GeoStru Suite 2022-2023破解版是领先的综合工具套件,提供更简单的方法进行地震数据的解释和归档、精密的折射地震测试、表面波的多通道分析、储层土堤条件的验证和分析、边坡稳定性分析和检查、阻力计算分析、钢筋混凝土截面计算等多个实用程序,可选择部分
GeoStru Suite 2022-2023破解版是领先的综合工具套件,提供更简单的方法进行地震数据的解释和归档、精密的折射地震测试、表面波的多通道分析、储层土堤条件的验证和分析、边坡稳定性分析和检查、阻力计算分析、钢筋混凝土截面计算等多个实用程序,可选择部分或者全部安装,只需要简单的步骤就能够完成复杂的任务,适合所有相关人员使用,全新破解版下载,快速安装,将破解的文件复制到安装目录中进行替换即可完成破解,有需要的朋友不要错过了!
功能特色
1、MASW
MASW(表面波多通道分析)是一种非侵入性研究技术,允许根据对放置在地表的不同传感器上进行的表面波的测量来定义垂直横波Vs的速度剖面。对表面波的主要贡献是由瑞利波给出的,瑞利波的传输速度与受波传播影响的土壤部分的刚度有关。在分层介质中,瑞利波是色散的,即不同波长的波以不同的相速度和群速度传播,或者以等效的方式说瑞利波的表观相位(或群)速度取决于传播频率,也就是说,它们是速度取决于频率的波。通过MASW,可以确定横波Vs的速度剖面,因此:与折射地震不同,地震土壤的类型(A,B,C,D,E)即使在地下水存在的情况下也可用于任何地层情况。
数据处理
MASW分析可以追溯到四个阶段:
•第一阶段涉及频域f–波数K中时间序列的转换;
•第二阶段包括识别对应于最大光谱能量(光谱密度)的F-K对,允许回到瑞利波在平面V相位(m/sec)中的色散曲线(m/sec)-频率(慢度(s/m)-频率(Hz)
•第三阶段包括通过制定垂直横波Vs的速度分布来计算理论色散曲线,适当修改厚度h,横波Vs和压缩波Vp的速度,构成土壤模型的层的质量密度ρ;
•第四阶段也是最后阶段包括修改理论曲线,直到实验相速度(或色散曲线)与土壤模型对应的数值相速度(或色散曲线)之间达到最佳重叠
2、EasyRefract
易于折射–精密的折射地震测试
EasyRefract是GeoStru软件,专门用于解释地震折射测试。
扩散曲线的定义非常灵活,不会对分析中使用的笔划数施加限制。
该软件能够指导操作员完成分析阶段,从而完全控制操作过程。该程序内实施了一个高效的定位系统,该系统还允许您编辑干预区域的航拍照片。
活动数据直接从收单方生成的文件(SEG2、SEGY、SU等格式的文件)中提取,并绘制图表,以允许用户识别首次到达,但也可以手动或通过复制和粘贴操作输入。
因此,根据第一批到达者的识别,该软件能够运行回归分析并识别屈膝,使用户有足够的可能性干预膝关节点的定义和修改。通过此分析阶段,将到达时间分配给正确的折射器。
在构建了dromocrones并确定地震信号在不同土壤层中的传播速度后,进行解释阶段。
该软件使用截获方法进行单拍处理,使用倒易方法进行两次节拍研究,并使用广义倒易方法(G.R.M.)识别复杂的形态结构。后一种方法基于在时间距离图中搜索最佳XY地间距离,即来自相反能量点的地震射线,对称
地位于扩散的末端,从放置在X和Y的地震检波器上的折射器的同一点到达。除了自动搜索最佳XY之外,EasyRefract还为允许的XY值提供速度函数图以及每个相关回归的标准偏差图和具有粗糙度值的时间深度函数图。
该软件的实施旨在确保GeoStru的质量标准,包括易用性,对操作阶段的完全控制,打印报告的自动起草以及导出所有图表的能力。
其他功能特性包括:
通过卫星地图确定干预区域
对检波器或源的数量没有限制
从SEG2,SEGY,SU等文件导入地震数据。
筛选数据跟踪
选择要应用于文件中不同轨道的视觉放大因子
在地震图上定义第一批到达,可以选择缩放级别或在单独的窗口中显示对搜索第一批到达有用的信号部分
