RockMechanics NX
Webbasierter Grenzgleichgewichtsnachweis für die Stabilität ebener Felsböschungen — Hoek-Bray-Geometrie, Mohr-Coulomb- und Barton-Bandis-Kriterien, aktive Anker, passive Nägel, Abdeck- und Seilnetze. Läuft in jedem Browser — keine Installationen, keine Hardware-Schlüssel.

Was es macht
Sechs Klassifikationssysteme — Barton Q, Bieniawski RMR mit Romana SMR, RMR Sen, Jasarevic, Robertson SRMR und Singh-Goel, nebeneinander.
Abgeleitete geotechnische Parameter — Kohäsion, Reibungswinkel und Verformungsmodul, berechnet aus jeder Bewertung anhand der methodenspezifischen Korrelationen.
Vier Wasserzustände — Stauwasser am Böschungsfuß, Auftrieb auf der Gleitfläche, Wasserdruck im Zugriss, hydraulische Verbindung bei durchlässiger Böschung — mit vier konfigurierbaren Druckverteilungen.
RQD nach drei Methoden — Kerngewinn (Lc/Lt), volumetrische Kluftanzahl Jv oder Klüfte pro Meter, mit originalgetreuen Bewertungstabellen.
KI-Assistent — vorgespannte Anker (NTC §6.6 mit ξ und γRa,t), passive Nägel (NTC §6.7 SoilNail Variante A mit Clouterre 1993 N-V-Interaktion), Vorhangnetze R1 und Seilnetzpaneele R2 mit vollständiger Aufschlüsselung der Bemessungswiderstände.
Integrierter Gemini-Assistent — wenn der FS unter den Zielwert fällt, berechnet der Auto-Designer in Millisekunden Nagelreihen, Positionen und Abstände; eine optionale, Gemini-gestützte KI-Ebene kommentiert den Entwurf und schlägt begründete Optimierungen vor.
Cloud-Projekte auf GeoDropbox — Echtzeit-Keildarstellung mit Kraftvektoren und Abmessungen sowie ein navigierbares 3D-Modell des Blocks, der Nägel, Platten und Netze — vier Voreinstellungen (Iso, Front, Seite, Oben).
Word-Bericht für jede Methode — achtteiliges DOCX mit einem 99-Test-Validierungsanhang, AutoCAD-kompatibles DXF R12 mit Keil, Nägeln, Wasserständen und Abmessungen sowie Ein-Klick-Übergabe an Trispace NX über ein sicheres 5-Minuten-Token.
Getreu den Originalmethoden — jede Bewertungstabelle, Formel und jeder Klassifizierungsbereich wortwörtlich aus den etablierten Methoden übernommen.
Die Klassifikationssysteme
Jedes System liefert seine Bewertung, die Gebirgsklasse und die abgeleiteten geotechnischen Parameter — Kohäsion, Reibungswinkel, Verformungsmodul und GSI —, die nebeneinander berechnet werden, damit Sie diese vergleichen können.
Barton Q
Der Q-Index, ein Produkt und Quotient aus sechs Kluftparametern (RQD, Jn, Jr, Ja, Jw und SRF) auf einer logarithmischen Skala von etwa 0,001 bis 1000 — für die allgemeine Charakterisierung und den Untertagebau.
Bieniawski RMR und Romana SMR
Die RMR-Bewertung, summiert auf einer Skala von 0–100 für Tunnel, Gründungen und Böschungen, erweitert durch Romanas Slope Mass Rating (SMR) für die Böschungsstabilität.
RMR Sen
Eine vereinfachte, kontinuierliche Formulierung des RMR.
Jasarevic
Der n-Index, kalibriert für Karbonatgesteinsmassen.
Robertson SRMR
Eine Bewertung, zugeschnitten auf Böschungen in schwachem Gestein.
Singh & Goel
Der N-Index, für Tunnel.
Wie es funktioniert
Ein geführter Prozess leitet Sie von der geostrukturellen Untersuchung zu einer klassifizierten, verifizierten und gesicherten Böschung.
1 · Aufnahme — geben Sie Raumstellung, Abstand, Persistenz, Öffnungsweite, Rauigkeit, Verwitterung und Füllung der Trennflächen ein — oder importieren Sie die Aufnahme ohne erneute Eingabe aus GMS oder eGeo Compass.
2 · Intaktes Gestein & RQD — die Festigkeit des intakten Gesteins (Punktlast oder Schmidt-Hammer) und der RQD-Wert aus dem Kerngewinn, die volumetrische Kluftanzahl Jv oder Klüfte pro Meter.
3 · Klassifikation — berechnen Sie die sechs Systeme nebeneinander, jeweils mit ihrer Bewertung, Gebirgsklasse und dem abgeleiteten c, φ und Verformungsmodul.
4 · Stabilität — Überprüfung des planaren Gleitens mittels Grenzgleichgewicht (und des 3D-Keils) unter Berücksichtigung von Wasserzustand, seismischen Kräften und äußeren Lasten.
