EVS计算面的应用

库仑杨工 发表了文章 • 0 个评论 • 1959 次浏览 • 2019-06-27 11:32 • 来自相关话题

EVS除了根据地质文件(pgf、geo、gmf)产生层面来进行建模外,还可以生成计算面(computational surface)来辅助进行建模。该功能是集成在krig 3d geology模块中。在某些场景下,计算面可以帮助我们迅速的调整建模范围,非常实用。下面的例题展示了如何使用计算面来调整建模范围。在三维地质模型的岩性建模中我们需要一个模型的上下范围,通常使用krig 3d geology读入pgf文件。模块根据pgf钻孔数据自动生成上下层面,然后在该范围内进行空间插值。由于层面的高程是根据钻孔数据自动生成的,因此它是一个固定值,无法调整。这时候就可以使用计算面来改变模型的范围了。先看自动生成的模型范围,模型的下表面的高程为2320m:如果需要让模型范围向下延伸,那么我们生成一个计算面,作为模型的下表面:这里我们选择根据高程(Elevation)生成计算面。如下图设置:模块生成了一个高程为2380m的层面作为模型的下表面。重新生成模型如下:我们看到模型的范围向下进行了延展。这样我们可以根据需求来调整模型的范围了。 查看全部
EVS除了根据地质文件(pgf、geo、gmf)产生层面来进行建模外,还可以生成计算面(computational surface)来辅助进行建模。该功能是集成在krig 3d geology模块中。在某些场景下,计算面可以帮助我们迅速的调整建模范围,非常实用。下面的例题展示了如何使用计算面来调整建模范围。在三维地质模型的岩性建模中我们需要一个模型的上下范围,通常使用krig 3d geology读入pgf文件。模块根据pgf钻孔数据自动生成上下层面,然后在该范围内进行空间插值。由于层面的高程是根据钻孔数据自动生成的,因此它是一个固定值,无法调整。这时候就可以使用计算面来改变模型的范围了。先看自动生成的模型范围,模型的下表面的高程为2320m:如果需要让模型范围向下延伸,那么我们生成一个计算面,作为模型的下表面:这里我们选择根据高程(Elevation)生成计算面。如下图设置:模块生成了一个高程为2380m的层面作为模型的下表面。重新生成模型如下:我们看到模型的范围向下进行了延展。这样我们可以根据需求来调整模型的范围了。

EVS剖面建模案例

库仑杨工 发表了文章 • 0 个评论 • 2312 次浏览 • 2019-05-27 09:37 • 来自相关话题

在三维地质建模中,特别是线型工程的建模中,我们往往需要沿着一条轴线来建立三维地质模型。这种地质模型由于是沿轴线的长条形范围,因此轴线的剖面图是三维地质建模最为重要的依据。EVS中可以利用轴线剖面图来建立我们的沿轴线三维地质模型,做到沿轴线的地质剖面和工程剖面图吻合,且具有良好的展示效果。下面是华北某地的一个隧道模型。EVS利用了沿轴线的剖面,最终建立的三维地质模型。图1  最终的地质模型效果图图2 工程剖面图和地质模型切割剖面图对比图3  隧道与地质模型 查看全部
在三维地质建模中,特别是线型工程的建模中,我们往往需要沿着一条轴线来建立三维地质模型。这种地质模型由于是沿轴线的长条形范围,因此轴线的剖面图是三维地质建模最为重要的依据。EVS中可以利用轴线剖面图来建立我们的沿轴线三维地质模型,做到沿轴线的地质剖面和工程剖面图吻合,且具有良好的展示效果。下面是华北某地的一个隧道模型。EVS利用了沿轴线的剖面,最终建立的三维地质模型。图1  最终的地质模型效果图图2 工程剖面图和地质模型切割剖面图对比图3  隧道与地质模型

如何用浏览器查看EVS生成的三维地质模型

库仑刘工 发表了文章 • 0 个评论 • 2464 次浏览 • 2019-05-05 17:13 • 来自相关话题

安装插件cortona3d-viewer-64bit.rar,安装过程参考evs浏览器查看插件安装教程.rar建立模型后选择viewer模块,在Output的子选项Output Optimization 里选择Target Web Publishing。3.保存4.打开IE浏览器,将模型拖到浏览器5.在浏览器里进行观察6.其他浏览器也可以进行观察,如360浏览器。 查看全部
安装插件cortona3d-viewer-64bit.rar,安装过程参考evs浏览器查看插件安装教程.rar建立模型后选择viewer模块,在Output的子选项Output Optimization 里选择Target Web Publishing。3.保存4.打开IE浏览器,将模型拖到浏览器5.在浏览器里进行观察6.其他浏览器也可以进行观察,如360浏览器。

EVS岩性模型的概率展示

库仑杨工 发表了文章 • 0 个评论 • 1554 次浏览 • 2019-04-25 13:54 • 来自相关话题

EVS中的岩性建模是一种非常高效友好的三维地质建模方式,它根据钻孔数据,利用三维空间的插值算法自动生成真三维的地质模型。非常适用于那些地质岩性复杂,划分地层困难、没有明显成层性的地质建模。由于是三维插值生成的模型,因此EVS的岩性模型本质上是一种概率模型,EVS提供了模型的概率数据,给模型的使用者进行参考。下面是广东某地区的一个岩性地质模型:如果我们需要查看岩性土体的分布概率,我们可以在模型的输出渲染模块中选择输出数据,具体在节点输出数据(Output Nodal Data)复选中勾选Probability选项:我们可以看到整体模型的概率分布:用Ctrl键加鼠标左键点击模型任意一点,可以在information窗口中查看点击处的概率值此外我们也可以筛选某个概率范围的模型进行显示。在筛选参数中选择probability,输入筛选数值,就可以得到某个概率范围内的模型了。 查看全部
EVS中的岩性建模是一种非常高效友好的三维地质建模方式,它根据钻孔数据,利用三维空间的插值算法自动生成真三维的地质模型。非常适用于那些地质岩性复杂,划分地层困难、没有明显成层性的地质建模。由于是三维插值生成的模型,因此EVS的岩性模型本质上是一种概率模型,EVS提供了模型的概率数据,给模型的使用者进行参考。下面是广东某地区的一个岩性地质模型:如果我们需要查看岩性土体的分布概率,我们可以在模型的输出渲染模块中选择输出数据,具体在节点输出数据(Output Nodal Data)复选中勾选Probability选项:我们可以看到整体模型的概率分布:用Ctrl键加鼠标左键点击模型任意一点,可以在information窗口中查看点击处的概率值此外我们也可以筛选某个概率范围的模型进行显示。在筛选参数中选择probability,输入筛选数值,就可以得到某个概率范围内的模型了。

EVS中地层模型的尖灭位置

库仑杨工 发表了文章 • 0 个评论 • 2511 次浏览 • 2019-04-19 10:49 • 来自相关话题

        EVS中的地层建模是我们最常用的建模方式。对于比较复杂的地层,某个地层的尖灭位置是靠软件来自动控制的,有时候尖灭的位置和我们认为的实际情况不符合。这时候我们可以使用krig 3d geology模块中的pinch factor参数来调整地层尖灭的位置,使之更符合实际情况。下图是西北某地区的一个地层模型:        根据钻孔岩性数据,箭头的位置不应该出现黄土状粉土。出现的原因是EVS中每一层实际上都有一个厚度,厚度和尖灭的位置都是由软件控制的。模块提供了一个pinch factor(尖灭系数)来总体控制尖灭的程度。尖灭系数越大,尖灭越快,也可以理解为地层厚度变化越剧烈。        我们把尖灭系数改为100(默认为1),黄土状粉土地层在该区域的厚度会变薄,可以看到,黄土状粉土消失了,地表的情况更加符合预期情况。        实际建模中,我们可以不断调整尖灭系数,从而达到一个比较理想的状态。 查看全部
        EVS中的地层建模是我们最常用的建模方式。对于比较复杂的地层,某个地层的尖灭位置是靠软件来自动控制的,有时候尖灭的位置和我们认为的实际情况不符合。这时候我们可以使用krig 3d geology模块中的pinch factor参数来调整地层尖灭的位置,使之更符合实际情况。下图是西北某地区的一个地层模型:        根据钻孔岩性数据,箭头的位置不应该出现黄土状粉土。出现的原因是EVS中每一层实际上都有一个厚度,厚度和尖灭的位置都是由软件控制的。模块提供了一个pinch factor(尖灭系数)来总体控制尖灭的程度。尖灭系数越大,尖灭越快,也可以理解为地层厚度变化越剧烈。        我们把尖灭系数改为100(默认为1),黄土状粉土地层在该区域的厚度会变薄,可以看到,黄土状粉土消失了,地表的情况更加符合预期情况。        实际建模中,我们可以不断调整尖灭系数,从而达到一个比较理想的状态。

