飞时达土方计算软件FastTFT V14.0.1说明书

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飞时达土方计算软件FastTFT V14.0.1说明书

上网的机器上启动程序时进行“升级设置”,指定局域网目录为第(2)

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说明:(1)选用该设置时,飞时达升级服务中心不会自动启动 (2)升级设置中,计算机名是指能上网,并且开放下载共享的计算机名 于跨网段网络,建议设置为IP地址

1)选用该设置时,飞时达升级服务中心不会自动启动, 2)升级设置中GB/T 34006-2017 复合材料用腰果酚改性酚醛树脂,计算机名是指能上网,并且开放下载共享的计算机名称,对 于跨网段网络,建议设置为IP地址。

3、所有机器均不能上网时

(1)、通过飞时达网站或邮寄的方式获得飞时达最新的软件升级程序; 2)、在服务器或某台指定共享的机器中建立共享目录,并将程序复制到该目录中: (3)、在不能上网的机器上进行“升级设置”,指定局域网目录为第(2②)步设置的目录。

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1.6【土方计算常规操作步骤】

土方计算主要操作流程一般分为以下几步: (1)打开图纸,程序自动对图纸坐标系进行检测,如果检测到大坐标,程序弹出对 话框进行提示,是否进行移图处理并设置标注基数 (2)原始地形的处理: 对于进行主方计算的图纸必须进行原始地形的处理,图纸上必须有地形离散 点信息或等高线信息;原始地形的离散点信息可以通过【原始数据】→【地形 数据】→【数据转换】→【高程点转换】【高程整体转换】功能进行转换,也 可以通过【原始数据】→【离散点】功能进行录入;原始地形的等高线信息可 以通过【原始数据】→【地形数据】→【数据转换】→【有高程等高线转换】 无高程等高线转换功能进行转换,也可以通过原始数据》→【(等高线) 功能进行录入,详细操作参见第二章原始数据的录入和转换 (3)设计场地的处理: 如果已经做过设计场地,对于设计离散点可以通过【原始数据】→【设计数 据】→【控制点】→【控制点转换】功能进行转换,也可以通过【原始数据】 →【设计数据】→【控制点】→【控制点添加】功能进行录入;对于设计等高 线可以通过【原始数据】→【设计数据】→【等高线】→【有高程等高线转换】 /【无高程等高线转换】功能进行转换,也可以通过【原始数据】→【设计数据】 ★【等高线】→【取点绘制等高线、【跟踪绘制等高线】功能进行录入,详细 操作参见第二章原始数据的录入和转换;如果没有做过设计场地,此步骤可忽 略; (4)选择土方计算的方法: 根据地形特点选择土方计算的方法: 在软件中我们提供了五种土方计算方法,分别为: 1)方格网法计算土方:适用于地形变化连续的地形情况: ②由块法计算土方:适用于地形变化不连续的地形情况,例如农由(梯 田)规整规划等; ③三角网法计算土方:适用于小范围大比例尺高精度的地形情况: ④断面法计算土方:适用于地形沿纵向变化比较连续,横向不连续变化 的地形情况,例如河道; 5道路断面法计算土方:适用于各种道路工程,是专门针对道路工程土

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方计算提出来的计算道路土方的方法; 5)确定土方计算的范围: 通过【确定计算范围】功能确定土方计算的范围: (6)录入自然标高: 使用【采集自然标高】功能采集出每个十字点上的自然标高; (7)录入设计标高: 对于已经做过设计场地的图纸,可以采用【采集设计标高】进行设计标高的 采集;对于没有做过设计场地的图纸,可以采用【优化设计标高】或【输入设 计标高】等功能来获得设计标高: (8)进行土方量计算: 计算土方量,绘制零线,出土方量统计表: 9)土方调配: 在做大型场地平整时,通过土方调配功能确定填挖方区土方的调配方向和数 量,以达到土方运输量或运输成本最低、缩短工期、提高效益的目的

