مقاوم سازی با الیاف frp و کاشت میلگرد و انکربولت

کاشت میلگرد در گیلان و مازندران، آب بندی نما و چاله آسانسور ، آب بندی استخر

مقاوم سازی با الیاف frp و کاشت میلگرد و انکربولت

کاشت میلگرد در گیلان و مازندران، آب بندی نما و چاله آسانسور ، آب بندی استخر

مقاوم سازی ، کاشت میلگرد ، اجرای الیاف کربن و شیشه frp cfrp و gfrp


کاشت میلگرد در فونداسیون و نمای ساختمان

مهندس فلاح چای

09120215547

توجه :هزینه انجام خدمات در همه نقاط گیلان ومازندران یکسان است

نویسندگان
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

آخرین مطالب

۶۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مقاوم سازی در مازندران» ثبت شده است

مقاوم سازی ساختمان در لاهیجان

مهندس فلاح چای

09120215547

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۶ ، ۲۳:۲۰
ش.م

مقاوم سازی ،کاشت میلگرد ، ترمیم بتن در گیلان


مهندس فلاح چای


09120215547

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ اسفند ۹۶ ، ۲۳:۱۴
ش.م

سازه‌های مدفون

با توجه به سوابق لرزه خیزی کشور و همچنین نحوه احداث بناها، کشور در سال‌های گذشته و همچنین داشتن پتانسیل بالا در اکثر شهرهای پر جمعیت کشور برای وقوع زلزله، لازم است مسئله مصون سازی جامعه از آثار زلزله به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. نابودی سرمایه‌های ملی و انسانی بر اثر زلزله‌های مخرب، لزوم توجه به مقاوم سازی ابنیه و ساختمان‌های موجود را اجتناب ناپذیر می‌کند. در چند دهه اخیر تحقیقات زیادی در زمینه مهندسی زلزله صورت گرفته است.

‌تأمین ایمنی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود باید درالویت برنامه‌های کلان کشور قرار گیرد. از جمله روش‌هایی که در کشورهای مختلف جهت مقابله با تهدیدات ناشی از موج و قدرت تخریبی زلزله‌ها و انفجارات صورت گرفته، به کارگیری سازه‌های بتنی، سازه‌های مرکب، دیوار‌حائل، حفاظ‌های بتنی، سازه‌های مجازی و موارد مشابه است.

سازه‌هایی که با آئین نامه‌های متداول طراحی شده‌اند از لحاظ تأمین امنیت و سلامت جانی عملکرد خوبی دارند اما میزان خسارت وارد بر این سازه‌ها (بخصوص سازه‌هایی مثل بیمارستان و مراکز درمانی که کارآئی آنها با اهمیت است) بالا بوده و از لحاظ اقتصادی تعمیر و مرمت آنها توجیه ندارد. آئین نامه‌های طراحی کنونی سازه‌ها در برابر زلزله عمدتاً با هدف کاهش تلفات جانی ناشی از زلزله تدوین شده‌اند و تجارب حاصل از زلزله‌های اخیر نیز نشان دهنده کارآمدی آنها در زمینه کاهش تلفات ناشی از زلزله است. ولی زلزله‌های بزرگ سال‌های اخیر نشانگر آن است که میزان خسارت‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای در برخی موارد بسیار شدید بوده و خسارات مالی سنگینی را به دنبال داشته است.

‌با توجه به تعداد و گستردگی سازه‌های آسیب پذیر در برابر زلزله در سطح کشور بودجه و زمان بسیار زیادی لازم است تا تمامی این سازه‌ها نوسازی و جایگزین شوند. لذا مقاوم سازی سازه‌های موجود با تدابیری که حداقل هزینه و حجم مصالح و زمان را نیاز داشته باشد، تنها و بهترین راه حل جهت جلوگیری از فجایع و مصیبت‌های آتی است.

سازه‌های مدفون مانند نیروگاه سدها که در تونل قرار دارند، به واسطه آن که یکی از عناصر مهم در شریان‌های حیاتی هستند، باید به گونه‌ای طراحی شوند که در مدت زلزله و بعد از آن هم بتوانند عملکرد خود را داشته باشد. بنابراین دستیابی به روش یا روش‌هایی جهت بهسازی لرزه‌ای سازه‌های مدفون که در برابر زلزله به اندازه کافی مقاوم نیستند، می‌تواند بسیار مهم باشد.

مقاوم سازی سازه‌های مدفون

اصطلاحات و مفاهیم مختلف

اصطلاحات و مفاهیم مختلف در ارتباط با ارتقاء سطح لرزه‌ای و مقاوم سازی ساختمان‌ها به کار برده می‌شوند اما تعاریف واحد و کاملاً مشخصی برای آنها ارائه نشده‌اند.‌

مقاوم سازی

تجدید یا جایگزین کردن عنصری نو در قسمتی از ساختمان موجود جهت بالا بردن ظرفیت سازه‌ای نسبت به ساختمان اصلی به طوری که عملیات انجام شده باعث می‌شود مقاومت و شکلپذیری ساختمان تقویت شده، نسبت به ساختمان اولیه بالا رود.

ترمیم‌

تجدید و یا جایگزین کردن قسمتی نو در ساختمان خسارت دیده و یا رو به زوال رفته، جهت بدست آوردن سطح مقاومت و یا شکل پذیری برای ساختمان قبل از خسارت دیدگی.

دوباره مدل کردن‌

تجدید و یا جایگزین کردن قسمتی نو درساختمان موجود که صاحب ملک بخواهد کاربری آن را عوض کند.

بهسازی

شامل مقاوم سازی، ترمیم و دوباره مدل کردن می‌شود.

توان بخشی

تجدید و یا جایگزین کردن قسمتی نو در ساختمان خسارت دیده جهت دستیابی به همان سطح بهره برداری که ساختمان قبل از خسارت دارا بوده است.

بازسازی

بازسازی ساختمان‌ها در یک منطقه مشخص اکثرا جهت بناهای تاریخی بکار می‌رود که شامل ترمیم و مقاوم سازی می‌شود. به منظور بهبود رفتار لرزه‌ای ساختمان‌ها در برابر نیروهای زلزله لازم است ظرفیت لرزه‌ای ساختمان موجود و ظرفیت لرزه‌ای مورد نیاز برای تقویت تخمین زده شود و چگونگی رسیدن به ظرفیت مورد نیازمشخص شود.

هدف از مقاوم سازی ابنیه زیر زمینی

یکی از اساسی‌ترین کارکردهای مقاوم سازی در ساختمان‌های ایمن حفاظت از آن ساختمان در برابر بارهای احتمالی است. مواردی چون شدت آسیب پذیری، هزینه مالی و مقدار عملیات مورد نیاز شاخصه‌های اصلی در مقاوم سازی ابنیه بخصوص ابنیه زیر زمینی است، جهت دستیابی به این شاخصه‌ها، می‌توان هر کدام را به شرح زیر بسط داد.

‌آسیب پذیری

آسیب پذیری عبارت است از مقدار آسیب پذیری سازه در برابر زلزله و اهمیت آن سازه. به عنوان مثال هرچه ساختمانی مهمتر یا آسیب پذیرتر باشد، نیاز به ایمن سازی مؤثر تر،بیشتر احساس می‌شود.

‌هزینه مالی

صرف هزینه مالی تا جایی معقول و بهینه است که ارزش هزینه صرف شده برای حراست ساختمان با توجه به تجهیزات موجود در آن و کارکرد آن ساختمان در مواقع مختلف برابر باشد.

‌مقدار عملیات مورد نیاز

در بعضی مواقع هزینه از اهمیت کمتری برخوردار بوده و امکان انجام مقاوم سازی به دلایلی نظیر زمانبری زیاد و عدم وجود امکانات غیر ممکن است. لذا با توجه به قابل اجراشدن مقاوم سازی، طرح تهیه شود.