通过直接插入或使用复制和粘贴手动定义首次到达
屈膝酮的自定义定义
自动估计膝关节点
在速度函数图或时间深度函数图上选择最佳XY(G.R.M.方法)
使用屏幕和文本插入定制地层
以doc,docx,pdf等格式导出计算报告。
将所有图表导出到文件
将地层导出为dxf格式
3、ESD
用于在静态和地震条件下验证储层土堤的软件。
检查条件:满罐、空罐、快速清空。通过虹吸进行液压检定,确定通过工作的过滤流量、过滤长度、饱和线趋势。
用于在静态和地震条件下验证水库或小型水坝土堤的软件。
检查条件:满罐、空罐、快速清空。通过虹吸进行液压检定,确定通过工作的过滤流量、过滤长度、饱和线趋势。
绘制干预工作的位置。
检查用满罐、空罐、快速清空罐、虹吸、过滤流量通过工作、过滤长度、饱和线趋势。
路堤部分和饱和线的表示。
带有理论注释的计算报告。
导出为dxf和图像格式。
法规
建筑新技术标准NTC 2018,约束屏障设计和施工技术标准(DM 26 June 2014)
4、Slope
使用传统的岩土工程方法(极限平衡)和离散元方法在松散或岩石地形中保持边坡的稳定性,通过该方法可以了解边坡的位移并检查渐进断裂。边坡稳定性可执行静态和动态分析。根据NTC(建筑技术标准)的地震参数可以从GeoStru PS导入。
稳定性支持的
计算规则:
2018年新技术标准,17年2018月<>日法令
新的建筑技术标准,DM Infrastrutture 14.01.2008,发表于Suppl.Ord.N.30 alla G.U.4年2008月29日,第<>号
建筑技术标准新通知,2年02月2009日第617号通知。PP.,发表于27年26月2009日补编第<>号阿拉G.U.。
EN 1997-1欧洲规范7:岩土工程设计-第1部分:一般规则,2004年<>月
EN 1997-2欧洲规范7–岩土工程设计–第2部分:地面调查和测试,2007年<>月
EN 1998-1欧洲规范8:抗震结构设计-第1部分:建筑物的一般规则、地震作用和规则,2004年<>月
EN 1998-5欧洲规范8:抗震结构设计第5部分:地基、挡土结构和岩土工程方面,2004年<>月
其他法规:东欧、南美。
数据输入:
地图定位和地震参数自动识别;
通过鼠标进行图形输入;
表格形式的数字输入;
从EXCEL读取数据;
读取DXF文件;
从TRISPACE,GEOSTRU MAPS,BING MAPS或GOOGLE MAPS读取地形剖面图;
导入具有全量程校准的光栅图像(JPG,BMP);
从ASCII文件中读取;
导入3D模型“形状文件,srtm文件,TXT等”并自动生成要分析的截面;
导入静态和动态渗透测试并生成岩土工程截面。
路堤上的负载类型:
点载荷(倾斜)
货物条和分布式负载
干预工作:
挡土墙
单极或隔板。稳定法:自动计算断面断裂力矩的布罗姆极限荷载,切向应力法,曾亮法。对于极点,它提供了极点的结构尺寸到极限状态
石笼
主动和被动拉杆
阶梯住宿
加固土:棒材、条带和土工布板。对于加固土,还根据现行法规提供STR检查
用户可扩展的土工格栅数据库
排水沟渠
插入通用作品
用于自动生成的集成模板:风塔和电话塔
加固元件:双扭网格
用土壤钉技术钉住的钢筋
验证的分析方法是:
费莱纽斯(1936年):只有力量平衡;
毕晓普(1955):只有力量平衡才忽略了相互协调的力量。安全系数来自力矩相对于旋转中心的平衡;
JANBU(1956):BISHOP方法扩展到通用形式的表面;
摩根斯坦和普莱斯(1965):基于力和力矩平衡的严格方法;
斯宾塞(1967):各个段的力和力矩的平衡;
贝尔(1968):基于沿滑动表面的压力分布的新程序;
SARMA(1973):该方法满足所有平衡条件(水平和垂直,每个段的力矩)。
DEM:边坡稳定性分析的离散元法(1992)
曾亮(2002)
反演分析:岩土工程参数计算的逆向分析;
各向同性分析
