RSL III NX
Eindimensionale lokale seismische Antwortanalyse im Browser — propagieren Sie ein Akzelerogramm vom Grundgestein durch Ihr Bodenprofil bis zur Oberfläche mit der äquivalent-linearen Methode und erhalten Sie Antwortspektren, Verstärkung und die ICMS-Mikrozonierungsfaktoren, konform mit NTC 2018 und Eurocode 8.

Was es macht
RSL III NX verwendet ein stratigraphisches Profil und ein Fels-Akzelerogramm und liefert die seismische Bewegung an der Oberfläche — Antwortspektren, Verstärkung und die ICMS Level-3 Mikrozonierungsfaktoren — durch eine iterative äquivalent-lineare Analyse, vollständig im Browser.
Geschichtetes Bodenmodell — jede Schicht nach Wichte, Scherwellengeschwindigkeit bei kleinen Dehnungen Vs, Dämpfung und den Degradationskurven G/Gmax-γ und ξ-γ (Vucetic-Dobry, Seed-Idriss, Darendeli und benutzerdefiniert).
Äquivalent-lineare Analyse — ein iteratives Verfahren, das auf die effektive Scherdehnung konvergiert und die nichtlineare Steifigkeit und Dämpfung des Bodens erfasst.
Flexible Eingangsbewegung — importierte Akzelerogramme (PEER, ITACA, ESM, CSV), synthetisch generierte Signale oder integrierte Beispielaufzeichnungen am Grundgestein.
Vollständige Ergebnisse — Oberflächen-PGA, Antwortspektren Sa(T), Sv(T) und Sd(T), die Frequenzverstärkungsfunktion, elastische Spektren und Bemessungsspektren sowie die ICMS 2018-Faktoren.
Integrierte seismische Parameter — ag, F0 und Tc* aus Koordinaten oder Adresse für jeden Grenzzustand (SLO, SLD, SLV, SLC).
Berichtsfertige Ergebnisse — Word-Berichte für seismische Mikrozonierung und Standortreaktionsstudien.
Die äquivalent-lineare Methode
Das äquivalent-lineare Verfahren nähert das nichtlineare Verhalten des Bodens mit einer Abfolge linearer Analysen an und aktualisiert Steifigkeit und Dämpfung, bis diese der Dehnung entsprechen, die die Erschütterung tatsächlich erzeugt.
Schichtdiskretisierung — die Säule wird in dünne Teilschichten unterteilt und die Übertragungsfunktion H(ω) wird aus den Koeffizienten der ebenen Wellen zwischen Basis und Oberfläche gebildet.
Effektive Scherdehnung — jede Iteration setzt die effektive Dehnung als γeff = 0,65 · γmax an und liest den Sekanten-Schermodul und die Dämpfung aus den Degradationskurven ab.
Konvergenz — Steifigkeit und Dämpfung werden aktualisiert und die Analyse wird wiederholt, bis die Dehnungsänderung gering ist — typischerweise 4–8 Iterationen; deutlich mehr weisen auf einen stark nichtlinearen Bereich hin.
Bodensäule und dynamische Kurven
Die Zuverlässigkeit einer 1D-Analyse beruht auf der Bodensäule und den Kurven, die beschreiben, wie jede Schicht unter Dehnung weicher wird.
Schichtparameter — Dicke, Wichte ρ, Geschwindigkeit bei kleinen Dehnungen Vs und der maximale Schermodul Gmax = ρ · Vs², mit einer Grunddämpfung ξmin.
Degradationskurven — G/Gmax-γ und ξ-γ aus etablierten Modellen — Vucetic-Dobry (1991) für Tone nach Plastizitätsindex, Seed-Idriss (1970) für Sande, Darendeli (2001) — oder Ihre eigenen tabellarischen Daten.
Felsuntergrund — die tiefste Schicht ist der seismische Felsuntergrund (Vs ≥ 800 m/s), sodass die 1D-Wellenausbreitung an einer starren Basis verankert ist.
Eingabebewegung
Die Analyse wird durch das Referenz-Akzelerogramm am Grundgestein und dadurch bestimmt, wie Sie die Aufzeichnungen kombinieren.
Reale Aufzeichnungen — Importieren Sie Akzelerogramme im PEER-, ITACA-, ESM- oder CSV-Format; die App liest den Zeitschritt Δt und die Dauer automatisch ein.
Synthetische Signale — erzeugen Sie spektrumkompatible Bewegungen durch Bandpass-FFT-Filterung mit einer seismischen Hüllkurve, oder beginnen Sie mit den integrierten Beispielaufzeichnungen.
Analysetyp — Einzelstandort und -aufzeichnung, Multi-Input (mehrere Akzelerogramme, gemittelt gemäß NTC 2018) oder Vergleich von Stratigraphien mehrerer Standorte.
Normenhinweis — Die NTC 2018 fordert mindestens sieben spektrenkompatible Akzelerogramme; bereiten Sie diese in GeoStru Spectra oder REXEL vor und skalieren Sie sie, da RSL III nicht automatisch neu skaliert.