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本模块主要是对原始数据进行处理,包括地形数据和设计数据两大部分。地形数 据部分主要是对原始的地形图进行输入、转换,使软件能识别已有的地形图信息;设 计数据部分主要是对做过竖向设计的图纸进行设计数据的输入、转换。 基础地形数据一般有三个来源:第一是直接使用电子地形图;第二是扫描纸质地 形图作为光栅地形图背景:第三是全站仪数据文件导入成图。 对于直接使用电子图的地形图,可以通过原始地形的转换功能将地形转换成软件 中地形的格式:对于扫描图或全站仪文件可以通过原始地形输入功能进行地形录入

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功能,将断线连接起来后再使用【数据转换】→【无高程等高线转换】功能进行 转换:

功能,将断线连接起来后再使用【数据转换】→【无高程等高线转换】功能进行 转换; 5、【等高线属性刷】与CAD中的属性刷概念类似,将相同高程的等高线通过此功能 把属性刷过去,但这里不能用CAD中的属性刷,因为CAD中的属性刷无法将Z 值信息刷过去; 6、【等高线中间点简化】有些等高线中间节点很多,占用容量,通过设定中间点的 偏离角度,将该角度范围内的点去除,达到降低等高线容量的目的,但线条的光 滑性将下降; 7、软件提供自动识别转换功能,通过【高程整体转换】可以自动转换处理南方CASS 生成的地形图,一次性完成等高线与离散点的转换

当地形图是矢量图或在图纸上单独添加地形数据的时候,可以使用地形输入功能 进行地形数据的添加。地形的输入包括离散点的输入、等高线的输入、特征线的输入 以及钻孔点的输入。

2.3.1【地形离散点的输入

菜单位置:【原始数据】→【地形数据】

点添加】/【沿线布离散点】 功能:在图纸中添加离散点。 离散点的输入有三种方式,分别为:全站仪文件导入、单个离散点的添加和沿线 布离散点。 如果用户有全站仪文件,可以通过【全站仪文件导入】功能将文件中的数据一次 性导入到图纸中:如果用户知道某点的标高值,可以通过【离散点添加】功能进行单 个离散点的添加;如果用户需要沿线按一定间距布置离散点,可以通过【沿线布离散 点功能进行离散点的加密

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单击数据文件栏中“文件名”后面的按钮,将配置好模板的全站仪文件打开,将 模版“[I」[X」[Y」[Z」”拷贝到右侧数据模版栏内(若模版为常用,可将其另存), 设置好导入前的数据单位以及导入后的数据单位(一般以米为单位),选择标注内容 (Z值或序号7值同时),单击【确定1将数据导入

2、全站仪文件格式的自定义

将全站仪文件用“记事本”格式打开,根据模板关键字说明将数据排布格式用 键字表示出来(主要是看数据间的空格数、标点及XYZ值的先后顺序),例如: 047956.346,56595.316,232.700

47956.346.56595.316.232.700 47895.689,56598.863,215.300 47923.357.56567.648.221.700

则模板为“;I」 [X」,[Y」,Z」”,将模板写在数据文本的第一行,保存: 模板关键字说明: 行标识符号,一定要有的: [X] 、[Y] 、[Z] 离散点的x、y、z坐标值,具体顺序按文件中x、y、z值顺序

则模板为“;I」 [X」,[Y」,Z」”,将模板写在数据文本的第一行,保存: 模板关键字说明: 行标识符号,一定要有的: [X] 、[Y] 、[Z] 离散点的x、y、z坐标值,具体顺序按文件中x、y、z值顺序

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2.3.2【地形钻孔点的输入

离散点的序号,如果没有序号则不需要; 离散点的名称,如果没有名称则不需要;

