RSL III NX

Analisi della risposta sismica locale monodimensionale nel browser — propaga un accelerogramma dal substrato roccioso alla superficie attraverso la tua colonna di terreno con il metodo lineare equivalente, e ottieni spettri di risposta, amplificazione e i fattori di microzonazione ICMS, in conformità alle NTC 2018 e all'Eurocodice 8.

RSL III NX

Cosa fa

RSL III NX riceve una colonna stratigrafica e un accelerogramma al substrato e restituisce il moto sismico in superficie — spettri di risposta, amplificazione e i fattori di microzonazione ICMS di Livello 3 — attraverso un'analisi lineare equivalente iterativa, interamente nel browser.

Modello di terreno stratificato — ogni strato per peso di volume, velocità delle onde di taglio a piccole deformazioni Vs, smorzamento e le curve di decadimento G/Gmax-γ e ξ-γ (Vucetic-Dobry, Seed-Idriss, Darendeli e personalizzate).

Analisi lineare equivalente — uno schema iterativo che converge verso la deformazione di taglio effettiva, catturando la rigidezza non lineare e lo smorzamento del terreno.

Moto di input flessibile — accelerogrammi importati (PEER, ITACA, ESM, CSV), segnali generati sinteticamente o registrazioni di esempio integrate al substrato roccioso.

Output completi — PGA in superficie, spettri di risposta Sa(T), Sv(T) e Sd(T), la funzione di amplificazione in frequenza, spettri elastici e di progetto e i fattori ICMS 2018.

Parametri sismici integrati — ag, F0 e Tc* da coordinate o indirizzo per ogni stato limite (SLO, SLD, SLV, SLC).

Elaborati pronti per la relazione — Relazioni in Word per studi di microzonazione sismica e di risposta sismica locale.

Il metodo lineare equivalente

Il metodo lineare equivalente approssima il comportamento non lineare del terreno con una sequenza di analisi lineari, aggiornando la rigidezza e lo smorzamento finché non corrispondono alla deformazione effettivamente prodotta dallo scuotimento.

Discretizzazione dello strato — la colonna viene suddivisa in sottili sottostrati e la funzione di trasferimento H(ω) viene costruita a partire dai coefficienti delle onde piane tra la base e la superficie.

Deformazione di taglio efficace — ogni iterazione assume la deformazione efficace come γeff = 0.65 · γmax e legge il modulo di taglio secante e lo smorzamento dalle curve di degradazione.

Convergenza — la rigidezza e lo smorzamento vengono aggiornati e l'analisi si ripete finché la variazione di deformazione è piccola — tipicamente 4–8 iterazioni; molte di più indicano un regime fortemente non lineare.

Colonna di terreno e curve dinamiche

L'affidabilità di un'analisi 1D si basa sulla colonna di terreno e sulle curve che descrivono come ogni strato si rammollisca con la deformazione.

Parametri dello strato — spessore, peso di volume ρ, velocità a piccole deformazioni Vs e il modulo di taglio massimo Gmax = ρ · Vs², con uno smorzamento di base ξmin.

Curve di decadimento — G/Gmax-γ e ξ-γ da modelli consolidati — Vucetic-Dobry (1991) per le argille in base all'indice di plasticità, Seed-Idriss (1970) per le sabbie, Darendeli (2001) — o i propri dati tabellari.

Bedrock — lo strato più profondo è il bedrock sismico (Vs ≥ 800 m/s), pertanto la propagazione delle onde 1D è ancorata a una base rigida.

Movimento dell'input

L'analisi è guidata dall'accelerogramma di riferimento al substrato roccioso e da come vengono combinate le registrazioni.

Registrazioni reali — importa accelerogrammi in formato PEER, ITACA, ESM o CSV; l'app legge automaticamente il passo temporale Δt e la durata.

Segnali sintetici — generare moti spettro-compatibili tramite filtraggio FFT passa-banda con un inviluppo sismico, oppure partire dalle registrazioni di esempio integrate.

Tipo di analisi — singolo sito e registrazione, multi-input (più accelerogrammi mediati secondo le NTC 2018) o confronto multi-sito di stratigrafie.

Indicazioni normative — Le NTC 2018 richiedono almeno sette accelerogrammi spettro-compatibili; prepararli e scalarli in GeoStru Spectra o REXEL, poiché RSL III non li scala automaticamente.

Come funziona

Un flusso guidato ti porta dalla colonna di terreno a un report esportato in sette passaggi.

