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# Análisis geotécnicos

GeoDin proporciona varios métodos de Análisis geotécnicos e hidrogeoquímicos, cada uno con su propio Tipo de diagrama o Ajustes. Esta página es la referencia para los Métodos disponibles - el **Diagrama de Piper** Y **Diagrama de Stiff** para los análisis hidrogeoquímicos, el **Tamaño de las particulas** Ajustes para el análisis del tamaño de grano, el **Evaluar los Colores de la Capa SEP3** transformación, y la **Ingeniería geotécnica** Método para registrar y ejecutar las herramientas de Análisis del tamaño de grano.

## Referencia: Diagrama de Piper

El Diagrama de Piper según PIPER (1944) es uno de los Métodos más comunes para mostrar Análisis hidrogeoquímicos.

En dos diagramas de tres componentes se muestra la relación de la concentración equivalente molar de los aniones y cationes y, en un diagrama combinado de rombo, la relación entre (Na+K)/(Ca+Mg+Fe) y (HCO3+CO3)/(SO4+Cl+NO3).

La Clasificación según el Diagrama de Piper se basa, en contraste con el Método de Valjaschko, en los contenidos predominantes de la solución, los iones mayoritarios.

Para mostrar un análisis en un Diagrama de Piper, deben analizarse los componentes principales (Ca, Mg, Na, K, HCO3+CO3, SO4, Cl); por lo tanto, un componente no analizado puede calcularse usando el Balance de iones. El nitrato, si se analiza, se añade al sulfato y el hierro al calcio.

El cálculo/estimación mediante el **Balance de iones** está activado de forma predeterminada.

Para mostrar las concentraciones equivalentes molares originales sin Balance de iones, esta opción puede desactivarse.

GeoDin interpreta todos los valores especiales (-99, -88, etc.) como 0 y todos los demás valores negativos (por debajo del límite de detección) como valores absolutos.

Si los parámetros Fe o NO3 se definen como vacíos en la definición del parámetro, también se eliminan de la rotulación del diagrama.

## Referencia: Diagrama de Stiff

Un Diagrama de Stiff es una representación gráfica de análisis químicos. Una forma poligonal se ha creado a partir de varios ejes horizontales paralelos que se extienden Sobre, en ambos lados de un eje vertical cero. Los cationes se representan en miliequivalentes por litro Sobre, en el lado Izquierdo del eje cero, uno para cada eje horizontal, y los aniones se representan Sobre, en el lado derecho.

Los diagramas de Stiff son útiles para hidrogeólogos y geoquímicos al mostrar la composición iónica principal de una muestra (Ejemplo) de agua y, por lo tanto, permitir que se realicen comparaciones visuales rápidas entre aguas de diferentes fuentes.

## Referencia: Tamaño de las particulas

Los Ajustes para los Análisis del Tamaño de las particulas se pueden editar aquí.

### Densímetro

Aquí se definen los Densímetros Disponible. Los Densímetros pueden ser seleccionado Posterior para cada Análisis. Los datos necesarios se pueden encontrar en el Protocolo de calibración para el Densímetro.

### Tiempos de lectura

Aquí se definen los tiempos de lectura estándar para el Análisis densímetro. El conjunto de tiempos de lectura predeterminado se utilizará para generar los conjuntos de datos al crear nuevos Análisis densímetro.

### Dispersante

Aquí se definen los dispersantes que pueden seleccionarse al introducir datos. Para cada dispersante, se necesita una fórmula para calcular la densidad y la viscosidad. Se trata de valores dependientes de la Temperatura. Para definir la Temperatura, Usar $T$.

### Conjuntos de tamices/Conjunto de tamices Koehn

Los conjuntos de tamices disponibles para los análisis se definen aquí introduciendo el ancho de malla en la reja de datos.

### Definiciones para la identificación del suelo

Las definiciones necesarias para calcular el Tipo de suelo pueden introducirse aquí. Después se puede realizar el Cálculo de la lista de componentes, comenzando con la fracción mayor.

Una lista de componentes como el resultado calculado no debe tomarse como una Clasificación del suelo, sino como una Vista general de la composición general.

