RSL III NX
Analyse unidimensionnelle de la réponse sismique locale dans le navigateur — propagez un accélérogramme du substratum rocheux à la surface à travers votre colonne de sol avec la méthode linéaire équivalente, et obtenez les spectres de réponse, l'amplification et les facteurs de microzonage ICMS, en conformité avec les normes NTC 2018 et Eurocode 8.

Ce qu'il fait
RSL III NX prend une colonne stratigraphique et un accélérogramme au rocher et renvoie le mouvement sismique en surface — spectres de réponse, amplification et facteurs de microzonage ICMS de niveau 3 — au moyen d'une analyse linéaire équivalente itérative, entièrement dans le navigateur.
Modèle de sol stratifié — chaque couche par poids volumique, vitesse des ondes de cisaillement à faible déformation Vs, amortissement et les courbes de dégradation G/Gmax-γ et ξ-γ (Vucetic-Dobry, Seed-Idriss, Darendeli et personnalisées).
Analyse linéaire équivalente — un schéma itératif qui converge vers la déformation de cisaillement effective, capturant la rigidité et l'amortissement non linéaires du sol.
Mouvement d'entrée flexible — accélérogrammes importés (PEER, ITACA, ESM, CSV), signaux générés synthétiquement ou exemples d'enregistrements intégrés au substratum rocheux.
Résultats complets — PGA en surface, spectres de réponse Sa(T), Sv(T) et Sd(T), fonction d'amplification en fréquence, spectres élastiques et de dimensionnement et facteurs ICMS 2018.
Paramètres sismiques intégrés — ag, F0 et Tc* à partir des coordonnées ou de l'adresse pour chaque état limite (SLO, SLD, SLV, SLC).
Livrables prêts pour les rapports — Rapports Word pour les études de microzonage sismique et de réponse de site.
La méthode linéaire équivalente
La méthode linéaire équivalente approxime le comportement non linéaire du sol par une série d'analyses linéaires, en actualisant la rigidité et l'amortissement jusqu'à ce qu'ils correspondent à la déformation réellement produite par la secousse.
Discrétisation de la couche — la colonne est divisée en sous-couches fines et la fonction de transfert H(ω) est construite à partir des coefficients d'onde plane entre la base et la surface.
Déformation de cisaillement effective — chaque itération prend la déformation effective égale à γeff = 0,65 · γmax et lit le module de cisaillement sécant et l'amortissement sur les courbes de dégradation.
Convergence — la rigidité et l'amortissement sont mis à jour et l'analyse se répète jusqu'à ce que la variation de déformation soit faible — généralement 4 à 8 itérations ; un nombre beaucoup plus élevé indique un régime fortement non linéaire.
Colonne de sol et courbes dynamiques
La fiabilité d'une analyse 1D repose sur la colonne de sol et les courbes qui décrivent comment chaque couche s'assouplit avec la déformation.
Paramètres de la couche — épaisseur, poids volumique ρ, vitesse à faible déformation Vs et le module de cisaillement maximal Gmax = ρ · Vs², avec un amortissement de base ξmin.
Courbes de dégradation — G/Gmax-γ et ξ-γ à partir de modèles reconnus — Vucetic-Dobry (1991) pour les argiles selon l'indice de plasticité, Seed-Idriss (1970) pour les sables, Darendeli (2001) — ou vos propres données tabulaires.
Substratum rocheux — la couche la plus profonde est le substratum sismique (Vs ≥ 800 m/s), la propagation des ondes 1D est donc ancrée sur une base rigide.
Animation de saisie
L'analyse est déterminée par l'accélérogramme de référence au substratum rocheux et par la façon dont vous combinez les enregistrements.
Enregistrements réels — importez des accélérogrammes aux formats PEER, ITACA, ESM ou CSV ; l'application lit automatiquement le pas de temps Δt et la durée.
Signaux synthétiques — générez des mouvements spectro-compatibles par filtrage FFT passe-bande avec une enveloppe sismique, ou partez des enregistrements d'exemple intégrés.
Type d'analyse — site et enregistrement uniques, multi-entrées (plusieurs accélérogrammes moyennés selon les NTC 2018) ou comparaison multi-sites de stratigraphies.
Directives normatives — La norme NTC 2018 requiert au moins sept accélérogrammes spectro-compatibles ; préparez-les et mettez-les à l'échelle dans GeoStru Spectra ou REXEL, car RSL III ne les remet pas à l'échelle automatiquement.
Comment ça marche
Un parcours guidé vous mène de la colonne de sol à un rapport exporté en sept étapes.
