چکیده:
سد یکی از زیرساخت های مهم هر کشوری است. میدانیم که از جمله اثرات زلزله در سدها ایجاد ترک در آنهاست که می تواند خطرناک باشد. بطوریکه پایداری سد را به خطر بیندازد. در پژوهش حاضر هدف بررسی رفتار سد بتنی وزنی ترک خورده تحت اثر زلزله می باشد. در این پژوهش سد کوینا مدل شده است و برای بدست آوردن طول ترک با استفاده از تحلیل استاتیکی ابتدا یک طولی برای ترک در پاشنه سد فرض شده و افزایش طول ترک تا جایی در نظر گرفته شده است که تنش کششی انتهای ترک از تنش کششی مجاز بتن مصرفی کمتر شود. برای المان بندی بدنه سد با استفاده از نرم افزار ANSYS از المان هشت گرهی PLANE 183 و برای المان بندی داخل ترک از المان تماسی CONTA 178 استفاده شده و نفوذ آب در داخل ترک در نظر گرفته شده است. آنالیز دینامیکی غیرخطی در حال حاضر ابزاری برای بررسی ایمنی لرزه ای سدهای بتنی وزنی می باشد که در این پژوهش تحلیل دینامیکی غیرخطی تحت اثر پنج زلزله مختلف با PGA یکسان حدود 0.5g و محتوای فرکانسی متفاوت انجام شده و اندرکنش دینامیکی سد و دریاچه با روش جرم افزوده مدل شده است و برای مدل غیرخطی بتن در تحلیل دینامیکی غیرخطی از معیار گسیختگی دراکر- پراگر استفاده شده است. بعد از انجام تحلیل های دینامیکی بر روی سد ترک خورده کوینا مقادیر تغییر امکان افقی و قائم تاج سد و تنش کششی اصلی در انتهای ترک و مقادیر کرنش های پلاستیک انتهای ترک در راستای x،y و کرنش برشی پلاستیک در صفحه ی xy بدست آمده و نمودار آنها بر اساس شاخص شبه شتاب طیفی برای زلزله های مختلف رسم شده و با هم مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که ترک خوردگی کششی بتن عامل غیرخطی مهمی در رفتار سدها است.پاسخ های بدست آمده از تحلیل غیرخطی قبل و بعد از ترک خوردن کاملاً با هم اختلاف دارند. کاهش مقدار فرکانس پاسخ دینامیکی سد در حالت غیرخطی پس از ترک خوردگی، نشان می دهد که در نتیجه خمیری شدن تعدادی از المان ها، سختی سد کاهش و تغییر مکان آن افزایش می یابد.
و ...
چکیده:
با توجه به محدودیت منابع آب ناشی از موقعیت جغرافیایی و وضع اقلیمی کشورمان ، ناگزیر به استفاده بهینه از منابع آب موجود هستیم. یکی از روشهای اساسی و زیربنایی در بهره برداری از منابع آب ، مهار آبهای سطحی م یباشد. مهار آبهای سطحی و احداث سدهای مخزنی و آب بندها و بندهای انحرافی از زمانهای دور مورد توجه مردم کشورمان بوده است . در سالهای اخیر استفاده از جریانهای موجود رودخانه ها همزمان با استفاده از رودخانه ها بعنوان مجرای انتقال آبهای ذخیره شده در سدهای مخزنی ، مجددًا مطرح گردیده و در این زمینه اقدامات و سرمایه گذاریهای بسیاری برای احداث ساز ه های آبگیری از رودخانه ها انجام