اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اس فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تعیین طول یهینه بلاک بندی خطوط راه آهن(مطالعه موردی مسیر تهران مشهد)

اختصاصی از اس فایل پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تعیین طول یهینه بلاک بندی خطوط راه آهن(مطالعه موردی مسیر تهران مشهد) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تعیین طول یهینه بلاک بندی خطوط راه آهن(مطالعه موردی مسیر تهران مشهد)


پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تعیین طول یهینه بلاک بندی خطوط راه آهن(مطالعه موردی مسیر تهران مشهد)

این محصول در قالب  پی دی اف و 419 صفحه می باشد.

 

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران-راه و ترابری طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

 

چکیده:
هدف از ارائه این مقاله ، یافتن عوامل تاثیر گذار بر طول بلاک است. که بعد از یافتن این عوامل ، آمار و اطلاعات لازم مرتبط با این عوامل را در مسیر تهران – مشهد جمع آوری شد و در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت .با توجه به خروجی های این نرم افزار و سطح معنی دار و آمار فیشر ، عواملی که بیشترین تاثیر را بر طول بلاک دارند ، مشخص شدند .سپس فواصل ایستگاه های موجود را با توجه به عوامل تاثیر گذار بالا ، بلاک بندی کرده و ضریب بهبود ظرفیت را برای هر ایستگاه به دست آوردیم و مقدار افزایش ظرفیت در حال تک خطه را به دست آورده شد که نیاز به زمانبندی حرکت قطارها دارد .
مقدمه:
راه آهن ایران همانند سایر راه آهن های دنیا تحت فشار روز افزون ناشی از افزایش جمعیت و نیاز های بشری برای حمل و نقل مسافر و بار قرار دارد . به همین دلیل در سال های اخیر توجه بیشتری به تاسیس راه آهن در کشور شده که اجرای محور هایی چون بافق – مشهد و دو خطه کردن مسیر تهران – مشهد مبین این موضوع است .با در نظر گرفتن تمامی این تمهیدات هنوز هم راه آهن با تقاضای بیش از ظرفیت خود مواجه می باشد . به عنوان مثال می توان به میر تهران – مشهد اشاره کرد که پس از دو خطه شدن هم نتوانسته است پاسخگوی سیل تقاضای حمل مسافر خود باشد .
یکی از دلایل محدود کننده ظرفیت خط ، تجهیزات ایمنی فعلی و قوانین سیر و حرکت مربوطه است . با توجه به قوانین سیر و حرکت و به منظور داشتن ایمنی کافی ، قطار ها با یک فاصله مشخص اعزام می شوند . به این ترتیب که هر مسیر به بخش هایی به نام بلاک تقسیم شده و در هر زمان فقط یک قطار می تواند در هر بلاک وجود داشته باشد .
در راه آهن ایران فاصله بین دو ایستگاه یک بلاک را تشکیل می دهد . علائم بلاک نیز به وسیله تجهیزات خاصی به نام سیستم بلاک که در ایستگاه های مجاور قرار دارند و اطلاعات رد و بدل شده بین سیستم های علائمی ایستگاه طرفین و وضعیت قسمت های اشغال و آزاد را در اختیار دارند ، کنترل می شود .
با بلاک بندی و بهینه کردن طول بلاک می توان قطار های بیشتری را به مقصد اعزام کرد و ظرفیت خط را افزایش داد .


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد عمران تعیین طول یهینه بلاک بندی خطوط راه آهن(مطالعه موردی مسیر تهران مشهد)

تعیین پارامترهای ضریب log factor و ثابت خشک شدن از روی منحنی خشک شدن

اختصاصی از اس فایل تعیین پارامترهای ضریب log factor و ثابت خشک شدن از روی منحنی خشک شدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعیین پارامترهای ضریب log factor و ثابت خشک شدن از روی منحنی خشک شدن


