Rocfall软件使用简要说明

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RocFall软件在危岩崩塌处治设计中的应用

RocFall软件在危岩崩塌处治设计中的应用

第11卷第1期中国水运V ol.11N o.12011年1月Chi na W at er Trans port Janury 2011收稿日期:作者简介:曾舜(),男,招商局重庆交通科研设计院有限公司,研究方向为边坡稳定性分析研究。

RocFall 软件在危岩崩塌处治设计中的应用曾舜(招商局重庆交通科研设计院有限公司,重庆400067)摘要:山区高速公路陡降陡升,边坡危岩和崩塌落石,给高速公路安全运营造成了很大的危害,目前我国尚缺乏相应的技术措施,给我国公路建设决策造成困难。

本文结合云南水富至麻柳湾高速公路K122+160~K122+700段危岩落石的处治设计,通过运用落石分析软件RocFall ,分析了危岩段潜在落石的运行轨迹、不同位置的运行速度、以及最大落石落点集中区的分析,探讨了RocFa ll 软件在危岩落石处治设计中的应用,为处治措施的合理布置提供相应的理论依据。

关键词:RocFall ,危岩,崩塌落石中图分类号:U 485文献标识码:A 文章编号:1006-7973(2011)01-0211-03一、引言在山区高速公路中,具有较长连续升、降坡的特点,仅按照现行有关规范进行设计施工往往难以确保运营的安全。

同时,西部山区公路路线两侧的高山边坡或原有的山体往往存在较多的危岩和崩塌落石路段,具有带状面积大、危岩清除难度大、不可能进行全面积的锚喷加固处治等特点。

在部分已建成的高速公路中,就发生过由于崩塌落石造成交通事故的惨痛教训。

山区高速公路崩塌落石已经成为危害公路安全通行的重大隐患之一。

针对高速公路建设而言,危岩、崩塌路段这种带状工程的防护,特别是面临大面积的崩塌、危岩区域,公路可能存在多种结构形式,危岩、崩塌破坏对路基、桥梁、构筑物等的影响差异极大,如何评价处治不同结构形式区域下的危岩、崩塌体,使其取得最佳安全效果事关重要。

因此,必须应用现代科学理论,并采用综合分析的方法,将经验与科学分析有机地结合起来,研究灾害行为的时空分布规律、成灾机理,从而形成危岩、崩塌灾害预测与模拟、评价与决策的综合处治方法。

rocscience slide基本方法

rocscience slide基本方法

⑦ ③ ①
⑥ ④ ②
定义地层参数
Properties→Define materials…,出现一窗口,如左下图。按照图示内容输入相应参 数。完成参数输入工作后的材料属性窗口如右下图所示。
未输入参数的窗口
输入参数后的窗口
定义地层参数
地层参数输入完毕后,在模型的各地层范围内按鼠标右键,选Assign Material后弹出 刚才定义的各地层的名称,选择与鼠标所点击地层对应的地层名称,即把属性赋予给 了地层,具备了参数的地层其颜色变化为定义材料参数及地层名称时所定义的颜色。
17/21 10/13
分析项目的整体设置
项目名称
单位
输出信息类型
边坡失效后的运动方向
材料和支护的最大数量
分析项目的整体设置
计算方法
收敛选项
条块数量 计算精度
最大迭代次数
条块间的作用力函数
分析项目的整体设置
地下水面的定义方法
地下水的重力密度
分析项目的整体设置
敏感分析 概率分析
分析项目的整体设置
随机数生成方法
定义外部边界
Boundaries→Add External Boundary,然后在右下角处输入边界的坐标,输入最后 一各点后输入C把边界闭合,外部边界一定要闭合,否则不能执行下要步操作。
外部边界 定义完成 后的样子
定义地层界限
Boundaries→Add material Boundary,然后在右下角处输入边界的坐标。 1. 首先应该把透镜体状地层的界线分出来,最后要点输入完毕后回车。 2. 遵循从下到上的原则来划分地层 3. 最好能把各地层包含的各个点按照逆时针或顺时针顺序全部输入一遍。
计算窗口
点击红线包围的 这个图标,调用 slide的解释程序

