زد فایل

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

زد فایل

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

پروژه بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز. doc

اختصاصی از زد فایل پروژه بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز. doc


پروژه بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 450 صفحه

 

چکیده:

بدون شک امروزه با توجه به افزایش روز افزون سفر های درون وبرون شهری رویکرد جوامع مختلف به سمت سیستم های حمل ونقل عمومی می باشد یکی از بهترین و ایمن ترین مد های حمل و نقل استفاده از سیستم های ریلی می باشد. در سیستم های ریلی به منظور افزایش جاذبه واقبال مردم به این سیستم بایستی اسایش ایمنی سرعت و حرکت ارام وایمن مد نظر قرار گیرد.

با توجه به عوامل فوق الذ کرو افزایش سرعت بهره برداری در سیستم های حمل و نقل ریلی به تدریج استفاده از روش های گذشته و بویزه در روسازی در حال رنگ باختن و شاهد ظهور روشها و شیوه های نو در روسازی می باشیم.

هنوز هم عامل تعیین کننده در استفاده از این سیستم ها مسایل اقتصادی می باشد

پر واضح است تحلیل اقتصادی صحیح این سیستم ها در گرو اشنائی کامل با این سیستم ها می باشد دراین پایان نامه سعی بر انست که جدیدترین و مدرن ترین سیستم های روسازی بتنی در جهان شناسائی شده و همچنین نسبت به تحلیل اقتصادی رو سازی های بتنی در مقایسه با رو سازی های بالاستی با توجه به شرایط بومی اقدام گردد. همچنین به عنوان مورد مطالعه روسازی قطار شهری تبریز مورد مطالعه قرار گرفته است . از دید مهندسی محض ، هر دو سیستم خط بالاستی و خط با دال بتنی به طور تقریبی قادر به برآورده‌سازی و ارضای تمامی نیازها و خواسته‌های کاربران در تمام حالات هستند. تنها در موارد بسیار حدی و خاص یکی از دو سیستم روسازی خط قابل حذف هستند. عموما معیار تجاری و اقتصادی قضیه به عنوان معیار تعیین‌کننده مطرح می‌شود. در بسیاری از موارد که هزینه طول عمر روسازی راه‌آهن مد نظر قرار می‌گیرد

 اگرچه بیشتر خطهای راه آهن موجود بیشتر از سیستم سنتی خط با بالاست استفاده میکنند، اقدامات اخیر میل هرچه بیشتر به سوی خطوط بدون بالاست دارد . مزایای اصلی خط با دال عبارتند از : نگهداری کمتر، آماده به کاری بیشتر، ارتفاع کمتر سازه و وزن کمتر. علاوه بر آن، مطالعات بر روی سیکل عمر نشان داده اند دیدگاه ارتفاع خطوط با دال میتوانند بسیار قابل قبول و مناسب باشند.

تجربیات در بهره برداری از خطوط سریع السیر نشان دادند که خطوط با بالاست نسبت به نگهداری حساس تر هستند. در موارد خاص به دلیل پرتاب شدن بالاست در سرعتهای بالا، آسیبهای جدی میتواند به چرخ و ریل وارد آید. این امر در خطوط با دال وجود نخواهد داشت.

 بخشهای ساخته شده خط با دال بتنی ، نیاز به نگهداری اندکی از خود به نمایش گذاشتند. کیفیت سیر بیشتر برای مسافران به همراه آماده‌بکاری خط ، از مزایای خط با دال بتنی محسوب می‌شود.

اگر پایداری خط به کمک یک دال صلب فراهم گردد، مقدار نگهداری بسیار پائین می آید و گاهی نیز صفر نزدیک می گردد. اگرچه تجربیات کلی در رابطه با نگهداری خط بتنی ، بسیار ارضا کننده هستند

، خطوط با دال بتنی دارای مزایای دیگری بر خطوط بالاستی هستند. در برخی از این مزایا فهرست‌وار بیان شده‌اند:

  • هزینه سرمایه‌گذاری اولیه با در نظر‌گیری تاثیر آنها در طرح هندسی مسیر و ابنیه فنی ،
  • بارهای کوچکتر دینامیکی یا استاتیکی اعمالی به بستر خاکی ناشی از خاصیت پخش بار بتن و آسفالت ،
  • افزایش دوره سرویسخط به دو یا سه برابر خطوط بالاستی ،
  • ایمنی بالاتر بهره‌برداری از خط به علت مقاومت بیشتر جانبی و عرضی خط،
  • کاهش فرسایش آلات ناقله ناشی از کیفیت مناسب و بادوام سازه خط ،
  • استفاده آسان از ترمزهای Eddy-Current به عنوان روش ترمز‌گیری عادیو با تبع آن صرف‌جویی هزینه قابل ملاحظه ،

افزایش آماده‌بکاری و کاهش احتمال بالقوه تصادفات در اثر تداخل کمتر عملیات نگهداری

با توجه به مقایسه ارقام هزینه کل طرح در طول عمر دوره پنجاه ساله علیرغم آنکه هزینه اولیه احداث بسترهای بتنی 10درصد بیشتر از بسترهای بالاستی می باشد لیکن در دراز مدت و در طول عمر پروژه هزینه طرح در بسترهای بتنی بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی می باشد به صورتی که هزینه بسترهای بالاستی تقریباً در حدود 18 برابر هزینه بسترهای بتنی می باشد.

