使用RocFall3和RocFall2的集成落石屏障和护堤设计

2024-02-22 14:46:54 12

设计有效的落石缓解措施(例如障碍物和护堤)对于最大限度地减少基础设施、交通和公共安全的风险至关重要。 为了解决落石缓解的复杂性,RocFall3 和 RocFall2 的最新发展提供了一系列用于落石能量、弹跳高度和频率空间分析的新功能,使您能够在实施保护措施时做出更明智的决策。

落石能量和弹跳高度的空间分析

RocFall3和RocFall2汇集了先进的空间分析功能,可协助设计落石屏障和护堤。RocFall3中的热点图可以对岩石端点、撞击点、弹跳高度、总动能、平移动能和旋转动能的分布进行空间分析,从而为高风险区域和缓解措施的战略位置提供有价值的识别。初步缓解安置后,3D 屏障图可以沿数据收集平面对冲击强度进行空间分析,进一步帮助您确定设计和维护的关键区域。最后,可以通过RocFall3的临界坡面识别和导出来优化缓解措施,然后在RocFall2中进行敏感性分析。

如何同时使用 RocFall3 和 RocFall2 进行优化

在设计屏障和护堤等缓解措施时,必须确定其最佳位置和特征。 RocFall3 和 RocFall2 提供无缝集成,使您可以通过以下方式做出明智的决策:

在 RocFall3 中使用热点图

为了设计具有成本效益的缓解措施,重要的是确定可以采取不同类型缓解措施的区域,以及岩石具有可用保护系统实际上可以容纳的弹跳高度和能量范围的区域。 RocFall3 中的热图功能通过分析斜坡上分布的岩石能量和弹跳高度的最大、平均值和用户定义的百分位数来提供此功能。

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图1:RocFall3中岩石反弹高度的热力图,根据用户定义的第95个百分位数(用于确定可放置屏障或堤坝以及所需高度)。


将关键的2D截面定义和导出到RocFall2

在初步减灾措施放置之后,优化减灾设计以满足所需容量、几何形状和最终放置位置是可取的。虽然敏感性分析适用于此目的,但最好快速地在二维平面上使用一个或多个关键边坡截面进行。可以通过RocFall3中的功能(如3D障碍物图)来识别关键边坡截面。 3D障碍物图提供了沿着障碍物或信息收集平面(例如能量、弹跳高度、击中次数和经过次数)进行冲击强度和频率分析。 可以对能量、速度、弹跳高度和冲击角等影响参数进行最大值或用户定义百分位数的分析。 这些数量的分布可能会影响选择多个关键截面,无论是为了短期保留还是长期维护。

为了方便使用,在模型视图中通过绘制折线来方便地定义RocFall3中的截面,并直接转换为2D截面以导出到RocFall2。

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图 2:使用 3D 屏障分析和岩石轨迹定义临界斜坡部分; 3D 障碍图显示沿障碍物/收集器在用户定义的第 95 个百分位数处分布的平动动能。


RocFall2中的障碍物敏感性分析

RocFall2中的障碍物敏感性分析可以优化障碍物设计。通过改变关键的障碍物设计参数(如高度、容量、倾斜度和位置),可以研究对岩石能量(和所需容量)以及保留率的影响。敏感性分析可以针对单个变量或两个变量,以确定最有效的设计。在单一变量分析中,一个关键参数发生变化,而其他所有参数保持不变。在双重变量分析中,两个关键变量的组合发生变化,而其他所有参数保持不变。

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图3:使用RocFall2的障碍物敏感性分析优化障碍物设计;变化障碍物位置、高度、倾斜度和容量;图中展示了双变量敏感性分析,其中对所选两个参数的每种组合(例如x位置和障碍物高度)进行了障碍物设计分析。


集成的力量

RocFall2和RocFall3的结合为设计落石屏障和护堤提供了全面的解决方案。 凭借在空间上分析落石危害并优化缓解措施的能力,您可以做出明智且具有成本效益的决策来防范落石。



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