دانلود پاورپوینت زلزله

دانلود پاورپوینت زلزله

پاورپوینت زلزله در 43 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

دانلود دانلود پاورپوینت زلزله

پاورپوینت زلزله
زلزله
پروژه زلزله
مهمترین مناطق زلزله خیز جهان
دانلود پاورپوینت زلزله
ایران از نظر زمین لرزه
خطرات زلزله
خطرات سازه ای
زمین لغزه ها
امواج لرزه ای
لایه های زمین
انواع زمین لرزه
مقیاس ریشتر
مشخصات زلزله
کانون زلزله
مرکز زلزله
تحقیق درمورد زلزله
دانلود پاورپوینت
دسته بندی زمین شناسی و نفت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 338 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43

پاورپوینت زلزله در 43 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

 

 

 

 

 

فهرست

 

زلزله : earthquake

 

زلزله از دیدگاه مردم قدیم :

 

اولین کسی که علت زلزله را شناخت :

 

سابقه و زمینه زلزله :

 

مهمترین مناطق زلزله خیز جهان :

 

ایران از نظر زمین لرزه :

 

تاریخ زلزله های ایران

 

خطرات زلزله )خطرات لرزه ای )

 

1- لرزش زمین :

 

2- خطرات سازه ای :

 

3- روان گرایی :

 

4- زمین لغزه ها :

 

5- خرابی سازه های حایل :

 

6- خسارات شریان های حیاتی :

 

خطرات گرداب و امواج لرزه ای (تسونامی ) دریا :

 

زمین لرزه از دیدگاه علم :

 

زلزله : Earthquake

 

لایه های زمین

 

1-پوسته :

 

2-گوشته :

 

3- هسته :

 

نظریه تکتونیک صفحه ای:

 

انواع زمین لرزه

 

1-  زمین لرزه­های تکتونیکی:

 

2- زلزله های آتشفشانی:

 

3- زمین لرزه های القایی:

 

4- زمین لرزه های ناشی از انفجارها:

 

5- زمین لرزه های فروریختی

 

مقیاسهای زلزله :

 

مقیاس ریشتر:

 

پیش نشانه های زلزله

 

  • پیش نشانه های فیزیکی مانند :
  • پیش نشانه های بیولوژیکی مانند :

 

مشخصات زلزله :

 

کانون زلزله

 

مرکز زلزله

 

عمق زلزله

 

زلزله نگاشت
Seismogram

 

در هنگام وقوع زلزله چه باید کرد ؟

 

پس از اتمام زلزله چه باید کرد ؟

 

 

 

{ قرآن کریم }

 

  • آنگاه که زمین را بشدت بلرزانند تا مردگان و دفینه ها و گنجها از درون زمین بیرون آیند , آدمی با تعجب گوید , زمین را چه میشود که چنین متزلزل است .

 

اولین کسی که علت زلزله را شناخت :

 

  • ارسطو این فیلسوف یونانی که هزار سال قبل از اسلام زندگی می کرده , عقیده داشته که مقدار زیادی هوا درون سوراخها و غارهای زیر زمینی وجود دارد . وقتی این هوا تلاش می کند تا بطرف بالا برود نتیجه آن تکان خوردن زمین است . هیچ دلیلی برای اثبات این عقیده وجود نداشته و در آن زمان نیز قابل درک نبوده است .

 

 

 

مهمترین مناطق زلزله خیز جهان :

 

  • کمربند کوهستانی آلپ , هیمالیا , جائیکه پوسته تشکیل دهنده قاره آسیا – اروپا به پوسته تشکیل دهنده قاره آفریقا و هند برخورد می کند .
  • کمربند اطراف اقیانوس آرام یعنی محلی که پوسته کف اقیانوس آرام به پوسته قاره آسیا – اروپا , آمریکای جنوبی , استرالیا و آمریکای شمالی برخورد می کند .
  • کمربند میانی اقیانوس اطلس

 

 

 

 

 

پیش نمایشی از فایل

 

 پیش نمایش زلزله

دانلود دانلود پاورپوینت زلزله

دانلود اثرات نا منظمی در ساختمانهای بتنی جداسازی شده پایه تحت سه مولفه زلزله با تحلیل غیر خطی

اثرات نا منظمی در ساختمانهای بتنی جداسازی شده پایه تحت سه مولفه زلزله با تحلیل غیر خطی

بررسی اثرات نا منظمی در ساختمانهای بتنی جداسازی شده پایه تحت سه مولفه زلزله با تحلیل غیر خطی

دانلود اثرات نا منظمی در ساختمانهای بتنی جداسازی شده پایه تحت سه مولفه زلزله با تحلیل غیر خطی

بررسی اثرات نا منظمی در ساختمانهای بتنی جداسازی شده پایه تحت سه مولفه زلزله با تحلیل غیر خطی 
پایان نامه
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل rar
حجم فایل 3319 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 271

فایل با فرمت پی دی اف در 271 صفحه + فایل ورد تا ((  ٣-١٠-تحلیل دینامیکی غیرخطی ))

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

چکیده :

یکی از مسایل مهم در طراحی سازه ها، طراحی آنها در برابر بارهای جـانبی بـویژه بارهـای جـانبی پیشا نظیر زلزله است . تا کنون روشهای بسیاری برای مقاوم ساختن سازه ها در برابر زلزلـه ابـداع شـده است که برخی از آنها مانند نصب اعضای مهاربندی در قابها، قابهای خمشی ، دیوارهـای برشـی و ... رواج بیشتری دارد.اکثر این روشها بر اساس این فرض استوار است که نیروی ناشی از زلزله از طریـق پـی بـه سازه ساختمان منتقل شده و سپس این نیرو در میان عناصر خاصی که برای این منظور در سازه تعبیـه شده است ، توزیع و توسط آنها تحمل می گـردد. در ایـن تحقیـق در خـصوص روش جدیـدی از مقـاوم سازی در برابر زلزله بحث شده که جداسازی لرزه ای نام دارد. هـدف اصـلی در ایـن روش جلـوگیری از انتقال مستقیم نیروی زلزله از پی به سازه است .

 رفتار ساختمانهای نامنظم در زلزله های گذشته نشاندهنده رفتار نامناسب این سازه ها در مقایـسه با ساختمانهای منظم است . به همین منظور بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی بتنـی ویـژه نـامنظم از نظر سختی و از نظر جرم و مقایسه آن با قاب منظم هدف اصلی این پروژه می باشـد. استحـصال هـدف مذکور با روشهای تحلیل سازه ای خطی و غیر خطی شامل تحلیل های استاتیکی و دینـامیکی خطـی و تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیر خطی ، با استفاده از رکوردهای زلزله السنترو ، طبس و گلبافت و با کمک نرم افزارهای ٩ Etabs و Sap2000 تحقق یافته است .

با تعریف ٦ قاب با پایه ثابت و ٦ قاب با پایه جداسازی شده به صورت مدل دو بعدی اثـر جداسـازی بر رفتار سازه ای مورد بررسی قرار گرفته است و پارامترهایی نظیر توزیع نیروی استاتیکی زلزلـه ، بـرش پایه ، تغییر مکان ، تغییر مکان نسبی و شکل مودی و زمان تناوب مورد بررسی قرار گرفته است

بطور کلی مشاهده گردید که جداسازی پایه تقریباً اثر نامنظمی ( جرمی و سختی ) را ازکمتـر مـی نماید، بطوریکه برش پایه را به نصف تقلیل داده و با افزایش زمان تناوب سازه های جداسازی شـده ، اثـر زلزله به نحو قابل توجهی کاهش پیدا کرده است . لازم به توضیح است که نمودار تغییر مکان بـام بـرش

پایه و توزیع مفاصل در تحلیل استاتیکی غیر خطی نشاندهنده رفتـار خطـی تـر سـازه جداسـازی شـده نسبت به رفتار غیر خطی سازه های با پایه ثابت و کـاهش انتقـال نیـروی زلزلـه بـه تیرهـا و سـتونهای طبقات فوقانی می باشد.