菜单位置:【原始数据】→【地形数据】→【钻孔点】→【钻孔点添加】/【钻孔点导 入】 功能:录入土层的厚度。可以通过【钻孔点添加】功能,添加单个或小批量的钻孔点 标高数据。如果钻孔点数据以文本的形式存在,则可以通过【钻孔点导入】功 能将钻孔点数据导入。钻孔点导入的文本格式必须修改成如下格式: [TFZKDATAINFO] 桩孔编号=X坐标;Y坐标;自然标高;土层厚度; 例:如果有钻孔点数据文件,修改成如下格式: [TFZKDATAINFO] 1=250;450;72;3; 2=450;750;79;2; 3=350;650;78;1.5;

2.3.3【地形等高线的输入

菜单位置:【原始数据】→【地形数据】→【等高线】→【取点绘制】/【跟踪绘制】 /【等高线标注】【线条光滑处理】 功能:通过取点绘制、跟踪绘制的方法录入等高线,输入后的等高线经过【原始数据】 →【地形数据】→【等高线离散化】功能生成离散点。在绘制等高线的时候 用户可以选择绘制的等高线是曲线还是折线。

2.3.4【地形特征线的输入

菜单位置:【原始数据】→【地形数据】→【特征线】 功能:特征线相当于不等高线,可以描述不等高度的地表地物,如陡坎、护坡、台地 等。特征线绘制好后,需要在特征线的每个顶点上输入控制标高,对于坎与 挡士墙可以通过【生成陡坎特征线】功能来生成陡坎特征线。特征线无需作离

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散化处理即可生成三角面,且三角面不会跨越特征线

3.4.1【一般特征线绘制】 单位置:【原始数据】→【地形数据】→【特征线】→【一般特征线绘制】 能:绘制特征线。在绘制特征线的时候可以输入统一高度,也可在特征线节点处 个输入标高,也可在特征线上取不同位置输入标高,其他位置自动根据坡度 算输入标高,也可指定控制点标高和某一方向坡度输入特征线标高,当然也 根据周围自然地形标高内插推算到特征线节点处输入标高。

菜单位置:【原始数据】→【地形数据】→【特征线】→【等高线转特征线】 功能:将等高线转换成特征线,同时特征线的标高就是等高线的标高,如果要修改特 征线的标高,使用【特征线编辑】功能。 2.3.4.3【断面线转特征线】 菜单位置:【原始数据】→【地形数据】→【特征线】→【断面线转特征线】 功能:将断面法中绘制的断面线转换为特征线。如果断面线上断面点的标高少于2个 则程序不会进行转换。 2.3.4.4【偏移复制特征线】 菜单位置:【原始数据】→【地形数据】→【特征线】→【偏移复制特征线】 功能:在原有特征线的基础上偏移一定的距离(该距离用户输入)生成新的特征线 新特征线的标高与原有特征线的标高一致。 2.3.4.5【特征线节点加密】 菜单位置:【原始数据】→【地形数据】→【特征线】→【特征线节点加密】 功能:对特征线按照一定的间隔间距进行节点加密,加密后通过【原始数据】→【地 形数据】→【特征线】→【逐节点采集自然标高】功能采集特征线各个节点的 标高,使特征线更贴近自然地形,

2.3.4.6【生成陡坎特征线》

:【地形→特征线输入→生成

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功能:通过选择已有的特征线生成陡坎、挡墙的特征线。 在生成陡坎特征线之前,首先要用【一般特征线绘制】功能在陡坎的位置绘制 根一般特征线,同时输入特征线的标高值。单击进入【生成陡坎特征线】功能后,命 令行提示“选择陡坎的基准线”,此时选择刚才在陡坎位置上绘制的特征线,回车后 命令行提示“确定该基准线的类型”,此时确认该基准线是顶部线还是底部线,确定 之后再确认底部线(或顶部线)的方向,最后输入陡坎的高差,生成陡坎特征线。在 输入坎高差时,可以逐个节点输入高差,也可以一次输入。 已经是陡坎特征线的特征线,不能对它进行【偏移复制特征线】操作,也不能再 次【生成陡坎特征线】,如果需要修改陡坎特征线的标高,可以通过【陡坎线标高修 改入功能进行编辑