روش‌های متداول مقاوم سازی سازه‌های مدفون

‌طرح‌های مختلفی برای مقاوم سازی سازه‌های مدفون در مقابله با زلزله وجود دارد. البته هر یک دارای خصوصیات و روش‌های خاص خود هستند. ولی یکی از مشکلات این طرح‌ها، هزینه‌های سنگین آنها است. که اغلب با افزایش عمق همراه است. از آنجایی که امواج زلزله بخش و کاهش انرژی است. لذا افزایش عمق، تا حدودی ایمنی را افزایش می‌دهد. در مقابل استفاده از این راه، باعث کاهش بهره برداری سازه در شرایط بهره برداری و افزایش هزینه ساخت می‌شود. از سوی دیگر لایه‌های مختلف زمین، بخشی از امواج زلزله را که به فرکانس طبیعی لایه نزدیکتر است تقویت می‌کند و عدم توجه به این مطلب در هنگام طراحی، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به همراه دارد. به دلایل اقتصادی عموماً تدابیرفوق الذکر در سازه‌های مدفون، به طور کامل لحاظ نمی‌شود. ‌

‌اثر موج در خاک

خواص امواج زلزله با عبور از محیط‌های مختلف دگرگون میشود. فرکانس‌های بالا به سرعت میرا شده و فرکانس‌های پایین تا مسافت‌های دورتر پایدار می‌مانند. از سوی دیگر لایه‌های مختلف زمین بخش‌هایی از طیف فرکانس را که به فرکانس طبیعی لایه نزدیکتر است تقویت می‌کنند. در صورتی که لایه‌هایی در زمین وجود داشته باشند که فرکانس آنها از طیف اصلی فرکانس لرزه، دورتر باشد موج تقویت نشده و مستهلک می‌شود. لذا جنس خاک پی نقش مهمی بر مستهلک نمودن موج و انرژی و در ضمن پایداری سازه در اثر نیروهای استاتیکی و دینامیکی دارد.

استهلاک موج

افزایش ضریب استهلاک موجب کاهش نیروهای زلزله در زمین می‌شود.

ضریب استهلاک در مصالح خاکی متفاوت است و می‌تواند بین ۱۰ تا ۲۰ متغیر باشد که ناشی از عوامل مختلفی است.

  1. ‌رفتار پسماند
  2. ‌اصطکاک ناشی بین ۲ سطح سازه و خاک
  3. ‌لزجت داخلی ذرات – اصطکاک – تخلخل بین ذرات ومقاومت خارجی آب در ذرات خاک

در خاک‌های دانه‌ای استهلاک ناشی از اصطکاک، از عوامل دیگر مهمتر است. این مطلب هم قابل ذکر است که عبور موج در محیط متخلخل همراه با توزیع انرژی است.

بار گذاری زلزله بر سازه

روش‌های مقاوم سازی در برابر انفجار، نسبت به زلزله، کم خرج‌تر و امکان پذیر‌تر است اغلب از ارتعاشات انفجاری جهت بررسی خواص زمین لرزه‌ای سازه‌های مختلف بهره گیری می‌شود‌. رفتار یک ماده منفجره بر یک سازه، عموماً با کمک ۲ عنصر مهم مطالعه می‌شود.

  1. ‌اندازه قدرت انفجار، که با TNT سنجیده می‌شود.
  2. فاصله منبع انفجار تا هدف

فشار امواج حاصل از انفجار پس از گذشت از بازه زمانی انفجار به صورت تصاعدی کاهش می‌یابد. طبق آزمایشات انجام شده، این فشار مثبت حتی می‌تواند به فشار منفی تبدیل شود که در این صورت تشدید خرابی را به همراه خواهد داشت. زیرا در اثر این فشارهای منفی سازه، در معرض نیروهایی در جهت مخالف قرار می‌گیرد. با رخ دادن انفجار، (با قدرت معین بر حسب ‌TNT)‌، در سطح زمین یا نزدیک به آن، حداکثر فشار حاصله از این انفجار کروی به صورت تابعی از فاصله نسبت به منبع گسترش دهنده نزول می‌کند. وقتی که موج زلزله یا انفجار به سازه می‌رسد، سازه در معرض فشار بازتاب و نتایج بارگذاری، که ممکن است بسیار پیچیده باشد، قرار می‌گیرد. هر چند که این بارگذاری بسیار پیچیده است ولی باز هم موج انفجار بر اساس بارگذاری قابل محاسبه است. موج زلزله که قبل از برخورد به صورت فشاری بوده، پس از برخورد و انعکاس تبدیل به موج کششی می‌شود. بیشترین آسیب به ساختمان در اثر این موج کشش است.

اثر موج زلزله بر بتن

امواج زلزله در قسمت‌های مختلف دیواره سازه منتشر شده و پس از رسیده به سطوح آزاد دیواره‌ها منعکس‌ و پراکنده می‌شوند. این امواج که قبل از برخورد به صورت فشاری بودند، پس از برخورد و انعکاس تبدیل به موج کششی می‌شوند. انعکاس موج تنش در بدنه سازه‌های بتن آرمه باعث به وجود آمدن پدیده‌ای به نام قلوه کنشدگی میشود که به عنوان یکی از عوامل مخرب سازه‌های امن ساخته شده از بتن به شمار می‌رود. برای مقابله با این پدیده چند روش مورد استفاده قرار می‌گیرند.

راهکار پیشنهادی برای سازهای مدفون در برابر زلزله

در هنگام ارائه راهکارهای جدید برای مقاوم سازی زلزله‌ای و یا انفجاری سازه، باید موارد متعددی در نظر گرفت که اهمیت آن سازه در جای نخست قرار دارد. یکی از سازه‌های بسیار مهم در هر کشور مراکز زیر زمینی نظامی و یا غیر نظامی است که اصطلاحاً به آن سازه‌های امن گفته می‌شود. هر چند هزینه مصرفی در جهت مقاوم سازی این سازه‌ ها ممکن است بسیار زیاد باشد، ولی با توجه به کاهش خسارت‌های مالی و جانی که در صورت بروز حادثه رخ می‌دهد، قابل توجیه است.

لذا با توجه به مطالب بالا به کار بردن روش‌های نوین مقاوم سازی جهت ایمنی و کم هزینه شدن مقاوم سازی سازه‌های امن ضرورت دارد. برای مقاوم سازی این گونه سازه‌ها، نیازمند به راهکار‌های بهینه است.

مواد کامپوزیت پلیمری (FRP )

این مواد بطور کلی ترکیبی از دو ماده الیاف و رزین هستند که در آن الیاف عامل ایجاد مقاومت و رزین عامل ایجاد پیوستگی و یکپارچگی الیاف و همچنین عامل توزیع و انتقال یکنواخت بار به الیاف است. وظیفه محافظت از الیاف و اتصال آنها به سطح و انتقال نیرو از سازه به الیاف نیز بر عهده رزین بوده در حالی که وقتی الیاف با رزین مورد استفاده قرار می‌گیرند، مقاومت کششی آن به ۲ الی ۳ برابر مقاومت کششی فولاد کاهش می‌یابد. این مواد تنوع بسیار زیادی دارند ولی در زیر چند مورد از آنها اشاره می‌شود.

