Einstellungen für die Größen des Korns gespeichert. Eine Norm-Konfiguration kann bei <[http://Aktualisieren.GeoDin.com/GeoDin/>](http://Aktualisieren.GeoDin.com/GeoDin/>) als GrainConf.zip gefunden werden. In den allgemeinen Einstellungen kann die Konfiguration bearbeitet werden unter **Korngrößen** (siehe die [Referenz: Korngrößen](#reference-particle-sizes) Sektion oben).
{% endhint %}

Außerdem muss die Datentypzuordnung "Sieb und Schlämmanalyse (G78)" in Ihrer Datenbank registriert werden. Dies wird mit dem **Datentyp-Manager** (siehe die [Datentypen](/geodin-desktop/de/konzepte/data-types.md) Übersicht für die Vollfarbe-Liste von registrierbaren Datentypen):

{% stepper %}
{% step %}

#### Schritt 1: Öffnen Sie die Datenbanken-Registerkarte

Gehe zu der Datenbanken-Registerkarte Oben Links von der GeoDin-Benutzeroberfläche.
{% endstep %}

{% step %}

#### Schritt 2: Auswählen Sie die Datenbank

Öffnen Sie die gewünschte Datenbank und Auswählen Sie sie.
{% endstep %}

{% step %}

#### Schritt 3: Starten Sie den Datentyp-Manager

Starten Sie das **"Datentyp-Manager"** Verfahren.
{% endstep %}

{% step %}

#### Schritt 4: Hinzufügen einer Datentypzuordnung

Klicken Sie auf den \<Datentyp hinzufügen>-Schalter.
{% endstep %}

{% step %}

#### Schritt 5: Auswählen Sie die Datentypzuordnung

Dann Auswählen Sie die Datentypzuordnung „Sieb und Schlamm-Analyse“ Von der Liste.
{% endstep %}

{% step %}

#### Schritt 6: Bestätigen

Klicken Sie Am \<Folgende> Schalter und befolgen Sie die weiteren Anweisungen.
{% endstep %}
{% endstepper %}

Da diese Datentypzuordnung ein „Systemdatentyp“ ist (d. h. sie vom GeoDin-System verwaltet wird), kann sie vom Benutzer nicht geändert werden und erscheint daher nicht Am GeoDin-Systemseite.


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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```
GET https://docs.geodin.com/geodin-desktop/de/datenanalyse/geotechnical-analyses.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

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