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:
| 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.
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.
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)
Sisma pseudostatico¶
| Simbolo | Significato | Esempio |
|---|---|---|
| αs = kh | coefficiente orizzontale [-] | 0.12 |
| Ω | direzione del sisma [°] | 0 |
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 |
Step 5 · Catalogo tipologie¶
Lo step "Interventi" ha 3 sotto-cataloghi:
- Chiodi / Tiranti — tipologie con dimensionamento NTC opzionale
- Reti — corticale + caging con dimensionamento dei nodi
- 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.
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).
Step 9 · Esportazione¶
Menu File → Esporta:
- Word (.docx) — relazione di calcolo completa, ~10-15 pagine
- DXF — sezione 2D quotata, importabile in AutoCAD/Civil3D
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.