Wie es funktioniert
Ein geführter Prozess leitet Sie in sieben Schritten von der Bodensäule zu einem exportierten Bericht.
1 · Stratigraphie — definieren Sie für jede Schicht Mächtigkeit, Vs, Dichte und Dämpfung und wählen Sie deren Degradationskurven aus; schließen Sie die Säule auf Festgestein ab (Vs ≥ 800 m/s).
2 · Dynamische Kurven — weisen Sie die G/Gmax- und Dämpfungskurven pro Schicht aus der Bibliothek oder aus Ihren eigenen Daten zu.
3 · Eingabe-Akzelerogramm — laden Sie die Felsbewegung (PEER, ITACA oder CSV); Zeitschritt und Dauer werden automatisch erkannt.
4 · Analysetyp — Single-Site, Multi-Input oder Multi-Site.
5 · Äquivalent-lineare Berechnung — die App erstellt die Übertragungsfunktion, schätzt γeff = 0.65 · γmax und iteriert die Steifigkeit und Dämpfung bis zur Konvergenz.
6 · Ergebnisse — das Antwortspektrum im Vergleich zur NTC 2018-Referenz, die Eingangs-/Ausgangs-Fourier-Spektren, die γmax(z)-, amax(z)- und τmax(z)-Profile und die ICMS-Verstärkungsfaktoren.
7 · Export — ein Word-Bericht für die Mikrozonierungs- oder Standortreaktionsstudie.
Eingaben und Ausgaben
Was Sie eingeben
Bodensäule — Schichtdicke, Wichte, Vs und Dämpfung, mit den Degradationskurven.
Eingangsbewegung — das/die Fels-Akzelerogramm(e), importiert oder synthetisch.
Standort — Koordinaten oder Adresse, sodass ag, F0 und Tc* für jeden Grenzzustand abgerufen werden.
Was Sie erhalten
Antwortspektren — Sa(T), Sv(T) und Sd(T) an der Oberfläche, gegenüber der NTC 2018-Referenz.
Verstärkung — die Frequenzübertragungsfunktion und die ICMS 2018-Faktoren (FA, FH, FT).
Tiefenprofile — die maximale Scherdehnung γmax(z), Beschleunigung amax(z) und Scherspannung τmax(z).
Liefergegenstände — ein Word-Bericht für Mikrozonierungs- und Standortreaktionsstudien.
Für wen es geeignet ist
Geologen · Geotechnik- und Erdbebeningenieure · Ingenieurbüros. RSL III NX ist für alle, die standortspezifische Baugrundreaktionsanalysen durchführen — für die seismische Mikrozonierung, die Gebäudeplanung auf weichen Böden und die Bewertung der seismischen Gefährdung — und ein einziges Web-Tool suchen, das den gesamten Prozess von der Bodensäule und der Grundgesteinsbewegung bis hin zu normgerechten Oberflächenspektren und Verstärkungsfaktoren abdeckt.
Warum es anders ist
Läuft direkt im Browser — keine Installation, immer aktuell.
Eine vollständige äquivalent-lineare 1D-Analyse mit integrierter Standard-Degradationskurven-Bibliothek.
Reale, synthetische und Multi-Record-Eingangsbewegungen mit Einzelstandort-, Mehrfacheingangs- und Mehrstandort-Analysen.
Oberflächenspektren, die Verstärkungsfunktion und die ICMS 2018-Faktoren an einem Ort.
Seismische Gefährdungsparameter (ag, F0, Tc*) werden automatisch für jeden Grenzzustand abgerufen.
Word-Berichte, bereit für eine seismische Mikrozonierungsstudie der Stufe 3.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "äquivalent-linear"?
Es approximiert das nichtlineare Verhalten des Bodens durch eine Reihe linearer Analysen, wobei Steifigkeit und Dämpfung in jeder Iteration aktualisiert werden, bis sie der durch die Erschütterung verursachten Dehnung entsprechen.
Woher stammen die Vs-Geschwindigkeiten?
Aus direkten seismischen Messungen — MASW, ReMi, Cross-Hole, Down-Hole oder SCPT; empirische SPT-Korrelationen sind für eine zuverlässige Analyse zu unsicher.
Wie tief sollte die Säule reichen?
Bis zum seismischen Fels (Vs ≥ 800 m/s), in Italien typischerweise zwischen 5 und 300 m.
Wie viele Akzelerogramme benötige ich?
Die NTC 2018 verlangt mindestens sieben spektrenkompatible Aufzeichnungen; RSL III skaliert diese nicht neu, bereiten Sie sie also in GeoStru Spectra oder REXEL vor.
Welchen Verstärkungsfaktor sollte ich verwenden?
FA für niedrige Gebäude, FH für mittelhohe Gebäude und das volle Spektrum für hohe Bauwerke.
Berechnet es postseismische Setzungen?
Nein. RSL III behandelt die Bodenreaktion; für Bodenverflüssigung und Setzungen verwenden Sie LiquiTer NX.
Bereit, mit RSL III NX zu starten?
Wählen Sie Ihren Tarif und starten Sie noch heute mit RSL III NX. Läuft im Browser, immer aktuell, keine Installation erforderlich.
