فایلمس اسکای

کسب درآمد از خرید و فروش فایل و محصولات دانلودی

فایلمس اسکای

کسب درآمد از خرید و فروش فایل و محصولات دانلودی

دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آبشستگی موضعی در آبشکن


چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آبشستگی موضعی در آبشکن

دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آبشستگی موضعی در آبشکن بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدیداین فایل بصورت انحصاری برای فروشگاه فایلینا تولید شده و در هیچ جای دیگه ای بجز این فروشگاه پیدا نمی شود


مشخصات فایل

تعداد صفحات 105
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی عمران


توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری رشته مهندسی آب 

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آبشستگی موضعی در آبشکن

 
 
 
  چکیده
جهت انحراف جریان از ساحل فرسایش پذیر رودخانه و حفاظت دیواره خارجی رودخانه ها از سازه هایی مختلف، بایستی استفاده نمود و از آن جمله می توان گفت که آبشکن-های بسته یا نفوذناپذیر از جمله سازه های حفاظتی هستند که برای این منظور و حفاظت از حواشی آسیب پذیر رودخانه یا ایجاد شرایط مساعد پاکسازی مسیر از انباشته های رسوبی در رودخانه های با بار بستر زیاد استفاده نمود. در این نوع سازه ها سرعت جریان آب در میدان آبشکن تقلیل یافته و با ترسیب مواد رسوبی شرایط لازم پایداری در امتداد کناره ها فراهم می گردد. در عین حال سازه های آبشکن، هر چند با هدف رسوبگذاری و جلوگیری از فرسایش کناره ها و تثبیت موقعیت رودخانه احداث می گردند اما خود تحت تأثیر فرسایش ناشی از تمرکز جریان بخصوص در قسمت دماغه می باشند. 
 
در قسمت دماغه، افزایش تنش های حاصله از افزایش سرعت و وقوع جریان چرخشی منجر به تشکیل چاله آبشستگی گردیده و سلامت و استحکام سازه را به مخاطره می اندازد. در این تحقیق با مطالعه آزمایشگاهی بر روی سری آبشکن های L شکل در شرایط آب زلال، آزمایشاتی با سه نوع دانه بندی مختلف، با تغییر در میزان دبی ورودی در سه حالت مختلف و با سه فاصله متغییر بین آبشکن ها انجام گرفته است و نتایج تحقیق نشان می دهد که در یک فاصله ثابت بین آبشکن ها هر چقدر دبی افزایش یابد میزان عمق آبشستگی افزایش می یابد. همچنین تغییر فاصله بین آبشکن ها اثر قابل توجه ای بر میزان عمق آبشستگی ایجاد شده در طول آبشکن اولی ایجاد نمی کند، بلکه بر روی فرسایش و رسوبگذاری بین آبشکن ها تاثیر می گذارد. در یک دبی ثابت با افزایش فاصله بین آبشکن ها، میزان نسبت عمق آبشستگی به عمق جریان روند کاهشی دارد و بیشترین میزان عمق آبشستگی در طول آبشکن اول اتفاق می افتد. همچنین در یک دانه بندی ثابت، با افزایش عدد فرود جریان، میزان نسبت عمق آبشستگی به عمق جریان روند افزایشی دارد.
 
 
 
 
 