修改计算书字体:解决计算书排版和英文计算书不显示中文字符的问题

库仑刘工 发表了文章 • 0 个评论 • 2163 次浏览 • 2019-04-15 18:12 • 来自相关话题

当打开并编辑计算书时,Word版的计算书有时会出现排版问题,输出英文计算书时会中文字符显式会出问题。原因是文字的格式不合适,在页面设置里选择合适的设置会解决此类问题。当使用软件默认字体Arial时,单位可能出现下列问题:解决方法:一、在页面设置选项,字体选项里选择宋体,再打印并编辑就可以了。二、保存宋体为默认字体,在默认选项里。这样再次打印并编辑,默认字体就是宋体了。三、英文计算书中文字符显式出错,可以在字体选项选宋体或微软雅黑等。 查看全部
当打开并编辑计算书时,Word版的计算书有时会出现排版问题,输出英文计算书时会中文字符显式会出问题。原因是文字的格式不合适,在页面设置里选择合适的设置会解决此类问题。当使用软件默认字体Arial时,单位可能出现下列问题:解决方法:一、在页面设置选项,字体选项里选择宋体,再打印并编辑就可以了。二、保存宋体为默认字体,在默认选项里。这样再次打印并编辑,默认字体就是宋体了。三、英文计算书中文字符显式出错,可以在字体选项选宋体或微软雅黑等。

关于重力式挡墙模块的建议和疑惑

回答

yuefeimu 发起了问题 • 2 人关注 • 0 个回答 • 675 次浏览 • 2019-04-01 09:09 • 来自相关话题

真三维模型和假三维模型的区别

库仑吴汶垣 发表了文章 • 0 个评论 • 7999 次浏览 • 2019-03-30 19:41 • 来自相关话题

我们通过点、线、面、体来表达空间中的三维对象。多个点可以组合成线,多条线可以组合成面,多个面可以围合成体。我们在大部分计算机辅助设计软件中(AutoCAD、Revit、Microstation、Catia等)使用的体或实体均是由面围合成的,这种体我们称为假三维体。为了降低存储体所需要的空间、提高体的渲染效率、操作效率,对于大部分非常规则的体,我们可以采用简单的函数公式来定义体,例如我们可以用圆心和半径来定义球体、通过八个点的坐标来定义立方体等,这类似于二维对象中的矢量对象。对于其他一些复杂的体,我们则可以通过规则体之间的布尔运算(体的交集、并集运算)来表达。但是对于其他一些非常复杂的体(例如地质体、污染体),则必须采用多个三角网围合而成,即边界表达法,这类似于二维对象中的位图对象。实际上,目前BIM和GIS行业常用的三维建模软件,例如Revit、Civil3D、Microstation(及其衍生软件)、Catia、ArcGIS、Supermap等均为假三维体,或采用函数定义、或采用边界表达,其内部实际上是空心的,只能表达均质三维体。当我们对这些体进行切割时,我们看到内部是实心的,但这只是一个自动封闭网格的效果,并不能证明模型是实心的。对于一个地质体,例如一层黏土,我们可以通过其边界(外表面)来表达,因为其内部的所有属性仍然称为黏土。但是,如果我们想要表达黏土的电阻率,假三维体则会出现很大的困难,因为黏土内部每个位置的电阻率都是不一样的,这时候我们就需要采用另外一种三维模型,我们称之为真三维模型。假三维模型由面围合而成,真三维模型则由多个假三维模型组合而成,即真三维模型的内部是真实填充的,填充真三维模型的每个单元(通常采用立方体)的节点和单元上都能存储不同的属性,从而可以表达连续属性在空间的变化情况,例如上文提到的电阻率模型。下面我们通过EVS中的一个简单案例来说明真三维模型和假三维模型的区别。对于下图中的污染体,如果我们只是想表达其大小和形状,那么可以采用假三维体,但是如果我们想得知其内部情况,则必须采用真三维体,因为其内部浓度本身是变化的。下图为上图污染体真三维和假三维切剖面的效果,左为假三维,右为真三维。 可以看到,剖面上污染物的浓度是变化的,我们不能采用单一的颜色来表示数据的空间分布,因此,此时假三维体只能切割得到外边界,而真三维体则可以切割得到真实的内部剖面情况。在地质建模中,通常我们会用真三维来表达属性模型,即表达岩土材料属性在空间的变化情况。对于一层黏土,真实情况是其强度参数在空间内任意一点都不是完全一样的,若要反映这种情况,则必须采用真三维模型。例如下图是采用地层在不同位置、不同深度标惯击数得到真三维属性模型,通过该模型,我们可以快速得到空间中任意位置的标惯击数,而不是仅仅一层土层一个统计值。同时,通过真三维模型或属性模型,我们可以通过空间数据筛选来找到我们需要的地质体分布范围,这是假三维模型无法做到的。下图为标惯击数大于16的地层在空间中的分布。以下为标惯击数大于12小于14的地层在空间中的分布。对于BIM应用而言,建筑、桥梁、道路等均可以采用假三维模型实现,因为这些对象我们均认为其在一定空间范围内是均质的,比如一根柱子我们认为其只有一个重度,而不是空间每个位置都有不同的重度。但是对于自然材料,例如地质体、地下水、空气等,其在空间内每个位置都具有不同的属性值,因此,必须采用真三维模型才能真实地反映这些自然材料所包含的信息,才是真正意义上的信息模型。对于市面上的大部分主流BIM和GIS软件(Revit、Civil3D、Microstation(及其衍生软件)、Catia、ArcGIS等),若要支持EVS的真三维模型,均需要进行二次开发,即需要增加一个可用于处理真三维数据的后台,而模型的显示依然可以采用假三维模型进行。若有相关开发需求,可以联系南京库仑(www.kulunsoft.com)。 查看全部
我们通过点、线、面、体来表达空间中的三维对象。多个点可以组合成线,多条线可以组合成面,多个面可以围合成体。我们在大部分计算机辅助设计软件中(AutoCAD、Revit、Microstation、Catia等)使用的体或实体均是由面围合成的,这种体我们称为假三维体。为了降低存储体所需要的空间、提高体的渲染效率、操作效率,对于大部分非常规则的体,我们可以采用简单的函数公式来定义体,例如我们可以用圆心和半径来定义球体、通过八个点的坐标来定义立方体等,这类似于二维对象中的矢量对象。对于其他一些复杂的体,我们则可以通过规则体之间的布尔运算(体的交集、并集运算)来表达。但是对于其他一些非常复杂的体(例如地质体、污染体),则必须采用多个三角网围合而成,即边界表达法,这类似于二维对象中的位图对象。实际上,目前BIM和GIS行业常用的三维建模软件,例如Revit、Civil3D、Microstation(及其衍生软件)、Catia、ArcGIS、Supermap等均为假三维体,或采用函数定义、或采用边界表达,其内部实际上是空心的,只能表达均质三维体。当我们对这些体进行切割时,我们看到内部是实心的,但这只是一个自动封闭网格的效果,并不能证明模型是实心的。对于一个地质体,例如一层黏土,我们可以通过其边界(外表面)来表达,因为其内部的所有属性仍然称为黏土。但是,如果我们想要表达黏土的电阻率,假三维体则会出现很大的困难,因为黏土内部每个位置的电阻率都是不一样的,这时候我们就需要采用另外一种三维模型,我们称之为真三维模型。假三维模型由面围合而成,真三维模型则由多个假三维模型组合而成,即真三维模型的内部是真实填充的,填充真三维模型的每个单元(通常采用立方体)的节点和单元上都能存储不同的属性,从而可以表达连续属性在空间的变化情况,例如上文提到的电阻率模型。下面我们通过EVS中的一个简单案例来说明真三维模型和假三维模型的区别。对于下图中的污染体,如果我们只是想表达其大小和形状,那么可以采用假三维体,但是如果我们想得知其内部情况,则必须采用真三维体,因为其内部浓度本身是变化的。下图为上图污染体真三维和假三维切剖面的效果,左为假三维,右为真三维。 可以看到,剖面上污染物的浓度是变化的,我们不能采用单一的颜色来表示数据的空间分布,因此,此时假三维体只能切割得到外边界,而真三维体则可以切割得到真实的内部剖面情况。在地质建模中,通常我们会用真三维来表达属性模型,即表达岩土材料属性在空间的变化情况。对于一层黏土,真实情况是其强度参数在空间内任意一点都不是完全一样的,若要反映这种情况,则必须采用真三维模型。例如下图是采用地层在不同位置、不同深度标惯击数得到真三维属性模型,通过该模型,我们可以快速得到空间中任意位置的标惯击数,而不是仅仅一层土层一个统计值。同时,通过真三维模型或属性模型,我们可以通过空间数据筛选来找到我们需要的地质体分布范围,这是假三维模型无法做到的。下图为标惯击数大于16的地层在空间中的分布。以下为标惯击数大于12小于14的地层在空间中的分布。对于BIM应用而言,建筑、桥梁、道路等均可以采用假三维模型实现,因为这些对象我们均认为其在一定空间范围内是均质的,比如一根柱子我们认为其只有一个重度,而不是空间每个位置都有不同的重度。但是对于自然材料,例如地质体、地下水、空气等,其在空间内每个位置都具有不同的属性值,因此,必须采用真三维模型才能真实地反映这些自然材料所包含的信息,才是真正意义上的信息模型。对于市面上的大部分主流BIM和GIS软件(Revit、Civil3D、Microstation(及其衍生软件)、Catia、ArcGIS等),若要支持EVS的真三维模型,均需要进行二次开发,即需要增加一个可用于处理真三维数据的后台,而模型的显示依然可以采用假三维模型进行。若有相关开发需求,可以联系南京库仑(www.kulunsoft.com)。