 

مقدمه:

با توجه به گسترش روز افزون حمل و نقل ریلی در سطح کشور و تغییر جهت به سمت سیستم های حمل و نقل عمومی و بویژه سیستم های حمل و نقل ریلی و به صورت ویژه حمل و نقل ریلی درون شهری بررسی و جایگزینی سیستم های روسازی بالاستی با سیتمهای جدیدتر و کاراآتر غیر قابل اجتناب می باشد با توجه به رویکرد دولت مبنی بر ساخت و افتتاح حداقل چهارصد کیلومتر شبکه حمل و نقل ریلی داخل شهری و همچنین سیستم های سرسیع السیر ریلی برون شهری ضرورت مطالعه و ترویج روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی اجتناب ناپذیر می باشد با توجه به نوپاوجوان بودن روسازی در حمل و نقل ریلی در جوامع علمی و بویژه در کشور ایران به نوعی خلاء و فقدان اطلاعات علمی و مدرن درباره این موضوع کاملاً مشهود می باشد. با توجه به سابقه طولانی مدت روسازی بالاستی در سیستم راه آهن کشور و همچنین عدم اطلاع کافی و در دسترس نبودن اسناد و مستندات علمی درباره روسازی بتنی باعث عدم استفاده گسترده از این سیستم در سطح کشور گردیده است نگارنده تلاش نموده با توجه به رویکرد فوق الذکر و احساس فقر شدید علمی در این زمینه نسبت به کاوش و تحقیق در این مورد بمنظور استقبال بیشتر از این نوع روسازی قدم بردارد. امید است این پایان نامه موفق به گشایش و باز نمودن گوشه ای از مشکلات این صنعت عظیم گردد. اهمیت استفاده از روسازی های بتنی هنگامی مشهود می گردد که مواد زیر مورد توجه قرار گیرد و 1- پایداری و استحکام فوق العاده خط در برابر نیروی استاتیکی و دینامیکی وارده از طرف قطار 2- هزینه های تعمیر و نگهداری بسیار پائین در مقایسه با روسازی بالاستی 3- عدم انحرااف روسازی های بتنی از شرایط ابده آل بهره برداری در مقایسه با روسازی های بالاستی و بسیاری از مزایای دیگر که در طول پایان نامه بدان اشاره خواهد شد البته پاره ای از معایب نیز بدین سیستم وارد می باشد که به موقع بیان خواهد گردید. در حدود 30 سال پیش مهندسان راه‌آهن اروپا در کشورهایی با راه‌آهن پیشرفته اقدام به بررسی سیستم واگن‌ها و خطوط راه‌آهن برای حرکت قطارها با سرعت بالاتر از200 km/h نمودند.

تمرکز اصلی آنها بر این موضوع بود که آیا امکان تعمیر و نگهداری خطوط با بالاست به اندازه کافی قبل از اینکه توسط اثرات شدید عملکرد قطارهای سریع‌السیر سست شوند وجود دارد یا نه ؟ در همان زمان ژاپن تصمیم گرفت از خطوط با بالاست بر پایه تئوری جدید ( بهینه سازی خطوط با بالاست با توجه به نیازهای تعمیرات و نگهداری) استفاده نماید. متصدیان راه‌آهن فرانسه و آلمان نقطه نظرات متفاوتی در این زمینه داشتند. در فرانسه تصور می‌شد که بهره‌برداری در سرعت بالاتر از 200 km/h روی خطوط با بالاست نیز امکان پذیر است ، ولی آلمانی‌ها بر این عقیده بودند که اگر چه خطوط با بالاست تا سرعت 200km/h را جواب میدهد ولی برای سرعت‌های بالاتر از آن باید از خطوط با دال بتنی استفاده شود .

 

فهرست مطالب:

فصل اول: تعریف مساله

1-1تعریف کلی مساله

1-2 نیاز به مطا لعه در مورد مساله

1-3اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن

1-4 اهداف و فرضیات

1-5دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع

1-6 محدودیت هاوچهار چوب پروزه

1-7 مقدمه و تاریخچه

فصل دوم: (کاووش در متون)

2-1طبقه بندی و مقدمه و اظهار بکر بودن متون

2-2 بررسی مقالات

2-3 بررسی تزها و پایان نامه ها

2 -4 بررسی کتابها

فصل سوم: (روش تحقیق)

3-1- روش بکار گرفته شده و دلایل آن

3-2 دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روشهای بکار رفته

3- 3 تعاریف ، اختصارات و نشانه های ریاضی

3- 4منطق سیستم تصمیم‌گیری

3-4-1پنج گام اساسی تا تصمیم‌گیری نهایی

3- 5 ارائه مباحث ضروری علمی

3-6 سابقه و رژیم ترافیکی

3- 8 معیارهای محدود کننده فنی

3-9معیارهای آزمایش و کنترل

3-10 مطالعات و تحلیل‌های تکمیلی

3-11تحکیم بستر علمی قضیه و بکارگیری سیستماتیک آن

3-12 معیارهای ارزیابیمقایسه و مدل انتخاب نوع سیستم روسازی

3-12-1معیارهای ارزیابی و مقایسه

3-13انواع خطوط با دال بتنی

3-14مدل ارزیابی

3-15لایه داخلی مدل ، ابزار تحلیل هزینه طول عمر روسازی

3-16لایه میانی : تاثیرات بالقوه اعمالی از مسیر

فصل چهارم: (گردآوری اطلاعات)