使用Hoek和Bray分析岩石斜坡
计算在静态和地震条件下进行。在地震条件下,系数会自动从geostru ps导入。SLOPE通过导入加速度图来评估中性压力的增加,并自动计算Arias的强度。
计算选项:
<重新计算>函数,用于计算给定中心表面X0、Y0和半径R的Fs
通过自动计算识别临界滑动面
计算通过两个指定点并与具有自动可变坡度的直线相切的曲面的Fs
自动计算与直线相切的曲面的Fs
计算Fs相对于通过三个或一个点的指定区域
可以对淹没的斜坡(例如山地湖泊)进行稳定性分析
分析一般形状曲面
地震和地下水的存在,甚至受限
分层土壤
各向异性分析
使用NewMark进行动态分析
图形选项:
显示安全系数等值线
按安全系数划分的所有检查滑动表面的颜色显示(每种颜色对应于固定范围内的滑动系数)
选择要打印的曲面束
选项<透明网格>、<移动网格>和中心网格编号分配
选项<平移含水层>允许您升高或降低含水层(在地下水位变化时对Fs进行灵敏度分析非常有用的命令)
具有颜色和/或纹理的屏幕图层(纹理可由用户定义)
非圆形滑动表面的图形和数字输入
用于在图表工作表上插入文本、线条和多边形的工具
斜率中包含的模块:
动态分析通过直接积分和模态重叠分析
地震条件下边坡稳定性的数值方法,采用Newmark(1965)的方法。计算相对加速度积分时滑坡体体的永久位移。还可以:生成与算法兼容的人工频谱加速度图:SIMQKE,Sabetta F.,Pugliese A.:响应谱估计和非平稳地震地面运动的模拟。
从以下位置生成3D数字模型的斜坡3D:
数据:GIS、DXF或文本文件。从SRTM导入文件(SRTM是GEOAPP的GEOSTRU应用软件,它允许您通过选择谷歌地图上的一个区域来生成3D模型)。使用SLOPE分析的截面是通过在三维模型上移动来自动动态创建的。
DEM–离散元法:
用于静态和动态条件下边坡稳定性分析的高级数值模型。非常复杂的计算模型,具有线性和非线性分析,基于韧性或脆性土的行为分布应力状态。
岩土工程科:
用于实现岩土工程剖面的模块可以管理静态和动态渗透测试,在勘测之间建立相关性。
5、GFAS
GFAS–岩土工程和F.E.M.分析系统是用于非线性有限元岩土工程的软件。
一个完整的解决方案,集成了在静态和动态条件下分析多个岩土和地质问题所需的所有功能,例如:隧道、边坡稳定性、加固土、稳定工程、开挖、沉降、结构地形相互作用、过滤分析、使用NTC光谱和欧洲规范进行模态动力学分析。
GFAS从AUTOCAD和主要的GEOSTRU软件导入几何图形。
有限元应用代表了岩土工程分析的自然演变。
GFAS有限元计划通过开发高性能和非常灵活的计算程序,在有意识地使用新标准方面向前迈出了一步。
允许您处理以下分析:
隧道
边坡稳定性
发掘
路堤沉降
地基沉降
地形结构相互作用
过滤分析
模态动态分析
计划工程:梁型单元、土工格栅、钉子和拉杆
主要特点:
几何建模器
精密的网格生成器
分阶段分析
快速求解器
模型操纵的可能性高
模板:斜坡、工程、隧道、加固土地
报表生成器
材料模型:
线性和非线性弹性模型
莫尔-库仑断裂准则
自动网格:
生成网格由三角单元程序自动生成,并在特定感兴趣的点(如边缘、载荷区、运动学约束等)自动细化。
边界条件可以指定位移或刚度的边界条件
载荷:
可以在网格的任何节点中用鼠标轻松分配荷载。
结果:
通过应力和变形的可视化,可以通过数字和图形轻松访问结果。
6、Liquiter
Liquiter是一款用于分析地震条件下土壤液化的软件。必要的输入数据可以从现场的各种测试中获得。
总之,该计划提供的结果是:
液化安全系数/液化潜力指数。
粘土的循环流动性。
沙子和粘土的液化。
CSR,CSR变量与深度(SHAKE)。
用砾石杆或排水沟重新加固,横向铺展。
残余电阻。
降低用排水管液化的风险。
Liquiter是世界上最完整和经过测试的软件之一,用于分析和计算土壤液化过程。
