{"title":"Contribuições Recentes ao Modelo Lattice RMCR em Aplicações nas Áreas de Engenharia e Mecânica de Rochas","authors":"L. Rasmussen","doi":"10.4322/cobramseg.2022.0651","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"RESUMO: Neste trabalho, contribuições recentes ao Modelo Lattice Rede de Molas e Corpos Rígidos (RMCR) são apresentadas, as quais permitem a utilização do método em análises de estabilidade probabilística 3D de escavações de túneis rochosos e em simulações dos processos de ruptura de rochas quase-frágeis observados em ensaios laboratoriais convencionais. Pela primeira vez, o novo código numérico estado-da-arte UnBlocks baseado no Método RMCR e desenvolvido para a simulação de rochas e de maciços rochosos fraturados pela técnica do maciço rochoso sintético será apresentado e suas principais características discutidas. Com o objetivo de demonstrar a potencial aplicação do novo programa com o Método RMCR aprimorado pelas contribuições nas áreas de engenharia e mecânica das rochas, os resultados de uma análise de estabilidade probabilística de um trecho intensamente fraturado de um túnel brasileiro conhecido como Túnel Monte Seco e os resultados de simulações de ruptura de um granito canadense em ensaios laboratoriais convencionais são apresentados. ABSTRACT: In this work, recent contributions to the Rigid Body Spring Network Method (RBSN) are presented, which allow the use of the method in 3D probabilistic stability analyses of rock tunnel excavations and in simulations of rupture processes of quasi-brittle rocks as observed in conventional laboratory tests. For the first time, the new state-of-the-art numerical code UnBlocks based on the RBSN Method and developed for the simulation of rocks and rock masses by means of the synthetic rock mass technique will be presented and its main characteristics discussed. In order to demonstrate the potential application of the new program with the improved RBSN Method in the areas of rock engineering and rock mechanics, the results of a probabilistic stability analysis of a Brazilian tunnel known as the Monte Seco Tunnel and the results of numerical simulations of a Canadian granite in conventional laboratory tests are shown.","PeriodicalId":206776,"journal":{"name":"Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"1900-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.4322/cobramseg.2022.0651","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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Abstract
RESUMO: Neste trabalho, contribuições recentes ao Modelo Lattice Rede de Molas e Corpos Rígidos (RMCR) são apresentadas, as quais permitem a utilização do método em análises de estabilidade probabilística 3D de escavações de túneis rochosos e em simulações dos processos de ruptura de rochas quase-frágeis observados em ensaios laboratoriais convencionais. Pela primeira vez, o novo código numérico estado-da-arte UnBlocks baseado no Método RMCR e desenvolvido para a simulação de rochas e de maciços rochosos fraturados pela técnica do maciço rochoso sintético será apresentado e suas principais características discutidas. Com o objetivo de demonstrar a potencial aplicação do novo programa com o Método RMCR aprimorado pelas contribuições nas áreas de engenharia e mecânica das rochas, os resultados de uma análise de estabilidade probabilística de um trecho intensamente fraturado de um túnel brasileiro conhecido como Túnel Monte Seco e os resultados de simulações de ruptura de um granito canadense em ensaios laboratoriais convencionais são apresentados. ABSTRACT: In this work, recent contributions to the Rigid Body Spring Network Method (RBSN) are presented, which allow the use of the method in 3D probabilistic stability analyses of rock tunnel excavations and in simulations of rupture processes of quasi-brittle rocks as observed in conventional laboratory tests. For the first time, the new state-of-the-art numerical code UnBlocks based on the RBSN Method and developed for the simulation of rocks and rock masses by means of the synthetic rock mass technique will be presented and its main characteristics discussed. In order to demonstrate the potential application of the new program with the improved RBSN Method in the areas of rock engineering and rock mechanics, the results of a probabilistic stability analysis of a Brazilian tunnel known as the Monte Seco Tunnel and the results of numerical simulations of a Canadian granite in conventional laboratory tests are shown.