GEOSTRU SOFTWARE WWW.GEOSTRU.COM Via C. Colombo 89 Bianco (RC) geostru@geostru.com PROGETTARE INTERVENTI DI INGEGNERIA GEOTECNICA AMBIENTALE ALLA LUCE DELLE NTC Bogogno - NOVARA, 27 novembre 2012 Applicazioni software per la progettazione geotecnica con le NTC 2008.
Easy HVSR Easy MASW Easy REFRACT RUNOFF LAB
I nostri servizi Web consentono di localizzare le stazioni di misura ubicate sul territorio e di acquisirne i relativi dati Le stazioni possono essere rintracciate sulla base del nome o della località e possono essere filtrate sulla base di diversi parametri Al termine delle scelte effettuate si otterrà come output la relazione di calcolo completa.
La versione 2013 di Runoff Lab si arricchisce di una straordinaria funzionalità. Grazie all integrazione con è ora possibile, direttamente dall interno del programma, effettuare la ricerca delle stazioni e la successiva acquisizione dei dati
Geostru PS ADVANCED
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SLOPE Software per la stabilità dei pendii EQUILIBRIO LIMITE
GFAS Geotechnical FEM Analysis System ELEMENTI FINITI
SLOPE MRE APPROCCI PER LE VERIFICHE DI SICUREZZA Ai sensi del D.M. 14/01/2008 Impiego di: Ai Fattori di amplificazione dei carichi Mi Coefficienti di riduzione dei parametri geotecnici Ri Fattori di riduzione delle resistenze APPROCCIO 1 APPROCCIO 2 (A1, M1, R1) combinazione 1 (A2, M2, R2) combinazione 2 (A1, M1, R3) E d R d E d azione di progetto; R d valore di progetto della resistenza.
SLOPE MRE OPERE DI SOSTEGNO NTC 2008 6.5 Rientrano nelle OPERE Di SOSTEGNO: muri: funzione di sostegno affidata al peso proprio e a quello del terreno agente su di esso. paratie: funzione di sostegno assicurata dalla resistenza del terreno posto innanzi l opera e da eventuali ancoraggi e puntoni. strutture miste (es. terre rinforzate): funzione di sostegno esplicata per effetto degli elementi di rinforzo.
SLOPE MRE TERRE RINFORZATE APPROCCIO 1 APPROCCIO 2 (A1, M1, R1) SLU strutturale (STR) (A2, M2, R2) SLU geotecnica (GEO) (EQU, M2) SLU ribaltamento (EQU) (A1, M1, R3) SLU (STR e GEO) (EQU, M2) SLU (EQU) (A2, M2, R2) stabilità globale opera-terreno (R2 = 1,1) OPERE DI MATERIALI SCIOLTI e FRONTI DI SCAVO 6.8.2 NTC 2008
SLOPE MRE TERRE RINFORZATE - VERIFICHE GLOBALI Stati limite ultimi di tipo GEO e EQU Stabilità globale opera- terreno (GEO) Approccio 1 combinazione (A2 + M2 + R2) Scorrimento sul piano di posa (GEO) Approccio 1: A2+M2+R2 (Scorrimento) Approccio 2: A1+M1+R3 (Scorrimento) Carico limite terreno di fondazione (GEO) Approccio 1: A2+M2+R2 (Carico Limite) Approccio 2: A1+M1+R3 (Carico Limite) Ribaltamento (EQU) EQU+M2 (Ribaltamento)
SLOPE MRE OPERE DI SOSTEGNO 7.11.6.2.1 NTC 2008 Metodi pseudostatici dell equilibrio limite: - Kh e Kv, coefficienti sismici orizzontale e verticale K h = m (a max /g) TERRE RINFORZATE AZIONE SISMICA DA DETERMINARE CON GEOSTRU PS K v =±0,5 K h - Con m coefficiente di riduzione dell accelerazione massima attesa al sito e a max accelerazione orizzontale massima attesa al sito. - g accelerazione di gravità. - a max = S S x S T x a g a g = acc. orizzontale max su sito di riferimento rigido
SLOPE MRE MODELLO DI CALCOLO UTILIZZATO PER LE VERIFICHE INTERNE Verifica a sfilamento del rinforzo (pullout) legata al valore di (attrito terrenorinforzo) Verifica a rottura del rinforzo sottoposto a una forza di trazione T i = p 0 x K a x A p 0 x K a = spinta attiva A = area del rinforzo Verifica a scorrimento relativo tra i rinforzi: su ogni livello di rinforzo si sviluppa la resistenza attritiva che si oppone allo scorrimento indotto dalla spinta.