边坡稳定性分析模块自带例题电算与手算的对比

库仑刘工 发表了文章 • 0 个评论 • 6491 次浏览 • 2019-03-29 14:48 • 来自相关话题

模块:  土质边坡稳定性分析文件:  Demo_vm_en_03.gst本手册中,对边坡的稳定性验算进行手算,并将手算结果与GEO5计算结果作对比。工程概况:如图1所示,边坡高度 H=10.0 m ,坡比1:1.5。坡顶超载f=20 kN / m2 。边坡岩土体为砂质粘土,其参数(有效值)已在表1中给出。计算分两种工况,工况1计算土质边坡稳定性,工况2计算锚固边坡稳定性。计算方法采用瑞典条分法。图1 边坡尺寸表1 岩土参数-有效值 1.  瑞典条分法验算边坡稳定性滑面是指定的,圆心O(13.5279,18.9443),半径R=15m,点Zsp和点Ksp代表滑面的开始和终止点。滑面被竖直分成20个宽度bi=1.0m的小滑块。图2 竖直滑块图3 小滑块静力学分析       计算各个滑块的重量,以13号小滑块为例来计算土块自重,各个滑块的计算结果放在表2中。定义水位线以上的的区域为A,水位线以下区域为B        每块土体的自重:13号土块的自重:           表2 土块自重和施加的荷载       确定每个滑块滑面的倾角和孔压。为简化计算,圆弧滑面被直滑面代替,滑面的倾角由滑面和水平面的夹角决定。为了计算孔压,必须确定地下水位的高度,地下水位线hi被看作土块的分界线。水的容重γw =10.00 kN / m3, 为了计算孔隙水压力的水平力,必须确定滑块左侧和右侧的地下水位高度。以13号土块为例进行计算,其他土块结果放入表3。滑面倾角:滑面长:地下水位线倾角:地下水位线高度:地下水位换算高度【参考:土工原理与计算,钱家欢】:计算孔隙应力:计算土条两侧渗透水压力:左侧:右侧:表3 滑面和孔压的倾角和长度 表4 孔压的水平渗透应力       滑动力矩计算。每个土条的重力包括超载作用在从土条中轴到O的水平力矩臂上。从初始滑移面开始计算力矩( Z sp  = [x, z]= [8.00; 5.00])。还是以13号土条为例进行计算,其他的结果放在表5。计算力矩臂:计算滑动力矩:表5 滑动力矩一览表 总力矩:GEO5土质边坡模块的计算结果:下滑力:GEO5土质边坡模块的计算结果:Fa = 696 .53 kN / m 抗滑力矩的计算。每个土条的法向力N i垂直于滑面。以13号土条为例计算,其他的结果放在表6中。计算安全系数FS:计算法向力: 计算抗滑力矩:表6 法向力和抗滑力矩抗滑力矩:GEO5计算结果:M p  = 14936 .16 kNm / m抗滑力:GEO5计算结果:Fp  = 995.74 kN / m安全系数计算:GEO5计算结果:FS = 1.43 查看全部
模块:  土质边坡稳定性分析文件:  Demo_vm_en_03.gst本手册中,对边坡的稳定性验算进行手算,并将手算结果与GEO5计算结果作对比。工程概况:如图1所示,边坡高度 H=10.0 m ,坡比1:1.5。坡顶超载f=20 kN / m2 。边坡岩土体为砂质粘土,其参数(有效值)已在表1中给出。计算分两种工况,工况1计算土质边坡稳定性,工况2计算锚固边坡稳定性。计算方法采用瑞典条分法。图1 边坡尺寸表1 岩土参数-有效值 1.  瑞典条分法验算边坡稳定性滑面是指定的,圆心O(13.5279,18.9443),半径R=15m,点Zsp和点Ksp代表滑面的开始和终止点。滑面被竖直分成20个宽度bi=1.0m的小滑块。图2 竖直滑块图3 小滑块静力学分析       计算各个滑块的重量,以13号小滑块为例来计算土块自重,各个滑块的计算结果放在表2中。定义水位线以上的的区域为A,水位线以下区域为B        每块土体的自重:13号土块的自重:           表2 土块自重和施加的荷载       确定每个滑块滑面的倾角和孔压。为简化计算,圆弧滑面被直滑面代替,滑面的倾角由滑面和水平面的夹角决定。为了计算孔压,必须确定地下水位的高度,地下水位线hi被看作土块的分界线。水的容重γw =10.00 kN / m3, 为了计算孔隙水压力的水平力,必须确定滑块左侧和右侧的地下水位高度。以13号土块为例进行计算,其他土块结果放入表3。滑面倾角:滑面长:地下水位线倾角:地下水位线高度:地下水位换算高度【参考:土工原理与计算,钱家欢】:计算孔隙应力:计算土条两侧渗透水压力:左侧:右侧:表3 滑面和孔压的倾角和长度 表4 孔压的水平渗透应力       滑动力矩计算。每个土条的重力包括超载作用在从土条中轴到O的水平力矩臂上。从初始滑移面开始计算力矩( Z sp  = [x, z]= [8.00; 5.00])。还是以13号土条为例进行计算,其他的结果放在表5。计算力矩臂:计算滑动力矩:表5 滑动力矩一览表 总力矩:GEO5土质边坡模块的计算结果:下滑力:GEO5土质边坡模块的计算结果:Fa = 696 .53 kN / m 抗滑力矩的计算。每个土条的法向力N i垂直于滑面。以13号土条为例计算,其他的结果放在表6中。计算安全系数FS:计算法向力: 计算抗滑力矩:表6 法向力和抗滑力矩抗滑力矩:GEO5计算结果:M p  = 14936 .16 kNm / m抗滑力:GEO5计算结果:Fp  = 995.74 kN / m安全系数计算:GEO5计算结果:FS = 1.43