کلید واژه ها:

جداسازی پایه ، نامنظمی جرمی ، نامنظمی سختی ، تحلیل استاتیکی غیر خطـی ، تحلیـل دینـامیکی غیر خطی ، مفاصل پلاستیک

 فهرست:

چکیده                                                                                              20

مقدمه                                                                                              23

فصل اول

 

کلیات                                                                                              25

١-١-عنوان                                                                                       26

١-٢-بیان مسئله                                                                                  26

١-٣-هدف از تحقیق                                                                             26

١-٤-فرضیات اصلی تحقیق                                                                    27

١-٥-تاریخچه ومروری بر کارهای گذشته                                                    27

 ١-٦-شرح ساختمان مورد مطالعه                                                            29

١-٦-١-مدلسازی ساختمان بتنی توسط نرم افزار ETABS                                29

١-٧-عناوین فصلهای این پایان نامه                                                            30

فصل دوم

 

کاربرد جداسازی لرزه ای در ساختمانهای منظم                                             32

٢-١- مفهوم جداسازی ارتعاشی                                                                33

٢-٢-شیوه های جدید در طرح انواع مختلف سازه های مقاوم در مقابل زلزله            39

٢-٣-مقایسه بین روشهای متداول و سیستم جداگر ارتعاشی                                 40

٢-٤-سیستم های جداساز لرزه ای                                                             44

٢-٥-اجزاء جداساز و پارامترهای آن                                                         45

٢-٧-اجزاء در یک سیستم جداگر                                                              47

٢-٨-صلبیت برای بارهای کم                                                                  49

٢-٩-انواع جداساز های لرزه ای                                                              49

٢-٩-١-جداسازهای الاستومری                                                                49

٢-٩-٢-جداسازهای لغزشی                                                                    51

٢-١٠-سیستم های جداسازی لرزه ای                                                         51

٢-١٠-١-سیستم جداساز سربی ـ لاستیکی                                                     51

٦                           

 

 

٢-١٠-١-١-خصوصیات تکیه گاههای سربی ـ الاستیکی                                    52

٢-١٠-١-٢-خستگی و درجه حرارت                                                         52

٢-١٠-٢-سیستم جداساز (LRB)Laminated Rubber bearing( )                   52

٢-١٠-٢-١-ساختار و اجزای جداساز (LRB)                                              53

٢-١٠-٣-سیستم جداساز (EDF)(Electric De France  )                              53

٢-١٠-٣-١-اثر مشارکت بالشتک و صفحه اصطکاکی                                     54

٢-١٠-٣-٢-انتخاب جنس صفحه لغزش                                                       55

٢-١٠-٤-سیستم جداساز اصطکاکی (PF)Pure Friction System( )                 55

٢-١٠-٥-سیستم جداساز (R-FBI)Isolation Resilient- friction Base( )        56

٢-١٠-٦-سیستم جداساز با لاستیک طبیعی و مصنوعی با میرایی کم                      58

٢-١٠-٧-سیستم جداساز با لاستیک طبیعی با میرایی بالا                                   59

٢-١٠-٨- سیستم کارخانه برق فرانسه                                                         61

٢-١٠-٩-سیستم جداساز ترکیبی EERC                                                      61

٢-١٠-١١-سیستم جداساز تاس (TASS)                                                     62

٢-١٠-١٢-سیستم جداسازآونگ اصطکاکی (FPS)Friction Pendulum System( )    62

٢-١٠-١٣-سیستم های جداساز فنری                                                          63

٢-١٠-١٤-سیستم GERB                                                                     63

٢-١٠-١٥-سیستم جداسازی با استفاده از شمهای غلاف دار (Sleeved-pile Isolation)            64

٢-١٠-١٦-سیستم های گهواره (System  Rocking )                                   64

٢-١١-پیکربند یهای جداسازی لرزه ای                                                       65

٢-١٢-جزئیات اتصال                                                                           66

٢-١٣-سیستم ایمنی پشتیبان                                                                     67

٢-١٤-تمهیدات لازم برای بر داشتن بالشتک                                                 68

٢-١٥-نواع بالشتک ها                                                                          69

٢-١٥-١-بالشتک های واقع در زیر تراز  زیر زمین                                        69

٢-١٥-٢-بالشتکهای واقع در قسمت فوقانی ستونهای زیرزمین                             70

٧                           

 

 

٢-١٥-٣-بالشتکهای واقع در زیر ستون های طبقه اول                                     71

٢-١٥-٤-بالشتکهای واقع در قسمت فوقانی ستونهای طبقه اول                            72

٢-١٦-سازه های با جداساز لرزه ای (پاسخ ها و ساز و کارهای پاسخ )                 73

٢-١٧-تغییر در انعطاف پذیری ، میرایی و زمان تناوب                                     80

٢-١٨-اثرات کلی جداگرها بر رفتار لرزه ای سازه ها                                      83

٢-١٩-مشارکت سایر مودها در رفتار لرزه ای سازه های جداسازی شده                 85

٢-٢٠-زمانهای تناوب و شکلهای مودی                                                       86

٢-٢١-رفتار ساختمانهای متقارن و نامتقارن با جداسازی لرزه ای                         87

٢-٢٢-اثر خروج از مرکزیت بر سیستم لغزشی                                             88

٢-٢٣-تکان سازه های بلند و باریک همراه بلند شدن                                        88

٢-٢٤-مؤلفه های دیگر برای انعطاف پذیری جداساز ستونهای بلند و پایه های آزاد     90

٢-٢٤-١-اتصالات و کابلهای معلق                                                            91

٢-٢٤-٢-غلتکها، ساچمه و کاسه ها                                                           92

فصل سوم  

 

تئوری مدلسازی تحلیل سازه های نامنظم با پایه ثابت و جداسازی شده                  93

٣-١-مدلسازی و تحلیل سازه های با پایه ثابت                                                94

٣-٢-ساختمانهای نامنظم                                                                         94

٣-٢-١-نامنظمی در پلان                                                                       94

٣-٢-٢-نامنظمی در ارتفاع                                                                     95

٣-٢-٣-نامنظمی بررسی شده در این تحقیق                                                  96

٣-٣-طرح سازه های مقاوم بر اساس شکل پذیری                                           96

٣-٤-ضریب شکل پذیری                                                                       97

٣-٥-حدود شکل پذیری                                                                         98

٣-٦-تحلیل سازه های با پایه ثابت                                                              98

٣-٦-١-تحلیل خطی                                                                             98

٣-٦-٢-تحلیل دینامیکی طیفی (خطی )                                                       101

٣-٦-٢-١-مودهای نوسان                                                                      102

٣-٦-٢-٢-اصلاح مقادیر بازتابها                                                              102

٨                           

 

 

٣-٦-٢-٣-رفتار غیر خطی اجزا سازه ای                                                   102

٣-٧-مدلسازی اعضا غیرخطی سازه                                                         104

٣-٨-سطوح  خطر  لرزه ای                                                                  107

٣-٩-تحلیل استاتیکی غیر خطی                                                               109

٣-٩-١-هدف از تحلیل استاتیکی غیر خطی                                                  109

٣-٩-٢-بارگذاری                                                                               111

٣-٩-٣-محدودیت های تحلیل استاتیکی غیر خطی                                          113

٣-١٠-تحلیل دینامیکی غیرخطی                                                              115

٣-١١-محدوده روش های غیر خطی                                                         120

٣-١٢-مدلسازی                                                                                 121

٣-١٣-مدلسازی و تحلیل سازه های جداسازی شده                                          122

٣-١٣-١-مدلهای خطی                                                                         122

٣-١٣-٢-مدلهای غیر خطی                                                                   124

٣-١٤-انتخاب روش تحلیل                                                                     125

٣-١٤-١-روشهای خطی                                                                       125

٣-١٤-١-١-مشخصات تغییر شکل سیستم جداساز                                           125

٣-١٤-١-٢-حداقل تغییر مکان جانبی                                                         125

٣-١-١٤-٣-حداقل نیرو های جانبی                                                           128

٣-١-١٤-٤-طراحی بر اساس روشهای خطی                                              129

٣-١٥-تحلیل طیفی                                                                              131

٣-١٥-١-زلزله مورد استفاده                                                                  132

 ٣-١٥-٢-میرایی مودی                                                                        132

٣-١٥-٣-ترکیب مولفه های زلزله                                                            132

٣-١٥-٤-مقیاس کردن نتایج                                                                    132

٣-١٥-٥- نیروها و تغییر شکل های طراحی                                                133

٣-١٦-روشهای تحلیل غیر خطی                                                             133

٣-١٧-روش استاتیکی غیر خطی                                                             134

٣-١٨-روش دینامیکی غیر خطی                                                             135

٣-١٨-١-استفاده از تاریخچه های زمانی زمین لرزه ها                                    135

٩                           

 

 

٣-١٨-٢-ضوابط UBC97                                                                    136

٣-١٩-جزئیات مورد نیاز سیستم جداساز                                                     138

٣-٢٠-سیستم سازه ای                                                                          140

فصل چهارم  

 

مشخصات ساختمانهای نامنظم جهت تحلیل غیر خطی                                      142

٤-١-تعریف مدلهای مورد بررسی                                                            143

٤-٢-اختصار و علامات مدل ها                                                               143

٤-٣-پارامترهای لحاظ شده در مدل ها                                                       148

٤-٤-بارگذاری ثقلی                                                                             148

٤-٥-ترکیب بارگذاری                                                                          149

٤-٦-تحلیل های انجام شده                                                                      149

٤-٧-پارامتر های مورد استفاده در نرم افزار                                                150

٤-٧-١-مشخصات جداساز های به کار رفته                                                 151

٤-٨-طراحی                                                                                    152

٤-٩-معرفی مفاصل پلاستیک جهت تحلیل غیر خطی                                      153

٤-٩-١-معرفی مفاصل پلاستیک                                                              153

٤-٩-٢-نحوه تعریف مفاصل پلاستیک                                                        153

٤-١٠-نحوه تحلیل غیر خطی                                                                  154

٤-١٠-١-نحوه تحلیل استاتیکی غیر خطی                                                    154

٤-١٠-٢-تحلیل دینامیکی غیر خطی                                                          154

٤-١١-مشخصات زلزله ها                                                                     155

فصل پنجم  

 

نتایج تحلیل استاتکی غیر خطی برای مدلهای مورد نظر                                   159

٥-١-موارد مورد بررسی به تفکیک نوع تحلیل و نوع سازه                               160

٥-١-١-تحلیل مودال                                                                            160

٥-١-٢-تحلیل استاتیکی خطی                                                                  160