شده است . هرچند سرمایه گذاریهای مذکور در این مدت کوتاه ، بسیار ثمربخش بوده و نقش مؤثری در احداث و بهر ه برداری از تأسیسات آبگیری داشته است ، ولی نسبت به سطح اراضی آبی که با انهار سنتی آبیاری م ی شوند و حجم آبی که بوسیله این انهارمنتقل می گردند ، بسیار ناچیز م یباشند. با توجه به موارد فوق و ضرورت بهره برداری هرچه بیشتر از پتانسیل آبهای جاری در کشور ، لزوم تبدیل سیستمهای نامطمئن سنتی به تأسیسات مدرن و مطمئن آبگیری (سدهای انحرافی ) که با رعایت کل یه اصول و ضوابط فنی و اقتصادی طرح می شوند ، احساس می گردید. وابستگی شدید اجزاء مختلف سدهای انحرافی به یکدیگر و ضرورت انجام آزمونهای متفاوت و متعدد برای به انجام رساندن طرح سدهای انحرافی ، موجب صرف هزینه و زمان زیادی می گردد . در عین حال عدم وجود استاندارد و شیوه مشخص محاسباتی ، کنترل کارهای انجام شده را با دشواری روبرو می سازد . با توجه به موارد فوق و به منظور کاهش زمان و هزینه های طراحی و افزایش دقت محاسبات و همچنین ارائه شیوه ای واحد برای انجام محاسبات هیدرولیکی و پایداری سرریز و مجرای تخلیه رسوبات سدهای ا نحرافی ، نیاز به حل خودکار محاسبات هیدرولیکی و پایداری سدهای انحرافی احساس م ی گردید . در این رساله ، سدهای انحرافی که سرریز آنها به صورت بتنی وزنی احداث می گردند مورد مطالعه و حل قرار گرفته ا ند . هدف از این رساله و ایجاد بسته های نرم افزاری همراه ، فراهم آ وردن مجموعه روشهای مناسب و معتبر علمی – تجربی در طرح و آنالیز سدهای انحرافی و ایجاد تسهیلات در امر طراحی و آنالیز توسط کامپیوتر می باشد.
فرمت :pdf
تعداد صفحه :۲۰۱
١- مقدمه ١
٢- معیارهای عمومی طرحهای انحراف آب از رودخانه ٥
١- تعاریف ۶ -٢
١- تأسیسات آبگیری، تأسیسات انحراف، آبگیر ٦ -١-٢
٢- ترکیب بندی سیستم تأمین آب ۷ -١-٢
٢- وظایف تأسیسات آبگیری ٩ -٢
٣- هیدرولیک آبگیرها ٩ -٢
٤- ضرورت وجود سدانحرافی در طرح جانمایی آبگیرها ١٠ -٢
٥- وظایف سدهای انحرافی ١٢ -٢
٣- آشنایی با سدهای انحرافی ١٦
١- کلیات ١٧ -۳
٢- تأسیسات انحراف ١٧ -۳
١- اجزاء تأسیسات انحراف ١٧ -٢-۳
٣- سدهای انحرافی ١٨ -۳
١- اجزاء اصلی سدهای انحرافی ١٨ -٣-۳
٢- انواع سدهای انحرافی ٢٠ -٣-۳
١- سد انحرافی با سرریز آزاد ٢٠ -٢-٣-۳
٢- سد انحرافی با سرریز دریچ های ٢١ -٢-٣-۳
٣- سدهای انحرافی مختلف ٢١ -٢-٣-۳
٤- ضوابط کلی طراحی ٢٣ -۳
١- محل سد انحرافی ٢٣ -٤-۳
٢- شرایط محل سد انحرافی ٢٣ -٤-۳
٣- نیروهای وارد به سدهای انحرافی ٢٤ -٤-۳
٤- عوامل مؤثر در انتخاب نوع سد انحرافی ٢٥ -٤-۳
II
ادامه فهرست مطالب
عنوان صفحه
٥- تعیین رقوم تاج سد ٢٦ -٤-۳
٦- طول تاج ٢٦ -٤-۳
٥- جمع بندی ٢٧ -۳
۴- روشهای طراحی اجزاء سدهای انحرافی ٢٨