菜单位置:【原始数据】→【地形数据】→【特征线】 能:对已有的特征线进行高程编辑。主要包括以下功能:【改为统一标高】、【逐节 点修改标高】、【逐节点采集自然标高】、【统一增减节点标高】、【陡坎线标高修 改】。 【改为统一标高】:将原有特征线的标高改成统一标高值,即特征线范围内为一平面。 【逐节点修改标高】:将特征线的节点处标高进行逐点的修改。 【逐节点采集自然标高】:在原有特征线节点上采集自然标高,并替换原有的标高。 【统一增减节点标高】:在原有特征线标高的基础上统一增加或减少一定的高度 【陡坎线标高修改】:对陡坎特征线的标高进行逐节点修改。 【特征线标高标注】:对特征线的标高按照一定的间距批量标注,也可按照特征线各 节点进行标高标注

2.5【特征线快捷菜单】

菜单位置:【原始数据】→【地形数据】→【特征线】 功能:将地形特征线相关功能菜单集成在一个面板上,方便用户频繁操作。

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2.6【地形等高线、特征线离散】

菜单位置:【原始数据】→【地形数据】→【等高线离散】/【特征线离散】 功能:对等高线和特征线进行离散化处理,离散间距一般取等高线平均间距,程序默 认取最大离散间距10米,最小离散间距1米:若间距太密,运算速度会较慢。

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2.7【高程正负值转换】

菜单位置:【原始数据】→【地形数据】→【高程正负值转换】 功能:一次性将图中的高程点标高值转负值、负值转正值、正负值互换。此功能主要 用于处理港航海洋水深数据。

对识别和转换后的地形数据,如高程点、等高线、特征线等进行高程范围检查 动输入正常高程范围,过滤出错误高程的地形数据

2.8.1【地形离散点检查】

菜单位置:【原始数据】→【地形数据】→【高程检查】→【离散点检查】 功能:对图中所有离散点进行检查,程序自动读取最大、最小高程值,用户可以根据 实际情况录入正常范围高程值,过滤出错误离散点,尽量减少错误。 对于过滤出来的离散点,程序提供了三种处理方法: 1、改高程:逐个对超出正常范围的离散点进行修改。这种方法适用于超出正常范 围的离散点个数不多或者离散点对全局产生重要影响的情况下; 2、改层:将超出止常范围的离散点转到其它层上,改层后数据用红色显示。用这 种方法处理,可以将这些数据在图中保留,但在设计过程中不参与地形的 计算,所以这种方法在作图过程中使用比较多; 3、删除:当超出正常范围的离散点个数不多且对全局影响不大时,可直接删除, 说明:为尽量减少地形处理过程中的失误导致的地形错误,在地形处理完之后,一定 要进行【离散点检查】操作

2.8.2【地形等高线检查】

菜单位置:【原始数据】→【地形数据】→【高程检查】→【等高线检查】 功能:对图中所有地形等高线进行检查,程序自动读取最大、最小高程值,用户可以 根据实际情况录入正常范围高程值,过滤出错误等高线,尽量减少错误。 对于过滤出来的等高线,程序提供了三种处理方法: 1.改高程:逐条对超出正常范围的等高线进行修改。这种方法适用于超出正常范

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围的等高线条数不多或者等高线对全局产生重要影响的情况下; 2. 改层:将超出正常范围的等高线转到其它层上,改层后数据用红色显示。用这 种方法处理,可以将这些数据在图中保留,但在设计过程中不参与地形的计算 所以这种方法在作图过程中使用比较多; 3.删除:当超出止常范围的等高线个数不多且对全局影响不大时,可直接删除。 兑明:为尽量减少地形处理过程中的失误导致的地形错误,在等高线处理完之后, 定要进行【等高线检查】操作