  1. مواد کامپوزیت پلیمری با الیاف کربن (CFRP)
  2. مواد کامپوزیت پلیمری با الیاف آرامید (AFRP)
  3. مواد کامپوزیت پلیمری با الیاف شیشه (GFRP) رایج ترین نوع است ولی در برابر مواد قلیایی آسیب پذیر است. (E-Glass)
  4. الیاف شیشه مقاوم در برابر قلیایی ها AR-Glass

دلایل استفاده از این گونه مواد‌

  • ‌قابلیت افزایش مقاومت در جهت دلخواه
  • ‌مقاوم در برابر خوردگی و فرسودگی
  • ‌وزن بسیار کم (برای تقویت دیوار برشی، وزن دیوار اضافه نخواهد شد و در نتیجه نیازی به تقویت پی نیست)
  • ‌مقاوم در برابر بارهای متناوب، دینامیکی و تکراری (استفاده در پل‌ها به دلیل خستگی ناپذیر بودن)
  • ‌افزایش رفتار شکل پذیر سازه
  • ‌سرعت به کارگیری و نصب بالا
  • ‌رفتار تقریباً یکسان از لحاظ انبساط و انقباض با بتن
  • ‌قابلیت حمل آسان
  • ‌صرفه اقتصادی (علیرغم بالاتر بودن قیمت واحد خود مواد کامپوزیت نسبت به مصالح دیگر، به دلایل زیر استفاده از این مواد در مقاوم سازی به صرفه است)
  • ‌وزن کم و عدم نیاز به تقویت پی‌ها
  • ‌ضخامت تمام شده کم و عدم کاهش زیر بنای مفید ساختمان
  • ‌سرعت نصب بالا و عدم نیاز به ماشین آلات سنگین و پر صدا
  • ‌مقاوم در برابر خوردگی و عدم وجود هزینه نگهداری

میراگر اصطکاکی‌

این میراگر بعنوان قسمتی از سیستم مهاربند جانبی، شامل صفحات فولادی است که به یکدیگر بولت شده و عموماً در قسمت وسط مهارربند X شکل قرار می‌گیرد. سیستمی نظیر این میراگرها وجود دارد که می‌توان آن را به وسیله اتصالاتی در محل اتصال تیر – ستون تعبیه نمود. این میراگرها انرژی زلزله را بواسطه لغزش صفحات فولادی بر روی یکدیگر به انرژی گرمایی تبدیل می‌نماید. ‌

در چند مرحله انرژی موج زلزله جذب می‌شود، به صورتی که حداقل انرژی موج به بتن نهایی می‌رسد، سپس توسط نوع جدیدی از بتن و همین طور با طرز قرار گرفتن خاص آرماتورها و استفاده از میراگرها و اثر زلزله را خنثی می‌کند و آسیب‌ها را به حداقل می‌رساند. همانطور که گفته شد می‌توان این روش را به چند مرحله تقسیم کرد.

‌مرحله اول ( جذب انرژی)‌

در این مرحله ابتدا، موج زلزله را به طور نسبی بوسیله لایه‌های مصنوعی خاک مستهلک نموده، به طوری که انرژی ناشی از موج لرزه‌ای صرف جابجایی این لایه‌ها می‌شود. برای این منظور و همینطور افزایش رفتار میرایی در لایه‌های زمین، از مصالح ارتجاعی مقاوم (PVC متراکم) در خاک‌هایی که تخلخل بالا دارند استفاده می‌شود. سپس از میکرو شمع استفاده می‌شود.

در انتهای این مرحله، از نوعی محیط ژله‌ای (یا پلاسما) استفاده می‌کنیم تا بار وارده در سطح وسیع‌تری پخش شده و نتیجتاً بار زلزله و یا انفجار به طور مستقیم نمی‌تواند دیواره بتنی را تخریب نماید. دراین صورت اثرات مخرب ایجاد شده بر روی سازه به حداقل می‌رسد. مقدار بار بحرانی در هنگام وقوع زلزله در زمان بسیار کوتاه اتفاق می‌افتد. لذا می‌توان با کاهش این اثر بخشی در بازه زمانی مورد نظر و گسترش آن در بازه زمانی بزرگتر، قدرت و شدت بار وارده را کاهش داده و به تبع آن مقدار تخریب را کاهش دهیم.

مرحله دوم

در این مرحله ترکیبی از مصالح FRP با بتن جدید (این نوع بتن در مرکز تحقیقات مهندسی جهاد آذربایجان شرقی طراحی شده که اثر ویران بخش زلزله بر بتن که در بخش اثر زلزله بر بتن ذکر شد به حداقل می‌رساند) اثر زلزله را به حداقل ممکن می‌رساند.

مرحله سوم

در این مرحله با استفاده از میراگرهای اصطکاکی و روش آرماتوربندی پیوسته، حداقل فاصله بین آرماتور‌ها اثر زلزله را خنثی می‌کند. برای احتیاط می‌توان از شمع‌ها که به صورت مایل به سنگ بستر سخت وصل هستند استفاده کرد. عملکرد شمع‌های مایل به گونه‌ای ست که باعث افزایش مقاومت دیواره‌های قائم و تحکیم دیواره بتنی میشوند و لذا از ریزش دیواره به داخل و آسیب دیدن تجهیزات جلوگیری می نمایند. از طرفی با توجه به کنترل توده خاک و تثبیت آن، باعث افزایش مقاومت خاک در اطراف سازه میشوند. بدین صورت انرژی دینامیکی را مستهلک می‌کنند. لذا استفاده از این روش در مقاوم سازی سازه‌های مختلف بسیار مناسب است. نکته قابل ذکر این است که به نظر می‌آید این روش خیلی پر هزینه است.

سپر دفاعی تحتانی

سپر دفاعی تحتانی باعث افزایش کارائی گالری در تحمل موج و بار وارده ناشی از انفجار و زلزله می‌شود. ‌بکارگیری سپر تحتانی از سازه در برابر واژگونی و همچنین در برابر افت‌های موضعی ناشی از اعمال بار و در نهایت از آسیب دیدیگی سازه از قسمت پائین جلوگیری به عمل می‌آورد.

‌شمع‌های مایل (ریز شمع)

عملکرد شمع‌های مایل به گونه است که با دو کارکرد باعث مقاوم سازی دیواره‌های قائم و تحکیم دیواره بتنی می‌‌شوند و لذا از ریزش دیواره به داخل و آسیب دیدن تجهیزات جلوگیری می‌نمایند و باعث افزایش مقاومت خاک در اطراف سازه می‌شوند، چون به خوبی باعث تثبیت خاک می‌شود.

با توجه به مطالب گفته شده به کارگیری روش‌های یاد شده ضمن افزایش باربری سازه، از بروز خسارات به تجهیزات داخل آن جلوگیری کرده و امکان استفاده از سازه امن را بعد از زلزله و یا انفجار فراهم می‌سازد.

  1. ‌امواج زلزله هنگام عبور از لایه‌‌های مختلف زمین در حال انعکاس، شکسته و جذب می‌شوند. ‌
  2. ‌سازه‌های مقاوم شده انفجاری عموماً در مقابل زلزله نیز باربری مناسبی دارند.
  3. ‌جهت توزیع و جذب موج در زمین، ژئومبین به صورت لایه‌های بسیار نازک با ضخامت طراحی در لایه‌های خاک استفاده می‌شود.
  4. ‌با توجه به مشابه بودن بارگذاری زلزله و انفجار بهتر است در سازه‌های مختلف این دو مقاوم سازی بصورت همزمان صورت پذیرد.



منبع : عمران سافت

این کلمات به صورت پیش‌فرض زیر مطلب نمایش داده خواهند شد.