Rockfall软件岩土参数

Rockfall软件岩土参数
0.330
0.370
大多数基岩和巨石田
0.300
0.330
岩石堆、坡积物和坚固的土壤斜坡
0.280
0.300
软土斜坡
0.870
0.920
光滑坚硬的表面, 如
路面或光滑的基岩表面
0.830
0.870
大多数基岩表面和没有植被的滑石
0.820
0.850
大多数滑石斜坡与一些低
植被
0.800
0.830
带备用植被的植被滑石坡和土壤斜坡
鹿特丹巴尔内马1992年。
0.350
0.850
被大块覆盖的基岩
0.300
0.700
由均匀形成的碎片
分布式元素
0.250
0.550
植被覆盖的土壤
0.530
0.990
干净坚硬的基岩
霍克, 埃弗特"未发表的笔记" NSERC 岩石工程工业研究教授, 多伦多大学土木工程系, 圣乔治街, 多伦多, 安大略省 M5S 1A4
0.303
0.080
0.615
0.170
部分植被的石灰石
碎石坡,岩屑堆
0.315
0.064
0.712
0.116
未覆盖石灰石爆破桩
0.251
0.029
0.489
0.141
植被覆盖的石灰石桩
0.276
0.079
0.835
0.087
粉笔面
英国的粉笔采石场
0.271
0.018
0.596
0.085
经过蔬菜的粉笔螺丝钉
0.330
0.370
0.830
0.870
土壤很少的基岩或巨石

专业的岩土工程分析工具——Rocscience系列软件介绍

专业的岩土工程分析工具——Rocscience系列软件介绍

专业的岩土工程分析工具——Rocscience系列软件Rocscience公司成立于1996年,总部设在加拿大多伦多市,公司致力于开发易于使用、稳定可靠的二维和三维岩土工程分析和设计软件。

提供高品质的岩土分析工具,能够快速、准确的对地表和地下的岩土工程结构进行分析,从而提高项目的安全性和降低设计成本。

Rocscience 岩土系列软件的开发者理解岩土工程师们所面临的挑战,软件的所有研发工程师们本身也都是具备岩土工程及力学背景的专业工程师,大部分拥有岩土专业的博士学位,并有多年的现场实践经验。

我们的软件开发基于领先前沿的研究成果,帮助用户更快、更精确地完成项目。

同时,Rocscience重视来自用户的反馈,聆听用户对于软件的功能需求,促进软件功能更为强大,不断向前发展。

Rocscience 岩土系列软件在国内外岩石力学、隧道、边坡、矿业工程、水利水电工程、市政工程、地质灾害评估、安全评价领域得到了非常好的应用。

我们的用户包括岩土咨询公司、大型工程公司、矿业公司以及世界各地的政府机构和大学等研究机构的师生。

Rocscience 公司目前已与160所大学建立了合作关系,使得Rocscience岩土系列软件成为高校师生的教学工具。

Rocscience岩土系列软件包含以下十二款专业分析软件:Slide 边坡稳定性分析软件Phase2开挖和边坡稳定分析软件Swedge 岩质边坡三维楔体稳定性分析软件RocPlane 岩质边坡平面滑动稳定分析软件RocTopple 岩质边坡倾倒破坏分析软件Examine3D三维地下工程开挖分析软件Unwedge 地下岩体硐室开挖稳定性分析软件RocSupport 软岩开挖支护体系评价软件Settle3D 三维沉降固结分析软件RocFall 落石统计分析软件Dips 地质方位数据图解和统计分析软件RocData 岩石、土和不连续强度分析软件一、Slide 边坡稳定分析性软件(2D Limit Equilibrium Slope Stability Analysis)Slide是一款功能全面的边坡稳定分析软件,能够分析所有类型的土质和岩质、天然或人工边坡、路堤、坝体、挡土墙等,能够进行水位骤降分析、参数敏感性分析和边坡失效概率分析以及支护设计。

Rocscience系列岩土专业软件介绍

Rocscience系列岩土专业软件介绍
仿 真 智 领 创 新
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Dips 地ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ方位数据图解和统计分析 软件
Dips 用于描述节理和 节理分布的统计分析软 件,通过输入后的数据 分析可以得出危险的 joints,用于进行地质 方位数据的交互式分析。 Dips V6.0新功能包括 全面的平面运动分析工 具包、楔形体和倾倒分 析、倾角矢量和交叉点 绘制、模糊群集分析等。 为地质方位数据的分析 提供强大的支持和帮助。
仿 真 智 领 创 新
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Examine2D/3D 地下开挖边界元分析 软件
仿 真 智 领 创 新
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Unwedge 地下开挖三维楔体稳定性 分析软件
Unwedge 适用于结构 不连续及地下开挖所形 成的三维楔体稳定性分 析的交互式软件,用于 分析岩体中存在不连续 结构面的地下开挖问题。 Unwedge计算潜在不 稳定楔体的安全系数, 并可对支护系统对楔体 稳定性的影响进行分析。 Windows的交互界面 使得它易于分析和计算。
仿 真 智 领 创 新
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Rocscience软件
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Rocscience软件
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荧光光谱软件操作(实验课)

荧光光谱软件操作(实验课)

