تبليغاتX
مهندسی عمران-سازه
تخصصی سازه-زلزله
  طرح اختلاط بتن و ضرایب تقلیل
 

دانلود طرح اختلاط بتن و ضرایب تقلیل

 

|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 مراحل اجرای ساختمان
 

دانلود مراحل اجرای ساختمان 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
  محافظت بتن با مقاومت بالا
 

دانلود مقاله محافظت بتن با مقاومت بالا 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 گزارش کارآموزی
 

دانلود گزارش کارآموزی

 

|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 توسعه ساختار ملات هاي ويژه ديوارهاي کم ضخامت سازه اي با بهره گيري از مواد پيشرفته
محققان دانشگاه شريف ملات مقاوم براي ديوارهاي کم ضخامت سازه اي ساختند    
پژوهشگران پژوهشکده شهيدرضايي دانشگاه صنعتي شريف موفق به توسعه ساختار ملات هاي ويژه ديوارهاي کم ضخامت سازه اي با بهره گيري از مواد پيشرفته شدند.

 پژوهشگر دانشگاه صنعتي شريف: در اين طرح با بهره گيري از مواد و ابزارهاي پيشرفته و به کمک روش مهندسي ريزساختار بتن که بر پايه اصلاح مرحله به مرحله اي ريزساختاري بتن است، نوع جديد و پرمقاومتي از ملات هاي ويژه جهت کاربرد در ساخت ديوارهاي جدار نازک سازه اي طراحي و ساخته شد.
حاصل اين طرح، نوعي بتن مسلح جدارنازک است که غالبا به صورت ملات سيمان هيدروليکي مسلح شده با لايه هاي نازک و نزديک به هم و شبکه بندي پيوسته و کوچک ساخته مي شود. 
سطح پايين مهارت هاي مورد نياز و هميشه در دسترس بودن مصالح مورد استفاده در ساخت آن، استفاده از اين نوع المان را در بسياري از کاربردها مثل ساخت خانه ها به عنوان پنل هاي ساندويچي سازه اي سبک با عملکرد بالا، بسيار آسان و مناسب کرده است.
وي با اشاره به کاربردهاي اين نوع بتن گفت: موارد کاربرد عام اين نوع بتن هاي مسلح شامل ساخت تانکر نگهداري آب، قايق ها و کشتي ها، سقف ها، سيلوها، سازه هاي دريايي شناور و لوله ها مي شود و از طرف ديگر به عنوان يک ماده بسيار مناسب در ساخت خانه هاي ارزان قيمت نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.
در مقايسه با ساير بتن هاي مسلح، اين نوع المان داراي يکنواختي و تقارن در دو جهت است، در نتيجه اين موضوع سبب مقاومت خمشي و مدول گسيختگي بالا و همچنين مقاومت فوق العاده آن در مقابل ترک خوردگي مي شود.
علاوه براين، به علت وجود بيش از حد توري و در نتيجه آن بالا رفتن مقاومت چسبندگي بين ملات و آرماتورها، نهايتا ترک هايي با عرض کم را شاهد خواهيم بود.
البته درحال حاضر اين گروه در حال تکميل نتايج و بهبود خواص رئولوژيک ملات هاي ويژه پيشرفته است.
از اين پژوهش سه مقاله به مجلات بين المللي و چهار مقاله به معتبرترين کنفرانس هاي ملي و بين المللي در زمينه تکنولوژي بتن و مواد کامپوزيت ارسال شده که مورد پذيرش قرار گرفته است.

 

 

|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 کانون و عمق زلزله
کانون و عمق زلزله
محل آغاز گسیختگی در گسل (گسلش) را کانون[1] زلزله یا مرکز درونی[2] می­نامند و در واقع محل اولیه آزاد شدن انرژی در داخل زمین می­باشد. تصویر کانون در سطح زمین رومرکز[3] نامیده می­شود که معمولا محل بیشترین خسارتها می­باشد.


[1] Focus

[2] Hypocenter

[3] Epicenter

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 انواع زمین لرزه
انواع زمین لرزه

1- زمین لرزه­های تکتونیکی: زمین لرزه های تکتونیکی در برگیرنده تعداد بسیار زیادی از زلزله­هایی هستند که سالانه در سطح جهان ثبت می­شوند. حرکات صفحات تشکیل دهنده پوسته زمین عامل ایجاد این زمین لرزه ها می­باشد که در فصلهای گذشته به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

2- زلزله های آتشفشانی[1]: این زلزله ها فقط در نواحی فعال آتشفشانی اتفاق می­افتد و به انفجارهای آتشفشانی نیز معروف است. شکل بعدی نشان میدهد که زلزله ها و آتشفشانها اغلب در کنار هم و در امتداد مرز صفحات رخ میدهند.

3- زمین لرزه های فروریختی[2] : بر اثر فروریختن غارها و كانالهای زیرزمینی، لرزه‌هایی ایجاد می‌شود كه به نام زمین‌لرزه‌های فروریختی موسومند. این تكانها بسیار كوچك بوده و فقط اهمیت محلی دارند.

4- زمین لرزه های القایی[3]: بر اثر آبگیری یا تغییرات ناگهانی سطح آب دریاچه‌های پشت سدها، تزریق آب یا سیالهای دیگر به داخل زمین و یا استخراج آنها، مخصوصاً درجاهایی كه گسلهای فعال وجود دارد زمین‌لرزه‌هایی ایجاد می‌شود. در واقع دلیل اصلی این لرزه‌ها را می‌توان بارگذاری سریع برروی زمین و یا برداشتن ناگهانی بار زیادی از روی آن ذكر كرد. این لرزه‌ها به نام القایی موسومند. لرزه‌های ناشی از معادن نیز در این دسته قرار می‌گیرند. به عنوان مثال می‌توان به زمین‌لرزه‌ای كه درارتباط با آبگیری و تغییرات فصلی سطح آب دریاچه سد سفیدرود روی داد اشاره نمود.

5- زمین لرزه های ناشی از انفجارها[4]: انفجارهای نظامی و صنعتی، همچنین آمدو شد و یا فعالیت‌های ساختمانی، نیز لرزه‌هایی را ایجاد می‌نمایند كه شدت، زمان وقوع و محل آنها قابل پیشبینی است .

از این به بعد هرجا از کلمه زلزله استفاده می­شود منظور زمین لرزه های تکتونیکی است.