  • مقاوم سازی در گیلانx
  • مقاوم سازی در مازندرانx
  • مقاوم سازی با الیاف Frpx
  • مقاوم سازی و کاشت بولت در مازندرانx
  • مقاوم سازی سازه فولادیx
  • مقاوم سازی در لاهیجانx
  • مقاوم سازی سازه بتنی در مازندرانx
  • مقاوم سازی سازه بتنیx
این سایت نمی‌تواند بیش از ۵۰۰ کلمه‌ی کلیدی داشته باشد
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۶ ، ۱۹:۰۱
ش.م

marahele sakhte sakhtemane eskelete fooladi

 

در این کلیپ به شکل کامل از مراحل انجام یک ساختمان با اسکلت فولادی اشنا می شویم و مراحل ساخت ان را با هم مشاهده می کنیم این مراحل در زیر امده است و در کلیپ مشاهده می شود

مرحله اول:خاکبرداری

مرحله دوم:پیاده کردن نقشه فونداسیون

مرحله سوم:اجرای بتن مگر

مرحله چهارم:قالب بندی فونداسیون

مرحله پنجم:ارماتورگذاری

مرحله ششم:بتن ریزی پی

مرحله هفتم:اجرای اسکلت فلزی

مرحله هشتم:اجرای سقف

مرحله نهم: اجرای دیوار ها

 

دانلود کلیپ مراحل اجرای ساختمان اسکلت فلزی

 

اجرای  مقاوم سازی سازه های بتنی

اجرای مقاوم سازی با الیاف frp

اجرای مقاوم سازی ساختمان در گیلان

اجرای مقاوم سازی سازه های بتنی

اجرا و طراحی مقاوم سازی های بتنی و فلزی

اجرا مقاوم سازی سازه توسط مشاور EPC

اجرای مقاوم سازی با ژاکت بتنی

ااجرای مقاوم سازی با ژاکت فولادی

اجرای مقاوم سازی با دیوار برشی

اجرای آببندی در گیلان و مازندران

اجرای آببندی استخر در گیلان و مازندران

اجرای آببندی در مازندران

اجرای آببندی در گیلان

09120215547

مهندس شهاب فلاح چای

09120215547




اجرای مقاوم سازی ، مقاوم سازی ، مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد در گیلان ، اجرا مقاوم ساری در مازندران ، اجرای کاشت میلگرد
کاشت میلگرد ، مقاوم سازی گیلان ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میله گرد ، کاشت میلگرد ، میلگرد ، میلگرد، مشاور EPC ، کاشت میلگرد ، میله گرد ، میلگرد ، کاشت بولت ، بولت رزوه دار ، رزوه دار، کاشت میگرد ، کاشت میلگرد ، میلگرد ، میلگرد ، بولت ، بولت ، میلگرد ، کاشت میلگرد ، FRP ، مقاوم سازی در مازندران ، کاشت میلگرد مازندران ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد در مازندران ، کاشت میلگرد ، کاشت بولت ، بولت ، مقاوم سازی در مازندران ، مازندران ، رامسر ، بهشهر ، چالوس ، چالوس ، نوشهر ، آمل ، بابل ، چالوس ، نوشهر ، بهشر ، چابکسر ، رودسر ، چالوس ، چالوس ، رودسر ، رامسر ، رامسر ، مقاوم سازی در رامسر ، کاشت میلگرد در رامسر ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میله گرد ، کاشت میله گرد ، کاشت بولت ، شرکت مشاور EPC ، بولت ، مواد شیمیایی بتن ، مواد شیمیایی بتن ، گروت ، گروت مواد شیمیایی ، گروت ، فوق روان کننده ، روان کننده بتن ، روان کننده ، ضد یخ ، ضدیخ ، گروت ، ژل میکروسیلیس ، ژل میکرو سیلیکا ، پود آببندی ، پودر آببندی ، پودر آببند ، آببندی مخازن ، آببندی استخر در مازندران ، کاشت میلگرد ، اجرای مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی ، مقاوم سازی در برابر زلزله ، بهسازی لرزه ای در گیلان ، مقاوم سازی ،  مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی در مازندران ، آببندی گروت اپوکسی ، اپوکسی در گیلان
کاشت بولت ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت بولت ، کاشت بولت رزوه دار ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد در گیلان ، کاشت میلگرد در رودسر ، کاشت میلگرد در تالش ، کاشت میلگرد در آمل ، کاشت میلگرد در کو چصفهان ، کاشت بولت ، کاشت میلگرد ، آموزش کاشت میلگرد ، آموزش کاشت بولت ، روش کاشت بولت ، مقاوم سازی ، مقاوم سازی با اف ار پی ، مقاوم سازی با الیاف ، مقاوم سازی با frp ، مقاوم سازی سازه های بتنی ، مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی در ارومیه ، مقاوم سازی در تبریز ، مقاوم سازی در اردبیل ، مقاوم سازی در مشهد ، مقاوم سازی در نوشهر ، مقاوم سازی در بهشهر ، مقاوم در کرج ، مقاوم سازی  در قزوین ، مقاوم سازی در گیلان

 شد.کاشت بولت با چسب هیلتی ، کاشت میلگرد با چسب RE500 ، کاشت میلگرد هیلتی ، چسب هیلتی ، هیلتی ، چسب کاشت هیلتی ، کاشت میلگرد با چسب آلمانی ، کاشت بولت با چسب هیلتی ، کاشت میلگرد با چسب هیلتی ، چسب اپوکسی ، اپوکسی و هارنر ، چسب اپوکسی برای کاشت میلگرد


 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۵ ، ۲۱:۰۵
ش.م

این سیستم به دلیل جلوگیری از کمانش بادبند، قابلیت جذب انرژی بسیار بیشتری را نسبت به سیستم های رایج بادبندهای همگرا دارد.

✅ این سیستم از یک غلاف و یک هسته فلزی تشکیل شده است. هسته فلزی در برابر نیروی محوری وارد شده مقاومت می کند و سختی خمشی غلاف نیز مانع از کمانش هسته می شود.

✅ به منظور جلوگیری از کمانش در فشار، هسته فلزی درون یک غلاف فلزی که با بتن یا ملات پر شده است قرار می گیرد. قبل از پر کردن غلاف با بتن، مقداری ماده جداکننده یا خلا بین هسته فلزی و ملات قرار میگیرد تا انتقال نیروی محوری را از هسته فلزی به پوشش بتنی جلوگیری کند و یا آنرا به حداقل برساند. اثر ضریب پواسون نیز باعث می شود تا هسته فلزی در فشار منبسط شده و این موضوع ایجاب میکند تا این فاصله لازم فراهم گردد.

✅ امروزه استفاده از میراکننده های انرژی در سازه به منظور اتلاف انرژی زلزله مورد توجه فراوان قرار گرفته است. مزیت اصلی استفاده از میراگرها، جذب انرژی زلزله در اجزایی مجزا از قاب سازه می باشد. این امر منجر به کاهش آسیبهای سازه اصلی در هنگام وقوع زلزله می گردد. در میان انواع مختلف میراگرها، میراگرهای هیسترزیس به دلیل هزینه کم، قابلیت اطمینان بالا و فقدان اجزای مکانیکی در آن از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند.

✅ استفاده از سیستم های غیرفعال اتلاف انرژی روش مؤثر در کاستن از اثرات زلزله در ساختمان ها است . نقش عملی این سیستم ها اضافه نمودن میرایی ساختمانها و به تبع آن کاهش دامنه تغییر مکانها و نیروهای ناشی از اثرات زلزله در سازه است.

✅ امروزه ثابت شده است که طراحی سازه ها بصورتی که برای مقابله با زلزله های شدید رفتار کاملا الاستیک داشته باشند، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد. در نتیجه در طراحی سازه ها از روشهایی مانند کنترل غیر فعال سازه ها در برابر زلزله استفاده می شود.