Liquiter要求的数据基于从不同调查方法中获得的结果:
•标准渗透测试(SPT)。
•确定横波速度(Vs)的调查。
•锥体渗透测试(CPT)。
•锥体渗透测试电动(CPTE)。
•锥形渗透测试Piezocone(CPTU)。
•粒径曲线。
CPTE电动尖端和CPTM机械尖端之间的新相关性,导出数据用于SISMI.CA
法规
建筑新技术标准,DM基础设施17.01.2018
建筑技术标准,DM基础设施,14年01月2008日,发表于30年4月2008日补编第29号,第<>号。
建筑技术标准新通知,2年02月2009日第617号通知。PP.,发表于27年26月2009日补编第<>号阿拉G.U.。
EN 1997-1欧洲规范7:岩土工程设计-第1部分:一般规则,2004年<>月
EN 1997-2欧洲规范7–岩土工程设计–第2部分:地面调查和测试,2007年<>月
EN 1998-1欧洲规范8:抗震结构设计-第1部分:建筑物的一般规则、地震作用和规则,2004年<>月
EN 1998-5欧洲规范8:抗震结构设计第5部分:地基、挡土结构和岩土工程方面,2004年<>月
其他法规:东欧、南美。
幅度比例因子(MSF)估计
Seed&Idriss,1990
伊德里斯,1995
安德鲁斯和斯托科,1997
伊德里斯和布朗热,2008,2014
静岩电压校正系数(Kσ)
NCEER(Youd,1997)
用静岩电压归一化横波速度
罗伯逊等人,1992
用静石电压(Cn)校正SPT测试的行程数
廖和惠特曼,1986,伊德里斯和布朗热2014
液化后残余阻力(Sr)
伊德里斯和布朗热,2009,2014
校正细小材料的存在(Sr)
Idriss&Seed,1997(NCEER Workshop)
Robertson&Wride,1997(NCEER Workshop)
伊德里斯和布朗热,2004
液化安全系数计算:
安德鲁斯-斯托科
布朗热-伊德里斯-CPT-2008
布朗热-伊德里斯-CPT-2014
布朗热-伊德里斯-NSPT,2014
法院
Eurocodice-8,Youd et al.(2001)
芬兰人
岩崎
罗伯逊-赖德
种子-伊德里斯
常松吉美
尤德等人(2001)
C.Juang Hsein 2006
横向扩展
尤德等。al.,2002巴列特和尤德,1995
用排水管减轻液化的风险普里贝法1998
液化潜力指数
岩崎等.
索梅兹(2003)
7、RC-SEC
阻力计算既可以在通常的极限状态下进行,参考非地震和耗散地震组合,也可以在第一次塑化的极限状态下参考基础结构的地震组合进行,在非耗散地震计算的情况下进行高程拍卖。
检查根据截面是否属于梁、柱或墙来区分,在地震计算的情况下,根据所需的延展性等级和截面在杆中的位置(是否落在关键区域)进行验证。基于弯矩曲率图的构建,引入了新的直接延展性检查(在工业仓库中支柱的互锁部分的情况下必须进行),同时考虑到使用NTC2018中提到的新本构粘结和曼德的混凝土的支架的限制。
对于预定义和通用截面的压紧-拉伸弯曲(直线和偏差)的阻力测试(和钢筋的半设计),始终为砾岩的矩形抛物线和钢的双线性提供张力-应变图。在剪切试验(右斜)中,实施了涉及使用压缩连杆可变倾斜度的方法。
根据NTC 2018的新设计规则,不再预见对允许电压的电阻进行检查。
这些检查,参考抗弯矩,可以根据情况通过以下两种方式进行:
–所有非地震组合的承载力极限状态(SLU),而对于地震组合,它们只能针对计算为耗散的结构的梁、柱和墙(延展性等级为CD'A'或CD'B');基础结构的所有抗震组合都排除在此模式之外。
–为所有基础结构的抗震组合提供首次塑化极限状态(NTC 2018新颖性)。对于高程结构,必须始终针对以非耗散模式计算的结构的地震组合进行(§7.2.2 NTC)。在这种情况下,抗力矩在基本弹性场中,对应于钢屈服强度处的曲率与混凝土峰值变形时的曲率(0.002)之间的较小值。