١- طراحی هیدرولیکی سرریز اوجی ٢٩ -۴
١- مقدمه ٢٩ -١-۴
٢- انواع سرریزهای سدهای انحرافی ٢٩ -١-۴
٣- سرریزهای بدون کنترل ٣٠ -١-۴
١- سرریز اوجی ٣١ -٣-١-۴
٢- طراحی هیدرولیکی حوضچه آرامش ٣٢ -۴
١- مقدمه ٣٢ -٢-۴
٢- پرش هیدرولیکی ٣٤ -٢-۴
۳- مقایسه حوضچ ههای آرامش مستطیلی و ذوزنق های ٣٥ -٢-۴
۴- عمق حوضچه آرامش براساس بلندای هیدرولیکی موجود ٣٦ -٢-۴
۵- شرایط پایاب ٣٨ -٢-۴
٣- طراحی تأسیسات در مقابل آبشستگی ٤٠ -۴
١- عمل آبشستگی ٤٠ -٣-۴
٢- روش مقابله با آبشستگی ٤٢ -٣-۴
٣- محاسبه پارامترهای آبشستگی و طرح لایه حفاظتی سنگپوش ٤٦ -٣-۴
٤- تراوش در بستر سدهای انحرافی و محاسبه زیرفشار و طراحی دیوار آببند ٤٧ -۴
١- تشریح و مقایسه روشهای محاسبه زیرفشار در سدهای انحرافی ٤٧ -٤-۴
٢- طرح سد انحرافی روی پ یهای نفوذپذیر ۴۷ -٤-۴
٥- مقایسه نرم افزارهای موجود طراحی سدهای انحرافی ۵۴
١- مقدمه ۵۵ -٥
III
۵۶ Ansys ٢- نرم افزار -٥
۵۷ WS ٣- نرم افزار 77 -٥
٦٠ DAM ۴- نرم افزار 2 -٥
۶۳ ( Excel ۵- طراحی به کمک صفحات گسترده(نرم افزار -٥
۶۷ Flow 3D ۶- نرم افزار -٥
۶ – معرفی برنامه کامپیوتری طراحی اجزاء سد انحرافی ۶۹
١- مقدمه ٧٠ -۶
٧٠ ( HD-Dam ) ۲- معرفی برنام ه طراحی هیدرولیکی سد انحرافی -۶
١- طراحی سرریز اوجی و حوضچه آرامش ۷۱ -۲-۶
جهت طرح سرریز اوجی ۷۲ USBR ۲- استاندارد -۲-۶
١- هیدرولیک سرریز اوجی بدون کنترل ٧٢ -۲-۲-۶
٢- دبی جریان از روی سرریز اوجی بدون کنترل ٧٥ -۲-۲-۶
٣- ضریب تخلیه برای سرریز اوجی بدون کنترل ٧٧ -۲-۲-۶
٤- سرریزهای اوجی کنترل شده ٨٣ -۲-۲-۶
۳- طراحی هیدرولیکی حوضچه آرامش ۸۶ -۲-۶
٨٦ ١/ ١- حوضچه آرامش برای اعداد فرود کمتر از ٧٠ -٣-۲-۶
٨٦ ٢/ ١ تا ٥٠ / ٢- حوضچه آرامش برای اعداد فرود بین ٧٠ -٣-۲-۶
٨٧ ٤/ ٢ تا ٥٠ / ٣- حوضچه آرامش برای اعداد فرود بین ٥٠ -٣-۲-۶
اصلاح شده ) ٩٠ IV ٤- حوضچه آرامش برای اعداد فرود پائین (حوضچه نوع -٣-۲-۶
٩١ ٤/ ٥- حوضچه هایی با اعداد فرود بیشتر از ٥٠ -٣-۲-۶
٩٤ SAF ٦- حوضچه آرامش -٣-۲-۶
۴- محاسبه پارامترهای آبشستگی و طرح لایه حفاظتی سنگپوش ٩٧ -۲-۶
١- روشن نواک برای تعیین عمق گودال آبشستگی ۹۸ -۴-۲-٦
۲- روش نواک برای تعیین ابعاد و ضخامت طول سنگپوش و دیوار آببند ۹۸ -۴-۲-۶
IV
۳- روش سازمان عمران آمریکا برای تعیی ناندازه سنگهای سنگپوش حفاظتی ۱۰۰ -۴-۲-٦
١٠١ New File , Save As File , Save File , Open File ۵- برنامه های فرعی -۲-۶
۷ – معرفی برنامه کامپیوتری کنترل پایداری سد انحرافی ١٠٢
١- مقدمه ١٠٣ -۷
١٠٣ ( SC-Dam ) ۲- معرفی برنامه پایداری سد انحرافی -۷
١٠٤ XYA ١- زیر برنامه -۲-۷
١٠٤ Calculate Uplift ٢- زیر برنامه -۲-۷
١- روش بلای برای محاسبه زیر فشار در سدهای انحرافی ١٠٥ -٢-۲-٧
