• PLAXIS LE

    Análisis esencial de estabilidad de taludes del LEM

PLAXIS LE

Dedique su tiempo a lo más crítico.

En las aplicaciones de modelado numérico se puede perder tiempo de análisis valioso debido a los tediosos requisitos de entrada de datos y los extensos tiempos de resolución.

En proyectos que implican el análisis de ingeniería de la estabilidad de taludes, el flujo de aguas subterráneas, la consolidación o una combinación de estos complejos escenarios, los usuarios eligen herramientas para diseñar de forma más eficiente, ahorrar en costos de construcción, cumplir con los estándares de diseño y reducir el riesgo para las líneas de tiempo del proyecto. Los equipos se apoyan en técnicas automatizadas, en la gestión de datos hasta los ciclos de trabajo de análisis y en el acceso a métodos de análisis exhaustivos para encontrar soluciones.

Ahorre tiempo con métodos que automaticen las técnicas de estabilidad de taludes y puedan realizar miles de cálculos con entradas mínimas. Con PLAXIS LE, los usuarios pueden completar de forma fiable numerosos modelos de estabilidad de taludes de equilibrio límite con ciclos de trabajo intuitivos y análisis rápidos. Promueva sus ciclos de trabajo digitales con la capacidad de diseñar geometría 3D y analizar escenarios 2D y 3D en una sola aplicación. Represente eficientemente los materiales espacialmente con diversos métodos, y utilice la base de datos de suelos SOILVISION para la gestión de materiales con recursos.

Gestionar proyectos geotécnicos complejos con múltiples escenarios no tiene por qué ser imposible. Dote a su equipo con la capacidad de crear rápidamente y con confianza modelos numéricos 2D o 3D comunes o complejos del mundo real y analícelos con credibilidad.



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    • Reduce solution times
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Funciones
  • Análisis integrado en 2D/3D

    • Integrar capacidades geotécnicas integradas en 2D/3D con un enfoque de la estabilidad de taludes. Mejorar el equilibrio límite 2D o 3D del análisis de la estabilidad de taludes con estimación de flujo de agua subterránea de filtraciones insaturadas o análisis de tensión. Modelar la estabilidad de taludes con el método de elementos finitos con reducción de la resistencia al corte y llevar a cabo análisis de consolidación de deformaciones pequeñas o grandes.
  • Analyze slope stability with a comprehensive toolset

    • Create 2D and 3D limit equilibrium slope stability models of soil and rock slopes. Take advantage of the comprehensive set of search methods and over 15 analysis methods, including rapid draw-down, effective stress, and finite-element input. Leverage over 20 material strength models like Mohr-Coulomb, Hoek-Brown, Undrained, Anisotropic, and Unsaturated.
  • Automate slope stability techniques

    • Benefit from multi-plane analysis (MPA), which offers enhanced spatial slope stability analysis. Save time with automatic sliding direction determination, efficient search methods, probability analysis, and sensitivity analysis. Assess risk by rapidly solving extensive road, rail, riverbank, or urban areas.
  • Create conceptual designs and build models for analysis

    • Build 3D conceptual models in PLAXIS Designer for geotechnical analysis applications like slope stability, groundwater, consolidation, and stress/deformation. Move quickly from OpenGround, terrain mesh, and water level data to 2D and 3D analysis scenarios for an improved modeling workflow. Geometry creation methods include extrusion, multi-profile stitching, boreholes, fence diagrams, surface and layers, material volumes, and block models.
  • Determine material parameters with Soilvision Soils database

    • Determine material properties from site test data or search the database of 40,000+ soils. Estimate unsaturated soil properties through data mining, including GIS location. Manage constitutive model data for saturated/unsaturated flow, shear strength, compressibility, consolidation, thermal, pore-air flow, and contaminant transport analysis applications.

  • Integrate groundwater analysis

    • Perform analysis on popular use cases, such as embankments, dams, reservoirs, and cover systems through earth structures and broader hydrogeological settings. Consider unsaturated groundwater flow, transient boundary conditions, and multi-year climatic effects, either as distinct models or combined with slope stability analysis. Calibrate complex 2D and 3D models with 1D analysis and Soilvision Soils database inputs.
  • Manage various project workflows and scenarios

    • Organize each modeling project by grouping scenarios and sequencing analysis from steady-state groundwater flow, to transient water level changes, through to slope failure back analysis and stabilization options. Link multiple models to a standard set of material parameters or initial conditions. Update an input once and batch analyze hundreds of models.
  • Perform consolidation analysis

    • Plan mine tailings facilities considering consolidation analysis, filling rates, and multiple deposition points. Maximize capacity from volume calculations and consolidation time predictions. Efficiently solve entire facilities with the automated pseudo-3D technique.
  • Represent materials spatially with various methods

    • Represent the subsurface as layer-cake geology, irregular material volume meshes (MVMs), and complex engineered earth structures. Define block models, use bedding guides with anisotropic material strength relationships, and utilize spatial variability methods. Reduce material strength through blasting zones in mining operations.
  • Utilize reinforcements and dynamic loads

    • Design to standards like Eurocode 7 or BS 8006. Incorporate over 10 typical slope reinforcements, such as soil nails, geotextiles, grouted tiebacks, and back-analyze for optimal spatial configurations. Determine the influence of point, distributed, and water loads, as well as seismic loading by pseudo-static or Newmark permanent displacement methods.
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