4معرفی خطوطبا دال بتنی

4-1معرفی

4-2خطوط بابالاست دربرابرخط بادال

4-1-1خط با بالاست

4-1-2خط با دال

4-2طراحی روسازی‌های دارای خط بدون بالاست

4-3بلاکها یا تراورسهایی مدفون در بتن

4-4طراحی های روسازیهای خطوط با دال

4-5توسعه کیفیت یکپارچگی سیستم

4-6خط زوبلین

4-7خط با بستر بتن آسفالتی

4-8دالهای پیش ساخته

4-9-1خط با دال شینکانسن

4-9-2 خط با دال بوگل

4-10دالهای یکپارچه و ابنیه فنی

4-11ریل مدفون

4-11-1خصوصیات ریل مدفون

4-11-2ساخت خط ریل مدفون

4-11-3تجربیات اجرایی ریل مدفون

4-11-4خط عرشه‌ای

4-13سازه های ریل با تکیه گاه پیوسته و مهار شده

4-12-1خط کوکن

4-12-2ریل قاشقی با تکیه گاه پیوسته

4-12-3 ریلهای مهار شده در جان

4-13 EPS به عنوان مصالح بستر در سازه خط با دال راه آهن

4-13-1معرفی

4-13-2سازه های خط با دال بتنی با زیر اساس EPS

4-13-3عملکرد استاتیکی

4-13-4ایفای نقش دینامیکی

4-13-5کاربردها

4-14خاصیت ارتجاعی خط

4-15مقتضیات سیستم

4-15-1مقتضیات زیرسازی

4-16-2مقتضیات خط با دال بتنی در تونلها

4-16-3مقتضیات خط با دال بتنی روی پلها

4-17تجربیات عمومی با سیستمهای خط با دال

4-18نتیجه‌گیری و پیشنهادات

4-19 المانهای تشکیل‌دهنده خطوط با دال بتنی

4-20ریل

4-21پابند

4-22تراورس

4-23تکنیک های ساخت ، تولید

4-24انواع ساخت

4-25نقاط تکیه گاهی مجزا ریل با تراورس ها

4-25-1روش ساخت مدفون

4-25-2روش ساخت رهدا

4-25-3روش ساخت رهدادر خاک ریزی و خاک برداری ها

4-25-4روش ساخت رهدادر تونل ها

4-25-5روش ساخت BERLIN

4-25-6روش ساخت HEITKAMP

4-25-7روش ساخت SBV

4-25-8روش ساخت ZÜBLIN.

4-27ساخت تراورس های غیر مدفون

4-27-1روش ساخت SATO.

4-27-2نوع ساخت FFBS-ATS-SATO

4-27-3نوع ساخت ATD

4-27-4روش ساخت BTD

4-27-5روش ساخت . WALTER

4-27-6روش ساخت GETRAC

4-27-7نقاط تکیه گاهی گسسته ریل بدون تراورس ها

4-28انواع ساخت سازه خط یکپارچه

4-28-1روش ساخت GRASS TRACK

4-28-2روش ساخت HOCHTIEF / SCHRECK - MIEVES / LONGO

4-28-3روش ساخت FFC

4-28-4روش ساخت BES

4-28-5روش ساخت BTE

4-29انواع ساخت پیش ساخته

4-30تکیه گاه ریل پیوسته

4-30-1روش ساخت INFUNDO

4-31خطوط با پابند های گیره ای

4-31-1روش ساختSFF

4-31-2روش ساختSAARGUMMI

4-32پیشرفت های دیگر

4-33خطوط دارای تراورسهای قابی

4-34خطوط نردبانی

4-35نتیجه

فصل پنجم: (نتیجه گیری)

5-1-تحلیل اطلاعات

5-2- سیستم های قطار سبک (LRT)