٢- روش لین (نظریه خزش وزنی) برای محاسبه زیر فشار در سدهای انحرافی ١٠٨ -٢-۲-٧
١١٠ Combo ٣- زیربرنامه -۲-۷
۱- نیروهای مؤثر بر عناصر سد انحرافی ١١٠ -۳-۲-۷
۲- ترکیب بارگذاری ١٢٠ -۳-۲-۷
۳- مبانی آنالیز و فرضیات ۱۲۲ -۳-۲-۷
۴- علائم برای شرایط بارگذاری ١٢٣ -۳-۲-۷
٥- پایداری قائم ١٢٧ -۳-۲-۷
٦- پایداری واژگونی ١٢٧ -۳-۲-۷
٧- پایداری لغزشی ۱۲۸ -۳-۲-۷
٨- آنالیز تنش به روش ثقلی ١٣٦ -۳-۲-۷
۹- سازه سرریزهای دریچ هدار سدهای انحرافی ١٣٧ -۳-۲-۷
١٤٣ New File , Save As File , Save File , Open File ۴- زیربرنامه های -۲-۷
و توانایی های اختصاصی آنها ١٤٤ HD-Dam , SC-Dam ۸- صحت سنجی و کاربرد برنامه های
١- مقدمه ١٤٥ -۸
٢- آزمونها ۱۴۵ -۸
V
در طرح یک سرریز اوجی Spillway Design ١-آزمون صحت سنجی زیربرنامه -٢-۸
بدون پایه ١٤٥
Elements of Nappe- ،Spillway Design ٢-آزمون صحت سنجی زیربرنامه -٢-۸
در طرح یک سرریز اوجی بدون پایه ۱۴۸ - Shaped Crest Profile
در طرح یک سرریز اوجی پایه دار ١٥١ Spillway Design ٣-آزمون صحت سنجی زیربرنامه -٢-۸
در طرح یک سرریز لبه پهن ١٥٣ Spillway Design ٤-آزمون صحت سنجی زیربرنامه -٢-۸
در محاسبات حفاظت های Protection ٥-آزمون صحت سنجی زیربرنامه -٢-۸
بالادست و پائین دست ١٥٤
٣- کاربرد برنامه ها ١٥٦ -۸
۱۶۴ HD-Dam ۴- توانایی های اختصاصی برنامه -۸
۱۶۴ SC-Dam ٥- توانایی های اختصاصی برنامه -۸
۶- جمع بندی ۱۶۵ -۸
٦- نتیجه گیری و پیشنهادات ١٦٦
١- کلیات ١٦٧ -٦
٢- کارهای انجام شده در این پایا ننامه ١٦٧ -٦
٣- نتیجه گیری ١٦٨ -٦
٤- پیشنهادات برای ادامه کار ١٦٨ -٦
پیوست الف- راهنمای استفاده از برنامه ها ١٧٠
مراجع ١٨٣
چکیده:
بررسی رفتار لرزه ای سدهای موجود و در حین ساخت تحت تاثیر بارهای دینامیکی و استاتیکی از اهمیت فراوانی برخوردار است، در این راستا تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است، اما سدهای قوسی بتنی با توجه به ساختار خاص و همچنین حساسیت رفتار لرزه ای دارای اهمیت ویژه ای می باشند. به یقین می توان به ا ین نکته اشاره داشت که تحل یل استاتیکی ا ین سدها نم ی تواند پاسخگو ی تمام ی سوالات و نکات مبهم رفتار ی آنها باشد، به هم ین منظور بررس ی رفتار دینامیکی ا ینگونه سدها، مخصوصاً در کشور ی مانند ا ی ران، به جهت زلزله خیز بودن امری ضروری می نماید. بررسی لرزه ا ی این سدها، نسبت به تغییرات مدول برش یپی و جناحین بسیار حائز اهمیت است بخصوص اگر این تغییرات همراه با تغییرات ارتفاع سد باشد. لذا در ا ین مقاله با اعمال بار د ینامیکی که بار زلزله بم با روش تاریخچه زمانی است به همراه سایر بارهای وارده بر بدنه یک سد ، پاسخهای تنشی بدنه سد ارائه و بررسی گردیده است.
