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# Analyses géotechniques

GeoDin fournit plusieurs méthodes d'analyse géotechnique et hydrogéochimique, chacune avec son propre type de diagramme ou ses propres paramètres. Cette page est la référence pour les Méthodes disponibles - le **Diagramme de Piper** et **Schéma rigide** pour les analyses hydrogéochimiques, le **Tailles des particules** paramètres pour l'analyse granulométrique, le **Évaluer les couleurs de la couche SEP3** transformation, et le **Analyse géotechnique** méthode pour enregistrer et exécuter les outils d'analyse granulométrique. Les dernières sections couvrent la saisie d'une analyse granulométrique dans l'Editeur de mesure : les masques de saisie du Tamis et de l'Hydromètre, les Réglages d'analyse et l'onglet Information supplémentaire.

## Référence : Diagramme de Piper

Le Diagramme de Piper d'après PIPER (1944) est l'une des Méthodes les plus courantes sur afficher les analyses hydrogéochimiques.

Dans les diagrammes à deux ou trois composantes, le rapport des concentrations molaires équivalentes des anions et des cations est affiché, et dans un diagramme rhombique combiné, le rapport entre (Na+K)/(Ca+Mg+Fe) et (HCO3+CO3)/(SO4+Cl+NO3) est affiché.

La classification après le Diagramme de Piper est basée, contrairement à la Méthode de Valjaschko, sur les Contenus prédominants de la solution, les ions majeurs.

Pour afficher une Analyse dans un Diagramme de Piper, les principaux composants doivent être analysés (Ca, Mg, Na, K, HCO3+CO3, SO4, Cl) ; ainsi, un composant pas analysé peut être calculé à l’aide de l’Équilibre ionique. Le nitrate est, s’il est analysé, ajouté au sulfate, le fer au calcium.

Le Calcul/l’estimation via le **Équilibre ionique** est Activé par défaut.

Pour afficher les concentrations molaires équivalentes originales Sans Équilibre ionique, cette option peut être Désactivé.

GeoDin interprète tous / toutes les Valeurs spéciales (-99, -88 etc.) comme 0 et tous / toutes les autres Valeurs négatives (sous le Seuil de détection) comme des valeurs absolues.

Si les Paramètres Fe ou NO3 sont définis comme Vide dans la définition du Paramètre, ils sont également supprimés de l’Etiquetage du diagramme.

## Référence : Schéma rigide

Un Schéma rigide est une représentation graphique d'analyses chimiques. Une forme polygonale est créé à partir de plusieurs axes horizontaux parallèles s'étendant à chaque côté d'un axe vertical Zéro. Les cations sont tracés inclus dans les milliéquivalents par litre à le côté Gauche de l'axe Zéro, un sur chaque axe horizontal, ET les anions sont tracés à le côté droit.

Les diagrammes de Stiff sont utiles aux hydrogéologues et aux géochimistes en affichant la composition ionique majeure d’un échantillon d’eau et en permettant ainsi de faire rapidement des comparaisons visuelles compris entre des eaux provenant de différentes sources sur être réalisées.

## Référence : Tailles des particules

Les Paramètres des analyses de Dimensions des grains peuvent être modifiés ici.

### Hydromètre

Ici, les Hydromètre Disponible sont définis. Les Hydromètre peuvent être sélectionné Plus tard pour chaque Analyse. Les données nécessaires peuvent être trouvées inclus dans le Protocole d’étalonnage pour le Hydromètre.

### Temps de lecture

Ici, les horaires d’affichage standard pour l’Analyse par élutriation à l’aide de l’Hydromètre sont définis. L’ensemble par défaut des horaires d’affichage sera utilisé pour générer les ensembles de données lors de la création de nouvelles analyses par Hydromètre.

### Dispersant

Ici, les dispersants qui peuvent être sélectionnés lors de la saisie des données sont définis. Pour chaque dispersant, une Formule pour calculer la densité et la viscosité est nécessaire. Ce sont des Valeurs dépendantes de la Température. Pour définir la Température, Utiliser $T$.

### Jeux de tamis/Séries granulométriques de Koehn

Les ensembles de Tamis Disponible pour les analyses sont définis ici en saisissant la Largeur de maille dans la Grille de données.

### Définitions pour l'identification du sol

Les Définitions nécessaires pour calculer le Groupe de sol peuvent être saisies ici. Le Calcul de la Liste des composants peut ensuite être effectué, en commençant par la fraction la plus importante.

Une liste de composants semblable à celle calculé ne doit pas être prise comme une classification du sol, mais comme un Aperçu de la composition Général.

Une définition est composée de plusieurs parties sans espace. Il est préférable de saisir les valeurs "sur" premier, car la Valeur "from" est remplie automatiquement lorsque le curseur descend.