Una definición se compone de varias partes sin huecos. Es mejor introducir primero los valores "a", ya que el valor "desde" se rellena automáticamente al mover el cursor hacia abajo.

Signos especiales para valores «Menor» o mayores que valores específicos también pueden definirse aquí.

### Curvas área

Aquí se pueden definir las Curvas área que se mostrarán en el diagrama. Introduzca las áreas que se dibujarán; cada área se define por el tamaño de grano (Eje X) y un valor "desde" y un valor "a". El Polígono se crea como la Suma de las áreas. El Método mediante el cual se conectan las áreas se define mediante el Tipo de curva seleccionado. La Calidad de la curva controla el número de puntos interpolados, y un número mayor da como resultado una Curva más suave.

## Referencia: Evaluar Colores de la Capa SEP3

Esta Transformación analiza y genera Contenido(s) a partir del campo SEP3 Color (Farbe) para el Formato del papel BML (Idioma de marcado de Pozo de sondeo).

Notas del Proceso (después de Arns-Krogmann/Wiechmann):

Los Componentes de color del campo SEP3 se separan y se ordenan. Luego, las claves se tipifican.

1. Para la salida **Color** (color) solo el Código del Tipo **Color\_G** se consideran.
2. Para la salida **Mezcla de colores** (mezcla de colores) solo los códigos del Tipo **color\_puro** se consideran.

Las claves se comparan entonces con la Lista de claves referenciada. La coincidencia Primero en la Lista de claves se usa como el Resultado general de la Transformación.

***

## Ingeniería geotécnica

En GeoDin, los siguientes Métodos de Análisis geotécnico están Disponible:

[**Granulométria Análisis**](/geodin-desktop/es/visualizacion-disenos-e-informes/display-particle-size-distribution-psd-as-a-bar-chart.md)

{% hint style="info" %}
Para Usar las herramientas de Análisis de los Tamaños del grano, debe haber un Archivo de Configuración "GrainConf.dxc" Disponible en el Directorio GeoDin\config. En este archivo, se guardan los Ajustes del Sistema para los Tamaños del grano. Se puede encontrar una Texto estándar de Configuración en <[http://update.GeoDin.com/GeoDin/>](http://update.GeoDin.com/GeoDin/>) como GrainConf.zip. En los Ajustes del Sistema, la Configuración se puede editar bajo **Tamaño de las particulas** (vea el [Referencia: Tamaño de las particulas](#reference-particle-sizes) sección anterior).
{% endhint %}

Además, el Asignar tipo de datos "Tamiz y Análisis densímetro (G78)" debe registrarse en su base de datos. Esto se hace con **Administrador de tipo de datos** (vea el [Tipo de datos](/geodin-desktop/es/conceptos/data-types.md) Vista general para la Lista Completo de Tipo de datos registrables):

{% stepper %}
{% step %}

#### Paso 1: Abrir la pestaña Bases de datos

Ir a la pestaña Bases de datos en la parte Arriba Izquierdo de la interfaz de Usuario de GeoDin.
{% endstep %}

{% step %}

#### Paso 2: Seleccionar la Base de datos

Abrir la Base de datos deseada y Seleccionar la.
{% endstep %}

{% step %}

#### Paso 3: Inicio del Administrador de tipo de datos

Iniciar el **"Administrador de tipo de datos"** Método.
{% endstep %}

{% step %}

#### Paso 4: añadir un Asignar tipo de datos

Haga clic sobre el Interruptor \<Administrador de estructuras  \[Añadir tipo de datos]> .
{% endstep %}

{% step %}

#### Paso 5: Seleccionar el Asignar tipo de datos

Luego Seleccionar el Asignar tipo de datos "Tamiz Y análisis de lodo" de la Lista.
{% endstep %}

{% step %}

#### Paso 6: Confirmar

Haz clic Sobre, en el Interruptor \<Siguiente> Y sigue las instrucciones adicionales.
{% endstep %}
{% endstepper %}

Como este Asignar tipo de datos es un "Asignar tipo de datos del Sistema" (es decir, está gestionado por el Sistema GeoDin), no puede ser cambiado por el Usuario Y, por lo tanto, no aparece Sobre, en la Página del Sistema GeoDin.


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# Agent Instructions
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```

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