بررسی معیارهای سیلاب طراحی سدهای بزرگ به منظور بهینه گرایی طراحی سر ریز در منطقه جنوب غربی زاگرس
چکیده:
با توجه به خطر لرزه خیزی بالا در ایران و وقوع متناوب زلزله های مخرب و ویرانگر در آن، بررسی رفتار لرزه ای سدهای خاکی از اهمیت بسیاری برخوردار است . زیرا که آسیب و تخریب یک سد تلفات مالی و جانی هنگفتی را به دنبال خواهد داشت .به طور کلی نگاشت زلزله های ثب ت شده در یک سایت با توجه به شرایط متفاوت از قبیل بزرگی زلزله،نوع گسلش،جهت انتشار گسیختگی و موقعیت قرارگیری سایت نسبت به گسل و چشمه مولد زلزله و در نهایت مشخصات ساختگاه، تفاوتهای زیادی در ویژگی هایی مانند شدت،مدت دوام و محتوای فرکانسی دارند .که این تفاوتها م نجر به طبقه بندی زلزله های مختلف به دو گروه حوزه نزدیک گسل (پالس -مانند ) و حوزه دور از گسل (معمولی)گردیده است .شناخت زلزله های حوزه نزدیک و بررسی ویژگی های اینگونه زلزله ها و اثرات آنها بر روی سدهای خاکی از جمله مطالعات نوین محسوب می شود .از طرف دیگر با تو جه به گسترش ساخت سدهای نوین خاکی /سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی به دلیل برخوردار بودن مزایای بالاتر نسبت به سدهای متعارف، .تحلیل رفتار لرزه ای سدهای خاکی /سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک از اهمیت بسزایی برخوردار است . در تحقیق مذکو ر جهت مطالعه موردی، سد خاکی /سنگریزه ای هسته آسفالتی البرز (یکی از گزینه های انتخابی ) به ارتفاع ۷۸ متر و به عرض تاج ۱۲ متر انتخاب گشته است.و جهت مطالعه رفتار لرزه ای این سد چند نوع شتاب نگاشت از حوزه نزدیک با چند نوع شتابنگاشت از حوزه دور،با ملاک قرار دادن م عیارهای خاص مورد نظر در انتخاب شتابنگاشت ها، به سد مذکور اعمال می گردد . در این تحقیق رفتار دینامیکی سد مورد نظر با استفاده از تحلیل عددی دو بعدی و غیر خطی و همچنین انتخاب مدل رفتاری سخت شوندگی برای مصالح خاکی سد توسط نرم افزار ۸٫۲.plaxis V مبتنی بر اجزای محدود و با اعمال شتابنگاشت های حوزه نزدیک و حوزه دور انجام می گردد،و سپس نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه و مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات
1-1 ) هدف 6
2-1 )پیشینه تحقیق 7
3-1 )روش کار و تحقیق 29
فصل دوم : آشنایی با سدهای خاکی و سدهای هسته آسفالتی
-1-2 شناختی از سدهای خاکی
-1-1-2 مقدمه
-2-1-2-2 تاریخچه احداث سدها
-3-1-2-2 معرفی و شناخت سدهای خاکی
-4-1-2-2 انواع سدهای خاکی
-5-1-2-2 طراحی ایمن در سدهای خاکی