5-3- مترو

5-4محیط زیست و حفظ آن در حمل و نقل شهری

5-5- ویژگی های خطوط قطار شهری

5-5-1- ایمنی کامل

5-5-2- حداقل تعمیرات

5-5-3- زیبائی و پاکیزگی بستر خط و سهولت نظافت

5-5-4- حداقل لرزش و سر و صدا

5-6- شرائط محیطی شهرستان تبریز

5-7پارامترهای مهم طراحی خطوط قطار شهری

5-7-1 عرض خطوط

5-7-2 حداقل شعاع قوس افقی

5-7-3 قوسهای قائم Vertical curve

5-7-4 حداکثر شیب و فراز Max gradient

5-7-5 فواصل محوری خطوط Centre to centre track

5-7-6 دور خطوط Superelevation

5-7-7 سرعت

5-7-8 بار محوری Axle load

5-7-9 شیب عرضی ریلها

5-7-10 مشخصات ابعادی سکوها

5-7-10-1- طول سکوها

5-7-10-2- ارتفاع سکوها

5-7-10-4-عرض سکوها

5-11- اندازه قواره خطوط

5-11-1- اندازه قواره خطوط در مسیر روباز Clearance gauge open

5-11-2- اندازه قواره خطوط در مسیر تونل Clearance Gauge in Tonnel

5-12انواع تیپ خطوط قطار شهری

5-12-1- خطوط شهری همسطح AT GRADE TRAK

5-12-2- خطوط شهری زیرزمینی( مترو ) UNDER GROUND

5-12-3 خطوط شهری در ارتفاع ELEVATED TRACK

5-12-4 خطوط با ترافیک مختلط MIXED TRAFFIC

5-12-5خطوط مستقلINDEPENDENT

5-12-6- گزینه پیشنهادی خطوط قطار شهری تبریز

5-13ساختمان خطوط قطار شهری

5-13-3- نقش روسازی خطوط

5-13-4- شرح خطوط با بستر بالاستی Ballasted Track

5-13-5- شرح خطوط با بستر مختلط بالاستی و بتنی

5-13-6- شرح خطوط با بستر بتنی SLAB-TRACK

5-13-7- تیپ های مختلف روسازی خطوط

5-13-7-1- خطوط با پانل های نردبانی روی بستر تراکم یافته زیرسازی

5-13-7-2- خطوط با تراورس چوبی روی بستر بالاستی

5-13-7-3- خطوط با تراورس بتنی روی بستر بالاستی

5-13-7-4- خطوط با بستر بتنی

5-14- ریل

5-15- تراورس

5-15-1- تراورس چوبی

5-15-2- تراورس فلزی

5-15-3- تراورس بتنی

5-16-سیستم اتصال ریل به تراورس (پابند ریل )

5-16-1پابند صلب

5-16-2- پابند ارتجاعی

5-17- اتصال ریل ها

5-18-جوشکاری ریلها

5-19- میراکننده ها

5-20- جذب انرژی ارتعاشی و صدا در خطوط بالاستی

5- 21 سوزنها و نقش آنها

5-22مقایسه فنی و اقتصادی خطوط با بستر بتنی و بالاستی

5-22-1- مزایا و معایب خطوط با بسترهای بتنی

5-22-2- مقایسه اقتصادی بسترهای بتنی و بالاستی

5-23- استانداردهای حمل و نقل ریلی بین شهری

5-25- حداکثر سرعت

5-26- محاسبه مقطع ریل بر اساس بار محوری

.5-27- حجم ترافیک سالیانه (تناژ بار و مسافر سالیانه )

5-28-هزینه تهیه و تدارک ریل برای هر کیلومتر خط

5-29تعریف و نقش تراورس در خط

5-30- فواصل تراورس ها

نتیجه گیری

معرفی موضوع به منظور تحقیقات بعدی

منابع و ماخذ

 

فهرست اشکال:

شکل 1-1مقادیر اندازه‌گیری شده Q در بخشی از خط بین دو مقطع بالاستی

نمودار درختی تصمیم‌گیری (منبع پروژه استراتژی روسازی SMP-T)

شکل 3-1- خواص فنی و مهندسی انواع خطوط با دال بتنی مورد آزمایش

شکل4-1 خط بالاستی

شکل4-2خط بدون بالاست

شکل4-3سیستم stedefبا تراورس دو قلو

شکل4-4تراورسهای دوقلو در حال تنظیم درون شیار بتنی – و درون بتن غرق می‌شود

شکل4-5 محل میخهای سرکج جهت تنظیم ارتفاعی تراورس

شکل4-6تراورس تکیه‌گاهی دو قلو سیستم رهدا (B 355 W60M-BS)

شکل4-7مقایسه سطح مقطع : سیستم رهدا 2000 در مقایسه با رهدا Sengeberg

شکل4-8سیستم رهدا 2000 روی خاکریز (بدون بربلندی)

سیستم رهدا 2000 روی پلهای بزرگ (بدون بربلندی)

شکل4-9جزییات سیستم رهدا 2000 در تونل (بدون بربلندی)

شکل4-10تراورسهای سوزن در سیستم رهدا 2000

شکل4-11مقطع یک سوزن با استفاده از سیستم رهدا 2000

شکل4-12انتقال بین خط بالاستی و خط بدون بالاست رهدا 2000 روی خاکریز

شکل4-13انتقال بین سیستم رهدا 2000 و یک سوزن

شکل4-14مجموعه خط – خط روی لایه فوقانی بستر بتنی قرار گرفته است

شکل4-15تنظیم تراز هندسی پانلهای خط در عملیات اجرایی سیستم رهدا

شکل4-16 میله‌های تعریض عرض خط (مورد استفاده جهت تنظیم تراز افقی)

شکل4-17 خط نهایی پرداخت شده

شکل4-18مقطع نمونه روسازی خط با دال بتنی زوبلین

شکل4-19المان‌های قاب خط مورد استفاده در دال بتنی مانند ریل مورد استفاده ماشین خط گذار قرار می‌گیرند

شکل4-20 بتن تازه دال پشت روسازه‌ساز لغزشی در حال اجرا می‌باشد

شکل4-21پانلهای حاوی 5 تراورس که درون بتن تازه ویبره می‌شوند.

شکل4-22تراورسهای تازه نصب شده در بتن

شکل4-23سطح بتنی در حال تنظیم تراز و مسطح سازه با ماله دستی

شکل4-24پس از سخت‌شدگی کافی بتن ، قاب‌ها از تراورس جدا می‌شوند و جهت استفاده بعدی آماده می‌شوند

شکل4-25تقویت‌کننده‌های فولادی دال بتنی

شکل4-26مقطعی از یک روسازی دارای بستر سفالتی

شکل4-27روسازی بتن آسفالتی در دست ساخت

شکل4-28دال شناور نصب شده در خط متروی لندن

شکل4-29دال خط شینکانسن

شکل4-30دال عادی خط شینکانسن (A-55C)مورد استفاده در خط شینکانسن هوکوریکو

شکل4-31دال خط مورد استفاده در تونل خط هوکوریکو شینکانسن

شکل4-32زیر انداز الاستیک تکیه گاهی عادی دال خط

شکل4-33تنظیم زیر انداز در زیر دال بتنی

شکل4-34جزییات پابند تیپ 8 که برای خط شینکانسن پیش‌بینی شده است.