تعیین پارامترهای ضریب log factor و ثابت خشک شدن از روی منحنی خشک شدن نویسند‌گان: هادی باقری ، اکبر عرب حسینی ، محمدحسین کیان مهر
خلاصه مقاله:
هدف از انجام این تحقیق تعیین پارامترهای ضریب log factor و ثابت خشک شدن از روی منحنی خشک شدن می باشد. بدین منظور از یک خشک کن خورشیدی ساخته شده و از محصول گوجه فرنگی با ضخامت 3 و5و7 میلیمتر، با قطر 5 سانتیمتر استفاده شد. محصول از طریق لایه نازک خشک گردید. آنالیز داده ها نشان داد که مقدار پارامترهای ثابت خشک شدن و ضریب log factor با افزایش دمای نمونه افزایش می یابند. نتایج خطاهای استاتیکی نشان می دهد که برآزش تابع نمایی بهتر از تابع خطی منحنی خشک شدن را تشریح می کند. مقایسه محتوی رطوبت بدست آمده با مقدار پیشگویی شده در شرایط آزمایش نشان میدهد که مقدار نتایج پیشگویی شده بر اساس درجه حرارت نتایج را واقعیتر پیشگویی می کند.
کلمات کلیدی: خشک کن خورشیدی، ضریب log factor، ثابت خشک شدن، برآزش توابع خطی و نمایی

دانلود با لینک مستقیم


تعیین پارامترهای ضریب log factor و ثابت خشک شدن از روی منحنی خشک شدن

پایان نامه ی تعیین ضریب شکل پذیری سازه های فولادی خمشی در خاک های سخت(A,B) و رسوبی(C,D). pdf

اختصاصی از اس فایل پایان نامه ی تعیین ضریب شکل پذیری سازه های فولادی خمشی در خاک های سخت(A,B) و رسوبی(C,D). pdf دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه ی تعیین ضریب شکل پذیری سازه های فولادی خمشی در خاک های سخت(A,B) و رسوبی(C,D). pdf


پایان نامه ی تعیین ضریب شکل پذیری سازه های فولادی خمشی در خاک های سخت(A,B) و رسوبی(C,D). pdf

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات: 180 صفحه

 

نکته مهم: برای دریافت فایل پایان نامه به صورت word «قابل ویرایش» با ما تماس بگیرید.

 

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.SC»

 

چکیده:

امروزه تعیین ضریب شکل پذیری قاب ها یکی از مباحث مهم در دنیا جهت پیش بینی و تعییین رفتار قاب ها هنگام وقوع زلزله های متوسط و شدید می باشد. به همین دلیل یه منظور ساده سازی مسایل و روابط استفاده از قابلیت شکل پذیری قاب ها در حالت یک درجه آزادی و ارتباط آن با شکل پذیری قاب ها در حالت چند درجه آزادی امری اجتناب ناپذیر می باشد. یکی از روشهای مناسب جهت تعیین این روابط استفاده از تحلیل های غیرخطی تاریخچه زمانی است. از آنجایی که تاکنون مطالعات کم و ضعیفی در این زمینه صورت گرفته است لذا در این پایان نامه چهار قاب فولادی خمشی 4 طبقه، 8 طبقه، 11 طبقه و 15 طبقه انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل لرزه ای قرار گرفته اند.

مدل های مختلف سازه ای توسط نرم افزار  SAP 2000  براساس مقررات ملی مبحث دهم و استاندارد 2800 ایران طراحی شده اند. در ادامه جهت دستیابی به ضرایب شکل پذیری با استفاده از روش های تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی در نرم افزار SAP 2000  اقدام شده است. همینطور با ترسیم منحنی های هیسترزیس قاب های چند درجه آزادی معادل، شکل پذیری سازه ها در خاک های نوع A و B و  DوC مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 

مقدمه:

لزوم مطالعه آسیب پذیری ساختمان ها در مقابل زلزله:

در طی سالهای اخیر اهمیت پدیده زلزله و اثری که بر جوامع بشری دارد بصورت تصاعدی بالا رفته است.چرا که آسیب پذیری جهان در مقابل عوامل مخرب زمین شناسی (زلزله و آتشفشان) در حال افزایش است.

این افزایش می تواند چند دلیل داشته باشد:

1) همه گیر بودن خطر زلزله در سطح جهانی

2) افزایش جمعیت جهان و تأسیس شهرهای بزرگ

3) بالا رفتن درجه اهمیت ساختمانها و تأسیسات شهری

4) جابجایی اقتصادی بعلت خسارات مالی زلزله و اثر آن بر اقتصاد جهانی

تلاش دانش مهندسی برای مقابله با اثرات مخرب زلزله چشمگیر و نتایج آن بسیار امیدوار کننده است.

