在本案例研究中,我们将探讨一篇相关研究论文的结果,并展示如何使用Rocscience-RS2——我们的二维有限元分析软件——对空间土壤变异性进行建模、预测尾矿坝的地震响应,并识别潜在失效风险。如需完整研究内容及相关图表,请阅读Amaranth Hedge和Tanmoy Das的研究论文。
2025-05-26 iGeo
用于了解滑坡的一种方法是对破坏的斜坡进行数值分析。这使得岩土工程师能够探索各种失效机制,并就滑坡最可能的原因提出假设。 这正是GeoStudio中的3D边坡稳定性分析为加拿大汤普森河谷提供帮助的方式,该地区山体滑坡高度集中,影响了重要的交通路线。
2025-05-23 iGeo
在位于加拿大安大略省汉密尔顿的Devil’s Punchbowl,一处几近垂直的沉积岩峡谷及其著名瀑布所在之地,西安大略大学(Western University)的研究团队正开展一项关于冻融侵蚀对岩质边坡稳定性影响的研究。 该团队利用基于无人机的摄影测量技术和激光雷达(LiDAR),在冻融循环的不同阶段对现场进行数据采集。每组照片都通过ShapeMetriX软件重建为三维模型,后续将导入Slide3、RocSlope3和RocFall3中进行分析,充分展示了Rocscience集成软件套件在岩质边坡稳定性评估中的优势与洞察力。
2025-05-23 iGeo
本案例教程中,使用有限元地下水渗流分析来模拟含水平坝趾排水层的大坝。坝趾通常用于防止毛细渗流在下游倾斜堤面上升。Phase2可用于测试不同排水设置的有效性。
2025-05-26 admin
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
Semantok 大坝全长 3.1 公里,蓄水 3,300 万立方米,助力东爪哇防洪与农业灌溉。Hutama Karya 采用数字化建模优化设计,利用砂质土填筑,减少开挖,确保安全。通过 GeoStudio、PLAXIS 等软件优化边坡,节省 380 万美元,缩短工期 183 天。数字孪生技术提升决策效率,实现可持续基础设施建设,推动经济发展。
2025-05-26 iGeo
Semantok 大坝全长 3.1 公里,蓄水 3,300 万立方米,助力东爪哇防洪与农业灌溉。Hutama Karya 采用数字化建模优化设计,利用砂质土填筑,减少开挖,确保安全。通过 GeoStudio、PLAXIS 等软件优化边坡,节省 380 万美元,缩短工期 183 天。数字孪生技术提升决策效率,实现可持续基础设施建设,推动经济发展。
2025-05-26 iGeo