 
مقدمه
نیاز انسان به آب باعث شده تا اکثر تمدن های بشری در کنار رودخانه ها شکل بگیرند. انسان های اولیه با زندگی در کنار رودخانه ها بطور فطری و تجربی آموخته بودند که جهت استفاده بهینه از این منابع خدادادی، می باید رودخانه ها را دوست داشت و حتی در بعضی از فرهنگ های کهن آب و رودخانه بعنوان موجودی مقدس و حیات بخش مورد ستایش و احترام بود. با توسعه شهرنشینی و اجراءی طرح های عمرانی و دور شدن انسانها از رودخانه این دوستی گسسته شد و انسان با برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه، خانه و شهرک سازی در حریم و بستر رودخانه، احداث سازه های تقاطعی و غیره اقدام به تعرض به رودخانه و بر هم زدن رژیم متعادل و پایدار آن نمود. رودخانه ها به مثابه موجودات زنده ای هستند که در مقابل این تعارض، اقدام متقابل نموده و در نتیجه رژیم هیدرولیکی آن در یک روند تغیرپذیری، در رسیدن به تعادل مجدد، تلاش می نماید، مهندسی رودخانه علمی است که این اعمال اندرکنشی را بطور سیستماتیک، هماهنگ و هدایت خواهد نمود. به عبارتی دیگر مهندسی رودخانه شامل تمام مراحل برنامه ریزی، طراحی، اجراءء و بهره برداری از عملیات مختلفی است که به منظور بهبود وضعیت رودخانه در جهت استفاده بهتر از آن اعمال می گردد.
 
رودخانه ها شریان های اصلی حیات کلیه سازه های آبی محسوب می شوند و حفاظت و بهره برداری بهینه از آنها و همچنین حراست از بستر و حریم آنها از مهم ترین مسئولیت های وزارت نیرو می باشد. استفاده بهینه از رودخانه ها به لحاظ اهمیتی که این منابع طبیعی در برآورد نیازهای بشری، از دیرباز تاکنون داشته اند، از انگیزه های مهم به وجود آمدن شاخه دیگری از مهندسی آب به نام مهندسی رودخانه بوده است. به علت نزدیکی سازه های تغذیه کننده از آب رودخانه و زمین های کشاورزی اطراف رودخانه، نیاز به یک برنامه ریزی علمی جهت حفظ و حراست از این سازه ها، اجتناب ناپذیر می باشد. علمی که در مورد کلیه مراحل مطالعه و برنامه ریزی، طراحی، اجراءء و بهره برداری جهت بهبود و یا تغییر وضعیت موجود یک رودخانه به منظور برآورد نیازهای عمرانی بحث می کند، مهندسی رودخانه نامیده می شود. کلیه رودخانه ها در معرض تغییر و تحول قرار دارند و کارهای مهندسی رودخانه برای تغییر دبی، مطالعه بده رسوبی، مسیر رودخانه، عمق آبراهه، پهنه سیل گیر و کیفیت آب مورد نیاز می باشد. روش های معمول در راه رسیدن به این اهداف استفاده از سازه های مختلف به تنهایی یا ترکیبی از آنها مثل سد، سیل بند خاکی یا بتنی، پوشش بدنه، آبشکن یا به کار گرفتن راه حل های قدیمی مثل لایروبی می باشد. از جمله مباحث مهم در مهندسی رودخانه شناخت شکل رودخانه (مرفولوژی)، تثبیت سواحل و بستر رودخانه، کانالیزه کردن و کنترل سیلاب می باشد.
 
 
 
فهرست مطالب
 
1-1. مقدمه 1
1-2. مرفولوژی رودخانه 2
1-2-1. تثبیت بستر رودخانه 3
1-2-2. تثبیت دیواره رودخانه 4
1-2-3. علل فرسایش دیواره ها 4
1-2-4. انواع فرسایش دیواره ها 4
1-2-5. راه حل های جلوگیری از فرسایش دیواره ها 5
1-3. آبشکن 9
1-3-1. اهداف ساخت آبشکن 10

1-3-2. مروری بر انواع آبشکن ها و نقش آنها در فرآیند فرسایش و رسوبگذاری 12

1-3-3. آبشکن های باز 13
1-3-4. آبشکن های بسته 14

1-3-5. انواع آبشکن های بسته از نظر قرارگیری نسبت به امتداد جریان 15

1-3-6. مصالح ساخت آبشکن 16
1-3-7. طبقه بندی آبشکن ها 17
1-4. تاریخچه علم رسوب 18
1-5. آبشستگی 20

1-5-1. فرایندهای آبشستگی 25

1-5-2. آبشستگی عمومی 26
1-5-3. افت سراسری تراز بستر 26
1-5-4. آبشستگی تنگ شدگی 27
1-5-5. آبشستگی در خمیدگی ها 28
1-5-6. آبشستگی در چند شاخه ها 28
1-5-7. آبشستگی موضعی 29
1-5-8. آبشستگی آب زلال 30
1-5-8. آبشستگی کل 32