تجربیات زلزله های گذشته نشان می دهد که در شهرهایی که مقررات طرح و محاسبه ساختمان در مقابل زلزله وجود نداشته و یا نحوه اجرای ساختمان ها بر اساس مقررات و محاسبات پیش بینی شده انجام نپذیرفته است حتی در زلزله های متوسط، تلفات و صدمات بزرگی بوجود آورده اند.

با تأمل بر این مسئله که ایران از نقاط لرزه خیز جهان می باشد و سالی چند بار گوشه و کنار آن دستخوش لرزش شدید زمین قرار می گیرد، اهمیت در نظر گرفتن پژوهش های لرزه شناسی برای تعیین پارامترهای طراحی مقاوم در برابر زمین لرزه نمود بیشتری پیدا می کند.

این پژوهش ها باید به صورت تفصیلی انجام شود تا بتواند ایده واقع بینانه ای از نیروهای زمین ساخت بدست آورد، دو نوع سازه متداول مقاوم در برابر زلزله، سازه های فلزی و بتن آرمه هستند.

تجربه زلزله های گذشته و آزمون های آزمایشگاهی نشان داده است که سازه های فلزی اگر با توجه به شرایط شکل پذیری طرح، محاسبه شوند و در تهیه نقشه های اجرایی دقت ویژه ای مراعات شود، در برابر زلزله مقاوم خواهند بود. از طرفی تحقیقات و تجربه ها نشان می دهد مهندسی سازه با وجود پیروی قدم به قدم از آیین نامه ها نمی تواند سازه ای بوجود آورد که در وقوع زلزله بطور مطلق نتایج رضایت بخشی از خود نشان دهد که این حاکی از وجود ابعاد مختلف در مورد علل وقوع زلزله و رفتار لرزه ای ساختمانها می باشد .

افزایش صنعت ساخت و ساز در کشور ایران و استفاده از ساختمان های فلزی در ایران لزوم بررسی آسیب پذیری ساختمان های فلزی را آشکارتر می کند. واقع بودن اکثر شهرهای ایران در پهنه بندی لرزه ای زیاد و خیلی زیاد و گرایش به ساختمان سازی با طبقات بالا و توجه به اینکه یکی از بهترین راه حل ها برای احداث ساختمان های مقاوم در برابر زلزله در مناطق مذکور استفاده از سیستم های قاب های خمشی با مهاربند        می باشد، بکار بردن مهاربند در قابهای خمشی اهمیت قابل توجهی می یابد، از طرفی ناشناخته بودن آسیب های احتمالی وارد بر سازه و تأثیر مشخصه های زلزله بر روی آن لزوم بررسی شکل پذیری را در سازه های فوق ضروری می نماید.

ارزیابی مقدار شکل پذیری در سازه در تصمیم گیری آینده در طراحی اینگونه سازه ها کمک فراوانی خواهد نمود.

 

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

1- 1 – لزوم مطالعه آسیب پذیری ساختمان ها در مقابل زلزله

1-2- مختصری از تاریخچه تعیین آسیب پذیری و ارزیابی سازه ها

1-3- مبانی نظری ضریب رفتار

فصل دوم

روشهای محاسبه ضریب رفتار و اجزای آن

مقدمه

2-1-روش های آمریکایی جهت محاسبه ضریب رفتار

2-1-1- روش طیف ظرفیت فریمن

2-1-2- روش ضریب شکل پذیری یوانگ

2-2- روش های اروپایی جهت محاسبه ضریب رفتار

2-2-1- روش تئوری شکل پذیری

2-2-2- روش انرژی

2-4-1-شکل پذیری(Ductility)

