Nel paragrafo 7.11.6.2.1 delle NTC 2017 viene descritta la procedura di analisi della sicurezza dei muri di sostegno in condizioni sismiche. Nell’analisi pseudo-statica, l’azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico.
Nelle verifiche i coefficienti sismici orizzontali kh e verticali kv possono essere valutati attraverso le seguenti espressioni:
kh = bm·(amax/g)
kv = ±0,5· kh
Con bm coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito e amax accelerazione orizzontale massima attesa al sito.
g = accelerazione di gravità.
amax = SS · ST · ag
ag = acc. orizzontale max su sito di riferimento rigido
SS rappresenta il coefficiente di amplificazione stratigrafica ed ST coefficiente di amplificazione topografica, per la loro quantificazione si rimanda al paragrafo 3.2.3.2
?m = 0,38 nelle verifiche allo stato limite (SLV)
?m = 0,47 nelle verifiche allo stato limite (SLD)
Lo stato limite di ribaltamento deve essere trattato impiegando i coefficienti parziali unitari sulle azioni e sui parametri geotecnici e utilizzando valori di bm incrementati del 50% rispetto a quelli innanzi indicati e comunque non superiori all’iunità.
In tutti gli altri casi ?m può essere ricavato dal grafico di Fig. 7.11.3 in funzione del massimo spostamento permanente us che l’opera può tollerare….
Per us = 0 ?m =1, deve comunque risultare:
us ≤ 0,005·H
dove con H si indica l’altezza totale dell’opera.

COMBINAZIONE SISMICA – 7.11.1 NTC 2017
….
Le verifiche agli stati limite ultimi di opere e sistemi geotecnici si riferiscono al solo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) di cui al § 3.2.1; quelle agli stati limite di esercizio si riferiscono al solo stato limite di danno (SLD) di cui allo stesso § 3.2.1.
Le verifiche degli stati limite ultimi in presenza di azioni sismiche devono essere eseguite ponendo pari a 1 i coefficienti parziali sulle azioni e sui parametri geotecnici e impiegando le resistenze di progetto, con i coefficienti parziali ?R indicati nel presente Capitolo 7, oppure con i ?R indicati nel Capitolo 6 laddove non espressamente specificato.
Combinazione sismica (SLV) : ( Ai =1, Mi = 1, ?R)
Tab 7.11.III-Coeff parziali ?R per le verifiche degli SLV dei muri di sostegno
| Verifica |
Coefficiente parziale ?R |
| Carico limite |
1.2 |
| Scorrimento |
1.0 |
| Ribaltamento |
1.0 |
| Resistenza del terrerno a valle |
1.2 |
PARTE 3
Author: filippo catanzariti
http://www.geostru.eu Filippo Catanzariti (b. 4 June 1969, Calabria, Italy) is a civil engineer, software developer and entrepreneur.
He graduated in Civil Engineering, geotechnical track, at the University of Calabria in 1996, with a thesis entitled "Programma di calcolo per l'analisi della stabilita dei pendii con metodi numerici avanzati" (A calculation program for slope stability analysis using advanced numerical methods) - the work that became his first commercial product. He has been registered with the Order of Engineers of Reggio Calabria (no. 1839) since 1996.
From 1996 to 1999 he worked as an analyst and software developer specialising in numerical algorithms, in Pascal, Visual Basic, Fortran and Visual C++, and in full-stack web development. He works with advanced 2D and 3D mathematical models and with graphics programming in OpenGL and DirectX.
In 1999 he founded GeoStru, an international geotechnical software house whose catalogue he largely authored: slope stability and rockfall analysis, foundations and retaining structures, finite element analysis, geophysics and site investigation, hydrology and hydrogeology, and reinforced concrete design. Since 2016 he has run SC Engsoft S.r.l. in Cluj-Napoca, Romania, and he is technical and scientific consultant to GoMeeting. His most recent work is GeoStru.ai, a platform delivering geotechnical and civil calculation through natural-language conversation while keeping the analysis itself on deterministic, auditable algorithms.
Between 2005 and 2013 he co-supervised degree theses at the University of Calabria and the Mediterranea University of Reggio Calabria. He teaches accredited professional-development courses for geologists and engineers under accreditation from the Italian Consiglio Nazionale dei Geologi.
His peer-reviewed work includes papers in Green World Journal (2021), Marine and Petroleum Geology (2022), Journal of Mediterranean Earth Sciences (2022), Geosciences (2024) and Bulletin of Engineering Geology and the Environment (2026), together with memorie at the XXVII and XXVIII Italian National Geotechnical Conferences. He co-authored "Terre rinforzate" (EPC Editore, 2023) and "Terrae Motus".
He has been a member of AGI, ISRM, ISSMGE and AGI-IGS since 2014, and holds a certificate from AGS (Association of Geotechnical & Geoenvironmental Specialists).
ORCID: 0009-0001-2495-6395 - Scopus Author ID: 57936189800 - Google Scholar: ZiY1VZUAAAAJ