منبع www.daneshju.ir/

|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 ضریب رفتار کوچکتر یا مساوی 5 و ضوابط طرح لرزه ای مبحث دهم
 

یکی از بحثهای مهم در زمینه طراحی سازه ها ، بحث اعمال ضوابط طرح لرزه ای میباشد. این ضوابط در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در مورد سازه های بتنی در فصل بیستم و در مورد سازه های فولادی در بخش 10-3 مبحث دهم آورده شده است. کنترل ضوابط طرح لرزه ای از جمله مسایلی است که اکثراً برای مهندسان محاسب دارای پیچیدگیهایی است که


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 ضوابط تحليل و طراحي قاب هاي خمشي فولادي
 تا قبل از زلزله سال 1994 نورث ريچ و زلزله 1995 کوبه ژاپن فرض بر اين بود که ساختمانهاي قاب خمشي در مقابل زلزله شکل پذيرند، در حالي که در اين زلزله ها، شاهد شکست هاي ترد در اتصالات اين ساختمانها بوديم.
آيين نامه 2800 و مبحث دهم مقررات ملي ساختمان سه نوع قاب خمشي با درجات مختلف شکل پذيري را معرفي کرده که شامل قاب خمشي ويژه، متوسط و معمولي است. 
قاب خمشي متوسط سيستم باربري جانبي است که در برابر نيروهاي جانبي حاصل از زلزله از آن انتظار تغيير شکل هاي غير ارتجاعي محدودي مي رود.
اتصالات تير به ستون در اين قاب ها لازم است تغيير مکان نسبي 02/0 راديان را تحمل کند.
در اين سازه ها مقاطع بايد آن چنان طراحي شود که از ايمني کافي در مقابل گسيختگي ترد و کمانش موضعي برخوردار باشد. 
هدف از  بررسي ضوابط تحليل و طراحي اين قاب ها که اخير به آيين نامه 2800 و مبحث دهم ايران اضافه شده، تحت اثر بار جانبي است. 
به اين منظور ابتدا سه قاب 4 ،8 و 12 طبقه بر اساس ضوابط آيين نامه 2800 و مبحث دهم مقررات ملي ساختمان طراحي و پساز آن نمونه هايي از اتصالات مورد استفاده از اين قاب ها در نرم افزار ANSYS مدل سازي و تحليل استاتيکي شدند.
سپس منحني هاي مربوط به تغيير شکلها دراجزاي مختلف اين اتصالات ترسيم و رفتار کلي قاب تحت اثر بارهاي جانبي بررسي شد. 
بررسي ها نشان داد اتصال خمشي با شکل پذيري متوسط مي تواند بدون گسيختگي به زاويه تغيير مکان نسبي 02/0 راديان برسد.
همچنين نتايج تحليلي استاتيکي غيرخطي بر روي قاب هاي خمشي نشان مي دهد که قاب هاي ساخته شده با اين نوع اتصال به سطح عملکردي مورد نظر آيين نامه که ايمني جاني است مي رسد و در واقع هدف آيين نامه 2800 مبني بر حفظ سطح عملکرد ايمني جانبي تامين شده است.

 

|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
  تحلیل دینامیکی طیفی

 تحلیل دینامیکی طیفی

معمولا در تحلیل دینامیکی طیفی،برش پایه دینامیکی از استاتیکی کمتر می شود.بنابر آیین نامه 2800 استفاده از برش پایه دینامیکی کمتر از برش پایه استاتیکی غیر مجاز است و باید برش پایه دینامیکی به برش پایه استاتیکی برسد.برای این منظور کافیست طیف طراحی را در نسبت برش پایه استاتیکی به دینامیکی ضرب کنیم.برای ساختمان های منظم آیین نامه اجازه میدهد طیف طراحی(ضریب شتاب  AI*g / R) در 0.9 نسبت برش پایه استاتیکی به دینامیکی ضرب شود. و آمده چنانچه برش پایه دینامیکی از 0.9 برش پایه استاتیکی بیشتر باشد می توان برش پایه دینامیکی را به نسبت استاتیکی کاهش داد.

سه شرط در تحلیل طیفی باید در تعیین مدها دخالت داده شود:
استفاده از حداقل 3 مود
تا زمان تناوب 0.4 ثانیه برای
آخرین مد درنظر گرفت شود
تا ضریب جذب جرم 90%

- بر طبق آیین نامه 2800 میبایست 3 برابر تعداد طبقات سازه به عنوان تعداد مود های بکار رفته برای محاسبات آنالیز دینامیکی طیفی تعریف شود (که البته از این تعداد بیشتر هم مجاز هستیم)
- آخرین مد میبایست دارای پریود دینامیکی کمتر از 0.4 ثانیه باشد
- ضریب جذب جرم در آخرین مد (مجموع ضرایب مشارکت جرمی مدها)میبایست از 90% بیشتر شود.اگر ضریب تجمعی جرم در مد انتهایی از 90% کمتر بود باید تعداد مد ها را افزایش دهیم و از نوع آنالیز انجام گیرد.

چنانچه سقف از نوع دیافراگم صلب تعریف شود،هر طبقه تنها دارای سه درجه آزادی جرمی خواهد شد .بنابراین تعداد درجات آزادی سازه برابر3 برابر تعداد طبقات خواهد بود.
- مدی که دارای بیشترین ضریب مشارکت جرمی است باید دارای زمان تناوب کوچکتر از زمان تناوب بکاربرده شده برای نیروهای جانبی زلزله باشد(همان 1.25 زمان تناوب تجربی)
- باید پریود مودهای غالب(یعنی مدهایی که دارای بیشترین Uxیا Uyمیباشند) از 1.25 زمان تناوب تجربی(زمان تناوبی که بر حسب آن آنالیز انجام گرفته)بیشتر شود.که اگر برای یکی از مدها این اتفاق نیفتاد باید محاسبات نیروی زلزله در جهت مربوطه با پریود واقعی موجود تکرار شود که اگر این پریود به اندازه ای باشد که نیاز به تغییر در ضریب B شود باید طیف موجود را که بر حسب B قبلی بوده را اصلاح نمود.

- برای جمع آثار مدها از روش CQC استفاده میکنیم و  میرایی سازه های معمولی 0.05 فرض میشود.دقت شود روش CQC همانند روش SRSS  میباشد منتها در جزر مجموع مربعات اثر میرایی را نیز لحاظ خواهد کرد.چنانچه میرایی صفر بود نتایج جمع آثار CQC , SRSS باهم برابر بودند.