2-4-2- مقاومت افزون

2-4-3- درجه نامعینی

فصل سوم

سازه های فولادی و مطالعات انجام شده بر روی شکل پذیری آنها

مقدمه

3-1- قاب خمشی

3-2- قابهای خمشی بدون بادبند

3-3- اتصالات فولادی

3-4- ظرفیت شکل پذیری سازه های فولادی

3-5- شکل پذیری فولاد

3-6- رفتار ساختمان های فولادی بعد از زلزله

3-7- نبود پایه ی منطقی برای تعیین ضریب رفتار

فصل چهارم

معرفی رکوردهای زلزله و مدلهای تحلیلی و نرم افزار SAP2000

مقدمه

4-1- خصوصیات زلزله

4-1-1- تأثیر بزرگای زلزله

4-1-2- برش پایه

4-2- طبقه بندی نوع زمین ساختگاه

4-3-روش های تحلیل سازه ها

4-3-1-روش های تحلیل غیر خطی بهبود یافته

4-3-2-تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیر خطی

4-3-3- سیستم یک درجه آزادی معادل

4-4- تعریف مفاصل پلاستیک

4-4-1- تعریف مفاصل غیرخطی برای اعضای فولادی

4-4-2- تاثیر تعداد مفاصل پلاستیک تعریف شده در یک مقطع بر نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی

4-4-3- چرخه هیسترزیس

4-5- رکورهای انتخابی برای انجام تحلیل های غیر خطی

4-6- مقیاس سازی به روش آیین نامه 2800

4-7- مشخصات ساختمان های مورد مطالعه

4-8- معرفی نرم افزار SAP2000

4-9 تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی در SAP 2000

4-9-1- معرفی رکوردها به برنامه SAP2000

4-9-2- معرفی بارهای تاریخچه زمانی غیرخطی در برنامه SAP2000

4-9-3- نحوه معرفی ماتریس میرایی در SAP2000

4-9-4- تعریف مفاصل پلاستیک در SAP2000

4-9-5- نحوه تبدیل سازه چند درجه آزادی به یک درجه آزادی در SAP2000

4-9-6- ایجاد مفاصل پلاستیک در سازه تحت رکوردهای موجود در SAP2000

فصل پنجم

آنالیز مدلها و برآورد نتایج

مقدمه

5-1- بررسی تغییر مکان وبرش پایه سازه ها

5-2- ترسیم منحنی های هیسترزیس و به دست آوردن ضرایب شکل پذیری

 

فهرست شکل ها:

شکل(2-1) طیف نیروهای وارد بر سازه در دو حالت ارتجاعی و غیرارتجاعی

شکل (2-2) رفتار کلی یک سازه متعارف

شکل (2-3) مدل رفتاری ساده شده برای سیستم یک درجه آزاد

شکل (2-4) تغییرات نیاز شکل پذیری تغییر مکانی با تغییر در مقاومت جانبی سیستم [16]

شکل (2-5) طیف ارتجاعی و غیرارتجاعی با شکل پذیری ثابت [17]

شکل (2-6) مقایسه ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری [16]

شکل (2-7) تغییرات ضریب مقاومت افزون برای سیستم های با زمان تناوب مختلف

شکل (3-1) رفتار نمادین یک نمونه استاندارد کشش فولاد نرمه [6]

شکل (3-2) فروریختن یک انبار دوطبقه در زلزله میاگیکن 1978 در ژاپن که در اثر پارگی بادبندها اتفاق  افتاد

شکل (4-2) مفاصل پلاستیک معرفی شده در آیین نامه ها

شکل (4-1) تغییرمکان سیستم یک درجه آزادی

شکل (4-3) منحنی مفصل خمیری نیروی محوری و ممان خمشی

شکل (4-4) مفصل پلاستیک خمشی در SAP2000

شکل (4-5) مدل هیسترزیس کینماتیک

شکل (4-6) مدل هیسترزیس تاکدا

شکل (4-7) منحنی تنش کرنش اعضای خمشی

شکل (4-8) نمونه ای از چرخه هیسترزیس اعضا خمشی

شکل (4-9)- نمودار شتاب و سرعت و تغییرمکان - زمان شتاب نگاشتهای خاک A و B و C و D

شکل(4-10)- طیف طرح حاصل از رکوردهای خاک A وطیف طرح استاندارد ( از 0 تا 4 ثانیه )

شکل (4-11)- طیف طرح حاصل از رکوردهای خاک B و طیف طرح استاندارد ( از 0 تا 4 ثانیه )

 شکل (4-12)- طیف طرح حاصل از رکوردهای خاک C و طیف طرح استاندارد ( از 0 تا 4 ثانیه )

