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Workflow completo

Caso realistico: versante con frattura persistente, falda alta in autunno, sisma di base e necessità di intervento. Tempo stimato: 30 minuti.

Schema generale

 1. DATI GENERALI    →  Descrizione, sito, normativa
 2. GEOMETRIA        →  H, β, α, ψ, B, eventuale tension crack
 3. MATERIALE        →  γ, c, φ (Mohr-Coulomb sul piano)
 4. AZIONI           →  acqua, sisma, forza esterna
 5. CATALOGO         →  tipologie chiodi/tiranti/reti
 6. INTERVENTI       →  posizione · passo · inclinazione · tipologia
 7. CALCOLO          →  α critico opzionale, lettura FS
 8. VERIFICA NORM.   →  switch fra TA · NTC · EC7
 9. ESPORTAZIONE     →  Word (relazione) + DXF (sezione)

Step 1 · Dati generali

Apri la card in alto "Dati generali" ed inserisci:

Campo Esempio
Descrizione Versante km 42+700 — SP 18 Bivio
Lat / Lon 41.5421 · 14.6712
Alt (m) 720
Data 14/05/2026
Sito Comune di Castelpetroso (IS)
Foto sito clic sul box → carica .jpg/.png
Normativa NTC 2018 — A2+M2+R2

Approfondisci la sezione Verifica →

Step 2 · Geometria

Schema convenzionale Hoek-Bray:

              ψ
        B────────────C
       /             |
      / β            |
     /               | H
    /     α          |
   /  ───────────────|
  O                  +
Simbolo Significato Vincolo Esempio
H altezza versante [m] > 0 25
β inclinazione del fronte [°] 0 < β ≤ 90 65
α inclinazione piano di rottura [°] 0 < α < β 40
ψ inclinazione piano sommitale [°] ≥ 0 0
B profondità del blocco (⟂ alla sezione) [m] ≥ 0.1 5
T distanza fessura di trazione dal ciglio > 0 (se TC attiva) 2
θ inclinazione della fessura [°] 0 < θ ≤ 90 90

Per attivare la tension crack, spunta il toggle "Fessura di trazione" e inserisci T e θ.

Dettagli →

Step 3 · Materiale (Mohr-Coulomb)

Simbolo Significato Esempio
γ peso volume blocco [kN/m³] 26
c coesione sul piano [kPa] 40
φ angolo d'attrito [°] 32

I valori di γφ' e γc' applicati dipendono dall'approccio normativo scelto allo Step 1.

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Step 4 · Azioni

Acqua

Tre regimi modellabili:

  • Hw — livello acqua al piede del versante (ristagno, falda di valle)
  • Zw — acqua nella discontinuità (genera uplift U sul piano), con 4 forme di distribuzione: assente, max metà altezza, max al piede, max alla base della fessura
  • Zt — acqua nella tension crack (genera V verticale)

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Sisma pseudostatico

Simbolo Significato Esempio
αs = kh coefficiente orizzontale [-] 0.12
Ω direzione del sisma [°] 0

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Forza esterna E

Convenzione intuitiva RockPlane NX:

  • δ = 0° → orizzontale verso valle (destabilizzante, FS ↓)
  • δ = +90° → verticale verso il basso (peso/surcharge)
  • δ = −90° → verticale verso l'alto (tirante/uplift)
  • δ = 180° → orizzontale verso monte (stabilizzante)
Simbolo Significato Tipo carico Esempio
E modulo [kN/m] Permanente / Variabile 200
δ inclinazione [°] 90

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Step 5 · Catalogo tipologie

Lo step "Interventi" ha 3 sotto-cataloghi:

  1. Chiodi / Tiranti — tipologie con dimensionamento NTC opzionale
  2. Reti — corticale + caging con dimensionamento dei nodi
  3. Interventi posizionati — istanze concrete con posizione e passo

Per ogni tipologia di chiodo/tirante puoi:

  • Inserire F manuale (kN della capacità singola, footer ambra ↓)
  • Calcolare Rd da NTC spuntando "Calcola Resistenza di progetto" (footer verde ↓): inserisci geometria armatura, materiale malta, ancoraggio, e il software calcola la catena R_min → R_k → R_d secondo NTC §6.6 (tirante) o §6.7 (chiodo, Variante A SoilNail).

Dettagli chiodi → · Dettagli tiranti → · Dettagli reti →

Step 6 · Interventi sul cuneo

Per ogni intervento posizionato:

Campo Significato
Tipologia codice catalogato (es. A_200, B, C…)
Posizione quota verticale Y sul fronte [m]
Passo interasse orizzontale ⟂ sezione [m]
Inclinazione Δ sotto-orizzontale, verso la roccia [°]
Etichetta label visibile sul disegno

I chiodi/tiranti compaiono sul viewer 2D con linea che attraversa il piano e bulbo evidenziato.

Step 7 · Calcolo

Il software ricalcola automaticamente ad ogni modifica (debounce 150 ms). Sul pannello destro vedi:

  • FATTORE DI SICUREZZA in grande (color-coded)
  • Geometria calcolata: L · M · Q · A · W (per metro e totale × B)
  • Forze sul piano: N · S · τ · U · V
  • Resistenze di progetto · chiodi / tiranti: breakdown per ogni tipologia con verifiche stile NTC §6.6
  • Avvisi: messaggi importanti (es. cinematica non ammissibile, FS < 1, comportamento atteso per c=0)

Cerca l'α critico

Click sul bottone α crit accanto al campo α → sweep automatico per trovare l'inclinazione del piano che minimizza FS. Utile per verificare il caso peggiore quando l'inclinazione reale del piano non è conosciuta con precisione.

Dettagli α critico →

Step 8 · Verifica normativa

Cambia normativa nel selettore in alto. Le chip dei coefficienti applicati si aggiornano subito; l'FS richiede 100 ms (round-trip backend).

Dettagli verifica →

Step 9 · Esportazione

Menu File → Esporta:

  • Word (.docx) — relazione di calcolo completa, ~10-15 pagine
  • DXF — sezione 2D quotata, importabile in AutoCAD/Civil3D

Dettagli export →


Caso esempio — versante con tutto

Parametro Valore
H · β · α · ψ 25 · 65° · 40° · 0°
γ · c · φ 26 · 40 · 32
Tension crack T=2m · θ=90°
Acqua Zw (max al piede) 5 m
Sisma kh 0.12
Carico stradale E permanente δ=90° 30 kN/m
Chiodi passivi B (φ32) ogni 2.5m a quota 10 m F=120 kN
Rete corticale q 50 kN/m²
Normativa NTC 2018

Risultato atteso (indicativo): FS ≈ 1.05–1.15, verifica non soddisfatta (FSreq = 1.10), serve aggiungere una seconda riga di chiodi a quota più alta o aumentare il passo della rete.

Vai al modello teorico per capire la matematica →