三维地质建模、设计和三维有限元分析应用

库仑赵 发表了文章 • 0 个评论 • 3186 次浏览 • 2019-03-15 10:40 • 来自相关话题

1 勘察数据1.1 勘察数据录入        勘察数据,包括常用勘察数据类型和各单位依据实际工程项目选择的特殊勘察数据类型。在这里需要根据实际单位和项目需求进行模板的自定义,在自定义时候选择好合适的分组和层级,以求达到信息的主次层级分明。       在这里简单介绍,借助GEO5勘察实现的数据录入和数据自定义。Fig1.1 勘察数据录入       依据场地试验的输入或导入勘察数据,包括钻孔、CPT、DPT、SPT、DMT、PMT几类。这时便在GEO5勘察中建立了第一手的勘察数据资料。在任意类型的场地试验下属内容中均可以定义新的层级、组和任意勘察数据类型以表达更具体更真实可靠的勘察信息。Fig1.2 勘察试验日志(钻孔)       勘察数据录入完毕之后软件会根据输入的第一手勘察数据自动建立相关的勘察日志,默认选择“中国—标准”,和勘察数据的形式一样,软件同样支持自定义勘察日志模板,可以在“中国—标准”的基础上加以修改形成适合各单位的模板。       除此之外,在勘察数据录入完毕的时候,软件会根据场地试验的实际坐标生成分布图,能够直观地在谷歌地图中表达试验数据和拟建项目的位置关系,更利于对勘察布置合理性的分析判断。Fig1.3 场地试验分布1.2 勘察数据管理在GEO5中,勘察数据在大的方向分为两个阶段,勘察数据和柱状剖面如图:Fig1.4柱状剖面Fig1.5 从勘察数据到柱状剖面        两个阶段勘察数据的分别在于,勘察数据阶段的所有信息应该是勘察现场的第一手资料,由勘察人员进行完成。而柱状剖面中的各类场地试验信息是继承勘察数据中的内容,并结合岩土工程师对于场地和各类勘察数据的理解进行的一个调整,包括对于第一手勘察数据的检查校正,对于具体工程项目中对总体不影响或不对工程产生主要矛盾的岩土信息的合并或过滤,可以说在这里数据开始从原始第一手的真实完成过渡到实际设计建模阶段。2 三维地质模型       依据已经输入并经过岩土工程师分析的勘察数据,我们可以进行后续的工作,即三维地质模型的建立。2.1层序控制孔的建立       对于一个三维地质模型的建立,首先需要选择一个层序控制孔,选择的依据就是尽量容纳所有的地层,如果没有合适的钻孔可以借助某个相对完整的钻孔并添加虚拟的部分或者根据经验在合适的位置建立一个完全虚拟的层序控制孔。Fig2.1层序控制孔的建立2.2钻孔兼容性       在完成层序控制孔的建立之后,我们需要对其他参与建模的所有钻孔添加虚拟层,然后使所有钻孔处于激活状态。这样可以选择参与三维地质建模的钻孔。Fig2.2钻孔兼容性的调整2.3层级设置       在各类复杂的情况下,地层可能存在多个差异的顺序,这时候就需要定义每个层级,然后对于主层级的也进行一个排序,这样最终能够表达较为复杂的地质结构,如断层、褶皱等。Fig2.3地层层级的调整2.4模型生成Fig2.4最终三维地质模型的生成3三维地质模型到设计的应用3.1地质剖面的生成       生成的三维地质模型可以在上面进行剖面图的制作,并且选择包含的勘察数据、里程、偏移等信息。Fig3.1地质剖面试验数据的选择Fig3.2 地质剖面3.2地质剖面导入设计模块直接进行设计        生成的三维地质模型,能够在上面进行剖面的任意截取,然后针对重点需要支护设计的区域,GEO5具有强大的数据提取和交换能力,软件在截取剖面的时候能够提取勘察数据信息,自动赋予岩土参数及地下水等信息。这时候直接导入相关的设计模块就可以进行设计,省去了建模和参数设置等步骤,大大提升了设计的效率。同时由三维地质模型截取的剖面较直接由钻孔生成的二维剖面在实质三维上的空间有更高的真实和合理性。Fig3.3 截取的地质剖面Fig3.4 复制剖面直接进行设计3.3隧道边坡和端墙设计       可以依据上述的设计流程,最终将隧道边坡和洞口的端墙,分别在三维地质建模模块中复制数据,进入边坡和挡墙模块进行深化的支护设计。4三维地质模型到有限元分析4.1三维有限元的建模       对于三维分析,GEO5和EVS生成的地质模型能够通过*.dxf和*.xml等格式导入三维有限元分析软件之中,能够轻松解决三维分析中的建模难的问题,使得三维分析的时间大大缩短。在这里简单介绍一下,针对不同格式的具体三维有限元分析的模型的建立方式。      针对于dxf格式:Fig4.1 dxf格式导入示例Fig4.2 生成面(平滑)       Dxf的导入主要是导入关键的线和点,然后通过这些进行最终面的形成,然后再由面生成体。这样能够保证模型的精度和建模的有效性。       对于*.xml格式:       此类格式适合地形和地层面相对较复杂的情况,对于层面分割成为三角网,然后形成整个面,最终由面生成体。Fig4.3 生成面(三角网)      对于其他格式的导入和三维有限元模型的生成方法,在此不再赘述。4.2三维有限元的分析Fig4.4 三维有限元模型Fig4.5 三维边坡内部的软弱滑带层Fig4.6 三维边坡边坡分析Fig4.7 三维边坡边坡分析结果剖面Fig4.8 添加两排抗滑桩(绿色和灰色)Fig4.9 支护后的云图4.3三维隧道分析       三维隧道的分析,和三维边坡类似,首先第一阶段是三维有限元初始模型的建立,在建立完成三维有限元模型之后,针对具体情况进行分析。Fig4.10 三维隧道初始模型示意图4.3.1开挖和锚杆建模       在生成初始的三维有限元模型之后,需要对于开挖和支护结构进行建模,在这里假设为锚固,具体使用布尔运算和锚索单元实现。Fig4.11开挖部分和锚索建模示意图4.3.2支护面层分析Fig4.12对于衬砌面的建模Fig4.13总体分析模型4.3.3结果分析       建模完成之后,针对总的位移沉降,支护结构等的结果进行查看。Fig4.14沉降分析结果示意图Fig4.15锚具分析结果示意图Fig4.16衬砌分析结果示意图5 总结       前面4个章节整体囊括了一个较小范围内BIM技术的应用流程,从勘察数据,到三维地质模型,再到二维规范设计和三维有限元等方向的分析。从本质上解释了目前阶段在岩土BIM的应用方向上相对比较成熟的流程。       当然,还有更大层次方向上的BIM流程,这就涉及大数据、人工智能、区域构造、岩土和结构的统一等更深层次的方向。有兴趣可以直接和库仑公司联系。 查看全部
