• PLAXIS LE

    Analyse essentielle de la stabilité des pentes en équilibre-limite

PLAXIS LE

Consacrez votre temps aux choses essentielles.

Un temps précieux peut être perdu à analyser des saisies de données fastidieuses, ainsi qu’à corriger des applications de modélisation numérique.

Pour les projets impliquant l’analyse technique de la stabilité des pentes, des flux d’eau souterraines, de la consolidation ou d’une combinaison de ces scénarios complexes, les utilisateurs choisissent des outils pour mettre sur pied leurs conceptions plus efficacement, économiser sur les coûts de construction, respecter les normes de conception et réduire les risques liés aux délais des projets. Les équipes s’appuient sur des techniques automatisées, de la gestion des données aux workflows d’analyse en passant par des méthodes d’analyse complètes, pour trouver des solutions.

Gagnez du temps grâce à des méthodes qui automatisent les techniques de stabilité des pentes, et permettent des milliers de calculs avec des saisies minimes. Avec PLAXIS LE, les utilisateurs peuvent réaliser de manière fiable de nombreux modèles de stabilité de pentes à équilibre-limite, grâce à des workflows intuitifs et à une analyse rapide. Améliorez vos workflows numériques grâce à une géométrie 3D et à l’analyse de scénarios 2D et 3D en une seule et même application. Représentez efficacement les matériaux dans l’espace au moyen de diverses méthodes, et utilisez la base de données SOILVISION sur les sols pour une gestion ingénieuse des matériaux.

Gérer des projets géotechniques complexes aux scénarios multiples n’est pas forcément impossible. Permettez à votre équipe de créer rapidement et en toute confiance de réels modèles numériques 2D ou 3D, courants ou plus complexes, mais également d’effectuer des analyses crédibles.



En savoir plus +
    • Reduce solution times
    • Import Boreholes
    • SVSOILS
    • Spatial searching methods
    • Enhanced Infra Anchors
    • Introducing PLAXIS LE
    • Mutli-Plane Analysis
    • Tailings Dam
    • Reduce solution times
    • Import Boreholes
    • SVSOILS
    • Spatial searching methods
    • Enhanced Infra Anchors
Fonctionnalités
  • Analyse 2D/3D intégrée

    • Réunissez de puissantes capacités géotechniques intégrées 2D/3D avec un accent sur la stabilité des pentes. Améliorez l'analyse 2D ou 3D de la stabilité de la pente d'équilibre limite avec l'estimation de l'écoulement des eaux souterraines d'infiltration insaturées ou l'analyse des contraintes connexes. Modélisez la stabilité de la pente à l'aide de la méthode de réduction de la résistance au cisaillement par éléments finis et effectuer des analyses de consolidation des déformations, petites ou 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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