Quick to learn, intuitive to use
易于学习,直观易用
该模型的实现过程简单,通过研究管理器提供分步指导。预处理步骤(DTM导入与网格划分、土壤创建与分配、源与防护定义)已实现流程化与集成化,让您可以专注于结果的解读。直观的用户界面提供了多个可交互且可缩放的视图,极大地方便了结果的可视化与分析。
Physical model
物理模型
该物理模型基于一种混合集中质量公式,整合了与区块旋转相关的效应,并涵盖了区块运动学的大部分阶段,即自由落体、撞击、平移和过渡。撞击采用标准(恒定)或与速度相关的恢复系数进行建模,平移则采用动态库仑滚动摩擦,并结合几何精度控制进行数值积分。 额外的几何过渡条件允许模型在自由落体和平移运动学之间自动切换,反之亦然。
Stochastic approach
随机方法
在概率模式下,随机方法(蒙特卡洛类型)为土壤属性(即恢复系数和摩擦系数、侧向偏差、反弹扁平化)和区块(初始启动条件、初始位置、质量、反弹扰动)提供了高斯变量或等概率变量的选择。 抛出的区块数量也是决定性的,正如此处所解释的。
Model topography and soils
模型地形与土壤
模型地形可以通过2D剖面、导入的数字地形模型(例如数字高程模型、规则或不规则三角网……)或用户数字化地形图来创建。 通过映射正射影像并在数字地形模型上添加等高线,可以增强显示效果的真实感。 土壤可以通过选择面、区域或使用过滤器(XY坐标、海拔、倾角、方位)轻松分配到DTM中。
Non-conforming meshes
非一致网格
创建或导入DTM后,可以进一步编辑其网格,以检测不匹配网格、进行减面、重采样、提取区域、应用噪声或平滑处理,或应用几何变换。
Sources and protections源与保护区
源和保护区的几何形状可以通过交互式地将其基线投影(水平或垂直)到DTM上来创建,也可以从shapefile或点文件导入。防护可以定义为垂直或倾斜的(垂直于数字地形模型或处于给定的倾斜角度)。
Trajectories: from global to local scale
轨迹:从全局到局部尺度
区块轨迹和撞击的视觉化展示,有助于分析所有区块的到达距离和运动时间分布。 当需要进行局部尺度(例如撞击)的精细分析时,对单个轨迹进行详细分析,并结合能量、速度、高度随时间在地形剖面上的演变,是非常有用的。
Protection structures: element dimensioning
防护结构:元件尺寸确定
除了对所有与防护结构相交的区块轨迹进行视觉分析外,其统计分析也易于获取并可进一步完善。 所有统计结果均以表格形式呈现,以提供分析的全面总结。
每个统计结果还提供了一个收敛指标,从而能够评估结果在保护尺寸方面的相关性。

Maps and envelopes: hazard assessment 地图与包络线:危险评估
对于大规模分析,地图和包络线将研究区域在空间上表示为离散的标量场。包络线允许为特定场选择首选的统计指标。 综上所述,共有三类地图和包络线可用:通用地图(轨迹数量、影响、停靠点)、防护设计包络线(能量、速度、高度、最小旅行时间)以及危险评估地图(能量等级、轨迹密度、传播概率、传播概率等级),这些均可根据CADANAV(2013)或MEZAP(2022)方法论进行。
Compare and improve simulations with field data 利用实测数据对比并改进模拟
使用ELANA图表,快速评估您的模拟到达距离与RockTheAlps野外数据库的相关性。 如果已绘制野外观测区块,请计算一个目标误差估计值,该值可作为运行土壤参数优化拟合的指标。