RockMechanics NX

Verifica all'equilibrio limite basata sul web della stabilità planare dei pendii rocciosi — geometria di Hoek-Bray, criteri di Mohr-Coulomb e Barton-Bandis, ancoraggi attivi, chiodi passivi, reti in aderenza e in fune. Si apre in qualsiasi browser — nessuna installazione, nessuna chiave hardware.

RockMechanics NX - web-based rock mechanics with AI (RMR, Q, SMR)

Cosa fa

Sei sistemi di classificazione — Barton Q, Bieniawski RMR con Romana SMR, RMR Sen, Jasarevic, Robertson SRMR e Singh-Goel, fianco a fianco.

Parametri geotecnici derivati — coesione, angolo di attrito e modulo di deformazione calcolati da ciascun indice, con le correlazioni specifiche del metodo.

Quattro stati dell'acqua — acqua stagnante al piede, sottospinta sul piano di rottura, spinta nella fessura di trazione, connessione idraulica del pendio permeabile — con quattro distribuzioni di pressione configurabili.

RQD da tre metodi — recupero della carota (Lc/Lt), conteggio volumetrico dei giunti Jv, o giunti per metro, con tabelle di punteggio fedeli alle originali.

Assistente IA — tiranti pretesi (NTC §6.6 con ξ e γRa,t), chiodi passivi (NTC §6.7 SoilNail Variante A con interazione N-V Clouterre 1993), reti in aderenza R1 e pannelli in fune R2 con dettaglio completo della resistenza di progetto.

Assistente Gemini integrato — quando l'FS scende sotto il target, l'auto-designer calcola le file di chiodi, le posizioni e la spaziatura in pochi millisecondi; un livello IA opzionale basato su Gemini commenta il progetto e propone perfezionamenti motivati.

Progetti cloud su GeoDropbox — grafico del cuneo in tempo reale con vettori delle forze e dimensioni, oltre a un modello 3D navigabile del blocco, dei chiodi, delle piastre e delle reti — quattro preimpostazioni (iso, frontale, laterale, superiore).

Relazione in Word per ogni metodo — DOCX in otto sezioni con un allegato di validazione da 99 test, DXF R12 pronto per AutoCAD con cuneo, chiodi, livelli dell'acqua e quote, e trasferimento con un clic a Trispace NX tramite token sicuro di 5 minuti.

Fedele ai metodi originali — ogni tabella di punteggio, formula e fascia di classificazione trascritta testualmente dai metodi consolidati.

I sistemi di classificazione

Ogni sistema restituisce il proprio punteggio, la classe dell'ammasso roccioso e i parametri geotecnici derivati — coesione, angolo di attrito, modulo di deformazione e GSI — calcolati fianco a fianco in modo da poterli confrontare.

Barton Q

L'indice Q, un prodotto e rapporto di sei parametri dei giunti (RQD, Jn, Jr, Ja, Jw e SRF) su una scala logaritmica da circa 0,001 a 1000 — per la caratterizzazione generale e le opere in sotterraneo.

RMR di Bieniawski e SMR di Romana

L'indice RMR sommato su una scala 0–100 per gallerie, fondazioni e pendii, esteso dallo Slope Mass Rating (SMR) di Romana per la stabilità dei pendii.

RMR Sen

Una formulazione semplificata e continua dell'RMR.

Jasarevic

L'indice n, calibrato per gli ammassi rocciosi carbonatici.

Robertson SRMR

Una classificazione specifica per pendii in roccia debole.

Singh & Goel

L'indice N, per le gallerie.

Come funziona

Un flusso guidato ti porta dal rilievo geostrutturale a un pendio classificato, verificato e rinforzato.

1 · Rilevamento — inserisci le giaciture delle discontinuità, la spaziatura, la persistenza, l'apertura, la rugosità, l'alterazione e il riempimento — oppure importa il rilevamento da GMS o eGeo Compass senza doverlo riscrivere.

2 · Roccia intatta & RQD — la resistenza della roccia intatta (Point Load o martello di Schmidt) e l'RQD dal recupero delle carote, il conteggio volumetrico dei giunti Jv o i giunti per metro.

3 · Classificazione — calcola i sei sistemi fianco a fianco, ciascuno con il proprio punteggio, la classe dell'ammasso roccioso e i valori derivati di c, φ e del modulo di deformazione.

