تبليغاتX
مهندسی عمران و مهندسی معماری

ساخت سد بيست و پنج ميليارد دلاری سه دره ، با هدف مهار کردن قدر مخوف رودخانه باستانی يانگ تسه (رودخانه زرد) ، سرانجام در سال 1933 آغاز شد. با سرعت کنونی پيشرفت کارها ، تمام 26 واحد ژنراتور در حال ساخت بايد تا سال 2009 به کار افتند و توليد برق ر آغاز کنند. اين سد ، با ظرفيت توليد نيروی 2/18 ميليون کيلو وات ، معادل توليد 18 نيروگاه هسته ای ، بلند پروازانه ترين طرح در حال اجرا از نوع خود در جهان به شمار می آيد. عرض اين سد ، پس از تکميل ، بيش از 1600 متر و ارتفاع آن متجاوز از 550 متر خواهد بود. کل سازه به حدود 26 ميليون تن بتن ، و برپاداشتن 281000 تن سازه فلزی نياز دارد. در مجموع 250000 نفر در اين پروژه کار خواهند کرد. " سد سه دره چندان عظيم است که هماهنگ کردن پيشنهادهای مناقصه و تهيه و تدارک کارها می توانسته يک کابوس بوده باشد." بالها يانگ ، طراح ، شرکت توسعه و عمران پروژه سه دره چين در کشوری که نيازهای انرژی اش عمدتا از سوخت ذغال سنگ تامين می شود ، تغيير جهت به توليد برق آبی، سالانه گسيل 100 ميليون تن کربن و دی اکسيد و 10000تن کربن مونوکسيد به جو را می کاهد. که به راستی ارقام خيره کننده ای اند. بدون شك مانند هر کار و وظيفه دولتی (عمومی) ديگری در اين مقياس ، در اينجا هم نقطه ضعفی وجود دارد. گروه های زيست محيطی از اين بابت نگران اند که اين سد با تغيير دادن مسير چرخه آب رودخانه ، می تواند محيط زيست را تهديد کند و بر معيشت 75 ميليون نفری تاثير نامطلوب گذارد که از طريق ماهيگيری يا زراعت در امتداد يانگ تسه روزگار می گذرانند.

نگرانی گروه های حقوق بشر هم بر اين عقيده اند که تعدادی سدهای کوچک و متوسط می تواند گزينه ارزانتری برای اين پروژه عظيم باشند و می توانند نياز به اسکان دادن تقريبا يک ميليون نفر در جای جديد را برطرف کنند. باستان شناسان خاطر نشان می کنند که که بخش چشمگيری از ميراث چينی به محض آبگيری درياچه پشت سد از بين خواهد رفت ، و اين اتفاق می تواند بر گردشگری منطقه ، که يکی از منابع عمده درآمد آنجاست ، تاثير بگذارد. امتيازها و سودهای فراوان اما ، فوايدی که تکميل اين پروژه دربر خواهد داشت ، چندين برابر زيان های آن است. برق آبی ، مستقل از اين که فارغ از گسيل گازهای گلخانه ای است ، يکی از ارزانترين منابع سوخت تجديدپذيری است که تاکنون بشر شناخته است. مدافعان ساخت اين سد بر سهم آن در مهار سيلابها تاکيد می ورزند ، و تصريح می کنند که ظرفيت انباشت سيلاب پرحجم درياچه پشت سد تناوب سيلاب های عظيم در مسير رودخانه را از يک بار در هر ده سال به يک بار در هر يکصد سال خواهد کاست. درياچه پشت سد حتی می تواند تاثير تعديل کننده بر اقليم منطقه برجای گذارد.

اين پروژه از طريق افزايش نواحی قابل کشتي رانی يانگ تسه توسعه اقتصادی بسيار ضروری را به درون نواحی روستايی خواهد برد ، و اين امکان را فراهم می آورد که ترابری و تجاريت رودخانه ای به اعماق نواحی باختری رسوخ کند. به علاوه کارشناسان دولتی اظهار می دارند که انرژی (برق) توليد سد هر سال تا 65 ميليارد دلار در بخش های صنعتی درآمد کسب و ميليون ها فقره اشتغال ايجاد خواهد کرد. طراحی ساخت يک سد در بهترين شرايط هم کار پيچيده ای است. از اين رو ، چالشی را تصور کنيد که طراحی سدی پديد می آورد که سد هوور در برابرش يک اسباب بازی به نظر می آيد. Primanera (مختلط) برای اين کار بزرگ وارد شدن Primanera: اين نرم افزار مديريت پروژه برای طراحان چينی ابزاری آرمانی بود. باي هوا يانگ ، يکی از طراحان شرکت توسعه و عمران پروژه سد دره چين، می گويد که اين نرم افزار از آغاز پروژه ضروری و اجتناب ناپذير بوده است."اين نرم افزار به خصوص در سه جنبه مفيد و دسترس پذير بود: طراحی ، زمان بندی و تنظيم بودجه." يانگ توضيح می دهد که اين نرم افزار برای کاربران اين امکان را فراهم می آورد که به پايگاه های داده ای تامين کننده طراحان ، مديران ساخت و مشاوران دسترسی پيدا کنند. اين نرم افزار آنگاه طرح مفروض را با برآوردهای قيمت ها ، عملی بودن فنی و زمان بندی ، از روی پايگاه داده ای آن ، منطبق می کند.

به گفته يانگ: " سد سه دره چندان عظيم است که هماهنگ کردن مناقصه با تدارکات می توانست به يک کابوسی بدل شود. اما هرچند که ما با سيل پيشنهادهای شرکت های متعدد ساخت و ساز مواجه بوديم ، نرم افزار Primanera ما را توانايی بخشيد تا به طور سامان مندی پيشنهادهای مناقصه را تحليل و آنها را که غيررقابتی بودند حذف کنيم." هم اکنون که ساخت و ساز عملا آغاز شده است ، اين نرم افزار کماکان نقش چشمگير و مهمی در نظارت بر گزارش های ميدانی و همزمان کردن اطلاعات در ميان اعضای مختلف گروه بازی می کند. جهان ناظر است در اين پروژه ، جايی برای خطا وجود ندارد. سال بعد ، جريان آب از مسير دائمی اش بازخواهد ايستاد و مطابق برنامه زمان بندی چهار مولد اول برق اين نيروگاه برقی آبی آغاز به کار خواهند کرد.

وجهه يک ملت در معرض آزمونی خطير قرار گرفته است. و در حالی که جهان نظاره گر همه جريانهاست ، نسل کنونی چين در کار است تا بلندپروازی های نسل های پيشين را تحقق بخشد. سد به مرحله نهايی می رسد يادداشت سردبير: وقتی اين مجله زير چاپ می رفت ، چين اعلام کرد که ساخت کانال های انحرافی سد تکميل شده، و به اين صورت جريان طبيعی يانگ تسه امکان پيدا می کند از گودال های بده طغيان آب سد بالقوه تکميل شده عبور کند. در برنامه راه افتادن اين سد انحرافی ، که به طور زنده از تلويزيون چين پخش می شد ، اعلام شد که مرحله نهايی اين پروژه عظيم آغاز شده است .

هدایت نیوز

+ نوشته شده توسط سردبير در چهارشنبه چهاردهم تیر 1385 و ساعت 20:4 |

شهر هانوور آلمان در یکی از قدیمی‌ترین محله‌های این کشور قرار دارد. قدمت این شهر به قرون وسطی بر می‌گردد. هانوور به معنای «ساحل بالا» است و به آن خاطر این اسم را به آن داده‌اند که در آن زمان این شهر بزرگترین دهکده‌ای بود که در کنار رودخانه 271 کیلومتری «لاینه» واقع شده بود. امروزه با وسعت یافتن هانوور دیگر این شهر در کنار رود نیست بلکه رودخانه لاینه را در دل خود جای داده است.
رودخانه لاینه اگرچه نسبت به رودخانه‌های دیگر آلمان بسیار کوچک است اما تأثیرات مستقیمی بر نحوه زندگی ساکنان آن منطقه در طول تاریخ داشته است. از آن جمله می‌توان به صنعت شیلات اشاره کرد که عمده‌ترین صنعت هانوور محسوب می‌شود.
هانوور که یکی از ده شهر بزرگ آلمان به شمار می‌رود از سال 1946 مرکز ساکسونی سفلی بوده است. ورزشگاه شهر هانوور یکی از خیره‌کننده ترین قسمت‌های آن شهر به شمار می‌رود. یکی از افتخارات این استادیوم آن است که منحصرأ برای فوتبال ساخته شده است. نیدرزاکسن ‌اشتادیون چنان مشتاق فوتبال است که از سال 2004 خود را برای جام جهانی امسال آماده کرده بود.
سقف معلق این ورزشگاه 50 هزار نفری از مهم‌ترین ویژگی‌های آن به حساب می‌آید. سقف ورزشگاه هانوور به نحوی مستقل و جدا از کل ساختمان ورزشگاه بنا شده است.
معماران و طراحان این استادیوم جنس سقف ساختمان را از ورقی ساخته‌اند که نسبت به نور ماورا بنفش نفوذپذیر است و علت این کار تأمین نور محوطه به اندازه مطلوب بوده است.
عملیات ساخت این استادیوم در سال 2000 در شورای شهر به تصویب رسید. پروژه ساخت استادیوم هانوور در سال 2002 آغاز شد و تا سال 2005 بدون وقفه ادامه یافت.
معماران این استادیوم 80 هزار متر مکعبی تمام تلاش خود را کرده‌اند تا معماری سنتی این بنا را حفظ کنند و به این ترتیب سنت و مدرنیته به زیبایی در کنار هم قرار گرفته‌اند. در این استادیوم تمام تلاش معماران آن بوده که با استفاده از بهترین امکانات به اهداف زیست محیطی خود نزدیک‌تر شوند. بدین‌ترتیب مخازن وسیع آب باران در استادیوم طوری تعبیه شده‌اند که قابلیت ذخیره کامل آب باران را دارا هستند و نیازهای آبی این ورزشگاه را تأًمین می‌کنند.

یکی دیگر از ویژگی‌های این زمین فوتبال آن است که علاوه 50 هزار نفری که در آن امکان نشستن دارند هفت‌هزار نفر دیگر هم می‌توانند به طور ایستاده بازی‌ها را تماشا کنند.
در ساخت این پروژه تا آن‌جا که ممکن بوده به تمام جوانب پرداخته شده است. از 126 میلیون یورویی که به این پروژه اختصاص داده شده بود 45 میلیون یورو برای راه‌های داخل شهری و ریل راه‌آهن صرف شد.
این استادیوم ششمین استادیومی بود که از طرف فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا، مجوز میزبانی بازی‌های جام‌جهانی 2006 آلمان را دریافت کرد

هدایت نیوز

+ نوشته شده توسط سردبير در چهارشنبه چهاردهم تیر 1385 و ساعت 19:43 |
چسب بتن    Concrete Adhesive  CN-1

يكى از مواد شيميايى كه امروزه در صنعت ساختمان كاربرد فراوانى يافته، چسب بتن است. اين چسبها عموﻣﺄ محلولهاى كلوئيدى از پليمرهاى مختلف در آب هستند كه مقاومت كششى، خمشى و همچنين دوام بتن را افزايش مى دهند. ولى مهمترين خاصيت آنها افزايش چسبندگى است. بيشترين استفاده از اين مواد مربوط به كارهاى تعميراتى مى باشد زيرا اين افزودنى با ملات، مخلوط يكنواخت و همگنى تشكيل داده و ضمن آنكه مانع تراوش آب و تفكيك دانه هاى ريز و درشت مى شود، ميزان چسبندگى بتن تازه را با ملات قديمى زير آن افزايش مى دهد.  چسب بتن CN-1  توليدى اين شركت برپايه رزينهاى كوپليمر پلى وينيل استات  ساخته شده و به آسانى با آب مصرفى در بتن مخلوط مى شود. مواد به كار رفته در ساخت اين چسب با سيمان كاملا هماهنگ بوده و چسبندگى آن را به طور قابل ملاحظه اى افزايش مى دهد.

 موارد مصرف:

 چسب بتن   CN-1 را مى توانيد براى كليه كارهاى تعميراتى و ترميم آسيب ديدگى اغلب سازه هاى بتنى مانند كانالهاى آب، كف سالنهاى صنعتى، باند فرودگاهها، سدها، پايه پلها و ستونها مصرف نمائيد. كاربرد مهم  CN-1  در آببند كردن منابع و استخر هاى بتنى با  استفاده از ترميم كننده  RM-1  مى باشد .

روش و ميزان مصرف :

براى ضخامتهاى كم ( تا  10 ميليمتر ) 1 پيمانه چسب بتن را با 1  الى 3  پيمانه آب مخلوط كرده و ملات را با آن درست كنيد . به طور كلى هر چه ضخامت ملات كمتر باشد و يا نيروى بيشترى بر آن وارد آيد، براى ايجاد چسبندگى لازم چسب بيشترى مى بايست اضافه شود.  براى ايجاد استحكام بيشتر توصيه مي شود كه محلول رقيق شده چسب به مقدار بيشترى درست شده و قبل از چسباندن ملات يك لايه از اين محلول به سطح زيرين ماليده شود.

 توجه:  در ضخامتهاى زياد چسباندن به صورت لايه به لايه مناسبتر بوده و توصيه مى شود.

فـوق روان كننده       Super  Plasticizer  MS-1R

فوق روان كننده MS-1R   بر پايه ملاميـن سولفونيت  فرمالدئيـد اصلاح شـده توليد شده و به دو صـورت پودر  و مايع  عرضه می گردد . فوق روان كننده MS-1R  ديرگير كننده است وبهمين جهت  برای بتن های حجيم و  همچنين بتن ريزی در مناطق گرم بسيار مناسب می باشد . استفاده از MS-1R در بتن ريزی های با سطح  زياد و ضخامت كم  از ايجاد تركهای سطحی جلوگيری می كند . فوق روان كننده MS-1R  مطابق استاندارد ASTM  C- 494 Type Gمی باشد .

موارد مصرف : بتن ريزی در مناطق گرمسير  ، بتن ريزي هاي حجيم مانند سدها ، بتن ريزي با پمپ در سازه هاي فوق العاده مسلح و بتن ريزی های  سقف ، ستون و قطعات بتني پيش  ساخته .

مزايـا : مصرف MS-1R   با عث افزايش كيفيت بتن در موارد ذيل می شود :

جلوگيری از ايجاد تركهای سطحی ؛ افزايش روانی بدون آب افتادگی ؛ افزايش مقاومت های فشاری و خمشی

افزايش كارايي و دوام   ؛  صرفه جوئي در زمان اجراء و كاهش هزينه های بتن ريزی     ؛   كم شدن زمان  ويبره و سهولت پخش و پرداخت بتن 

 روش و ميزان مصرف :

الف ) مايع

  به مقدار 1%  الي  5/1 % وزن سيمان به آب بتن اضافه شده و به مدت 1 الي 2 دقيقه تا ايجاد مخلوطي همگن و يكنواخت مخلوط شود .

 ب )پودر

  به مقدار 3/0% الي 6/0 % وزن سيمان( با توجه به ميزان رواني و ديرگيري مورد نياز)به مصالح خشك، اضافه شود.

  تـوجـه:  در شرايطـي كه فاصلـه حمـل بتـن طولانی باشـد، بهتر است كه نيـمی از فوق روان كننده مورد نياز را در ابتدا و نيم ديگر را در هنگام بتن ريزی مصرف نمود .

مشخصات فنی :  

حالت فيزيكی :                                  مايع                                                          پودر

رنگ                                           : قهوه ای                                                       صورتی

وزن مخصوص    :                              gr/cm³12/1                                              gr/lit  550

PHمحلول%20           :                  حدود 5/8 الی 5/ -                                            ۹

يون كلر :                                         ندارد                                                        ندارد

زمان مصرف و نحوه نگهداری             : حداقل شش ماه و بدور از تابش مستقيم آفتاب و يخزدگي.

استاندارد   :                                                   ASTM C-494 Type G

بسته بندی                  :        گالنهای 20 و بشكه های 200 كيلوئی  كيسه پلاستيكی 20 كيلوئی

 

ضديخ بتن       Anti – Freeze Admixture AF-1

معمولا  در كشور ما فرا رسيدن فصل سرما و يخبندان باعث  تعطيل كارهاى ساختمانى شده كه   اين عمل موجب راكد و بلااستفاده ماندن حجم عظيمى از امكانات و نيروى انسانى مى شود. استفاده از افزودنى ضد يخ  بتن AF-1  راه حل مناسبى براى رفع اين مشكل است.

موارد مصرف:

ضديخ    AF-1  اين شركت تـركيبى از مـواد معدنى و آلـى محـلـول در آب است كـه بـر اسـاس استاندارد    ASTM C - 494 & C - 666توليد گرديده است.

  اين ضديخ داراى عملكرد چند گانه به شرح ذيل مى باشد:

1- كاهش نقطه انجـماد آب كه موجـب برطرف شدن خطر يخ زدگى در بتن تازه مي شود. با استفاده از ضديخ   AF-1   مى توان تا درجه برودت  15-  درجه سانتى گراد بتن ريزى نمود.

2- اسلامپ بتن را افزايش مى دهد و يا به عبارت ديگر نقش روان كنندگى هم دارد . لذا مى توان براى يك اسلامپ ثابت از ميزان آب مصرفى كم نمود.

3-  خاصيت هوازائى آن باعث بالا رفتن مقاومت بتن در مقابل سيكلهاى متناوب يخ زدگى و آب شدن مى شود. اين خصوصيت ضديخ بتن AF-1، بسيار مفيد و حائز اهميت بوده و توصيه مي شود براى بتن هايى كه در معرض سيكلهاى مداوم يخ زدگى و آب شدن قرار دارند، حتما استفاده شود.

4- ضديخ AF-1   فاقد يون كلر بوده و هيچگونه اثر سوئى بر روى آرماتورها ندارد.

 

 

ژل ميكروسيليس  Silica Fume Gel (Modified ) SF-1

امروزه افزودن ميكروسيليس به همراه فوق روان كننده جهت افزايش مقاومت مكانيكی و شيميائی بتن به عنوان پديده اي كار آمد و تجربه شده در دستور كار اغلب كارفرمايان و مشاورين قرار گرفته است.
 ميكروسيليس به خاطر قيمت مناسب و خصوصيات ارزنده ای كه به بتن ميدهد به خوبی جای خود را دراين رشته باز كرده ولي به خاطر وزن حجمی كم  و ريزی ذرات حمل و نقل , نگهداری و مصرف آن مشكل و پرهزينه بوده و چون هنگام اضافه شدن به   بتن اختلاط بطور كامل و مطلوب انجام نمی گيرد لذا خصوصيات بهينه آن به طور  كامل ظهور نكرده  به علاوه از نظر محيط زيست و شرايط بهداشتی نيز همواره برای مصرف كنندگان مشكل آفرين بوده است. جهت رفع مشكلات فوق و تسهيل در استفاده از ميكروسيليس پس از مدتها مطالعه و بررسی محصول جديد ژل ميكروسيليس  بعنوان جايگزين سيستم قديمی ميكروسيليس + فوق روان كننده توليد وعرضه می گردد. مصرف اين ماده ضمن برطرف كردن مشكلات فوق الذكر خصوصيات بتن را بهبود بخشيده ؛ به طوريكه مقاومت مكانيكی آن را بيش از 30% بالا برده و بدون نياز به استفاده از سوپر روان كننده روانی بتن را افزايش ميدهد.

