第五章:视图

五.视图

5.1 全屏缩放

“全屏幕显示”可以将图形放大到本机的全屏幕,更直观、更清晰的展示图形工作区的图形。有如下几种快捷方式:

(1)点击功能菜单“视图”—“全屏缩放功能”。

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(2)双击鼠标滚轮中间。

5.2 视角操作

角操作”主要是用于对视图角度的定位和变换等操作。菜单中的命令包括:

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5.2.1 缩放至窗口

用于图形局部的放大显示。通过框选需要放大的部分,放大图形,使用户更容易查看图形。

5.2.2 平移

运行该命令后,图形区出现一个小手标志,按住鼠标左键,可以移动图形区所有图形。

5.2.3 显示比例

X,Y,Z方向比例 — X,Y,Z各个方向的显示比例,默认为1:1:1。

例如,在图形区调入一个地表面文件,地表起伏状态不是很明显,需要放大Z轴方向显示比例时,可以设置为X:Y:Z=1:1:2,确定后,Z轴比例扩大一倍:

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5.3 视角平面

5.3.1 俯视

用于调整视角平面,将图形工作窗上的图形放到俯视正平面上查看。

5.3.2 左视

用于调整视角平面,将图形工作窗上的图形放到左视正平面上查看。

5.3.3 前视

用于调整视角平面,将图形工作窗上的图形放到前视正平面上查看。

5.3.4 仰视

用于调整视角平面,将图形工作窗上的图形放到仰视正平面上查看。

5.3.5 右视

用于调整视角平面,将图形工作窗上的图形放到右视正平面上查看。

5.3.6 后视

用于调整视角平面,将图形工作窗上的图形放到后视正平面上查看。

5.4 UCS定位

5.4.1 定位UCS

(1)点击功能菜单UCS定位

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(2)指定UCS原点,左键确定:

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3)指定X轴及XY平面上的一点,即可创建UCS坐标系:

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5.4.1 取消UCS

取消当前的UCS坐标系,使用系统原点坐标系。

5.5坐标转换

软件提供2,4,7点坐标转换及XYZ轴坐标调换功能,菜单如下所示:

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5.6 二三维剖面转换(地质剖面图三维转换)

此功能可以将平面状态下的二维图纸转换到真实坐标的三维立体图纸,常用于将勘探线转换至地质地形图的勘探线真实位置下,后续的操作流程我们将按照此思路进行操作,所以准备工作需要先获取地质地形图(包含勘探线平面位置和钻孔位置)和二维平面地质剖面图。操作顺序为以下四个步骤:

5.6.1 拾取平面坐标

我们需要先获取转换后的地质剖面图在地质地形图的真实平面位置,以这个多段线为转换参考对象。为了更加精确,我们可以以钻孔位置手动连接一条勘探线作为平面转换对象。

打开需要转换的地质剖面图,观察钻孔分布情况及方向:

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         比如我们以这个0号勘探线作为教学案例,观察可知此剖面图下一共有三个钻孔,从左到右为001、002、003号钻孔。

新建窗口打开地质地形图,找到0号勘探线的位置,确定钻孔分布情况一致。

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手动将三个钻孔连接一条多段线(注意手绘多段线的时候打开捕捉,同时画线的方向必须和钻孔的顺序一致,如果线反向了,剖面图转换的时候也会反向),这根线就作为转换的平面位置参考对象:

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         点击功能菜单:视图—二三维剖面转换—拾取平面坐标。

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选择刚刚的线条,弹出对话框,这里的标高我们可以先不用调整,转换之后统一调整,点击确定即可。

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信息框中弹出:“成功将信息存入剪贴板,请执行插入剖面对象功能!”即可进行下一步。

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5.6.2 插入转换对象

这时候我们切换回刚刚的剖面图窗口,注意这里一定要在同一个程序里面同时打开两个窗口进行操作。

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点击功能菜单—视图—二三维剖面转换—插入转换对象。

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插入转换对象的起点,打上捕捉,选择001号钻孔的孔口位置:


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插入转换对象的终点,选择003号钻孔的孔口位置:

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操作完之后得到的这根红色的线条就是我们的转换对象,可以理解为就是我们刚刚绘制的勘探线,这里我们一定要确保红色线条下有一个黄色的小点,小点必须要和所有钻孔孔口位置相匹配(上下偏差除外)。

如果红色线条超过钻孔位置是没关系的,代表两个图纸的比例尺不同,软件会自动将剖面图缩放至地质地形图的比例,但是一定要确保黄色的小点和钻孔位置相匹配,,因为我们绘制这根线条的时候就是以钻孔位置确定的。

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确认好之后我们就可以进行下一步。

5.6.3 二三维剖面转换

点击功能菜单—视图—二三维剖面转换:

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缩小图形区,选中所有的对象,点击鼠标右键:

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对话框中会显示两个图纸的缩放比例,就是通过刚刚插入的转换对象软件自动计算的,因为案例中地质地形图和地质剖面图制图比例相同,所以这里就是1,无缩放。然后点击确定即可。

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然后就会得到我们转换后的成果,保存文件即可:

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5.6.4 剖面图高程确定

按照上面的步骤我们已经完成了二三维剖面转换,我们可以打开刚刚保存的成果,切换三维视角查看一下。

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这时,我们的地质剖面图的xy位置是确定无误了,但是z值需要确定,可以通过对比钻孔的孔口标高来检查,当然我们也可以直接通过图纸的高程比例尺来调整。