2.8.3【地形特征线检查

菜单位置:【原始数据】→【地形数据】→【高程检查】→【特征线检查】 功能:对图中所有地形特征线进行检查,程序自动读取最大、最小高程值,用户可以 根据实际情况录入正常范围高程值,过滤出错误特征线,尽量减少错误。 对于过滤出来的特征线,程序提供了三种处理方法: 1、改层:将超出正常范围的特征线转到其它层上,改层后数据用红色显示。用这 种方法处理,可以将这些数据在图中保留,但在设计过程中不参与地形的 计算,所以这种方法在作图过程中使用比较多; 2、删除:当超出正常范围的特征线个数不多且对全局影响不大时,可直接删除。 说明:为尽量减少地形处理过程中的失误导致的地形错误,在特征线处理完之后, 定要进行【特征线检查】操作。

2.9【地形标高数据源设置】

菜单位置:【三维场地】→【自然标高数据源设置】 功能:设置计算时数据源采用的模式。设置之后,软件中所有涉及到自然标高采集计 算的地方均采用这种设置。自然标高计算数据来源于离散点、等高线和特征线; 为提高计算速度,可以设置将等高线进行离散化。

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若采用第一项数据来源:“全离散点”,必须将等高线与特征线作离散化处理: 若采用第二项数据来源:则无需进行任何离散化处理; 若采用第三项数据来源(默认选项),只需要将等高线离散化处理: 采用离散化处理可以提高运行速度,但据此生成的三维模型与实际地表会有一定 出入; 标高计算源的默认选项为优先使用图上三角面,此时超出三角面范围将无法采集 计算标高,若图上无三角面,则采用内存中的三角面计算标高,同时对超出三角面范 围的地方,采用离散点距离加权的方法计算任意点标高: 只使用内存三角面时,无论图面上的三角面如何都不会采用; 限制特征线每段最大长度,主要是因为直接使用特征线构造三角面时,特征线将 作为三角形的边,长度太大时构造的三角面不合理

2.10【设计控制点的输入转换】

单位置:【原始数据】→【设计数据】→【控制点】→【控制点文件导入】/【控

点添加】/【控制点转换】/【沿线布控制点】/【控制点导出】 功能:在图中添加设计控制点。 设计控制点的输入有三种方式,分别为:设计控制点全站仪的文件导入、单个控 制点的添加、图元转控制点和沿线布控制点。 如果用户有控制点的全站仪文件,可以通过【控制点文件导入】功能将文件中的 数据一次性导入到图纸中;如果用户知道控制点标高值,可以通过【控制点添加】功

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能进行单个控制点的添加;如果图中已经有控制点的高程标注,可以通过【控制点转 换】功能对图中的控制点标高数字进行一次性的转换;如果用户需要沿线按一定间距 布置离散点,可以通过【沿线布控制点】功能进行控制点的加密。 如果将范围线内设计离散点、范围线外的自然离散点变成设计点等一起导出生成 设计离散点文件,可通过控制点导出功能来进行导出生成设计点文件。

2.11【设计等高线的输入转换】

菜单位置:【原始数据】→【设计数据】→【有高程等高线转换】/【无高程等高线转 换】【连接转换等高线】/【等高线高程标注】/【取点绘制等高线】/【跟 踪绘制等高线】/【等高线属性刷】 功能:通过【有高程等高线转换小、【无高程等高线转换、【连接转换等高线】对图中 已有的等高线进行转换;通过取点绘制、跟踪绘制的方法绘制输入等高线,转 换、输入后的等高线经过【原始数据】→【设计数据】→【等高线离散】功能 生成离散点。在绘制等高线的时候,用户可以选择绘制的等高线是曲线还是折 线。 对于不同的情况,等高线转换的时候采用不同的方法。在等高线转换前,首先查 询一下等高线的属性,看看是否有乙值,如果有乙值,用户可以通过【有高程等高线 转换】功能直接转换即可;如果没有乙值,用户可以通过【无高程等高线转换】功能 对等高线进行赋值转换;如果要转换的等高线是断线,用户可以通过【连接转换等高 线功能对等高先进行连接,再进行赋值转换