 

 

اجرای  مقاوم سازی سازه های بتنی

اجرای مقاوم سازی با الیاف frp

اجرای مقاوم سازی ساختمان در تمام نقاط ایران

اجرای مقاوم سازی سازه های بتنی

اجرا و طراحی مقاوم سازی های بتنی و فلزی

اجرا مقاوم سازی سازه توسط مشاورEPC

اجرای مقاوم سازی با ژاکت بتنی

اجرای ترمیم و تقویت سازه

تقویت سازه بتنی با مقاومت کم

اجرای آببندی مخازن 

 

اجرای آببندی استخر


اجرای آببندی دیواره زیر زمین


ترمیم بتن آسیب دیده

اجرای آببندی چاله آسانسور


فروش عایق بی رنگ آلمانی

اجرای مقاوم سازی با ژاکت فولادی

اجرای مقاوم سازی با دیوار برشی

اجرای آببندی در گیلان و مازندران

اجرای آببندی استخر در گیلان و مازندران

اجرای آببندی در مازندران

اجرای آببندی در گیلان

09120215547

مهندس شهاب فلاح چای

09120215547




اجرای مقاوم سازی ، مقاوم سازی ، مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد در گیلان ، اجرا مقاوم ساری در مازندران ، اجرای کاشت میلگرد
کاشت میلگرد ، مقاوم سازی گیلان ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میله گرد ، کاشت میلگرد ، میلگرد ، میلگرد، مشاور EPC ، کاشت میلگرد ، میله گرد ، میلگرد ، کاشت بولت ، بولت رزوه دار ، رزوه دار، کاشت میگرد ، کاشت میلگرد ، میلگرد ، میلگرد ، بولت ، بولت ، میلگرد ، کاشت میلگرد ، FRP ، مقاوم سازی در مازندران ، کاشت میلگرد مازندران ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد در مازندران ، کاشت میلگرد ، کاشت بولت ، بولت ، مقاوم سازی در مازندران ، مازندران ، رامسر ، بهشهر ، چالوس ، چالوس ، نوشهر ، آمل ، بابل ، چالوس ، نوشهر ، بهشر ، چابکسر ، رودسر ، چالوس ، چالوس ، رودسر ، رامسر ، رامسر ، مقاوم سازی در رامسر ، کاشت میلگرد در رامسر ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میله گرد ، کاشت میله گرد ، کاشت بولت ، شرکت مشاور EPC ، بولت ، مواد شیمیایی بتن ، مواد شیمیایی بتن ، گروت ، گروت مواد شیمیایی ، گروت ، فوق روان کننده ، روان کننده بتن ، روان کننده ، ضد یخ ، ضدیخ ، گروت ، ژل میکروسیلیس ، ژل میکرو سیلیکا ، پود آببندی ، پودر آببندی ، پودر آببند ، آببندی مخازن ، آببندی استخر در مازندران ، کاشت میلگرد ، اجرای مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی ، مقاوم سازی در برابر زلزله ، بهسازی لرزه ای در گیلان ، مقاوم سازی ،  مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی در مازندران ، آببندی گروت اپوکسی ، اپوکسی در گیلان
کاشت بولت ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت بولت ، کاشت بولت رزوه دار ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد در گیلان ، کاشت میلگرد در رودسر ، کاشت میلگرد در تالش ، کاشت میلگرد در آمل ، کاشت میلگرد در کو چصفهان ، کاشت بولت ، کاشت میلگرد ، آموزش کاشت میلگرد ، آموزش کاشت بولت ، روش کاشت بولت ، مقاوم سازی ، مقاوم سازی با اف ار پی ، مقاوم سازی با الیاف ، مقاوم سازی با frp ، مقاوم سازی سازه های بتنی ، مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی در ارومیه ، مقاوم سازی در تبریز ، مقاوم سازی در اردبیل ، مقاوم سازی در مشهد ، مقاوم سازی در نوشهر ، مقاوم سازی در بهشهر ، مقاوم در کرج ، مقاوم سازی  در قزوین ، مقاوم سازی در گیلان

 شد.کاشت بولت با چسب هیلتی ، کاشت میلگرد با چسب RE500 ، کاشت میلگرد هیلتی ، چسب هیلتی ، هیلتی ، چسب کاشت هیلتی ، کاشت میلگرد با چسب آلمانی ، کاشت بولت با چسب هیلتی ، کاشت میلگرد با چسب هیلتی ، چسب اپوکسی ، اپوکسی و هارنر ، چسب اپوکسی برای کاشت میلگرد




۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۵ ، ۰۳:۲۰
ش.م

پلیمرهای مسلح شده با الیاف مخصوص با مقاومت کششی بالا و خصوصا الیاف شیشه (GFRP) یکی از بهترین مواد کامپوزیتی شناخته شده می باشند که در زمینه های مختلف برای تولید مقاطع بتنی سبک، پر مقاومت و با دوام کاربرد دارند.

✅ کاربردهای میلگرد کامپوزیت  GFRP

به دلیل مقاومت طبیعی در برابر خوردگی، میلگردهای کامپوزیت FRP برای سازه هایی که در معرض خوردگی دید قرار دارند، مانند سازه های دریایی و اسکله ها، عرشه پل ها، و سازه هایی که در معرض نمک های یخ زدا قرار دارند بسیار مناسب می باشند.

همچنین به علت خصوصیت غیر مغناطیسی بودن استفاده از میلگردهای کامپوزیت  FRPدر تجهیزات حساس مانند میدان های الکترومغناطیس و بخشهای MRI بیمارستانها نااسب تر از میلگردهای فولادی می باشد.

 

 

اجرای  مقاوم سازی سازه های بتنی

اجرای مقاوم سازی با الیاف frp

اجرای مقاوم سازی ساختمان در تمام نقاط ایران

اجرای مقاوم سازی سازه های بتنی

اجرا و طراحی مقاوم سازی های بتنی و فلزی

اجرا مقاوم سازی سازه توسط مشاورEPC

اجرای مقاوم سازی با ژاکت بتنی

اجرای ترمیم و تقویت سازه

تقویت سازه بتنی با مقاومت کم

اجرای آببندی مخازن 

 

اجرای آببندی استخر


اجرای آببندی دیواره زیر زمین


ترمیم بتن آسیب دیده

اجرای آببندی چاله آسانسور


فروش عایق بی رنگ آلمانی

اجرای مقاوم سازی با ژاکت فولادی

اجرای مقاوم سازی با دیوار برشی

اجرای آببندی در گیلان و مازندران

اجرای آببندی استخر در گیلان و مازندران

اجرای آببندی در مازندران

اجرای آببندی در گیلان

09120215547

مهندس شهاب فلاح چای

09120215547




اجرای مقاوم سازی ، مقاوم سازی ، مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد در گیلان ، اجرا مقاوم ساری در مازندران ، اجرای کاشت میلگرد
کاشت میلگرد ، مقاوم سازی گیلان ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میله گرد ، کاشت میلگرد ، میلگرد ، میلگرد، مشاور EPC ، کاشت میلگرد ، میله گرد ، میلگرد ، کاشت بولت ، بولت رزوه دار ، رزوه دار، کاشت میگرد ، کاشت میلگرد ، میلگرد ، میلگرد ، بولت ، بولت ، میلگرد ، کاشت میلگرد ، FRP ، مقاوم سازی در مازندران ، کاشت میلگرد مازندران ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد در مازندران ، کاشت میلگرد ، کاشت بولت ، بولت ، مقاوم سازی در مازندران ، مازندران ، رامسر ، بهشهر ، چالوس ، چالوس ، نوشهر ، آمل ، بابل ، چالوس ، نوشهر ، بهشر ، چابکسر ، رودسر ، چالوس ، چالوس ، رودسر ، رامسر ، رامسر ، مقاوم سازی در رامسر ، کاشت میلگرد در رامسر ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میله گرد ، کاشت میله گرد ، کاشت بولت ، شرکت مشاور EPC ، بولت ، مواد شیمیایی بتن ، مواد شیمیایی بتن ، گروت ، گروت مواد شیمیایی ، گروت ، فوق روان کننده ، روان کننده بتن ، روان کننده ، ضد یخ ، ضدیخ ، گروت ، ژل میکروسیلیس ، ژل میکرو سیلیکا ، پود آببندی ، پودر آببندی ، پودر آببند ، آببندی مخازن ، آببندی استخر در مازندران ، کاشت میلگرد ، اجرای مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی ، مقاوم سازی در برابر زلزله ، بهسازی لرزه ای در گیلان ، مقاوم سازی ،  مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی در مازندران ، آببندی گروت اپوکسی ، اپوکسی در گیلان
کاشت بولت ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت بولت ، کاشت بولت رزوه دار ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد در گیلان ، کاشت میلگرد در رودسر ، کاشت میلگرد در تالش ، کاشت میلگرد در آمل ، کاشت میلگرد در کو چصفهان ، کاشت بولت ، کاشت میلگرد ، آموزش کاشت میلگرد ، آموزش کاشت بولت ، روش کاشت بولت ، مقاوم سازی ، مقاوم سازی با اف ار پی ، مقاوم سازی با الیاف ، مقاوم سازی با frp ، مقاوم سازی سازه های بتنی ، مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی در ارومیه ، مقاوم سازی در تبریز ، مقاوم سازی در اردبیل ، مقاوم سازی در مشهد ، مقاوم سازی در نوشهر ، مقاوم سازی در بهشهر ، مقاوم در کرج ، مقاوم سازی  در قزوین ، مقاوم سازی در گیلان

