岩土专业软件的区别
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Geostudio功能介绍及优点Geostudio是一套专业、高效而且功能强大的适用于岩土工程和岩土环境模拟计算的仿真软件。
作为优秀的岩土工程设计分析软件,GeoStudio目前已经成为上百万科学研究人员、工程技术人员、教育工作者及学生学习应用的软件之一。
GeoStudio是以Geo-SLOPE为主体的一套地质构造模型软件的整体分析工具,它包括以下八种专业分析软件:✧SLOPE/W(边坡稳定性分析软件)✧SEEP/W(地下水渗流分析软件)✧SIGMA/W(岩土应力变形分析软件)✧QUAKE/W(地震动力响应分析软件)✧TEMP/W(地热分析软件)✧CTRAN/W(地下水污染物传输分析软件)✧AIR/W(空气流动分析软件)✧VADOSE/W(综合渗流蒸发区和土壤表层分析软件)各专业软件具体介绍如下:一、SLOPE/W(专业的边坡稳定性分析软件)SLOPE/W软件是计算岩土边坡安全系数的主流软件产品。
SLOPE/W软件对于综合问题公式化的特征使得它可以同时用八种方法分析计算简单的或复杂的边坡稳定问题,用户可以利用SLOPE/W软件对简单或者复杂的滑移面形状改变、孔隙水压力状况、土体性质、不同的加载方式等岩土工程问题进行分析。
SLOPE/W软件使用极限平衡理论对不同土体类型、复杂地层和滑移面形状的边坡中的孔隙水压力分布状况进行建模分析,SLOPE/W提供多种不同类型的土体模型,并使用确定性的和随机的输入参数方法来进行分析,也可让用户做随机稳定性分析。
除用极限平衡理论计算土质和岩质边坡(含路堤)的安全性外,SLOPE/W软件还使用有限元应力分析法来对大部分边坡稳定性问题进行有效计算和分析。
1.主要应用范围:SLOPE/W可以对几乎所有的稳定性问题进行建模分析,主要包括:✧天然岩土边坡✧边坡开挖✧岩土路堤✧开挖基坑挡墙✧锚固支撑结构✧边脚护提✧边坡顶部的附加载荷✧增强地基(包括土钉和土工布)✧地震载荷✧拉伸破坏✧部分或全部浮容重✧任意点的线性载荷✧非饱和土的性质2.SLOPE/W软件的特点:✧极限平衡理论的应用:包括Morgenstern-Price、GLE、Spencer、Bishop、Ordinary、Janbu、Sarma等各种方法。
PLAXIS与理正岩土基于路基沉降计算的对比分析摘要:通过PLAXIS和理正岩土软件对新建路基的沉降变形进行了计算,对比分析了两种软件在建模、参数选取及计算结果上的差异,发现:(1)参数输入方面理正岩土更加符合实际工程中参数选取的习惯;(2)计算精度方面PLAXIS更高,并可根据工程复杂成调节计算速率;(3)后处理方面PLAXIS给出的结果更加直观、具体。
关键词:路基;PLAXIS;理正岩土;沉降变形1前言随着我国城市化的发展,车辆的数量与日俱增,对道路的工程质量要求也是更加严格。
道路建成后,由于车辆荷载的作用,会导致路基在适用年限内出现沉降变形。
为了保证路基工后沉降满足规范要求,须要在设计时根据地勘情况进行路基的沉降变形计算,从而判断是否需要进行路基处理。
目前,常用的计算软件是理正岩土和PLAXIS有限元数值模拟,二者具有针对性强、操作简单等特点,已广泛应用到车辆荷载下的基坑支护[1]、边坡稳定计算[2][3]和软土路基处理等实际工程[4]。
本文通过PLAXIS和理正岩土软件对新建路基的沉降变形进行计算,分析两种软件在建模、参数选取及计算结果上的差异。
2工程概况2.1地质情况本工程为青岛市某一新建道路,在施工图设计前对路基进行了详细的地质勘察,具体勘察结果如下所示。
3计算过程对比分析路基沉降变形计算过程中,本文对比PLAXIS和理正岩土的差异,分析二者在建模、参数选取、计算精度等不同方面的优缺点。