2.12【设计特征线的输入缩

菜单位置:【原始数据】→【设计数据】→【特征线】 动能:特征线相当于不等高线,可以描述不等高度的地表地物,如陡坎、护坡、台地 等。特征线绘制好后,需要在特征线的每个顶点上输入控制标高或定义特征线 的统一标高。特征线无需作离散化处理即可生成三角面,且三角面不会跨越特 征线。特征线生成包括一般特征线、建筑特征线、道路特征线、挡土墙特征线、 排水沟特征线、护坡特征线等,为设计三角面模型的准确生成提供数据,为绘 制设计部面图上的地物部面提供基础。 【一般特征线绘制:绘制特征线,用于特征线的添加:

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【等高线转特征线】:将设计等高线转换成设计特征线,特征线的标高值就是该等高 线的标高值,如果需要修改,可以通过【特征线编辑修改】功能 进行修改; 【特征线节点加密】:对特征线按照一定的间隔间距进行节点加密,加密后通过【原 始数据】→【设计数据】→【特征线】→【逐节点采集自然标高】、 【逐节点采集设计标高】功能采集特征线各个节点的标高,使特 征线更贴近自然地形或设计地形。 【偏移复制特征线】:在原有特征线的基础上偏移一定的距离(该距离用户输入)生 成新的特征线,新特征线的标高与原有特征线的标高一致。 【生成陡坎特征线】:通过选择已有的特征线生成陡挡墙的特征线。 在生成挡墙特征线之前,首先要用【一般特征线绘制】功能在挡墙的位置绘制 根一般特征线,同时输入特征线的标高值。单击进入【生成挡墙特征线】功能后,命 令行提示“选择挡墙的基准线”,此时选择刚才在挡墙位置上绘制的特征线,回车后, 命令行提示“确定该基准线的类型”,此时确认该基准线是顶部线还是底部线,确定 之后再确认底部线(或顶部线)的方向,最后输入挡墙的高差,生成挡墙特征线。在 输入挡墙高差时,可以逐个节点输入高差,也可以一次输入。 已经是挡墙特征线的特征线,不能对它进行【偏移复制特征线】操作,也不能再 次【生成挡墙特征线】,如果需要修改挡墙特征线的标高,可以通过【挡墙标高修改】 功能进行编辑。 【改为统一标高】:将原有特征线的标高改成统一标高值,即特征线范围内为一平面。 【逐节点修改标高】:将特征线的节点处标高进行逐点的修改。 【逐节点采集自然标高】:在原有特征线节点上采集自然标高,并替换原有的标高。 【统一增减节点标高】:在原有特征线标高的基础上统一增加或减少一定的高度。 【陡坎线标高修改】:对陡挡墙特征线的标高进行逐节点修改。

β【设计等高线、特征线的

菜单位置:【原始数据】→【设计数据】→【等高线离散】/【特征线离散】 功能:对设计等高线和设计特征线进行离散化处理,离散间距一般取等高线平均间距, 程序默认取最大离散间距10米,最小离散间距1米;若间距太密,运算速度会 较慢

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对识别和转换后的设计地形数据,如高程点、等高线、特征线等进行高程范围检 查,手动输入正常高程范围,过滤出错误高程的设计地形数据。

2.14.1设计离散点检查

菜单位置:【原始数据】→【设计数据】→【高程检查】→【控制点检查】 功能:对图中所有设计离散点进行检查,程序自动读取最大、最小高程值,用户可以 根据实际情况录入正常范围高程值,过滤出错误离散点,尽量减少错误。 对于过滤出来的离散点,程序提供了三种处理方法: 1、改高程:逐个对超出正常范围的设计离散点进行修改。这种方法适用于超出 正常范围的设计离散点个数不多或者设计离散点对全局产生重要影响的情况下: 2、改层:将超出正常范围的设计离散点转到其它层上,改层后数据用红色显示, 用这种方法处理,可以将这些数据在图中保留,但在设计过程中不参与地形的计算, 所以这种方法在作图过程中使用比较多; 3、删除:当超出正常范围的设计离散点个数不多且对全局影响不大时,可直接 删除。 说明:为尽量减少设计地形处理过程中的失误导致的地形错误,在设计地形处理 完之后,一定要进行【控制点检查】操作