-6-1-2-2 مقطع تیپ سدهای خاکی
-2-2 2 شناخت سدهای خاکی/سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی
-1-2-2 مقدمه
-2-2-2 تاریخچه و روشهای ساخت
-3-2-2 -2 ویژگی های بتن آسفالتی از دیدگاه سد سازی
-4-2-2- 2 ابعاد و موقعیت هسته و نواحی انتقالی
-5-2-2-2 دانه بندی بتن آسفالتی
-6-2-2-2 اصول طراحی و روش های اجرای هسته های بتن آسفالتی
-7-2-2-2 روش اجرای هسته آسفالتی
- 8-2-2 نمونه هایی از سدهای ساخته شده با هسته آسفالتی
فصل سوم:روش های تحلیل پایداری سدهای خاکی در برابر زلزله
-1-3 مقدمه
-2-3 پایداری استاتیکی
-1-2-3 روش های تحلیل پایداری شیب
-1-1-2-3 تحلیل پایداری با روش دایرة لغزش
-2-1-2-3 روش لغزش بلوکی
-3-1-2-3 روش اجزای محدود
-3-3 3 روش های تحلیل دینامیکی سدهای خاکی و تأثیر زلزله بر سدهای خاکی
-1-3-3 مقدمه
-2-3-3 آثار زلزله بر سدهای خاکی جهان
-3-3-3 روشهای تحلیل دینامیکی(لرزه ای)سدهای خاکی
-1-3-3-3 تحلیل شبه استاتیکی
-1-1-3-3-3 بررسی رفتار سد با فرض الاستیک ناهمگن
-2-1-3-3-3 بررسی رفتار سد خاکی با فرض جسم غیر الاستیک ناهمگن
-2-3-3-3 روش های ساده جهت تخمین تغییر شکل های ماندگار
-1-2-3-3-3 روش نیومارک
-2-2-3-3-3 روش سارما
-3-2-3-3-3 روش ماکدیسی و سید
-4-2-3-3-3 مقایسه روش های مختلف
-4-3-3 روش های تعیین پاسخ دینامیکی سدهای خاکی
-1-4-3-3 روش خطی معادل
-1-1-4-3-3 تعیین مدول برشی و ضریب میرایی
-2-4-3-3 روش غیر خطی ساده شده
-3-4-3-3 روش غیر خطی کامل
-4-3 روش اجزای محدود
فصل چهارم:کلیاتی از پدیده زلزله و شناخت زلزله های حوزه نزدیک گسل
-1-4 مقدمه 85
-2-4 مشخصات دینامیکی خاک ها
-1-2-4 سرعت امواج زلزله
-2-2-4 میرایی
-3-2-4 فرکانس
-4-2-4 مدول سختی
-5-2-4 مدول برشی دینامیکی
-3- 4 پارامترهای حرکت زمین
-1-3-4 پارامترهای دامنه
-4-4-4 شناخت زلزله های حوزه نزدیک گسل
-1-4-4-4 پیشینه پژوهش
-2-4-4 -4 روند تکامل تدریجی آئین نامه های طرح لرزه ای
-3-4-4 ضوابط آئین نامه های مختلف دربارة طراحی سازه های نزدیک گسل در برابر زلزله
-4-4-4-4 بررسی اثر شرایط ساختگاهی بر بیشینه شتاب سطح زمین در حوزه نزدیک
-1-4-4-4 4 عوامل مؤثر بر حرکت لرزه ای زمین
-5-4 اصول شناخت زلزله های حوزه نزدیک گسل
-1-5-4 تعریف زلزله های حوزه نزدیک
-2-5-4 مدت تکان قوی
-6-4 اصول اساسی و مشخصات زمین لرزه های نزدیک گسل
-1-6-4 مشخصات زمین لرزه نزدیک گسل
-1-1-6-4 جهت پذیری
-2-1-7-4 اثر تغییر مکان ماندگار
-3-1-7-4 اثر فرا دیواره
-4-1-7-4 اثر مؤلفه قائم