3.1建模PLAXIS在建模时可以根据具体尺寸输入相对坐标而生成图形,理正岩土可以在窗口中直接输入模型尺寸或直接导入CAD图形,相对PLAXIS而言建模更加方便、灵活。
3.2参数选取如图1和图2所示,PLAXIS输入的参数需要根据地勘报告进行换算,且部分参数需要根据工程经验或材料性质选取,不能完全体现所属工程的地址情况,对于计算的结果存在一定偏差;理正岩土可以直接输入地勘报告中的参数、无需进行换算,更符合实际工程。
Geostudio 功能介绍及优点Geostudio是一套专业、高效而且功能强大的适用于岩土工程和岩土环境模拟计算的仿真软件。
作为优秀的岩土工程设计分析软件,GeoStudio 目前已经成为上百万科学研究人员、工程技术人员、教育工作者及学生学习应用的软件之一。
GeoStudio 是以 Geo-SLOPE为主体的一套地质构造模型软件的整体分析工具,它包括以下八种专业分析软件:SLOPE/W(边坡稳定性分析软件)SEEP/W(地下水渗流分析软件)SIGMA/W(岩土应力变形分析软件)QUAKE/W(地震动力响应分析软件)TEMP/W(地热分析软件)CTRAN/W(地下水污染物传输分析软件)AIR/W(空气流动分析软件)VADOSE/W(综合渗流蒸发区和土壤表层分析软件)各专业软件具体介绍如下:一、 SLOPE/W(专业的边坡稳定性分析软件)SLOPE/W软件是计算岩土边坡安全系数的主流软件产品。
SLOPE/W软件对于综合问题公式化的特征使得它可以同时用八种方法分析计算简单的或复杂的边坡稳定问题,用户可以利用 SLOPE/W软件对简单或者复杂的滑移面形状改变、孔隙水压力状况、土体性质、不同的加载方式等岩土工程问题进行分析。
SLOPE/W软件使用极限平衡理论对不同土体类型、复杂地层和滑移面形状的边坡中的孔隙水压力分布状况进行建模分析,SLOPE/W提供多种不同类型的土体模型,并使用确定性的和随机的输入参数方法来进行分析,也可让用户做随机稳定性分析。
除用极限平衡理论计算土质和岩质边坡(含路堤)的安全性外,SLOPE/W软件还使用有限元应力分析法来对大部分边坡稳定性问题进行有效计算和分析。
1.主要应用范围:SLOPE/W可以对几乎所有的稳定性问题进行建模分析,主要包括:天然岩土边坡边坡开挖岩土路堤开挖基坑挡墙锚固支撑结构边脚护提边坡顶部的附加载荷增强地基(包括土钉和土工布)地震载荷拉伸破坏部分或全部浮容重任意点的线性载荷非饱和土的性质2.SLOPE/W软件的特点:极限平衡理论的应用:包括Morgenstern-Price、GLE、Spencer、Bishop、Ordinary、Janbu、 Sarma 等各种方法。
专业的岩土工程分析工具——Rocscience系列软件Rocscience公司成立于1996年,总部设在加拿大多伦多市,公司致力于开发易于使用、稳定可靠的二维和三维岩土工程分析和设计软件。
提供高品质的岩土分析工具,能够快速、准确的对地表和地下的岩土工程结构进行分析,从而提高项目的安全性和降低设计成本。
Rocscience 岩土系列软件的开发者理解岩土工程师们所面临的挑战,软件的所有研发工程师们本身也都是具备岩土工程及力学背景的专业工程师,大部分拥有岩土专业的博士学位,并有多年的现场实践经验。
我们的软件开发基于领先前沿的研究成果,帮助用户更快、更精确地完成项目。
同时,Rocscience重视来自用户的反馈,聆听用户对于软件的功能需求,促进软件功能更为强大,不断向前发展。
Rocscience 岩土系列软件在国内外岩石力学、隧道、边坡、矿业工程、水利水电工程、市政工程、地质灾害评估、安全评价领域得到了非常好的应用。
我们的用户包括岩土咨询公司、大型工程公司、矿业公司以及世界各地的政府机构和大学等研究机构的师生。
Rocscience 公司目前已与160所大学建立了合作关系,使得Rocscience岩土系列软件成为高校师生的教学工具。
