在以下案例研究中,您可以看到如何使用Rocscience工具(RS3、RocSlope3和Dips)的组合,提供完美的工作流程来检测、定义和建模复杂坡度的离散裂缝网络。通过使用两个现实世界中的道路开挖案例,研究表明,这种集成方法提供了更为真实的坡面行为视图。
2025-05-23 iGeo
团队使用Rocscience-Slide3快速构建了更新的三维极限平衡模型。地质线框、测量的地形和映射的断层被直接导入软件。根据孔隙水压力计的读数更新了孔隙压力条件,并根据现场观察到的新变形区调整了模型几何形状。
2025-05-26 iGeo
RSData的前身是RocData,用于研究、分析和校准材料模型。作为使用土壤和岩石材料的任何程序的终极配套软件,RSData让用户能够快速准确地校准材料模型,从而在岩土工程项目中获得最佳结果。为什么选择RSData? 在RSData等程序问世之前,工程师需要使用多个程序来正确校准材料模型,先在Excel中绘制实验室数据,然后在其他程序中运行大量模拟进行比较。这种校准过程既繁琐又循环往复。而现在,
2025-05-26 iGeo
这篇短文旨在说明RSData(及其前身RocData)如何帮助生成高质量输入数据,并为RS2、RS3和Settle3D等程序选择合适的强度和本构模型。
2025-05-26 iGeo
Rocscience-RSData这一全新改版的工具是RocData的下一代版本,功能大幅拓展,不再局限于岩石分析。全新的界面设计和全新应力分析模块,让RSData帮助您从加载开始到破坏及其后的复杂材料行为研究。 在此示例中,我们对比了三组数据:Jeffries的模拟数据、Fraser River Sand的实验数据,以及在RSData中运行的模拟数据。
2025-05-26 iGeo
在这个例子中,我们将使用Hoek-Brown强度准则为深度为100米的隧道周围的原位砂岩岩体推导主应力和法向剪切强度图。由于没有测试数据可用,我们将使用参考数据来确定Hoek-Brown分类参数。默认情况下,展示强度图表,并提供了岩石项目模板的岩石模板。在岩石模板中,包括了一个岩石材料模型和一个空的失效状态。该岩石材料也被描绘在强度图表上。
2025-05-26 iGeo
位于印度加尔瓦尔小喜马拉雅山脉的672米长的引道隧道需要进行细致的分析,在这个案例研究中,我们将讨论RS2如何通过详细的应力分布、变形和支护相互作用建模,弥补了这一差距,并帮助确定推荐的设计能够满足环境的需求。
2025-06-03 iGeo
由于关键块体是地下工程开挖后首先失稳的块体,因此被引起高度重视。关键块体理论最初是由石根华提 出的,该理论未深入探讨复杂多面体块体及块体出露位置的确定。Rocscience-Unwedge 程序是由 E. Hoek 等依据关键块体理 论而开发的用于分析块体稳定性的软件,该软件考虑的块体形态简单、仅考虑自重作用而不能确定块体的出露位 置,使其应用受到较大的限制。结合大型地下工程,依据块体理论编制程序,该程序考虑动荷载的影响及复杂形 态的块体,并能准确地判断块体的出露位置。最后将二者的计算结果进行比较。
2025-06-03 iGeo