+ نوشته شده توسط سردبير در چهارشنبه چهاردهم تیر 1385 و ساعت 19:27 |
غتنامه مهندسين عمران

1.      اين بستگی دارد به ...... يعنی: جواب سوال شما را نمی دانم!

2.      اين موضوع پس از روزها تحقيق و بررسی فهميده شد . يعنی: اين موضوع را بطور تصادفی فهميدم!

3.      نحوه عمل دستگاه بسيار جالب است. يعنی: دستگاه كار می كند و اين برای ما تعجب انگيز است!

4.      كاملا انجام شده يعنی: راجع به 10 درصد كار تنها برنامه ريزی شده !

5.      ما تصحيحاتی روی سيستم انجام داديم تا آن را ارتقا دهيم. يعنی: تمام طراحی ما اشتباه بوده و ما از اول شروع كرده ايم!

6.      پروژه بدليل بعضی مشكلات ديده نشده، كمی از برنامه ريزی عقب است. يعنی: تاكنون روی پروژه ديگری كار می كرديم!

7.      ما پيشگويی می كنيم..... يعنی: 90 درصد احتمال خطا می رود!

8.      اين موضوع در مدارك علمی تعريف نشده. يعنی: تاكنون كسی از اعضا تيم پروژه به اين موضوع فكر نكرده است!

9.      پروژه طوری طراحی شده كه كاملا سيستم بدون نقص كار می كند. يعنی: هرگونه مشكلات بعدی ناشی از عملكرد غلط اپراتورها ست!

10.  تمام انتخاب اوليه به كنار گذاشته شد. يعنی: تنها فردی كه اين موضوع را می فهميد از تيم خارج شده است !

11.  كل كوشش ما برای اينست كه مشتری راضی شود. يعنی: ما آنقدر از زمان بندی عقبيم كه هر چه كه به مشتری بدهيم راضی می شود!

12. تحويل پروژه برای فصل آخر سال اينده پيش بينی شده است. يعنی: كه تا آن زمان ما می توانيم مقصر تاخير در اجرای پروژه را كسی از ميان تيم كارفرما پيدا كنيم!

13.  روی چند انتخاب بطور همزمان در حال كار هستيم. يعنی: هنوز تصميم نگرفته ايم چه كنيم!

14.  تا چند دقيقه ديگر به اين موضوع می رسيم. يعنی: فراموشش كنيد، الان به اندازه كافی مشكل داريم!

15.  حالا ما آماده ايم صحبتهای شما را بشنويم. يعنی: شما هر چه می خواهيد صحبت كنيد كه البته تاثيری در كاری كه ما انجام خواهيم داد ندارد!

16.  بعلت اهميت تئوری و عملی اين موضوع...... يعنی: بعلت علاقه من به اين موضوع!

17. سه نمونه جهت مطالعه شما انتخاب شده و آورده شده اند. يعنی: طبيعتا بقيه نمونه ها واجد مشخصاتی كه شما بايد بعد از مطالعه به آن برسيد،‌ نبوده اند!

18.  بقيه نتايج در گزارش بعدی ارائه می شود. يعنی: بقيه نتايج را تا فشار نياوريد نخواهيم داد!

19.  ثابت شده كه .... يعنی: من فكر می كنم كه .....!

20.  اين صحبت شما تا اندازه ای صحيح است. يعنی:از نظر من صحبت شما مطلقا غلط است!

21.  در اين مورد طبق استاندارد عمل خواهيم كرد. يعنی: ازجزئيات كار اصلا اطلاع نداريد!

مهندسين در بيان ويژگيهای دستگاههای خود كلماتی ذكر می كنند، معنی اين كلمات و عبارات را بدانيد:

 Maintenance Free: چنانچه دستگاه خراب شد، بايد آن را دور بیاندازيد!

 Energy Saving: ويژگی ای كه در حالت قطعی برق به آن می رسيد!

 Rugged or Robust: آن قدر سنگين كه نمی توان آن را بلند كرد!

Light Weight : كمی سبك تر از  Rugged!

 All New        : ‌هيچ قطعه ای را با نوع قديمی اش نمی توان عوض كرد!

            مهندس وجودی

+ نوشته شده توسط سردبير در چهارشنبه چهاردهم تیر 1385 و ساعت 17:22 |
گاهي اجمالي به بلند مرتبه سازي در كشور،

همانطور كه دست اندر كاران امر ساخت و ساز كمابيش مطلعند، پس از پيروزي انقلاب تا اوايل دهه 70 بلند مرتبه سازي در كشور متوقف شد و حدودا از اواخر سال 1369 بود كه اين روند از سرگرفته شد و اين از سرگيري عمدتا به خاطر سرمايه هاي مالي سرگردان داخلي و خارجي بود كه با يك حركت آزاد و البته تند خود به بازار ساخت و ساز بلند مرتبه (برج سازي) فرصت تامل و تحليل را از كارشناسان امر سلب كرد و مصرف كننده هاي برج ها را دنباله رو خود ساخت!

دلايل عمده گرايش به ساخت وسازهاي بلند عبارتند از

·        كاهش ذخاير زمين.

·        استفاده نسبتا آسان از فولاد و تسريع در امر ساخت وساز و نيز پيشرفت فنون ساختمان سازي در عصر حاضر.

·        تمركز خدمات در نواحي مركزي شهرها.

·        كاهش هزينه احداث ساختمان (قيمت زمين، قيمت تمام شده ساخت مجتمع نسبت به ساخت جداگانه واحدها ...).

·        كاهش هزينه براي مصرف كننده و.

از آنجايي كه ساختمان هاي مرتفع به عنوان نشانه هاي شهري سهم مهمي در شكل گيري ساختار فضايي و سيماي شهري ايفا مي كنند، نياز مبرمي به تنظيم معيارها و دستورالعمل هاي طراحي و نظارت بر اجراي مبتني بر دستورالعمل هاي فوق در مورد اين گونه بناها وجود دارد. اين نظارت بايد به گونه اي باشد كه از توسعه ساختمان هاي بلندي كه در تضاد با روند شكل گيري ساختار و سيماي مطلوب شهري در چارچوب اهداف طراحي و توسعه شهري و در زمينه هاي زيبا شناختي بصري و ادراكي هستند، ممانعت به عمل آورد.

-        ضوابط كلي حاكم بر طراحي و ساخت ساختمان هاي بلند

·    داشتن فاصله قانوني از پياده رو يا خيابان؛ زيرا بدون در نظر گرفتن ضوابط ويژه در اين زمينه،اين نوع سازه ها مي توانند مانع نفوذ نور خورشيد به فضاهاي عمومي و خصوصي و خيابان ها شود.

·        داشتن فاصله قانوني اين سازه ها از همديگر (مثلا حداقل 5/2 متر فاصله با فرض حداكثر ارتفاع 90 پا -27 متر-).

·    درباره ابنيه 5 تا 8 طبقه، ديوار به ديوار بودن و يا فاصله داشتن با همديگر اهميت چنداني ندارد ولي در ساختمان هاي مرتفع تر پيروي از روش ساخت سازه هاي مستقل و دور از هم توصيه مي شود زيرا كمتر از ساختمان هاي رديفي و متراكم سايه ساز هستند و البته سايه ساختمان هاي بلند و باريك منفرد به سرعت جابه جا مي شود .

·        ساخت اين سازه ها نبايد باعث انسداد مناظر طبيعي شهر شده و نبايد در نقاطي كه از نظرگاه شهرسازي نامناسب هستند ساخته شوند.

·    از همه مهم تر، رعايت اصول و قوانين علمي و مهندسي بر اساس آئين نامه هاي ملي و بين المللي موجود در طراحي و اجراي سازه اي اين بناهاست.

         -  مكان يابي ساختمان هاي بلند

·        دوربودن از محل گسل هاي لرزه خيز

·        نفوذ ناپذيري و مقاومت كافي خاك محل احداث

·        دوربودن از حريم خطوط انتقال برق

·        دوربودن از حريم مسيل ها

·    عدم ايجاد مشكل از نظر زيست محيطي و آلودگي هوا؛ زيرا اين نوع سازه ها با توجه به ميزان عرض و ارتفاع ونيز شكل ظاهري، مي توانند به عنوان سدي در مقابل حركت هوا عمل كرده و آلودگي هوا را افزايش دهند، در اين مورد بهتر است از شيوه مدادي (ساختمان هاي باريك تر) بهره جست.

- مهمترين ضابطه ترافيكي و دسترسي كه در مورد اين بناها توصيه مي شود اين است كه اين سازه ها

حتي المقدور در فاصله 500 متري تا ايستگاه هاي اتوبوس يا 1000 متري از ايستگاه هاي مترو مستقر شوند و ديگر اينكه اتصال مستقيم ورودي بناهاي بلند به آزادراه ها و بزرگراه ها ممنوع است مگر بناهاي با اهميت خاص.

ـ نسبت ارتفاع به عرض در ساختمان ها؛ اگر اين نسبت 2 به 1 يا 1 به 1 يا 1 به 2 باشد، حالت پويا و ديناميك دارد ولي اگر اين نسبت از 2 به 1 تجاوز كند، نوعي احساس ترس از تنگي فضا به انسان دست مي دهد.

معمولا براي ساخت سازه هاي بلند، زمين هاي بزرگتر ارجح تر و مناسب ترند؛ لذا فرآيند بلند مرتبه سازي باعث مي شود كه روند افزايش قيمت زمين هاي كوچك قطع شده و بين قيمت تمام شده زمين ها با اندازه هاي متفاوت تعادل برقرار شود.

از طرفي با افزايش تعداد طبقات، تراكم ساخت بيشتر شده و مساحت زير ساخت كل چند برابر مي شود و به نسبت افزايش زيربنا، مسلما مقدار مساحت فضاي باز (open space) كاهش پيدا مي كند.
از جهت ديگر اصول زيبايي شناسي شهرهاي جهان امروز بر تنوع فرم، شكل، مصالح و رنگ سازه استوار است؛ تنوع، عامل مهمي در بسط قوه تميز و شناسايي آدمي است. يك شهر متنوع شهري خوانا است يعني در چنين شهري مي توان مكان ها را به آساني پيدا كرد و از خصوصيات شهر متنوع داشتن اين گونه سازه هاي بلند و مرتفع است. به گفته شينوهارا معمار ژاپني شرط اصلي شكل گيري شهرهاي متنوع زيبايي استوار بر نظم پيشرفته است.

در سالهاي اخير به دليل نبود برنامه ريزي هاي اوليه و عدم اعمال روش هاي نظارت دقيق و علمي بر توسعه شهري، حتي محتمل ترين خصوصيت مثبت بناهاي مرتفع يعني فراهم كردن گستره ديد وسيع و دلپذير به مناظر شهري براي ساكنان نيز، مي تواند به واسطه احداث بناهاي مرتفع جديدتر در فواصل نزديك پيرامون بنا كاملا خدشه دار شود!

از مشكلات ناشي از احداث بي رويه ساختمان هاي بلند در دنيا مي توان به موارد زير اشاره كرد:
۱ - محروم شدن سكنه و همسايگان اين نوع ساختمان ها از نور خورشيد و روشنايي و تهويه طبيعي به دليل برپا شدن برج هايي بزرگ به فاصله كم از همديگر.

۲ - نزديك بودن بيش از حد به خط كناري پياده رو و نداشتن پس رفتگي كه مانع رسيدن نور مستقيم به خيابان يا پياده رو مي شود .

۳ - ساخت و ساز غير اصولي و بدون تطابق با اصول و قوانين ساختمان سازي كه در صورت وقوع حوادثي مثل زلزله، جان و مال ساكنان را به شدت تهديد و نابود مي كند.

در پايان اميد، آن داريم كه با نظارت صحيح و اصولي بر طراحي و اجراي بناهاي مرتفع از جهات مختلف اعم از تناسبات و تركيبات، نقش ساختمان در سيماي شهر، تداخل آن در خط آسمان از همه زواياي ديد در اطراف ساختمان، طراحي فضاهاي باز در اطراف اين گونه بناها و ارتباط اين فضاها با خيابان و بنا ، معماري سازه و هماهنگي آن با ساختمان هاي با ارزش همجوار و بافت محله، جزئيات نما، قرارگيري در سطح زمين، ارتفاع و شكل، توده وحجم، زمينه، رنگ، مصالح، كيفيت ظاهري، قابليت انعكاس نور و…، از اين پس ديگر شاهد ساخت و ساز غيراصولي بناهاي مرتفعي كه از ديد معماري فاقد توازن بصري و از نظر مهندسي فاقد مقاومت كافي و لازم در برابر نيرو هاي خارجي و داخلي وارده بر ساختمان هستند، نباشيم؛ چه، اگر خداي ناكرده چنين شود، بايد در آينده نه چندان دور، از بين رفتن جان و مال هزاران انسان بي گناه كه قرباني سهل انگاري و ندانم كاري و البته بي قانوني مي شوند را نظاره گر باشيم.

 

سيستم سازه اي برج‌هاي هزاره سوم

در تشريح سيستم سازه‌اي اين برج‌ها لازم است به دونكته اصلي توجه شود. در واقع اين سيستم از دو بخش تقريباً مجزاي ثقلي و لرزه بر تشكيل شده است. اصطلاحات لرزه بر و ثقلي بر اساس مقدار جذب برش نيروي زلزله توسط هر يك از سيستم‌ها، به آنها نسبت داده شده است.

الف) سيستم لرزه بر: در طرح اين برج‌ها از دو سيستم لوله اي متداخل، به اضافه مهاربندي همگرا به عنوان بخش لرزه بر

ساختمان استفاده شده است . قاب‌هاي سيستم لرزه بر در پيرامون سازه قرار گرفته‌اند؛ ضمن آنكه دو قاب لرزه بر مياني هم در يك جهت موجود مي‌باشند

ب) سيستم ثقلي:

سيستم ثقلي كه ميان بخش لرزه بر محصور شده است، بر روي ستون‌هاي مياني كه تقريباً با راندمان 100% بطور ثقلي عمل مي‌كنند، قرار گرفته است و تيرهايي كه اين ستون‌ها را به سيستم لرزه بر پيراموني مرتبط مي‌كنند عموماً - به جز سه طبقه پايين - با اتصال ساده طرح شده‌اند. با توجه به توضيحات فوق ملاحظه مي‌شود، سختي اين تيرها نقشي در نحوه توزيع بارهاي جانبي نخواهد داشت و به اين جهت در مدل، ساده سازي صورت گرفته است.

استفاده از تيرهاي با مقطع متغير در طرح تيرهاي ثقلي علا‌وه بر صرفه‌جويي در مصالح، به جهت ايجاد مسيري مناسب براي عبور لوله‌هاي تأسيساتي صورت گرفته است و به اين ترتيب نيازي به افزايش بيشتر ارتفاع طبقه نمي باشد.

سيستم سقف برج‌هاي هزاره سوم

سقف اين برج‌ها از نوع كامپوزيت است و عملكرد دال‌هاي آن به صورت دوطرفه مي‌باشد.

همان‌طور كه در گزارش مندرج در شماره پنجم ذكر شده مطالعات ژئوتكنيك، ژئوفيزيك، تهيه طبف ويژهِ ساختگاه، زهكشي و كنترل كيفيت عمليات بتني اين پروژه توسط مهندسان مشاور دريا خاك پي در دست انجام است.

مطالعات ژئوتكنيكي در محدوده احداث برج‌ها

مطالعات ژئوتكنيكي به منظور تعيين خصوصيات خاك و لايه‌هاي زمين در محدوده احداث برج‌ها به شرح زير انجام پذيرفته است:

الف) مطالعات ژئوتكنيك اكتشافي تكميلي‌
‌‌تعيين مشخصات فيزيكي و مكانيكي لايه هاي خاك
تعيين پارامترهاي موثر در پايداري و تغيير شكل پذيري لايه هاي خاك
تعيين ظرفيت باربري و نشست خاك و پيشنهاد گزينه هاي مناسب پي‌
تعيين مشخصه هاي خاك جهت برآورد نيروي زلزله
شناسايي شرايط هيدروژئولوژيكي و آبگذاراني لايه هاي خاك
بررسي امكان وجود نابهنجاري هاي ژئوتكنيكي در محدوده مورد نظر

ب) مطالعات تهيه طيف ويژه ساختگاه
تعيين لرزه خيزي ساختگاه
تعيين مشخصات هندسي ديناميكي لايه هاي آبرفتي
انجام تحليل بزرگنمايي حاصل از اثر وجود آبرفت
تهيه شتاب نگاشت طراحي در سطوح مختلف‌
تهيه طيف طراحي در سطوح مختلف لرزه اي در رقوم‌هاي موردنظر

بررسي نشست سازه

در بررسي نشست سازه شالوده گسترده در وسط ساختگاه، داده هاي مورد نياز براي انجام اين تحليل‌ها با استفاده از آزمايش‌هاي برجا و آزمايشگاهي تعيين گرديد.

اثر لايه سطحي خاك كم مقاومت در كف گود، با در نظر گرفتن يك لايه جديد با ضريب ارتجاعي نسبتاً كمتر مدل گرديد.

با توجه به يكنواختي بافت زير سازه، حداكثر نشست مجاز ساختمان 100 ميليمتر در نظر گرفته شده است. مقايسه نتايج محاسبات نشست بااستفاده از نرم‌افزار Plaxis نشان مي‌دهد كه حداكثر ميزان نشست محاسبه شده از نشست مجاز (100 ميليمتر كمتر) مي‌باشد.

سيستم پي‌

با توجه به نوع سيستم باربر جانبي براي برج‌هاي شمالي، مركزي و جنوبي كه سيستم لوله اي درجداره خارجي هريك از برج‌ها مي‌باشد دو گزينه زير براي پي برج‌ها قابل بررسي است:

الف) سيستم پي گسترده براي هريك از برج‌هاي شمالي، جنوبي و مركزي؛ به طوري‌كه با درزهاي انقطاع از يكديگر مجزا گرديده باشند.

ب) سيستم پي گسترده يكپارچه و بدون درز انقطاع براي هر سه برج شمالي، جنوبي و مركزي.