2.14.2【设计等高线检查】

菜单位置:【原始数据】→【设计数据】→【高程检查】→【等高线检查】 功能:对图中所有设计等高线进行检查,程序首动读取最大、最小高程值,用户可以 根据实际情况录入正常范围高程值,过滤出错误等高线,尽量减少错误。 时于过滤出来的等高线,程序提供了三种处理方法: 1、改高程:逐条对超出止常范围的设计等高线进行修改。这种方法适用于超出止 常范围的设计等高线条数不多或者设计等高线对全局产生重要影响的情况下; 2、改层:将超出止常范围的设计等高线转到其它层上,改层后数据用红色显示。 用这种方法处理,可以将这些数据在图中保留,但在设计过程中不参与地 形的计算,所以这种方法在作图过程中使用比较多:

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3、删除:当超出正常范围的设计等高线个数不多且对全局影响不大时,可直接册删 除。 兑明:为尽量减少设计地形处理过程中的失误导致的地形错误,在设计等高线处理完 之后,一定要进行【等高线检查】操作,

2.14.3【地形特征线检查】

菜单位置:【原始数据】→【设计数据】→【高程检查】→【特征线检查】 功能:对图中所有设计特征线进行检查,程序首动读取最大、最小高程值,用户可以 根据实际情况录入正常范围高程值,过滤出错误设计特征线,尽量减少错误。 对于过滤出来的设计特征线,程序提供了三种处理方法: 1、改层:将超出止常范围的设计特征线转到其它层上,改层后数据用红色显示 用这种方法处理,可以将这些数据在图中保留,但在设计过程中不参与地形的计算, 所以这种方法在作图过程中使用比较多: 2、删除:当超出止常范围的设计特征线个数不多且对全局影响不大时,可直接 删除。 说明:为尽量减少设计地形处理过程中的失误导致的地形错误,在特征线处理完 之后,一定要进行【特征线检查】操作。

2.15【设计标高数据源设置

菜单位置:【三维场地】→【设计标高数据源设置】 功能:设置计算时数据源采用的模式。设置之后,软件中所有涉及到设计标高采集计 算的地方均采用这种设置。设计标高计算数据来源于离散点、等高线和特征线; 为提高计算速度,可以设置将等高线与特征线离散化。

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此功能与地形中的功能相似。详细的操作说明参见2.9【地形标高 里面的相关功能。

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本章主要内容包括: 人 自然三角面模型生成 > 不带边坡估算 带边坡估算 设计三角面模型生成 A 整体土方计算

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本模块主要提供了针对场地的土方量估算功能DBJT 13-118-2014 福建省绿色建筑评价标准,包括带边坡估算、不带边坡估算 及自然三角面、设计三角面合面整体计算土方量。

3.2【自然三角面生成】

菜单位置:【土方估算】→【自然三角面

能:根据软件中设置的地形数据源形式,用三角面方式快速建立原始地表模型。 在生成三角面的时候具体根据哪些数据源来生成,用户可以通过【三维场地 (自然数据源设置)】功能进行设置

在生成三角面模型的时候GB/T 8566-2022 系统与软件工程 软件生存周期过程,在地形边界的地方,可能有部分三角面超出了地形 界,请将这些三角面直接删除,

菜单位置:【土方估算】→【不带边坡估算】 功能:在指定范围内输入水平面高程或倾斜面三个控制点标高,即可估算出该范围内 土方挖填量。

菜单位置:【土方估算】→【带边坡估算】 功能:根据输入放坡坡比、调配的净方量或者场地标高,逐步优化出指定放坡范围内 的最优的内边坡线,并且估算出场地的总的挖方量、填方量、净方量。

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