 شکل (4-13)- طیف طرح حاصل از رکوردهای خاک D و طیف طرح استاندارد ( از 0 تا 4 ثانیه )

شکل (4-14)- طیف های طرح خاک های نوع A و B و C و D و طیف های طرح استاندارد مربوط به

زمین نوع (Ι) و زمین نوع (Π)

شکل (4-15)- سازه فولادی چهار طبقه سه دهانه

شکل (4-16)- سازه فولادی هشت طبقه چهار دهانه

شکل (4-17)- سازه فولادی یازده طبقه پنج دهانه

شکل (4-18)- سازه پانزده طبقه چهار دهانه

شکل (4-19)- معرفی رکوردها به برنامه

شکل (4-20)- نمایش رکوردها در برنامه sap

شکل (4-21)- معرفی بار تاریخچه زمانی غیرخطی به برنامه SAP2000

شکل (4-22)- نحوه تعریف مفاصل تیرها در SAP2000

شکل (4-23)- نحوه تعریف مفاصل ستون ها در SAP2000

شکل (4-24)- قاب چهار طبقه

شکل (4-25)- مفاصل ایجاد شده در قاب چهار طبقه تحت زلزله San fernando A

شکل (4-26)- مفصل ایجاد شده در ستون قاب چهار طبقه تحت زلزله San fernando A

شکل (4-27)- مفصل ایجاد شده در تیر قاب چهار طبقه تحت زلزله San fernando A

شکل (5-1)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi A

شکل (5-2)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Landers A

شکل (5-3)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Loma prieta A

شکل (5-4)- نمودار تغییرمکان بام 11 طبقه تحت رکورد Palm springs A

شکل (5-5)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA000) A

شکل (5-6)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA090) A

شکل (5-7)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد San fernando  A

شکل (5-8)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Anza  B

شکل (5-9)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi  B

شکل (5-10)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Cape mendocino  B

شکل (5-11)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Kern  B

شکل (5-12)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Landers  B

شکل (5-13)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Kocaeli  B

شکل (5-14)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد San fernando  B

شکل (5-15)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Cape mendocino  C

شکل (5-16)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU067)  C

شکل (5-17)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU071)  C

شکل (5-18)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU129)  C

شکل (5-19)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Duzce (STA270)  C

شکل (5-20)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Duzce (STA000)  C

شکل (5-21)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Imperial valley  C

شکل (5-22)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Loma prieta  D

شکل (5-23)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA206)  D

شکل (5-24)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA296)  D

شکل (5-25)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Imperial valley  D

شکل (5-26)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Kobe (STA000)  D

شکل (5-27)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Kobe (STA090)  D

شکل (5-28)- نمودار تغییرمکان بام سازه 11 طبقه تحت رکورد Westmoreland  D

شکل (5-29)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi A

شکل (5-30)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Landers A

شکل (5-31)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Loma prieta A

شکل (5-32)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Palm springs A

شکل (5-33)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA000) A

شکل (5-34)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA090) A

شکل (5-35)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد San fernando A

شکل (5-36)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Anza B

شکل (5-37)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi B

شکل (5-38)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Cape mendocino B

شکل (5-39)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Kern B

شکل (5-40)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Landers B

شکل (5-41)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Kocaeli B

شکل (5-42)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد San fernando B

شکل (5-43)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Cape mendocino C

شکل (5-44)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU067) C

شکل (5-45)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU071) C

شکل (5-46)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU129) C

شکل (5-47)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Duzce (STA270) C

شکل (5-48)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Duzce (STA000) C

شکل (5-49)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Imperial valley C

شکل (5-50)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Loma prieta D

شکل (5-51)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA206) D

شکل (5-52)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA296) D

شکل (5-53)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Imperial valley D

شکل (5-54)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Kobe (STA000) D

شکل (5-55)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Kobe (STA090) D

شکل (5-56)- نمودار برش پایه سازه 11 طبقه تحت رکورد Westmoreland D

شکل (5-57)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد Duzce (STA000)  C

شکل (5-58)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Landers  B

شکل (5-59)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد Chichi B

شکل (5-60)- منحنی هیسترزیس قاب 15 طبقه تحت رکورد Kobe (STA000) D

شکل (5-61)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Chichi A  (276/1 = µ )