1-5-8. آبشستگی استاتیکی و دینامیکی 32

1-6. اهداف 33
1-7. روش کار و محدوده تحقیق 33
1-8. نحوه تدوین پایان نامه 34
 
2-1. مقدمه 36
2-2. طول و فاصله آبشکن ها 38
2-3. جهت آبشکن 42
2-4. نفوذپذیری 45
2-5. ارتفاع آبشکن، حالت تاج، شکل دماغه آبشکن 47
2-6. محاسبه زمان 48
2-7. اثر سرعت جریان 49
2-8. اثر اندازه رسوب 51
2-9. مکانیسم آبشستگی 52
2-10. مطالعه های صورت گرفته بر آبشستگی در زمینه آبشکن ها 54
2-11. رابطه های آزمایشگاهی 60
 
منابع
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل 1-1. نمایش اجزاء مختلف سازه آبشکن 11
شکل 1-2.  وضعیت قرار گرفتن آبشکن نسبت به راستای جریان 11
شکل 1-3. تقسیم  بندی آبشکن ها از نظر شکل هندسی 12
شکل 1-4.  نمونه ای از آبشکن نفوذپذیر 13
شکل 1-5. مقطع یک آبشکن بسته (ساخته شده از سنگ) 15
شکل 1-6. پلان یک آبشکن بسته (ساخته شده از سنگ) 15
شکل 1-7. حالت کلی آبشکن های سه گانه مورد استفاده در رودخانه-ها از نظر انحراف جریان 16
شکل 1-8. مراحل توسعه حفره آبشستگی 21
شکل 1-9. فرسایش تنگ شدگی 27
شکل 1-10. عمق بستر در یک خمیدگی رودخانه 28
شکل 1-11. الگوی جریان، رسوب گذاری و فرسایش در تقاطع دو رودخانه 29
شکل 1-12. عمق آبشستگی به عنوان تابعی از زمان 31
شکل 1-13. اجزای آبشستگی 32
شکل 2-1: نمایش ابعاد طولی، زوایا و فاصله در انواع آبشکن ها 39
شکل 2-2: جریانات اطراف یک تکیه گاه پل 53
 
فهرست جداول
جدول 2-1: نسبت  فاصله بین دو آبشکن متوالی (L) به طول موثر آبشکن ها (b) و به عرض بازه اصلاح شده (B2) در منابع مختلف 5
جدول 2-2: مقادیر پیشنهادی برای زاویه انحراف آبشکن 23
جدول 2-3: محدوده رسوب ها 32
جدول 2-4: رابطه های آبشستگی ارائه شده توسط محققان مختلف 32
 
 

 

توضیحات بیشتر و دانلود


دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تراوش در بدنه سد


چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تراوش در بدنه سد

دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهش پدیده تراوش در بدنه سد بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدیداین فایل بصورت انحصاری برای فروشگاه فایلینا تولید شده و در هیچ جای دیگه ای بجز این فروشگاه پیدا نمی شود


مشخصات فایل

تعداد صفحات 61
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی عمران


توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد در مهندسی عمران

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش پدیده تراوش در بدنه سد

 
 