5 · Verstärkung — wenn der Sicherheitsfaktor zu gering ist, planen Sie Anker, Nägel und Netze — oder lassen Sie den Auto-Designer das Nagelraster für Sie dimensionieren.
6 · Bericht — Exportieren Sie den Word-Bericht und die AutoCAD-kompatible DXF-Datei oder übergeben Sie das Projekt an Trispace NX.
Eingaben und Ausgaben
Was Sie eingeben
Trennflächenaufnahme — Raumstellung, Abstand, Durchtrennungsgrad, Öffnungsweite, Rauigkeit, Verwitterung, Füllung und Wasserführung — manuell eingegeben oder aus GMS / eGeo Compass importiert.
Intaktes Gestein und RQD — Festigkeit des intakten Gesteins (Punktlast oder Schmidt-Hammer) und der RQD, aus Bohrkernen oder aus der Trennflächenaufnahme.
Böschung und Wasser — die Geometrie der Böschung und der Trennflächen, das Festigkeitskriterium (Mohr-Coulomb oder Barton-Bandis), der Wasserzustand sowie eventuelle seismische oder äußere Lasten.
Was Sie erhalten
Klassifikationen — die Bewertung und Gebirgsklasse für jedes der sechs Systeme, mit der abgeleiteten Kohäsion, dem Reibungswinkel, dem Verformungsmodul und dem GSI.
Stabilität — der Sicherheitsfaktor für planares Gleiten und Keilgleiten, mit dem Keildiagramm und 3D-Modell.
Bewehrung — die Bemessung von Ankern, Nägeln und Netzen mit der Aufschlüsselung ihrer Widerstände.
Liefergegenstände — ein achtteiliger Word-Bericht pro Methode und ein AutoCAD-kompatibles DXF R12, mit Übergabe an Trispace NX.
Für wen es gedacht ist
Geotechnik-Ingenieure · Geologen · Böschungsplaner · Bergbau- und Steinbruchingenieure · Infrastrukturberater. RockMechanics NX wurde für diejenigen entwickelt, die heute die Stabilität von Felsböschungen mit Tabellenkalkulationen oder Desktop-Tools überprüfen und sich eine einzige Webumgebung wünschen, die von der Grenzgleichgewichtsanalyse bis zur vollständig geplanten Sicherung mit nachvollziehbaren, normgerechten Ergebnissen reicht.
Warum es anders ist
Läuft direkt im Browser, keine Installation erforderlich.
Umfasst Barton Q, Bieniawski RMR + Romana SMR, RMR Sen, Jasarevic, Robertson SRMR und Singh-Goel.
Jede Methode berechnet die Bewertung, die Gebirgsklasse und die abgeleiteten geotechnischen Parameter.
Tab-basierte Eingabe für jeden Parameter (RQD, Jn, Jr, Ja, Jw, SRF und weitere), getreu den Desktop-Methoden.
Häufig gestellte Fragen
Welche Klassifikation sollte ich wählen?
Beginnen Sie für eine allgemeine Charakterisierung oder für den Untertagebau mit dem Q-Index von Barton oder dem N-Index von Singh & Goel. Verwenden Sie für die Böschungsstabilität den SMR von Romana; greifen Sie für Weichgestein auf den SRMR von Robertson zurück; für karbonatische Gebirgsmassen ist der n-Index von Jašarević kalibriert.
Was ist der Unterschied zwischen dem Q-Index und RMR?
Bieniawskis RMR ist eine Summe von Bewertungen auf einer Skala von 0–100; Bartons Q-Index ist ein Produkt und Quotient aus sechs Kluftparametern auf einer logarithmischen Skala, typischerweise von 0,001 bis 1000.
Wie schätze ich den RQD-Wert ohne Bohrkerne ab?
Aus der Trennflächenaufnahme — mit der Palmström-Beziehung RQD = 115 − 3.3·Jv, oder der Formel von Priest und Hudson aus der durchschnittlichen Anzahl der Klüfte pro laufendem Meter.
Kann ich die Aufnahme aus GMS oder eGeo Compass importieren?
Ja. RockMechanics NX liest geostrukturelle Aufnahmedaten aus GMS und eGeo Compass, sodass Sie die Raumstellungen nicht manuell neu eingeben müssen.
Was ist der Unterschied zwischen planarem Gleiten und Keilgleiten?
Planares Gleiten ist die Bewegung entlang einer einzelnen Trennfläche (2D); Keilgleiten bezieht sich auf einen tetraedrischen Keil, der durch zwei sich schneidende Trennflächen begrenzt ist und in 3D analysiert wird.
Wie erhalte ich die Kohäsion, den Reibungswinkel und den Modul des Gebirges?
Sie werden unter Verwendung etablierter Korrelationen automatisch aus den Klassifikationen abgeleitet, um die Kohäsion, den Reibungswinkel und den Verformungsmodul zu ermitteln.
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