شکل4-35ماشین بارگذاری دو جهته مخصوص آزمایش سیستم و فنر پابند

شکل4-36اجرای خط در مسیر شینکانسن

شکل4-37پر نمودن زیر دال خط با استفاده از ملات بتن آسفالتی

شکل4-38دال خط Boglبا پوشش ضد صدای بتن

شکل4-39سیستم دال خط Bogl

شکل4-40اتصال میله‌های طولی فولادی بین دو دال بتنی

شکل4-41جزییات درز پر شده بین دو دال

شکل4-42پابند ریل وسلو DFF 300

شکل4-43پابند اتصال مستقیم روی دال بتنی

شکل4-44مثالی از سازه خط با دال بتنی با سیستم پابند اتصال مستقیم

شکل4-45جزییات سطح مقطع ریل مدفون اجرا شده درون یک شیار

شکل4-46ماشین روسازه ساز لغزشی

شکل4-47مقطعی از روسازی ریل مدفون مورد استفاده در هلند

شکل4-48نصب ریل‌های طویل

شکل4-49قرارگیری ریل‌ها توسط گوه‌های چوبی

شکل4-50حرارت دهی الکتریکی ریل‌ها (17 درجه سانتیگراد)

شکل4-51اجرای ماده مرکب الاستیک درون شیار ریل

شکل4-52خط بتنی پس از تکمیل

شکل4-53دال پوشش داده شده با آسفالت ZOAB جهت کاهش میزان صدای تولیدی

شکل4-54ریل ضد صدای SA 42

شکل4-55نصب تقاطع همسطح Harmelen

شکل4-56میلگردهای تقویتی درون دال مورد استفاده سیستم خط ریل مدفون تراموا

شکل4-57نمایی هنری از سیستم خط عرشه‌ای

شکل4-58خط آزمایشی در روتردام

شکل4-59طراحی اصلاح شده خط با دال و طراحی اولیه

شکل4-60سطوح نمونه تنش هنگام بارگذاری دینامیک در فولاد‌های تقویتی

شکل4-61تنش قابل دسترس جهت خمش دال بتنی

شکل4-62تغییر مکان قائم مجاز در برابر مدول بستر K

شکل4-63تصویری از سیستم خط قابی شکل Cocon

شکل4-64جزییات تراورس Hشکل مورد استفاده در خط Cocon

شکل4-65جزییات ریل قاشقی ، تسمه دو لایه CDM، و پر کننده‌های جان ریل

شکل4-66ریل با تکیه‌گاه پیوسته مورد استفاده توسط Phoenix

شکل4-67نصب پر کننده‌های جان

شکل4-68 قاب خط مونتاژ شده آماده اجرای روسازی آسفالتی

4-69 تصویری از سیستم ونگارد پاندرول

شکل4-70سیستم ونگارد پاندرول نصب شده در خط با دال بتنی

شکل4-71سیستم KES از حین آزمایشات آزمایشگاهی

شکل4-72 سازه خط مدفون با زیر اساس EPS

شکل4-73پخش تنش در سازه ریل مدفون تحت بار استاتیکی 25/11 کیلو نیوتن

شکل4-74تابع پاسخ فرکانس یک خط با ریل مدفون برای 3 زیر اساس متفاوت ، x= 0.25 m

شکل4-75خط شامل پلاک‌های بتنی

دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز. doc

پی دی اف کامل درس سازه های بتنی

اختصاصی از زد فایل پی دی اف کامل درس سازه های بتنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پی دی اف کامل درس سازه های بتنی


پی دی اف کامل درس سازه های بتنی

پی دی اف کامل درس سازه های بتنی به صورت خلاصه، با ذکر تمام نکات و مثال همراه با جواب در 100 صفحه تایپ شده با تصاویر کامل برای شما قرار داده شده است.جزوه درس سازه های بتنی


دانلود با لینک مستقیم


پی دی اف کامل درس سازه های بتنی

تحقیق در مورد پل و انواع آن, پل پیش تنیده بتنی,پل کابلی,پل معلق

اختصاصی از زد فایل تحقیق در مورد پل و انواع آن, پل پیش تنیده بتنی,پل کابلی,پل معلق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد پل و انواع آن, پل پیش تنیده بتنی,پل کابلی,پل معلق


تحقیق در مورد پل و انواع آن, پل پیش تنیده بتنی,پل کابلی,پل معلق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه88

بخشی از فهرست مطالب

 

 

بخش اول

 

  • کلیات
  • تاریچه پل
  • طبقه بندی پلها از نظر مصالح تشکیلدهنده
  • هدایت جریان
  • فرسایش آبشستگی
  • تعیین طول پلها
  • تعیین ارتفاع پلها
  • هدایت جریان
  • مهندسی پل

 

بخش دوم

 

  • پل بتنی پیش تنیده
  • سازه پیش تنیده
  • نکاتی در اجرای پل های بتن مسلح
  • پروژه اول
  • مجموعه پلهای بتنی پیش تنیده غدیر اصفهان
  • پروژه دوم
  • پل سد شهید عباسپور (کارون 1)

 

 

 

بخش سوم

 

  • پل کابلی
  • تاریخچه پل کابلی
  • پل کابلی و نحوه عمالکرد آن
  • طبقه بندی پلهی گابلی
  • مزایای و تفاوت های پل کابلی
  • مهار کابلی چگونه کار می کند؟
  • بخش لاتین