شکل (5-62)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد Landers A (368/1 = µ )

شکل (5-63)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Loma prieta A (265/1 = µ )

شکل (5-64)- منحنی هیسترزیس قاب 15 طبقه تحت رکورد Palm springs A (278/1 = µ )

شکل (5-65)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA000) A

شکل (5-66)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد Northridge (STA090) A

شکل (5-67)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد San fernando A           

شکل (5-68)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد Anza B (299/1 = µ )

شکل (5-69)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد Chichi B  (304/1 = µ )

شکل (5-70)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد Cape mendocino  B

شکل (5-71)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Kern  B

شکل (5-72)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Landers  B                       

شکل (5-73)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد Kocaeli  B                     

شکل (5-74)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد San fernando  B        

شکل (5-75)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد  Chichi (TCU067)  C

شکل (5-76)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU067)  C      

شکل (5-77)- منحنی هیسترزیس قاب 15 طبقه تحت رکورد Chichi (TCU071)  C  

شکل (5-78)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد  Chichi (TCU071)  C           

شکل (5-79)- منحنی هیسترزیس قاب 11 طبقه تحت رکورد Duzce (STA270)  C           

شکل (5-80)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد Duzce (STA000)  C       

شکل (5-81)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Imperial valley  C   

شکل (5-82)- منحنی هیسترزیس قاب 15 طبقه تحت رکورد Loma prieta  D

شکل (5-83)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد Northridge (STA206)  D  

شکل (5-84)- منحنی هیسترزیس قاب 4 طبقه تحت رکورد Northridge (STA296)  D

شکل (5-85)- منحنی هیسترزیس قاب 15 طبقه تحت رکورد Imperial valley  D

شکل (5-86)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Kobe (STA000)  D  

شکل (5-87)- منحنی هیسترزیس قاب 8 طبقه تحت رکورد Kobe (STA090)  D

شکل (5-88)- منحنی هیسترزیس قاب 15 طبقه تحت رکورد Westmoreland  D 

شکل (5-89)- متوسط ضرایب شکل پذیری قاب های چند طبقه در خاک های نوع A وB  و C و D

شکل (5-90) - مقایسه بین اختلاف ضرایب شکل پذیری خاکها در سازه های با طبقات متفاوت

شکل (5-91)- اختلاف بین ضرایب شکل پذیری خاک های A,B با C,D در سازه های با طبقات متفاوت

 

فهرست جداول:

جدول (2-1) ضرایب پیشنهادی کراوینکلر و ناسار برای محاسبه 

جدول(4-1)- طبقه بندی نوع زمین(آیین نامه زلزله 2800 ایران)

جدول(4-2)- مشخصات رکوردهای انتخابی خاک A

جدول(4-3)- مشخصات رکوردهای انتخابی خاک B

جدول(4-4)- مشخصات رکوردهای انتخابی خاک C

جدول(4-5)- مشخصات رکوردهای انتخابی خاک D

جدول (5-1)- مقادیر حداکثر و حداقل تغییر مکان طبقه بام سازه ها تحت رکوردهای خاک A

جدول (5-2)- مقادیر حداکثر و حداقل تغییر مکان طبقه بام سازه ها تحت رکوردهای خاک B

جدول (5-3)- مقادیر حداکثر و حداقل تغییر مکان طبقه بام سازه ها تحت رکوردهای خاک C

جدول (5-4)- مقادیر حداکثر و حداقل تغییر مکان طبقه بام سازه ها تحت رکوردهای خاک D

جدول (5-5)- ضرایب شکل پذیری قاب های چند طبقه  تحت رکورد های خاک نوع A

جدول (5-6)- ضرایب شکل پذیری قاب های چند طبقه  تحت رکورد های خاک نوع B

جدول (5-7)- ضرایب شکل پذیری قاب های چند طبقه  تحت رکورد های خاک نوع C

جدول(5-8)- ضرایب شکل پذیری قاب های چند طبقه  تحت رکورد های خاک نوع D

جدول (5-9)- متوسط ضرایب شکل پذیری قاب های چند طبقه در خاک های نوع A وB و   C و D

جدول (5-10)- متوسط ضرایب شکل پذیری A,Bو C,D

جدول (5-11)-  اختلاف ضرایب شکل پذیری در خاکهای A و B و C و D برحسب درصد

 