1 · Stratigraphie — définir l'épaisseur, la Vs, la densité et l'amortissement de chaque couche et choisir ses courbes de dégradation ; fermer la colonne sur le substratum rocheux (Vs ≥ 800 m/s).
2 · Courbes dynamiques — attribuez les courbes G/Gmax et d'amortissement par couche, à partir de la bibliothèque ou de vos propres données.
3 · Accélérogramme d'entrée — chargez le mouvement du substratum rocheux (PEER, ITACA ou CSV) ; le pas de temps et la durée sont détectés automatiquement.
4 · Type d'analyse — monosite, multi-entrées ou multisite.
5 · Calcul linéaire équivalent — l'application construit la fonction de transfert, estime γeff = 0,65 · γmax et itère sur la rigidité et l'amortissement jusqu'à convergence.
6 · Résultats — le spectre de réponse par rapport à la référence NTC 2018, les spectres de Fourier d'entrée/sortie, les profils γmax(z), amax(z) et τmax(z) et les facteurs d'amplification ICMS.
7 · Exportation — un rapport Word pour l'étude de microzonage ou de réponse de site.
Entrées et sorties
Ce que vous saisissez
Colonne de sol — épaisseur de couche, poids volumique, Vs et amortissement, avec les courbes de dégradation.
Mouvement d'entrée — le(s) accélérogramme(s) au rocher, importé(s) ou synthétique(s).
Site — coordonnées ou adresse, afin que ag, F0 et Tc* soient récupérés pour chaque état limite.
Ce que vous obtenez
Spectres de réponse — Sa(T), Sv(T) et Sd(T) en surface, par rapport à la référence NTC 2018.
Amplification — la fonction de transfert de fréquence et les facteurs de l'ICMS 2018 (FA, FH, FT).
Profils en profondeur — la déformation de cisaillement maximale γmax(z), l'accélération amax(z) et la contrainte de cisaillement τmax(z).
Livrables — un rapport Word pour les études de microzonage et de réponse de site.
Pour qui
Géologues · Ingénieurs géotechniciens et parasismiques · Bureaux d'études. RSL III NX s'adresse à tous ceux qui réalisent des analyses de réponse du sol spécifiques au site — pour le microzonage sismique, la conception de bâtiments sur sols mous et l'évaluation de l'aléa sismique — et qui recherchent un outil web unique permettant de passer de la colonne de sol et du mouvement du substratum rocheux aux spectres de surface et facteurs d'amplification conformes aux normes.
Pourquoi c'est différent
Fonctionne directement dans le navigateur — sans installation, toujours à jour.
Une analyse 1D linéaire équivalente complète avec la bibliothèque standard de courbes de dégradation intégrée.
Mouvements d'entrée réels, synthétiques et multi-enregistrements, avec des analyses monosites, multi-entrées et multisites.
Les spectres de surface, la fonction d'amplification et les facteurs ICMS 2018 en un seul endroit.
Paramètres d'aléa sismique (ag, F0, Tc*) récupérés automatiquement pour chaque état limite.
Rapports Word prêts pour une étude de microzonage sismique de niveau 3.
Foire aux questions
Que signifie "linéaire équivalent" ?
Il approxime la réponse non linéaire du sol par une série d'analyses linéaires, en actualisant la rigidité et l'amortissement à chaque itération jusqu'à ce qu'ils correspondent à la déformation produite par la secousse.
D'où proviennent les vitesses Vs ?
De mesures sismiques directes — MASW, ReMi, cross-hole, down-hole ou SCPT ; les corrélations empiriques SPT sont trop incertaines pour une analyse fiable.
Jusqu'à quelle profondeur la colonne doit-elle descendre ?
Jusqu'au substratum sismique (Vs ≥ 800 m/s), généralement entre 5 et 300 m en Italie.
De combien d'accélérogrammes ai-je besoin ?
Les NTC 2018 exigent au moins sept enregistrements spectro-compatibles ; RSL III ne les remet pas à l'échelle, préparez-les donc dans GeoStru Spectra ou REXEL.
Quel facteur d'amplification dois-je utiliser ?
FA pour les bâtiments de faible hauteur, FH pour ceux de moyenne hauteur, et le spectre complet pour les structures de grande hauteur.
Calcule-t-il les tassements post-sismiques ?
Non. RSL III couvre la réponse du sol ; pour la liquéfaction et les tassements, utilisez LiquiTer NX.
Prêt à commencer avec RSL III NX ?
Choisissez votre forfait et commencez à utiliser RSL III NX dès aujourd'hui. Fonctionne dans le navigateur, toujours à jour, aucune installation requise.