1 勘察数据1.1 勘察数据录入        勘察数据,包括常用勘察数据类型和各单位依据实际工程项目选择的特殊勘察数据类型。在这里需要根据实际单位和项目需求进行模板的自定义,在自定义时候选择好合适的分组和层级,以求达到信息的主次层级分明。       在这里简单介绍,借助GEO5勘察实现的数据录入和数据自定义。Fig1.1 勘察数据录入       依据场地试验的输入或导入勘察数据,包括钻孔、CPT、DPT、SPT、DMT、PMT几类。这时便在GEO5勘察中建立了第一手的勘察数据资料。在任意类型的场地试验下属内容中均可以定义新的层级、组和任意勘察数据类型以表达更具体更真实可靠的勘察信息。Fig1.2 勘察试验日志(钻孔)       勘察数据录入完毕之后软件会根据输入的第一手勘察数据自动建立相关的勘察日志,默认选择“中国—标准”,和勘察数据的形式一样,软件同样支持自定义勘察日志模板,可以在“中国—标准”的基础上加以修改形成适合各单位的模板。       除此之外,在勘察数据录入完毕的时候,软件会根据场地试验的实际坐标生成分布图,能够直观地在谷歌地图中表达试验数据和拟建项目的位置关系,更利于对勘察布置合理性的分析判断。Fig1.3 场地试验分布1.2 勘察数据管理在GEO5中,勘察数据在大的方向分为两个阶段,勘察数据和柱状剖面如图:Fig1.4柱状剖面Fig1.5 从勘察数据到柱状剖面        两个阶段勘察数据的分别在于,勘察数据阶段的所有信息应该是勘察现场的第一手资料,由勘察人员进行完成。而柱状剖面中的各类场地试验信息是继承勘察数据中的内容,并结合岩土工程师对于场地和各类勘察数据的理解进行的一个调整,包括对于第一手勘察数据的检查校正,对于具体工程项目中对总体不影响或不对工程产生主要矛盾的岩土信息的合并或过滤,可以说在这里数据开始从原始第一手的真实完成过渡到实际设计建模阶段。2 三维地质模型       依据已经输入并经过岩土工程师分析的勘察数据,我们可以进行后续的工作,即三维地质模型的建立。2.1层序控制孔的建立       对于一个三维地质模型的建立,首先需要选择一个层序控制孔,选择的依据就是尽量容纳所有的地层,如果没有合适的钻孔可以借助某个相对完整的钻孔并添加虚拟的部分或者根据经验在合适的位置建立一个完全虚拟的层序控制孔。Fig2.1层序控制孔的建立2.2钻孔兼容性       在完成层序控制孔的建立之后,我们需要对其他参与建模的所有钻孔添加虚拟层,然后使所有钻孔处于激活状态。这样可以选择参与三维地质建模的钻孔。Fig2.2钻孔兼容性的调整2.3层级设置       在各类复杂的情况下,地层可能存在多个差异的顺序,这时候就需要定义每个层级,然后对于主层级的也进行一个排序,这样最终能够表达较为复杂的地质结构,如断层、褶皱等。Fig2.3地层层级的调整2.4模型生成Fig2.4最终三维地质模型的生成3三维地质模型到设计的应用3.1地质剖面的生成       生成的三维地质模型可以在上面进行剖面图的制作,并且选择包含的勘察数据、里程、偏移等信息。Fig3.1地质剖面试验数据的选择Fig3.2 地质剖面3.2地质剖面导入设计模块直接进行设计        生成的三维地质模型,能够在上面进行剖面的任意截取,然后针对重点需要支护设计的区域,GEO5具有强大的数据提取和交换能力,软件在截取剖面的时候能够提取勘察数据信息,自动赋予岩土参数及地下水等信息。这时候直接导入相关的设计模块就可以进行设计,省去了建模和参数设置等步骤,大大提升了设计的效率。同时由三维地质模型截取的剖面较直接由钻孔生成的二维剖面在实质三维上的空间有更高的真实和合理性。Fig3.3 截取的地质剖面Fig3.4 复制剖面直接进行设计3.3隧道边坡和端墙设计       可以依据上述的设计流程,最终将隧道边坡和洞口的端墙,分别在三维地质建模模块中复制数据,进入边坡和挡墙模块进行深化的支护设计。4三维地质模型到有限元分析4.1三维有限元的建模       对于三维分析,GEO5和EVS生成的地质模型能够通过*.dxf和*.xml等格式导入三维有限元分析软件之中,能够轻松解决三维分析中的建模难的问题,使得三维分析的时间大大缩短。在这里简单介绍一下,针对不同格式的具体三维有限元分析的模型的建立方式。      针对于dxf格式:Fig4.1 dxf格式导入示例Fig4.2 生成面(平滑)       Dxf的导入主要是导入关键的线和点,然后通过这些进行最终面的形成,然后再由面生成体。这样能够保证模型的精度和建模的有效性。       对于*.xml格式:       此类格式适合地形和地层面相对较复杂的情况,对于层面分割成为三角网,然后形成整个面,最终由面生成体。Fig4.3 生成面(三角网)      对于其他格式的导入和三维有限元模型的生成方法,在此不再赘述。4.2三维有限元的分析Fig4.4 三维有限元模型Fig4.5 三维边坡内部的软弱滑带层Fig4.6 三维边坡边坡分析Fig4.7 三维边坡边坡分析结果剖面Fig4.8 添加两排抗滑桩(绿色和灰色)Fig4.9 支护后的云图4.3三维隧道分析       三维隧道的分析,和三维边坡类似,首先第一阶段是三维有限元初始模型的建立,在建立完成三维有限元模型之后,针对具体情况进行分析。Fig4.10 三维隧道初始模型示意图4.3.1开挖和锚杆建模       在生成初始的三维有限元模型之后,需要对于开挖和支护结构进行建模,在这里假设为锚固,具体使用布尔运算和锚索单元实现。Fig4.11开挖部分和锚索建模示意图4.3.2支护面层分析Fig4.12对于衬砌面的建模Fig4.13总体分析模型4.3.3结果分析       建模完成之后,针对总的位移沉降,支护结构等的结果进行查看。Fig4.14沉降分析结果示意图Fig4.15锚具分析结果示意图Fig4.16衬砌分析结果示意图5 总结       前面4个章节整体囊括了一个较小范围内BIM技术的应用流程,从勘察数据,到三维地质模型,再到二维规范设计和三维有限元等方向的分析。从本质上解释了目前阶段在岩土BIM的应用方向上相对比较成熟的流程。       当然,还有更大层次方向上的BIM流程,这就涉及大数据、人工智能、区域构造、岩土和结构的统一等更深层次的方向。有兴趣可以直接和库仑公司联系。

EVS模型的背景色如何更换?