در سيستم گزينه الف با توجه به يكسان بودن برج‌ها به لحاظ مشخصه هاي ديناميكي بروي خاك ناحيه درز به صورتي است كه فشار زياد برج مركزي موجب مي گردد كه خاك زير برج شمالي تحت اثر فشار قرار گرفته و پي برج شمالي تمايل به بلند شدن از روي آن داشته باشد.در صورتي‌كه از گزينه (ب) استفاده شود، 2 نيروي فشاري و كششي با يكديگر متعادل گرديد وتنش‌ها در زير پي و روي خاك توزيع يكنواخت تر خواهد داشت، لذا استفاده از پي گسترده يكپارچه براي بارهاي جانبي منطقي‌تر مي‌باشد. از طرف ديگر طولاني بودن پي موجب مي‌گردد كه تنش‌هاي ناشي از درجه حرارت و جمع شدگي، باعث تأثيرات نامطلوبي در پي گردد و علاوه بر آن، چنانچه تحت اثر بارهاي ثقلي غير همزمان قرار گيرد، در پي، ايجاد تنش هاي زياد بنمايد. بنابراين بتن ريزي در زير هر يك از برج‌ها بصورت مجزا ودر عرض به فاصله 30 الي 50 سانتيمتر انجام گرديده است و پس از اعمال كليه بارهاي ثقلي و مرتفع شدن اثرات جمع شدگي ودرجه حرارت، اين فاصله‌ها با بتن مرغوب به همراه مواد منبسط شونده پر مي‌گردند.

بررسي مخاطره پذيري لرزه‌اي منطقه

گستره تهران در كوهپايه‌هاي جنوبي كوه‌هاي البرز مركزي قرار گرفته و شمالي‌ترين فرونشست ايران مركزي به حساب مي‌آيد. كوه‌هاي البرز در شمال تهران متشكل از يك سري چين خوردگي‌هاي با امتداد شرقي- غربي است و شدت دگرريختي در دو كناره شمالي گسله تهران به بيشترين مقدار خود رسيده و بلندي‌هاي البرز به ترتيب بر دشت كناري خزر در شمال و دشت تهران در جنوب رانده شده است.

از مهمترين گسل‌هايي كه نزديكترين فاصله تقريبي آنها از ساختگاه حدود كمتر از 10 كيلومتر مي‌باشد مي‌توان موارد زير را نام برد: گسل شمال تهران، گسل امامزاده داوود، پورگان ورديج، نياوران، محموديه، طرشت، عباس آباد، گسل تلويزيون، باغ فيض، نارمك و در محدوده ساختگاه موردنظر باتوجه به خاكبرداري قابل توجهي كه انجام شده بود آثار گسلي مشاهده نگرديد.

بررسي روند لرزه خيزي

بررسي روند لرزه خيزي اين گستره بااستفاده از به كارگيري روش kijko در سه حالت انجام گرفته است:

حالت اول: بادر نظر گرفتن فقط لرزه هاي تاريخي‌

حالت دوم: با منظور نمودن لرزه‌هاي سده بيستم

حالت سوم: تركيبي از مجموع حالت‌هاي اول و دوم با در نظر گرفتن لرزه هاي تاريخي و لرزه هاي سده بيستم

احتمال عدم رويداد لرزه اي با بزرگي 7 ريشتر در طول مدت 50سال يا 100 سال به ترتيب حدود 60 و 35 درصد مي باشد؛ يعني براي سازه اي باعمر مفيد 50 يا 100 سال مي توان اين احتمال عدم رويداد را در نظر گرفت.

بيشينه مقادير شتاب قائم و افقي زمين

در مطالعات انجام شده با استفاده از برنامه seisrisk III بيشينه مقادير شتاب زمين محاسبه شده‌اند. اطلاعات ديگري نظير رابطه طول گسلش و بزرگي مورد نياز بوده است كه آن نيز با استفاده از روابط شناخته شده جهاني (رابطه ولز - كاپراسميت) به دست آمده‌اند. بر اساس اين محاسبات مقادير شتاب افقي و قائم در سازه هاي زماني مختلف (30، 50، 75 و 100سال) با احتمال فزوني خاص (50%، 37 %، 10%) برآورد شده‌اند.

در صورتي‌كه عمر مفيد سازه 50 سال فرض شود با در نظر گرفتن احتمال فزوني 37 درصد، مقادير شتاب افقي و قائم به ترتيب0/63 g و0/72 g برآورد شده است.

بررسي پاسخ ديناميكي آبرفت‌

به اين منظور به عنوان يك روش اندازه‌گيري سريع و اقتصادي در محل ساختگاه چهارگمانه با عمق هاي 65/75, 50 , 50 , 65/75 متر حفر گرديد و لايه‌هاي آبرفت مورد آزمايش محل S.P.T قرارگرفته و نمونه هاي حاصله تحت آزمون‌هاي آزمايشگاهي قرار گرفتند. اين روش با دقت قابل قبولي سرعت انتشار امواج را در لايه‌هاي خاك به دست مي دهد.

با استفاده از نتايج آزمايش محلي و نفوذ استانداردS .P.T از طريق روابط تجربي موجود براي درك رفتار ديناميكي توده آبرفت در محل ساختگاه تحت اثر حركات لرزه‌اي، طيف‌هاي پاسخ آبرفت براي سطوح شتاب (5/0,35/0,3/0,25/0,23/0,2/0,15/0,1/0) برابر شتاب ثقل محاسبه شده‌اند. براي اين محاسبات از نرم‌افزارEER استفاده شده است. A سطح شتاب مبنا(D.B .L ) براي سنگ بستر براساس تحقيقات موجود، 36/0 شتاب ثقل و سطح شتاب بيشينه طراحيM.D0/5 ( . ) شتاب ثقل ملحوظ گرديده است لكن براي مشاهده تغييرات پاسخ آبرفت به سطوح شتاب مختلف، دامنه‌اي از سطوح شتاب از 1/0 تا 5/0 شتاب ثقل مورد تحليل قرار گرفته است.

اثرات توپوگرافيك‌

به دليل قرارگيري ساختگاه در مناطق مسطح، اثرات توپوگرافي عملاً تأثير چنداني بر روي طيف پاسخ ساختگاه ندارد.

طيف طراحي زلزله

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اثر آبرفت به طور مشخص طيف پاسخ سنگ را تحت تاثير قرارداده است ، به‌طوري‌كه در پريودهاي پائين (كمتر از نيم ثانيه) باعث كاهش مقادير طيفي شده است. روند فوق مبين اين موضوع است كه اثر وجود آبرفت باخصوصيات غيرخطي پريود اصلي طيف پاسخ را به مقادير پريودهاي بزرگتر انتقال داده است .

همچنين پهناي مقدار حداكثر طيفي به مقدار قابل توجهي افزايش يافته و طيف وسيعتري از پريود ها را دربرگرفته است كه چنانچه پريود اصلي سازه در اين محدوده قرار بگيرد به علت بروز پديده تشديد، بيشترين شتاب پاسخ طيفي در سازه به وجود خواهد آمد كه ملاحظات لازم بايد در نظر گرفته شود.

با توجه به مطالب فوق، طيف پيشنهادي DBL حداكثر مقادير طيفي را بين پريودهاي 04/1و 27/0 ثانيه برابر 0/85 g دارد و طيف پيشنهادي MDL حداكثر مقادير طيفي خود را در محدوده بين پريودهاي 44/0 تا 84/0 ثانيه برابر با 0/38 g دارد.

در نتيجه در هر سطح شتاب طراحي سازه به نحوي انجام شده است كه پريود اصلي سازه در محدوده شتاب حداكثر طيفي قرار نگرفته است و پديده تشديد اتفاق نيفتاده است.

كنترل كيفيت مصالح و نظارت اجرايي‌

از آنجا كه طراحي مناسب توا‡م با اجراي دقيق و كنترل كيفيت مصالح، مقاوم‌سازي سازه را در برابر نيروهاي وارده امكان‌پذير مي‌سازد، در اين پروژه نسبت به كنترل كيفيت مصالح بكار رفته اقدامات زير انجام مي‌گيرد:

1. كيفيت بتن :

به منظور دسترسي به كيفيت مطلوب و جلوگيري از نابودي خواص بتن - در حين حمل - نسبت به دايركردن بچينگ پلنت در محل كارگاه مبادرت نموده و در تمام مدت اقدامات لازم نظير تست مواد سنگي، سيمان و آزمايش‌هاي مربوطه با استقرار آزمايشگاه محلي انجام مي‌شود.

2. كيفيت مصالح فولادي:

براي بررسي كيفيت مصالح فولادي تمام مصالح قبل از ورود به كارخانه ساخت تحت آزمايش‌هاي مربوطه قرار گرفته و بعد از حصول اطمينان از تطابق مشخصات مواد فلزي با موارد در نظر گرفته شده در طراحي، اجازه حمل داده مي‌شود.

همچنين در كارگاه ساخت با استقرار يك اكيپ (Q.C ) تمام آزمايش‌هاي مربوط به جوش نظير آزمايشات ذرات مغناطيسي( M.T ) اولتراسونيك(U.T ) ، رنگ‌هاي نافذ( P.T) و راديوگرافي( R.T) و همچنين اجراي دقيق روند جوشكاري(W.P.S ) جهت جلوگيري از ايجاد تنش‌هاي پسماند بعد از جوشكاري كنترل مي‌گردد.

از آنجا كه اين سازه داراي اتصالات پيچ و مهره اي (اصطكاكي و اتكايي) مي‌باشد، تمام آزمايش‌هاي مربوط به پيچ نظير آزمايش تركيب شيميايي كوانتومتري، سختي سنجي، كنترل ابعادي، كشش كلگي، ريز‌سختي‌سنجي و ... نيز انجام مي‌گيرد. دركارگاه نصب هم ضمن نظارت كافي به لحاظ اطمينان از انجام اتصالات اصطكاكي ضمن استفاده از تركمتر از واشرهاي D.T.I جهت كنترل مضاعف ايجاد اصطكاك لازم در اتصالات استفاده مي‌گردد

هدایت نیوز

+ نوشته شده توسط سردبير در سه شنبه سیزدهم تیر 1385 و ساعت 23:5 |
ساختمان غول ماشين سازي آلمان(بي ام دبليو) را يك مهندس معمار زن طراحي كرد و ساخت.اين سازه،در نهايت پيچيدگي طراحي شده است.
در سال 2002، غول ماشين‌سازي آلمان، شركت «بي ‌ام دبليو» براي احداث ساختمان مركزي كارخانه در «آرت اسكرتز» در شهر لايپزيگ آلمان، سرمايه‌گذاري هنگفتي كرد. ساختماني با ارزش 55/1 بيليون دلار كه حدود 5000 كارمند و كارگر و مهندس با فعاليت روزانه خود ، بيش از 650 عدد ماشين «بي ‌ام دبليو» مدل دو در _ اسپرت _ توليد مي‌كنند.


اين كمپاني، معمار برجسته خانم «زاها حديد» را كه موفق به كسب مدال افتخار «پريتيزكر» شده براي ساخت اين سازه برگزيد. طرح‌هاي پيچيده «حديد» در طراحي‌هاي معمول كارخانه تحول جديدي به وجود آوردند. يك سازه مركزي، قسمت‌هاي مربوط به مديران و كارگران را با استفاده از ريل‌هاي معلق حمل قطعات به هم وصل كرده است.


«زاها حديد» رشته منسجمي در ساختمان مركزي «بي ام دبليو» ايجاد كرده كه مردم و ماشين‌ها در كنار هم قرار گرفته‌اند.عماران نمي‌توانند با توجه به اشتياق خود در نوآوري و خلاقيت در ، به ساخت سازه‌هاي صنعتي بي‌توجه باشند.

كارخانه از يك مجموعه سه عضوي تشكيل شده است. اين سه ساختمان از سه نقطه مركزي توسط خط توليد به هم متصلند. ساخت اوليه اين كارخانه در املاك خصوصي «بي ‌ام دبليو» آغاز شده و در سال 2004 به بهره‌برداري رسيد.

بدنه‌هاي نيمه تمام اتومبيل‌ها و قطعات مختلف ماشين روي تسمه انتقال دهنده كه مانند ارابه‌اي آنها را حمل مي‌كند قرار مي گيرند.اين قطعات به آرامي و بدون ايجاد سر و صداي مزاحم و آزاردهنده، در بخشي از مسير خود به سمت قسمت‌هاي تكميل كننده، از بالاي غذاخوري و محل استراحت كاركنان عبور مي‌كنند.

اين نقاط مشترك محل عبور قطعات و سير مراحل تكميلي هستند:
قسمت ساخت بدنه‌هاي نيمه تمام (645000 فوت مربع)، قسمت رنگ (270 هزار فوت مربع) و در آخر محوطه وسيع اتصال قطعات (يك ميليون و 75 هزار فوت مربع)، كه در آن جا قطعات رنگ شده به هم وصل شده و در انتها به صورت اتومبيلي لوكس و گران‌قيمت از خط توليد خارج مي‌شوند.

ساختمان مركزي مانند مركز عصبي يا مغز كل كارخانه عمل مي‌كند. رشته‌هاي فعاليت ساختمان‌هاي ديگر در اين نقطه به هم وصل شده و عملا از اين ساختمان منشعب مي‌شوند.

اين استراتژي طراحي در مسيرهاي گذر مردم و كارمندان (زماني كه صبح‌ها به سر كار مي‌روند و زماني كه براي صرف غذا از محوطه خارج مي‌شوند) استفاده شده است. بينندگان به بهترين شكل دور تسلسل و پيشرفت خط توليد قطعات را كه به صورت افقي و معلق در فضا قرار گرفته، مشاهده مي‌كنند.

با ديدن روند مذكور اين فكر به بيننده القاء مي‌شود كه گويي همه قسمت‌هاي مستقل از اين قسمت كارخانه شبيه‌سازي و توسط موتوري قدرتمند متحرك شده و در بخش مركزي ظهور پيدا مي‌كند. در حقيقت عملكرد به گونه‌اي است كه تمام حركات و اعمال از يك قيف رد شده، در آن فشرده و عصاره حاصل از آن بين سه قسمت ديگر مجددا پخش مي‌شود: بدنه اوليه، قسمت رنگ، و بخش سرهم كردن قطعات.

در يك توصيف كلي وقتي بيننده به اين ساختمان نگاه مي‌كند سازمان‌دهي مراحل مختلف از جمله فعاليت‌هاي عادي و عمومي كارمندان، تا فعاليت تخصصي ماشين‌هاي خودكار از جلو تا وسط ساختمان قابل تشخيص است. سردر اصلي مانند چتري از دو طرف به ستون‌هايي محكم چفت شده است.

افرادي كه در ورودي درهاي اصلي مستقر هستند، حركت قطعات ماشين‌ها را به صورت كاملا برهنه مشاهده مي‌كنند. اين ورودي به افراد اجازه مي‌دهد تا به قلب كارخانه نفوذ كرده و امكان ديد را براي آنها فراهم مي‌كند.

طراحي ويژه و نورپردازي زيباي قسمت ورودي و مركزي به صورتي است كه فضاي ورودي را بدون مشكل و بدون صرف هزينه و اتلاف انرژي برق، نمايان مي‌سازد. استراتژي اوليه طراحي اين فضا به صورتي است كه قسمت برش و طبقات هم كف و طبقه اول به صورتي پيوسته به هم متصل باشند.

دو صفحه مجزا كه به شكل تراس طراحي شده، از شمال به جنوب و از جنوب به شمال امتداد يافته تا همه چيز از قسمت مركزي طبقه اول قابل دسترسي و رويت باشد. در انتهاي اين مسير معلق، قسمت بازرسي قرار گرفته كه توجه هر بيننده‌اي را به خود جلب مي‌كند. قسمت‌هايي كه تكميل شده‌اند به اين قسمت وارد شده و پس از كسب اطمينان در كيفيت آنها به قسمت اتصال مستقل مي‌شوند.
 منبع از سایت zaha-hadid.com

با تشکر از وب عمران و معماری و مصالح ساختمان

hedayat news

+ نوشته شده توسط سردبير در سه شنبه سیزدهم تیر 1385 و ساعت 9:30 |

+ نوشته شده توسط سردبير در سه شنبه سیزدهم تیر 1385 و ساعت 2:37 |

روانگرایی خاک (Liquefaction) پدیده ای است که بدلیل کاهش سختی و مقاومت خاک در اثر وارد آمدن نیروی زلزله یا یک بارگذاری سریع صورت می گیرد. روانگرایی خاک و پدیده های مرتبط با آن در زلزله های سالیان گذشته صدمات زیادی را در سراسر جهان وارد کرده اند.روانگرایی فقط در خاکهای اشباع صورت می گیرد.آب موجود بین ذرات خاک فشاری را به ذرات خاک وارد می کند که این فشار سبب می شود ذرات خاک بطور محکم بهم فشرده شوند. پیش از زلزله فشار آب نسبتآ کم است اما با وقوع لرزش زلزله فشار آب افزایش یافته بطوریکه ذرات خاک بسرعت در کنارهم شروع به حرکت می کنند. هرچند اغلب لرزش زمین سبب افزایش فشار آب منفذی می گردد اما فعالیت های مرتبط ساختمانی همانند انفجار یا آبگیری مخازن و بطور کلی تغییر در تنش ارتجاعی زمین از طریق بارگذاری و باربرداری نیز می تواند سبب روانگرایی در خاک گردد.همانگونه که در شکل مشاهده می کنید  با وقوع روانگرایی مقاومت خاک کاهش یافته و توانایی خاک زیر پی برای حفظ پایداری ساختمانها و پلها از بین می رود. 

پشت دیوارهای حائل می تواند سبب نشست و تخریب دیوار حائل گردد.چنانچه افزایش فشار آب منفذی در پشت سدها نیز میتواند سبب زمین لغزه و شکستن سدها گردد. روانگرایی خاک در بسیاری از زلزله های سالیان گذشته مشاهده شده است. به عنوان نمونه می توان به زلزله های آلاسکا (Alaska,USA,1964) ، نیگاتا (Niigata,Japan,1964) ، لوماپرییتا (Loma Prieta,USA,1989) و کوبه (Kobe,Japan,1995) اشاره کرد.

فقط در خاکهای اشباع صورت می گیرد این پدیده معمولا در مناطق نزدیک آب همانند رودخانه ها،دریاچه ها ،خلیج هاو اقیانوسها اثرات تخریبی بیشتری دارد.  اثرات این پدیده عمده این در مناطق نزدیک آب شامل لغزش عمده خاک بسمت ساحل و فرونشست آن همانند دریاچه مرسید(Lake Merced) در ۱۹۵۷ و یا حرکت زمین و ایجاد ترک در ساحل دریا در اثر تنش اضافی همانند رودخانه موتاگوا (Motagua River) در زلزله ۱۹۷۶ گواتمالا می شود. صدمه به دیوارهای نگهدارنده بنادر و باراندازها با ایجاد فشار به خاک پشت آنها و هل دادن آن به سمت آب از دیگر صدماتی است که روانگرای در مناطق نزدیک سواحل ایجاد می کند بطوریکه در زلزله ۱۹۹۵ کوبه ژاپن روانگرایی خاک صدمه اصلی را به امکانات و تجهیزات بندر کوبه وارد کرد.

 

+ نوشته شده توسط سردبير در سه شنبه سیزدهم تیر 1385 و ساعت 0:49 |
طراحی دیوار برشی    
  

یکی از مهمترین مزایای برنامه ETABS ، طراحی دیوار برشی می باشد . این برنامه قادر است دیوارها را بر اساس شرایط دو بعدی و سه بعدی طراحی کند .