-  در روش طیفی نیازی به پیچش تصادفی مثبت و منفی نیست زیرا در تحلیل طیفی با توجه  به مثبت بودن پاسخ ها نیازی به در نظر گرفتن پیچش تصادفی منفی نیست. گزینه Directional Combination  مربوط به فعال کردن طیف دو جهت متعامد میباشد که برای سازه های نامنظم در پلان میتوان زلزله هر جهت را با 30% زلزله متعامد آن جمع کرد.

بدلیل اینکه در تحلیل طیفی تمام نتایج مثبت هستند امکان استفاده از عکس العمل های تکیه گاهی برای طراحی پی وجود نداشته و باید از نتایج تحلیل استاتیکی معادل استفاده کنیم.

|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 بزرگترین زلزله ژاپن بعد از زلزله کوبه

زمین لرزه 2/8/ 1383 نیگاتای ژاپن  با بزرگای گشتاوری 4/6 Mw

زمین لرزه 2 آبان 1383 (23 اکتبر 2004) با بزرگای گشتاوری 4/6 Mw و بزرگای محلی 8/6 در نزدیکی ساحل غربی جزیره هونشو در ساعت 0: 56: 17 (بعد از ظهر) به وقت محلی روز شنبه رخ داد. این زلزله موجب حداقل 20 نفر کشته و 1500 نفر مجروح گردید. زلزله در نزدیکی شهر بزرگ نیگاتا در شمال ژاپن و در حدود 250 کیلومتری شمال غرب توکیو رخ داد و موجب وقوع زمین لغزش های متعدد، ویرانی منازل مسکونی و همچنین خرابی در خطوط راه آهن گردید. به همین دلیل چندین مسیر بزرگراه و جاده نیز براثر وقوع زمین لغزش قطع شد. همچنین زلزله با وقوع پسلرزه های متعدد در ساعتها و روزهای بعدی پس از رخداد زمین لرزه موجب تشدید هراس و نگرانی ساکنان پهنه رومرکزی شده است. یکی از زمین لغزش ها موجب ویرانی یک روستا، حداقل دو نفر کشته در آن روستا و به محاصره درآمدن حداقل 600 نفر از ساکنان روستا برای حدود 12 ساعت شد.

این زلزله بزرگترین رویداد لرزه ای پس از وقوع زلزله کوبه در ژاپن در سال 1995 است که با 6400 نفر کشته همراه بود. در شب اول پس از رویداد حدود 130000 خانه مسکونی بدون برق ماندند. نزدیکترین شهر به کانون زلزله اوجیا (Ojiya) است که یک مرکز مهم نساجی در منطقه بوده است و در آن یک محوطه بزرگ در زیر خط آن فروافتاده و سوراخی بزرگی پدید آمده است. در اثر ایجاد این حفره کوپه های یک قطار به درون حفره ایجاد شده واژگون شده اند.

از نظر لرزه خیزی این ناحیه در پهنه فرورانش صفحه پاسیفیک به زیر پوسته قاره ای اوراسیا واقع است. زلزله ها و آتشفشانهای ژاپن در این پهنه فرورانش؛ در ناحیه کمانهای جزیره ای رخ می دهند. هنگامی که زلزله ها در چنین پهنه ای با ژرفای کم رخ دهد (نظیر زلزله روز یکشنبه 2/8/83 که برآوردهای اولیه نمایانگر ژرفای 19 کیلومتری برای آن است) می توان انتظار خسارتها و خرابی های فراوان داشت. در بسیاری از زلزله های ناحیه ژاپن که در همین پهنه فرورانش رخ می دهند به دلیل ژرفای زیاد، حتی با وجود بزرگای زیاد زمین لرزه، خسارت زیادی در سطح زمین ایجاد نمی شود.

زلزله 2/8/83 با بزرگای گشتاوری 4/6 Mw، با سازوکار فشاری و با روند گسلش شمال شرق- جنوب غرب در پهنه ای رخ داده است که بیشتر در آن زلزله های با ژرفای زیاد (150 کیلومتر یا بیشتر) اتفاق می افتند. این مسأله به دلیل آن است که پهنه فرورانش از شرق به غرب ژاپن عمیق تر می شود و بنابراین هرچه به ساحل غربی سواحل ژاپن نزدیک می شویم انتظار وقوع زلزله های عمیق تر بیشتر می شود.

در سابقه لرزه خیزی همین منطقه می توان به زلزله 1964 در نیگاتای ژاپن اشاره نمود که در اثر آن رخداد روانگرایی موجب واژگونی ساختمانهای چند طبقه گردید. زلزله (1964) نیگاتا با وقوع چنین پدیده ای ژئوتکنیک لرزه ای از زلزله های معروف در تاریخ مهندسی زلزله محسوب می شود. با رخداد زلزله اخیر (2/8/83) نیز که با زمین لغزش ها، و فرونشست های متعدد زمین همراه بود، اهمیت پدیده های ژئوتکنیکی لرزه ای در افزایش خسارتهای ناشی از زلزله های بزرگ در ژاپن مشخص می گردد.

|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 مشخصات برخی از زلزله های بزرگ و تاریخی ایران و تهران
مشخصات برخی از زلزله های بزرگ و تاریخی ایران و تهران
در جداول زیر که برای راحتی بیشتر به صورت عکس گذاشته شده  زلزله های بزرگ و ثبت شده در ایران و در سده اخیر نشان داده شده اند

برای بزرگ شدن عکسها روی انها کلیک کنید

زلزله های بزرگ و تاریخی تهران

زلزله های مخرب سده اخیر ایران

 

 

 

 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 نکاتی از مراحل تحلیل و طراحی سازه ها

 

نکاتی از مراحل تحلیل و طراحی سازه ها

- برای جلوگیری از ایجاد لنگر پیچشی، اتصال تیر به تیر از نوع مفصلی تعریف میگردد.در این حالت برای جلوگیری از ناپایداری پیچشی میبایست پیچش در یکی از دو طرف آزاد گردد.ضمن اینکه به علت مفصلی بودن، لنگر انتهایی  نیز میبایست صفر گردد. تیر های کنسول و تیرهای فرعی که از یک یا دو طرف مفصلی تعریف  میگردند میبایست از نوع شکل پذیری معمولی برای آنها تعریف گردد.