Des signes spéciaux pour des Valeurs Plus petit ou supérieures à des Valeurs spécifiques peuvent également être définis ici.

### Courbes aire

Ici, les Courbes aire peuvent être définies et affichées dans le diagramme. Saisissez les Aires qui doivent être tracées, chaque aire est définie par la granulométrie (Axe des x) et une valeur « de » et « à ». Le Polygone est créé comme la Somme des Aires. La Méthode selon laquelle les aires sont reliées est définie par le sélectionné -Type de courbe-. La Qualité de courbe contrôle le nombre de points interpolés ; un nombre plus élevé donne une courbe plus lisse.

## Référence : Évaluer les Couleurs de la Couche SEP3

Cette transformation analyse et génère des Contenus à partir du champ SEP3 Couleur (Farbe) pour le Format de papier BML (Trou de forage Markup Langue).

Remarques de Processus (après Arns-Krogmann/Wiechmann) :

Les Composants de couleur du champ SEP3 sont séparés et triés. Les clés sont ensuite saisies.

1. Pour la sortie **Couleur** (couleur) uniquement le code du type **Couleur\_G** sont considérés.
2. Pour la sortie **Mélange de couleurs** (mélange de couleurs) uniquement les codes du type **Couleur\_pure** sont considérés.

Les clés sont ensuite comparées avec la Liste de clés référencée. Le premier appariement dans la Liste de clés inclus est utilisé comme le Résultat global de la transformation.

***

## Analyse géotechnique

inclus GeoDin les Méthodes d'Analyse géotechnique suivantes sont Disponible :

[**Analyse de la Distribution de la taille des particules**](/geodin-desktop/fr/visualisation-mises-en-page-et-rapports/display-particle-size-distribution-psd-as-a-bar-chart.md)

{% hint style="info" %}
Pour Utiliser les outils d’Analyse de la taille des grains, un Fichier de configuration "GrainConf.dxc" doit être Disponible inclus dans le Répertoire GeoDin\config. Dans ce Fichier, les Paramètres du Système pour les tailles des grains sont enregistrés. Une configuration Texte standard peut être trouvée à <[http://update.GeoDin.com/GeoDin/>](http://update.GeoDin.com/GeoDin/>) comme GrainConf.zip. Dans les Paramètres du Système, la configuration peut être modifiée sous **Tailles des particules** (voir le [Référence : Tailles des particules](#reference-particle-sizes) section ci-dessus).
{% endhint %}

De plus, le Type de donnée « Tamis et Hydromètre Analyse (G78) » doit être enregistré inclus dans votre base de donnée. Cela se fait avec le **Gestionnaire de type de données** (voir le [Types de données](/geodin-desktop/fr/concepts/data-types.md) Aperçu de la liste complète des Types de données enregistrables) :

{% stepper %}
{% step %}

#### Étape 1 : Ouvrez l’onglet Bases de données

Allez à l’onglet Bases de données en haut à gauche de l’interface utilisateur GeoDin.
{% endstep %}

{% step %}

#### Étape 2 : Sélectionnez la Base de données

Ouvrez la Base de données souhaitée et sélectionnez-la.
{% endstep %}

{% step %}

#### Étape 3 : Démarrez le Gestionnaire de type de données

Démarrez le **"Gestionnaire de type de données"** méthode.
{% endstep %}

{% step %}

#### Étape 4 : Ajoutez un Type de donnée

Cliquez sur le bouton \<Gestionnaire de structure \[ajouter un type de données]> .
{% endstep %}

{% step %}

#### Étape 5 : Sélectionnez le type de donnée

Ensuite, sélectionnez le type de donnée « Analyse granulométrique et de suspension » dans la liste.
{% endstep %}

{% step %}

#### Étape 6 : Confirmez

Cliquez sur le bouton \<Suivant> et suivez les instructions supplémentaires.
{% endstep %}
{% endstepper %}

Comme ce type de donnée est un « type de donnée système » (c’est-à-dire qu’il est géré par le système GeoDin), il ne peut pas être modifié par l’utilisateur et n’apparaît donc pas sur la page système GeoDin.

## Saisie d’une analyse granulométrique

Les Données générales d’une analyse granulométrique sont saisies dans l’éditeur de Données de mesure. Chaque analyse granulométrique est attribuée à un échantillon d’un Puits, et il ne peut y avoir qu’une seule analyse granulométrique pour chaque échantillon.

Avant de saisir une analyse, un Puits et ses Données d'échantillon doivent exister dans le Projet. Sélectionnez un échantillon dans le répertoire de contenu GeoDin (à la **Stations de mesure/échantillons** node) et démarrez l’Editeur de mesure, puis saisissez les données maîtres pour l’analyse granulométrique. Sélectionnez d’abord un type d’analyse afin d’ajouter les Analyses effectuées à l’arborescence.