برنامه ETABS دیوارها را با سه روش طراحی می کند که انتخاب روش توسط کاربر می باشد.

سه روش طراحی برنامه ETABS عبارتند از :

  • روش المان مرزی – تحت عنوان Simppified T and C
  • روش میلگردگذاری بکنواخت – تحت عنوان Uniform Reinforceing
  • روش عمومی و کامل بر اساس میلگردگذاری دلخواه – تحت عنوان General  Reinforceing

 

یکی از مهمترین مزایای برنامه ETABS ، طراحی دیوار برشی می باشد . این برنامه قادر است دیوارها را بر اساس شرایط دو بعدی و سه بعدی طراحی کند .

برنامه ETABS دیوارها را با سه روش طراحی می کند که انتخاب روش توسط کاربر می باشد.

سه روش طراحی برنامه ETABS عبارتند از :

·         روش المان مرزی – تحت عنوان Simppified T and C

·         روش میلگردگذاری بکنواخت – تحت عنوان Uniform Reinforceing

·         روش عمومی و کامل بر اساس میلگردگذاری دلخواه – تحت عنوان General  Reinforceing

 

روش المان مرزی روشی ساده وسریع است و معمولا در محاسبات دستی از آن استفاده می شود .

دو روش بعدی بر اساس منحنی اندرکنش سه بعدی هستند و دقت بسیار بالائی دارند . در روش دوم مقطع دیوار با میلگردهایی که دارای شماره و فاصله یکسان هستند طراحی می شود . اما در روش سوم فاصله و شماره میلگردها دلخواه است .

 

پارامترهای طراحی این سه روش و در کل روند طراحی آنها متفاوت می باشد .

 

در اینجا برای اختصار روش دوم را توضیح میدهم ( فرض میکنم در مدل کردن دیوار هیچ اشکالی ندارید و فقط روند طراحی را توضیح می دهم . ) و انشاالله در آپهای آتی ، روند مدل کردن و طراحی دیوار برشی و همینطور نکاتی که در طراحی دیوار برشی باید به آنها توجه داشت را بطور کامل توضیح خواهم داد.

 

 

 

روش میلگردگذاری بکنواخت – تحت عنوان Uniform Reinforceing

 

در این روش میلگردهایی با فواصل یکسان و با شماره یکسان مسلح می شود . سپس مقطع بدست آمده بر اساس منحنی اندرکنش سه بعدی P-M-M طراحی خواهد شد .

این روش کاملا دقیق می باشد و برای هر نوع مقطعی قابل استفاده است و تنها محدودیت آن فاصله و شماره یکنواخت میلگردها می باشد .

 

در ادامه به توضیح پارامترهای طراحی و همینطور روند طراحی می پردازم :

برای دسترسی به پارامترهای طراحی دیوار ، یک دیوار را انتخاب کرده و سپس فرمان Design > Shear Wall Design > View/Revise Overwrites را کلیک کنید .

 

نکته :

برنامه برای کلیه پارامترها ، مقادیر پیش فرضی ارائه می کند . پس نیازی به تغییر همه پارامترها نیست و فقط هر کدام که با پروژه ما هم خوانی نداشت را تغییر میدهیم .

 

شکل زیر پارمترهای طراحی مربوط به این مورد آورده شده است .

 

                      

 

 

در ادامه به توضیح آنها می پردازم :

 

Edge Bar Name

End/Corner

Pier Se

LL Red

Design

پارامتر

اندازه میلگردهای هم اندازه لبه

اندازه میلگردهای انتها و گوشه

نوع طراحی دیوار

ضریب کاهش بار زنده

کلید دو حالته طراحی دیوار در زمان کلک کردن فرمان Start Design

شرح

 

Check/Desin

Material

Clear Cover

Edge Bar Spacing

پارامتر

مقطع طراحی شود و یا کنترل

خصوصیت مصالح

پوشش بتنی میلگرد ها

فاصله بندی میلگردهای هم فاصله لبه

شرح

پس از تنظیم این پارامترها دیوار را طراحی می کنیم . برای این منظور به آدرس زیر رفته و کلیک می کنیم :

Design > Shear Wall Design > Start/Design/Check of Structure

 

تا اینجا دیوار طراحی شده و در ادامه باید نتایج طراحی را کنترل کنیم .

ديوار برشی

با نيروهاي جانبي مؤثر بر يك سازه ( در اثر باد يا زلزله ) به طرق مختلف مقابله مي شود كه اثر زلزله بر ساختمانها از ساير اثرات وارد بر آنها كاملا متفاوت مي باشد . ويژگي اثر زلزله در اين است كه نيروهاي ناشي از آن به مراتب شديدتر و پيچيده تر از ساير نيروهاي مؤثر مي باشند . عناصر مقاوم در مقابل نيروهاي فوق شامل قاب خمشي ، ديوار برشي و يا تركيبي از آن دو مي باشند . استفاده از قاب خمشي به عنوان عنصر مقاوم در مقابل نيروهاي جانبي بخصوص اگر نيروهاي جانبي در اثر زلزله باشند احتياج به جزئيات خاصي دارد كه شكل پذيري كافي قاب را تأمين نمايد .اين جزئيات از لحاظ اجرايي غالبا دست و پاگير بوده و در صورتي مي توان از اجراي دقيق آنها مطمئن شد كه كيفيت اجرا و نظارت در كارگاه خيلي بالا باشد از لحاظ برتري مي توان گفت كه ديوار برشي اقتصادي تر از قاب مي باشد و تغيير مكانها را كنترل مي كند در حالي كه براي سازه هاي بلند قاب به تنهايي نمي تواند در اين زمينه جوابگو باشد . حال به ذكر چند نمونه از ديوارهاي برشي مي پردازيم :

 1-ديوار هاي برشي فولادي : بعضي مواقع ورقهاي فولادي به عنوان ديوارهاي برشي بكار مي روند . براي جلوگيري از كمانش موضعي چنين ديوارهاي برشي فولادي لازم است از تقويت كننده هاي قائم و افقي استفاده شود.

 2-ديوارهاي برشي مركب : ديوارهاي برشي مركب شامل : ورقها ي تقويت شده فولادي مدفون در بتن مسلح ، خرپاهاي ورق فولادي مدفون در داخل ديوار بتن مسلح و ديوارهاي مركب ممكن ديگر ، كه تماما با يك قاب فولادي و يا با يك قاب مركب تؤام هستند مي شود .

 3- ديوارهاي برشي مصالح بنايي : از دير زمان در ساختمانهاي مصالح بنايي از ديوارهاي مصالح بنايي توپر غير مسلح استفاده مي شده است ولي روشن شده است كه اين ديوارها از نقطه نظر مقاومت در مقابل زلزله ضعف دارند و لذا اكنون به جاي آنها از ديوارهاي برشي مسلح نظير ديوارهاي با آجر تو خالي و پر شده با دوغاب استفاده مي شود . 4-ديوارهاي برشي بتن مسلح : نوع ديگري از ديواهاي برشي ، ديوارهاي برشي بتن مسلح است كه در اين مقاله به آن مي پردازيم. يكي از مطمئن ترين روشها براي مقابله با نيروهاي جانبي استفاده از ديوار برشي بتن مسلح است . ديوار برشي به عنوان يك ستون طره بزرگ و مقاوم در برابر نيروهاي لرزه اي عمل مي كند و يك عضو ضروري براي سازه هاي بتن مسلح بلند و يك عضو مناسب براي سازه هاي متوسط و كوتاه مي باشد . انواع ديوار برشي بتن مسلح : دو نوع ديوار برشي بتن مسلح وجود دارد : 1-ديوار برشي در جا : در ديوار برشي در جا به منظور حفظ يكنواختي و پيوستگي ميلگرد هاي ديوار ، به قاب محيطي قلاب مي شوند . 2-ديوار برشي پيش ساخته : در ديوار هاي برشي پيش ساخته يكنواختي و پيوستگي با تهيه كليه هاي ذوزنقه شكل در طول لبه هاي پانل و يا از طريق اتصال پانلها به قاب توسط ميخهاي فولادي صورت مي گيرد . تأثير شكل ديوار : تعبيه بال در ديوارها براي پايداري و شكل پذيري سازه بسيار مفيد مي باشد  .  نيروهايي كه به ديوارهاي برشي وارد مي شوند : به طور كلي ديوار هاي برشي تحت نيروهاي زير قرار مي گيرند :

1-نيروي برشي متغير كه مقدار آن در پايه حداكثر مي باشد .

2-لنگر خمشي متغير كه مقدار آن مجددا در پاي ديوار حداكثر است و ايجاد كشش در يك لبه ( لبه نزديك به نيروها و فشار در لبه متقابل مي نمايد ) با توجه به امكان عوض شدن جهت نيروي باد يا زلزله در ساختمان ، كشش بايد در هر دو لبه ديوار در نظر گرفته شود.

 3-نيروي محوري فشاري ناشي از وزن طبقات كه روي ديوار برشي تكيه دارد .

توجه : در صورتي كه ارتفاع ديوار برشي كم باشد ، غالبا نيروي برشي حاكم بر طراحي آن خواهد بود ليكن اگر ارتفاع ديوار برشي زياد باشد لنگر خمشي حاكم بر طراحي آن خواهد بود . به هر حال ديوار بايد براي هر دو نيروي فوق كنترل و در مقابل آنها مسلح گردد.

طراحي ديوار برشي در مقابل برش :

اگر Vu تلاش برشي نهايي در مقطع مورد طراحي باشد بر طبق آيين نامه ايران بايد Vu=5υchd=φchd(fc)^0.5  تعيين نيروي برشي مقاوم نهايي بتن :

 الف- حالتي كه ديوار تحت اثر برش يا تحت اثر تؤام برش و فشار قرار دارد Vc=υcbwd:

 ب- حالتي كه ديوار تحت اثر برش و كشش فرار دارد : Vc=υc(1+Nu/(3Ag))bwd (A) در اين رابطه كميت Nu/Ag بر حسب ( N/mm^2 ) مي باشد و Nuدر اين رابطه منفي مي باشد حال اگر محاسبه نيروي برشي مقاوم نهايي بتن ( Vc) با جزئيات بيشتر مورد نظر باشد آنرا برابر با كمترين مقدار به دست آمده از دو رابطه زير در نظر گرفته مي گيريم و Vc=1.65υchd + (Nud)/(5Lw) وVc=(0.3υc+(Lw(0.6υc+0.15Nu/(Lwh)))/(Mu/Vu-Lw/2))hd Nu

 نيروي محوري براي فشار مثبت و براي كشش منفي است چنانچه Mu/Vu-Lw/2 منفي باشد رابطه A بكاربرده نمي شود . نيروي برشي مقاوم نهايي Vc براي كليه مقاطعي كه در فاصله اي كمتر از كوچكترين دو مقدار Lw/2 و hw/2 از پايه ديوار قرار دارند برابر با مقاومت برشي مقطع در كوچكترين اين دو مقدار در نظر گرفته مي شود .

نيروي برشي مقاوم نهايي آرماتور ها (Vs) از رابطه زير محاسبه مي شود Vs = φsAvfy d/S2 Av  سطح مقطع آرماتور برشي در امتداد برش و در طول فاصله S2 مي باشد چنانچه مقدار Av را در اختيار نداشتيم مي توان Vs را از رابطه زير به دست آورد  Vs=Vu-Vc سپس به كمك رابطه فوق Av را به دست مي آوريم . براي تأمين برش مقاوم Vsعلاوه بر آرماتور هاي برش افقي Av آرماتور هاي برشي قائم نيز بايد در ديوار پيش بيني شود آرماتور گذاري در ديوار مطابق زير انجام مي شود : چنانچه Vu=0.0025 فاصله ميلگرد هاي (S2 ) از هم نبايد از مقادير زير بيشتر باشد : ρn= 3h Lw/5 350سطح مقطع كل بتن در امتداد برش / سطح مقطع آرماتور برشي در امتداد عمود بر برش نبايد كمتر از 0.0025 و يا كمتر از مقدار زير در نظر گرفته شود : ρn=0.0025+0.5(2.5-hw/Lw)( ρh-0.0025) لزومي ندارد  ρn>ρh در نظر گرفته شود . طراحي ديوار برشي در مقابل خمش : چنانچه ارتفاع ديوار برشي بلندتر از دو برابر عمق آن باشد مقاومت خمشي آن مشابه تيري كه آرماتور گذاري آن در لبه هاي آن متمركز است محاسبه مي شود .

مقاومت خمشي Mu يك ديوار برشي مستطيلي نظير ديوار برشي اين چنين محاسبه مي شود : Mr=0.5AsφsFyLw(1+Nu/(AsφsFy))(1-C/Lw) در رابطه فوق : Mr مقاومت خمشي نهايي ديوار :Nu  نيروي محوري موجود در مقطع ديوار: As   سطح مقطع كل آرماتور هاي قائم ديوار Fy  : تنش تسليم فولاد :  Qs  ضريب تقليل ظريب فولاد Lw  : طول افقي ديوار مقدار C/Lw از رابطه زير به دست مي آيد  C/Lw=(w+α)/(2w+0.85β1) مقدار β 1 از روابط زير به دست مي آيد : Fc=55 N/mm^2 → β1=0.65، w=As/(Lwh)*(φsFy)/( φcfc) φs=0.85 φc=0.6 a=Nu/(Lw*h*φcfc) h  عرض ديوار : Fc  مقاومت فشاري بتن ابتدا با توجه به آرماتور هاي قائم حداقل كه به علت نيازهاي برشي در ديوار تعبير شده اند ظرفيت خمشي مقطع را به دست مي آوريم . همواره بايد ظرفيت خمشي بزرگتر يا مساوي نيروي خمشي نهايي ديوار باشد.

 ( Mr>=Mu) چنانچه ظرفيت خمشي كمتر از نيروي خمشي ديوار به دست آيد بايد يا با كاهش فواصل يا افزايش قطر آرماتور هاي قائم مقدار As آنقدر افزايش يابد تا خمش بزرگتر از لنگر خمشي مقطع گردد . شكست برشي لغزشي : در شكست برشي لغزشي ، ديوار برشي به طور افقي حركت مي كند براي جلوگيري از اين نوع شكست آرماتورهاي تسليح قائم كه به طور يكنواختي در ديوار قرار گرفته اند مؤثر خواهد بود و تسليح قطري نيز مي تواند مؤثر باشد . در قسمت زير انواع مودهاي شكست يك ديوار برشي طره اي گفته شده است : الف ـ گسيختگي خمشي ب ـ شكست لغزشي ج ـ شكست برشي د ـ دوران پي ديوارهاي برشي با بازشو ها: شكست برشي يك ديوار برشي با بازشو ها ، اگرچه مي توان با به كار بردن مقدار زيادي خاموت باعث اتلاف انرژي شد اما نمي توان انتظار شكل پذيري زيادي از آن داشت بنابراين بهتر است در چنين شرايطي از تسليح قطري استفاده كرد .

+ نوشته شده توسط سردبير در دوشنبه دوازدهم تیر 1385 و ساعت 23:28 |

hedayatnews

+ نوشته شده توسط سردبير در دوشنبه دوازدهم تیر 1385 و ساعت 16:8 |

دستورالعمل پذيرش استعدادهای درخشان و دانشجويان ممتاز در مقطع دكترا(Ph.D)
پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بدون شركت در آزمون کتبی
 

در اجرای ماده 4 آئین نامه تسهیلات آموزشی و پ‍ژوهشی برای دانشجویان ممتاز دوره های كارشناسی ارشد و دكترا(Ph.D) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشگاه در سال تحصیلی 86-1385 با رعایت كامل شرایط زیر از بین دانش آموختگان مشمول این آیین نامه اضافه بر ظرفیت برای ادامه تحصیل در دوره دكترا دانشجو می پذیرد.

الف- شرايط عمومی پذيرش(داشتن حداقل يكی از شرايط عمومی كافی است):

1-     برگزیدگان آزمون سراسری كارشناسی ارشد در هررشته آموزشی به عنوان دانشجوی ممتاز با ارائه معرفی نامه از سازمان سنجش آموزش كشور

2-   دانشجویان كارشناسی ارشد كه شرایط ممتاز بودن را مطابق مواد 1 و 3 آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز تا پایان دوره تحصیلی قبلی خود(كارشناسی) حفظ نموده باشند.

3-     برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی كشور(رتبه های اول تا سوم هر رشته) با ارائه معرفی نامه از سازمان سنجش آموزش كشور

4-     دانشجویان دوره كارشناسی ارشد كه حداقل دو مقاله در مجلات معتبر عملی- پژوهشی به چاپ رسانده باشند.

تبصره(1)- متقاضیانی كه دانشجوی ممتاز بودن آنها منحصراً براساس بند4 است باید پذیرش قطعی برای چاپ حداقل دو مقاله علمی-پژوهشی، در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد.

ب- شرايط اختصاصی پذيرش (داشتن تمام شرايط اختصاصی الزامی است):

1-     متقاضی باید در زمان شروع تحصیل در دوره دكترا، از مقطع كارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشد.

2-     رشته تحصیلی دوره كارشناسی ارشد داوطلب متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا باشد.

3-     معدل كل دروس كارشناسی ارشد متقاضی حداقل(17) بوده و نمره پایان نامه وی با درجه عالی ارزشیابی شده باشد.

تبصره: داشتن دو مقاله با پذیرش قطعی برای چاپ در مجلات معتبر علمی- پژوهشی از امتیاز ویژه ای در ارزیابی داوطلب جهت دعوت به مصاحبه برخوردار خواهد بود.

ج- مصاحبه علمی:

     پس از بررسی مدارك مربوط به داوطلبان مشمول این دستورالعمل از افراد واجد شرایط برای مصاحبه دعوت بعمل می آید. این مصاحبه همزمان با مصاحبه شركت كنندگان در آزمون كتبی می باشد. پذیرش نهایی پس از انجام مصاحبه علمی صورت خواهد گرفت.

د- مدارك مورد نياز:

1-     اصل آخرین مدرك تحصیلی و دو برگ تصویر آن.

2-     اصل شناسنامه و دو نسخه تصویر تمام صفحات آن.

3-     اصل آخرین كارنامه تحصیلی و دو برگ تصویر آن.

4-     گواهی دال بر دارا بودن شرایط یكی از بندهای« الف-1»، « الف-2» یا « الف- 3» از سازمان سنجش آموزش كشور

5-     یك جلد مجله معتبر علمی- پژوهشی كه مقاله متقاضی در آن به چاپ رسیده باشد یا اصل گواهی پذیرش قطعی مقاله برای چاپ.

6-     كارنامه آزمون سراسری كارشناسی و ریز نمرات دوره كارشناسی و تصویر آنها(حسب مورد).