منابع و مأخذ:

  1. قدرتی امیری، غلامرضا علی سید کاظمی و سید علی رضویان امرئی؛ ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی قالب خمشی معمولی، نشریه علمی و پژوهش سازه فولاد /5، (1388)
  2. اصغری نیاری، اصغر؛ ارزیابی عملکرد لرز ه ای قاب های خمشی فولادی با استفاده از روش های مختلف تحلیل لرزه ای سازه ها، پنجمین کنگره های مهندسی عمران، دانشگاه فردوی مشهد (1389)
  3. کسائی،عادل؛ تاثیر تعداد رشته های تعریف شده در مفاصل پلاستیک بر رفتار دینامیکی غیر خطی ساختمان های فولادی، پنجمین کنگره های مهندس عمران، دانشگاه فردوسی مشهد،(1389)
  4. فهندژ سعدی، جواد؛ ارزیابی لرزه ای سازه های فلزی، سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران (1384)
  5. عباسقلی زاده، ابوالفضل به ارزیابی ضریب شکل پذیری در قاب های فولادی خمشی، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد شبستر،(1390)
  6. تقی نژا، رامین؛ طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها بر اسا سطح عمکرد با استفاده از تحلیل پوش آور ETABS- SAP2000، نشر کتاب دانشگاهی، (1389)
  7. تسنیمی،عباسعلی و علی معصومی؛ محاسبه ضریب رفتار قاب های خمشی بتن مسلح،گزارش تحقیقاتی شماره نشریه: گ – 436، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،(1385)
  8. چوپرا،آیفل وشاپور طاحونی، دینامیک سازه ها و تعیین نیرو های زلزله (جلد دوم )، انتشارات علم و ادب ،(1389)

دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه ی تعیین ضریب شکل پذیری سازه های فولادی خمشی در خاک های سخت(A,B) و رسوبی(C,D). pdf

تحقیق در مورد تعیین مرز لهستان

اختصاصی از اس فایل تحقیق در مورد تعیین مرز لهستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعیین مرز لهستان


تحقیق در مورد تعیین مرز لهستان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه37

 

فهرست مطالب تعیین مرز لهستان

در فصول گذشته دیدیم که فرماندهی عالی ارتش آلمان در چند جا بحث «دفاع از مرزهای شرق» را به میان می کشد تا گرفتن داوطلب از یکسو و اعزام نیرو به پزنانی و سیلزی را از سوی دیگر موجه جلوه دهد. باید دید دیگر بحث از کدام مرزهاست؟ مرزهای 1914 یا مرزهائی که بر اساس معاهده برست- لیتوفسک، در سال 1919 به روس ها تحمیل شده است؟ بی تردید صحبت از مرزهای 1919 نیست چون تا اینجا که مورد بحث ماست، هنوز حدودهای تازه لهستان تعیین و تثبیت نشده است.

 

در نتیجه، ابهامی بر سراسر این منطقه از اروپا حاکم است. زیرا برای فرماندهی عالی ارتش آلمان که پیوسته به مرزهای سال 1914 می اندیشد، فلان جنبش عصیان آمیز به مثابه شورشی است مشتحق مجازات شدید؛ در حالیکه برای لهستانی ها که به مرزهای تازه خود می اندیشند، همان شورش چیزی نیست جز بدست آوردن مالکیت استانی که متفقین وعده داده اند.

 

در آغاز سال 1918، انهدام امپراتوری تزارها، روسیه را ناگزیر به عقد پیمان صلح جداگانه ای با آلمان می سازد.

 

بر اساس

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعیین مرز لهستان

پایان نامه کارشناسی ارشد معدن تعیین عیار حد اقتصادی در انومالی C شمالی معادن روباز سنگ آهن سنگان با استفاده از روش های برنامه ر

اختصاصی از اس فایل پایان نامه کارشناسی ارشد معدن تعیین عیار حد اقتصادی در انومالی C شمالی معادن روباز سنگ آهن سنگان با استفاده از روش های برنامه ریزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد معدن تعیین عیار حد اقتصادی در انومالی C شمالی معادن روباز سنگ آهن سنگان با استفاده از روش های برنامه ریزی


پایان نامه کارشناسی ارشد معدن تعیین عیار حد اقتصادی در انومالی C شمالی معادن روباز سنگ آهن سنگان با استفاده از روش های برنامه ریزی

این محصول در قالب  پی دی اف و 195 صفحه می باشد.