چکیده
سدها همواره از سازه های زیر بنایی شمرده می‌شوند و دارای ارزش حیاتی می باشند. در گذشته ایجاد سد عمدتاً با اهداف تأمین آب آشامیدنی و آبیاری مزارع کشاورزی بوده ولی امروز به دلیل نیاز به انرژی برق آبی و اهداف دیگر توسعه بیشتری یافته است. برآورد میزان ۲۰ میلیارد متر مکعب برداشت از آب‌های شیرین جهان خود دلیلی بر اهمیت سد سازی در دنیای امروز است.  از این رو، بررسی و جلوگیری از خرابی سدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 
 اگرچه در گذشته پدیده روگذری، اولین دلیل تخریب سدها بوده است اما امروزه با افزایش دوره طراحی سیلاب، عمده ترین مشکلی که توجه مهندسان را به خود جلب کرده است، مسئله تراوش است. وجود تراوش در سدهای خاکی غیر قابل اجتناب است، اما اگر شرایط مناسبی برای فرسایش خاک وجود داشته باشد، موجب شسته شدن نقاط مستعد گردیده و چنانچه در ابتدای بروز فرسایش اقدامات لازم صورت نگیرد، به تخریب سد منجر می شود. اصولاً بروز تراوش در سدهای خاکی امری اجتناب ناپذیر است. اما می بایست تراوش طوری مهار شود تا در مدت 50 الی 100 سال بهره برداری سد، نتواند به پایداری و ایمنی سد لطمه ای بزند. با وجود تمام پیشرفت هایی صورت گرفته در علم مهندسی ژئوتکنیک، معضل تراوش تا به امروز اصلی ترین مشکلی است که در سدها بروز می کند.
 
در این تحقیق تلاش شد با به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یکی از قویترین و معروف-ترین روش های داده کاوی به پیش بینی تراوش از بدنه سد  خاکی "ستارخان" پرداخته شود. جهت تحقق به این هدف، از مجموعه داده ای شامل 1684 داده پیزومتری استفاده شد. مجموعه داده به دو بخش آموزش و صحت سنجی با نسبت 80 به 20 تفکیک شدند. به کارگیری پارامترهای آماری مناسب و کاربردی نشان داد شبکه ارائه شده به خوبی آموزش دیده است و قابلیت بالایی در پیش بینی پدیده تراوش دارد. بررسی جامع آمار خرابی در سدها، علل مختلف خرابی سدهای خاکی و شناخت پدیده تراوش به عنوان مهمترین علل خرابی سدهای خاکی از دیگر بخش های مهم این تحقیق می باشند. 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:
تراوش
داده کاوی
آمار سدسازی
سدهای خاکی
علل خرابی سدها
شبکه عصبی مصنوعی
 
 
 
 
 
 
مقدمه
کشور ایران بروی کمربند خشک کره زمین قرار دارد. متوسط بارندگی در ایران در حدود یک سوم بارندگی جهان و کمتر از یک دوم متوسط بارندگی آسیا می‌باشد؛ لذا اهمیت برنامه ریزی و مدیریت استفاده از منابع موجود آب امری حیاتی محسوب می‌شود. از این رو، شرایط اقلیمی کشور و نیاز آن به احداث سازه های ذخیره آب، احداث سدها را در دستور کار برنامه  ریزان قرار داده است که به عنوان سازه های مهارکننده آب‌های سطحی و کنترل سیلاب امکان استفاده بیشتر از آب رودخانه ها را فراهم می نمایند. مهار سیلاب ها و آب‌های جاری به کمک احداث سد از امور زیربنائی در رشد و توسعه هر کشور از جمله ایران به شمار می آید.
 
در گذشته ایجاد سد عمدتاً با اهداف تأمین آب آشامیدنی و آبیاری مزارع کشاورزی بوده ولی امروز به دلیل نیاز به انرژی برق آبی و اهداف دیگر توسعه بیشتری یافته است. برآورد میزان ۲۰ میلیارد متر مکعب برداشت از آب‌های شیرین جهان خود دلیلی بر اهمیت سد سازی در دنیای امروز است. یکی دیگر از اهداف مهم سد سازی بهبود و توسعه شبکه آبیاری و کشاورزی زمین های پایین دست است. در کشورهایی مانند ایران که پراکندگی زمانی و مکانی بارندگی ها نامناسب است و ریزش های جوی در فصولی صورت می گیرد که شاید نیاز کمتری به آب باشد و یا قسمت اعظم نزولات در برخی مناطق متمرکز است، تنها راه چاره و مقابله با این مسئله احداث سد می-باشد و این امر به خصوص در کشورهای که متکی به کشاورزی هستند اجتناب ناپذیر است. احداث سد، کسب و کار و درآمد ملی به همراه دارد. در زمان حاضر شبکه های آبیاری وتامین آب کشاورزی در ایران باعث توسعه، بهبود و رونق اقتصادی مناطق شده است. یکی دیگر از اهداف عمده سد سازی استفاده از نیروی الکتریسیته است. 
 