7-     دو قطعه عكس 4×3

ه- مهلت مراجعه، ارائه مدارك و تكميل فرم تقاضاي پذيرش:

 متقاضیان واجد شرایط باید تا تاريخ 1/3/85  برای تحویل مدارك شخصاً به دفتر تحصیلات تكمیلی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ( خیابان فرمانیه- دیباجی شمالی- كوچه ارغوان- پلاك 26) طبقه سوم  مراجعه نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر به پژوهشگاه زلزله مراجعه نمایید. ( هدایتی)

 

+ نوشته شده توسط سردبير در دوشنبه دوازدهم تیر 1385 و ساعت 15:31 |
بررسی رفتار دینامیکی اعضاء سازه ای آسیب دیده به روش اجزاء محدود

 
یکی ازمراحل فرایند ترمیم و نگهداری سازه ها، تشخیص و ارزیابی محل وابعاد خرابی و ترک خوردگی قبل از تعمیر و اصلاح آن می با شد . لیکن زمانی که خرابی سازه کوچک بوده و یا در درون سیستم قرار دارد ، تشخیص و مکان یابی آن با چشم غیر مسلح غیر ممکن بوده و می بایست از روشها و ابزار الات خاصی بهره گرفت. یک روش سودمند و دقیق برای ارزیابی غیر مخرب سازه ها، کنترل ارتعا شی(VIBRATION MONITORING ) است . این روش بر این عقیده بنا نهاده شده ا ست که وقوع خرابی دریک سیستم سازه ای ،منجر به تغییر در خواص وپاسخ دینامیکی ان سازه خواهد شد .
این تحقیق به منظور بررسی پاسخ یک عضو معیوب بتن آرمه به تحریک دینامیکی و به دنبال آن شناسایی و مکان یابی عیوب و خرابی احتمالی در آن ا ست. مطالعه به صورت عددی بوده و نرم افزار اجزاء محدود (COSMOS/M ) با قا بلییت هایی از جمله آ نالیز مودال و تصادفی در حوزه فرکانس بکار گرفته شده است .مدل بررسی شده یک تیر کنسولی بوده و خرابیهای شبیه سازی شده نیز به صورت ترک منفرد عرضی ،بوسیله جدایش ما بین المانهای بتن ایجاد شده است .
نمونه جهت تحلیل در حوزه فرکانس ،توسط یک بار منفرد با مشخصات نویز سفید و در موقعیت انتهای ازاد تحریک شده و در این حالت پاسخ سیستم ،در نقاطی به فواصل یکسان در طول نمونه برداشت گردیده است . از این تحلیل ها نتیجه میشود که بررسی پاسخ شتاب عضو برای مکان یابی خرابی، نسبت به پاسخهای تغییر مکان و سرعت مناسب تر است ، زیرا در فرکانسهای بالاتر دامنه آن بیشتر می باشد. همچنین در محل ترکها روند طبیعی پاسخ شتاب به تحریک سازه تغییر یافته وامکان شناسایی این محل مقدور می باشد.

 

مقدمه:

 

در طول عمر بهره برداری،سازه های فراوانی یافت می شوند که به هر دلیلی دچار ترک خوردگی می گرد ند و نیاز به ترمیم پیدا می کنند . در صورت عدم توجه با ادامه روند خرابی، کارایی اعضاء در سازه دچار نقصان شده و عملکرد سازه به خطر خواهد افتاد. جهت اصلاح ترک خوردگی و مرمت ، ابتدا باید محل و ابعاد ترک خوردگی تعیین شود. موقعیت و ابعاد ترک خوردگی را میتوان بوسیله مشاهده مستقیم ویا غیر مستقیم (زمانی که ترک خوردگی از سطح اعضاءقابل مشاهده نباشد ) و یا به کمک ازمایشهای مخرب و غیر مخرب بر روی سازه تعیین کرد(1). ازمایشهای غیر مخرب گوناگونی برای این منظور وجود دارد که از جمله آزمایش غیر مخرب فراصوتی( test equipment ASTM CS97, Uitrasonic non-d Claim stactive) ،رادیوگرافی(Radiography)وروش تحریک دینامیکی را می توان نام برد (2). از میان این روشها ،روش دینامیکی مورد بحث در این مقاله می باشد..

بدلیل کاربرد گسترده سازه های بتن آرمه خصوصا در کشورمان ایران ، و زیاد بودن احتمال بروز خرابی درآ نها ، پاسخ دینامیکی یک عضو بتن آرمه معیوب به منظور شناسایی محل خرابی مورد مطالعه قرار گرفته است . خرابی مورد نظر یک ترک خوردگی عرضی باز است که توسط جدایش المانها مدلسازی شده است . عمق خرابی و همچنین موقعیت آن در طول عضو متغییر است . جهت بررسی این موضوع از تحلیل عددی و نرم افزار اجزاءمحدود ( Cosmos/M) ، بهره گرفته شده است. در این راستا با اعمال باری با مشخصات نویز سفید تغییرات رفتاری عضو معیوب بررسی وشناسایی شده است.

 

نرم افزار کاسموس 29 المان را برای آنا لیز های خطی دینامیکی ارائه کرده است (3). از این میان المانهای TRUSS2D بعنوان المان محوری دو بعدی برای مدل کردن آرماتور وPLANE2D بعنوان المان پوسته ای برای مدل کردن بتن در صفحه،در این مقا له گزینش و بکار گرفته شده است. علت ا نتخاب آنها بطور مشروح در مرجع شماره(4) ارائه شده است.

در ابتدا سطوح المان بندی می شوند،سپسخطوط نشان دهنده آرماتورها نیز با همان ابعاد المان بکار رفته در سطوح ،المان بندی می گردند. حال باید المان های آرماتور به المانهای بتن مجاور خود ممزوج شوند

این کار نوسط دستور ان مرگ انجام می شود. لیکن قبل از اینکار ،برای جلوگیری از ممزوج شدن المان های بتن وجوه ترک، ابتدا گره های روی این وجوه را توسط دستور ،به مقدار لازم تغییر موقعیت میدهیم و بعد از ادغام گره های آرما تور گره های المان های بتن مجاور ،گره های وجوه ترک خوردگی به مو قعیت اولیه خود باز گردانده می شوند.

بعد از بیان روند کلی مدل سازی به معرفی نمونه های مختلف تحلیل شده می پردازیم. تمامی نمونه ها با ابعاد و مشخصات مصالح یکسان تولید شده اند. ولی موقعیت و عمق ترک خوردگی در آنها متفاوت است . جدول(1-3)ایست نمونه های آنالیز شده را نشان میدهد::

نمونه مورد تحلیل در این مقالهA1 یک تیر کنسو لی بتن آ رمه با طول L=200 cm وابعادh=40 cm و b=30 cm با یک ترک خورد گی عرضی به عمق ده سانتیمتر که در فاصله بیست سانتیمتری از تکیه گاه گیر دار در مقطع عضواعما ل شده میباشد

 

مسا یل مورد مطالعه در آنالیز تصادفی:

 

همانطوری که عنوان شد ، به کمک مطالعه پاسخ فرکانسی یک سیستم ارتعاشی و شناسایی دینامیکی آن، میتوان سالم یا نا سالم بودن ،وجود خرابی ودر اکثر موارد محل آن را تعیین کرد. برای ا ینکار بایستی سازه را توسط یک نیرو ،تحریک کرده و پاسخ آن را نیز در نقاط مختلف برداشت نموده و سپس با تکنیک های خاص تبدیل فوریه سریع، داده ها ی برداشت شده را به حوزه فرکانس منتقل و تغییرات آ نها را مطالعه کرد.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: hedayatnews::::::::::::::::::::::::::

محققین: محمد علی لطف اللهی یقین، استادیار دانشکده فنی

رضا شاهین پر،کارشناس ارشد سازه، دانشکده فنی

ماخذ از سایت  مهندسی عمران.blogfa.com civil-omran

 

+ نوشته شده توسط سردبير در دوشنبه دوازدهم تیر 1385 و ساعت 8:7 |
+ نوشته شده توسط سردبير در یکشنبه یازدهم تیر 1385 و ساعت 22:4 |

+ نوشته شده توسط سردبير در یکشنبه یازدهم تیر 1385 و ساعت 19:35 |

دريافت پذيرش معتبر تحصيلي از

مالزي

مالزي

درباره مالزي :
مالزي متشكل از شبه جزيره اي در غرب و جزيره اي در شرق يكي از كشورهاي مسلمان در جنوب شرق آسيا و در حال پيشرفت سريع در صنايع بخصوص الكترونيك و خودرو ميباشد.
وجود سنگاپور و هنگ كنگ قطب هاي بزرگ اقتصادي؛ ژاپن دومين كشور صنعتي دنيا؛ چين غول صادرات ارزان قيمت؛ هند و استراليا در اطراف اين كشور؛ تنوع خاصي در نژاد و زبان ساكنان مقيم اين سرزمين را بوجود آورده است و كمك مهمي براي ترقي آن كشور ميباشد.
از خصوصيات خوب مالزي اسلامي بودن و تشابه فرهنگي زبان مالايي آن به فارسي است .

تحصيل در مالزيا :
مدارك سطح SPM (پيش دانشگاهي) كالج هاي مالزي خصوصا زبان و همچنين مدرك ELICOS دانشجويان اعزام به خارج و ESL/EFL جهاني را كشورهاي انگليسي زبان جهت تحصيل در كشورشان قبول دارند و تمرين انگليسي در مالزي با توجه به هزينه ها ترجيح داده ميشود و براي همين هست كه اغلب از مالزي به عنوان دروازه ورود به كشورهاي استراليا؛ نيوزلاند؛ كانادا و انگليس استفاده ميكنند.
رشته هاي با گرايش نوين در مالزي در زمينه تكنولوژي اطلاعات؛ ارتباطات FCET ؛ مهندسي اقتصاد در رشته هاي FEBM و FPDM .
اقامت و ورود به كالج و دانشگاههاي مالزي توسط ما در كوالالامپور انجام خواهد شد.
زندگي در مالزيا :
آب و هواي مالزي همانند شمال ايران مرطوب ميباشد ولي دماي هواي آن بيشتر است در عوض وزش بادها و باران هاي استوايي موجب ميگردد تا شما احساس گرما نكنيد.
همچنين تارنماي سفارت ايران در مالزي در نشاني ذيل قابل دسترسي مي باشد :
http://iranembassy.com.my/pe


دانشگاه UPM ملي مالزي :
اين دانشگاه در كليه رشته هاي مهندسي و ساير رشته ها پذيراي دانشجو مي باشد. ساير دانشگاه هاي معتبر عبارتند از دانشگاه كوالالامپور؛ پلي تكنيك سلانگور؛ تربوكا؛ دانشگاه صنعتي KUTPM .
***
در مالزي ارزان تر و آسان تر از همه جا ادامه به تحصيل دهيد و آينده خود را مطمئن تضمين كنيد.
-----

لطفا جهت كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي :
www.alihessami.com/study_abroad

پذيرش و تحصيل در دانشگاههاي

مجارستان

اخذپذيرش تحصيلي واعزام دانشجو توسط موسسه معتبرومورد تاييد وزارت علوم

مجارستان با حدود 10 ميليون نفر جمعيت يكي از زيباترين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا است كه در قلب اروپاي مركزي واقع شده است. اين كشور داراي جاذبه هاي توريستي فراوان و كشوري كاملا دموكراتيك است.

درحال حاضر كشور مجارستان بورس دانشجويان خارجي مي باشد زيرا زبان تدريس در اين كشور انگليسي است.مدارك دانشگاه هاي اين كشور با توجه به قد مت ديرينه دانشگاه ها در تمامي كشورهاي جهان معتبر بوده و همچنين هزينه هاي زندگي40 %الي50 % اروپاي غربي است. بوداپست پايتخت كشور مجارستان يكي از زيباترين شهرهاي اروپا بوده كه رود دانوب در اين شهر به 3 شاخه تقسيم و مناظر بسيار زيبايي را ايجاد نموده است. واحد پول اين كشور فورينت وتقريبا هر 220 فورينت برابريك دلار و هر يورو برابر با 240 فورينت مي باشد. اين كشور داراي 4 دانشگاه علوم پزشكي و1 دانشگاه علوم مهندسي مورد تاييدايران مي باشد كه تعدادي از آنها در ذيل معرفي شده اند.

دانشگاه فني و مهندسي بوداپست:Budapest university of Technology and Economics

اين دانشگاه معروفترين دانشگاه فني و مهندسي در اروپاي مركزي است كه به 6 زبان زنده دنيا (انگليسي ، آلماني، فرانسوي، ايتاليايي، روسي و مجاري) تدريس نموده و در سال 1782 تاسيس شده است

رشته ها: دانشكده معماري (طراحي ساخت، ساختمان، طراحي منطقه اي و شهري و...)- دانشكده مهندسي شيمي(شيمي آلي و بيولوژيك، پلاستيك صنعتي، داروهاي صنعتي، تكنولوژي غذايي و بيولوژي صنعتي و...)- دانشكده مهندسي عمران(راه و راه آهن، سازه، هيدرولوژيك و...)- دانشكده مهندسي الكترونيك وانفورماتيك(مخابرات، قدرت، كنترل و تجهيزات، ميكروالكترونيك، مهندسي كامپيوتر و نرم افزار و سخت افزار و...)- دانشكده مهندسي مكانيك(توليد، پروسه، طراحي ماشين، مديريت صنعتي، مهندسي صنايع غذايي و شيميايي، رياضيات در مهندسي و...)- دانشكده حمل و نقل(مهندسي حمل و نقل و...)- دانشكده علوم طبيعي و اجتماعي(مهندسي هسته اي، تكنولوژي هسته اي، تربيت معلم، روانشناسي، اقتصاد و...)- دانشكده جديد علوم اقتصادي(روانشناسي، مديريت، مديريت بازرگاني، ارتباطات، اقتصادو...)

مقاطع: ليسانس، فوق ليسانس و دكتري شهريه: در مقطع ليسانس ساليانه 5700 يورو كه در دو قسط در شروع هر ترم تحصيلي دريافت مي گردد. در مقطع فوق ليسانس و دكتري ساليانه 8000 -6000 يورو كه در دو قسط در شروع هر ترم تحصيلي دريافت مي گردد. هزينه زندگي: ماهيانه حداقل500 دلار مي باشد.
زبان تديس در دانشگاه: زبان تدريس انگليسي است و دانشگاه امكانات آموزش زبان انگليسي و كالج پيش دانشگاهي را دارد و هزينه دوره يكساله پيش دانشگاهي نيز 5700 يورو مي باشد.
تسهيلات دانشگاهي : دانشگاه هاي مجارستان مورد تاييدايران و تماما بين المللي مي باشند و دانشگاه فني بوداپست تنها دانشگاه كل اروپا است كه به 6 زبان زنده دنيا در آن تدريس مي شود و بيش از 250 سال قدمت و 6 جايزه نوبل دارد. دانشجويان پس از مد تي اقامت در مجارستان مي توانند براي استفاده از تعطيلات ساليانه و يا تعطيلات تابستاني به كشورهاي همسايه و اروپاي غربي به صورت توريستي مسافرت نمايند .تمامي دانشجويان مي توانند از امكانات ورزشي، مركز كامپيوتروصل به اينترنت، كتابخانه بسيار مجهز لابراتوارهاي دانشگاه ومراكز فرهنگي به صورت رايگان استفاده نمايند.
دانشجويان ممتاز مي توانند از25%-20 % تخفيف دانشجويي بهره مند شوند.
هزينه هاي زندگي و تحصيل در مجارستان
هزينه تحصيل:1- كالج اّ مادگي براي گروه پزشكي در بوداپست سالانه 5900 دلار. شهرستان دبرسن4800 دلار ودر سگد 4700 دلار ميباشد.(قابل پرداخت در دو قسط).
2- هزينه تحصيل در رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي به شرح زير ميباشد (قابل پرداخت در 2 قسط) شهريه سالانه پزشكي و دندانپزشكي در دانشگاه سملوايس بوداپست 10800 دلار و در دانشگاه دبرسن همه سالها 8000 دلار و در دانشگاه سگد پزشكي و دندانپزشكي سال اول 9130 دلار و سالهاي بعدي 7720 دلار ميباشد ودر دانشگاه پچ سالانه 10000 دلار .
3- هزينه تحصيل دررشته هاي فني و كالج فني سالانه 5700 يورو ميباشد (هر ترم 2850 يورو)
هزينه زندگي : در بوداپست ماهانه 700 الي800 دلار و در شهرستا نها 500 الي 600 دلار ماهانه ميباشد
.
مدارك مورد نياز جهت اخذ پذيرش تحصيلي از كشور مجارستان
1-ترجمه ديپلم ونمرات دبيرستان (و پيش دا نشگاهي در صورت وجود)
2-كپي پاسپورت از صفحات 1الي 9
100 دلار يا يورو به عنوان هزينه درخواست نامه (توسط دانشگاه جهت صدور پذيرش دريافت ميگردد) 3-معادل
4-داشتن مدرك زبان انگليسي TOFEL با نمره550 و IELTS با نمره0/5
مدارك جهت اخذ ويزاي تحصيلي
1-اصل پاسپورت با حداقل 18 ماه اعتبار
2- اصل پذيرش تحصيلي (توسط نما ينده دانشگاه اخذ ميشود )
3-قبض پرداخت شهريه ترم اول دانشگاه (به دانشگاه يا نماينده رسمي دانشگاه)
4-ضمانت نامه دانشجو توسط نماينده رسمي دانشگاه
5-ترجمه سند منزل پدر (مادر دانشجو يا قيم قانوني او) يا گواهي اشتغال به كار پدر
6-گواهي حساب بانكي پدر دانشجو (مادر يا قيم قانوني دانشجو)
7-رزرو هتل يا خوابگاه (توسط نماينده دانشگاه و به هزينه دانشجواخذ مي شود)
8-6 قطعه عكس3در 4 پاسپورتي
9-هزينه سفارت جهت تشكيل پرونده (550000 ريال و غير قابل استرداد)
10-2 سري فرم تكميل شده سفارت و 2 سري كپي از مدارك فوق
مدارك مورد نياز جهت ويزاي همراه دانشجو (والدين)
1-اصل پاسپورت با حداقل 12 ماه اعتبار
2-بيمه نامه مسافرتي به ميزان مدت اقامت
3-ترجمه سند منزل به نام شخص (يا همسر شخص) يا گواهي اشتغال به كار
4-ترجمه گواهي حساب بانكي به نام شخص
5-ترجمه شناسنامه (فقط مادر دانشجو)
6-6 قطعه عكس پاسپورتي
7- رزو هتل يا خوابگاه
8-هزينه سفارت جهت صدور ويزا (390000 ريال وغير قابل استرداد)

لطفآ پس از مطالعه كامل آگهي وداشتن شرايط مالي وعلاقه. درخواست اوليه ووضعيت كامل خودرا
شامل:مشخصات.شهرمحل سكونت.تلفن.مدرك تحصيلي ونام دانشگاه .معدل.متقاضي چه
رشته ودانشگاه .وضعيت سربازي.ميزان آشنايي به زبان خارجي وسائر اطلاعات لازم

براي مشاوره جهت اخذ پذيرش از ساير كشورهانيز به سايت اين شركت مراجعه كنيد:
(سايت www.pdk-co.com

تحصيل در مسكو روسيه

تحصيل در دانشگاههاي مورد تاييد وزارت علوم و بهداشت ايران، در مسكو ،در رشته هاي فني مهندسي، علوم پايه، هنر،تربيت بدني و علوم انساني، در مقاصع كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و فوق دكترا دعوت بعمل مي آوريم!