 

این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن -استخراج طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

 

 

چکیده

یکی از پارامتر های اصلی در معادن معیار حد می باشد .به طوری که این پارامتر نقش مهمی در اقتصاد بهینه معدن ایفا می کند همانطور که میدانید در سال های متمادی تعاریف رو روش های بسیاری در این باره مطرح شده است بطوریکه بسیاری از این روش ها به طور ساده توام با قابلیت های خاص می باشد از جمله این قابلیت ها می توان به تعیین عیار حد اقتصادی در معادن با در نظر گرفتن طرفیت بیشینه و محدودیت ها جهت سود بیشینه فاز های مختلف اشاره نمود لذا در توسعه این مدل از روش ها ی برنامه ریزی بهینه سازی در معدن مذکور اشاره نمودیم .بدین تربیب که هدف اصلی ما تابع بهینه سود قرار گرفت در پایان با مطالعات انجام شده بر روی آنومالی C شمالی معدن سنگان میتوان نتیجه گرفت این مدل در مواقعی که پارامتر های اقتصادی در طول عمر پروژه تغییر کند می تواند برای ما مفید باشد .

مقدمه

همانطور که میدانیم در معدن روباز عیار حد اقتصادی بسیار مهم می باشد و برای این منظور در سالهای گذشته توسط محقیق تعاریف و راهکار هایی نارایه شده است .در کل عیار حد عیاری است که به طور معمول در معدن کاری برای تفکیک کانسنگ و باطله در پیکره کانسار استفاده میشه به طوری که ماده معدنی به کارخانه فراوری و ماده باطله به محل انباشت باطله ارسال می گردد .

بسته به کاربردهای عیار حد ،تعاریف متعددی از آن ارایه می شود .برای مثال عیار حد در کانسار های تک فلز با عیار حد در کانسار های چند فلز متفاوت است . هم چنین عیار حد میتواند براساس نقطه سر به سری تعیین شود .در این حالت عیار حد آنقدر کم انتخاب می شود که عملیات معدنی سودی آید نکند . یعنی هزینه های معدن کاری با درآمد حاصل از فروش محصول نهای مساوی گردد .

هم چنین عیار حد را می توان با توجه به محدودیت های فاز های مختلف معدنکاری تعیین کرد . در صورت وجود محدودیت در طرفیت یک یا چند فاز از عملیات معدن کاری ، می بایست عیار حد را با توجه به محدودیت در طرفیت و در نتیجه تغییر عمر عملیات تعیین کرد .به این ترتیب تاثیر هزینه های ثابت معدن بر عیار حد مورد توجه قرار خواهد گرفت در این حالت می توان عیار حد را برای کسب حداکثر سود نیز محاسبه کرد . به این صورت که عیاری به عنوان عیار حد انتخاب شود که سود حاصل از عملیات معدن کاری حداکثر گردد .

مطالعات انجام شده نشان داده است که عیار حد می تواند در طول عمر معدن متغیر باشد و معمولا عیار حد در سالهای اول معدن کاری بیش از سال های انتهایی است .به همین منظور در بسیاری از معاذن کانسنگ هایی که عیار محصول نهایی در انها بین آن دو عیار حد است را در محل مناسبی انباشت می کنند تا در آینده به عنوان ماده معدنی مورد استفاده قرار گیرد .

با تمام مشکلات و موانعی که در انجام مطالعات و اجرای انجام این تحقیق بوده است سعی براین شده که عیار حد بهینه را برای کسب حداکثر سود برای معدن سنگان محاسبه نماییم برای این منظور از نرم افزار رایانه ای به نام لینگو استفاده شده است .


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد معدن تعیین عیار حد اقتصادی در انومالی C شمالی معادن روباز سنگ آهن سنگان با استفاده از روش های برنامه ریزی