استفاده از این منبع که ارزان ترین نوع انرژی در اغلب کشورهای دنیاست، بسته به نیاز و ویژگی های ساختمانی، اهداف متفاوتی دارد. امروزه احداث سد با هدف تولید برق آبی یک امر متداول بوده و کشورهای پیشرفته و حتی در حال رشد کمال استفاده را از این پتانسیل موجود می برند.
در صورت عدم توجه به شرایط ساختگاهی و ناکافی بودن مطالعات، خطر وقوع خرابی، سد را تهدید می کند. مطالعه آماری خرابی در سدهای خراب شده با توجه به وجود شباهاتی در شرایط، امکان ارائه راهکارهای مناسب در طراحی سدها توسط مهندسین را فراهم می کند. خرابی در سدها به اشکال مختلفی دیده می شود، شایع ترین علت شکت سدها خصوصاً در سال های اخیر فرسایش در اثر تراوش و یا رگاب بوده است. اصولاً بروز تراوش در سدهای خاکی امری اجتناب ناپذیر است. اما می بایست تراوش طوری مهار شود تا در مدت 50 الی 100 سال بهره برداری سد، نتواند به پایداری و ایمنی سد لطمه ای بزند. با وجود تمام پیشرفت هایی صورت گرفته در علم مهندسی ژئوتکنیک، معضل تراوش تا به امروز اصلی ترین مشکلی است که در سدها بروز می کند. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده
 
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق12
2-1- تئوری پدیده تراوش13
2-1-1- مقدمه13
2-1-2- جریان در محیط‌های متخلخل13
2-1-3- تراوش حالت پایدار ایزوتروپیک ناهمگن17
2-1-4- تراوش حالت پایدار، غیر ایزوتروپیک و ناهمگن18
2-1-5- جریان یک بعدی19
2-1-6- قانون دارسی در خاک‌های غیراشباع21
2-1-7- ضریب نفوذپذیری خاک‌های غیراشباع23
2-1-8- شرایط مرزی در مسائل آنالیز تراوش26
مرز نفوذپذیر27
2-1-8-1- ورودی‌ها و خروجی‌ها27
2-1-8-2- سطح تراوش28
2-1-8-3- خط تراوش28
2-2- آمار سدسازی در کشورهای مختلف28
2-2-1- خرابی سدها31
2-2-2- آمار خرابی سدها35
2-2-3- آمار دلایل مختلف خرابی سدها41
2-2-4- علل افزایش تراوش46
2-2-5- حجم مجاز و قابل قبول تراوش48
2-2-6- عواقب سوء تراوش51
2-3- مظالعات اخیر در زمینه تراوش54
2-3-1- مطالعه اِرسایین(2006(54
2-3-2- مطالعه می آ او و همکاران(2012)56
2-3-3- مطالعه نورانی و همکاران(2012)56
2-3-4- مطالعه پورکریمی و همکاران(2013)57
2-3-5- مطالعه کمان به دست و دلواری(2013)58
منابع
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل (2-1) عبور جریان در خاک های غیر اشباع15
شکل (2-2) تغییرات ضریب نفوذپذیری در یک خاک غیر اشباع18
شکل (2-3) تعادل استاتیکی و شرایط جریان رژیم پایدار در ناحیه با فشارهای حفرهای منفی21
شکل (2-4) بررسی آزمایشگاهی قانون دارسی برای جریان آب در خاک‌های غیراشباع23
شکل (2-5) مراحل غیراشباع شدن خاک بر اثر خروج تدریجی آب و کاهش درجه اشباع به جهت افزایش مکش ماتریک24
شکل (2-6) اثر مکش ماتریک بر روی درجه اشباع25
شکل (2-7) تغییرات ضریب نفوذپذیری و درصد رطوبت نسبت به مکش ماتریک25
شکل (2-8) تغییرات ضریب نفوذپذیری بر حسب درصد رطوبت26
شکل (2-9) مثال‌هایی از شرایط مرزی27
شکل (2-10) مقایسه سدهای خاکی ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008)29
شکل (2-11) مقایسه سدهای سنگریزهای ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008)30
شکل (2-12) مقایسه سدهای وزنی ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008)30
شکل (2-13) آمار سدهای ساخته شده در ایران(ICOLD, 2008)31
شکل (2-14) تعداد موارد تخریب یا آسیب سدها در کشوهای مختلف (ICOLD, 2008)36
شکل (2-15) تعداد موارد تخریب یا آسیب در سدهای ثبت شده در ICOLD37
شکل (2-16) درصد موارد تخریب یا آسیب در سدهای ثبت شده در ICOLD37
شکل (2-17) توزیع تعداد موارد تخریب یا آسیب نسبت به نوع پی در سدهای ثبت شده در ICOLD38
شکل (2-18) توزیع درصد موارد تخریب یا آسیب نسبت به نوع پی در سدهای ثبت شده در ICOLD39
شکل (2-19) توزیع تعداد نوع تخریب یا آسیب وارده در سدهای ثبت شده در ICOLD40
شکل (2-20) توزیع درصد نوع تخریب یا آسیب وارده در سدهای ثبت شده در ICOLD40
شکل (2-21) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط میدل بروک43
شکل (2-22) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط گرونر43
شکل (2-23) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط  تاکاسی44
شکل (2-24) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط باب44
شکل (2-25) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط USCOLD (2008)45
شکل (2-26) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف45
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول (2-1) حجم تراوش، میزان خسارات و اقدامات اصلاحی در بعضی از سدها49
جدول (2-2) توابع فعالیت بکار رفته در مطالعه ارسایین55
 