Rocscience岩土系列软件包含以下十二款专业分析软件:Slide 边坡稳定性分析软件Phase2开挖和边坡稳定分析软件Swedge 岩质边坡三维楔体稳定性分析软件RocPlane 岩质边坡平面滑动稳定分析软件RocTopple 岩质边坡倾倒破坏分析软件Examine3D三维地下工程开挖分析软件Unwedge 地下岩体硐室开挖稳定性分析软件RocSupport 软岩开挖支护体系评价软件Settle3D 三维沉降固结分析软件RocFall 落石统计分析软件Dips 地质方位数据图解和统计分析软件RocData 岩石、土和不连续强度分析软件一、Slide 边坡稳定分析性软件(2D Limit Equilibrium Slope Stability Analysis)Slide是一款功能全面的边坡稳定分析软件,能够分析所有类型的土质和岩质、天然或人工边坡、路堤、坝体、挡土墙等,能够进行水位骤降分析、参数敏感性分析和边坡失效概率分析以及支护设计。
我国当前勘察方面软件的应用概况摘要:随着工程建筑行业的发展和对设计和施工要求的提高,对于岩土勘察行业的要求也越来越高,勘察相关应用软件也越来越多。
目前,我国勘察行业软件主要由商业软件公司提供,如理正系列软件、华宁系列软件等就是属于此类,但是还有一部分勘察软件是有设计院或公司自己编写的。
每一个软件都有自身的优点和缺点,我们可以根据项目的具体要求选择使用,在此简单介绍当前我国几种使用较广泛的勘察软件。
关键词:勘察,理正,华岩,华宁,恒星一、理正勘察系列理正勘察系列软件主要由理正土工试验软件、理正工程地质勘察软件、理正勘察数据与图档管理系统(GDM)、理正勘察概预算软件、理正勘察三维地质模块五个部分组成。
1、理正土工试验软件基本功能:完成常规室内土工试验的数据录入、计算、曲线分析及绘制,自动生成成果汇总表格及各种试验记录表格,自动统计工作量并生成收费表,可向理正工程地质勘察CAD软件传递土工室内试验数据。
软件特点:适用工民建、水利、铁路、公路等多个行业;试验项目丰富,包含常见的15种试验项目和常用的试验方法,满足绝大部分用户的工程要求;专业功能全面,包含各种试验记录表格、成果汇总表、试验曲线和收费统计功能;独特的曲线分析功能,试验成果曲线的智能分析和人工干预的完美结合;人性化的操作方式,强大的定制功能和模板功能提供给用户贴心的操作体验;与理正勘察软件的流畅衔接,强大的接口功能提供了土工试验数据与理正勘察Gicad的传递,无需人工录入试验数据,快捷方便准确;2、理正工程地质勘察CAD基本功能:依据工民建、公路、铁路、电力、水利等行业现行规范及多个地方标准,集数据录入、统计分析、成果图表、场地评估、勘察报告及相关的岩土分析于一体的勘察报告编制软件。
软件特点:模块化结构,自由组合;全方位需求,扩展性强。
3、理正勘察数据与图档管理系统基本功能:统即可单独管理勘察数据与图件,也可以将勘察数据与地图相结合,实现对勘察数据、地质图件、勘察成果等资料的综合管理,并支持多种数据格式的勘察成果资料的上传、下载及在线浏览。
岩土专业软件的区别:大变形、破坏,灵活性,开放性,软件来源于实际工程,所以可靠度很高,但并是能解决所有的问题;Ansys Abauqs:通用性软件,在结构方面很强,特别是Abaqus 在非线性方面。
在岩土方面,我没有实际用过,只别人说还可以。
Plaix:操作比较简单,开发人员都有工程背景,软件计算的结果比较可靠;Midas/Gts:韩国的软件,以前是搞桥梁的,最近才转岩土,没有很强的理论背景,不知道计算出来的东西可不可靠。
或者在某一方面得到实际工程的验证,但可靠度还有呆进一步;Geo:边坡、非饱和渗流方面比较牛,特别是非饱和渗流方面,理论创建者是非饱和渗流的奠基人;Rc:岩石力学方面很牛,原因也是因为理论支持是这方面的大牛人;总结:建议从难的基础的学起,搞基础理论搞清楚了,做出来的东西才是东西。
不然随便拿个软件算算,只在乎软件的易学以及图形的漂亮,而不管到底最后结果如何,肯定会出问题的。
