RockMechanics NX
Vérification en ligne à l'équilibre limite de la stabilité des pentes rocheuses planes — géométrie de Hoek-Bray, critères de Mohr-Coulomb et de Barton-Bandis, ancrages actifs, clous passifs, grillages plaqués et filets de câbles. S'ouvre dans n'importe quel navigateur — aucune installation, aucune clé matérielle.

Ce qu'il fait
Six systèmes de classification — Barton Q, Bieniawski RMR avec Romana SMR, RMR Sen, Jasarevic, Robertson SRMR et Singh-Goel, côte à côte.
Paramètres géotechniques dérivés — cohésion, angle de frottement et module de déformation calculés à partir de chaque évaluation, avec les corrélations spécifiques à la méthode.
Quatre états de l'eau — eau stagnante en pied, sous-pression sur le plan de rupture, poussée dans la fissure de traction, connexion hydraulique de talus perméable — avec quatre distributions de pression configurables.
RQD à partir de trois méthodes — récupération de carottes (Lc/Lt), décompte volumétrique des joints Jv, ou joints par mètre, avec des tableaux de notation fidèles aux originaux.
Assistant IA — tirants précontraints (NTC §6.6 avec ξ et γRa,t), clous passifs (NTC §6.7 SoilNail Variante A avec interaction N-V Clouterre 1993), grillage plaqué R1 et panneaux de câbles R2 avec le détail complet des résistances de calcul.
Assistant Gemini intégré — lorsque le FS tombe en dessous de la cible, le concepteur automatique détermine les rangées de clous, leurs positions et leur espacement en quelques millisecondes ; une couche d'IA optionnelle propulsée par Gemini commente la conception et propose des améliorations justifiées.
Projets cloud sur GeoDropbox — tracé de coin en temps réel avec vecteurs de force et dimensions, ainsi qu'un modèle 3D navigable du bloc, des clous, des plaques et des treillis — quatre préréglages (iso, face, profil, dessus).
Rapport Word pour chaque méthode — DOCX en huit sections avec une annexe de validation de 99 tests, DXF R12 prêt pour AutoCAD avec coin, clous, niveaux d'eau et dimensions, et transfert en un clic vers Trispace NX via un jeton sécurisé de 5 minutes.
Fidèle aux méthodes originales — chaque tableau de notation, formule et plage de classification est transcrit textuellement à partir des méthodes établies.
Les systèmes de classification
Chaque système renvoie son évaluation, la classe du massif rocheux et les paramètres géotechniques dérivés — cohésion, angle de frottement, module de déformation et GSI — calculés côte à côte afin que vous puissiez les comparer.
Barton Q
L'indice Q, un produit et un rapport de six paramètres de joint (RQD, Jn, Jr, Ja, Jw et SRF) sur une échelle logarithmique allant d'environ 0,001 à 1000 — pour la caractérisation générale et les travaux souterrains.
RMR de Bieniawski et SMR de Romana
L'indice RMR calculé sur une échelle de 0 à 100 pour les tunnels, les fondations et les pentes, complété par le Slope Mass Rating (SMR) de Romana pour la stabilité des pentes.
RMR Sen
Une formulation simplifiée et continue du RMR.
Jasarevic
L'indice n, calibré pour les massifs rocheux carbonatés.
Robertson SRMR
Une évaluation adaptée aux talus en roches tendres.
Singh & Goel
L'indice N, pour les tunnels.
Comment ça marche
Un processus guidé vous mène du relevé géostructural à un talus classé, vérifié et renforcé.
1 · Levé — saisissez les attitudes des discontinuités, l'espacement, la persistance, l'ouverture, la rugosité, l'altération et le remplissage — ou importez le levé depuis GMS ou eGeo Compass sans resaisie.
2 · Roche intacte & RQD — la résistance de la roche intacte (essai de charge ponctuelle ou marteau de Schmidt) et le RQD issu de la récupération de carottes, le nombre volumétrique de joints Jv ou le nombre de joints par mètre.
3 · Classification — calculer les six systèmes côte à côte, chacun avec son évaluation, sa classe de massif rocheux et ses valeurs dérivées de c, φ et du module de déformation.
4 · Stabilité — vérifier le glissement plan par équilibre limite (et le coin 3D), avec l'état de l'eau, les forces sismiques et les charges externes.