荧光光谱仪Cary Eclipse操作规程1.双击[Cary Eclipse]图标
2.启动Scan 双击此图标
双击此图

3.固定激发250nm扫描空白的荧光(发射)光谱图:
点击Setup
3.设置参数:
3.点击Options,设置灵敏度:
4.点击ok,再点击start:
出现下图所示图线:
固定激发250nm扫描空白的荧光(发射)光谱图
5.保存方法:
点击右键:
点击另存为,保存为.csv格式:
点击setup,设置参数如下:
7.点击ok,点击start,图线如下:
固定发射455nm扫描空白的激发光谱图
8. 固定激发250nm扫描样品的荧光(发射)光谱图:
点击setup,设置参数如下:
9.点击ok,点击start,图线如下:
固定激发250nm扫描样品的荧光(发射)光谱图10.固定发射455nm扫描样品的激发光谱图:
点击setup,设置参数如下:
11.点击ok,点击start,图线如下:
固定发射455nm扫描样品的激发光谱图。

FLUX富勒系统操作手册

FLUX富勒系统操作手册

一、系统概述1、系统登陆1.1 登陆WMS客户端点击“连接”,输入正确的服务器地址——点击“确定”在登录窗口输入用户名——密码——仓库——点击“登录”页脚内容11.2修改密码登录WMS系统——点击“系统”——点击“修改密码”输入原始密码——再输入欲修正的新密码并在确认密码处再次输入新密码——点击“保存”页脚内容21.3切换仓库如欲退出系统或者切换其它操作仓库——点击“系统”——切换仓库、退出登录或退出系统2、客户档案2.1 客户档案内容登录WMS系统——基础设置——双击“客户档案”页脚内容3点击:明细——点击:新增,输入客户代码或名称(支持中英文名称,有字段长度限制),选择客户类型,填写对应的客户名称的中英文描述,地址及控制信息页签的内容可以选填控制信息中:重量单位、体积单位维护在此客户下产品体积、重量的默认单位3、产品档案3.1 产品档案内容登录WMS系统——基础设置——双击“产品档案”页脚内容4点击:新增——选择该产品对应货主,输入产品代码或名称(支持中英文名称,有字段长度限制),填写对应的产品名称的中英文描述。

地址及其他项目可以选填。

产品各页签的信息根据仓库运作流程配置对应信息需要维护的信息主信息页签各字段说明:客户代码-产品所属的客户代码产品代码-产品代码,不可重复,建议使用数字和字母。

激活-选中激活,则表示控制产品继续存在;否则,将无法对产品继续进行收货、发货等业务操作。

(注:只有该客户类型为货主时,才能新增一个产品。

)中文描述-产品的中文名称英文描述-产品的英文名称页脚内容5毛重-产品主单位的标准毛重净重-产品主单位的标准净重体积-产品主单位的标准体积,可根据长宽高数据自动计算配置信息页面:包装代码-产品使用的包装。

默认为货主的缺省包装批次属性-产品的批次属性规则,提取客户档案中的设置作为默认值库位指定规则-系统计算上架库位的方式。

提供人工指定库位、收货时计算库位和上架时计算库位3种选择,选择:收货时计算库位上架规则-产品的上架规则,具体参考业务规则设置库存周转规则-产品的库存周转规则,提取客户档案中的设置作为默认值。

几种确定崩塌危岩体崩落影响范围方法的比较及应用

几种确定崩塌危岩体崩落影响范围方法的比较及应用

几种确定崩塌危岩体崩落影响范围方法的比较及应用摘要:危岩体崩落的危害丝毫不弱于泥石流,一旦爆发就会造成双重损失。

但对崩落运动的研究不够深入,无法精准判定影响范围,导致防治工作缺乏针对性。

当前市面上确定影响范围的方法有很多,只有掌握正确的使用方法,才能做到早发现、早处置。

为此,本文针对几种常用方法进行探讨,希望能给大家一些参考。

关键词:危岩体崩落;影响范围;确定方法前言在没有外力的作用下,岩体会一直保持稳定状态,很难发生崩落。

实际上,岩体长期暴露在外,既会受到自然环境的影响,人类活动也会对其造成影响。

岩体一旦失稳,就会顺坡而下,所到之处用满目疮痍来形容一点也不为过。

为了尽可能挽回损失,需要明晰崩落灾害的影响范围。

在这件事上不能全凭经验,而要善于运用科学方法,从而获得确凿证据。

因此,研究影响范围的确定方法很有必要。

一、危岩体崩落的概述随着时代的发展,科学技术日新月异,促进地质学的高质量发展。

发展是多方面的,比如对滑坡破坏机理有了更深入的认识,这要得益于学者对研究方法进行改进。

目前,常用的方法有很多,如模糊法、灰度法等。

之所以能取得这样的成绩,不仅归功于研究人员的专业性提升,还与Rockfall等软件发展有着直接关系。

产业化和规范化是危岩体崩落灾害研究的发展方向,依靠自觉不如依靠规范。

经过长期努力,有关滑坡的规范越来越多,也越来越完善。

对滑坡的研究要早于危岩体崩落,究其原因,一是滑坡发生概率大,只有研究透彻,才能降低影响,二是崩落多发生于地形切割强烈、边坡陡峭,沟谷深邃的地区,研究条件较为恶劣,并且事前没有太多征兆,突发性较强。