La liste des composants (liste partielle) peut être calculée afin d’obtenir un meilleur Aperçu de la répartition des fractions individuelles. La méthode de Calcul utilisée est définie dans les Réglages d’Analyse - voir [Référence : Réglages de l’analyse granulométrique](#reference-grain-size-analysis-preferences) ci-dessous.

### Valeurs de Kf

Les valeurs de Kf (conductivité hydraulique) sont calculées uniquement si les conditions ci-dessous s’appliquent. `U` est le coefficient d’uniformité, `D10` et `D50` sont les diamètres des grains au passage de 10 % et 50 %.

```
Beyer (d’après HERTH & ARNDTS 1973) :
  si 1 < U < 20 et U, C <> 0 et 0,06 < D10 < 0,6
  alors Kf = C * D10^2

Beyer dépendant de la Densité :
  si 1 < U < 20 et U, C <> 0 et 0,06 < D10 < 0,6
  alors Kf = 100 * (A / (U + B) + C) * D10^2
  avec A, B, C dépendants de la Densité

Hazen :
  si U < 5 et U <> 0 et 0,1 < D10 < 3
  alors Kf = 0,0116 * D10^2

Seelheim :
  si D50 <> 0
  alors Kf = 0,00357 * D50^2
```

***

## Référence : masque de saisie pour l'analyse granulométrique

Le masque de saisie pour les données d'analyse granulométrique est structuré comme suit.

### Saisie de masse

Les champs **masse humide** et **contenu en eau** sont facultatifs. Si des données sont saisies, la masse totale est calculée. La fraction est toujours calculée à partir des données du dernier tamis. La formule de calcul de la masse sèche :

```
Poids sec = poids humide / (1 + Contenu en eau / 100)
```

### Jeux de tamis

Ici, les jeux de tamis peuvent être sélectionnés, tels qu’ils ont été définis dans la configuration de l'analyse granulométrique (voir [Référence : Tailles des particules](#reference-particle-sizes) ci-dessus).

Les ensembles de Tamis sont enregistrés avec l'Echantillon. De cette façon, les anciens ensembles de Tamis peuvent être affichés, mais pas sélectionné.

{% hint style="danger" %}
Si un ensemble de Tamis est modifié, toutes les données de Tamis sont perdues.
{% endhint %}

### Grille de données

Ici, le résidu de tamis peut être saisi dans les Tamis individuels inclus. Les données peuvent être saisies sous forme absolue ou cumulée. Les pourcentages des fractions granulométriques sont calculés.

Les Tamis sont listés selon l'ensemble de Tamis sélectionné ; le bol est Toujours ajouté.

### Perte de tamisage / dimensions maximales des grains

Les Valeurs affichées **résidu**, **Perte de tamisage** et **dimensions maximales des grains** sont des valeurs calculées, qui sont calculées à partir des valeurs saisies dans la grille de données.

## Référence : masque de saisie de l'Analyse par élutriation

Le masque de saisie pour les données d'Analyse par élutriation est structuré comme suit.

### Hydromètre

Ici, les Hydromètres définis dans la configuration des Dimensions des grains peuvent être sélectionnés (voir [Référence : Tailles des particules](#reference-particle-sizes) ci-dessus).

Les Hydromètres sont enregistrés avec l'Echantillon. Ainsi, les anciens Hydromètres qui ne sont plus exclus du fichier de configuration peuvent être affichés, mais non sélectionné.

### Echantillon unique

Pour l'Echantillon unique, il peut être sélectionné si un Echantillon unique ou deux Échantillons séparés ont été analysés. Pour l'Echantillon unique, les Valeurs de masse de l'Analyse granulométrique sont utilisées et les champs de saisie pour la masse sèche sont Désactivé.

### Détermination de la masse sèche

Trois Méthodes sont Disponible :

* **Par sèchage sans fournir de Masse humide** - la masse sèche est fournie directement.
* **Par sèchage avec fourniture de la Masse humide** - la masse sèche est calculé à partir de la Masse humide.
* **par pesée sous l'eau** - la masse sèche est calculé à partir de la pesée sous l'eau.

### Densité de grains et Heure de départ

Le **Densité de grains** est nécessaire pour le Calcul du Diamètre du grain.

Le **Heure de départ** est repris des Données générales de l'Analyse. Il est utilisé comme Heure de base pour les Temps des mesures dans la Grille de données.

### Grille de données

En fonction de l’Heure de début, les Temps des mesures de Texte standard qui ont été définis inclus dans la configuration de Dimensions du grain sont automatiquement saisis. Si rien n’a été défini, ils doivent être ajoutés manuellement.

