{"id":106996,"date":"2015-06-03T08:02:20","date_gmt":"2015-06-03T08:02:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.geostru.eu\/shop\/sincategorizar\/rock-mechanics-meccanica-delle-rocce-2\/"},"modified":"2025-02-20T11:23:03","modified_gmt":"2025-02-20T10:23:03","slug":"rock-mechanics-mecanica-de-rocas-2","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/www.geostru.eu\/es\/shop\/software-es\/software-geologia-es\/rock-mechanics-mecanica-de-rocas-2\/","title":{"rendered":"Mec\u00e1nica de rocas &#8211; Rock Mechanics"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>SISTEMA BARTON Q<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tras introducir los valores de los \u00edndices RQD (Rock Quality Designation), Jr (Joint Roughness Number), Jn (Joint Set Number), Ja (Joint Alteration Number), Jw (Joint Water Number), SRF (Stress Reduction Factor) y la resistencia a la compresi\u00f3n uniaxial, el programa calcula el \u00edndice Q, la clase y la calidad del macizo rocoso, el \u00edndice Q normalizado, el componente friccional FC, el componente cohesivo CC y el m\u00f3dulo de deformaci\u00f3n est\u00e1tica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>CLASIFICACI\u00d3N GEOMEC\u00c1NICA DE BENIAWSKI Y ROMANA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Introduzca los valores num\u00e9ricos A1, A2, A3, A4, A5 derivados respectivamente de la resistencia de la roca, el \u00edndice RQD, el espaciado entre discontinuidades, la discontinuidad y las condiciones hidr\u00e1ulicas, e introduzca el coeficiente A6 que es el \u00edndice de correcci\u00f3n para la localizaci\u00f3n de las discontinuidades, el programa, utilizando el m\u00e9todo de Beniawski, calcula la RMRbase, la RMRcorregida, la clase y la calidad del macizo rocoso, el m\u00f3dulo de deformaci\u00f3n, el GSI (Geological Strenght index), la cohesi\u00f3n y el \u00e1ngulo de fricci\u00f3n del macizo tanto m\u00e1ximo como residual. Adem\u00e1s, introduciendo los valores de los factores F1 (que depende del paralelismo entre el buzamiento de la cara y el buzamiento de la junta), F2 (relacionado con el buzamiento de la junta), F3 (que relaciona el buzamiento de la cara con el buzamiento de la junta), F4 (relacionado con el m\u00e9todo de excavaci\u00f3n), el programa, utilizando el m\u00e9todo Romana, calcula la SMR, la clase y la calidad del macizo rocoso, la estabilidad del talud, el modo de fallo y el tipo de intervenci\u00f3n de estabilizaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>CLASIFICACI\u00d3N RMR MODIFICADA<\/strong><br \/>\nModificaci\u00f3n introducida por Sen et al. en la determinaci\u00f3n de la RMR sin cambiar en absoluto la clasificaci\u00f3n de los macizos rocosos. El m\u00e9todo propone calcular la RMR corregida mediante una ecuaci\u00f3n simplificada que utiliza los valores de RQD, la resistencia de la roca, la separaci\u00f3n entre juntas, las condiciones hidr\u00e1ulicas expresadas en funci\u00f3n del caudal y los coeficientes num\u00e9ricos de discontinuidad y orientaci\u00f3n de las juntas. A falta de sondeos, en lugar de RQD se introduce el valor del n\u00famero medio de juntas. Una vez calculado el valor RMR corregido, se obtienen los valores de clase y calidad de roca, cohesi\u00f3n y \u00e1ngulo de fricci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LA CLASIFICACI\u00d3N ROBERTSON<\/strong><br \/>\nEste m\u00e9todo, conocido como SRMR (Slope Rock Mass Rating), se deriva del RMR de Beniawski y se aplica \u00fanicamente a la estabilidad de taludes rocosos con valores de SRMR &lt; 40. El valor SRMR se calcula sumando los cuatro primeros par\u00e1metros utilizados en el c\u00e1lculo del RMR. Una vez calculado el valor SRMR, el programa calcula la clase y la calidad, la cohesi\u00f3n y el \u00e1ngulo de fricci\u00f3n de los macizos rocosos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LA CLASIFICACI\u00d3N DE SING &amp; GOEL<\/strong><br \/>\nDerivado de la clasificaci\u00f3n Q de Barton, para su