 شد.کاشت بولت با چسب هیلتی ، کاشت میلگرد با چسب RE500 ، کاشت میلگرد هیلتی ، چسب هیلتی ، هیلتی ، چسب کاشت هیلتی ، کاشت میلگرد با چسب آلمانی ، کاشت بولت با چسب هیلتی ، کاشت میلگرد با چسب هیلتی ، چسب اپوکسی ، اپوکسی و هارنر ، چسب اپوکسی برای کاشت میلگرد


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۵ ، ۰۳:۱۷
ش.م

عدم محاسبه دقیق برش پانچینگ ( سوراخ کننده ) در دالها و اجرای آرماتورهای تقویتی جهت کنترل برش پانچ:

[تصویر:  5dx3qg03pkwxls3wo9r.jpg]

[تصویر:  o024cb6ajpejw1e5ni9k.jpg]

آرماتور های تقویتی و برشگیر برای کنترل پانچ در دال :

[تصویر:  5fhbybulcz03uq3kwqy0.jpg]

 

 

کاشت میلگرد در گیلان و مازندران

کاشت آرماتور

کاشت بولت در تمام شهرهای گیلان و مازندران

آببندی چاله آسانسور

آببندی روف گاردن در گیلان و مازندران

آببندی مخازن

مقاوم سازی با الیاف frp

مقاوم سازی سازه های بتنی و فولادی

آببندی نما و سقف های تهرانی

کرگیری بتن  در گیلان و مازندران

فروش مواد شمیایی بتن

فروش فوق روان کننده ها

فروش گروت

فروش واتراستاپ

فروش الیاف بتن

مهندس شهاب فلاح چای

 

 

 

 09120215547

 

09120215547

 09120215547

 

 09120215547

 

09120215547

 

 

فروش عایق بی رنگ آلمانی در گیلان

فروش عایق بی رنگ نانو

فروش عایق بی رنگ آجرنما

فروش عایق ضد شوره آجرنما

فروش عایق بی رنگ آلمانی

اجرای آببندی نما ساختمان

اجرای آببندی استخر

اجرای آببندی چاله آسانسور

اجرای عایق نما

اجرا آببندی بام تهرانی

ترمیم سازه های بتنی

ترمیم سیلو های بتنی

ترمیم پدلستالهای نیروگاه ها

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ خرداد ۹۵ ، ۰۲:۵۷
ش.م

نحوه اجرای شمع های بتنی درجا 1-حفاری
حفاری شمع های ریخته در محل، به وسیله دستگاه های مخصوص و به قطرهای مختلف انجام می‌گیرد در صورتی که امکان ریزش دیواره‌های محل حفاری شده شمع، در اثر فشار خاک و یا آب وجود داشته باشد، باید با تصویب دستگاه نظارت، به یکی از روشهای زیر از ریزش جداره جلوگیری نمود:

الف: به کار بردن مخلوط آب و بنتونیت یا مواد مشابه.

ب: به کار بردن لوله فلزی در سرتاسر چاه.

پ: به کار بردن لوله فلزی در قسمتهای اولیه چاه و مخلوط آب و بنتونیت و یا مواد مشابه، در سایر قسمتها.

ت: به کار بردن لوله بتنی که در محل باقی می‌ماند.

در مواقعی که برای نگاهداری جداره چاه حفاری از بنتونیت یا مواد مشابه استفاده می‌شود، میزان مصرف و غلظت بنتونیت بر حسب جنس آن و وضعیت زمین می‌باشد. معمولاً این مقدار برابر 70 تا 100 گرم بنتونیت در یک لیتر آب است. محلول بنتونیت باید در حوضچه‌های مخصوص قبلاً آماده شود. برای جلوگیری از تشکیل کلوخه باید پودر بنتونیت به آب افزوده و مرتب به هم زده شود. آماده مصرف شدن محلول بنتونیت نیاز به زمان دارد که با گرم کردن آب زمان آن کوتاه می‌گردد. بنتونیت مصرف شده را می‌توان به حوضچه مخصوص وارد و پس از صاف شدن مجدداً مصرف نمود.

تحت هیچ شرایطی نباید مواد اضافی دیگر مانند خاک رس و غیره به داخل چاه حفاری شده ریخته شود. استفاده از سیمان و دیگر مواد مشابه در صورت تأیید دستگاه نظارت برای حالت های خاص اجرایی بلامانع است.

در صورتی که امکان ریزش دیواره‌های محل حفاری شمع در اثر فشار خاک و یا جریان شدید آب در قسمتی و یا تمام چاه وجود داشته باشد می‌توان با توجه به جنس جداره چاه حفاری و با تصویب دستگاه نظارت، در قسمتهای اولیه و یا تمام طول چاه حفاری، از لوله فلزی استفاده نمود. در پایان حفاری و قبل از بتن‌ریزی، باید کلیه مواد موجود در محل حفاری شده شمع، بیرون آورده شود. مواد حاصله از حفاری، باید طبق نظر دستگاه نظارت به خارج از محل کار حمل، انبار و تسطیح شوند.

حفاری شمع های بتنی، باید تا عمق نشان داده شده در نقشه‌ها و یا طبق نظر دستگاه نظارت انجام گیرد و کلیه مواد حاصله از حفاری که نشان دهنده نوع خاک طبقات مختلف می‌باشد، جهت بررسی دستگاه نظارت و مقایسه آنها با نتایج آزمایشات اولیه، به وسیله پیمانکار جمع‌آوری گردد.با توجه به فصول مختلف سال و یا جنس بستر رودخانه و موقعیت آن ممکن است برای حفاری محل شمع، احتیاج به ایجاد سکوی حفاری باشد که در این صورت طبق دستور کتبی دستگاه نظارت باید نسبت به ایجاد آن به وسیله پیمانکار اقدام شود. در عملیات حفاری محل شمع، زمینهای سنگی به زمینهایی اطلاق می‌گردد که حفاری در آنها طبق تشخیص دستگاه نظارت، بدون استفاده از ترپان یا وسایل مشابه، میسر نباشد. استفاده از ترپان به هیچ وجه نباید موجب ریزش و یا عدم پیوستگی خاک جداره چاه گردد. پس از حفاری، بتن‌ریزی باید بلافاصله شروع گردد.

2- بتن‌ریزی شمع
بتن‌ریزی در محل حفاری شده شمع، به وسیله لوله مخصوص (ترمی) انجام می‌گیرد و باید به صورتی باشد که بتن، حفره‌های جداره و انبار انتهای شمع را کاملاً پر نماید. به این منظور در مدتی که بتن‌ریزی ادامه دارد، باید توجه نمود که انتهای آن همیشه تا 2 متر در بتن باشد.

چنانچه جریان بتن در شمع، کوتاه کردن طول لوله ترمی را ایجاب نماید، باید به طوری کوتاه شود که انتهای آن همواره در بتن باقی بماند. در صورت استفاده از لوله فلزی جهت حفاری و در حالتی که مقرر است لوله فلزی بیرون کشیده شود، این لوله باید بلافاصله بعد از اتمام بتن‌ریزی و قبل از گیرش بتن بیرون کشیده شود. بتن شمع های ریخته در محل باید از نوع بتن 400 کیلوگرم سیمان باشد و با سیمان پرتلند ساخته شود مگر آنکه نوع دیگری از بتن در نقشه‌ها و یا در دفترچه مشخصات فنی اختصاصی ذکر شده باشد.