________________________________
********************************
آخرين مهلت براي متولدين سال 1368 .
با داشتن مدرك ديپلم سه ساله ي دبيرستان نيز ميتوانيد تحصيلات دانشگاهي را شروع كنيد.
وزارت علوم ايران دوره ي پيش دانشگاهي زبان روسي را معادل دوره پيش دانشگاهي ايراني ارزيابي ميكند.
و حتي امكان گذراندان دوران پيش دانشگاهي در مدرسه ي ايرانيان مسكو نيز هست..
_______________________________
********************************
Studying in Moscow Russia

شهريه ي دانشگاههاي مسكو :

كارشناسي: 2000 تا 3000 دلار
كارشناسي ارشد: 2500 تا 3500 دلار
دكترا: 3000 تا 4000 دلار
هزينه ي خوابگاه ماهيانه حدود 40 تا 80 دلار مي باشد.

هزينه ي زندگي برا يك دانشجو در مسكو حدود 200 تا 300 دلار مي باشد.

هزينه ي اخذ پذيرش به همراه ترنسفر دانشجو از فرودگاه بين المللي مسكو ، مستقر كردن در خوابگاه و آشنايي با محيط ، 800 دلار آمريكا مي باشد.

اين شهريه ها با توجه به رشته و دانشگاه مورد نظر متغير مي باشند.
-------------------------------------------
آمار مختصري در مورد روسيه:

نسبت تعداد پزشك به كل جمعيت : يك پزشك براي 207 نفر
نسبت استاد به دانشجو ( در دانشگاههاي فدراسيون روسيه ) : يك استاد براي 10 دانشجو ( يك به ده ) كه در كشورمان چيزي حدود يك به هشتاد است.
تعداد مؤسسات آموزش عالي فدراسيون روسيه : 1071 مؤسسه (در سال 2004)از جمله دولتي – 662، غير دولتي - 409
تعداد دانشجويان : 6884200 نفر (2004)
تعداد فارغ اتحصيلان مؤسسات آموزش عالي روسيه در سال 2004 : بيش از 1.08 ميليون نفر
سهم ( درصد ) سالانه فدراسيون روسيه در توليد دانش جهان : 23 درصد دانش جهان
متوسط ساعت مطالعه مردم فدراسيون روسيه در يك شبانه روز : 1.1 ساعت ( اين زمان در كشور ما نيم دقيقه است )
شروع كلاسها هفته ي اول سپتامبر مي باشد.
-------------------------------------------------- ----------

شرح مختصري در باره شهر مسكو :

مسكو پايتخت كشور فدراسيون روسيه وبزرگترين مركز صنعتي ، علمي وفرهنگي آن است . درشهر مسكو جمعيتي حدود دوازده ميليون نفر سكونت دائمي دارند وحدود 10 درصد جمعيت آن مسلمان مي باشند . دراستان مسكو بيش از 320 شهر كوچك ومتوسط واقع شده است كه حدود پنج ميليون نفر نيز در اين شهرهاساكن هستند.
مسكو يكي از ديدني ترين شهرهاي روسيه وجهان ميباشد. اين شهر باسابقه بيش از 850 سال يكي از شهرهاي قديمي جهان محسوب ميشود. نقاط ديدني مسكو نيز شهرت جهاني دارد وتعداد آن ها بسيار زياد ميباشد.
-------------------------------------------------- ------

شرايط آب وهوائي مسكو:

شهر مسكو درفاصله ماههاي مهر تا ارديبهشت سرد وعمدتاً يخبندان است واز اوايل ارديبهشت تا اواخر شهريور معتدل ميباشد.
-------------------------------------------------- ---

دانشگاه دولتي مسكو (لامانوسف ):

دانشگاه دولتي مسكو درحقيقت قديمي ترين دانشگاه روسيه است . اين دانشگاه درسال 1755 با همت وتلاش دانشمند برجسته روسي ميخائيل واسيلوويچ لامانوسف تاسيس گرديد. انستيتوها و دانشكده هاي اين دانشگاه از اعتبار بين المللي برخوردارند واساتيدي مانند: تيميريازوف، لبدف،زلينسكي،ورنادسكي و…. دراين دانشگاه فعاليت مي كردندكه داراي شهرت جهاني مي باشند.
دانشگاه دولتي مسكو نه تنها جزء ده دانشگاه برترجهان مي باشد بلكه دربين دانشگاههاي غير آمريكائي پس از دانشگاه سوربن فرانسه مقام دوم را دارا است . درحال حاضر در دانشگاه دولتي مسكو بيش از 26000 دانشجوي كارشناسي وكارشناسي ارشد، حدود 4000 دانشجوي دوره دكتري، حدود 2000 دانشجوي خارجي وبيش از 5000 متخصص مشغول به تحصيل مي باشند. وحدود 9000 عضو هيئت علمي امر آموزش اين دانشجويان را برعهده دارند. همچنين 125 نفر از ا عضاي وابسته به آكادمي علوم روسيه دراين دانشگاه فعاليت مي كنند.
دانشگاه دولتي مسكو نقش مهمي درترويج علم ودانش داشته است وتنها درنيمه دوم قرن 19 و اوايل قرن 20 با ابتكار اين دانشگاه ، موزه هاي بزرگي درمسكو نظير موزه هاي پلي تكنيك ، تاريخ، جانورشناسي، انسان شناسي، هنرهاي زيبا تاسيس شد. درحال حاضر دانشگاه دولتي مسكو داراي 22 دانشكده، كالج وانستيتو مي باشد.
همچنين در اين دانشگاه هشت انستيتوي علمي – تحقيقاتي در رشته هاي مكانيك، فيزيك هسته اي، فيزيك ذرات بنيادي ، نجوم ، آمار، بيولوژي فيزيكي و شيميائي ، انسان شناسي وفرهنگ جهاني نيز فعاليت مي نمايند.
اين دانشگاه داراي بيش از 600 ساختمان درمسكو ونقاط مختلف روسيه است وعلاوه براين دومركز تحقيقاتي شبه جزيره كريمه دركنار درياي سياه دارد كه دانشجويان علوم طبيعي وبيولوژي درتعطيلات تابستاني جهت گذراندن دروس علمي وتحقيقاتي به اين مراكز هدايت مي شوند. همچنين دانشگاه مسكو يك انشعاب در شهر ژنو سوئيس و در شهر سواستوپل د ركريمه دارد. ساختمان مركزي دانشگاه مسكو با ساختار معماري خاص خود بزرگترين وبلندترين دانشگاه مي باشد ودرآن امكانات لازم براي تحصيل ورفاه دانشجويان فراهم شده است. مهمترين امكانات مذكور عبارتند از سالنهاي سخنراني، كنفرانس، رصد خانه ، آزمايشگاهها و كتابخانه با بيش از 8 ميليون جلد كتاب كه دوميليون جلد آن به زبانهاي خارجي است.
زبان آموزشي در دانشگاه دولتي مسكو روسي است وعلاوه بر آن برخي از واحدهاي درسي به زبان انگليسي نيز تدريس مي شوند كه از جمله مي توان به تاريخ ادبيات انگلستان وآمريكا، اقتصاد بين المللي ، تحقيقات اروپائي وبرخي از دروس رياضيات و … اشاره نمود.
در زمينه ارتباطات بين المللي دانشگاه دولتي مسكو عضو مجمع بين المللي دانشگاههاي جهان است وداراي توافقنامه همكاري مستقيم با بيش از 150 مركز علمي – دانشگاهي در اروپا، كانادا، چين ، هند، ژاپن،كره شمالي، آمريكا ميباشد. رئيس دانشگاه دولتي مسكو(و آ.سادوونيچي) از سال 1992 به عنوان رئيس مجمع دانشگاههاي اروپا- آسيا (E AAU) وازسال 1994 به عنوان رئيس شوراي ملي روساي دانشگاههاي روسيه برگزيده شده است .
-------------------------------------------------- -----------
شروع كلاسها هفته ي اول سپتامبر مي باشد.
***********************************

نویسنده وبلاگ عمران ساخت هیچ گونه مسولیتی در

مورد مطالب این بخش ندارد تنها جهت اطلاع و آگاهی

 استخراج مطلب نموده است.



+ نوشته شده توسط سردبير در یکشنبه یازدهم تیر 1385 و ساعت 19:30 |

اعزام دانشجوي بورسيه به خارج تنها در رشته‌هاي مورد نياز

دكتر حاجي زاده با بيان اينكه از امسال اعزام دانشجوي بورسيه به خارج تنها در رشته‌هاي مورد نياز كشور صورت مي‌گيرد، به ايسنا اظهار كرد: دانشجويان براي سال جاري در 12 رشته گروه كشاورزي، 12 رشته گروه علوم پايه، 17 رشته گروه فني مهندسي، 12 رشته گروه علوم انساني و تمام گرايشهاي گروه هنر به جز معماري و شهرسازي و پژوهش هنر اعزام مي‌شود.

وي رشته‌هاي اعزامي را در گروه كشاورزي شامل رشته‌هاي جنگلداري، شيلات، علوم مرتع،‌ علوم و مهندسي آبخيزداري، علوم و صنايع چوب، علوم و صنايع غذايي، اصلاح نژاد دام، هواشناسي كشاورزي، توسعه كشاورزي، بيوتكنولوژي كشاورزي، علوم علفهاي هرز، صنايع خمير و كاغذ، گروه علوم پايه شامل رشته‌هاي زيست شناسي - سلولي و مولكولي، زيست شناسي - ژنتيك مولكولي، زيست شناسي - ميكروبيولوژي، بيوتكنولوژي و مهندسي، علوم اعصاب شناختي، زيست دريا - جانوران دريا، فتونيك، هواشناسي، بيوانفورماتيك، فيزيك ذرات، نانوشيمي، نانوفيزيك، گروه فني و مهندسي شامل رشته‌هاي مهندسي برق (مخابرات)، مهندسي نفت - حفاري و بهره برداري، مهندسي عمران راه و ترابري، مهندسي عمران - زلزله، مهندسي كامپيوتر، مهندسي محيط زيست، مهندسي هسته‌اي، مهندسي هوافضا، علوم و تكنولوژي هسته‌اي،‌مهندسي پزشكي، مهندسي حفاري و استخراج نفت، بيوانفورماتيك، سياستگذاري علم و فناوري، علوم و فناوري نانو، نانو فناوري با چهار گرايش مهندسي الكترونيك - مهندسي مواد - مهندسي مكانيك - مهندسي شيمي، فن آوري اطلاعات، بيوتكنولوژي، گروه علوم انساني شامل رشته‌هاي حقوق بين الملل، روانشناسي سلامت، مديريت رسانه‌اي، مديريت (گرايش مديريت مالي)، فلسفه تطبيقي، فلسفه هنر، تربيت بدني و علوم ورزشي، روابط بين الملل، علوم ارتباطات، محيط زيست (گرايش برنامه ريزي)، مديريت تكنولوژي و زبان و ادبيات انگليسي بيان كرد و گفت: اعزام دانشجوي بورسيه در گروه هنر در تمام گرايش‌ها به جز معماري شهرسازي و پژوهش هنر صورت مي‌گيرد.

تحصيل آزاد بيش از 23 هزار دانشجوي ايراني در خارج

ارايه خدمات به دانشجويان بورسيه و آزاد خارج از سوي وزارت علوم

دكتر حاجي زاده در ادامه گفت‌گوي خود با ايسنا با بيان اينكه وزارت علوم 1243 دانشجوي بورسيه در خارج از كشور دارد، اظهار كرد: وزارت علوم داراي 408 دانشجوي بورسيه در كشورهاي فرانسه، آلمان، بلژيك، سوييس و هلند، 156 دانشجو در كانادا، 154 بورسيه در اقيانوسيه، 207 بورسيه در انگلستان، 65 بورسيه در هند و 90 بورسيه در روسيه و روسيه سفيد است و باقي دانشجويان بورسيه وزارت علوم نيز در كشورهاي اتريش، اسپانيا، آفريقاي جنوبي، ايتاليا، چين، دانمارك و ژاپن و سوئد تحصيل مي‌كنند.

افزايش تعداد رايزنهاي علمي و مقرري دانشجويان بورسيه

وي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به برنامه وزارت علوم در راستاي افزايش تعداد رايزنيهاي علمي در كشورهاي مختلف اظهار كرد: در حال حاضر وزارت علوم در كشورهاي هند، انگليس، فرانسه، كانادا، استراليا و روسيه داراي رايزن علمي است كه پيشنهاد اعزام رايزن علمي در كشورهاي آلمان و ژاپن و اسكانديناوي نيز ارايه و همچنين موافقت افزايش رايزنهاي علمي در حوزه‌هاي هندوستان، روسيه، استراليا، فرانسه از يك به دو نفر رايزن علمي نيز اخذ شده است.

 

 

+ نوشته شده توسط سردبير در یکشنبه یازدهم تیر 1385 و ساعت 19:19 |

به نام خدا

 

متن ايميل مهندس يوسف پور در پاسخ به سئوالات من:

 

 

 

با سلام؛

معیار قضاوت در مورد یک پروژه معماری، از مسائلی است که من طی سال‌های اخیر، همواره پس از پایان جلسات ارزشیابی دروس طراحی معماری و اخیراً پس از پایان جلسات مختلف دفاع از پایان‌نامه‌های دانشجویی، با آن درگیر بوده‌ام و حقیقتاً نتوانسته‌ام به پاسخ چندان روشن و قاطعی در این زمینه برسم. از بحث‌هایی هم که با دیگران در این مورد داشته‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که خیلی‌ها (منظورم اساتید و دانشجویان معماری) هنوز تعریف روشنی از چگونگی نقد و قضاوت در مورد یک پروژه معماری ندارند.  

واقعاً چگونه می‌توان در مورد معماری، پدیده‌ای که عوامل متعددی در شکل‌گیری آن دخیل هستند، قضاوت کرد و به آن نمره داد؟ چگونه می‌توان بر روی یک پروژه که طراح مدت‌ها بر روی آن وقت صرف کرده، اندیشیده و با آن زندگی کرده است ـ البته در متعالی‌ترین حالت برخورد طراح با پروژه ـ در مدت زمانی اندک نظر داد و آن را با یک نمره کمی سنجید؟ اصولاً آیا می‌توان معیارهایی را برای قضاوت معماری تدوین کرد و سپس بر اساس آن معیارها به سنجش و ارزیابی پرداخت؟ آیا می‌توان نقد معماری را فرمولیزه کرد؟ اینها بخشی از سؤالات متعددی هستند که در این زمینه می‌توان مطرح کرد و به بحث درباره آنها پرداخت.

به اعتقاد من، برای قضاوت در مورد یک پروژه معماری، باید در درجه اول نظام و نحوه شکل‌گیری آن را مورد توجه و ارزیابی قرار داد. بدین منظور باید مسائلی از قبیل محدودیت‌ها و امکانات طراح و نحوه برخورد وی با موضوع را به عنوان معیار قضاوت در نظر گرفت. چون اگر معیارهای دیگری را مورد توجه قرار دهیم و مثلا بخواهیم بر اساس نقشه‌ها و پلان‌ها به تفصیل به بررسی جزئیات مختلف بپردازیم، در مدت زمان اندکی که در اختیار ماست قادر نخواهیم بود بر کم و کیف پروژه مسلط شده و آن را مورد ارزیابی منصفانه و واقع‌بینانه‌ای قرار دهیم. اما رویکرد طراح و نحوه برخورد وی با پروژه و مسائل پیرامون آن و به عبارتی چگونگی سیر از سوال به سوی جواب توسط طراح، مسئله‌ای است که می‌توان در مورد آن به نتیجه مشخصی رسید و بر اساس موفقیت طراح در مدیریت این پروسه به وی نمره داد. البته این روش زمانی موضوعیت دارد که طراح بدیهی‌ترین اصول کارکردی ـ زیبایی‌شناختی معماری را در نظر گرفته باشد، چرا که در غیر این صورت نمی‌توان اصلاً وارد بحث رویکرد طراح شد؛ بررسی رویکرد طراح در طرحی که در آن اصول واضح و روشن معماری رعایت نشده باشد، اصولاً محلی از اعراب ندارد.

نقد معماری و قضاوت در مورد معماری، هر دو از بنیادهای نظری کمابیش مشابهی برخوردار هستند. ولی در نقد با فرصت بیشتری که برای مطالعه دقیق مدارک، مستندات و حواشی پروژه، در اختیار منتقد است، او می‌تواند کمی با تفصیل بیشتر در جزئیات پروژه وارد شود. حتی در نقد معماری که انواع مختلف آن به تفصیل در کتاب «معماری و اندیشه نقادانه» بیان شده است، می‌توان زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... مؤثر بر پیدایش یک اثر معماری و نتایج و پیامدهای این اثر در حوزه‌های مذکور را مورد بررسی قرار داد. آنچه مسلم است نقد معماری در گستره‌ای وسیع‌تر به بررسی اثر معماری می‌پردازد و بر اساس هدف‌های مختلف می‌توان زیرمجموعه‌های متعددی برای آن تعریف کرد که قضاوت‌های آکادمیک در مورد معماری یکی از آنهاست.

در پایان، امیدوارم تحقیق شما به نتایج روشن و مفیدی در خصوص بنیادهای نظری نقد معماری بیانجامد، مسئله‌ای اساسی که متأسفانه در مورد آن کار چندانی صورت نگرفته و مغفول مانده است.

 

با احترام

كمال یوسف‌پور

منبع از سايت

 http://ninashahrokhi.persianblog.com/

هدايت نيوز

+ نوشته شده توسط سردبير در یکشنبه یازدهم تیر 1385 و ساعت 18:32 |
مجموعه نوشته هاي پشت تريلي هاي جاده :

1 - به حرمت اشک مادر توبه کردم

2 - داني که چرا راز نهان با تو نگفتم / طوطي صفتي طاقت اسرار نداري

3 - بوق نزن شاگردم خوابه

4 - بي تو هرگز ............ باتو ؟؟؟؟ عمرا

5 - از عشق تو ليلي ........... رفتم زير تريلي ( واسه گريسکاري )

6 - اگه مي توني اين تابلو رو بخوني يعني فاصلت خيلي کمه فاصله رو رعايت کن

7 - دنبالم نيا اسيرم مي شي

8 - گشتم نبود ............ نگرد نيست

9 - سر پاييني برنده سر بالايي شرمنده

+ نوشته شده توسط سردبير در یکشنبه یازدهم تیر 1385 و ساعت 17:39 |

 بكارگيري اشعه UV در استراتژي هاي گندزدايي آب شهري

بهرام مظفر زنگنه

 

چكيده

 

بكارگيري پرتو فرابنفش در فرايند پالايش آب و تصفيه فاضلاب روشي شناخته شده براي جايگزيني مواد شيميايي گندزدا از

قبيل كلر ميباشد. پرتو فرابنفش عمل ضد عفوني  را به طور موثر و بدون توليد تركيبات مشكل زاي جانبي ناشي از

گندزداهاي شيميايي از قبيل كلر انجام ميدهد.