aplicaci\u00f3n en el campo de los t\u00faneles, introduciendo los valores de los \u00edndices RQD (Rock Quality Designation), Jr (Joint Roughness Number), Jn (Joint Set Number), Ja (Joint Alteration Number), Jw (Joint Water Number), calcula el valor de N (Rock Mass Number) y RCR (Rock Condition Rating). Una vez obtenidos estos dos par\u00e1metros y a\u00f1adidos los valores de los coeficientes num\u00e9ricos A1 y A6 ligados respectivamente a la resistencia a compresi\u00f3n de la roca intacta y a la orientaci\u00f3n de las discontinuidades, se calculan RMR, Q y todos aquellos par\u00e1metros derivados de ellos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LA CLASIFICACI\u00d3N DE JASAREVIC Y KOVACEVIC<\/strong><br \/>\nDesarrollado en las formaciones carbonatadas de Croacia, deriva de los sistemas RMR y Q. El sistema de clasificaci\u00f3n se basa en la asignaci\u00f3n de al menos tres coeficientes num\u00e9ricos relativos a propiedades geomec\u00e1nicas y al menos otros tres relativos a propiedades geol\u00f3gico-ingenieriles. A cada uno de estos par\u00e1metros se le asignan valores a partir de los cuales se obtienen el \u00edndice n, la RMR corregida, la clase, la calidad, la cohesi\u00f3n, el \u00e1ngulo de fricci\u00f3n y el m\u00f3dulo de deformabilidad del macizo rocoso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ESTABILIDAD DE LAS CU\u00d1AS 2D Y 3D<\/strong><br \/>\nRealiza el an\u00e1lisis de las condiciones de estabilidad de un bloque separado por una discontinuidad con una inclinaci\u00f3n menor que la de la cara. El an\u00e1lisis se realiza buscando \u00fanicamente las condiciones de equilibrio de las fuerzas actuantes y despreciando el equilibrio de momentos. El c\u00e1lculo se realiza en ausencia o presencia de una fractura de tracci\u00f3n abierta en la parte superior del talud, en ausencia o presencia de un terremoto, en ausencia o presencia de agua y en ausencia o presencia de fuerzas externas. Adem\u00e1s, el programa realiza la verificaci\u00f3n tanto en frentes con la cara superior plana como en frentes con la cara superior inclinada.<\/p>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Mec\u00e1nica de rocas &#8211; Rock Mechanics<\/strong> es una suite de 10 paquetes de software de mec\u00e1nica de rocas que consta de:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Clasificaci\u00f3n geomec\u00e1nica: Barton, Bieniawki, Romana, Sen, Robertson, Sing &amp; Goel, Jasarevic &amp; Kovacevic.<\/li>\n<li>An\u00e1lisis de estabilidad: deslizamiento planar, evaluaci\u00f3n de la fuerza de impacto de un pe\u00f1asco, predicci\u00f3n del fen\u00f3meno de derrumbe en caso de se\u00edsmo.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El software interact\u00faa con otros programas de mec\u00e1nica de rocas de Geostru: Georock 2D, Georock 3D, Rocklab, <strong>G.M.S.<\/strong> (GeoMechanical Survey) y <strong>EgeoCompass<\/strong> (Br\u00fajula digital),\u00a0<strong><a href=\"http:\/\/maps.geoapp.eu\">Geostru MAPS<\/a>.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"featured_media":15188,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"product_cat":[529,185,186],"product_tag":[7604],"class_list":{"0":"post-106996","1":"product","2":"type-product","3":"status-publish","4":"has-post-thumbnail","6":"product_cat-software-geologia-es","7":"product_cat-geotecnia-y-geologia","8":"product_cat-geomecanica-es","9":"product_tag-rock-mechanics-es","10":"description-off","12":"first","13":"instock","14":"downloadable","15":"virtual","16":"sold-individually","17":"taxable","18":"purchasable","19":"product-type-licensed"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v25.0 (Yoast SEO v25.0) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Mec\u00e1nica de rocas - Rock Mechanics - GeoStru<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Mec\u00e1nica de rocas es una suite de 10 paquetes de software para mec\u00e1nica de rocas. 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