该计划中计划的延展性测试有两种类型:
–间接通过控制施工细节。对于梁,检查张紧和压缩钢筋的百分比(eq.[7.4.26]),柱子和墙壁使用简化表达式(等式。[7.4.29]和[7.4.32]),其中考虑到括号对混凝土的限制。
–通过基于约束铁芯和非侧限铁盖的不同
本构键构建弯矩曲率图来计算曲率(电容)中的延展性系数。对于混凝土的受限核心,有两种不同的本构粘结:第一种是基于设计值的抛物线矩形,参考§4.1.2.1.2.1 NTC,用于与[7.4.3]NTC中提到的延性系数表示的需求进行比较(延展性验证);第二个是Mander更复杂的一个,当计算旨在确定最后曲率和第一次塑化旨在对结构进行非线性计算(Pushover)时,指的是材料的平均值。
可以分析任何形状的截面,从最常见的(矩形,T,双T,L形,圆形)到最复杂的(由一个或多个砾岩,空心,混合域组成的多边形轮廓)。桥梁桩的计算。
极限状态:
正确或偏转的弯曲压力(钢筋的验证和设计)
二维N-Mx-My交互域(计算和图形表示)
切割和扭曲(砾岩验证,钢筋的设计和设计)
考虑支架约束对受限岩心张力变形的影响,通过构建弯矩-曲率图直接验证曲率延性因子(μΦ)
不稳定性(使用“模型列”的简化方法检查)
操作限制状态:
验证直线和偏转压力拉伸弯曲中的法向应力(简化方法或AAEM方法)。
通过使用EC8和DM'96的新方法计算裂缝开口来验证裂纹。
通过计算箭头来验证梁的变形极限状态,同时考虑开裂、粘度和收缩。
截面:
类型允许在C.A.中完全通用地由一个或多个多边形或圆形的砾岩(满或空)域组成的截面示意图。钢筋可以单独分配,在域顶点自动生成,在两根钢筋之间线性生成,沿圆生成。
对于当前使用的截面(矩形、T形、C形等),提供了加速输入,还可以在直压张力弯曲中执行纵向加强筋和支架的设计。
对于单个域的矩形、圆形和通用支柱,除其他外,设想了用于偏转压力弯曲的钢筋的自动设计。
对于所有截面,可以在单个计算周期内验证(或设计钢筋的包络),对于以下每种类型,最多可验证60种应力组合:
极限状态组合
运动中的罕见组合
运动中的频繁组合
运行中几乎永久的组合
对于通用形状截面,也可以从砾岩域和纵向钢筋的DXF文件输入。
验证在极限状态下的检查是通过确定直线应力N-Mx情况下的二维电阻域或偏应力N-Mx-My情况下的三维电阻域来进行的。
对于每个最终组合,将计算以下数量:
正常努力持续,最后弯曲力矩和相对安全措施。
中性轴在上一个状态下的位置。
截面顶点和所有钢筋顶点的极限状态下的酉应力和变形。
通过预确定相对钢筋的尺寸进行切削扭转验证。
交互域的计算和图形表示
根据“模型柱”的简化方法对矩形截面的柱子进行不稳定性检查。
与操作极限状态相关的检查涉及确定以下数量:
截面的所有顶点和所有钢筋中的正常电压。
中性轴的位置。
裂缝的最大开口。
用AAEM(年龄调整有效模量)方法评估截面的轴向和曲率变形。
属于框架的梁操作中的箭头和轴向位移。
输出:
可以直接从程序进行打印,可以.DOC,.DOCX,PDF
格式保存在文件中,截面,交互域和弯矩曲率图的图纸可以保存在文件类型上。DXF,DWG
安装激活教程
1、在本站下载并解压,如图所示
2、根据需要选择安装程序,勾选接受许可证协议条款
3、选择安装类型,设置安装目录
4、安装完成,不要启动,将patch中对应的破解文件复制到安装目录中,替换
闪电小编说明:
Easy MASW是一种使用MASW方法(表面波多通道分析)解释和归档地震数据的新软件。这是一个非常易于使用的应用程序,只需简单的步骤,即可对剪切波速度Vs进行分析。该软件允许使用更多模式进行反演。在频谱处理阶段,用户可以查看可定制合成模型的色散,结果直接绘制在速度频谱上。速度频谱的生成已经得到改进,以允许更有效地识别模式。用户可以选择直接在速度频谱上进行反演的点,并将其所指的模式分配给每个点。