٥-١-٣-تحلیل استاتیکی غیر خطی                                                            160

٥-٢-زمان تناوب                                                                                161

٥-٣-شکلهای مودی                                                                             170

١٠

 

 

٥-٤-مشارکت جرمی مودی                                                                   174

٥-٥-بررسی تغییر مکان                                                                       176

٥-٦-بررسی تغییر مکان نسبی                                                                184

٥-٧-برش طبقات                                                                               193

٥-٨-توزیع نیروی استاتیکی زلزله                                                            201

٥-٩-تحلیل استاتیکی غیر خطی                                                               210

٥-٩-١-برش پایه تغییر مکان و توزیع مفاصل پلاستیک                                    210

فصل ششم  

 

نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی برای مدلهای مورد نظر                                  224

٦-١-موارد مورد بررسی درتحلیل دینامیکی غیر خطی به تفکیک نوع سازه            225

٦-٢-بررسی و مقایسه سازه های مورد مطالعه تحت زلزله السنترو                      226

٦-٣-بررسی و مقایسه سازه های مورد مطالعه تحت زلزله گلباف                        238

٦-٤-بررسی و مقایسه سازه های مورد مطالعه تحت زلزله طبس                         250

فصل هفتم  

 

نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                      262

٧-١-بررسی نتایج در سازه های مختلف از نظر نوع تحلیل                               263

٧-٢-خلاصه و نتیجه گیری نهایی                                                             264

٧-٣-پیشنهادات مطالعات آینده                                                                  266

مراجع فارسی                                                                                   267

مراجع لاتین                                                                                      269

 270   ABSTRACT

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مقدمه :

ایمن سازی سازه ها در مقابل حرکات قوی زمین با استفاده از دو روش مقاومت و جداسازی امکـان پذیر است . در طراحی سازه با روش مقاومت فرض بر این است کـه نیروهـای زلزلـه مـستقیماً بـه سـازه منتقل می شوند و چنین فرضی جهت طراحی اختیار می شود.

جداسازی پایه یک روش طراحی مقاوم در برابر زلزله می باشد کـه سـاختمان را در برابـر خطـرات ناشی از نیروهای زلزله ، توسط مکانیسمی که انتقال شتاب افقی به سازه را کاهش مـی دهـد، محافظـت می کند. یکی از اهداف مطلوب در جداسازی پایه ، کاهش فرکانس اصلی ارتعاش سازه به مقداری کمتـر از فرکانسهای غالب حاوی انرژی زلزله می باشد و هدف دیگری در این سیستم فراهم کردن زمینه اتلاف انرژی و به تبع ان کاهش شتاب انتقال یافته به سازه فوقانی می باشد. .....

....

١-٦- شرح ساختمان مورد مطالعه

١-٦-١-مدلسازی ساختمان بتنی توسط نرم افزار ETABS  

ساختمان مربوطه در شهر تهران ، در دو مدل ٥ و ٨ طبقه طرح شده که ارتفاع طبقات ٣ متـر بجـز در طبقات اول ساختمانهای نامنظم از نظر سختی که طبقه اول آنها ٤,٥ متر مـی باشـد. سیـستم بـاربر جانبی در این سازه ، سیستم قاب خمشی بتنی ویژه بوده و بر اساس آئین نامه ACI و با در نظر گرفتن اثرات P-Δ و ضوابط آئین نامه زلزله ٢٨٠٠ طراحی شده است . تغییـر مکانهـای نـسبی بـین طبقـه ای ، براساس ضوابط آئین نامه ٢٨٠٠ بوده و مجاز می باشد.

 

بتن مصرفی در طراحی این سازه ، دارای مقاومت مشخصه cm2 .280kg  = ′FC بوده و سقف هـا بـه صورت صلب و یکپارچه در نظر گرفته شده است . بارگذاری ثقلی سازه براسـاس آئـین نامـه ٥١٩ ایـران صورت گرفته است ، بار مرده در طبقات m2 .600kg  و بار زنده m2 .200kg  با عرض بارگیر ٥ متـر در نظر گرفته شده است . ( بجز در سازه های با نامنظمی جرمی که جرم طبقات آخر بـه دو برابـر افـزایش پیدا کرده است .)

بارگذاری جانبی براساس آئین نامه زلزله ٢٨٠٠ انجام گرفته که در هر سازه ضـریب C متفـاوت بـا توجه به ضریب رفتار و دوره تناوب به دست آمده در نظر گرفته شده است . در طراحی مـدلها اثـرات -P

Δ، با اعمال ترک خوردگی مقاطع ، طبق آئین نامه ACI ( ممان اینرسی تیرها به ٠,٣٥ و ممان اینرسی ستونها به ٠,٧ کاهش می یابد) لحاظ گردید. برای تحلیلهای مربوطه ، ضریب کاهش ٢٠ درصـدی بـرای زنده در نظر گرفته شده است . ...

...

دانلود اثرات نا منظمی در ساختمانهای بتنی جداسازی شده پایه تحت سه مولفه زلزله با تحلیل غیر خطی

دانلود زلزله

زلزله

زمین‌لرزه یا زلزله لرزش و جنبش زمین است که به علّت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسلهای پوستهٔ زمین در مدّتی کوتاه روی می‌دهد محلّی که منشأ زمین‌لرزه است و انرژی از آنجا خارج می‌شود را کانون ژرفی، و نقطهٔ بالای کانون در سطح زمین را مرکز سطحی زمین‌لرزه گویند پیش از وقوع زمین‌لرزهٔ اصلی معمولاً زلزله‌های نسبتاً خفیف‌تری در منطقه روی می‌دهد

دانلود زلزله

زلزله
دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
زمین‌لرزه یا زلزله لرزش و جنبش زمین است که به علّت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسلهای پوستهٔ زمین در مدّتی کوتاه روی می‌دهد. محلّی که منشأ زمین‌لرزه است و انرژی از آنجا خارج می‌شود را کانون ژرفی، و نقطهٔ بالای کانون در سطح زمین را مرکز سطحی زمین‌لرزه گویند. پیش از وقوع زمین‌لرزهٔ اصلی معمولاً زلزله‌های نسبتاً خفیف‌تری در منطقه روی می‌دهد که به پیش‌لرزه معروفند. به لرزش های بعدی زمین‌لرزه نیز پس‌لرزهگویند که با شدّت کمتر و با فاصلهٔ زمانی گوناگون میان چند دقیقه تا چند ماه رخ می‌دهند.

زمین لرزه نتیجهٔ رهایی ناگهانی انرژی از داخل پوسته زمین است که امواج ارتعاشی را ایجاد می‌کند. زمین لرزه‌ها توسط دستگاه زلزله سنج یا لرزه نگار ثبت می‌شوند. مقدار بزرگی یک زلزله متناسب با انرژی آزاد زلزله است. زلزله‌های کوچکتر از بزرگای ۳ اغلب غیر محسوس و بزرگتر از ٦ خسارت‌های جدی را به بار می‌آورند.

در نزدیکی سطح زمین، زلزله به صورت ارتعاش یا گاهی جابجایی زمین نمایان می‌شود. زمانی که مرکز زمین‌لرزه در داخل دریا باشد،در صورت تغییر شکلزیاد و سریع بستر دریا باعث ایجاد سونامی می‌شود که معمولاً در زلزله های بزرگتر از بزرگای هشت اتفاق می افتد. ارتعاشات زمین همین‌طورریزش کوه و گاهی فعالیت‌های آتشفشانی را موجب می‌شوند.

در حالت کلی کلمه زمین لرزه هر نوع ارتعاشی را در بر می‌گیرد – چه ارتعاش طبیعی چه مصنوعی توسط انسان - که موجب ایجاد امواج ارتعاشی می‌شود. زمین لرزه‌ها اغلب نتیجه حرکت گسل‌ها هستند، و همین‌طور فعالیت‌های آتشفشانی، ریزش کوه‌ها، انفجار معدن‌ها، و آزمایش‌های هسته‌ای. نقطهٔ آغازین شکاف لرزه را کانون می‌نامند. مرکز زمین‌لرزه نقطه‌ای در راستای عمودی کانون و در سطح زمین است.