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
 
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
 
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
 
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
 
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
 
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
 
نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
 
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 

 

توضیحات بیشتر و دانلود


دانلود برنامه های عمرانی تحت اکسل


برنامه های عمرانی تحت اکسل

با توجه به عمومی و سادگی کاربا نرم افزار اکسل در این فایل حدود هیجده برنامه عمرانی تحت اکسل جمع آوری شده است امیدوارم قابل استفاده باشد


مشخصات فایل

تعداد صفحات 130
حجم 1 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی zip
دسته بندی عمران


توضیحات کامل

با توجه به عمومی و سادگی کاربا نرم افزار اکسل در این فایل حدود هیجده برنامه عمرانی تحت اکسل جمع آوری شده است که بسیاری از این فایلها درجاهای دیگر وجود ندارد و تهیه کل این فایلها دهها برابر این قیمت برای شماهزینه خواهد داشت شما در این فایلها فقط کافیست ورودی ها را تعریف و مابقی محاسبات را خود نرم افزار انجام خواهد داشت همچنین فایلها  قابلیت تغییرو تطبیق با پروژ ها ی شما را دارد
 
1ـ فایل اکسل صورت وضعیت
 
2ـ فایل اکسل محاسبه تغییر مقادیر
 
3ـ نمونه فایل اکسل  محاسبه تعدیل
 
4ـ اکسل تاخیر در پرداخت
 
5ـ تمامی فهارس بهای سازمان مدیریت تحت اکسل
 
6ـ برنامه رسم نمودار دانه بندی تحت اکسل
 
7ـ اکسل جدول اشتال
 
8ـ طرح اختلاط بتن تحت اکسل
 
9ـ طراحی تیر بتنی با اکسل
 
10ـبرنامه زمانبندی با اکسل
 
11ـطراحی پل با اکسل
 
12ـطراحی بیس پلیت با اکسل
 
13ـطراحی سقفهای کامپوزیت با اکسل
 
14ـطراحی تیرچه با اکسل
 
15ـ طراحی قوس کلوتئید با اکسل
 
16ـطراحی قوس سر پانتین با اکسل
 
17ـطراحی قوس ساده با اکسل
 
18ـ فاصله شهرها تحت اکسل
 
 
 