-2-7-4 حرکات زمین منبع ضربان مانند (پالسگونه)و بدون ضربان(بدون پالس)
-3-7-4 دامنه های زلزله در نزدیکی گسل
-1-3-7-4 عوامل مؤثر بر دامنه های زلزله در نزدیکی گسل
-1-1-3-7-4 اثرات فاصله منبع لرزه ای تا سایت بر دامنه های زمین لرزه
-2-1-3-7-4 تأثیر فاصله از گسل روی دامنه های شتاب
-3-1-3-7-4 مقایسه نسبت دامنه های زمین لرزه های نزدیک و دور از گسل
-4-1-3-7-4 اثرات جهت گسیختگی گسل ها بر روی دامنه ها
-5-1-3-7-4 اثرات دیگر عوامل بر دامنه های زمین لرزه
-4-7-4 عوامل مؤثر بر مدت زمان زلزله
-1-4-7-4 اثرات فاصله سایت از منبع لرزه ای بر مدت زمان زلزله
-2-4-7-4 اثر شرایط خاک محل بر مدت زمان زلزله
-3-4-7-4 تأثیر جهت گسیختگی گسل روی مدت زمان زمین لرزه قوی
-4-4-7-4 اثرات سایر عوامل بر مدت زمان زلزله
-5-7-4 عوامل مؤثر بر حرکت لرزه ای زمین
-1-5-7-4 اثر بزرگی بر حرکت لرزه ای زمین
-2-5-7-4 اثر مکانیسم ایجاد زلزله بر حرکت لرزه ای زمین
و شناخت مدل های رفتاری خاکی PLAXIS فصل پنجم :معرفی نرم افزار
-1-5 مقدمه
-2-5 قابلیت های نرم افزار پلاکسیس
Plaxis -3-5 کلیات مدل کردن برنامه
-4-5 معادلات تعادل و حل آنها در نرم افزار پلاکسیس
-1-4-5 معادله اساسی رفتار دینامیکی
-2-4-5 حل معادلات دینامیکی تعادل
PLAXIS -3-4-5 بکار بستن طرح انتگرال در
-4-4-5 سرعتهای موج
-5-4-5 مرحله زمانی بحرانی
-6-4-5 مرزهای مدل
-1-6-4-5 مرزهای جاذب
-2-6-4-5 تنش های اولیه و افزایش های تنش
-5-5 مدلهای رفتاری مصالح قابل کاربرد در نرم افزار پلاکسیس
-1-5-5 رفتار الاستوپلاستیک
1-1-5-5 مقدمه
-2-1-5-5 رفتار تک محوری یک ماده الاستوپلاستیک خطی کامل
-3-1-5-5 رفتار تک محوری یک ماده الاستوپلاستیک خطی با سخت شوندگی و نرم شوندگی
- 2-5-5 رفتارهای مشابه در مهندسی ژئوتکنیک
-3-5-5 گسترش به فضای کلی تنش و کرنش
-4-5-5 مدلهای الاستوپلاستیک
-1-4-5-5 مدلهای مورد بررسی در مطالعه رفتار مصالح
-5-5-5 مدل رفتاری سخت شوندگی مورد استفاده در تحلیل
-1-5-5-5 رفتار سهموی برای آزمایش بارگذاری سه محوری استاندارد
-2-5-5-5 تقریب سازی هذلولی با مدل رفتاری سخت شوندگی
-3-5-5-5 کرنش حجمی پلاستیک برای حالت تنش سه محوری
-4-5-5-5 پارامترهای مدل رفتاری سخت شوندگی خاک
ref ref -5-5-5-5 سختی مدولی
oed E E50 m , و توان
-6-5-5-5 پارامترهای پیشرفته
-7-5-5-5 قطع اتساع
-8-5-5-5 کلاهک سطح تسلیم در مدل رفتاری سخت شوندگی
فصل ششم : بررسی و تحلیل اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل بر روی سد خاکی (هسته
آسفالتی)
-1-6 مقدمه