库仑杨工 发表了文章 • 0 个评论 • 1596 次浏览 • 2019-02-25 16:00 • 来自相关话题

不少EVS用户提问,制作好的4DIM格式的模型文件怎么更换背景色。方法如下:1、在EVS的application界面中,双击“viewer”模块,在上方工具栏区域内找到“Use Unlocked Backgound”选项,确保选中即可。2、在“Output”工具栏中正常制作4DIM文件。3、用官方提供的4DIM播放器打开模型文件。在“Advance”菜单栏中,单击选择“Background”选项,即可自由切换模型背景。 查看全部
不少EVS用户提问,制作好的4DIM格式的模型文件怎么更换背景色。方法如下:1、在EVS的application界面中,双击“viewer”模块,在上方工具栏区域内找到“Use Unlocked Backgound”选项,确保选中即可。2、在“Output”工具栏中正常制作4DIM文件。3、用官方提供的4DIM播放器打开模型文件。在“Advance”菜单栏中,单击选择“Background”选项,即可自由切换模型背景。

欧标——锚杆内部稳定性验算

库仑赵 发表了文章 • 0 个评论 • 1769 次浏览 • 2019-02-25 15:01 • 来自相关话题

       GEO5基坑设计中,有一项关于锚具“内部稳定性验算”的功能,很多用户对此验算有一定的疑问,在这里对采用的理论和出处做一个简单的介绍。       打开对应的GEO5帮助文档,可以看见:      帮助文档中已经详细介绍了具体的计算方法,在此不进行再次推导。      关于“锚杆内部稳定性验算”采用的方法为“ Kranz’s force equilibrium method”,在谷歌中搜索可以很快找到相关理论的介绍。进一步参考可以参见:      《Foundation Engineering Handbook》Hsai-Yang Fang,page 899,Fig 26.37 查看全部
       GEO5基坑设计中,有一项关于锚具“内部稳定性验算”的功能,很多用户对此验算有一定的疑问,在这里对采用的理论和出处做一个简单的介绍。       打开对应的GEO5帮助文档,可以看见:      帮助文档中已经详细介绍了具体的计算方法,在此不进行再次推导。      关于“锚杆内部稳定性验算”采用的方法为“ Kranz’s force equilibrium method”,在谷歌中搜索可以很快找到相关理论的介绍。进一步参考可以参见:      《Foundation Engineering Handbook》Hsai-Yang Fang,page 899,Fig 26.37

工程实例:EVS隧道地质建模动画展示

库仑吴汶垣 发表了文章 • 0 个评论 • 2087 次浏览 • 2019-02-19 23:35 • 来自相关话题

该模型来自国内某工程实例,地质模型、隧道开挖、体积计算和动画制作均由EVS完成,包含以下特点:地层模型和岩性模型混合建模:土体部分采用地层模型,岩石部分由于没有明显成层性,采用岩性建模。地质模型和隧道尺寸差别很大,依然完成了开发,并计算了开挖部分不同岩土材料的体积。依据隧道中心线进行了曲线剖面切割。在EVS模型中写入了岩土材料强度参数黏聚力和内摩擦角,并用颜色进行展示,直观清晰。在隧道外围进行了漫游。另外,EVS生成的地质模型还可以通过库仑的云端产品进行web端发布和模型管理。动画展示如下: 查看全部
该模型来自国内某工程实例,地质模型、隧道开挖、体积计算和动画制作均由EVS完成,包含以下特点:地层模型和岩性模型混合建模:土体部分采用地层模型,岩石部分由于没有明显成层性,采用岩性建模。地质模型和隧道尺寸差别很大,依然完成了开发,并计算了开挖部分不同岩土材料的体积。依据隧道中心线进行了曲线剖面切割。在EVS模型中写入了岩土材料强度参数黏聚力和内摩擦角,并用颜色进行展示,直观清晰。在隧道外围进行了漫游。另外,EVS生成的地质模型还可以通过库仑的云端产品进行web端发布和模型管理。动画展示如下:

欧标——关于锚索抗拔强度计算方法的选择

库仑赵 发表了文章 • 0 个评论 • 2038 次浏览 • 2019-02-15 13:18 • 来自相关话题

        在使用GEO5深基坑支护结构分析等模块中设置锚杆抗拔强度时,软件提供了多种计算方法的以供选择,国内采用的方法不再赘述,这里简单介绍一下欧标对应的方法选择。包括“采用有效应力计算”、“采用粘结强度计算”、“输入每米的承载力”和“直接输入”四种。         关于锚具的设计在欧标 EN1997-1 中的第八章可以查到,但是EN1997仅是欧标设计的通则,具体各国使用时还是有一定的细微差异,需要根据实际工程所在区域进行调整,选择合适的国家附录。以英国的国家为例即 BS8081:1989。      大家可以自行查询规范,或者参考文献:    【1】 付文光, 周凯, 卓志飞. EN1997-1及BS8081中锚杆设计内容简介——欧洲目前主要锚杆技术标准简介之二[J]. 岩土锚固工程, 2014(3):22-29.      对照文献和GEO5帮助文档:GEO5帮助文档         可以发现,计算方法均保持一致,如对个别特殊国家,公式修正与欧标大多数国家有异的,也可进行手算后直接输入软件进行设计。 查看全部
        在使用GEO5深基坑支护结构分析等模块中设置锚杆抗拔强度时,软件提供了多种计算方法的以供选择,国内采用的方法不再赘述,这里简单介绍一下欧标对应的方法选择。包括“采用有效应力计算”、“采用粘结强度计算”、“输入每米的承载力”和“直接输入”四种。         关于锚具的设计在欧标 EN1997-1 中的第八章可以查到,但是EN1997仅是欧标设计的通则,具体各国使用时还是有一定的细微差异,需要根据实际工程所在区域进行调整,选择合适的国家附录。以英国的国家为例即 BS8081:1989。      大家可以自行查询规范,或者参考文献:    【1】 付文光, 周凯, 卓志飞. EN1997-1及BS8081中锚杆设计内容简介——欧洲目前主要锚杆技术标准简介之二[J]. 岩土锚固工程, 2014(3):22-29.      对照文献和GEO5帮助文档:GEO5帮助文档         可以发现,计算方法均保持一致,如对个别特殊国家,公式修正与欧标大多数国家有异的,也可进行手算后直接输入软件进行设计。

EVS对高性能计算机硬件支持的说明

库仑吴汶垣 发表了文章 • 0 个评论 • 1593 次浏览 • 2019-01-26 14:10 • 来自相关话题

私有云、云桌面等技术在企业中越来越流行,很多人越来越关心EVS可以支持的计算机硬件上限,例如EVS是否可以并行计算,可以支持多少个CPU,多个少个GPU,可以支持多大的内存等。这里我给出EVS对高性能计算机硬件支持的说明:EVS的大部分线程都支持并行计算,可以充分利用CPU的数量。例如,克里金插值可以利用所有可以利用的CPU,其他一些模块可以进行横向扩展,对每一层或每一种材料(取决于模块的类型)采用不同的CPU来处理。但是,对于很多线程,当进行大量的并行运算时,内存带宽将成为制约软件运算速度的瓶颈。EVS对于能支持的CPU的数量和内存容量是没有限制的。软件中大部分的模块都支持一个GPU(或者可以通过一些设置让多个GPU虚拟为一个GPU,例如英伟达的SLI或AMD的Crossfire)。软件中某些模块会采用GPU进行计算,例如surf_cut模块,所以有一个性能较好的主GPU,一定数量的处理器和足够大的内存,对于很多情况都是有帮助的。 查看全部
私有云、云桌面等技术在企业中越来越流行,很多人越来越关心EVS可以支持的计算机硬件上限,例如EVS是否可以并行计算,可以支持多少个CPU,多个少个GPU,可以支持多大的内存等。这里我给出EVS对高性能计算机硬件支持的说明:EVS的大部分线程都支持并行计算,可以充分利用CPU的数量。例如,克里金插值可以利用所有可以利用的CPU,其他一些模块可以进行横向扩展,对每一层或每一种材料(取决于模块的类型)采用不同的CPU来处理。但是,对于很多线程,当进行大量的并行运算时,内存带宽将成为制约软件运算速度的瓶颈。EVS对于能支持的CPU的数量和内存容量是没有限制的。软件中大部分的模块都支持一个GPU(或者可以通过一些设置让多个GPU虚拟为一个GPU,例如英伟达的SLI或AMD的Crossfire)。软件中某些模块会采用GPU进行计算,例如surf_cut模块,所以有一个性能较好的主GPU,一定数量的处理器和足够大的内存,对于很多情况都是有帮助的。