Pour Supprimer des Ligne, vous pouvez régler l'Heure de comptage sur 0. Lors de l'enregistrement OU du rafraîchissement, ces données sont Supprimées automatiquement.

Les Champs de données Blanc peuvent être modifiés : Heure de mesurage, Valeur de l’Hydromètre et Température. tous / toutes les autres Valeurs sont calculées.

Pour une mesure combinée, il peut être sélectionné au-dessus de la Grille afin que la Courbe résultante soit ajustée sur le dernier Tamis. Cela provoque des Changements dans la fraction de la Somme de l'Echantillon et peut conduire à une Courbe lissée.

{% hint style="warning" %}
Ajustement de la Courbe sur le dernier Tamis n'est pas conforme à la norme DIN.
{% endhint %}

## Référence : Réglages de l’analyse granulométrique

Les Paramètres Général pour l'Analyse sont définis ici.

### Précision des calculs

Également étiqueté **Précision des Calculs**. Cette Valeur détermine combien de Décimales sont Utilisé dans les calculs. Elle ne doit pas être inférieure à 4. Elle n'influence que la précision du Calcul, pas la manière dont les Valeurs calculé sont affichées.

### Méthode de Calcul pour la détermination du Groupe de sol

Également étiqueté **Règles de l’identification du Groupe de sol**. Ici, une méthode pour le calcul du Groupe de sol peut être sélectionnée parmi celles définies dans la configuration granulométrique (voir [Référence : Tailles des particules](#reference-particle-sizes) ci-dessus).

Les méthodes sont enregistrées avec l'Echantillon. De cette manière, les méthodes obsolètes ou importées peuvent être affichées, mais pas sélectionnées. Sur la base de ces méthodes, il est possible de calculer un Groupe de sol proposé à titre d’approximation (suggestion).

### Stockage de la valeur k pour le calcul selon Beyer

Le Calcul est effectué par :

```
k = c * d10^2
```

où `c` est déterminé en fonction de `U` et du stockage (Densité).

### Courbes aire

Si cet élément est sélectionné, une Courbes aire peut être sélectionné qui a été définie inclus la configuration de Dimensions des grains. Les Courbes aire sont enregistrées avec l'Echantillon, afin que des Courbes aire obsolètes ou importées puissent être affichées, mais non sélectionné. La Courbes aire sélectionné est affichée inclus le diagramme de Dimensions des grains.

{% hint style="warning" %}
Seule la Courbes aire de la premier Séries de données (Echantillon) est affichée. Une Courbes aire peut également être spécifiée directement dans les Paramètres du diagramme.
{% endhint %}

### Type de courbe

Ici, vous pouvez Sélectionner la façon dont les Points : affichés sont connectés. Pour les Courbe, la Qualité de courbe peut être définie : cette Valeur détermine combien de Points : interpolés sont calculé et a une influence considérable à la durée des Calculs.

## Référence : Information supplémentaire

Spécifications additionnel pour l’analyse sont gérées à **Information supplémentaire** onglet.

### Détermination des Dimensions des grains de gravier selon DVGW MB W 113

Données pour le Diamètre du grain pertinent (standard) **Dg** et le Facteur du Filtre **Fg** peut être calculé automatiquement en cliquant sur le Bouton d’exclamation dans le Champ de saisie correspondant. Dans des cas spéciaux, les Valeurs peuvent également être saisies manuellement.

Le Calcul de Dg après W 113 est effectué selon la Méthode de distribution granulométrique, c’est-à-dire qu’il utilise la moyenne arithmétique du maximum de la distribution et les Dimensions de maille du Tamis Suivant Plus grand. La Valeur calculé ne devrait être utilisée que comme modèle, car N'importe quel Calcul dépend énormément des interpolations choisies.

Le Diamètre du grain du Remplissage en vrac **Ds** est Toujours calculé à partir des deux Valeurs ci-dessus et n'a pas besoin d'être saisi. Dans ce contexte, la catégorie de grain est déterminée après DIN 4924, mais elle peut être modifiée manuellement dans des cas spéciaux.

### Catégorisation après DIN 18196

Seules des spécifications automatisées limitées peuvent être établies avec les données de l'Analyse des Dimensions granulométriques, de sorte que les Valeurs calculé peuvent être complètement Ecrasé.

La classification suivante peut être calculé :

* **Sols à gros grains** - classés Sans restriction.
* **Sols à grains mélangés** - aucune déclaration claire d'Argile/limon n'est possible. Ceci est affiché en conséquence dans le Calcul résultant.
* **Sols à grains fins** - des spécifications additionnel de la Limite de plasticité et de la Limite de liquidité sont nécessaire. Si les Valeurs sont Disponible, elles peuvent être saisies en conséquence et sont Utilisé dans le Calcul.


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