所以从Flac 软件学起,搞清楚理论背景。
把理论搞清楚后,再选择一些相对简单的软件比较好。
这样对计算出来的结果心里有底2通用软件的功能的确比较强大,但是针对性不强,比如我们都是学岩土的,土的本构关系、土和结构的接触啊等都是比较复杂,如果是通用软件,那么你都要一一的去设置,非常麻烦,当然如果你学的非常好,土力学的概念非常清晰,有限元的知识功底也很强大,那当然是没问题的。
如果我们是个新手,我想在一开始的单元选择和网格划分上就有点难住了,我认识很多人都是用通用软件,但只是照着例子做一遍,并不知道为什么要那样设置,等到变个情况时候,就是不知道怎么做了!我们学习软件当然并不是只学个操作,重要的原理,知道所以然。
所以,我的建议是先学比较容易上手的专业软件,这样你可以通过学习这个软件带动自己学习这个专业的知识,比如看软件的效验手册和科学手册你都会学到很多,让你回顾一下,岩土的一些理论比如本构、固结、渗流等,并且让你知道软件大概是怎么去模拟及它们的误差会在哪里。
1 Flac:大变形、破坏,灵活性,开放性,软件来源于实际工程,所以可靠度很高,但并是能解决所有的问题;Ansys & Abauqs:通用性软件,在结构方面很强,特别是Abaqus 在非线性方面。
在岩土方面,我没有实际用过,只别人说还可以。
Plaix:操作比较简单,开发人员都有工程背景,软件计算的结果比较可靠;Midas/Gts:韩国的软件,以前是搞桥梁的,最近才转岩土,没有很强的理论背景,不知道计算出来的东西可不可靠。
或者在某一方面得到实际工程的验证,但可靠度还有呆进一步;Geo:边坡、非饱和渗流方面比较牛,特别是非饱和渗流方面,理论创建者是非饱和渗流的奠基人;Rc:岩石力学方面很牛,原因也是因为理论支持是这方面的大牛人;总结:建议从难的基础的学起,搞基础理论搞清楚了,做出来的东西才是东西。
不然随便拿个软件算算,只在乎软件的易学以及图形的漂亮,而不管到底最后结果如何,肯定会出问题的。
所以从Flac 软件学起,搞清楚理论背景。
把理论搞清楚后,再选择一些相对简单的软件比较好。
这样对计算出来的结果心里有底。
2通用软件的功能的确比较强大,但是针对性不强,比如我们都是学岩土的,土的本构关系、土和结构的接触啊等都是比较复杂,如果是通用软件,那么你都要一一的去设置,非常麻烦,当然如果你学的非常好,土力学的概念非常清晰,有限元的知识功底也很强大,那当然是没问题的。
如果我们是个新手,我想在一开始的单元选择和网格划分上就有点难住了,我认识很多人都是用通用软件,但只是照着例子做一遍,并不知道为什么要那样设置,等到变个情况时候,就是不知道怎么做了!我们学习软件当然并不是只学个操作,重要的原理,知道所以然。
所以,我的建议是先学比较容易上手的专业软件,这样你可以通过学习这个软件带动自己学习这个专业的知识,比如看软件的效验手册和科学手册你都会学到很多,让你回顾一下,岩土的一些理论比如本构、固结、渗流等,并且让你知道软件大概是怎么去模拟及它们的误差会在哪里。
GeoStudio—专业、高效的岩土工程设计分析软件GeoStudio是一套专业的岩土工程和环境岩土工程仿真分析软件,它包括以下八个专业软件:✧SLOPE/W(边坡稳定性分析软件)✧SEEP/W(地下水渗流分析软件)✧SIGMA/W(应力变形有限元分析软件)✧QUAKE/W(动力响应分析软件)✧TEMP/W(地下热传递分析软件)✧CTRAN/W(污染物运移分析软件)✧AIR/W(水-气两相流分析软件)✧VADOSE/W(地表环境下非饱和区渗流分析软件)GeoStudio应用领域:GeoStudio软件可以对几乎所有的岩土工程问题进行建模分析:边坡稳定及支护,包括土和岩石边坡、边坡开挖、堤防、锚杆、锚索、衬砌、土钉和土工布 极限平衡法以及有限元强度折减法分析边坡安全系数渗透、排水沟和注水井对渗流的影响瞬态降雨、水位骤降工况下的稳定性问题分步加载、开挖和回填或移动引起的变形地震引起的变形和超孔隙水压力的产生污染物运移问题热传导和瞬态冻融问题非饱和土力学特性地面环境(温度、植被、降水等)对地下水渗流的影响其它…GeoStudio软件特点:1、多软件集成分析功能GeoStudio的一个突出优点就是它的所有软件都可以在同一界面下运行,这就意味着用户只需建一个几何模型,就可以在所有分析中使用,从而可以同时对综合的岩土工程问题如渗流、稳定、应力变形、动力效应、水气两相流动以及污染物运移等进行分析。