美标——关于USA LRFD中承载力系数取值的查询

库仑赵 发表了文章 • 0 个评论 • 2162 次浏览 • 2019-01-25 17:46 • 来自相关话题

       中国规范中承载力验算时采用的是特征值,而美国规范与中国规范有一些差异,在这里简单讲述一下查询承载力系数的方法。      在《GEOTECHNICAL TECHNICAL GUIDANCE MANUAL》我们可以查看美国相关的勘察和设计参考书及规范。在《AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICAIONGS》中第10章FOUNDATIONS我们可以查询到相关取值,此处以Strength Limit State为例:         这里我们采用最常用的方法中的系数为0.45,如在项目中采用试验方法不同时要及时调整该系数的值。 查看全部
       中国规范中承载力验算时采用的是特征值,而美国规范与中国规范有一些差异,在这里简单讲述一下查询承载力系数的方法。      在《GEOTECHNICAL TECHNICAL GUIDANCE MANUAL》我们可以查看美国相关的勘察和设计参考书及规范。在《AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICAIONGS》中第10章FOUNDATIONS我们可以查询到相关取值,此处以Strength Limit State为例:         这里我们采用最常用的方法中的系数为0.45,如在项目中采用试验方法不同时要及时调整该系数的值。

扶壁式挡墙中肋的弯矩、剪力手算与电算对比

库仑刘工 发表了文章 • 0 个评论 • 3504 次浏览 • 2019-01-25 16:59 • 来自相关话题

扶壁式挡墙手算过程比较繁琐,这里取一简单模型对扶壁(肋)的弯矩、剪力进行手算,并与GEO5计算结果进行对比。扶壁式挡墙肋板弯矩、剪力电算.zip一、概况墙后坡面水平,填土为无粘性土,墙背光滑结构与岩土间摩擦角为0.岩土材料参数,挡墙尺寸如图所示。二、根据《公路路基设计手册》中的计算公式进行手算。模型中无超载作用,h0=0;墙后坡面水平,cosβ=1;Ka=0.56784;剪力        QHi = 19X8.3X3.5X0.5X8.3XKaXcosβ               =1300.69kN          V=1.35X1300.69=1755.93kN弯矩        MHi=1/6 X 19 X 8.3 X 8.3 X3.5 X 8.3 X0.56784 X1              = 3598.57kN·m        M= 1.35 X 3598.57 = 4858.07 kN·m 三、GEO5电算            V电算=1755.42kN                            手算V为1755.93kN            M电算=4855.95kNm                         手算M为4858.07 kN·m 两者误差极小,可以忽略不计。四、说明为使软件计算能适用于各种工况,将Ei定义成总水平土压力(包括地震、超载等引起的水平土压力增量),软件会给出土压力,自己也可以进行验证。371.52 X 3.5 X 1.35 =1755.432     剪力计算371.52X2.77X3.5X1.35=4862.55  弯矩计算(误差来源于2.77,2.77是取两位小数,软件后台计算精度较高) 查看全部
扶壁式挡墙手算过程比较繁琐,这里取一简单模型对扶壁(肋)的弯矩、剪力进行手算,并与GEO5计算结果进行对比。扶壁式挡墙肋板弯矩、剪力电算.zip一、概况墙后坡面水平,填土为无粘性土,墙背光滑结构与岩土间摩擦角为0.岩土材料参数,挡墙尺寸如图所示。二、根据《公路路基设计手册》中的计算公式进行手算。模型中无超载作用,h0=0;墙后坡面水平,cosβ=1;Ka=0.56784;剪力        QHi = 19X8.3X3.5X0.5X8.3XKaXcosβ               =1300.69kN          V=1.35X1300.69=1755.93kN弯矩        MHi=1/6 X 19 X 8.3 X 8.3 X3.5 X 8.3 X0.56784 X1              = 3598.57kN·m        M= 1.35 X 3598.57 = 4858.07 kN·m 三、GEO5电算            V电算=1755.42kN                            手算V为1755.93kN            M电算=4855.95kNm                         手算M为4858.07 kN·m 两者误差极小,可以忽略不计。四、说明为使软件计算能适用于各种工况,将Ei定义成总水平土压力(包括地震、超载等引起的水平土压力增量),软件会给出土压力,自己也可以进行验证。371.52 X 3.5 X 1.35 =1755.432     剪力计算371.52X2.77X3.5X1.35=4862.55  弯矩计算(误差来源于2.77,2.77是取两位小数,软件后台计算精度较高)

FHWA中如何确定加筋土边坡的加筋范围

库仑赵 发表了文章 • 0 个评论 • 2043 次浏览 • 2019-01-17 15:06 • 来自相关话题

       关于加筋土边坡的加筋范围,在FHWA中给出了一种确定的方法,在这里做一个简单的介绍:(FHWA—NHI—10—025   ,FHWA GEC 011—Volume II    ,  Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slope —Volume II)        以上便是其加固范围的简单确定方式,可以看到其根本的原理就是特定安全系数下圆弧和折线的滑面所确定的包络范围的并集,但如何用GEO5来实现这种方法呢?这里做一下简单的介绍。       GEO5中滑面搜索时的限制功能是非常好用的,我们可以借助限制功能实现这种包络范围的确定。以下便是特定安全系数下的圆弧,折线以及有软弱土层的折线滑面的包络范围确定的示意图:       大家可以看见,通过限制线(蓝色)和滑面自动搜索,稍作几次调整,我们就可以确定某特定安全系数对应的滑面的位置,这样便实现了FHWA中关于加筋范围的确定,当然如果想要更精确的计算方法也可借助数值分析来实现。     查看全部
       关于加筋土边坡的加筋范围,在FHWA中给出了一种确定的方法,在这里做一个简单的介绍:(FHWA—NHI—10—025   ,FHWA GEC 011—Volume II    ,  Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slope —Volume II)        以上便是其加固范围的简单确定方式,可以看到其根本的原理就是特定安全系数下圆弧和折线的滑面所确定的包络范围的并集,但如何用GEO5来实现这种方法呢?这里做一下简单的介绍。       GEO5中滑面搜索时的限制功能是非常好用的,我们可以借助限制功能实现这种包络范围的确定。以下便是特定安全系数下的圆弧,折线以及有软弱土层的折线滑面的包络范围确定的示意图:       大家可以看见,通过限制线(蓝色)和滑面自动搜索,稍作几次调整,我们就可以确定某特定安全系数对应的滑面的位置,这样便实现了FHWA中关于加筋范围的确定,当然如果想要更精确的计算方法也可借助数值分析来实现。    

GEO5加筋式挡土墙中“作用模型不定性整体系数FSUNC”取值介绍

库仑赵 发表了文章 • 0 个评论 • 1956 次浏览 • 2019-01-17 14:21 • 来自相关话题

       关于GEO5加筋材料设置中“作用模型不定性整体系数FSUNC”一直是困扰使用者的一个问题。在这里就以“Tensar”为例来简单做一个说明。          按“F1键”进入对应的帮助文档,在“加筋土筋材长期强度”中我们可以看到对于“加筋材料抗拉强度”的计算公式:       然后对比《土工合成材料应用技术规范GB/T 50290-2014》中的相关计算公式:        我们可以看到国家规范中并没有针对“作用模型不定性整体系数FSUNC”的相关说明,但是对于土工合成材料的相关应用,其各类强度折减系数的取值往往由生产厂家经过严格的试验得出以“Tensar”为例,进入“Tensar”官方的相关使用手册:http://nilex.com/sites/default/files/nilex-design_guidelines_for_mesa_retaining_wall_systems.pdf?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg        我们可以看见:        这里说明,设计是各类的折减参数需要根据产品的序列号在官网进行相关的查询。因而如果想要严格依据规范计算的话可以将“作用模型不定性整体系数FSUNC”的值设置为1,如果想进一步严格设计可以到对应材料的官方网站对折减系数进行查询。 查看全部
       关于GEO5加筋材料设置中“作用模型不定性整体系数FSUNC”一直是困扰使用者的一个问题。在这里就以“Tensar”为例来简单做一个说明。          按“F1键”进入对应的帮助文档,在“加筋土筋材长期强度”中我们可以看到对于“加筋材料抗拉强度”的计算公式:       然后对比《土工合成材料应用技术规范GB/T 50290-2014》中的相关计算公式:        我们可以看到国家规范中并没有针对“作用模型不定性整体系数FSUNC”的相关说明,但是对于土工合成材料的相关应用,其各类强度折减系数的取值往往由生产厂家经过严格的试验得出以“Tensar”为例,进入“Tensar”官方的相关使用手册:http://nilex.com/sites/default ... sp%3B       我们可以看见:        这里说明,设计是各类的折减参数需要根据产品的序列号在官网进行相关的查询。因而如果想要严格依据规范计算的话可以将“作用模型不定性整体系数FSUNC”的值设置为1,如果想进一步严格设计可以到对应材料的官方网站对折减系数进行查询。