 

 

 

  بخش چهارم      

 

  • پل معلق
  • پل های مشهور جهان
  • منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Cable-Stayed Bridge    برسی اجمالی پل کابلی                                                                                   
  • How do cable-stayeds work? کابل مهارها چگونه کار می کند؟                                                     
  • STABILITY CONDITIONS      شرایط ثابت                                                                                   
  • TRANSVERSE ARRANGEMENT OF CABLES تنظیمات عرضی کابل                         
  • THE PYLON (TOWER) برج(تیر ورق)                                                                                                      
  • THE DECK عرشه                                                                                                                             
  • THE CABLE AND CONNECTIONS (1) کابل و اتصالات (1)                                                   
  • THE CABLE AND CONNECTIONS (2) کابل و اتصالات  (2)                                                  
  • METHODS OF ERECTION روش نصب                                                
  • Erect on Temporary Props (Staging Method) برپا کردن شمعهای موقتی (روش مرحله بندی)
  • Free Cantilever with Progressive Placing سگدست با قراردادن پیشرو                     
  • Balanced Cantilever سگدست متوازن                                                                                                        
  • Push-out Method ساخت به وسیله هل دادن                                                                                               
  • CABLE ERECTION نصب کابل                                                                                               
  • FABRICATION OF STEEL DECK UNITS ساخت عرشه از واحد فولاد                    

 

                              پل

 

 

بخش اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 پل یک سازه است که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده می شود.پلهای متحرک نیز جهت عبور کشتیها و قایقهای بلند از زیر آنها ساخته شده است.

 

تاریخچه پل

 

ایجاد گدرگاهها وپلها برای عبور از دره ها و رودخانه ها از قدیمی ترین فعالیتهای بشر است. پلهای قدیمی معمولا از مصالح موجود در طبیعت مثل چوب و سنگ والیاف گیاهی به صورت معلق یا با تیرهای حمال ساخته شده اند.پلهای معلق از کابلهایی از جنس الیاف گیاهی که از دو طرف به تخته سنگها و درختها بسته شده و پلهای با تیر حمال از تیرهای چوبی که روی آنها با مصالح سنگی پوشیده می شد، ساخته شده اند.
ساخت پلهای سنگی به دوران قبل از رومیها بر می گردد که در خاور میانه و چین پلهای زیادی بدین شکل برپا شده است. در اروپا نیز اولین پلهای طاقی را 800 سال قبل از میلاد مسیح، برای عبور از رودخانه ها از جنس مصالح سنگی ساخته اند.اغلب پلهای ساخته شده توسط رومیها از طاقهای سنگی دایره شکل با پایه های ضخیم تشکیل یافته است.در ایران نیز ساختن پلهای کوچک وبزرگ از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته و پلهایی نظیر سی و سه پل، پل خواجو وپل کرخه بیش از 400 سال عمر دارند.

از قرن یازدهم به بعد روشهای ساختن پلها پیشرفت قابل توجهی نمود و به تدریج استفاده از دستگاههای فشاری از مصالح سنگی و آجر با ملاتهای مختلف و دستگاههای خمشی از چوب متداول گردیده و تا اوایل قرن بیستم ادامه یافت.

 

 

 

شروع قرن بیستم همراه با استفاده وسیع از پلهای فلزی و سپس پلهای بتن مسلح می باشد.

 

از اوایل قرن نوزدهم ساخت پلهای معلق، قوسی یا با تیر حمال از آهن آغاز شد. اولین پل معلق از آهن در سال 1796 به دهانه 21 متر در آمریکا ساخته شد، همچنین در سال 1850 یکی از مهمترین پلهای با تیر حمال از جنس آهن متشکل از دو دهانه 140 متر و دو دهانه 70 متری در انگلستان ساخته شد.
طویل ترین پل معلق به طول تقریبی 7 کیلومتر در سانفرانسیسکو ساخته و بزرگترین دهانه معلق به طول تقریبی 1400 متر در انگلیس (روی رودخانه هامبر) طراحی شده اند. در

 

سالهای اخیر طرح پلهای ترکه ای فلزی (با کابل مستقیم) نیز برای دهانه های بزرگ مورد توجه قرار گرفته و بعد از نخستین پل که در سال 1955 به دهانه 183 متر در سوئد ساخته شده، پلهای زیادی اجرا شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقه بندی پلها:

 

پلها را می توان ازنقطه نظرهای مختلف طبقه بندی نمود:

 

  • مصالح تشکیل دهنده
  • سیستم مقاومت مصالح
  • نوع مقاطع باربر
  • کاربردآینده
  • فرم تقاطع یا معبر
  • نوع تیرهای حمال
  • طبقه بندی پلها از نقطه نظر مصالح تشکیل دهنده:
  • پلهای چوبی :
  • پلهای سنگی :
  • پلهای بتنی :
  • پلهای بتن مسلح :
  • پلهای بتن پیش تنیده :              
  • پلهای فلزی :

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پل و انواع آن, پل پیش تنیده بتنی,پل کابلی,پل معلق

دانلود تحقیق اندرکنش قاب‌های بتنی با مهاربندهای فولادی

اختصاصی از زد فایل دانلود تحقیق اندرکنش قاب‌های بتنی با مهاربندهای فولادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اندرکنش قاب‌های بتنی با مهاربندهای فولادی