例如下图所示的大坝分析模型,首先用SEEP/W对大坝做稳态渗流分析,然后用QUAKE/W进行地震前的初始应力分析,接着用SLOPE/W对地震前的大坝进行稳定性分析,随之进行QUAKE/W 的动力计算,然后用SLOPE/W分析震后的大坝稳定性,最后用SIGMA/W分析震后变形。
在GeoStudio2016中,所有的数据都储存在已经定义好的相同格式的文件中,共享的分析数据可以对同一个问题进行不同要求的多种结果分析。
2、高效的建模功能GeoStudio的项目管理方式允许用户快速创建分析文档,方便进行多工况比选以及耦合分析。
Geostudio功能介绍及优点Geostudio是一套专业、高效而且功能强大的适用于岩土工程和岩土环境模拟计算的仿真软件。
作为优秀的岩土工程设计分析软件,GeoStudio目前已经成为上百万科学研究人员、工程技术人员、教育工作者及学生学习应用的软件之一。
GeoStudio是以Geo-SLOPE为主体的一套地质构造模型软件的整体分析工具,它包括以下八种专业分析软件:✧SLOPE/W(边坡稳定性分析软件)✧SEEP/W(地下水渗流分析软件)✧SIGMA/W(岩土应力变形分析软件)✧QUAKE/W(地震动力响应分析软件)✧TEMP/W(地热分析软件)✧CTRAN/W(地下水污染物传输分析软件)✧AIR/W(空气流动分析软件)✧VADOSE/W(综合渗流蒸发区和土壤表层分析软件)各专业软件具体介绍如下:一、SLOPE/W(专业的边坡稳定性分析软件)SLOPE/W软件是计算岩土边坡安全系数的主流软件产品。
SLOPE/W软件对于综合问题公式化的特征使得它可以同时用八种方法分析计算简单的或复杂的边坡稳定问题,用户可以利用SLOPE/W软件对简单或者复杂的滑移面形状改变、孔隙水压力状况、土体性质、不同的加载方式等岩土工程问题进行分析。
SLOPE/W软件使用极限平衡理论对不同土体类型、复杂地层和滑移面形状的边坡中的孔隙水压力分布状况进行建模分析,SLOPE/W提供多种不同类型的土体模型,并使用确定性的和随机的输入参数方法来进行分析,也可让用户做随机稳定性分析。
除用极限平衡理论计算土质和岩质边坡(含路堤)的安全性外,SLOPE/W软件还使用有限元应力分析法来对大部分边坡稳定性问题进行有效计算和分析。
1.主要应用范围:SLOPE/W可以对几乎所有的稳定性问题进行建模分析,主要包括:✧天然岩土边坡✧边坡开挖✧岩土路堤✧开挖基坑挡墙✧锚固支撑结构✧边脚护提✧边坡顶部的附加载荷✧增强地基(包括土钉和土工布)✧地震载荷✧拉伸破坏✧部分或全部浮容重✧任意点的线性载荷✧非饱和土的性质2.SLOPE/W软件的特点:✧极限平衡理论的应用:包括Morgenstern-Price、GLE、Spencer、Bishop、Ordinary、Janbu、Sarma等各种方法。
十一种岩土软件的武侠江湖总的来说,岩土工程和结构工程不同,结构工程涉及的材料大多是人工材料,很多模型通过准确的分析结构的力学与变形性质,而岩土工程所面临的材料则主要是岩土体,伴随着岩土材料的各种变异性,使得对岩土的分析显得不是那么确定。
因此各岩土软件均在自己擅长的领域各显身手,凭着自己的独特的功夫称霸一方,沉沉浮浮。
以下借用金庸的武林人物及功夫来形容各岩土软件,权当饭后谈笑之资。
考虑到这些软件在不同的领域各有千秋,以下叙述排名不分先后,心血来潮随意写写吧。