SLOPE MRE DEFINIZIONE SISMA
SLOPE MRE ARCHIVIO RINFORZI Calcolo della resistenza ammissibile T allow : T allow = T ult /(RF d +RF id +RF cr )
SLOPE MRE GEOMETRIA Inserimento per coordinate Il DXF deve avere come unico elemento una polilinea definita da sinistra a destra
SLOPE MRE GEOMETRIA BLOCCHI
SLOPE MRE SOVACCARICHI
SLOPE MRE DISPOSIZIONE RINFORZI Generazione automatica posizione rinforzi Tipologie di rinforzo differente nella stessa opera Lunghezze dei rinforzi variabili
SLOPE MRE TERRENI
SLOPE MRE
SLOPE MRE COMBINAZIONI Numero di combinazioni definibili dall utente (STR, GEO, EQU, Sisma) Coefficienti A i sui carichi Coefficienti di riduzione M i dei parametri geotecnici Coefficienti R i sulle resistenze globali
SLOPE MRE RISULTATI PER OGNI COMBINAZIONE Lunghezze dei rinforzi: efficace, facciata, ripiegatura, totale. Fattori di sicurezza a sfilamento (pullout) Fattori di sicurezza a rottura Spinte sui rinforzi. Fattori di sicurezza globali a carico limite, scorrimento e ribaltamento
SLOPE MRE RISULTATI PER OGNI COMBINAZIONE 9.4 8.7 8 7.3 6.6 5.9 5.2 4.2 3.5 2.8 2.1 1.4 0.7 0 Spinta sul rinforzo(kg) 0 2000 4000 6000 9.4 8.7 8 7.3 6.6 5.9 5.2 4.2 3.5 2.8 2.1 1.4 0.7 0 Fattore sicurezza sfilamento 0 10 20 30 9.4 8.7 8 7.3 6.6 5.9 5.2 4.2 3.5 2.8 2.1 1.4 0.7 0 Fattore sicurezza rottura 0 2 4 6
SLOPE MRE RELAZIONE DI CALCOLO
SLOPE MRE ANALISI DI STABILITÀ INTERNA Per ogni punto di vincolo vengono calcolate tutte le superfici con centro sulla maglia e viene conservata quella a fattore di sicurezza più basso. I metodi di calcolo sono quelli dell equilibrio limite: Bishop, Jabu, Bell, ecc.
SLOPE MRE ANALISI DI STABILITÀ GLOBALE
SLOPE MRE ANALISI DI STABILITÀ GLOBALE
SLOPE MRE OPERA REALIZZATA
SLOPE AZIONE SISMICA I metodi per l analisi di stabilità dei pendii in presenza di sisma possono essere suddivisi in tre categorie principali, in ordine di complessità crescente: metodi pseudostatici metodi degli spostamenti (analisi dinamica semplificata) metodi di analisi dinamica avanzata
SLOPE AZIONE SISMICA Metodo degli spostamenti Nel metodo degli spostamenti l azione sismica è definita da una funzione temporale (ad es. un accelerogramma), e la risposta del pendio all azione sismica è valutata in termini di spostamenti accumulati, eseguendo l integrazione nel tempo dell equazione del moto relativo tra massa potenzialmente instabile e formazione di base. È consigliabile confrontare gli effetti di più accelerogrammi (almeno 5), registrati in zone prossime al sito e opportunamente scalati. S L O P E : Q S I M Accelerazione critica
SLOPE Metodi degli spostamenti Calcolo dell accelerazione critica. Si intende per accelerazione critica l accelerazione minima richiesta per vincere la resistenza allo scivolamento del pendio. Confrontando l accelerazione di picco con l accelerazione critica si individueranno le aree suscettibili a frane sismo indotte.