دانلود زلزله

دانلود پاورپوینت ارزیابی پدیده ستون کوتاه و شکست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن

پاورپوینت ارزیابی پدیده ستون کوتاه و شکست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن

پاورپوینت ارزیابی پدیده ستون کوتاه و شکست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن در 44 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

دانلود پاورپوینت ارزیابی پدیده ستون کوتاه و شکست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن

پاورپوینت  ارزیابی پدیده ستون کوتاه و شکست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن
دانلود پاورپوینت  ارزیابی پدیده ستون کوتاه و شکست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن
دانلود بررسی پاورپوینت  ارزیابی پدیده ستون کوتاه و شکست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن
بررسی ستون کوتاه و شکست آن در زلزله
روشهای مقابله با ستون کوتاه
شکست ستون کوتاه رد زلزله
پرو
دسته بندی عمران و ساختمان
فرمت فایل pptx
حجم فایل 13729 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

ارزیابی پدیده ستون کوتاه و شکست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن


پدیده ستون کوتاه در طول زلزله‌های گذشته خسارات زیادی را متوجه ساختمانها نموده است این پدیده بعلت قرار گرفتن ساختمان در یک سطح شیبدار و ا محدود شدن ستون و ا دیوار با عناصرغیرسازه ای نظیر دیوارهای آجری و بازشوها و ا دراثر اختلاف سختی در یک تراز معین ( بعلت وجودعواملی نظیر اختلاف تراز طبقه، پله و تیر نیم طبقه ایجاد می‌گردد در ساختمانها قابهای باربر توسط دیوارهایی با مصالح بنایی پرمی شوند. این امر باعث افزایش سختی قاب شده و اگر توزیع سختی بصورت متقارن باشد به بهبود رفتار سازه منج ر می‌گرد د اما درعین حال در بعضی از دهانه ها بخصوص در قسمتهای بیرونی ساختمان، بعلت وجود بازشوها دیوارهای کوتاه درمجاورستونها ایجاد می‌شون د این مسأله باعث کوتاه دن طول موثر ستون و افزایش سختی آن می‌گردد در نتیجه ستون کوتاه به علت سختی بیشتر نیروی زلزله بیشتری را جذب نموده و به خرابی آن منجر می‌گردد پس نیاز به رعایت جزییات اجرایی مناسب جهت مقابله با این نیروی بزرگ و مخرب الزامی جلوه می‌کن د در این مقاله تأثیر وجود میانقاب کامل و رفتار ستون کوتاه و آثار مخرب آن در زلزله‌های گذشته بررسی شده و روشهای جدید مقابله با پدیده ستون کوتاه ارائه گردیده است.


دانلود پاورپوینت ارزیابی پدیده ستون کوتاه و شکست آن در زلزله و روشهای مقابله با آن

دانلود پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمان

پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمان

پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها در 30 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دانلود پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمان

دانلود پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها
پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها
روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها
روشهای مقابله با زلزله
در ساختمانها
پاورپوینت مقابله با زلزله
مقابله با زلزله
مقابله با زلزله در ساختمانها
تحقیق درمورد مقابله با زلزله در ساختمانها
پروژه دانشجویی
دانلود پاورپوینت
دانلود مقاله
دانلود پ
دسته بندی عمران و ساختمان
فرمت فایل pptx
حجم فایل 198 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمان

 

روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها 

 

ساختمان مسکونی از نظر اسکلت باید نه تنها مقاوم در برابر نیروهای زلزله ساخته شود، بلکه باید دارای دوام لازم در مدت زمان پیش‌بینی شده برای بهره‌برداری از آن نیز باشد. اگرچه از نظر کارکرد اقتصادی می‌توان بخش‌هایی از ساختمان را از مصالح سبک بنا نمود، اما اسکلتی که بتواند کارکرد درست داشته باشد معمولاً وزن قابل ملاحظه‌ای از ساختمان را به خود اختصاص می‌دهد. با افزایش ارتفاع و به تبع آن نیروهای حاصل از زلزله مقاطع باربر ساختمان بسیار بزرگ شده و تکان‌های ناشی از نیروی زلزله، در طبقات فوقانی شدید می‌شود (شتاب و تغییر مکان‌های بیشتر از حد مجاز    ).

 

 برای اجتناب از این مسائل، روشی تحت عنوان سوپرفریم     R.C برای اسکلت ساختمان، در کشور ژاپن، ابداع شده و به‌ عنوان جدیدترین فناوری به ‌مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به امکان انطباق و اجرای این روش با پتانسیل‌های موجود در داخل کشور، روش سوپرفریم به ‌عنوان یک روش اقتصادی و فنی جهت اجرای ساختمان برج مسکونی پردیسان تبریز انتخاب شده است    .

 با توجه به قرار گرفتن کشور ما بر روی کمربند زلزلة آلپ – هیمالیا، سالانه تعداد قابل ملاحظه‌ای زلزله در آن رخ می‌دهد. براساس آمار موجود، تقریباً همه ساله، یک زلزله با بزرگی بیش از 6 ریشتر و، در هر چند سال، یک زلزله مخرب بزرگتر از 7 ریشتر، در کشور، رخ می‌دهد. این مسأله نشان می‌دهد که توجه کردن به پایداری ساختمان، در برابر زلزله، یک ضرورت اصلی است    .

 

اگرچه در سال‌های اخیر بلند مرتبه‌سازی در کشور رونق فراوانی یافته است، اما اغلب، روش ساخت به‌ صورت سنتی انجام پذیرفته و تنها با بزرگ کردن ابعاد یک ساختمان سنتی دو یا سه طبقه اقدام به ساخت بنا‌های بیست طبقه و یا بلندتر شده است. واضح است که، با تکیه بر روش‌های سنتی، نمی‌توان ساختمان بلندی که در برابر زلزله‌های مخرب مقاوم باشد، ساخت. حتی اگر کلیه ضوابط آیین‌نامه زلزله از نظر طراحی و محاسبات رعایت شده باشد، با اجرای سنتی و دخالت انسان در اجزای مقاوم کننده ساختمان همانند بتن‌ریزی‌ها و جوشکاری‌ها هرگز نمی‌توان به یک سازه مناسب دست پیدا کرد    .

فناوری‌های نو تلاش می‌کنند تا دخالت انسان را در حین ساختن به حداقل رسانده و با صنعتی کردن اجرا، یک ساختمان همگن و مطمئن بنا نمایند. یکی از روش‌های مدرن و مناسب برای کشور ما روش سوپرفریم     R.C است که در سال‌های اخیر، به خصوص پس از وقوع زلزله مخرب کوبه در کشور ژاپن، ابداع شده و هم اکنون ساختمان‌های بلند مسکونی زیادی را با آن روش به مورد اجرا می‌گذارند    .

در این روش ضمن کاهش مقاطع باربر، با پیش‌ساخته نمودن ستون‌ها و همچنین کنترل حرکات ساختمان در حین زلزله و جذب انرژی به وسیله میراگرهای هیدرومکانیکی، یک ساختمان مطمئن از نظر رفتار در برابر نیروها و بسیار مناسب برای سکونت ساخته می‌شود. ساختمان فلزی یا بتن آرمه در کشور ژاپن ترجیح می‌دهند که ساختمان‌های مسکونی را با اسکلت بتن آرمه بنا کنند    .

اسکلت فلزی بیشتر برای اجرای ساختمان‌های اداری و تجاری، ایستگاه‌ها و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. دلیل انتخاب اسکلت بتن آرمه، را برای ساختمان‌های مسکونی، می‌توان به شرح زیر بیان نمود: ? ساختمان‌های بتن آرمه اغلب ارزان‌تر از ساختمان‌های فلزی ساخته می‌شوند. ? ساختمان‌های بتن آرمه در مقابل سوانح آتش‌سوزی و انفجار دوام بیشتری دارند    .

 

 ? در ساختمان‌های بتن آرمه، انتقال صوت بین طبقات (با توجه به اهمیت آن به خصوص در کاشانه‌های مسکونی) کمتر است. ? با توجه به هماهنگی مناسب بین اجزای جذب کننده نیروهای زلزله و اسکلت (با قراردادن دیوار برشی) رفتار ساختمان مناسب‌تر خواهد بود.

 

توصیه‌های طراحی و ساخت اغلب آیین‌نامه‌های زلزله برای ساختن بناهای مقاوم در برابر زلزله توصیه‌هایی را ارائه می‌نمایند. ابداع هرنوع فناوری باید این توصیه‌ها را در برگیرد : ? پلان ساختمان به شکل ساده و متقارن در دو امتداد عمود بر هم و بدون پیش‌آمدگی و پس‌رفتگی زیاد باشد و از ایجاد تغییرات نامتقارن پلان در ارتفاع ساختمان نیز احتراز شود.

 

? عناصری که بارهای قائم را تحمل می‌نمایند در طبقات مختلف بر روی هم قرار داده شوند تا انتقال بار این عناصر به یکدیگر با واسطه عناصر افقی صورت نگیرد. ? عناصری که نیروهای افقی ناشی از زلزله را تحمل می‌کنند موکداً طوری طراحی شوند که انتقال نیروها به سمت شالوده به طور مستقیم انجام شود و عناصری که با هم کار می‌کنند در یک صفحه قائم قرار داشته باشند. ? برای کاهش نیروهای پیچشی ناشی از زلزله، مرکز جرم هر طبقه بر مرکز سختی آن طبقه منطبق و یا فاصله آنها در هریک از امتدادهای ساختمان از 5 درصد بعد ساختمان در آن امتداد کمتر باشد.

 

اسکلت فلزی بیشتر برای اجرای ساختمان‌های اداری و تجاری، ایستگاه‌ها و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. دلیل انتخاب اسکلت بتن آرمه، را برای ساختمان‌های مسکونی، می‌توان به شرح زیر بیان نمود: ? ساختمان‌های بتن آرمه اغلب ارزان‌تر از ساختمان‌های فلزی ساخته می‌شوند. ? ساختمان‌های بتن آرمه در مقابل سوانح آتش‌سوزی و انفجار دوام بیشتری دارند.