اتصالات تیر های کنسول به ستون ها گیردار میباشد.در صورت مفصلی بودن این تیرها حالت ناپایداری موضعی در سازه ایجاد میشود که میبایست برای تیرهای کنسول علامت No Releases فعال گردد.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 تجهیز، از ورود به سازمان تا خروج

تجهیز، از ورود به سازمان تا خروج

چکیده:

با توجه به رشد سریع کشورهای پیشرفته و تخصصی شدن هرچه بیشتر تجهیزات و نیاز کشورهای درحال توسعه به استفاده از

تجهیزات پیشرفته برای افزایش توان تولید ، وارد شدن در م یدان رقابت و رسیدن به خودکفایی ، استفاده مطلوب و بهینه از

تجهیزات وارد شده و اعتبارات هزینه شده و جلوگیری از ایجاد حلقه های وابستگی توسط کشورهای صادر کننده، ضروری است

کارشناسان کشورهای در حال توسعه به تمام موارد فنی و بکارگیری و پشتیبانی ورود یک تجهیز به سازمان توجه باشند .

واژه های کلیدی: تجهیزات – آماد و پشتیبانی – نگهداری و تعمیرات- سیستم نت- تحویل گیری- از رده خارج کردن

-1 مقدمه:

در بررسی عملکرد بعضی از سازمانها م شاهده می شود تجهیزاتی که عمر ورود آنها به سازمان مدت اندکی بوده و زمان

بسیار کمی از عمر مفید خود را طی کرده است ، از حیطه فعالیت خارج شده و خط تولید دچار وقفه و رکود گشته و زیانهای

زیادی مانند از دست رفتن مشتریان و سهم بازار و نارضایتی کارکنان را سبب شده اس ت. به طور حتم، زیانهای قابل پیشگیری

که از این بابت به سازمان وارد می شود به حدی سنگین است که هیچگاه قابل مقایسه با هزینه های اندک در بحث کارشناسی

خرید نمی باشد . لذا ضروری است که قبل از ورود تجهیز به سازمان و در حین ورود و بعد از ورود تجهیز با یک جامع نگری و

داشتن یک سناریوی مشخص ، تامین و بکارگیری و پشتیبانی به گونه ای عمل شود که تجهیز از اولین ساعت شروع کارکرد تا


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني

علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني
  1-1- نفوذ نمكها :

 نمكهاي ته نشين شده كه حاصل تبخير و يا جريان آبهاي داراي املاح مي باشند و همچنين نمكهایی كه توسط باد در خلل و فرج و تركها جمع مي شوند، هنگام كريستاليزه شدن مي توانند فشار مخربي به سازه ها وارد كنند كه اين عمل علاوه بر تسريع و تشديد زنگ زدگي و خوردگي آرماتورها به واسطه وجود نمكهاست. تر وخشك شدن متناوب نيز مي تواند تمركز نمكها را شدت بخشد زيرا آب داراي املاح، پس از تبخير، املاح خود را به جا مي گذارد.

 

1-2- اشتباهات طراحي : 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 68 ثانیه
بسیاری از سخنرانان موفق به خصوص در حوزه قانون جذب نظیر ایسترهیکس نظریه جالبی دارند. آنها میگویند اگر انسان بتواند فقط 18 ثانیه روی چیزی که واقعا میخواهد تمرکز کند یک زنگ بزرگ در کاینات به صدا در می آید که توجه کل هستی را به سمت این شخص جلب میکند. اگر این 18 ثانیه بتواند تا 68 ثانیه ادامه یابد دیگر کار تمام است و کل هستی به تکاپو می افتد تا برای فکر متمرکز شده یک راه حل پیدا کند. اگر آرزوست برآورده اش کند و اگر سوال است برایش جوابی بیابد. در نگاه اول شاید این عدد 68 ثانیه خیلی کم و ناچیز به نظر برسد. 68 ثانیه یعنی فقط یک دقیقه و هشت ثانیه و بسیاری از افراد میگویند که تمرکز به مدت 68 ثانیه هیچ کاری ندارد؟! خوب آیا شما هم همین طور فکر میکنید؟ بسیار عالی است! امتحان کنید. خواهید دید که هنوز 18 ثانیه اول رد نشده فکرتان منحرف میشود. ایده ای جدید بلافاصله از اعماق افکارتان ظاهر میشود و نجواگر درونی تان به سخن در می آْید که جدی نگیر و دست از این بازی ها بردار و به مسایل مهم تر زندگی بپرداز و ... ما عادت کرده ایم و در حقیقت عادت داده شده ایم که بدون فکر و بر اساس عادت زندگی کنیم. ما صبح از خواب بر می خیزیم بدون این که فقط 68 ثانیه برای کارهای روزانه وقت بگذاریم شروع می کنیم به خوردن صبحانه و سر کار رفتن. بدون اینکه 68 ثانیه مستمر ناقابل برای ارزیابی کارهایمان وقت بگذاریم اسب سرکش ذهن را به این سو و آن سو می تازانیم تا ظهر شود و ناهاری بخوریم و استراحتی و بعد دوباره کار و سپس شب و دور هم جمع شدن و تلویزیون دیدن و بعد خوابیدن.

بدون اینکه 68 ثانیه مستمر ناقابل برای ارزیابی کارهایمان وقت بگذاریم اسب سرکش ذهن را به این سو و آن سو می تازانیم تا ظهر شود و ناهاری بخوریم و استراحتی و بعد دوباره کار و سپس شب و دور هم جمع شدن و تلویزیون دیدن و بعد خوابیدن.

هر ساعت 60 دقیقه است و شبانه روز شاملا 24 تا 60 دقیقه یعنی هزارو چهارصد و چهل دقیقه است اما ما خیلی مواقع در این 1440 دقیقه شبانه روزمان نمی توانیم 68 ثانیه روی یک موضوع خاص فکرمان را متمرکز کنیم!!

به راستی این فکر پر جست و خیز که نمیتواند 68 ثانیه آرام بگیرد به چه دردی می خورد؟! فکر پریشان و ناآرام چیزی جز بی قراری و آشفتگی به همراه ندارد. پیر و جوان و زن و مرد هم نمی شناسد. فکری که نتواند آرام گیرد و چند لحظه ای روی موضوعی که صاحب فکر صلاح می داند متمرکز شود، مطمئنا به هنگام نیاز و بحران که تمرکز بیشتر لازم است، کارآیی ندارد و فلج می شود. باید همین الان هر کاری که داریم زمین بگذاریم و به سراغ ذهن ناآرام خود برویم و 68 ثانیه آن را مهار کنیم. 68 ثانیه به شرایطی که الان در آن قرار داریم بیندیشیم. 68 ثانیه بعد به این که واقعا در زندگی چه می خواهیم فکر کنیم. 68 ثانیه بعد به خوشبختی های خودمان بیندیشیم و 68 ثانیه دیگر به این فکر کنیم که چقدر آرام می شویم وقتی روی مسائل زندگی خودمان با آرامش فکر می کنیم.