1、六脉神剑——MIDAS新版天龙中段誉来自思密达,他的看家本领六脉神剑也跑到棒子国去了,虽然时灵时不灵,好歹也是高级货。
高大上的MIDAS同样产自思密达,玩过魔兽3的朋友可能知道,其实MIDAS本意是希腊神话中的战神,具有点石成金的本领。
韩国人可能寓意是他们的软件也可以点石成金,点木成桥。
凭心而论,无论从哪个角度,MIDAS都算高大上。
自02年进入中国以来,针对的都是高大上的项目,比如北京奥运会体育场馆、各地高层建筑、特种结构工程以及桥梁、隧道等都曾用MIDAS。
目前旗下岩土产品MIDAS/GTS(岩土与隧道三维有限元分析软件),其他几个都是建筑和桥梁方面的。
与传统的岩土工程设计不同,MIDAS致力于通过有限元分析与仿真的研究,不过与结构工程不同的是,岩土材料的差异性以及本构模型的适用性造成有限元的结果用于设计时始终都存有争议。
不过不可否认的是,他们的图就像韩国帅哥美女一样,整的还是挺pp的。
2、太极拳——理正岩土太极拳是张三丰搞得原创,纯国产,练的人也多。
理正走的也是这条路子,也是本土国货,国内比较早就开始做岩土设计,国人大都较为熟悉。
比较扎实的做传统岩土设计,填补了国内岩土软件的空白。
没有数值分析模块,和MIDAS相比,完全是另一个风格,后来事业做大了,逐渐向工程管理、信息管理等方面拓展,连我们单位的OA系统竟然也是理正的,以前以为他们只做岩土软件。
1 Flac:大变形、破坏,灵活性,开放性,软件来源于实际工程,所以可靠度很高,但并是能解决所有的问题;Ansys & Abauqs:通用性软件,在结构方面很强,特别是Abaqus 在非线性方面。
在岩土方面,我没有实际用过,只别人说还可以。
Plaix:操作比较简单,开发人员都有工程背景,软件计算的结果比较可靠;Midas/Gts:韩国的软件,以前是搞桥梁的,最近才转岩土,没有很强的理论背景,不知道计算出来的东西可不可靠。
或者在某一方面得到实际工程的验证,但可靠度还有呆进一步;Geo:边坡、非饱和渗流方面比较牛,特别是非饱和渗流方面,理论创建者是非饱和渗流的奠基人;Rc:岩石力学方面很牛,原因也是因为理论支持是这方面的大牛人;总结:建议从难的基础的学起,搞基础理论搞清楚了,做出来的东西才是东西。
不然随便拿个软件算算,只在乎软件的易学以及图形的漂亮,而不管到底最后结果如何,肯定会出问题的。
所以从Flac 软件学起,搞清楚理论背景。
把理论搞清楚后,再选择一些相对简单的软件比较好。
这样对计算出来的结果心里有底。
2通用软件的功能的确比较强大,但是针对性不强,比如我们都是学岩土的,土的本构关系、土和结构的接触啊等都是比较复杂,如果是通用软件,那么你都要一一的去设置,非常麻烦,当然如果你学的非常好,土力学的概念非常清晰,有限元的知识功底也很强大,那当然是没问题的。
如果我们是个新手,我想在一开始的单元选择和网格划分上就有点难住了,我认识很多人都是用通用软件,但只是照着例子做一遍,并不知道为什么要那样设置,等到变个情况时候,就是不知道怎么做了!我们学习软件当然并不是只学个操作,重要的原理,知道所以然。
所以,我的建议是先学比较容易上手的专业软件,这样你可以通过学习这个软件带动自己学习这个专业的知识,比如看软件的效验手册和科学手册你都会学到很多,让你回顾一下,岩土的一些理论比如本构、固结、渗流等,并且让你知道软件大概是怎么去模拟及它们的误差会在哪里。
另外,比较好上手的软件会让自己有信心,比较有成就感!等会了专业软件的时候,如果会了简单的再学复杂的,当然你已经有了一定的概念,比较难的软件就不成问题了。
3FLAC3D/FLAC2D,MIDAS/GTS ,PLAXIS,ANSYS,ABAQUS我觉得做科研flac、abaqus、ansys都可以,不过相对而言ansys不太适合岩土的数值计算做项目或者设计midas/gts和plaxis都不错,数值软件只要学精通一个就可以了。