مناسب ترين زمان براي بازبيني استراتژي كلي فرايند گندزدايي در تصفيه خانه ها و شبكه توزيع آب شهري، زمان

 نوسازي تاسيسات موجود تصفيه آب آشاميدني و يا در خلال طراحي تاسيسات جديد مي باشد. گندزدايي

مقدماتي و ثانويه شبكه توزيع آب‌‌،‌‌ هر دو بايستي در قالب يك استراتژي كلي گندزدايي گنجانده شوند.

در اين مقاله مقايسه اي بين گندزداهاي شيميايي وUV  به عمل آمده و تاثيرات انتخاب هر يك تشريح گرديده است.

پردازش يك استراتژي موفق  گندزدايي نيازمند درك يكپارچه كليه عوامل زير است‌ :

     1      هدف از گندزدايي و ميزان مجاز ميكروب باقيمانده پس از ضدعفوني

      2.        بيولوژي مرتبط با فرايند تصفيه آب و شبكه توزيع

      3.        تاثير عملكرد واحد گندزدايي مقدماتي و كيفيت آب بر روي عملكرد سيستم گندزدايي ثانويه

      4.        ملاحظات مكانيسمي، مقايسه محاسن و معايب و انتخاب محل براي استقرار سيستم گندزدا

  

1) ضرورت بررسي استراتژي هاي جديد براي گندزدايي

گندزدايي آب يك وسيله شناخته شده براي حفاظت جوامع از ميكرواورگانيزم هاي بيماري زاي آبزي به شمار مي رود.

با اين وجود، در حال حاضر حتي در جوامع پيشرفته نيز استراتژيهاي  گندزدايي كامل نيستند. در خلال سالهاي

1988-1981 تعداد 248مورد شيوع بيماريهاي ناشي از آب آشاميدني در ايالات متحده آمريكا گزارش شده است.

 45% موارد آلودگي در سيستم هاي تامين آب شهري، 34% در سيستم هاي تامين آب برون شهري، 11%

در منابع تامين آب خصوصي و 10%  در آب تسهيلات ورزشي- تفريحي مشاهده شده اند[2].  

44% از بيماريهاي شايع شده توسط پاتوژنهاي موجود در آب مربوط به استفاده از آبهاي زيرزميني

آلوده، 26% مربوط به استفاده از آبهاي سطحي آلوده و 13%  مربوط به آلودگي شبكه توزيع از محل ا

تصالات ويا هنگام تعميرات بوده است.

 با وجود اينكه گندزدايي شيميايي بوسيله كلر روشي كاملا عموميت يافته به شمار    مي رود، با

توجه به تجربيات علمي فزاينده در مورد مصون شدن ميكروبها در مقابل گندزداهاي شيميايي و بالا

رفتن آگاهي وحساسيت مردم در مورد سلامتي، ايمني، هزينه ومحيط زيست، نياز به يافتن فرايندهاي

 پيشرفته تصفيه آب با بكارگيري روش هاي گندزدايي غيرشيميايي و حذف كامل گندزداهاي شيميايي

 ماندگار ازشبكه هاي توزيع بيش از پيش ضروري گرديده است.

 

  2)  گند زدايي با UV

گندزدايي با UV به عنوان يك روش مطمئن براي  جايگزيني مواد شيميايي  بطور روزافزون بكارمي رود.

دستگاه هاي UV مي توانند براي دامنه وسيعي از كاربردها طراحي شوند. با در نظر گرفتن كيفيت آب و

هدف از گندزدايي،  پرتو فرابنفش با موفقيت كامل براي طيف وسيع كاربردي زير مورد استفاده قرار گرفته است:

      1.         آب شرب ( شهرها، شهرك ها، برج ها، كارخانجات، منازل و غيره ) از منابع آب سطحي و يا زيرزميني

      2.       آبهاي فرايندي و توليدي صنعتي شامل :

           الف) صنايع غذايي، نوشابه سازي و آبمعدني

             ب) آبهاي سيستم هاي خنك كننده و تهويه مطبوع

             ج ) تاسيسات پرورش ماهي و ميگو، و غيره

     3.         فاضلاب هاي شهري، پس از تصفيه مرحله دوم  يا سوم (بازيافت)

دلايل اصلي انتخاب گندزدايي به روش UV عبارتند از:

    -  تاثير گذاري (در مقايسه با كلر، UV مي تواند با دوز مصرف نسبتا پاييني  طيف وسيعي از ميكروبها،

باكتري ها ويروسها را نابود كند.)

    -  حداقل ريسك براي سلامتي ( تركيبات جانبي بسيار كم و قابل اغماض است.)

    به جا نگذاشتن باقيمانده كه با مواد آلي موجود در آب ايجاد واكنش نموده و در نتيجه رنگ، عطر و طعم

درمحصولات غذايي را تغيير دهد.)

    -  ايمني مصرف كنندگان، مسئولان و جامعه (عدم حمل و نگهداري و كار با مواد شيميايي سمي)   

    -  سادگي و هزينه پايين در كاربري و نگهداري (دستگاههاي   UV نسبت به دستگاههاي مولد اوزن و

دي اكسيد كلر از پيچيدگي بسيار كمتري بر خوردارند.) 

    - عدم نياز به مخازن بزرگ تماس (ضد عفوني با UV در ظرف چند ثانيه كامل مي شود در حاليكه

ساير روشهاي گندزدايي به 10 تا 60 دقيقه زمان نياز دارند)

    -  هزينه پايين سرمايه گذاري دستگاههاي UV (در طراحي تاسيسات جديد، ضدعفوني با UV

كمترين هزينه سرمايه گذاري را دارد.‌)

 

 

3) گندزدايي آبهاي سطحي

نور UV در دوز متعارف با مولكولها واكنش شيميايي نشان نميدهد. درحاليكه مواد گندزداي شيميايي

با اكسيداسيون بعضي ملكولها بستر تغذيه منا سبي براي رشد ميكروبي ايجاد ميكنند. مقدار پرتو

UV مورد استفاده در گندزدايي، در مقايسه با مقداري كه در تكنيكهاي پيشرفته اكسيداسيون با UV 

بكار ميرود، بسيار پايين است. از اين رو ميتوان ميزان دوز UV را بدون اينكه منجر به جذب UV

در آب شود تا ميزان زيادي  بالا برد. عدم حساسيت مواد شيميايي آب نسبت به تغييرات دوز UV

مزيت اين شيوه بخصوص در گندزدايي آبهاي سطحي مي باشد. زيرا به خاطر كيفيت پايين اين آبه

ا در مقايسه با آبهاي زيرزميني معمولا گندزدايي بيشتري لازم است.

كلر در دوز  بالا مي تواند كيست هاي ژيارديا را ازبين ببرد ولي بروي كريپتوسپوريديوم، حتي در دوزهاي بالا،

 تاثير نمي گذارد. پروتوزوا در آبهاي سطحي بيشتر يافت مي شود و براي از بين بردن آن به مقادير بيشتري

از گندزداهاي شيميايي نياز است كه مجددا به تشكيل تركيبات جانبي مضر بيشتري مي انجامد.

مواردي كه وجود كيستهاي پروتوزوا خطر شناخته شده ويا بالقوه باشد، عملي ترين   راه حل مقابله

 با آن استفاده از فيلتر مناسب در تصفيه خانه هاي شهري و منازل است. يك سيستم خانگي مناسب

 ميتواند شامل يك پيش فيلتر براي خارج كردن رسوبات و ذرات درشت تر، يك فيلتر با منفذ هاي 5 ميكرون

 مطلق براي خارج كردن ژيارديا، و در نهايت يك فيلتر با منفذهاي 3 ميكرون مطلق براي خارج كردن كريپتوسپوريديوم

 باشد. اگر فيلترها پس از تعويض و قبل از دورانداخته شدن به مدت طولاني در داخل مواد سفيد كننده قرار گيرند،

 پروتوزوا درگير در منافذ فيلتر از بين ميرود. در تصفيه خانه هاي شهري، عموما فيلترهاي شني و يا  چند لايه

بكار ميرود. همچنين مي توان از روش هاي نوين تصفيه با سيستم ازن زني استفاده نمود. در اين صورت

 بايد مواد آلي تجزيه شده توسط ازن پس از ازن زني بوسيله فيلتر فعال بيولوژيكي ويا كربن فعال جذب شده

 و سپس باكتريهاي حاصل از اين فرايند بيولوژيك نابود شوند.UV براي گندزدايي نهايي اين سيستم

بسيار مناسب مي باشد.

 

4)  مقايسه روش هاي ضدعفوني

پرتو فرابنفش هيچگونه باقيمانده ضد عفوني كننده وارد شبكه توزيع نميكند همين مساله اين  تصور اشتباه را

 ايجاد كرده كه هرگاه امكان شكل گيري لايه هاي زيستي وجود دارد، بايد به جاي اشعه ماوراء بنفش از كلر

 استفاده شود. (به عنوان مثال بر روي سطوح دستگاهها و يا در داخل لوله هاي خطوط توزيع)

اكنون از مدارك علمي انتشار يافته كاملا روشن است كه اگر آب حاوي مواد غذايي براي رشد ميكروبي باشد

 (بخصوص كربن آلي قابل جذب AOC ) وجود كلر آزاد باقيمانده به مقدار 1 PPM در خطوط توزيع شهري به

هيچ وجه تضمين كننده اين مسئله نيست كه لايه هاي زيستي در سطوح لوله شكل نگيرند ودر نتيجه

 كاليفرم مدفوعي در شيرهاي مصرف آب ديده نشود[5].

در واقع كلر ماده اي بسيار فعال و واكنشي است: واكنش با مولكول ها و ميكروبهاي واقع در سطح خارجي

 بيوفيلم ها كلر باقيمانده را بسرعت مصرف مينمايد. نتيجتا، كلر نمي تواند در عمق بيوفيلم نفوذ كرده و

 فعاليت ميكروبهاي موجود در سطوح عميق تر را از بين ببرد.

 كلرآمين بدليل آنكه نسبت به كلر واكنش كند تري از خود نشان ميدهد در از بين بردن بيوفيلم ها و كنترل

ميكروبي در خطوط توزيع بهتر عمل ميكند[4].

از آنجاييكه كلرامين براي ضد عفوني اوليه بخصوص در دوزهاي متعارف مناسب نمي باشد و بعضي از ويروسها

نسبت به آن مقاوم مي باشند، يك استراتژي مطلوب جهت ضد عفوني ميتواند استفاده از اشعه ماوراي

بنفش به عنوان گندزداي اوليه و سپس استفاده از كلرامين با تاثير ضد عفوني ماندگار ثانويه جهت جلوگيري

 از رشد ميكروبي در محيط هاي حاوي AOC در خطوط توزيع باشد.

با اين وجود اين روش يك مشكل اساسي دارد: اگرچه كلرامين، نسبت به كلر آزاد، تري هالومتانهاي

 بمراتب كمتري توليد ميكند ولي باعث ايجاد مولكولهاي پيچيده تر و سنگين تري ميگردد. با توجه به اين

 مطلب اين روش را ميتوان “دومين بهترين استراتژي ضد عفوني آب” محسوب كرد.

 

5) بهترين استراتژي ضدعفوني

بهترين استراتژي ضد عفوني روشي است كه هيچ نوع تركيبات آلي جانبي ايجاد نكند و با كارايي

 بالا باكتريها و ويروسها را از بين برده و پرتوزوا را تصفيه نمايد و همچنين به مواد شيميايي باقيمانده در خطوط توزيع شبكه نياز نداشته باشد.

هيچ شيوه ضد عفوني به تنهايي نميتواند كليه اين اهداف را برآورده نمايد ليكن طراحي فرايندي كه اجزاء آن در كنار يكديگر موفق به دستيابي به اين اهداف گردند امكان پذير است[1]. يك چنين فرايندي شامل اجزاء زير ميباشد:

 1.                پيش تصفيه آب بانضمام حذف ذرات آلي تا حد دستيابي به كيفيت مطلوب توسط فيلتراسيون

 2.                حذف مواد محلول آلي غذايي توسط فيلترهاي بيولوژيكي فعال، شني وكربن فعال

 3.     ضد عفوني با دوز صحيح توسط  UV بمنظور از بين بردن باكتريها و ويروسهايي كه از فيلتر ها عبور ميكنند

4.     انتقال آب پالايش شده به شبكه توزيع مجهز به سيستم تعمير و نگهداري  بدون استفاده از مواد شيميايي باقيمانده[6]

اين شيوه اي است كه امروزه در اروپا بكار ميرود و سيستمي است كه از طرف بعضي محافل ت

خصصي بعنوان روند تكاملي در تصفيه آب شناخته شده است.

امروزه در بعضي شهر هاي بزرگ اروپا و برخي شهر هاي كوچك در ايالات متحده از هيچ نوع  ماده ضد عفوني كننده

باقيمانده در آبهاي آشاميدني استفاده نمي كنند.  

كيفيت آب در اين شهر ها بسيار خوب است و شمارش ميكروبي پايين تر از حد مجاز ميباشد (به عنوان مثال كمتر

از 500 كلني در هر ميلي ليتر)

 

6)  نحوه عملكرد UV

اصول گندزدايي با پرتو فرابنفش در مقالات متعددي منتشر شده است. بطور خلاصه ميتوان گفت كه لامپهاي كم

فشار جيوه اي با راندمان بالا و يا لامپ هاي پر فشار جيوه اي با راندمان كم تر  ولي  شدت تابش بيشتر ، در

 اسيد نوكلئيك (مولكولهاي حاوي اطلاعات ژنتيكي) ميكروبها تغييرات فتو شيميايي ايجاد ميكند. اين تغييرات

 مانع تكثير سلولي و توليد مثل آنها ميگردد. مقدار تخريب ايجاد شده توسط پرتو فرابنفش و در نتيجه ميزان

تاثير فرايند ضد عفوني با شدت نور و مدت زمان مجاورت با تابش متناسب ميباشد. از اين نظر، دوز

UV  برابر است با حاصل ضرب مقدار متوسط شدت تابش پرتو UV در طول موج 254 نانومتر در داخل

 محفظه دستگاه UV (بر حسب mW/cm2 ) در مدت زمان عبور آب از داخل دستگاه ( بر حسب ثانيه).

 دوز UV بر اساس ژول برمتر مربع ( J/m2) و يا ميلي وات ثانيه بر سانتيمتر مربع  

(mW.s/cm2)محاسبه ميشود. دوز متداول پرتو افشاني UV براي ضد عفوني آب شرب بر اساس

كيفيت آب و هدف ضد عفوني مورد نظر بين 400 و 1200 ژول بر متر مربع (40 تا 120 ميلي وات ثانيه بر سانتيمتر مربع)  قرار دارد.

 

7) عوامل موثر در تعيين دوز UV

بكارگيري موثر لامپ هاي UV براي كاربرد هاي مختلف شامل

 ضدعفوني آب آشاميدني، آب فرايندي و فاضلاب،

 نياز به آگاهي از عوامل تعيين كننده دوز UV دارد. اين عوامل شامل موارد زير ميباشند:

1.            ميزان آلودگي ميكروبي آب ورودي

2. فرايند تصفيه قبل از ضد عفوني با UV. فرايند تصفيه در مورد عوامل كيفي آب مانند مقدار و اندازه مواد جامد،

 كدورت، شفافيت براي نور UV و غيره و همچنين مشخصات ميكربي آب عامل تعيين كننده ميباشد.

3. قوانين و استانداردهاي  تعيين كننده ميزان مجاز ميكروب باقيمانده پس از ضد عفوني بر حسب مورد كاربرد.

4.       عوامل بيولوژيكي مربوط به حساسيت ميكروبها در مقابل نور UV

5.       عوامل فيزيكي:

1-5-  عوامل تعيين كننده شدت تابش متوسط UV در داخل دستگاه :

-  طراحي محفظه دستگاه

-  قدرت و تعداد لامپها

-  شفافيت آب در طول موج UV 

2-5- حصول اطمينان از اينكه شدت تابش متوسط UV در داخل دستگاه به ميكروبهاي داخل آب رسيده است يا خير : 

- وضعيت استقرار ميكروبها (شناور بصورت آزاد و يا داخل ذرات معلق، طيف اندازه ذرات معلق و تركيب ذرات)

-   نحوه رفتار هيدروليكي مايع در هنگام عبور از داخل محفظه UV و ميزان تلاطم

- دبي

 

مراجع

 

 1.   Cairns W.L. (1995)Ultraviolet Technology  for Water Supply Treatment. Convention Paper, 20th Annual Convention and Exhibition, Water Quality Association.

 2.   Craun G.F. (1991) Causes of waterborne outbreaks in the United States. In Proceedings of the AWWA Water Quality Technology Conference – Advances in Water Analysis and Treatment. Part I, p. 149-152. American Water Works Association, Denver, CO. 

 3.   Kruithof  J.C. & van der Leer R.C. (1990) Practical experiences with UV- disinfection in the Netherlands. In Proceedings of the AWWA Seminar on Emerging Technologies in Practice. P. 177-190, American Water Works Association, Denver, CO.

  4.   Neden D.G., Jones R.J., Smith J.R., Kirmeyer G.J. & Foust G.W. (1992) Comparing chlorination and chloramination for controlling bacterial regrowth. Journal AWWA 84, 80-88.

  5.   Rice E.W. Scarpino P.V., Reasoner D.J., Logsdon G.S. & Wild D.K. (1991) Correlation of coliform growth response with other  water quality parameters. Journal AWWA 83, 98-102.

 

6)شبكه توزيع آب شهر زوريخ بدون نياز به تزريق كلر نهائي -  بهرام مظفر زنگنه (1378) مجله آب و محيط زيست، شماره 35، صفحه 24-28.

× كارشناس ارشد مهندسي مكانيك، مدير عامل شركت مهندسي پيلاب فناوري هاي زيست محيطي

 

 

+ نوشته شده توسط سردبير در شنبه دهم تیر 1385 و ساعت 22:39 |

شهر ناسالم!