4 · Stabilità — verifica lo scorrimento planare all'equilibrio limite (e il cuneo 3D), con lo stato dell'acqua, le forze sismiche e i carichi esterni.

5 · Rinforzo — quando il fattore di sicurezza è insufficiente, progetta ancoraggi, chiodi e reti — oppure lascia che l'auto-designer dimensioni lo schema di chiodatura per te.

6 · Report — esporta il report Word e il DXF pronto per AutoCAD, oppure passa il progetto a Trispace NX.

Input e output

Cosa inserisci

Rilievo delle discontinuità — giacitura, spaziatura, persistenza, apertura, scabrezza, alterazione, riempimento e condizioni idrauliche — inserito manualmente o importato da GMS / eGeo Compass.

Roccia intatta e RQD — resistenza della roccia intatta (Point Load o martello di Schmidt) e l'RQD, da carotaggi o dal rilievo dei giunti.

Pendio e acqua — la geometria del pendio e delle discontinuità, il criterio di resistenza (Mohr-Coulomb o Barton-Bandis), lo stato dell'acqua e gli eventuali carichi sismici o esterni.

Cosa ottieni

Classificazioni — il punteggio e la classe dell'ammasso roccioso per ciascuno dei sei sistemi, con i valori derivati di coesione, angolo di attrito, modulo di deformazione e GSI.

Stabilità — il fattore di sicurezza per lo scorrimento planare e a cuneo, con il grafico del cuneo e il modello 3D.

Rinforzo — la progettazione di ancoraggi, chiodi e reti con il dettaglio delle relative resistenze.

Deliverables — un report Word di otto sezioni per metodo e un DXF R12 pronto per AutoCAD, con passaggio di consegne a Trispace NX.

A chi è rivolto

Ingegneri geotecnici · Geologi · Progettisti di versanti · Ingegneri minerari e di cava · Consulenti infrastrutturali. RockMechanics NX è progettato per chi oggi verifica la stabilità dei versanti in roccia con fogli di calcolo o strumenti desktop, e desidera un unico ambiente web che vada dalla verifica all'equilibrio limite alla progettazione completa dei rinforzi con un output normativo tracciabile.

Perché è diverso

Funziona direttamente nel browser, nessuna installazione richiesta.

Include Barton Q, Bieniawski RMR + Romana SMR, RMR Sen, Jasarevic, Robertson SRMR e Singh-Goel.

Ogni metodo calcola il punteggio, la classe dell'ammasso roccioso e i parametri geotecnici derivati.

Input a schede per ogni parametro (RQD, Jn, Jr, Ja, Jw, SRF e altri), fedele ai metodi desktop.

Domande frequenti

Quale classificazione dovrei scegliere?
Per una caratterizzazione generale o per opere in sotterraneo, parti dall'indice Q di Barton o dall'indice N di Singh & Goel. Per la stabilità dei pendii usa l'SMR di Romana; per le rocce tenere orientati sull'SRMR di Robertson; per gli ammassi rocciosi carbonatici, l'indice n di Jašarević è calibrato.

Qual è la differenza tra l'indice Q e l'RMR?
L'RMR di Bieniawski è una somma di punteggi su una scala da 0 a 100; l'indice Q di Barton è un prodotto e rapporto di sei parametri dei giunti su scala logaritmica, tipicamente da 0,001 a 1000.

Come posso stimare l'RQD senza carote di sondaggio?
Dal rilievo delle discontinuità — con la relazione di Palmström RQD = 115 − 3.3·Jv, o con la formula di Priest e Hudson dal numero medio di giunti per metro lineare.

Posso importare il rilievo da GMS o eGeo Compass?
Sì. RockMechanics NX legge i dati del rilievo geostrutturale da GMS ed eGeo Compass, in modo da non dover reinserire le giaciture manualmente.

Qual è la differenza tra scivolamento planare e a cuneo?
Lo scivolamento planare è il movimento lungo una singola discontinuità (2D); lo scivolamento a cuneo riguarda un cuneo tetraedrico delimitato da due discontinuità intersecanti, analizzato in 3D.

Come ottengo la coesione, l'angolo di attrito e il modulo dell'ammasso roccioso?
Vengono derivati automaticamente dalle classificazioni, utilizzando correlazioni consolidate, per restituire la coesione, l'angolo di attrito e il modulo di deformazione.

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