如何充分使用GEO5帮助系统

库仑赵 发表了文章 • 0 个评论 • 1832 次浏览 • 2019-01-17 14:15 • 来自相关话题

       GEO5是一款功能强大、理论完备的现代化岩土工程勘察设计软件,充分发挥其功能势必能够提升设计的效率和水平。在这里简单说明如何使用帮助系统来更好地掌握软件的功能。       首先,启动软件任意模块,点击菜单栏中“帮助”选项,在下拉菜单中我们可以看到GEO5软件帮助系统所涵盖的子选项内容,接下来将依次介绍各子选项的功能和具体的使用方法。                          菜单栏—“帮助”选项—子选项(一)帮助文档(F1键)        帮助文档涵盖了当前模块的所有功能、设置、选项和输入输出内容的介绍,同时详细地给出了当前模块所涉及的所有理论原理和相关出处。        进入帮助文档的方式除了在菜单栏“帮助”选项的下拉菜单中直接点击“帮助文档(c)...”外,更快速有效的方法是直接在软件界面中点击“F1键”。“帮助文档”窗口帮助文档窗口包括以下部分:基本工具栏。“隐藏(显示)”按钮可以隐藏(显示)左侧树形结构的帮助目录。“后退/前进”按钮可以显示前面已经阅读过的页面。“打印”按钮用于打印帮助文档,“选项”按钮用于设置Explorer窗口属性。含有“目录”(用树形结构显示帮助文档的目录)、“索引”和“搜索”选项卡的左侧工具栏。“树形结构”的帮助文档目录      – 可以通过点击目录名称前面的"+"或"-"符号来展开/关闭相应的帮助文档目录。用于显示帮助内容的主窗口 – 标题栏包含当前帮助页面的标题和“前进/后退”按钮,这两个按钮的功能与基本工具栏上的“前进/后退”按钮功能一样。       帮助中的每个章节都可能包含指向其他相关章节的超链,具有超链功能的文本在帮助中为绿色。下面具体介绍一下如何高效地使用帮助文档,以参数查询为例。       GEO5帮助文档区别于以往的帮助文档,能够迅速定位需要查询的相关内容,如在进行岩土材料定义时,我们想要查询结构与岩土间摩擦角时,只需在“添加岩土材料”界面中点击键盘“F1键”即可迅速定位至帮助文档“岩土材料”部分。      然后点击“基本参数”链接,即可跳转入“基本参数”部分。        接着点击我们需要查看的“结构和土体间摩擦角”链接,可转入相关部分。在这里我们能够了解“结构和土体间摩擦角”的相关理论和图解。并且能够了解其取值的范围和相关取值推荐,推荐取值具备完备的出处。这样用户就可以在了解其相关理论的同时查看具体的推荐取值。        除此之外,在搜索栏中输入想要查询的相关参数名称也能达到相同的效果。(二)官网(http://www.kulunsoft.com/)         在软件任意模块的帮助选项下,我们能够进入南京库仑软件的官网。官网主选项卡:●产品:能够快速了解库仑公司的软件及其相关功能和完备的解决方案;●案例与库仑:能够看见相关软件的典型案例并附有供学习使用的源文件;●支持与学习:在这里能够看到所有的教程资料,包括工程设计手册、工程实例手册、教学课程以及相关安装和激活教程;●试用与购买:这里能够快速免费申请任意一款库仑软件的试用,对软件有一个更深刻的了解。●问答社区:给工程师提供一个自由的交流和问答平台,客户的问题的回复质量和效率将受到公司的管控,提供一个更良好的售后服务。 查看全部
       GEO5是一款功能强大、理论完备的现代化岩土工程勘察设计软件,充分发挥其功能势必能够提升设计的效率和水平。在这里简单说明如何使用帮助系统来更好地掌握软件的功能。       首先,启动软件任意模块,点击菜单栏中“帮助”选项,在下拉菜单中我们可以看到GEO5软件帮助系统所涵盖的子选项内容,接下来将依次介绍各子选项的功能和具体的使用方法。                          菜单栏—“帮助”选项—子选项(一)帮助文档(F1键)        帮助文档涵盖了当前模块的所有功能、设置、选项和输入输出内容的介绍,同时详细地给出了当前模块所涉及的所有理论原理和相关出处。        进入帮助文档的方式除了在菜单栏“帮助”选项的下拉菜单中直接点击“帮助文档(c)...”外,更快速有效的方法是直接在软件界面中点击“F1键”。“帮助文档”窗口帮助文档窗口包括以下部分:基本工具栏。“隐藏(显示)”按钮可以隐藏(显示)左侧树形结构的帮助目录。“后退/前进”按钮可以显示前面已经阅读过的页面。“打印”按钮用于打印帮助文档,“选项”按钮用于设置Explorer窗口属性。含有“目录”(用树形结构显示帮助文档的目录)、“索引”和“搜索”选项卡的左侧工具栏。“树形结构”的帮助文档目录      – 可以通过点击目录名称前面的"+"或"-"符号来展开/关闭相应的帮助文档目录。用于显示帮助内容的主窗口 – 标题栏包含当前帮助页面的标题和“前进/后退”按钮,这两个按钮的功能与基本工具栏上的“前进/后退”按钮功能一样。       帮助中的每个章节都可能包含指向其他相关章节的超链,具有超链功能的文本在帮助中为绿色。下面具体介绍一下如何高效地使用帮助文档,以参数查询为例。       GEO5帮助文档区别于以往的帮助文档,能够迅速定位需要查询的相关内容,如在进行岩土材料定义时,我们想要查询结构与岩土间摩擦角时,只需在“添加岩土材料”界面中点击键盘“F1键”即可迅速定位至帮助文档“岩土材料”部分。      然后点击“基本参数”链接,即可跳转入“基本参数”部分。        接着点击我们需要查看的“结构和土体间摩擦角”链接,可转入相关部分。在这里我们能够了解“结构和土体间摩擦角”的相关理论和图解。并且能够了解其取值的范围和相关取值推荐,推荐取值具备完备的出处。这样用户就可以在了解其相关理论的同时查看具体的推荐取值。        除此之外,在搜索栏中输入想要查询的相关参数名称也能达到相同的效果。(二)官网(http://www.kulunsoft.com/)         在软件任意模块的帮助选项下,我们能够进入南京库仑软件的官网。官网主选项卡:●产品:能够快速了解库仑公司的软件及其相关功能和完备的解决方案;●案例与库仑:能够看见相关软件的典型案例并附有供学习使用的源文件;●支持与学习:在这里能够看到所有的教程资料,包括工程设计手册、工程实例手册、教学课程以及相关安装和激活教程;●试用与购买:这里能够快速免费申请任意一款库仑软件的试用,对软件有一个更深刻的了解。●问答社区:给工程师提供一个自由的交流和问答平台,客户的问题的回复质量和效率将受到公司的管控,提供一个更良好的售后服务。