虽然说困难摆在那里,但依然有人勇于向前。

学者们主要关注成因、机理、分类等内容,少有涉及影响范围确定方法。

对以往研究成果进行分析,归纳出三种常用且有效的方法,分别是计算弹跳距离、建立物理模型、应用Rocfall软件。

二、确认影响范围的方法(一)计算弹跳距离危岩体崩落的主要特征有三个,一是危岩体体积,二是崩落速度,三是弹跳距离[1]。

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作为该剖面的最低点。 注意: ①剖面地形线的方向在计算的时候分为正负,当剖面最高点在右边时,计算 的时候要输入负值,反之为正值,所以为了避免出现以上的情况,一般我们将剖 面地形的最高点改为左边进行计算; ②当剖面的比例尺为非 1:1000 时,按照比例进行缩放成标准 1:1000。 ③将上面的 cad 文件“另存为”,在“文件类型”中选择保存为“.dxf ”文 件类型保存。 ④关闭上面的文件, 右键选中 “重命名” , 将该文件的后缀名添加为 “.dxf.fal”
步骤二:数据的导入
打开 Rocfall,在 file>import>import dxf ,选择刚保存的文件“.dxf.fal”
步骤三:剖面参数属性设定
( 1) 剖面材料定义 选择 Slope>Material Editor ,对剖面的材料参数进行定义。 切向阻尼系数值 切向阻尼系数值 Rt 0.87—0.92 0.83—0.87 0.82—0.85 0.80—0.83 0.78—0.82 坡面特征 光滑坚硬的表面,如铺砌面或光滑的层状岩石表面 基岩表面和无植被的崩塌堆积体 有少量植被的崩塌或砾石堆积体 植被覆盖的崩塌堆积体和植被稀少的土质边坡 灌木覆盖的土质边坡
步骤四:设定滚石位置
选择 Rock>Add Point Seeder ,在剖面线位置点出滚石的位置。同时会弹出 一个对滚石各参数设定的对话框,进行设定。
步骤五:计算
点击 图标,进行计算。
步骤六:计算结果统计
分别选择
,这样可以得到不同的统计曲线。各个曲线的意义大家
看上面的英文标题,应该大家的英文水平能看的懂。
RocFall �
模块的特点: 快速的参变量分析-简单的边坡设计、障碍岩石属性,以及分析
的重复运行; � 所有输入参数的统计分布;
� � � � � � �
落石的动能、速度、弹起高度和落点柱状图的绘制; 边坡任意横截面的动能、速度、弹起高度分布图的绘制; 基于技术文献的内置回归系数表; 从最终落点反分析自动确定回归系数的材料向导; AutoCAD DXF 文件的导入和导出; CRSP 文件的导入; 一键导出数据和图表至 EXCEL。
Rocfall 软件简要使用说明
(成都兴蜀勘察基础工程公司 陶飞 总结)
由于 rocfall 软件为纯英文版,所以在运用上不大方便且网上不易找到相关 的中文教程。现把该软件使用过程进行基本的总结。
一、Rocfall 软件基本概况
RocFall 是一款用于分析陡峭边坡落石风险的软件。 典型的应用包括岩石掘 进和露天矿井边坡等。 工程人员运用动能和落石轨迹来确定保护系统的位置和保 护措施。
法向阻尼系数值 法向阻尼系数值 Rn 0.37— 0.42 0.33— 0.37 0.30— 0.33 0.28— 0.30 ( 2) 剖面各段具体参数设定 鼠标箭头在剖面线的一点双击,弹出一个 Slope Editor ,选择各段材料类型 (各材料的参数上步已经设定)。 坡面特征 光滑坚硬的表面,如铺砌面或光滑的层状岩石表面 基岩表面和砾石边坡 崩塌堆积体和坚硬的土质边坡 软土质边坡
二、软件的安装
大家用的基本上是破解版的,安装能用就行。
三、软件使用流程 步骤一:数据准备
一般我们运用该软件的时候都想把要统计与实验的地形剖面导入软件, 这样 好进行相关的计算。下面就将需要导入的 cad 剖面导入 Rocfall 软件。 (1)对需要导入的剖面用多段线描绘该剖面的地形基本情况。 注意: ①描剖面地形线的时候务必保证该多段线是一条、完整的; ②描绘的时候在保证地形线轮廓完整的前提下多段线的点尽量少, 以方便后 面的计算。 (2) 选中已经描好的剖面地形线,复制到一个新建 cad 文件内,然后将该
注意:由于该软件不能完全对实际情况进行模拟,该软件的 结果只能作为设计参考,不能作为设计的依据。
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