4通用软件:1、ADINA:动力分析功能好,流固耦合强,但建模不方便,特定问题使用。
2、ABAQUS:非线性计算,界面好,专业性不强,适合岩土,高级用户使用。
3、ANSYS:通用,资源丰富,参数化语言。
但专业性不强,可作入门,使用于结构分析。
专业软件:1、MIDAS-GTS:中文界面,建模能力强,可视化能力强;但缺乏命令流,解决一般工程。
2、PLAXIS:专业定制,操作简便,精度高,但准三维,开放性差。
岩土工程师首选。
3、GEOSTUDIO:非饱和土计算好,非稳定渗流。
4、PHASE2:用于边坡,岩石分析功能强,建模超方便,急活使用。
5、FLAC3D:岩土工程集大成着,开放性好,但是建模能力弱,界面不友好,科研人员绝对首选。
学习推荐:通用软件:ANSYS→ABAQUS专业软件:PLAXIS→FLAC3D应用软件:二维问题:PLAXIS三维问题:(ANSYS或MIDAS-GTS建模)+FLAC3D(计算)(以上是引用一位老师的观点)5 GeoStudio是一套专业、高效而且功能强大的适用于岩土工程和岩土环境模拟计算的仿真软件。
作为优秀的岩土工程设计分析软件,GeoStudio目前已经为上百万科学研究人员、工程技术人员、教育工作者以及学生提供了无与伦比的帮助。
GeoStudio2007是一套地质构造模型软件的整体分析工具,它包括以下八种专业分析软件:SLOPE/W(边坡稳定性分析软件)全球岩土工程界首选的稳定性分析软件SEEP/W(地下水渗流分析软件)第一款全面处理非饱和土体渗流问题的商业化软件SIGMA/W(岩土应力变形分析软件)完全基于土(岩)体本构关系建立的专业有限元软件QUAKE/W(地震响应分析软件)线性、非线性土体的水平向与竖向耦合动态响应分析软件TEMP/W(地热分析软件)首款最具权威、涵盖范围广泛的地热分析软件CTRAN/W(地下水污染物传输分析软件)超值实用、最具性价比的地下水环境土工软件AIR/W(空气流动分析软件)首款处理地下水-空气-热相互作用的专业岩土软件VADOSE/W(综合渗流蒸发区和土壤表层分析软件)设计理论相当完善和全面的环境土工设计软件Seep3D(三维渗流分析软件)是GeoStudio2007专门针对工程结构中的真实三维渗流问题而开发的一个专业软件,Seep3D软件将强大的交互式三维设计引入饱和、非饱和地下水的建模中,使用户可以迅速分析各种各样的地下水渗流问题。
6 Plaxis程序是荷兰开发的岩土工程有限元软件。
Plaxis程序应用性非常强,能够模拟复杂的工程地质条件,尤其适合于变形和稳定分析。
Plaxis程序能够计算两类工程问题:平面应变问题和轴对称问题,能够模拟下列元素:(1)土体;(2)墙,板,梁结构;(3)各种元素和土体的接触面;(4)锚杆;(5)土工织物;(6)隧道;(7)桩基础。
Plaxis程序能够分析的计算类型有:(1)变形;(2)固结;(3)分级加载;(4)稳定分析;(5)渗流计算,并且还能考虑低频动荷载的影响。
7引用一位岩友的话如下:个人使用后感觉,FLAC3D做隧道数值计算,功能很强,但是这个软件的前后处理不太友好,对于初学者而言总是感觉不好用。
这没有关系,如果你能熟练地使用ANSYS、ABAQUS、MIDAS等软件中的任一款,都可以借用这些有限元的前处理程序进行建模,然后再导入FLAC3D进行计算。
我个人使用经验感觉,对于结构问题ANSYS还是很好,但是对于岩土问题,FLAC3D软件的计算结果比较能令人满意。
如果你不想学习其它的有限元软件开发包的前处理,那你至少要学习好FLAC3 D的内置语言Fish语言,Fish单词中的第一个字母"F"为FLAC的缩写,"ish"为语言的后缀,意思就是说FLAC语言。
不要小看这个哦,如果你想成为一个能熟练地使用FLAC3D程序的高手,那么你一定要学好Fish语言,Fish语言能解决不少问题。