کاینات بیرون از بدن ما گوش به فرمان ماست تا هر چه را می خواهیم به او ابلاغ کنیم. اما به یک شرط و آن این است که موقع دستور دادن این طرف و آن طرف نپریم. 68 ثانیه یک جا بایستیم و صریح و شفاف بگوییم چه می خواهیم. آن وقت می توانیم کناری بنشینیم و معجزه عدد 68 را در زندگی خود ببینیم!

فرستاده شده توسط يك شهروند محترم بنام شهروندی!!!!!!!!!!؟

|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 شيوه‌هاي مختلفي كه يك فرد ممكن است جان خود را از دست دهد!!!!!!!
احتمالاً بسياري از ما در مورد اين كه هنگام مرگ با چه احساسي ممكن است روبرو شويم فكر كرده‌ايم. دانشمندان اين موضوع را مورد بررسي قرار داده و حقايقي در مورد آن كشف كرده‌اند.

اين حقايق كه در مجله New Scientist انتشار يافته‌اند، شيوه‌هاي مختلفي را كه يك فرد ممكن است جان خود را از دست دهد، مورد بررسي قرار داده‌اند. اين شيوه‌ها موارد مختلفي نظير سوختن، غرق شدن و بريده شدن سر را در بر مي‌گيرد.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
  همه چیزدر مورد پيش تنيدگي

مقدمه ای بر پيش تنيدگي :

پیش تنیدگی یک روش تسلیح بتن با فولاد با مقاومت بالا می باشد که باعث مقاومت بیشتر اعضای بتنی در مقابل بارهای وارده می شود.

پيش تنيدگي :

عبارت است از ايجاد يك تنش ثابت و دائمي در يك عضو بتني به نحو دلخواه و به اندازه لازم ، به طوري كه در اثر اين تنش ، مقداري از تنش هاي ناشي از بار مرده و زنده در اين عضو خنثي شده و در نتيجه مقاومت بار به آن افزايش پيدا مي كند .

هدف اصلي از پيش تنيده كردن يك عضو بتني ، محدود كردن تنشهاي كششي و تركهاي ناشي از لنگر خمشي تحت تاثير بارهاي وارده در آن عضو ميباشد .

براي مثال اگر يك تير فقط تحت تاثير لنگر خنثي ناشي از بار مرده و زنده ، هميشه در پايين تير كشش وجود خواهد داشت ، حال اگر نيروي فشاري P را در مركز سطح مقطع تير از دو طرف وارد آوريم ، مي توان تنش كششي را در پايين تير كاهش داده ، و يا اينكه به كلي آن را از بين برده و تبديل به تنش فشاري كرد .

 

 

 

تاريخچه :

اولين كسي كه ظاهرأ توانست با ايجاد تنش فشاري در بتن آن را تحت تأثير لنگر خنثي افزايش دهد ، يك نفر آمريكايي به نام Jackson بود كه اختراع خود را در سال 1886 به ثبت رسانيد .

در سال 1888 دو هرينگ آلماني با قرار دادن يك ميله فولادي كشيده شده در داخل يك دال بتني توانست ، اولين دال بتني پيش تنيده را ايجاد كند . نظر او به اين بود كه ، چون بتن جسمي است مقاوم در برابر فشار و ليكن مقاومت آن در مقابل كشش كم مي باشد ، ميتوان با وارد كردن فشار به بتن كشش ايجاد شده در اثر بار مرده وزنده را دال تقليل ، و در نتيجه مقاومت آن را افزايش داد .

 

 كاربرد پیش تنیدگی :

 

فرستاده شده توسط دانشجو ترکاشوند


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 سخنان جالب و آموزنده از گابریل گارسیا ماکز
سخنان جالب و آموزنده از گابریل گارسیا ماکز
نویسنده معروف کلمبیایی و برنده جایزه نوبل در ادبیات

در 15 سالگی آموختم كه مادران از همه بهتر می دانند ، و گاهی اوقات پدران هم

در 20 سالگی یاد گرفتم كه كار خلاف فایده ای ندارد ، حتی اگر با مهارت انجام شود

در 25 سالگی دانستم كه یك نوزاد ، مادر را از داشتن یك روز هشت ساعته و پدر را از داشتن یك شب هشت ساعته ، محروم می كند

در 30 سالگی پی بردم كه قدرت ، جاذبه مرد است و جاذبه ، قدرت زن

در 35 سالگی متوجه شدم كه آینده چیزی نیست كه انسان به ارث ببرد ؛ بلكه چیزی است كه خود آن را می سازد

در 40 سالگی آموختم كه رمز خوشبخت زیستن ، در آن نیست كه كاری را كه دوست داریم انجام دهیم ؛ بلكه در این است كه كاری را كه انجام می دهیم دوست داشته باشیم

در 45 سالگی یاد گرفتم كه 10 درصد از زندگی چیزهایی است كه برای انسان اتفاق می افتد و 90 درصد آن است كه چگونه نسبت به آن واكنش نشان می دهند

در 50 سالگی پی بردم كه كتاب بهترین دوست انسان و پیروی كوركورانه بدترین دشمن وی است

در 55 سالگی پی بردم كه تصمیمات كوچك را باید با مغز گرفت و تصمیمات بزرگ را با قلب

در 60 سالگی متوجه شدم كه بدون عشق می توان ایثار كرد اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید

در 65 سالگی آموختم كه انسان برای لذت بردن از عمری دراز ، باید بعد از خوردن آنچه لازم است ، آنچه را كه میل دارد نیز بخورد

در 70 سالگی یاد گرفتم كه زندگی مساله در اختیار داشتن كارتهای خوب نیست ؛ بلكه خوب بازی كردن با كارتهای بد است

در 75 سالگی دانستم كه انسان تا وقتی فكر می كند نارس است ، به رشد و كمال خود ادامه می دهد و به محض آنكه گمان كرد رسیده شده است ، دچار آفت می شود

در 80 سالگی پی بردم كه دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترین لذت دنیا است

در 85 سالگی دریافتم كه همانا زندگی زیباست

 