1 · Stratigrafia — definire lo spessore, la Vs, la densità e lo smorzamento di ogni strato e selezionare le relative curve di decadimento; chiudere la colonna sul bedrock (Vs ≥ 800 m/s).

2 · Curve dinamiche — assegna le curve G/Gmax e di smorzamento per strato, dalla libreria o dai propri dati.

3 · Accelerogramma di input — carica il moto al bedrock (PEER, ITACA o CSV); il passo temporale e la durata vengono rilevati automaticamente.

4 · Tipo di analisi — sito singolo, multi-input o multisito.

5 · Calcolo lineare equivalente — l'app costruisce la funzione di trasferimento, stima γeff = 0.65 · γmax e itera la rigidezza e lo smorzamento fino a convergenza.

6 · Risultati — lo spettro di risposta rispetto al riferimento NTC 2018, gli spettri di Fourier di input/output, i profili γmax(z), amax(z) e τmax(z) e i fattori di amplificazione ICMS.

7 · Esporta — un report in Word per lo studio di microzonazione o di risposta sismica locale.

Input e output

Cosa inserisci

Colonna di terreno — spessore dello strato, peso di volume, Vs e smorzamento, con le curve di decadimento.

Moto di input — l'accelerogramma (o gli accelerogrammi) al substrato roccioso, importato o sintetico.

Sito — coordinate o indirizzo, in modo che ag, F0 e Tc* vengano recuperati per ogni stato limite.

Cosa ottieni

Spettri di risposta — Sa(T), Sv(T) e Sd(T) in superficie, rispetto al riferimento NTC 2018.

Amplificazione — la funzione di trasferimento in frequenza e i fattori ICMS 2018 (FA, FH, FT).

Profili di profondità — la massima deformazione di taglio γmax(z), l'accelerazione amax(z) e la tensione di taglio τmax(z).

Elaborati — una relazione in Word per studi di microzonazione e di risposta sismica locale.

A chi è rivolto

Geologi · Ingegneri geotecnici e sismici · Società di consulenza. RSL III NX è per chiunque esegua analisi sito-specifiche di risposta sismica locale — per la microzonazione sismica, la progettazione di edifici su terreni soffici e la valutazione della pericolosità sismica — e desideri un unico strumento web che passi dalla colonna stratigrafica e dal moto al substrato agli spettri in superficie conformi alla normativa e ai fattori di amplificazione.

Perché è diverso

Funziona direttamente nel browser — nessuna installazione, sempre aggiornato.

Un'analisi 1D lineare equivalente completa con la libreria standard delle curve di degradazione integrata.

Moti di input reali, sintetici e multi-record, con analisi a sito singolo, multi-input e multi-sito.

Spettri di superficie, la funzione di amplificazione e i fattori ICMS 2018 in un unico posto.

Parametri di pericolosità sismica (ag, F0, Tc*) ricavati automaticamente per ogni stato limite.

Relazioni in Word pronte per uno studio di microzonazione sismica di Livello 3.

Domande frequenti

Cosa significa "lineare equivalente"?
Approssima la risposta non lineare del terreno con una sequenza di analisi lineari, aggiornando la rigidezza e lo smorzamento a ogni iterazione finché non corrispondono alla deformazione prodotta dallo scuotimento.

Da dove provengono le velocità Vs?
Da misurazioni sismiche dirette — MASW, ReMi, cross-hole, down-hole o SCPT; le correlazioni empiriche SPT sono troppo incerte per un'analisi affidabile.

Quanto deve essere profonda la colonna?
Fino al substrato sismico (Vs ≥ 800 m/s), tipicamente tra 5 e 300 m in Italia.

Quanti accelerogrammi mi servono?
Le NTC 2018 richiedono almeno sette registrazioni spettro-compatibili; RSL III non le riscala, quindi preparale in GeoStru Spectra o REXEL.

Quale fattore di amplificazione devo usare?
FA per gli edifici bassi, FH per quelli di media altezza e lo spettro completo per le strutture alte.

Calcola i cedimenti post-sismici?
No. RSL III si occupa della risposta del terreno; per la liquefazione e i cedimenti utilizzare LiquiTer NX.

Pronto a iniziare con RSL III NX?

Scegli il tuo piano e inizia a usare RSL III NX oggi stesso. Funziona nel browser, sempre aggiornato, nessuna installazione richiesta.