بتن مصرف شده در شمع باید حدود 150 میلیمتر روانی داشته باشد. میزان روانی بتن شمع باید در نقشه‌ها و مشخصات فنی خصوصی قید شود. با تصویب دستگاه نظارت می‌توان از مواد روان کننده در بتن استفاده نمود. بتن شمع احتیاج به ویبره کردن ندارد.

در مواردی که قطر شمع زیاد بوده و مدت بتن‌ریزی به علت زیاد بودن حجم بتن طولانی می‌شود، می‌توان در صورت تصویب دستگاه نظارت از مواد کندگیر کننده استفاده نمود، به شرطی که این نوع مواد، مقاومت بتن را تقلیل ندهد. بتن‌ریزی شمع باید به صورت پیوسته انجام گیرد، لذا باید یک دستگاه بتونیر اضافی در کارگاه آماده باشد تا در صورت لزوم بلافاصله برای ادامه کار مورد استفاده قرار گیرد.

زمان خاتمه حفاری تا شروع بتن‌ریزی، نباید بیش از 6 ساعت به طول انجامد. در صورتی که این مدت به دلایل غیر قابل پیش‌بینی بیشتر شد، رسوب مواد معلق و یا ریزش جداره، ممکن است موادی را در ته چاه جمع نماید که باید قبل از شروع بتن‌ریزی با وسایل مناسب تمیز گردند. آبهای سطحی نباید به محل حفاری راه یابد.

بتن‌ریزی باید تا بالاتر از سطح نهایی بتن شمع ادامه یابد. ارتفاع بتن‌ریزی اضافی، در صورتی که بتن‌ریزی در زیر سطح آب انجام شود، معادل 1.5 متر تا 3 متر و در صورتی که بتن‌ریزی در محل خشک انجام شود، معادل 7.5 سانتیمتر تا 30 سانتیمتر خواهد بود. ارتفاع بتن‌ریزی اضافی باید در نقشه‌ها و مشخصات فنی خصوصی تعیین گردد.

ارتفاع بتن‌ریزی اضافی، با توجه به موقعیت محل و در صورتی که در نقشه‌های مصوب مشخص نشده باشد، وسیله دستگاه نظارت تعیین و ابلاغ خواهد شد.

پس از اتمام عملیات بتن‌ریزی شمع، روی شمعها باید برای مدت 7 روز، خیس نگهداری شود و سپس سر کلیه شمعها به اندازه مورد لزوم بریده شود و برای ساختمان پایه‌ها آماده گردد. تحت هیچ شرایطی نباید بتن اضافی روی شمع قبل از 7 روز بریده شود.

3 - مشخصات لوله‌های فولادی
لوله‌های فولادی باید دارای مقاومت لازم و مطابق ASTM A36 باشند، به طوری که قبل از پر شدن با بتن در اثر فشار خاک و یا کوبیدن شمعهای مجاور تغییری در شکل آنها پدید نیاید. این لوله‌ها باید آب‌بند باشند، تا قبل از بتن‌ریزی آب به داخل شمعها نفود ننماید.

لوله‌ها ممکن است استوانه‌ای شکل و یا دارای مقطع دایره کوچک در نوک و مقطع دایره بزرگتر در انتها باشند.

لوله‌هایی که بدون میله وسط کوبیده می‌شوند و ضربه مستقیماً به لوله وارد می‌شود، باید به نوکهای مقاوم فولادی برای کوبیدن مجهز باشند و تمام اتصالات لوله فولادی باید به صورت یکسره طبق معیارهای D 1.1 از AWS جوش شود تا مقاومت کامل در مقطع آن حفظ گردد.

4- شرایط کوبیدن لوله‌های فولادی
پس از کوبیدن لوله‌ها و قبل از جاگذاری و ریختن بتن، لوله فولادی باید مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که شکسته نشده و یا از قطر آن در هیچ نقطه از طول کاسته نشده باشد.

لوله‌ای که بر اساس نقشه کوبیده نشده و یا شکسته شده، و یا قسمتی از آن تضعیف شده باشد، به طوری که نتواند بار مجاز را منتقل نماید، مورد قبول نخواهد بود. این گونه لوله‌ها باید از زمین بیرون آورده شده و لوله جدیدی جایگزین آن گردد و یا لوله جدیدی در کنار آن کوبیده شود. لوله‌هایی که از طرف دستگاه نظارت رد شود ولی امکان بیرون آوردن آن موجود نباشد باید به هزینه پیمانکار با بتن ضعیف پر شود و سپس لوله جدیدی در مجاورت آن کوبیده شود. در این صورت هزینه ازدیاد ابعاد پی که از طرف دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می‌گردد، به عهده پیمانکار خواهد بود.

داخل لوله‌های کوبیده شده باید قبل از جاگذاری آرماتور و بتن‌ریزی از مواد خاکی تمیز گردند.

5 -آرماتور
آرماتورهای شمع باید قبلاً تهیه و بسته شده باشد و پس از بازدید و تأیید مهندس ناظر و قبل از شروع بتن‌ریزی، در داخل محل حفاری شده جاگذاری و از بالا مهار شود، به طوری که فاصله آن از دیواره چاه حفظ شود. این آرماتورها بعداً طبق نقشه به آرماتورهای سر شمع متصل خواهند شد.

- شمع های مورد استفاده برای متراکم کردن خاک

چهارمین کاربرد شمع ها متراکم نمودن خاک است . گاهی اقتصادی تر است که تراکم یک خاک نرم که بر روی یک لایه سفت تر قرار دارد ، با کوبیدن شمع تا لایه سفت ، به جای کوبیدن شمع در لایه سفت ، و استفاده از مقاومت اصطکاکی آن ، تأمین گردد . در این حالت شمع ها به صورت ردیفی و با فاصله زیاد از یکدیگر کوبیده می شوند و شمع های بینابینی در فواصل نزدیکتر و نزدیک تر کوبیده می شوند تا مقاومت لازم در برابر کوبیدن ایجاد گردد . متراکم نمودن خاک های رسی با این روش تقریباً غیر ممکن است.

در مورد خاک هایی که قابلیت متراکم شدن دارند و در عین حال قدری شکل پذیر هستند، باید توجه نمود که تعداد شمع کوبیده شده از حدی بیشتر نشود ، زیرا ممکن است خاک به قدری دست خورده بشود که ظرفیت باربری نهایی ، به جای افزایش ، کاهش یابد.

شمع ها برای بعضی اهداف دیگر نیز به کار می روند. شمع ها ممکن است برای مقاومت در برابر بالا کشیده شدن، در شالوده سازه هایی که تحت لنگرهای واژگونی قرار دارند ( مانند برجهای رادیو ) به کار روند. از شمعها گاهی برای تأمین مقاومت در برابر نیروهای جانبی نیز استفاده می گردد. البته استفاده از شمع ها در مورد اخیر باید با احتیاط صورت پذیرد و به هر حال شمع های مایل مؤثرتر هستند . شمع ها در سازه های دریایی نظیر دلفین ها و ضربه گیرهای اسکله نیز مورد استفاده دارند.