فرستاده شده توسط عبدالغنی مغنی زحمتکش

|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 گزارش زمين لرزه 25/7/1388، تهران
 گزارش زمين لرزه 25/7/1388، منطقه پاکدشت- ری
دوشنبه ، 27 مهر 1388 ، 10:08
گزارش زمين لرزه 25/7/1388، منطقه پاکدشت- ری

1- معرفی رويداد
در ساعت 23:57: 14 (به وقت محلی) روز 25 مهر ماه 1388، زمین لرزه ای با بزرگیML=3.9 در مقياس محلی در جنوب شرقی تهران محدوده بین شهرستانهای پاکدشت و ری (7کیلومتری شمال قرچک) به وقوع پیوست. شکل (1) موقعیت رومرکز این زمین لرزه را به همراه نقشه گسل های منطقه تهران نشان می دهد. اعلام زمین لرزه توسط سیستم پردازش کاملا اتوماتیک شبکه ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه پس از گذشت 4 دقیقه از وقوع زمین لرزه و تعیین محل اولیه نیمه اتوماتیک آن بعد از 12 دقیقه صورت گرفت. رومرکز این رویداد براساس لرزه نگاشت های ثبت شده در شبکه لرزه نگاری پژوهشگاه در مختصات 50/35 درجه عرض شمالی و 59/51 درجه طول شرقی محاسبه شده است. البته خطای تعیین محل5± کیلومتر در راستای شمالی- جنوبی و شرقی- غربی می باشد. بر این اساس مرکز سطحی مشخص شده با نماد ستاره در شکل(1) در دایره ای به شعاع 5 کیلومتر در سطح زمین ممکن است جابجا شود. عمق تعیین شده برای این زمین لرزه 18 کیلومتر می باشد که محاسبه عمق نیز حدود5± کیلومتر با خطا همراه است.

ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 چگونه میتوانید مرد ایده آل همسرتان باشید؟
حتما در دوران تجردتان مواقعـی پـیـش آمـده كـه شـنــیـده باشـیـد خــانمها

 معمولا نمی توانند مرد نجیب، حساس وخـوب و مـهـربـان مـورد نـظـر خـود

 را پـیـدا نمایند. همچنین مطمئنا برای شما هم پیش آمده كه بخواهید آن مرد

 مورد نـــظر باشید و حتما فكر كرده اید كه نباید در مقابل خانمها مـقـاومــت

 زیادی از خود نشان دهید. ولی در كمال ناباوری ایــن مورد جواب نخواهد داد،

 خانمهای زیادی اطراف شــما وجـود خــــواهند داشت اما با هیچ كدام از آنان

 نمی توانید رابطه عـاشقـانـه داشـته بـاشیـــد و زندگی مشترك شروع

 كـنـید. در نـهایـت سرگردان می شـــوید كه در چه جهنمی گرفتار آمده اید.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 بی تو مهتاب شبی.../فریدون مشیری

بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم

شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم،

شدم آن عاشق ديوانه كه بودم 

 ***

در نهانخانه ي جانم گل ياد تو درخشيد

باغ صد خاطره خنديد

عطر صد خاطره پيچيد

 ***

يادم آمد كه شبي با هم از آن كوچه گذشتيم

پرگشوديم و در آن خلوت دلخواسته گشتيم

ساعتي بر لب آن جوي نشستيم

تو همه راز جهان ريخته در چشم سياهت

من همه محو تماشاي نگاهت

 ***

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام

خوشه ماه فرو ريخته در آب

شاخه ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا و گل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ

 ***

يادم آيد : تو به من گفتي :

از اين عشق حذر كن!

لحظه اي چند بر اين آب نظر كن

آب ، آئينه عشق گذران است

تو كه امروز نگاهت به نگاهي نگران است

باش فردا ،‌ كه دلت با دگران است!

تا فراموش كني، چندي از اين شهر سفر كن!

 ***

با تو گفتم :‌

"حذر از عشق؟

ندانم!

سفر از پيش تو؟‌

هرگز نتوانم!

روز اول كه دل من به تمناي تو پر زد

چون كبوتر لب بام تو نشستم،

تو به من سنگ زدي من نه رميدم، نه گسستم"

باز گفتم كه: " تو صيادي و من آهوي دشتم

تا به دام تو درافتم، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم

سفر از پيش تو هرگز نتوانم، نتوانم...!

 ***

اشكي ازشاخه فرو ريخت

مرغ شب ناله ي تلخي زد و بگريخت!

اشك در چشم تو لرزيد

ماه بر عشق تو خنديد،

يادم آيد كه از تو جوابي نشنيدم

پاي در دامن اندوه كشيدم

نگسستم ، نرميدم

 

رفت در ظلمت غم، آن شب و شب هاي دگر هم

نه گرفتي دگر از عاشق آزرده  خبر هم

نه كني ديگر از آن كوچه گذر هم!

بي تو اما به چه حالي من از آن كوچه گذشتم!

*****

|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 نکاتی از تحلیل و طراحی دیوار برشی
 

نکاتی از تحلیل و طراحی دیوار برشی

برای معرفی مصالح دیوار برشی میبایست دقت شود که یک مصالح جدید با میلگردهای فولادی طولی و عرضی AIIتعریف شود. دیوار برشی متشکل از مجموعه ای از پوسته دیوار و ستون Pier به عنوان المان لبه ای میباشد که این ستون ها عملا رفتار ستونی نداشته و در واقع به عنوان بخشی از دیوار عمل میکنند.

مطابق آیین نامه اگر تنش فشاری دیوار تحت اثر بارهای نهایی بیشتر از 0.2 fc شود باید المان لبه ای تامین شود.جزء لبه ای ناحیه ای است که باید در آن خاموت گذاری ویژه انجام شود.این ناحیه می تواند در دیوار های با ضخامت ثابت نیز وجود داشته باشد و نیاز به بزرگ کردن لبه های دیوار به شکل ستون نباشد.المان های ستون مانند کناری برای جایگذاری راحت تر میلگردها و تقویت دیوار بکار میروند. در المان لبه ای باید ضوابط ویژه خاموت گذاری را همانند ستون ها رعایت نمود.

مطابق آیین نامه نباید ضخامت دیوار از 15 سانت و عرض المان مرزی از 30 سانت کمتر باشد.