فرمت فایلهای اصلی : اکسل
 
حجم فایل: 1.97 مگابایت
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود


دانلود فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی


فایل اکسل برآورد و صورت وضعیت با فهرست تجمیعی

این فایل اکسل بسیار مفید برای پیمانکاران مشاوران و کارفرمایان بوده وفقط کافی است مقادیر اولیه در فایل وارد شده و کلیه محاسبا ت بعدی بعهده نرم افزار میباشد


مشخصات فایل

تعداد صفحات 60
حجم 2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی عمران


توضیحات کامل

برآورد و صورت وضعیت با فهرست بهای تجمیعی

این فایل اکسل بسیار مفید برای پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان بوده وفقط کافی است مقادیر اولیه در فایل وارد شده و کلیه محاسبا ت بعدی بعهده نرم افزار میباشد همچنینی فایل قابلیت اصلاح مقادیر و بهای واحد و تغییر براساس فهرست بهای سال رادارد و  بصورت کامل نحوه تهیه برآورد براساس فهرست پایه و فهرست تجمیعی در قالب فایل اکس آورده شده است  است همچنین این فایل برای کسانی که میخواهند براساس فهرست تجمیعی صورت وضعیت تهیه کنند بسیار مفید خواهد بود  که شامل برآورد براساس فهرست پایه و فهرست تجمیعی میباشد   و موارد ذیل میباشد:

برآورد براساس فهرست پایه:

  • مقادیر مالی و
  • خلاصه مالی
  • فصول
  • ریز تجهیز

فهرست تجمیعی شامل:

1- کلیه ردیفهای تجمیعی براساس مقادیر فهرست پایه

2-  کلیه فصول تجمیعی بتفکیک ردیفهای تجمیعی

3- خلاصه مالی

4- نزولی بها

5ـ جداول الف، ب ، پ

6ـ جداول 1،2،3،4

 فرمت فایل: اکسل

حجم فایل:2.2 مگابایت

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی پدیده تراوش در بدنه سد 61 صفحه


مبانی نظری و پیشینه تحقیق پدیده تراوش در بدنه سد 61 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پدیده تراوش در بدنه سد بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل

تعداد صفحات 61
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی عمران


توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق تراوش در بدنه سد می باشد. در بخش اول مبانی نظری تراوش در بدنه سد تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه تحقیق تراوش در بدنه سد در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 امروزه احداث سد با هدف تولید برق آبی یک امر متداول بوده و کشورهای پیشرفته و حتی در حال رشد کمال استفاده را از این پتانسیل موجود می برند.در صورت عدم توجه به شرایط ساختگاهی و ناکافی بودن مطالعات، خطر وقوع خرابی، سد را تهدید می کند. مطالعه آماری خرابی در سدهای خراب شده با توجه به وجود شباهاتی در شرایط، امکان ارائه راهکارهای مناسب در طراحی سدها توسط مهندسین را فراهم می کند. خرابی در سدها به اشکال مختلفی دیده می شود، شایع ترین علت شکت سدها خصوصاً در سال های اخیر فرسایش در اثر تراوش و یا رگاب بوده است. اصولاً بروز تراوش در سدهای خاکی امری اجتناب ناپذیر است. اما می بایست تراوش طوری مهار شود تا در مدت 50 الی 100 سال بهره برداری سد، نتواند به پایداری و ایمنی سد لطمه ای بزند. با وجود تمام پیشرفت هایی صورت گرفته در علم مهندسی ژئوتکنیک، معضل تراوش تا به امروز اصلی ترین مشکلی است که در سدها بروز می کند. 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق 12
2-1- تئوری پدیده تراوش 13
2-1-1- مقدمه 13
2-1-2- جریان در محیط‌های متخلخل 13
2-1-3- تراوش حالت پایدار ایزوتروپیک ناهمگن 17
2-1-4- تراوش حالت پایدار، غیر ایزوتروپیک و ناهمگن 18
2-1-5- جریان یک بعدی 19
2-1-6- قانون دارسی در خاک‌های غیراشباع 21
2-1-7- ضریب نفوذپذیری خاک‌های غیراشباع 23
2-1-8- شرایط مرزی در مسائل آنالیز تراوش 26
مرز نفوذپذیر 27
2-1-8-1- ورودی‌ها و خروجی‌ها 27
2-1-8-2- سطح تراوش 28
2-1-8-3- خط تراوش 28
2-2- آمار سدسازی در کشورهای مختلف 28
2-2-1- خرابی سدها 31
2-2-2- آمار خرابی سدها 35
2-2-3- آمار دلایل مختلف خرابی سدها 41
2-2-4- علل افزایش تراوش 46
2-2-5- حجم مجاز و قابل قبول تراوش 48
2-2-6- عواقب سوء تراوش 51
2-3- مظالعات اخیر در زمینه تراوش 54
2-3-1- مطالعه اِرسایین(2006( 54
2-3-2- مطالعه می آ او و همکاران(2012) 56
2-3-3- مطالعه نورانی و همکاران(2012) 56
2-3-4- مطالعه پورکریمی و همکاران(2013) 57
2-3-5- مطالعه کمان به دست و دلواری(2013) 58
منابع