这个希望大家能在进一步的学习中慢慢体会,我写的都是我经验,希望对于那些初学者有所帮助,谢谢!8关键看你想干什么,想做博士级别以上的论文,就要学flac,他开放性比较强。
但是你可以用midas做前处理,midas是中文的好学,而且和flac有直接的接口。
如果就做个项目或硕士论文,midas就可以了啊。
可以速成。
现在用midas的设计院和高校也暴多。
9 这三个软件我都用过,而且都是正版。
论文中总结了,三者针对某个算例计算结果相差不大,而且都在可接受范围之内。
谈点自己的看法:就易用性来说,Plaxis好于zsoil好于GEO。
Plaxis大家都用得很多了,zsoil 的建模可以在前处理模块中用cad元素绘制,或者通过dxf文件导入;GEO4就只能输入剖面线的坐标,比较烦琐。
Plaxis和zsoil基本可以解决岩土工程所有问题,但GEO4由于建模功能的限制,只能解决隧道、slop等;Plaxis和zsoil可以进行渗流分析(非饱和)包括流故偶合分析,而GEO4好像只能进行应力应变分析。
总的来说,plaxis和zsoil是专业的岩土工程有限元程序;GEO FEM是GEO4里面的一个工具包,而GEO4类似于国内的理正一样,是遵循Eurocode的设计软件。
那不在一个档次的东西比较,实在不具可比性。
如果拿GEO4和理正比较才差不多。
10ABAQUS、ANSYS、FLAC3D的比较相同之处:ABAQUS、ANSYS、FLAC3D 都是CAE数值模拟分析软件,其中ABAQUS和ANSYS是大型通用有限元计算软件,应用于各个领域;而FLAC3D 是快速拉格朗日有限差分计算程序,应用范围只限于土木工程。
不同之处:前出理:ANSYS要比其他两个计算软件强,ANSYS可以为用户提供便于鼠标键盘操作的窗口。
在此窗口中,用户可以用点-线-面-体的方法建立三维几何模型。
ABAQUS/CAE这方面仅此于ANSYS,需要把各个部分分别建立然后再进行组合。
FLAC3D 需要用户自己编写模型程序,形式复杂而且容易出错。
由于存在以上差异,运用ANSYS建立几何模型,利用FORTRAN程序将模型数据转换为ABAQUS或FLAC3D 可以读入的模型程序已经可以实现。
数值计算分析应用:就接触问题而言,ABAQUS要好于其他软件;就结构优化设计或拓扑优化设计而言,ANSYS较好;就计算锚固问题而言,FLAC3D 要比其他计算软件好;就编程序建模而言,ABAQUS仅此于ANSYS;就应用范围而言,ABAQUS和ANSYS应用范围广。
后处理:FLAC3D 要强于ABAQUS、ANSYS,其操作简便,成图效果较好,文本编译也很方便。
ansys :基于连续介质力学,可以生成节理单元,但在考虑随即的节理裂隙网络上有所欠缺,考虑节理裂隙网络后,可能出现计算结果不容易收敛。
flac:基于连续介质,前处理可以在ansys生成,容易加入锚杆单元,在节理裂隙网络生成上和ansys 差不多,但是即使计算不受敛,获得计算结果也比较容易。
udec:基于非连续介质,主要用离散块体,通过运动+变形来求解。
容易生成节理,特别是整齐的节理网络(对随即节理网络生成不知道容不容易,我还不太了解),但是如果考虑衬砌对围岩的粘结摩擦效果肯定要考虑围岩的应力应变得变形效果,而由于udec的block主要是刚体单元(不知道能否考虑有弹塑性的可变形单元),所以这是本计算的困难点,而且udec的收敛性也是一个困难点。
(或许我对u dec还不太了解)。
一般来说,岩土分析基本没有人推荐用ansys的,如果是节理统计分析,可以用DIPS和SPSS;如果是用极限平衡法来分析边坡稳定方面的问题的可以用SLIDE;当然我们的FLAC是比较强大的,属于有限差分方面的;如果是有限元法,可以用NOLM,NCAP,ALGOR,ADINA,ANSYS都是可以的;如果是用边界元法,可以选用EXAMINE,BMP-84;当然少不了离散元软件。