-2-6 موقعیت و مشخصات سد البرز
-3-6 مدلسازی سد در برنامه پلاکسیس
-1-3-6 هندسه و زون بندی سد
-2-3-6 اندازه المان ها (نوع مش بندی)
-3-3-6 ابعاد فونداسیون در مدل و بررسی کارایی مرزهای جاذب
-4-6 خصوصیات مصالح مورد استفاده در سد و مناسب جهت تحلیل
-1-4-6 مشخصات دانه بندی طرح
-2-4-6 نتایج آزمایشات سه محوری
HS -3-4-6 پارامترهای مصالح بدنه سد برای مدل
Feadam مورد استفاده برنامه Duncan and Chang -4-4-6 مدل رفتاری هذلولی
HS -5-4-6 پارامترهای مصالح بدنه سد برای مدل
-6-4-6 ارزیابی مدل
-7-4-6 تعیین پارامترهای میرایی مصالح
-1-7-4-6 آنالیز مقدار ویژه
-5-6 تقریب پی بدون جرم برای آنالیز دینامیکی
-6-6 انتخاب زلزله برای تحلیل دینامیکی
-1-6-6 مشخصات شتابنگاشت های واقعی حوزه نزدیک و دور مورد استفاده در آنالیز دینامیکی
- 2-6-6 نمایش تاریخچه زمانی شتابنگاشت حوزه نزدیک اعمالی
-3-6-6 نمایش تاریخچه زمانی شتابنگاشت های حوزه دور اعمالی
-7-6 آنالیز استاتیکی
-8-6 آنالیز دینامیکی وتحلیل خروجی نتایج حاصل ه از آنالیزهای لرزه ای شتابنگاشت های حوزه دور
و نزدیک گسل
-1-8-6 نحوه انجام آنالیز دینامیکی
HS -1-1-8-6 استفاده از مدل الاستوپلاستیک
-2-1-8-6 بارگذاری و شرایط تکیه گاهی
آیین نامه ای PGA -2-8-6 بررسی خروجی های آنالیز مربوط به زلزله های حوزه دور و نزدیک
-1-2-8-6 مقایسه نتایج تغییر مکان آنالیز دینامیکی حوزه دور و نزدیک
-2-2-8-6 مقایسه نتایج شتاب ها برای زلزله هایحوزه دور و نزدیک
-3-2-8-6 مقایسه نتایج تنش و کرنش ها برای زلزله هایحوزه دور و نزدیک
-3-8-6 مقایسه خروجی های زلزله های دارای دو شتابنگاشت حوزه نزدیک و دور
:Kocaeli -1-3-8-6 مقایسه نتایج تغییر مکان ها برای حوزه دور و نزدیک زلزله
Kocaeli -2-3-8-6 مقایسه نتایج شتاب ها برای حوزه دور و نزدیک زلزله
Kocaeli -3-3-8-6 مقایسه نتایج تنش و کرنش حوزه های نزدیک و دور زلزله
Loma prieta -4-3-8-6 مقایسه نتایج تغییر مکانها برای حوزه دور و نزدیک زلزله
Loma prieta -5-3-8-6 مقایسه نتایج شتاب ها برای حوزه دور و نزدیک زلزله
-6-3-8-6 مقایسه نتایج توزیع تنش ها و کرنشها برای حوزه دور و نزدیک زلزله
Loma Prieta
بالا PGA -4-8-6 تحلیل رفتار لرزه ای سد در اثر زلزله های حوزه نزدیک با
فصل هفتم : نتیجهگیری و پیشنهادات
نتیجه گیری 204
پیشنهادات 205
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
منابع و ماخذ...……………………………………………… 206
فهرست منابع فارسی.………………………………………… 206
فهرست منابع لاتین………………...………………………… 208