هم اكنون ۳۰ هزار ليتر آب در هر ثانيه در تهران مصرف مي شود كه از اين ميزان ۲۵ هزار ليتر به دليل نبود شبكه فاضلاب و سيستم تصفيه نه تنها به هدر مي رود، بلكه سطح وسيعي از خاك، آب هاي زيرزميني و محيط زيست را نيز آلوده مي كند. طبق استانداردهاي بين المللي، شهري كه داراي شكه جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب نيست در تعريف «شهر سالم» نمي گنجد.
راحت ترين راه هاي دفع زباله
فاضلاب بيست درصد از املاك تهران از طريق چاه هاي جذبي دفع مي شود. ده درصد از بناهاي تازه تأسيس نيز به سيستم سپتيك مجهزند مابقي هم همچون نصب لوله هاي غيرمجاز و رهاسازي فاضلاب بصورت مستقيم در قنوات و نهرها فاضلاب را دفع مي كنند.
سپتيك تانك چيست؟
در شهرهايي كه به سيستم يكپارچه دفع فاضلاب شهري مجهز نيستند، معمولاً واحدهاي شهري كوچك از جمله شهرك ها براي دفع فاضلاب از روش هاي سنتي و غير اصولي چون رها سازي در زمين هاي اطراف و با استفاد از چاه هاي جذبي استفاده مي كنند. اما در اين ميان استفاده از سپتيك تانك ها براي جمع آوري فاضلاب جداسازي مواد جامد آن و تصفيه اوليه استفاده مي شود. راندمان تصفيه فاضلاب اين تانك ها به
۸۳ درصد نيز مي رسد، اما نكته مهم رعايت تخليه محتويات اين سپتيك تانك ها در محل هاي تعيين شده اي مانند كهريزك است كه در موارد بسياري رعايت نمي شود.


يك پيش بيني كه در سال ۷۸ منتشر شد

وقوع مشكلات زيست محيطي در پايين دست منطقه

با توجه به ايجاد دو منطقه مسكوني و صنعتي ـ مسكوني در شمال منطقه ،۲۲ اگر براي جمع آوري، دفع و تصفيه فاضلاب آنها به سرعت اقدامي انجام نشود، آلودگي هاي ناشي از نفوذ فاضلاب خانگي و صنعتي و حركت آن به طرف جنوب موجب بروز مسائل حاد زيست محيطي در پايين دست منطقه خواهد شد.
اين در حالي است كه اگر سيستم جمع آوري و تصفيه فاضلاب در شهرك هاي بالادست وجود داشته باشد، مي توان وضع كشاورزي در جنوب منطقه را بهبود بخشيد. اكنون پساب تصفيه خانه مشترك گروه صنعتي بهشهر و پاكسان اگر چه تا حدي تصفيه مي شود، مدام از طريق يك لوله به رودخانه كن مي ريزد. از سويي ديگر فاضلاب كارخانه داروگر نيز بدون هيچ تصفيه اي از طريق لوله كشي به رودخانه وردآورد وارد مي شود.
براساس اين نكات وضعيت كيفي آب هاي زيرزميني در دشت شمالي از نوع خوب و قابل شرب است، ولي در قسمت هاي مركزي و جنوبي آن، به دليل توسعه شهرك سازي و بارگذاري هاي صنعتي و كارگاهي و همچنين افزايش روزافزون فاضلاب هاي شهري ـ صنعتي، آلودگي هاي شيميايي و ميكروبي منابع آب رو به افزايش است.
پيش بيني مي شود در چندين سال آينده قسمت هاي مسكوني جنوب دشت داراي آب غيربهداشتي و غيرقابل شرب شوند.
به نقل از وب سايت شهرداري منطقه
۲۲


دومين باتلاق منطقه درحال شكل گيري است

آبگيري زودهنگام درياچه رؤيايي

 

شهرزاد علوي
مي گويند اگر تكليف كارت را خودت معلوم نكني، كسي پيدا مي شود كه اين كار را برايت انجام دهد. ماجراي زمين هاي شمال چيتگر كه سال هاست منتظر آب زلال و پاك رودخانه كن است تا بستر شكل گيري درياچه رؤيايي پايتخت در چيتگر باشد هم از اين قرار است.
آبگيري اين زمين ها از مدت ها پيش آغاز شده است، ولي با تفاوت بسيار با آبي كه نه زلال است و نه پاك و سرچشمه اش نيز از شهرك بالادست است، رودخانه اي ساخته دست بشر كه حاصل رها شدن فاضلاب تصفيه نشده هفت هزار واحد مسكوني شهرك باقري است!
حادثه تلخ شانزده سال پيش تكرار مي شود
سال ها قبل، زماني كه سيستم فاضلاب شهرك فرهنگي چشمه فرسوده شد به تدريج باتلاقي در محل اين تصفيه خانه شكل گرفت. اكنون پس از شانزده سال در دوراني كه منطقه
۲۲ سروساماني گرفته و شهرداري هم داعيه حفاظت از محيط زيست را دارد شاهد تكرار ماجرا شده ايم.
اكنون در پايين دست شهرك نه چندان تازه تأسيس شهيد باقري و در فاصله اي اندك از شمال پارك چيتگر رودخانه اي در جريان است كه اكوسيستم جديدي بر اين محدوده تحميل كرده است، فضايي كه با گياهان مردابي و سوراخ موش ها ويژگي هاي باتلاقي تمام عيار را پيدا كرده است.
رودسياهي به كام چيتگر
در اين روزگار موضوع ديگري هم اهميت پيدا كرده كه آن هم لزوم آلوده نكردن آب هاي زيرزميني است كه به سوي پايين دست مي رود و تمام آلودگي ها را به آنجا سوغات مي برد، سوغاتي كه ممكن است به نحوي از طريق چاه هاي پايين دست به مردمان بالادست بازگردانده شود.
رود سياهي كه از توليد فاضلاب شهرك باقري شكل مي گيرد درست در شمال پارك چيتگر و در جايي كه براي خود باتلاقي دست و پا كرده به زمين فرو مي رود. اين روند، بي شك آب هاي زيرزميني منطقه و دشت چيتگر را به شدت آلوده خواهد كرد، همان آب هايي كه بصورت قنات يا چاه هاي عميق از اين دشت ها بيرون مي رود. جالب آنكه گفته مي شود هم اكنون آب چند شهرك در شمال بزرگراه همت نيز از چاه هاي پايين دست منطقه در حوالي بلوار كوهك از طريق تانكر آب تأمين مي شود.
شهرك بدون سپتيك
تعاوني مسكن سازنده شهرك مزبور با وجود ساخت و تحويل نزديك به هفت هزار واحد مسكوني و پس از سال ها سكونت اهالي در آن، هنوز فكري جدي براي سيستم تصفيه فاضلاب شهرك نكرده است، مشكلي كه با ساخت مخازن جمع آوري و تصفيه فاضلاب براحتي قابل حل است. هم اكنون بر اساس ضوابط شهرسازي منطقه
۲۲ ساخت و اجراي سيستم فاضلاب و مخازن تصفيه آن ازوظايف اوليه انبوه سازان است. اين درحالي است كه به نظر مي رسد تعاوني مذكور چشم انتظار اجراي كامل اين سيستم از سوي شهرداري منطقه يا ديگر نهادهاست.
دسترسي به مسئولان اين تعاوني مسكن به اين راحتي ها ميسر نيست، اما گويا بر اساس توافقات نه چندان دور، سازمان آب و فاضلاب تهران پذيرفته است كار طراحي و نظارت بر اجراي سيستم جمع آوري و تصفيه فاضلاب اين شهرك را رايگان برعهده بگيرد. اما هنوز طرحي از طرف تعاوني مسكن داده نشده است.
چه خواهد شد؟
گذشت زمان دوچيز را قطعاً مشخص خواهد كرد: اول، ميزان آسيب و آلودگي خاك و منابع زيرزميني پايين دست بر اثر شكل گيري اين باتلاق و نفوذ آب هاي آلوده به زمين و دوم اينكه مسئولان شهرك تا كي اجراي اين زيرساخت حياتي را به تعويق خواهند انداخت و آيا سازماني پيدا خواهد شد كه فكري به حال اين ماجرا بكند. بايد منتظر ماند و ديد.


 

|  ترمينال  |  همسايه  |  آلبوم محله  |  زيرگذر  |  پيچ آخر  |  پرونده  |  ورزش  |  شهر فرنگ  |
|  
پنجره  |  درگوشي  |  پيشخوان  |  گوشه و كنار  |  شناسنامه  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |

 

 

http://www.hamshahri.org/vijenam/mahal/1384/Mahele22/841202/dargooshi.htm

+ نوشته شده توسط سردبير در شنبه دهم تیر 1385 و ساعت 22:34 |
+ نوشته شده توسط سردبير در شنبه دهم تیر 1385 و ساعت 12:50 |
http://www.kntu.ac.ir/facomrnfa/default.htm سایت خواجه نصیر

هدایت نیوز گزارش ویژه می دهد:                    گروه عمران :

 ·           ارائه دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت در زمينه خاك ، بتن ، آسفالت ، راه ، راهسازي ، ساختمان هاي فولادي و بتني ، تئوري سازه ها . متره و برآورد ، كنترل و مديريت پروژه هاي عمراني
·            آزمايشات فيزيكي و مكانيك خاك . سنگ و بتن
·           آزمايشات فيزيكي و مكانيكي مصالح ساختماني و راهسازي ( قير و آسفالت ) و بررسي هاي ژئوتكنيكي
·           همكاري و مشاوره در زمينه تحليل و طراحي سازه هاي بلند در برابر نيروهاي باد
·           همكاري و مشاوره دررابطه با مسائل تكنولوژي بتن و بتن حجيم
·           همكاري و مشاوره در طرحهاي مربوط به دريچه هاي فولادي سدهاي بتني
·           همكاري و مشاوره در تحليل سدهاي خاكي در برابر زلزله
·           همكاري و مشاوره در تحليل سازه هاي خاص با استفاده از روشهاي عددي
·           تحليل عددي سازه هاي بتني حجيم
·           تحليل پايداري سدهاي خاكي در هنگام ساخت و يا تخليه سريع
·           مدلسازي رايانه اي جريانهاي ( داخلي وخارجي ) هوا در مقياسهاي مختلف
·           مشاوره در طراحي سازه هاي پوسته اي نظير پرچهاي خنك كننده


گروه
زلزله :

  • ارايه دوره‌‌هاي آموزشي كوتاه مدت براي شركت‌هاي مشاوره درزمينه مهندسي زلزله

  • ارايه دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت به مهندسين عمران در خصوص طراحي ساختمان‌ها دربرابر زلزله

  • انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينه مقاوم سازي سازه‌هاي مختلف به خصوص سازه‌هاي بلند، پل‌ها و سازه‌هاي دريايي

  • انجام آزمايش‌هاي مختلف ديناميكي بر روي ساختمان‌ها، ابنيه‌هاي موجود و به دست آوردن خصوصيات ديناميكي ساختمان‌ها

  • بررسي سطوح عملكردي مختلف انواع سازه‌ها با استفاده از نرم افزارهاي پيشرفته غير خطي

  • همكاري و مشاوره در تحليل سدهاي خاكي در برابر زلزله


گروه خاك و پي ( ژئومكانيك) :

  • ارايه دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت در زمينه‌هاي مختلف مهندسي خاك و پي

  • آزمايشات فيزيكي و مكانيكي خاك، سنگ و بتن

  • انجام مطالعات مكانيك خاك و ژئوتكنيك براي انواع سازه‌ها

  • طراحي و مشاوره در خصوص سازه‌هاي مرتبط با خاك

  • تحليل پايداري سدهاي خاكي در هنگام ساخت و يا تخليه سريع


گروه سازه :

  • ارايه دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت در كليه زمينه‌هاي مهندسي سازه، شامل تحليل و طراحي انواع سازه‌ها، تكنولوژي بتن و مصالح و كاربرد روش‌هاي عددي جهت مدل سازي پديده‌هاي مختلف در مهندسي عمران

  • تحليل و طراحي سازه‌هاي ويژه نظير برج‌هاي خنك كن و سازه‌هاي فضا كار

  • تحليل و طراحي دريچه‌هاي فولادي سازه‌هاي هيدروليكي

  • محاسبات حرارتي سازه‌هاي بتني حجيم

  • كنترل كيفيت بتن و مصالح بتن

  • مدل سازي عددي پديده‌هاي مختلف در مهندسي عمران

  • فناوري بتن‌هاي ويژه نظير بتن‌هاي غلتكي، روسازي بتن‌هاي سبك، بتن‌هاي توانمند (HPC)، بتن هاي فوق مقاومت بالا، بتن‌هاي پليمري و بتن‌هاي پلاستيك ديوارهاي آب بند

  • تحليل طراحي و ارزيابي سكوهاي ثابت فلزي دريايي


گروه راه و ترابري :

  • همكاري در برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت در زمينه‌هاي طراحي روسازي آسفالتي و بتني، طراحي و روسازي فرودگاه و بنادر، مديريت و نگهداري راه، طراحي و زيرسازي راه آهن، مهندسي ترافيك ايمني در ترافيك، طرح هندسي راه

  • طراحي و ساخت دستگاه آزمايش تعيين مقاومت مخلوط‌هاي آسفالتي در برابر خستگي

  • دستورالعمل طراحي و اجراي بتن غلتكي در روسازي راه‌هاي كشور

  • بررسي روش‌هاي آزمايشگاهي براي كنترل ترك‌هاي ناشي از بارگذاري و ارايه مدل پيش بيني ترك‌هاي خستگي آسفالت روسازي راه‌هاي كشور

  • بررسي افزايش سرعت قطارها بر روي خطوط راه آهن ايران

+ نوشته شده توسط سردبير در شنبه دهم تیر 1385 و ساعت 12:43 |
http://sharif.edu/~civilinfo   سایت دانشگاه شریف

 

هدایت نیوز گزارش می کند:

  فصلنامه بتن ايران 
فصلنامه
مدير مسئول: دكتر هرمز فاميلي
تلفن: 88983243-88970581 (021)دورنگار: 8957024 (021)

2893 
2.    فصلنامه پنجره   
فصلنامه علمي - تخصصي
صاحب امتياز: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم
مدير مسئول: مهندس محمدجواد صادقي
سردبير: مهندس امين مقومي
تلفن: 6-2919284 داخلي 101 (0251)دورنگار: 2914982 (0251)

2716 
3.    دوماهنامه پيام عمران 
دوماهنامه علمي و فني
صاحب امتياز: مهندس كاظم روفه گري نژاد
مدير مسئول: مهندس رضا طباطبايي ايراني
سردبير: سيد رضا طباطبايي ايراني
تلفن: 8-8727057-8729969 (021)دورنگار: 8711968 (021)

1631 
4.    ماهنامه دانش نما 
ماهنامه فني مهندسي
صاحب امتياز: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان
مدير مسئول: مهندس عبدالله كوپايي
سردبير: مهندس عباس صنيع زاده
تلفن: 19-4593318 (0311)دورنگار: 4593320 (0311)

1987 
5.    ماهنامه راه و ساختمان 
ماهنامه عمران، معماري، شهرسازي
صاحب امتياز، مدير مسئول: مهندس پوريا مهدوي
سردبير: دكتر پژمان شجاعيون
تلفن: 88404618 ، 88414671 (021)دورنگار: 88404618 ، 88414671 (021)

3051 
6.    فصلنامه ژئوتكنيك و مقاومت مصالح   فارسي و خلاصه مقالات به انگليسي
فصلنامه فني مهندسي
صاحب امتياز: آزمايشگاه فني و مكانيك خاك
مدير مسئول: مهندس عزتي
سردبير: مهندس علي محمد اسمعيلي
تلفن: 8884305 (021)دورنگار: 8884263 (021)

1243 
7.    فصلنامه عمران آب   
فصلنامه تخصصي مهندسي آب
صاحب امتياز، مدير مسئول: محمد مقدسي
سردبير: بنفشه بجنوريد
تلفن: 4-77535903 (021)دورنگار: 4-77535904 (021)

4870 
8.    ماهنامه عمران و معماري 
ماهنامه فني و تخصصي
صاحب امتياز: موسسه نشر و عمران معماري
مدير مسئول: مهندس مرضيه خدائي
سردبير: مهندس محمد خدائي
تلفن: 88328417-21 (021)دورنگار: 88328417-21 (021)

4301 
9.    فصلنامه عمران شريف 
فصلنامه فني، مهندسي
صاحب امتياز: دانشگاه صنعتي شريف
تلفن: 66164257-66164297 (021)دورنگار: 66164257-66164297 (021)

1323 
10.    فصلنامه گام نخست 
فصلنامه فني مهندسي
صاحب امتياز: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان چهارمحال و بختياري
مدير مسئول: مهندس علي ابراهيمي
تلفن: 2254365 (0381)دورنگار: 2254366 (0381)

3174 
11.    فصلنامه گزارش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس   فارسي، انگليسي
فصلنامه فني، مهندسي
صاحب امتياز: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس
مدير مسئول: سيد مصطفي شريفي
تلفن: 7-6274194 (0711)دورنگار: 6272812 (0711)

2527 
12.    مجله آسيائي مهندسي سازه / Asian journal of civil engineering   انگليسي
فصلنامه فني، مهندسي
سردبير: ا. كاوه
تلفن: 88011001 داخلي 3326 (021)

2578 
13.    فصلنامه هفت شهر 
فصلنامه عمران، بهسازي شهري (مرمت شهري)
صاحب امتياز: سازمان عمران و بهسازي شهري (وزارت مسكن و شهرسازي)
مدير مسئول: ابوالقاسم وحدتي اصل
سردبير: مهندس عليرضا ابلقي
تلفن: 88776739 (021)دورنگار: 88779892 (021)

2669 
14.    دوماهنامه يادمان   فارسي،‌ انگليسي
دوماهنامه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي
صاحب امتياز: شركت يادمان سازه
سردبير: جمشيد مدرس
تلفن: 88069193 ، 88069135 (021)دورنگار: 88069099 (021)

2017 


+ نوشته شده توسط سردبير در شنبه دهم تیر 1385 و ساعت 12:41 |

 

هدایت نیوز

+ نوشته شده توسط سردبير در شنبه دهم تیر 1385 و ساعت 11:41 |
امام زاده هاشم

هدایت نیوز

+ نوشته شده توسط سردبير در شنبه دهم تیر 1385 و ساعت 11:36 |

نمی دانیم چطور بعد از ۵۰ سال هنوز  کار میکند با این همه جمعیت!!!!!

خبرگذاری  عاقبت بخیر " هدایت نیوز"

+ نوشته شده توسط سردبير در شنبه دهم تیر 1385 و ساعت 11:23 |
 

   استفاده از تصاویر این وبلاگ  در جاهای دیگر تنها با اجازه مدیران   

   وبلاگ  امکان پذیر  میباشد.( هدایت نیوز)

+ نوشته شده توسط سردبير در شنبه دهم تیر 1385 و ساعت 7:11 |
خبرگذاری یاس نیوز اعلام حضور میکند

+ نوشته شده توسط سردبير در جمعه نهم تیر 1385 و ساعت 18:6 |
هدایت نیوز گزارش می دهد

 

پل هوایی در المان طراحی  کخ اشنایدر

+ نوشته شده توسط سردبير در جمعه نهم تیر 1385 و ساعت 15:37 |
این هم دانشکده معماری و بردش!!!!!!!!!!!

منبع از وبلاگ متولدین ۶۰

+ نوشته شده توسط سردبير در جمعه نهم تیر 1385 و ساعت 15:11 |