SLOPE Importazione di accelerogrammi
SLOPE Calcolo delle sovrappressioni neutrali durante e dopo il sisma secondo il punto 7.11.3.5.2. delle NTC In terreni saturi e in siti con a max > 0,15g Sovrappressioni interstiziali coesivi incoerenti incoerenti Matsui et al., 1980 Seed & Booker, 1977 Degrado della resistenza al taglio in condizioni non drenate Soglia volumetrica γ v deformazioni irreversibili Deformazione di taglio ciclica γ c = τ eq /G r ed s stimati in funzione di I P e di OCR
SLOPE Dati generali Azione Sismica Riduzione parametri geotecnici M2 Riduzione resistenze R2 Forma superficie: Generica o Circolare
SLOPE Azione sismica Forze d inerzia proporzionali al peso delle strisce tramite i coefficienti sismici Khk e Kvk Metodi pseudo statici PS Advanced
SLOPE INPUT Input profilo topografico: - Numerico con tabella - Grafico con il mouse Coordinate
SLOPE INPUT Stratigrafia: - Numerazione dallo strato più superficiale a quello più profondo; - Parametri caratteristici; Colori o retini
SLOPE INPUT Inserimento strati: - Dallo strato più superficiale; - Da sinistra a destra; - Polilinea che definisce il letto dello strato; Numerico
SLOPE INPUT Inserimento profilo falda: - Da sinistra a destra; - Simulazione invasi; - Piezometriche per falde in pressione; - Comandi veloci: falda a piano campagna, trasla falda in y; Numerico Pressioni neutre: per gli strati interessati dalla falda il programma valuta le pressioni neutre in automatico (analisi drenata). Se lo strato è considerato impermeabile in «Caratteristiche geotecniche» non viene valutata la u.
SLOPE INPUT Comandi per assegnare uno scavo per modificare il pendio Rende, 9 Novembre 2012
SLOPE INPUT Inserimento prove: - Importa colonnine stratigrafiche da Dynamic, Static e Stratigrapher; Carichi distribuiti e concentrati con l ausilio del mouse. Il loro valore deve contenere il coefficiente Ai. Numerico
SLOPE INPUT Per le superfici generiche si attivano i pulsanti di gestione delle superfici: Nr. Superfici; Inserisci numericamente o graficamente; Colore; Generazione automatica superfici a partire da una superfice assegnata;
SLOPE INPUT Per le superfici circolari si attivano i pulsanti di gestione della maglia dei centri: inserisci, sposta e cancella. Superfici di scorrimento: circolari e generiche. Per superfici circolari è indispensabile l inserimento della maglia dei centri.
SLOPE CALCOLO Tipo di calcolo: automatico e vincolato. Vincoli validi solo per superfici circolari. Comando Ricalcola una superficie assegnata. Scorrere con il mouse le superfici calcolate Metodi di calcolo EQULIBRIO LIMITE: Fellenius Bishop Janbu Bell Spencer Sarma Morgenstern & Price DEM Zeng Liang
SLOPE CALCOLO Superficie critica in analisi pseudo statica. Comando Analisi Dinamica. Importazione accelerogramma Newmark su accelerogramma
Cause : FLUTTUAZIONI DELLA FALDA Parametro da monitorare LIVELLI PIEZOMETRICI
Cause : VARIAZIONE DELLE PRESSIONI NEUTRE Parametro da monitorare PRESSIONI NEUTRE
Cause : Movimenti Parametro da monitorare Spostamenti
SLOPE Piezometri
SLOPE Fluttuazioni della falda F.S. = 0.91 W.T. 1 (A)
SLOPE Fluttuazioni della falda F.S. = 0.79 W.T. 2 (A)
SLOPE Fluttuazioni della falda F.S. = 0.58 W.T. 3 (A)
Fattore di sicurezza Applicazioni software per la progettazione geotecnica con le NTC 2008. 1 Fluttuazioni Falda 0.8 0.6 0.4 F.S. 0.2 0 W.T. 1 W.T. 2 W.T. 3
SLOPE Misure inclinometriche
SLOPE Localizzazione rotture
GFAS Fluttuazioni falda
GFAS Fluttuazioni falda
GFAS Fattore di sicurezza F.S. < 1 c = 0.03 Kg/cm 2 F = 32
GFAS Rinforzi nel terreno
GFAS Rinforzi nel terreno
GFAS Rinforzi nel terreno
GFAS Rinforzi nel terreno
GFAS Rinforzi nel terreno
GFAS Rinforzi nel terreno
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