 

دانلود پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمان

دانلود پاورپوینت بررسی روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها

پاورپوینت بررسی روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها

پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها در 21 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دانلود پاورپوینت بررسی روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها

دانلود پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها
پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها
روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها
روشهای مقابله با زلزله
در ساختمانها
پاورپوینت مقابله با زلزله
مقابله با زلزله
مقابله با زلزله در ساختمانها
تحقیق درمورد مقابله با زلزله در ساختمانها
پروژه دانشجویی
دانلود پاورپوینت
دانلود مقاله
دانلود پ
دسته بندی عمران و ساختمان
فرمت فایل pptx
حجم فایل 223 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

پاورپوینت بررسی روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها

 

روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها 


 

 با افزایش ارتفاع و به تبع آن نیروهای حاصل از زلزله مقاطع باربر ساختمان بسیار بزرگ شده و تکان‌های ناشی از نیروی زلزله، در طبقات فوقانی شدید می‌شود (شتاب و تغییر مکان‌های بیشتر از حد مجاز    ).

 

 برای اجتناب از این مسائل، روشی تحت عنوان سوپرفریم     R.C برای اسکلت ساختمان، در کشور ژاپن، ابداع شده و به‌ عنوان جدیدترین فناوری به ‌مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به امکان انطباق و اجرای این روش با پتانسیل‌های موجود در داخل کشور، روش سوپرفریم به ‌عنوان یک روش اقتصادی و فنی جهت اجرای ساختمان برج مسکونی پردیسان تبریز انتخاب شده است    .

 

عیب این روش عدم اتصال مناسب بین بادبند فولادی و قاب بتن آرمه است               

 

 با توجه به قرار گرفتن کشور ما بر روی کمربند زلزلة آلپ – هیمالیا، سالانه تعداد قابل ملاحظه‌ای زلزله در آن رخ می‌دهد. براساس آمار موجود، تقریباً همه ساله، یک زلزله با بزرگی بیش از 6 ریشتر و، در هر چند سال، یک زلزله مخرب بزرگتر از 7 ریشتر، در کشور، رخ می‌دهد    .

 

 این مسأله نشان می‌دهد که توجه کردن به پایداری ساختمان، در برابر زلزله، یک ضرورت اصلی است    . اگرچه در سال‌های اخیر بلند مرتبه‌سازی در کشور رونق فراوانی یافته است، اما اغلب، روش ساخت به‌ صورت سنتی انجام پذیرفته و تنها با بزرگ کردن ابعاد یک ساختمان سنتی دو یا سه طبقه اقدام به ساخت بنا‌های بیست طبقه و یا بلندتر شده است   . 

 

 یکی از روش‌های مدرن و مناسب برای کشور ما روش سوپرفریم R.C است که در سال‌های اخیر، به خصوص پس از وقوع زلزله مخرب کوبه در کشور ژاپن، ابداع شده و هم اکنون ساختمان‌های بلند مسکونی زیادی را با آن روش به مورد اجرا می‌گذارند.

 

 یکی از روش‌های مدرن و مناسب برای کشور ما روش سوپرفریم R.C است که در سال‌های اخیر، به خصوص پس از وقوع زلزله مخرب کوبه در کشور ژاپن، ابداع شده و هم اکنون ساختمان‌های بلند مسکونی زیادی را با آن روش به مورد اجرا می‌گذارند.

 

دانلود پاورپوینت بررسی روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها

دانلود تحقیق مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران)

مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران)

این محصول در قالب فایل word و در 157 صفحه تهیه و تنظیم شده است

دانلود مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران)

پروژه
پژوهش
مقاله 
تحقیق
جزوه
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله 
دانلود تحقیق
دانلود جزوه
دسته بندی زمین شناسی و نفت
فرمت فایل doc
حجم فایل 9612 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 157

مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران)

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول
1-1) مقدمه
1-2) اهداف مجموعه حاضر
1-3) ساختار مجموعه حاضر
فصل دوم
تئوری های حاکم بر رفتار لرزه ای سازه ها

2-1) مقدمه ای بر طراحی لرزه ای و اهداف آن
2-2) رفتار نیرو – تغییر شکل
2-2-1) رفتار هیسترزیس
2-2-2) رابطه نیرو – تغییر شکل تحت بار صعودی
2-3) شکل پذیری
2-3-1) عملکرد شکل پذیری
2-3-3) ضریب شکل پذیری
2-3-4) انواع شکل پذیری
2-3-4-1) شکل پذیری جنس ماده
2-3-4-2) شکل پذیری چرخشی
2-3-4-3) شکل پذیری تغییرمکان
2-3-5) ضریب مقاومت تسلیم همپایه شده
2-3-6) شکل پذیری نیاز
2-3-7) طراحی براساس شکل پذیری
2-3-8) طیف طرح با شکل پذیری ثابت
2-3-9)جذب و استهلاک انرژی
2-4) ضریب کاهش نیروی زلزله در اثر شکل پذیری
2-4-1) دورنما
2-4-2) فرضیه برابری تغییر مکان ها
2-4-3) فرضیه برابری انرژی جذب شده
2-4-4) تعیین ضریب کاهش نیرو در اثر شکل پذیری
2-5)مبانی نظری رفتار و عوامل مؤثر در آن
2-5-1)کلیات
2-5-2) روش های محاسبه ضرایب رفتار
2-5-2-1) روش های آمریکایی
2-5-2-1-1) روش طیف ظرفیت فریمن
2-5-2-1-2) روش ضریب شکل پذیری یوانگ
ضریب شکل پذیری سازه ( )
ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری ( )
ضریب مقاومت افزون ( )
ضریب تنش مجاز(Y)
فرمولبندی ضریب رفتار
2-5-1 -2)روش های اروپایی
2-5-1-2-1) روش تئوری شکل پذیری
2-5-2-2) روش انرژی
2-5-3) مقایسه روشهای محاسبه ضریب رفتار
2-5-4)روش محاسبه ضریب رفتار در این پژوهش
2-5-5)مقاومت افزون
2-5-5-1) عوامل مؤثر در مقاومت افزون
2-5-5-2) تعیین ضریب رفتار ناشی از مقاومت افزون
2-5-5-3) برخی برآوردهای از ضریب مقاومت افزون
2-5-5-4) استفاده از ضریب مقاومت افزون در ترکیبهای بارگذاری IBC , UBC ,  NEHRP
2-5-6)کاهش نیروی زلزله توسط ضرایب تنش مجازه سازه
2-5-7) درجه نامعینی
2-5-7-1) تئوری قابلیت اعتماد در سیستم های سازه ای
2-5-7-2) اثر نامعینی سازه ای در آیین نامه های مختلف
2-5-7-3) آثار درجه نامعینی بر پاسخ لرزه ای سازه ها
فصل سوم
بررسی رفتار ارتجاعی و غیر ارتجاعی قابهای فولادی با مهاربندی واگرا(EBF)

3-1)کلیات
3-2) مشخصات سیستم های لرزه بر فولادی و مقایسه آنها
3-2-1) سیستم قاب خمشی (MRF )
3-2-2) سیستم قاب با مهاربندی همگرا (CBF )
3-2-3) سیستم قاب با مهاربندی واگرا ( EBF )
3-3) آزمایشات مهم انجام گرفته توسط پوپوف و همکاران برروی قابهایEBF  برای تعیین نحوه رفتار تیر پیوند و نتایج حاصل از آن
3-3-1) آزمایشات تیر پیوند با لنگرهای انتهایی مساوی
3-3-2)آزمایشات تیر پیوند با لنگرهای انتهایی نا مساوی
3- 4)رفتار قابهای با مهاربندی خارج از مرکز
3-4-1)  رفتار ارتجاعی قاب های مهار بندی شده خارج از مرکز ( EBF )
3-4-1-1) عوامل مؤثر بر سختی جانبی قابهای EBF
3-4-1-2 عوامل مؤثر بر پریود قابهایEBF
3-4-1-3 )عوامل مؤثر بر مقاومت جانبی قابهای EBF
3-4-2 )رفتار غیر ارتجاعی قاب های مهاربندی شده خارج از مرکز ( EBF )
فصل چهارم
بررسی تأثیرمشخصات تیرپیوند در ضریب رفتار قاب های فولادی با بادبند واگرا