5 · Renforcement — lorsque le coefficient de sécurité est insuffisant, concevez des ancrages, des clous et des treillis — ou laissez l'outil de conception automatique dimensionner la disposition des clous pour vous.
6 · Rapport — exportez le rapport Word et le DXF prêt pour AutoCAD, ou transférez le projet à Trispace NX.
Entrées et sorties
Ce que vous saisissez
Relevé des discontinuités — orientation, espacement, persistance, ouverture, rugosité, altération, remplissage et conditions hydrauliques — saisis ou importés depuis GMS / eGeo Compass.
Roche intacte et RQD — résistance de la roche intacte (essai de charge ponctuelle ou marteau de Schmidt) et le RQD, à partir de carottes ou du relevé des joints.
Pente et eau — la géométrie de la pente et des discontinuités, le critère de résistance (Mohr-Coulomb ou Barton-Bandis), l'état de l'eau et toute charge sismique ou externe.
Ce que vous obtenez
Classifications — la note et la classe du massif rocheux pour chacun des six systèmes, avec les valeurs déduites de cohésion, d'angle de frottement, de module de déformation et de GSI.
Stabilité — le facteur de sécurité pour le glissement plan et en coin, avec le diagramme en coin et le modèle 3D.
Renforcement — la conception de l'ancrage, du clou et du treillis avec la décomposition de sa résistance.
Livrables — un rapport Word en huit sections par méthode et un DXF R12 prêt pour AutoCAD, avec transfert vers Trispace NX.
Pour qui
Ingénieurs géotechniciens · Géologues · Concepteurs de talus · Ingénieurs des mines et carrières · Consultants en infrastructures. RockMechanics NX est conçu pour ceux qui vérifient aujourd'hui la stabilité des talus rocheux avec des tableurs ou des logiciels de bureau, et qui souhaitent un environnement web unique allant de la vérification de l'équilibre limite au dimensionnement complet du renforcement avec des résultats normatifs traçables.
Pourquoi c'est différent
Fonctionne directement dans le navigateur, aucune installation requise.
Couvre Barton Q, Bieniawski RMR + Romana SMR, RMR Sen, Jasarevic, Robertson SRMR et Singh-Goel.
Chaque méthode calcule la note, la classe du massif rocheux et les paramètres géotechniques dérivés.
Saisie par onglets pour chaque paramètre (RQD, Jn, Jr, Ja, Jw, SRF et plus), fidèle aux méthodes de bureau.
Foire aux questions
Quelle classification choisir ?
Pour une caractérisation générale ou pour des travaux souterrains, commencez par l'indice Q de Barton ou l'indice N de Singh & Goel. Pour la stabilité des pentes, utilisez le SMR de Romana ; pour les roches tendres, tournez-vous vers le SRMR de Robertson ; pour les massifs rocheux carbonatés, l'indice n de Jašarević est calibré.
Quelle est la différence entre l'indice Q et le RMR ?
Le RMR de Bieniawski est une somme de notes sur une échelle de 0 à 100 ; l'indice Q de Barton est un produit et un rapport de six paramètres de joint sur une échelle logarithmique, allant généralement de 0,001 à 1000.
Comment estimer le RQD sans carottes de forage ?
À partir du relevé des discontinuités — avec la relation de Palmström RQD = 115 − 3,3·Jv, ou la formule de Priest et Hudson à partir du nombre moyen de diaclases par mètre linéaire.
Puis-je importer le relevé depuis GMS ou eGeo Compass ?
Oui. RockMechanics NX lit les données de relevés géostructuraux provenant de GMS et eGeo Compass, vous n'avez donc pas à ressaisir les orientations à la main.
Quelle est la différence entre le glissement plan et le glissement en coin ?
Le glissement plan est un mouvement le long d'une seule discontinuité (2D) ; le glissement en coin concerne un coin tétraédrique délimité par deux discontinuités sécantes, analysé en 3D.
Comment obtenir la cohésion, l'angle de frottement et le module du massif rocheux ?
Ils sont dérivés automatiquement des classifications, à l'aide de corrélations établies, pour fournir la cohésion, l'angle de frottement et le module de déformation.
Prêt à commencer avec RockMechanics NX ?
Choisissez votre forfait et commencez à utiliser RockMechanics NX dès aujourd'hui. Fonctionne dans le navigateur, toujours à jour, aucune installation requise.