دانلود تحقیق اندرکنش قاب‌های بتنی با مهاربندهای فولادی

اولین موارد استفاده از مهاربندهای فولادی در قاب‌های بتن‌آرمه به دهه‌های 1970 و 1980 بازمی‌گردد که سه ساختمان بتنی، یکی در ژاپن و دو دیگر در مکزیکوسیتی با مهاربندهای فولادی پیرامونی مقاوم‌سازی شدند [1]. از آن زمان این سیستم سازه‌ای مورد توجه و استفاده، به خصوص در مقاوم‌سازی ساختمان‌های بتنی موجود،  قرار گرفته ‌است. اگرچه تاکنون درباره رفتار و اثرات متقابل مهاربند فولادی و قاب بتنی تحقیقات نسبتاً زیادی انجام شده‌است، اما‌ هنوز اطلاعات کافی و شناخت مناسبی از چگونگی اندرکنش این دو سیستم سازه‌ای در دست نیست.

 در این مقاله، رفتار متقابل مهاربند و قاب بتنی و نیز اثرات شکل‌ هندسی مهاربند بر کارایی این روش مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور سه سازه بتن‌آرمه پنج، ده و پانزده طبقه با پلان مشابه در نظر گرفته شده‌است. هریک از این قاب‌ها تحت اثر بارهای قائم و جانبی، با پنج شکل مختلف مهاربند فولادی طراحی شده‌ و سپس در هر مورد، رفتار قاب بتن‌آرمه به تنهایی و نیز همراه با مهاربند، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

2 -  تاریخچه تحقیقات

در سال 1990، Badoux وJirsa  [2]، با نگاهی تحلیلی، به بررسی رفتار قاب‌های بتنی مهاربندی شده در هنگام اعمال بارهای جانبی به خصوص بارهای سیکلی پرداختند. در این پژوهش اثر لاغری مهاربند در مقدار انرژی جذب شده توسط قاب مورد توجه قرار گرفت و نیز نشان داده شد که کاهش سطح مقطع تیرها و تعبیه مهاربندهای فولادی در ساختمان‌های غیرنرم دارای ستون‌های ضعیف و تیرهای قوی، موجب افزایش قابل‌توجه شکل‌پذیری و قابلیت جذب انرژی قاب بتنی می‌گردد.

در سال‌های 1990 تا 1995 مقالات تحلیلی و آزمایشی مختلفی درباره این موضوع منتشر شده‌ است. در این مقالات به کارایی روش در افزایش مقاومت جانبی و شکل‌پذیری قاب و همچنین اقتصادی بودن آن پرداخته شده است. تقریبا در تمامی این موارد، از مهاربندهای نوع ضربدری به‌صورت دورن‌قابی استفاده شده ‌است. همچنین در برخی مقالات، جزئیات اتصال مهاربند به قاب و نیز استفاده از مهاربندهای میراکننده و مهاربندهای پس‌کشیده مورد توجه قرار گرفته‌است. در مقاله‌ای که در سال 1991 توسط et.al Bush [3] ارائه شد، مشخص گردیده است که تا قبل از کمانش مهاربند فشاری، بین 60 تا 70 درصد برش وارد بر قاب، توسط مهاربندها تحمل می‌شود.

 در سال 1995، Maheri و  Sahebi[4]، طی یک مقاله به گزارش آزمایشی بر روی قاب‌ بتنی با مهاربند ضربدری، مهاربند کششی تنها و مهاربند فشاری تنها پرداخته‌اند. در این آزمایش مشخص شده است که مهاربند کششی نسبت به مهاربند فشاری، سهم بیشتری در تحمل نیروی جانبی وارد بر قاب دارد. همچنین نشان داده‌ شده‌است که درصورت استفاده از مهاربند ضربدری، برش قابل تحمل برای قاب، یک‌ونیم برابر ظرفیت برش درصورت استفاده از مهاربند کششی یا فشاری تک است.

در 1996 Masri و Goel [5]، در مقاله‌ای نتایج آزمایشات انجام شده بر روی قاب بتن مسلح با دال قارچی و مهاربند فولادی را ارائه کرده و نشان داده‌اند که استفاده از این روش مقاوم‌سازی در کاهش تغییرمکان جانبی قاب بتنی بسیار موثر است.

تسنیمی و معصومی [1]، در سال 2000 (1379) آزمایشاتی را بر روی قاب‌های بتنی مهاربندی شده با مهاربند ضربدری انجام داده‌اند که در هر آزمایش نحوه اتصال مهاربند به قاب متفاوت بوده‌است. نتایج آزمایشات نشان داده است که جزئیات اتصال مهاربند به قاب اثر قابل‌توجهی بر رفتار لرزه‌ای قاب و کارایی این روش مقاوم‌سازی دارد.

در سال ٢٠٠١، Ghobarah و Abou Elfath [6]، رفتار غیر الاستیک یک سازه با سه سقف بتنی و مقاوم‌سازی شده با دو گزینه مهاربند ضربدری و مهاربند واگرای هشت با اتصال برشی در راس مهاربندها را، در نرم‌افزار DRAIN مدل‌سازی نموده و نشان داده‌اند که تحت اثر دوازده زلزله مهم و متفاوت، قاب مهاربندی شده واگرا رفتار غیرترد اطمینان‌بخشی دارد.