4-1) مقدمه
4-2) انتخاب مدل
4-3) تحلیل استاتیکی معادل وطراحی سیستمEBF بالینک وسط
4-4) ملاحظات تحلیل غیرخطی سیستم سازه ای EBF لینک وسط
4-5) تعیین و کنترل ضریب رفتار سیستم های EBF لینک وسط با استفاده از منحنی ظرفیت سازه
4-5-1) قاب های با نسبت 15/0=   (لینک برشی)
4-5-1-1) قاب سه طبقه EBF با نسبت   برابر 15/0
4-5-1-2) قاب شش طبقه با نسبت   برابر 15/0
4-5-1-3) قاب نه طبقه با نسبت با   برابر 15/0
4-5-1-4) قاب دوازده طبقه با نسبت   برابر 15/0
4-5-2) قابهای با نسبت 3/0=
4-5-2-1) قاب سه طبقه با نسبت   برابر 3/0
4-5-2-2) قاب شش طبقه با نسبت   برابر 3/0
4-5-2-3) قاب نه طبقه با نسبت با   برابر 3/0
4-5-2-4) قاب دوازده طبقه با نسبت   برابر 3/0
4-5-3) قابهای با نسبت 45/0= (لینک خمشی)
4-5-3-1) قاب سه طبقه با نسبت   برابر 45/0
4-5-3-2) قاب شش طبقه با نسبت   برابر 45/0
4-5-3-3) قاب نه طبقه با نسبت با   برابر 45/0
4-5-3-4) قاب دوازده طبقه با نسبت   برابر 45/0
4-6) بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر ضریب رفتار در سیستم های EBF
4-6-1) بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF
4-6-1-1) بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF با نسبت15/0=  (لینک برشی )
4-6-1-2) بررسی میزان تأثیر عوامل تشکیل دهنده ضریب رفتار با افزایش طبقات  برای سیستم های EBF با نسبت15/0=
4-6-1-3) بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF با نسبت3/0=  (‌اثر همزمان برش و خمش در لینک)
4-6-1-4) بررسی میزان تأثیر عوامل تشکیل دهنده ضریب رفتاردر قابهای EBF با 3/0=  در افزایش طبقات
4-6-1-5)بررسی اثر ارتفاع بر ضریب رفتار سیستم های EBF با نسبت45/0=   (‌لینک خمشی )
4-6-6) بررسی میزان تأثیر عوامل تشکیل دهنده ضریب رفتار در قابهای EBF با45/0=   در افزایش طبقات
فصل پنجم
جمع بندی نتایج و پیشنهادات

5-1) مقدمه
5-2)بررسی ضریب رفتار قابهای EBF با نسبت e/L های مختلف
5-3) بررسی ضریب شکل پذیری قابهای EBF با نسبت e/L های مختلف
5-4) بررسی ضریب تنش مجاز قابهای EBF با نسبت e/L های مختلف
5-5) بررسی ضریب اضافه مقاومت قابهای EBF با نسبت e/L‌ های مختلف

دانلود مهندسی زلزله (تدوین آیین نامه ای جامع جهت پیشگیری از عواقب زلزله در ایران)

دانلود کتاب اهمیت و لزوم مقاوم سازی بناها در برابر زلزله

کتاب اهمیت و لزوم مقاوم سازی بناها در برابر زلزله

این کتاب زمینه لازم برای بررسی مشکلات مقاوم سازی لرزه ای سـازه هـا را در جزییـات و مسائل فنی فراهم مینماید ارائه 2 مثال از پروژه هـای مقـاوم سـازی لـرزه ای اجراشـده در کشور سوئیس، تفاوت های ممکن بـین راهکارهـای مختلـف را نـشان داده و پیـشنهادات و معیارهای تصمیم گیـری در مواجهـه بـا مـسائل پیچیـده مربـوط بـه تـأمین ایمنـی لـرزه ای ساختمان های موجود

دانلود کتاب اهمیت و لزوم مقاوم سازی بناها در برابر زلزله

کتاب اهمیت و لزوم مقاوم سازی بناها در برابر زلزله
اهمیت و لزوم مقاوم سازی بناها در برابر زلزله
 مقاوم سازی بناها
 زلزله
ارزیابی ایمنی لرزه ای
راهکارهای مقاوم سازی لرزه ای
ارزیابی لرزه ای ساختمان 
تحقیق
جزوه
مقاله
پایان نامه 
پروژه
دانلود تحقیق    
دانلود جزوه
دانلود مقاله 
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دسته بندی عمران و ساختمان
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 136

کتاب اهمیت و لزوم مقاوم سازی بناها در برابر زلزله

 

این کتاب زمینه لازم برای بررسی مشکلات مقاوم سازی لرزه ای سـازه هـا را در جزییـات و مسائل فنی فراهم مینماید. ارائه 2? مثال از پروژه هـای مقـاوم سـازی لـرزه ای اجراشـده در کشور سوئیس، تفاوت های ممکن بـین راهکارهـای مختلـف را نـشان داده و پیـشنهادات و معیارهای تصمیم گیـری در مواجهـه بـا مـسائل پیچیـده مربـوط بـه تـأمین ایمنـی لـرزه ای ساختمان های موجود را بیان میکند.

 

فهرست مطالب :

 

فصل اول : رفتار سازه های موجود

1ـ 1 ارزیابی لرزه ای ساختمان های موجود در سوئیس

1ـ2 دلایل ارزیابی ایمنی لرزه ای

1ـ2ـ1 طبقه بندی کاربری و سازه ای ساختمان

1ـ2ـ2 اولویت بندی

1ـ2ـ3 پتانسیل بازسازی و بهسازی هم زمان

1ـ3 ارزیابی ایمنی لرزه ای مطابق پیش نویس استاندارد 2018 SIA

1ـ? عوامل مؤثر در مقاوم سازی لرزه ای

فصل دوم : راهکارهای مقاوم سازی لرزه ای

2ـ 1 راهکارهای توصیه شده

فصل سوم : نمونه های اجرایی از کشور سوئیس

3ـ 1 اداره پلیس در شهر سیون

3ـ2 ایستگاه آتش نشانی شهر ویسپ

3ـ3 ایستگاه آتش نشانی شهر بازل

3ـ? اتاق برق زیرزمینی در شهر بازل

3ـ? ساختمان مسکونی ـ تجاری در شهر سیون

3ـ? مدرسه در شهر مونتی

3ـ7 آموزشگاه عالی بازرگانی در شهر مونتی

3ـ8 ساختمان شهرداری در سنت ماریس

3ـ9 سالن چندمنظوره در ُاِبردورف

3ـ 10 ساختمان مسکونی و مرکز خرید در فریبورگ

3ـ11 ساختمان اداره دولتی برن

3ـ12 دبیرستان در شهر نویفلد بر

3ـ13 پردیس آموزشی در استرموندیگن برن

3ـ1? بیمارستان کودکان در شهر آرائو

3ـ1? تالار سخنرانی HPH در ETH زوریخ

3ـ1? دبیرستان در شهر زوریخ

3ـ17 ایستگاه رادیویی شهر زوریخ

3ـ18 ساختمان اداری EMPA

3ـ19 ساختمان مسکونی و مرکز خرید در وینترتور

3ـ20 مدرسه شبانه روزی در گوسا

3ـ21 آپارتمان مسکونی در کرانس ـ مونتان

3ـ22 هتل شهر بوسینی

3ـ23 پل بزرگراهی خیابان سیمیلون

3ـ2? مخزن گاز مایع در ویسپ

3ـ2? ساختمان مسکونی در کریسرن

3ـ2? کتابخانه مؤسسه ETH زوریخ

3ـ27 برج اداری SIA در زوری

پیوست ها

پیوست الف

پیوست ب

واژه نامه

منابع

نوع فایل: PDF

سایز: 6.01 MB 

تعداد صفحه:136 

دانلود کتاب اهمیت و لزوم مقاوم سازی بناها در برابر زلزله

دانلود مقاله بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله

بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله

مقاله بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله در 10 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله

تحقیق بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله
پروژه بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله
مقاله بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله
دانلود تحقیق بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10

بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله


خسارات نوین ناشی از زلزله

در اثر توسعه اقتصادی سالیان گذشته، خصوصاً 20 سال اخیر، کشورهای در حال توسعه به طور چشمگیری تغییر نموده اند. تمرکز جمعیت و اطلاعات در شهرهای بزرگ به طور محسوسی پیشرفت داشته است. امکانات جدیدی که تاکنون در مورد یک زلزله قوی تجربه شده اند، در حال رشد و توسعه است: آسمان خراشها، ساختمانهای با سیستم های هوشیار، پلهای معلق عظیم، بزرگراههای زیرزمینی، مراکز خرید زیرزمینی، مترو، انواع و اقسام کامپیوترها و … در نتیجه این پیشرفتها وضعیت و آثار ناشی از خرابی های زلزله هم تغییراتی نموده است.

مقدمه ای بر توسعه شهرها و افزایش خسارات اقتصادی

جالب است بدانیم که اکثریت مردم جهان معتقدند هر چه زمان پیش می رود زلزله های بیشتر و قویتری روی می دهد. این عقیده گرچه از نظر فیزیکی و توجیه وقوع زلزله ها ممکن است منطق درستی نداشته باشد؛ لیکن با توجه به سه مطلب زیر بطور منطقی درست می باشد:

الف- ظهور شهرها و شهرکهای جدید در مناطق مختلف، که این امر باعث می شود تا زلزله هایی که قبلاً در بیابان و در مناطق عاری از سکنه روی می دادند، این بار پس از دوره بازگشت خود در منطقه ای روی دهند که تاسیسات مختلفی در آن درست شده و جمع زیادی در آن زندگی می کنند.

ب- گسترش جمعیت و تاسیسات شهری که خود عامل دیگر افزایش خسارات و تلفات می باشد. هر چه شهرها مدرن تر شوند، خسارات بیشتری از نظر ارزش بوجود می آید. مثلاً در سال 1995 شهر مدرنی مانند کوبه ژاپن و شهرهای حومه آن بواسطه خسارت (مستقیم و غیرمستقیم) تاسیسات پیشرفته آنها متحمل هزینه بسیار سنگینی بالغ بر 150 میلیارد دلار آمریکا گردید.

ج- پیشرفت دانش بشر در زمینه لرزه شناسی قادرست لرزه های زیادی در اقصی نقاط جهان ثبت نماید، در حالیکه در قدیم خیلی از زلزله ها ثبت نمی شد. لذا به نظر می رسد که زلزله ها افزایش یافته اند.