فهرست اشکال
شکل (2-1) عبور جریان در خاک های غیر اشباع 15
شکل (2-2) تغییرات ضریب نفوذپذیری در یک خاک غیر اشباع 18
شکل (2-3) تعادل استاتیکی و شرایط جریان رژیم پایدار در ناحیه با فشارهای حفرهای منفی 21
شکل (2-4) بررسی آزمایشگاهی قانون دارسی برای جریان آب در خاک‌های غیراشباع 23
شکل (2-5) مراحل غیراشباع شدن خاک بر اثر خروج تدریجی آب و کاهش درجه اشباع به جهت افزایش مکش ماتریک 24
شکل (2-6) اثر مکش ماتریک بر روی درجه اشباع 25
شکل (2-7) تغییرات ضریب نفوذپذیری و درصد رطوبت نسبت به مکش ماتریک 25
شکل (2-8) تغییرات ضریب نفوذپذیری بر حسب درصد رطوبت 26
شکل (2-9) مثال‌هایی از شرایط مرزی 27
شکل (2-10) مقایسه سدهای خاکی ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008) 29
شکل (2-11) مقایسه سدهای سنگریزهای ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008) 30
شکل (2-12) مقایسه سدهای وزنی ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008) 30
شکل (2-13) آمار سدهای ساخته شده در ایران(ICOLD, 2008) 31
شکل (2-14) تعداد موارد تخریب یا آسیب سدها در کشوهای مختلف (ICOLD, 2008) 36
شکل (2-15) تعداد موارد تخریب یا آسیب در سدهای ثبت شده در ICOLD 37
شکل (2-16) درصد موارد تخریب یا آسیب در سدهای ثبت شده در ICOLD 37
شکل (2-17) توزیع تعداد موارد تخریب یا آسیب نسبت به نوع پی در سدهای ثبت شده در ICOLD 38
شکل (2-18) توزیع درصد موارد تخریب یا آسیب نسبت به نوع پی در سدهای ثبت شده در ICOLD 39
شکل (2-19) توزیع تعداد نوع تخریب یا آسیب وارده در سدهای ثبت شده در ICOLD 40
شکل (2-20) توزیع درصد نوع تخریب یا آسیب وارده در سدهای ثبت شده در ICOLD 40
شکل (2-21) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط میدل بروک 43
شکل (2-22) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط گرونر 43
شکل (2-23) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط  تاکاسی 44
شکل (2-24) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط باب 44
شکل (2-25) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط USCOLD (2008) 45
شکل (2-26) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف 45


فهرست جداول
جدول (2-1) حجم تراوش، میزان خسارات و اقدامات اصلاحی در بعضی از سدها 49
جدول (2-2) توابع فعالیت بکار رفته در مطالعه ارسایین 55


 

توضیحات بیشتر و دانلود