双击滚轮中间来到xy平面视角,选择切割剖面,打上捕捉,沿着剖面图位切换至剖面视角。

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切好剖面之后双击滚轮中键即可。

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我们可以选择绘制多段线功能,然后打开捕捉,找到图纸的高程比例尺,比如捕捉至1000的位置,然后观察软件的坐标位置,可以很直观看到,这个点的高程应该是1000,软件左下角显示的是1315.341,所以现在的高程比实际情况高了315.341米。

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所以我们这里只需要把图纸整体z轴移动-315.341米即可,选择所有的图纸对象,点击右键,选择“移动”。


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鼠标不用动,再次点击右键,选择“参数”:

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在对话框中:x和y轴都不移动,z轴移动-315.341.点击确定即可。

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这样我们就完成了二三维剖面转换的全部操作,转换之后我们可以通过打开钻孔数据库检查钻孔位置和煤层顶底板线是否吻合来确定我们的操作是否正确。

5.7 剖面约束及切割剖面

软件中切割剖面分为两种方式,一种是快速切换到自定义剖面视角进行查看,另一种是以自定义剖面视角出二维剖面图。

5.7.1 剖面约束

软件中使用剖面约束来完成自定义视角的剖面查看,点击功能菜单—视图—定义剖面:

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也可以通过软件下方快捷菜单唤起此功能,如果次按钮是高亮状态,则代表当前图形区在剖面约束视角下,再点击一下,即可退出剖面约束视角。

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启动软件之后会看见如下对话框:

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其中:无约束—取消当前自定义剖面视角。

              剖面约束—以自定义剖面方向定义剖面视角。

             实体填充—此选项也是进行剖面约束,不同的是如果约束的范围中如果有实体对象,不选择此按钮的话,切出来的剖面只会显示顶板和底板面,如果勾选的话,顶板面和底板面中间就会填充实体对象。

            前后距离—软件中定义剖面约束的方式为绘制线段,前后距离指的就是以这根线段向前后偏移的距离,如果距离越大,则约束出来的剖面xy平面范围就越大。

这里我们打开一个多层状的实体模型来演示一下剖面约束的基本操作:

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点击定义剖面功能之后,我们选择剖面约束,点击确定,然后双击滚轮中间在xy平面视角下绘制剖面约束的范围。

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可以看到图形区中除了前后距离这个范围内的实体(左右两根虚线代表的就是前后距离),其他都被约束掉了,可以再次双击滚轮中键回到默认xy视角,这样就可以看到我们的剖面状态了。

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同时,我们可以在属性框中看到剖面约束的各项设置,我们在这可以直接进行修改。

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切换实体填充后的约束效果:

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其中还有一个选项就是动态移动,也就是拖动进度条,可以按照剖面约束线向前后移动当前的剖面视角。

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5.7.2 切割剖面出图

此功能操作方式类似上面的约束剖面功能,不同的是此功能可以在图形区快速插入二维剖面图,而不是进行视角的约束。

点击功能菜单:视图—切割剖面:

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弹出的对话框:

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切割方向—可以选择以默认平面视角还是当前图形区的视角进行切割剖面。

外挂模型—如果软件中加载了钻孔数据库、倾斜摄影等外挂模型,可以选择是否也切割这些内容。

输出二维剖面—是否输出二维剖面图纸在图形区,如果不勾选的话,切出来的剖面图则会在真实的位置上,可以隐藏其他图层来查看。

坐标网设置—可以调整二维剖面图的坐标网设置,比如xyz的布局、坐标网风格、文字高度等。

上下边界延伸距离—代表剖面图z方向的上下延伸距离,距离越大,则输出的二维剖面图越长。

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5.7.3 高程剖面

此功能与前面的切割z方向的剖面图不同,高程剖面则是通过指定切割高程,切出xy平面视角的剖面图。

点击功能菜单—视图—高程剖面:

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  弹出的对话框中其他选项和切割剖面一致,这里我们只用输入切割剖面的标高即可:

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然后在xy平面范围内按照软件提示框定一个范围,即可切割出当前范围下的指定标高的剖面图:

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5.7.4 折线剖面

此功能是切割y方向的剖面图,不同的是折现剖面是通过选择多段线来进行剖面切割。

点击功能菜单—视图—折线剖面:

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弹出的对话框设置与切割剖面一致,调整好之后点击确定,选择图形区中的多段线,即可按照此多段线切割剖面:

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5.7.5 沿线剖面

此功能是按照多段线指定步距,按照每多少米的距离依次切除y方向的剖面图。下面我们用一个巷道三维模型来进行演示。首先我们需要先绘制一个多段线,来确定我们的剖面方向。

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点击功能菜单—视图—沿线剖面:

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按照软件提示选择刚刚绘制的多段线之后,会弹出下面的对话框,注意次对话框为动态悬浮对话框,随着对话框中的参数变化图形区也会进行变化,方便我们进行参数的调整。

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图形区中红色的框就代表我们切割剖面的范围和数量,我们可以用对话框的参数来进行调整。

其中:

步距—按照多少米一个剖面来进行切割,如果步距越小,则切出来的剖面就越多越密集。

上高、下高、左宽、右宽—代表切割剖面的范围,比如上图中明显参数过大导致切割剖面出来空白部分过多,所以应当适当调小这四个参数,直到能包裹住模型即可。

剖面方向—可以选择垂直于中线或者xy视角的竖直剖面,一般选择竖直剖面即可。

适当的调整参数之后点击确定,即可输出二维剖面图:

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