تقسیم بندی خسارات اقتصادی

پس از وقوع زلزله، خسارات اقتصادی را به طور کلی بهتر است به دو قسمت تقسیم نمود:

1-   خسارات مستقیم

اینگونه خسارات بطور عمومی عبارتند از خسارات ناشی از خراب شدن ساختمانها و تاسیسات، جاده ها، پلها، راه آهن، لوله های آب و گاز، خطوط برق و مخابرات و تاسیسات آنها. خسارت مستقیم تقریباً هزینه آن چیزی است که در اثر خرابی از دست رفته است و از سرویس خارج می گردد. این مثل آن است که بطور مستقیم بایستی برای برگشت مجدد آنها هزینه نمود.

2-   خسارت غیرمستقیم

وقتی تاسیسات و ساختمانها آسیب ببینند، نمی توانند مورد بهره برداری قرار گیرند. عدم امکان بهره برداری از آنچه که در زلزله آسیب دیده است، قطع گردد. در واقع در خسارتهای غیرمستقیم عایدی ناشی از بهره برداری قطع می گردد که می تواند رقم بسیار قابل ملاحظه ای و گاهی اوقات برابر یا حتی بیشتر از خسارات مستقیم شود. معطل ماندن سرمایه گذاریها، فرار سرمایه ها از مناطق آسیب دیده، بیکاریها، ورشکستگیها و نظایر آنها از جمله مهمترین مصادیق خسارات غیرمستقیم هستند.


کمانش در خطوط راه آهن به علت نشست خاکریز

عموماً زلزله باعث می شود که خطوط دچار خم شدگی شوند؛ که این قبیل خم شدگی ها به قطارها اجازه عبور نمی دهند. در مورد تصویر این حالت باید گفت که خاکریز (که از خاکریزی یک گودال در اطراف پایه بوده است.) نشست کرده و سنگ شکسته ها، دیگر مهاری‌ها را تحمل ننموده و باعث کاهش مقاومت جانبی شده اند.

این احتمال هست که تنش فشاری در طول ریلهای طویل (در حدود 2 کیلومتر) زیاد شده و ریلها شروع به خم شدن و یا کمانش نموده اند. (که این امر بیشتر در تابستان ها اتفاق می افتد.)

(زلزله میاگی- کن- اکی، ژاپن، 1978)

در اکثر مواقع تهیه و تولید نیروی برق در اثر بروز زلزله برای مدت زمانی متوقف می گردد. هر چند که نسبت به سایر شریانهای حیاتی مانند گاز و یا آبرسانی شهری، انرژی برق سریعتر قابلیت برگشت به حالات نخستین را دارد. یکی از دلایل وارد آمدن آسیب دیدگی به روند تولید نیروی برق خرابی و شکستگی مقره های چینی می باشد. مقره ها ترد و شکننده بوده و از رس پخته درست می شوند و یکی از ضعیفترین مصالح در برابر زلزله ها محسوب می شوند.

(زلزله میاگی- کن- اکی، ژاپن، 1978)

مطالعات انجام شده در رابطه با پست KV340 بم، نشان می دهد که در پستهای برق سازه هایی که دارای قسمت فوقانی سنگین هستند، بیشتر دچار آسیب می شوند. همچنین مهار نمودن ترانسفورماتورهای عظیم در محل ریل جابجایی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

آسیب پذیری لرزه ای پستهای انتقال نیرو

پست KV240 شهر بم در اثر زلزله 5 دیماه 1382 به شدت آسیب دید و این مسئله در عملیات برق رسانی بعد از زلزله به این شهر مشکلات جدی ایجاد کرد. زلزله های گذشته آسیب پذیری تجهیزات پست ها را در مقابل زلزله نشان داده است و بروز مجدد خسارات در تجهیزات این پست لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در مقابل زلزله را گوشزد می نماید.

طی تحقیقات انجام شده توسط مرکز تحقیقات وزارت نیرو (متن) عمده علل آسیب دیدگی این پست بررسی شده که در این خصوص موارد ذیل حائز اهمیت می باشد:

تاکنون رویکرد اصلی در طراحی پستهای انتقال برق معطوف به حفظ سازه ها بجای رویکرد معطوف به حفاظت از تجهیزات بوده است که این امر مهمترین عامل آسیب پذیری تجهیزات پست ها می باشد.

افزایش ارتفاع تجهیزات (به دلیل افزایش ولتاژ) تمرکز جرم در قسمت های فوقانی، تردشکنی مقره های اتکایی (موضوع تصویر قبل)، اندرکنش تجهیزات مجاور به واسطه کابلهای متصله از مواردی هستند که آسیب پذیری تجهیزات را افزایش می دهد.


دانلود بررسی خسارات ناشی از وقوع زلزله

دانلود پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتنی در مقابل زلزله

پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتنی در مقابل زلزله

پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتنی در مقابل زلزله در 25 اسلاید و قابل ویرایش با فرمت pptx

دانلود پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتنی در مقابل زلزله

دانلود پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتنی در مقابل زلزله
پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتنی در مقابل زلزله
پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتنی
مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتنی در مقابل زلزله
سدهای خاکی و بتنی در مقابل زلزله
پاورپوینت سدهای خاکی و بتنی در مقابل زلزله
سدهای خاکی و بتنی
دانلود پاورپوینت بررسی سدهای خاکی و بتنی
دسته بندی معماری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 2089 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتنی در مقابل زلزله



چکیده


}فلات ایران از نظر لرزه خیزی بسیار پیچیده بوده و هر 5 سال یک زلزله مخرب در کشورمان رخ می دهد . لذا برای دستیابی به لرزه خیزی یک گستره، سه دسته داده های دیرینه زلزله شناسی، تاریخی و دستگاهی باید مورد استفاده قرار گیرند.

}قبل از طراحی و ارزیابی لرزه ای سازه ها لازم است که عواملی از قبیل لرزه زمین ساخت گستره طرح Seismotectonic)) انتخاب زمین لرزه برای سطوح مختلف طراحی، برآورد صحیح پارامترهای لرزه ای و انتخاب پارامترهای لرزه ای مد نظر قرار گیرند. }


مقدمه:


}زمین لرزه ها معمولاً بر اثر عبور امواج لرزه ای از محدوده ای در پوسته زمین که حرکت گسل ها از آنجا سرچشمه می گیرد ایجاد م یگردند و به دنبال هر زمین لرزه متوسط تا بزرگ خسارات عمد های به روستاها، شهرها و دیگر سازه های مهم وارد شده و هزاران نفر نیز جان خود را از دست میدهند.

}مسأله گسلش در محدوده سدها، همواره از جنبه های مختلف مد نظر مهندسین طراح بوده و بررسی های متعددی در این زمینه صورت گرفته است . صدها سد کوچک و بزرگ در نقاط مختلف جهان در معرض تکانهای }شدید زمین و احیانا جابجایی مستقیم در امتداد گسلها در محدوده ساختگاه قرار گرفته و طیف وسیعی از پاسخ ها، از شکست کامل تا رفتار بسیا رمقاوم از آنها مشاهده شده است. }

}در آنالیز خطر زمین لرزه باید کلیه منابع لرزه ای از جمله گسلها ( نقطه ای، خطی، ناحیه ای، صفحات شیب دار لرزه ای و منابع ناحیه زمینه) را مدل نمود و در محاسبات مد نظر قرار داد. }منابع نقطه ای، خطی، و ناحیه ای کمابیش در اکثر نقاط ایران یافت می شوند ولی منابع صفحات شیب دار در بعضی ا زمنابع مثل مکران و منابع ناحیه زمینه در منطقه زاگرس یافت میشوند.


عوامل مؤثر در انتخاب پارامترهای لرزه ای در سدهای بتونی:


بررسی های لرزه خیزی و زمین شناسی سیمای کلی منطقه را ترسیم می نماید که پس از آن باید بر روی شرایط محل متمرکز شد . از آغاز ثبت دستگاهی زمین لرزه ها کمتر از صد سال می گذرد و از سوی دیگر برخی زمین لرزه های بزرگ دارای دوره بازگ شت طولانی می باشند. لذا به منظور شناخت لرزه خیزی گستره یک محل و برآورد خطر زمین لرزه نیاز بیشتری به داده های مرغوب لرزه ای است.

با استفاده از شواهد روی گسل و جنبش آن می توان سن رویداد زمین لرزه را تعیین نمود و همچنین به کمک داده های زمین لرزه و کاربرد روشه ای آماری که عدم قطعیت داده ها را دارد محاسبات خطر زمین لرز ه می نماید، می توان بهبود نسبی را در برآورد خطر و خطرپذیری زمین لرزه برای ساختگاههای مختلف بدست آورد و دوره زمانی مطالعه را به ویژه در مورد رخدادهای بزرگ، به چندین سده تعمیم داد.