برای  اینکه Etabs این ستون ها


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 پل هاي معروف دنيا

 


(Oresund Bridge (Oresund Strait, Denmark and Sweden
 ارساند (تنگه دانمارک و سوئد)



این پل بالغ بر 25000 فوت طول و 669 فوت ارتفاع دارد. پل كابلی ارساند برای اتصال دانمارك به سوئد در سال 2000 افتتاح شد، كل پل كه 82000 تن وزن دارد دارای طولانی ترین مقاطع پل كابلی ( هر تكه 1.608 فوت) در جهان است و روزانه 60000 مسافر را با اتومبیل، اتوبوس و قطار از خود عبور می دهد. با رانندگی از دانمارك شما ابتدا از جزیره ی ساخته شده (مصنوعی) ‌Peberholm عبور كرده و در تونل 13.287 فوتی زیر دریا ناپدید شده و سپس شما را از پل ارساند، قبل از آنكه سفرتان به سوئد كامل شود عبور می دهد، عبور از پل ارساند ارزان تمام نمی شود ( بیش از 53 دلار هر ماشین) گرچه برای مسافرینی كه مكرر رفت و آمد می كنند تخفیف نزولی داده می شود كه با توجه به هزینه ی 3.8 میلیارد دلاری آن تعجبی ندارد.




(T Sing Ma Bridge (Hong Kong, China
پل تسینگما (هنگ کنگ ، چین)



پل لنگری تسینگما در هنگ كنگ ششمین پل معلق در جهان است و بیش از هر پلی در كره ی زمین به ترافیك ریلی می پردازد هزینه ی ساخت این پل 900 میلیون لار است و در سال 1977 پس از 5 سال كار بی وقفه افتتاح شد. این پل دارای یك مقطع اصلی به طول 4.518 فوت و پس از آنكه دو جزیره ی T Sing Yi & Ma Wan را بهم وصل كرد نامگذاری شد جالب انكه 49000 تن فولاد ساختمانی در دكل پل مورد استفاده قرار گرفت، در حالیكه در هر یك از برج ها به بلندی 675 فوت 65000 تن بتن مصرف شد. این پل جاذبه ی گردشگری ایجاد كرده و بلحاظ مناظر زیبایش معروف است، بویژه در شب هنگامیكه چراغ ها روشن می شوند تماشایی است.




(Bosphorus Bridge (Istanbul, Turkey
پل بوسفورس (استانبول ، ترکیه)

 

 

 

 

منبع:civil on line


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 تنظیم پارامتر های تحلیل و طراحی در Etabs:
تنظیم پارامتر های تحلیل و  طراحی در  Etabs:

طبق آیین نامه ملی مبحث 10 طراحی سازه فولادی به روش تنش مجازASD همانند آیین نامه های AISC-ASD , UBC انجام میگیرد.

کنترل فشردگی مقاطع:

چنانچه از AISC برای طراحی سازه فلزی اسفاده شود میبایست مقدار تنش مجازFb برای تیرها فشرده درنظر گرفته شود و از 0.6Fy به مقدار 0.66 Fy تغییر یابد.

برای ستون ها به دلیل استفاده از جوش در مقاطع جفت و عدم پیوستگی کامل طبق بند 10-1-5-4 مقطع فشرده نخواهد بود.با افزایش فاصله پروفایل های سازنده ستون ها میتوان قدرت مقطع جفت را در دو جهت مساوی کرد.

برای بادبندها هم نیازی به فشرده بودن مقاطع نیست که برای این منظور، استفاده از قابلیت Auto Select در Etabs برای طراحی بادبند ها لازم نیست و این اجزاء در سازه با معرفی و تغییر مقطع  کنترل میگردند.

افزایش تنش مجاز در آیین نامه ها:

در صورت استفاده از آیین نامه UBC برای طراحی سازه فلزی بجهت احتمال کم وقوع بار زلزله در حالت وجود بار زنده یا باد میتوان تنش مجاز را 33% افزایش داد یا  باید ضرایب 0.75 در ترکیبات بار شامل بار زلزله اعمال شود. با تعریف UBC ،برنامه تنش مجاز را افزایش نمی دهد و مطابق توضیحات ذکر شده میبایست در ترکیب بارهایی که شامل نیروی زلزله میباشند همگی در 0.75 ضرب گردند.

چنانچه در ETABS از آیین نامه AISC استفاده شود. طبق تعریف در پیشفرض تنظیمات آیین نامه، هنگامی که به ترکیب بار دارای زلزله میرسد، افزایش تنش مجاز لحاظ میشود و لازم نیست که این ضریب در ترکیبات بار وارد شود. برنامه ضریب کاهش 0.75 بار را به صورت افزایش 1.33 تنش مجاز لحاظ خواهد کرد.البته توجه داشته باشید چنانچه بخواهید با نیرویی که از ETABS  در این حالت برداشت میکنید طراحی را کنترل کنید ،باید تنش مجاز را در 1.33 ضرب کرد.

کنترل ترکیبات بار پیوست 2-2800 :

در طراحی ستون ها میبایست ترکیبات بار ویژه پیوست 2 آیین نامه 2800 نیز جداگانه بررسی شود.برای این منظور چنانچه از UBC برای طراحی سازه استفاده شود همانطور که در ادامه گفته خواهدشدامکان منظور نمودن این کنترل در خود Etabs وجود خواهد داشت، اما بدلیل اینکه مراجعی از قبیل نظام مهندسی ساختمان استان تهران استفاده از UBC را در طراحی سازه ها مجاز نمی داند و از لحاظ شباهت آیین نامه ای AISC نزدیک تر به آیین نامه ملی ما دیده شده است لذا میبایست پس از آنالیز و طراحی سازه با AISC خروجی مربوط به نیروی محوری ناشی از بار مرده ،زنده  و زلزله درستون ها برداشت شود و با توجه به این نکته که در AISC تنش مجاز آیین نامه ای در 1.33 بطور پیش فرض ضرب گردیده لذا با ضرب مجموع نیروی محوری در ضریب 1.33 این افزایش تنش مجاز خنثی شود و ضوابط مربوطه برای کنترل کشش و فشار برای ستون ها درنظر گرفته شود..نتایج مربوط به کنترل ستون ها طبق پیوست 2 -2800 برای ستون های کناری مهاربندها بحرانی ترخواهد بود.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 پیش بینی زلزله
پیش بینی زلزله

از لحاظ نظري كاملاً واضح است كه اگر پارامترهاي دخيل در تنش هاي پوسته زمين را بدانيم بايد بتوانيم زلزله ها را پيش بيني كنيم. عقيده عمومي در دهه ۱۹۶۰ و 1970 اين بود كه با بررسي دقيق سابقه حركات گسل ها، الگوهايي قابل پيش بيني به دست خواهند آمد. علاوه بر اين تصور مي شد كه الگوهاي غيرعادي كوتاه مدت رفتار حركات گسل ها پيش از زمين لرزه قابل پيش بيني هستند و لذا مي توان ساعت ها و روزها پيش از وقوع زمين لرزه به مردم اطلاع داد تا نواحي خطرناك را تخليه كنند. اما امروز كاملاً روشن شده است كه پيش بيني وقوع زمين لرزه بسيار پيچيده تر از آني است كه در ابتدا تصور مي شد. امروزه مي دانيم كه زلزله ها چه از لحاظ زماني و چه از لحاظ مكاني گه گاهي و پراكنده هستند.