در سال 1380 (2001)، در مقاله‌ای که توسط خیرالدین [7]، در دومین همایش بین‌المللی ساختمان‌های بلند ارائه شد، رفتار خطی یک ساختمان ده طبقه بتنی با مهاربند فولادی ضربدری بررسی و نتیجه‌گیری شده‌است که درصد برش جذب شده در طبقات پایینی ساختمان توسط مهاربند ٦٠% و توسط قاب ٤٠% می‌باشد. به‌علاوه، وجود مهاربند در طبقات بالا، موجب افزایش تغییرمکان جانبی قاب خواهد شد. اما به طور کلی استفاده از مهاربند ضربدری، تغییرمکان جانبی قاب را حدود ٥٠% کاهش می‌دهد. همین محقق در مقاله دیگری، استفاده از مهاربند هشت با فاصله میانی در قاب بتن‌آرمه را مورد بررسی قرار داده است[8] و مشخص نموده است که استفاده از این مهاربندها در ساختمان ٥ طبقه، در تمامی طبقات مفید است، اما در ساختمان‌های ١٠ و ١٥ طبقه، موجب ایجاد برش منفی در طبقات بالایی و بام ساختمان می‌گردد.

در سال ٢٠٠٧، et.al Youssef [9] با انجام آزمایشاتی بر روی قاب بتنی با و بدون مهاربند ضربدری و مقایسه دو حالت، به این نتیجه رسیده‌اند که درنظر گرفتن ضریب رفتار متداول قاب خمشی بتن مسلح با شکل‌پذیری متوسط، برای قاب بتنی مقاوم شده با مهاربند فولادی کافی و مناسب است. همچنین پیش‌بینی شده است که درصورت استفاده از سیستم قاب خمشی بتنی همراه با مهاربند فولادی، وزن سازه در حدود ٣٥ درصد کاهش می‌یابد.

3 -  مدل‌سازی

همان‌طور که اشاره شد، هدف این مطالعه بررسی اندرکنش قاب خمشی بتنی با مهاربندهای فولادی با شکل‌های گوناگون، در محدوده رفتار خطی مصالح می‌باشد. برای انجام این کار، سه ساختمان بتنی با تعداد طبقات ٥ ، ١٠ و ١٥ طبقه با پلان نشان داده شده در شکل(1) مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی اثر نسبت دهانه به ارتفاع، تعداد و ابعاد دهانه‌ها در جهت‌های X و Y متفاوت انتخاب شده است. در هر دو جهت شش دهانه مهاربندی شده به صورت متقارن در پلان، در نظر گرفته شده است تا بتوان از اثرات پیچش صرف‌نظر نمود.

شکل1   پلان ساختمان

 آنالیز سازه به‌صورت خطی و توسط نرم‌افزار ETABS انجام می‌شود. برای مدل‌سازی، مقاومت فشاری بتن  ، تنش تسلیم آرماتورهای فولادی  و تنش جاری شدن فولاد مهاربندها  ، درنظر گرفته شده است. طراحی اعضای قاب بتنی بر اساس آیین‌نامه ACI 318 [10]، به روش مقاومت نهایی و طراحی مهاربندهای فولادی بر اساس آیین‌نامه AISC-ASD [11] و به روش تنش مجاز انجام شده‌است.

بارهای وارد بر ساختمان در دو دسته کلی بارهای ثقلی و بارهای جانبی درنظر گرفته شده است. بارهای ثقلی شامل بار مرده اعمالی به کف‌ها معادل  و بار زنده برابر  است. ضریب زلزله ساختمان ١٥% منظور شده که مطابق آیین‌نامه ٢٨٠٠ [12]، ضریب زلزله یک ساختمان بتنی، با همین حدود ارتفاع، واقع در مناطق زلزله‌خیز شدید، با درجه اهمیت متوسط و ضریب رفتار ٥/٥ است. وزن ساختمان جهت اعمال نیروی زلزله با توجه به آیین‌نامه ٢٨٠٠، معادل وزن اعضا، بار مرده کل و ٢٠% بار زنده منظور شده‌است.

          ستون‌های هر ساختمان از بین مقاطع تیپ؛ 30×30 ، 40×40 ، 50×50 ، 60×60 ، 70×70 ، 80×80 و 90×90 سانتی‌متر انتخاب شده و برای تیرها دو مقطع تیپ 30×30 و 35×35 سانتی‌متر در نظر گرفته شده است. از میان شکل‌های مهاربندی رایج، پنج شکل که کارایی و سختی جانبی بیشتری نسبت به سایر شکل‌ها دارند انتخاب می‌شوند (شکل 2). هریک از این پنج شکل مهاربندی برای هر سه تیپ ساختمان 5 ، 10 و 15 طبقه درنظر گرفته می‌شود که در مجموع پانزده سازه تحلیل و طراحی می‌شوند. برای طراحی مهاربندها مقاطع توخالی شامل مجموعه مقاطع استاندارد HSS و PIPE درنظر گرفته شده‌است. دلیل این انتخاب آن است که به علت تقارن مقطع، استفاده از این مقاطع برای طراحی مهاربندها مناسب و رایج است و امکان مقایسه نتایج با سایر بررسی‌های انجام شده ممکن می‌گردد و همچنین مجموعه مقاطع، گستره مناسبی از سطح مقطع و ممان اینرسی مقطع را می‌پوشانند که درنتیجه مقدار خطای طراحی کم می‌شود (تعداد 129 مقطع متفاوت در این لیست وجود دارد).

شامل 18 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اندرکنش قاب‌های بتنی با مهاربندهای فولادی