تشریح سنگها و گسلها، تفسیر ساز و کار زمین لرزه ها و گسلهای موجود در گستره طرح در برآورد توان فعالیت هر یک از گسلها در یک چارچوب واحد ، امکان پذیر است ولی به دلیل نقصان داده های لرزه خیزی، از نظر لرزه زمین ساختی، آگاهی ا زویژگیهای لرز هخیزی، بخشهای گسترد های از پوسته ایران چندان مطلوب نیست و این به سبب ایجاد دیدگاههای متفاوت درباره پهنه بندی لرزه زمین ساختی ایران شده است . لذا برای تفکیک آنها از یکدیگر عواملی از قبیل توزیع سطحی رو مرک ز زمین لرز هها بر روی نقشه، ضرایب لرز هخیزی، ساز و کار کانونی زمین لرزه ها، بزرگی، عمق کانونی، تاریخچه زمین ساختی ،میدان تنش و ویژگیهای زمین ساختی ناحیه باید در نظر گرفته شوند.


طرح دینامیکی سدهای خاکی و اثر زلزله بر آنها


اطلاعات دینامیکی بدست آمده در مورد رفتار سدهای خاکی و سنگریزه ای در برابر زلزله هم نادر است و هم متناقض و در اکثر موارد نمی توان از این اطلاعات به عنوان پای های برای طرح دینامیکی سدهای خاکی استفاده نمود . }سدهای خاکی در برابر زلزله های شدید رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند، برخی کاملاً سالم مانده و برخی متحمل صدماتی مثل ترک خوردگی، نشست نابرابر و لغزشهای کوچک و بعضی دچار خرابی کامل و پدیدهی روانگرایی می گردند. خرابی حاصل از زلزله در سدهای خاکی و سنگریزه ای را به مواردی از قبیل تغییر مکان دایمی، نشست متمرکز آب ،ترک طولی و عرضی، ناپایداری شیب سد و روانگرایی بدنه یا شالوده سد تقسیم بندی نمود.

عواملی مثل متراکم شدن مصالح دانه ای به دلیل اعمال بار متناوب و شدید زلزله و بزرگتر بودن شتاب زلزله از شتاب بحرانی سطح لغزش باعث نشست می گردند. لازم به ذکر است که اگر خاک دانه ای اشباع و سست باشد در اثر اعمال بار متناوب ممکن است پدیده روانگرایی در آن صورت گیرد . بر اثر تغییر شکلهای نسبی دینامیکی در جهت طول سد و نشست نابرابر امکان ایجاد ترک عرضی وجود دارد، که به دلیل ایجاد مسیری برای عبور آب از میان هسته مرکزی سد، خطرناکترین نوع ترک ها می باشند. به علت اختلاف در مشخصات لرزشی سد و تکیه گاه، این ترکها در دو سمت سد و نزدیک تکیه گاههای جانبی ایجاد میگردند.

دانلود پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتنی در مقابل زلزله

دانلود مقاله زلزله خیزی تهران و گسل های آن

زلزله خیزی تهران و گسل های آن

حرکت توده ای از مواد تشکیل دهنده زمین، از یک شیب به سمت پایین را زمینلغزش یا ناپایداری شیب می‌‌نامند(IAEG 1990) توپوگرافی عمدتاً کوهستانی ایران، فعالیت زمینساختی و لرزه‌خیزی زیاد، وضعیت متنوع زمین شناسی و اقلیمی، شرایط طبیعی برای بروز طیف وسیعی از زمینلغزه ها را ایجاد می کند

دانلود زلزله خیزی تهران و گسل های آن

زلزله
زمین لرزه
زلزله خیزی تهران
گسل اصلی تهران
دانلود مقاله زلزله خیزی تهران و گسل های آن
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته جغرافیا
fileina
فروشگاه ساز فایل
فروشگاه فایل
پایان نامه رشته جغرافیا
دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل doc
حجم فایل 177 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

زلزله خیزی تهران و گسل های آن

 
مقدمه 
حرکت توده ای از مواد تشکیل دهنده زمین، از یک شیب به سمت پایین را زمینلغزش یا ناپایداری شیب می‌‌نامند(IAEG, 1990). توپوگرافی عمدتاً کوهستانی ایران، فعالیت زمینساختی و لرزه‌خیزی زیاد، وضعیت متنوع زمین شناسی و اقلیمی، شرایط طبیعی برای بروز طیف وسیعی از زمینلغزه ها را ایجاد می کند.ایران با توپوگرافی عمدتاً کوهستانی، فعالیت زمین‌ساختی و لرزه‌خیزی زیاد، شرایط متنوع زمین‌شناسی و اقلیمی، عمده شرایط طبیعی را برای ایجاد طیف وسیعی از زمینلغزش‌ها داراست. زمین‌لغزش در ایران بعنوان یک بلای طبیعی، سالیانه خسارات جانی و مالی فراوانی به کشور وارد می سازد. اگر برای بلایای طبیعی دیگر احتمال وقوع هر از چندگاهی قائل شویم، پتانسیل وقوع پدیده لغزش در کشور را باید هر لحظه در نظر گرفت.
 
بر اساس یک برآورد اولیه، سالیانه 500 میلیارد ریال خسارت های مالی از طریق زمینلغزش ها بر کشور تحمیل می شود و این در صورتی است که از بین رفتن منابع طبیعی غیرقابل بازگشت به حساب آورده نشوند(کمک پناه 1373). این پدیده همه ساله در اکثر استان های کشور موجب خسارت های اقتصادی به راه‌ها، خطوط آهن، خطوط انتقال نیرو و ارتباطات، کانال های آبیاری و آبرسانی، تأسیسات معدنی، تأسیسات استخراج، پالایش نفت و گاز، شبکه شریان های حیاتی داخل شهرها، کارخانه ها و مراکز صنعتی، سدها و دریاچه های مصنوعی و طبیعی، جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی، مزارع و مناطق مسکونی و روستاها گشته یا آنها را مورد تهدید قرار می دهد. این نوشتار ابتدا به تعریف ناپایداری شیب و واژه شناسی آن پرداخته، سپس ضمن معرفی تاثیر پذیری متقابل زمینلغزش ها با منابع طبیعی و سازه های بشری، به معرفی موردی آنها در پهنه البرز مرکزی می پردازد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

زلزله

زمین لرزه

زلزله خیزی تهران

گسل اصلی تهران

 
 
 
فهرست مطالب
زلزله خیزی تهران و گسل های آن 1
مقدمه 1
پیشینه (Background) 4
تعریف مسئله، هدف و دیدگاه (Problem, Purpose & Scope) 7
رهیافت، محدوده مطالعه و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز(Approach, Study Area & Necessary Databases ) 10
1-4- کاربری تحقیق و محدودیت ها (Applications & Restrictions) 14
خطر لغزش های حاصل از زمین لرزه 16
زلزله خیزی تهران و گسل های آن : 23
گسل اصلی تهران : 24
مناطق امن تهران : 25

دانلود زلزله خیزی تهران و گسل های آن

دانلود اتصالات در سازه های فولادی

اتصالات در سازه های فولادی

خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد عمران پایان نامه کارشناسی ارشد عمران پایان نامه مهندسی عمران سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دانلود اتصالات در سازه های فولادی

اتصالات
سازه های فولادی
دانلود اتصالات در سازه های فولادی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد عمران
پایان نامه کارشناسی ارشد عمران
پایان نامه  مهندسی عمران
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی مهندسی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 198 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

اتصالات در سازه های فولادی

 

چکیده
 – در این مقاله به بررسی سازه های فولادی و اتصالات آنها، دلایل کاهش مقاومت سازه های فولادی وراه های افزایش آن و نیز عملکرد لرزه ای این سازه ها پرداخته می شود.با توجه به افزایش ساخت وساز، و پیشرفت روز افزون علم ،این انتظار میرود که سازه های اجرا شده ازمقاومت بالایی برخورد باشند ، لذا شناخت کافی از هر دو سازه فولادی و بتنی، مزیت ها و معایب ان امری بسیار مهم است.
 

مزایای سازه های فولادی

مقاومت زیاد، مقاومت مصالح مقاومت، خواص ارتجاعی، دوام، شکل پذیری، پیوستگی مصالح، تقویت پذیری ،ضریب نیروی لرزه ای، سرعت نصب، پرت مصالح، وزن کم، اشغال فضا و شرایط نصب اسان است،که به اختصار توضیح داده شده است.
 

معایب سازه های فولادی

ضعف در دمای زیاد، خوردگی و فساد در مقابل عوامل خارجی،جوش نا مناسب و تمایل قطعات فشاری به کمانش است.
از دیگر مواردیکه باعث کاهش مقاومت سازه های فلزی می شوند ، می توان به جوش نا مناسب اشاره کردکه علل ان را می توان در:
 1- عدم انطباق اجرای سازه های فولادی با ایین نامه ها و دستور العمل ها
2- کیفیت پایین جوش به علت عدم اموزش کلاسیک کافی در این زمینه برای جوشکاران
3- نبود نظارت اصولی و دقیق بر اجرای جوشکاری در ساختمان شهری در کشور
 
 
کلید واژه:

اتصالات

سازه های فولادی

 
 
فهرست مطالب
چکیده 2
کلید واژه 2
1- مقدمه 2

2- مزایای سازه های فولادی 2

3- معایب سازه های فولادی 3

4- نحوه مقاوم ساختن سازه های فولادی در مقابل زلزله 4

شکل‌ 1ـ اجرای ناصحیح یک اتصال فولادی 5

5- عملکرد  لرزه ای سازه های فولادی 5

6- نتیجه گیری 6
مراجع 6
 

دانلود اتصالات در سازه های فولادی