به جاي تلاش كردن براي پيش بيني اينكه چه هنگامي شهرهاي ما ويران خواهند شد، بايد بر اطمينان يافتن از سالم ماندن آنها هنگام بروز زلزله متمركز شد


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 زلزله طرح و زلزله بهره برداری و کنترل های لازم
زلزله طرح و زلزله بهره برداری و کنترل های لازم

زلزله طرح ، زلزله ایست که احتمال وقوع آن و یا زلزله های بزرگتر از آن در 50 سال عمر مفید سازه کمتر از 10% باشد زلزله بهره برداری ، زلزله ایست که احتمال وقوع آن و یا زلزله های بزرگتر از آن در 50 سال عر مفید سازه بیش از 99.5% باشد هدف از بیان زلزله بهره برداری در آیین نامه 2800 تنها برای کنترل بند 2-13 ، ویژه ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد و زیاد است که تفاوت این دو در سطح عملکرد سازه میباشد. چراکه برای این ساختمان ها میبایست از سطح عملکرد بی وقفه سازه استفاده گردد تا در هنگام وقوع زلزله خللی در کاربری سازه بوجود نیاید . درحالت زلزله بهر برداری برای سازه های با اهمیت زیاد و خیلی زیاد ، افزایش ضرایب ترک خوردگی تیر ها از 0.35 به 0.5 ، ستون ها از 0.5 به 1 و دیوار برشی از 0.35 به 0.7 در حالت ترک نخورده و متعاقب آن کاهش دوره تناوب اصلی سازه، افزایش ضریب بازتاب و افزایش برش پایه سازه خواهیم داشت .

 در کنترل Drift سازه مطابق بند 2-5-5 میزان تغییر مکان مجاز سازه تا 0.008 ارتفاع طبقه افزایش می یابد که بیشتر از مقدار مجاز آیین نامه برای زلزله طرح در بند 2-5-4 مشاهده میشود.(این موضوع را میتوان با قرار دادن ضریب رفتار ها و مقایسه مقادیر 0.25/0.7R و 0.008 ملاحظه نمود) همچنین مطابق بند 2-13 کنترل های دیگری نیز برای سازه های فولادی و بتنی با اهمیت زیاد و خیلی زیاد در حالت زلزله سطح بهره برداری میبایست انجام گیرد.

 

 

|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 نكاتي از طراحي فنداسيون

نكاتي از طراحي فنداسيون

برای انتقال عکس العمل ها ازEtabs  به Safe میبایست با تعریف حالت بار Envelope  و جمع تمام ترکیبات بار موجود با ضریب 1، پس ازانجام عملیات طراحی سازه با اعمال گزینه Export Floor Loads and loads from above  نتایج که شامل عکس العمل قائم و لنگرهای دو طرف (در صورت گیردار بودن تکیه گاه ها)به Safe  منتقل نمود.لازم به ذکر است نتایج عکس العمل افقی برش در تکیه گاه به Safe انتقال نمیابد و میبایست با تمهیداتی این بار برای کنترل دستی فشارتماسی شالوده و خاک محاسبه گردد .مراحل تحلیل و طراحی پی شامل سه مرحله زیر میشود:

1- کنترل تنش زیر خاک:

فونداسیون با بارهایی که از Etabs به آن منتقل میشود برای تنش زیر خاک تحت ترکیبات بار بهره برداری  میبایست کنترل گردد یعنی   :                                                   Dead+Live

0.75(D+L+-Ex)              ,             0.75(D+L+-Ey)

چنانچه فونداسیون برای تحمل تنش زیر خاک جوابگو نبود میتوان با افزایش ضخامت پی و عرض نوار و یا در پی های گسترده با بکاربردن شمع های فشاری در محل ستون ها مشکل را برطرف نمود.

لازم به ذکر است در Safe میتوان اثر شمع فشاری


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 نكاتي از كنترل برش پانچ كف ستون سازه فلزي در safe

نكاتي از كنترل برش پانچ  كف ستون سازه فلزي در safe

 

  Safe برای هر ستون تمامی حالت های بحرانی(گوشه ای ، داخلی و

 لبه ای)را کنترل میکند و امکان دارد نوع برش منگنه ای بحرانی با وضعیت قرار گیری ستون سازگار نباشد که این امکان بحرانی شدن برای ستون های گوشه ای و لبه ای بیشتر وجود دارد چراکه برای ستون های میانی در همه حالت Safe  وضعیت میانی را بحرانی تشخیص میدهد.

برای موقعیت کف ستون های ستون های کناری و گوشه ای دو  حالت ممکن است رخ دهد:

1-     اطراف ساختمان باز بوده و محدودیتی از لحاظ همسایه مجاور وجود نداشته باشد:

در این حالت در ستون های کناری امکان برون زدگی پی وجود دارد و عملا ستون همچون ستون میانه میباشد. اما Safe همانطور که گفته شد نوع برش منگنه ای بحرانی ستون های کناری را ممکن است در بحرانی ترین حالت همچنان بصورت گوشه ای و لبه ای تشخیص دهد درحالیکه اینطور نیست.

برای اطلاع از این موضوع به خروجی Design>Show Design


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 هتلی به بزرگی یک شهر
هتلی به بزرگی یک شهر

هتلي زيباو محسور كننده با قابليت هاي يك شهر

در اين هتل 300 فروشگاه مختلف 30 رستوران بزرگ با استانداردهاي جهاني , 317 استخر شنا و سونا و 100000مترمربع سالنهاي كنفرانس وجود دارد. مساحت سوئيت ها از 70 تا 170 مترمربع ميباشد.

 

 

 

 

 

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط علی پروری در  |
 
 
بالا