جلوگیری از آب در چاله آسانسور

 

کاشت میلگرد در گیلان

 

کاشت میلگرد با قیمت مناست

 

آببندی نما

 

چاله آسانسور

 

کاشت انکر بولت

 

کاشت شمیایی

 

کاشت مکانیکی

 

آببندی استخر

 

فروش نفوذگر در گیلان و مازندران

 

فروش آنی گیر در گیلان و مازندران

 

فروش مواد ترمیمی در گیلان و مازندران

 

فروش کتراک در گیلان و مازندران

 

فروش واتراستاپ در گیلان و مازندران

 

فروش گروت در گیلان و مازندران

 

فروش عایق بی رنگ آلمانی

 

فروش عایق امولوسیونی

 

فروش عایق پلیمری

 

فروش چسب بتن

 

فروش چسب سنگ

 

فروش چسب کاشت میلگرد

 

فروش انواع چسب کاشت

 

فروش مواد آببند

 

فروش مواد آبگریز

 

فروش واتراستاپ هیدروفیلی

 

فروش پلی یورتان

 

فروش پلی یورتان ترک

 

فروش پلی اورتان

 

فروش پلی یورتان شومبرگ

 

فروش عایق شومبرگ

 

فروش مواد شیمیایی بتن

 

 

 

کاشت میلگرد در لاهیجان ، کاشت میلگرد در تالش

 

کاشت میلگرد در طالش ، کاشت میلگرد در رشت

 

کاشت میلگرد در رشت  ،کاشت میلگرد در گیلان

 

کاشت میلگرد در آستانه ، کاشت میلگرد در بندرانزلی

 

کاشت میلگرد در انزلی ، کاشت میلگرد در لنگرود

 

کاشت میلگرد در فومن ، کاشت میلگرد در صومعه سرا

 

کاشت میلگرد در رامسر ، کاشت میلگرد در تنکابن

 

کاشت میلگرد در کوچصفهان ، کاشت میلگرد در رودسر

 

کاشت میلگرد در  چابکسر ، کاشت میلگرد در سرولات

 

کاشت میلگرد در رودبار کاشت میلگرد در لوشان

 

کاشت میلگرد در طارم کاشت میلگرد در لولمان

 

مهندس شهاب فلاح چای

09120215547


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ خرداد ۹۵ ، ۱۶:۳۱
ش.م


در ادامه ابزار تایپ فارسی سریع در اتوکد FarsiText را دانلود خواهید نمود. با تشکر از جناب مهندس محمد شاهی برای معرفی این ابزار. نقل قول:

یکی از مشکلات ما معماران و کلیه کسانی که با نرم افزار اتوکد سروکار دارند استفاده از نوشته های فارسی و چاپ نقشه هایـی است که با فونت های فارسی کار شده است از این رو من و دوستانم در گروه مهندسین معمار و رایانه تصمیــم به ارائه راهکاری برای استاندارد سازی این فونت ها و ابزاری بــرای اسـتفاده آسـان کاربران این نـرم افزار شدیم، با مطـالعه و تحقیق روی نسخه های متعدد نرم افزار اتوکد به این نتیجه رسیدیم که استفاده از فونت های داخلی اتوکد راهکار مناسبی است بنابر این تصمیم به تولید ابزاری جهت سهولت تایپ این گونه فونت ها شدیم از آنجا که فونت های زیادی موجود است ولی سعی کردیم تا مناسب ترین و متنوع ترین آنها را جمع آوری و در قالب این ابزار ارئه نماییم که امیدواریم مورد استفاده و علاقه شما همکاران معمار و کاربران گرامی قرار بگیرد.

 


دانلود ابزار تایپ فارسی سریع در اتوکد FarsiText


دانلود ابزار تایپ فارسی سریع در اتوکد FarsiText


منبع: yazdarch.ir




جلوگیری از آب در چاله آسانسور

کاشت میلگرد در گیلان

کاشت میلگرد با قیمت مناست

آببندی نما

چاله آسانسور

کاشت انکر بولت

کاشت شمیایی

کاشت مکانیکی

آببندی استخر

فروش نفوذگر در گیلان و مازندران

فروش آنی گیر در گیلان و مازندران

فروش مواد ترمیمی در گیلان و مازندران

فروش کتراک در گیلان و مازندران

فروش واتراستاپ در گیلان و مازندران

فروش گروت در گیلان و مازندران

فروش عایق بی رنگ آلمانی

فروش عایق امولوسیونی

فروش عایق پلیمری

فروش چسب بتن

فروش چسب سنگ

فروش چسب کاشت میلگرد

فروش انواع چسب کاشت

فروش مواد آببند

فروش مواد آبگریز

فروش واتراستاپ هیدروفیلی

فروش پلی یورتان

فروش پلی یورتان ترک

فروش پلی اورتان

فروش پلی یورتان شومبرگ

فروش عایق شومبرگ

فروش مواد شیمیایی بتن

 

کاشت میلگرد در لاهیجان ، کاشت میلگرد در تالش

کاشت میلگرد در طالش ، کاشت میلگرد در رشت

کاشت میلگرد در رشت  ،کاشت میلگرد در گیلان

کاشت میلگرد در آستانه ، کاشت میلگرد در بندرانزلی

کاشت میلگرد در انزلی ، کاشت میلگرد در لنگرود

کاشت میلگرد در فومن ، کاشت میلگرد در صومعه سرا

کاشت میلگرد در رامسر ، کاشت میلگرد در تنکابن

کاشت میلگرد در کوچصفهان ، کاشت میلگرد در رودسر

کاشت میلگرد در  چابکسر ، کاشت میلگرد در سرولات

کاشت میلگرد در رودبار کاشت میلگرد در لوشان

کاشت میلگرد در طارم کاشت میلگرد در لولمان

مهندس شهاب فلاح چای

 

09120215547

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۵ ، ۰۳:۲۹
ش.م

تحلیل رفتارلرزه ای قاب های بتن مسلح با شکل‌پذیری متفاوت براساس عملکرد


چکیده
وقوع زلزله­ های اخیر بیانگر این مطلب است که بکارگیری آیین­ نامه­ های طرح لرزه ای، متضمن حفاظت جامع و مناسب سازه در برابر زلزله نیست. زیرا سازه های موجود در هنگام زلزله دارای سطوح مختلف عملکردی هستند و این در حالی است که هدف آیین ­نامه­ های موجود تامین سطح ایمنی جانی از طریق کنترل آسیب در زلزله های خفیف تا متوسط و جلوگیری از فرو ریزش در زلزله های بزرگ است. هدف از طراحی بر اساس عملکرد تامین ایمنی سازه در سطوح مختلف خطر است که متناسب با رفتار مورد انتظار آن باشد. در این راستا بررسی عملکردی رفتار ساختمان­های طراحی شده بر مبنای آیین­ نامه­ های داخلی می­توانددر تصحیح، تکمیل و توسعه این آیین­ نامه­ ها که در برگیرنده رفتار سازه­ ها است، موثر افتد. به همین منظور در این تحقیق تعداد ۷۲ قاب خمشی بتن مسلح با شکل­پذیری متوسط و کم بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ زلزله و آیین­نامه بتن­ ایران طراحی شده و رفتار آنها در هنگام وقوع زلزله بر مبنای سطوح مختلف عملکردی مورد مطالعه قرار گرفته است. عملکرد لرزه ­ای قاب­های مورد مطالع هبه‌ دو روش تحلیلی استاتیکی غیرخطی (بارافزون) و دینامیکی غیرخطی (در حوزه زمان) مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج بدست آمده باهم مقایسه شده­اند. این نتایج نشان می­دهند که قاب­های با شکل­پذیری متوسط (به جز قاب­های ۲طبقه) در اثر زلزله در سطح خطر یک، دارای سطح عملکرد ایمنی جانی بوده و با افزایش ارتفاع طبقات،‌ اغلب آنها عملکرد قابلیت استفاده بی­وقفه را نشان می­دهند. در بین قاب­های با شکل­پذیری کم نیز، کلیه قاب­های ۶، ۸ و ۱۰ طبقه منظم دارای نقطه عملکردی در سطح عملکرد ایمنی جانی بوده­اند ولی قاب­های ۲ و ۴ طبقه دارای سطح عملکرد ضعیف تری نسبت به اهداف در نظر گرفته شده در استاندارد ۲۸۰۰ بوده اند. در مقایسه ای کلی بین قاب­های با شکل پذیری متوسط و کم، رفتار مناسب تر و ظرفیت رفتار غیر خطی بیشتری در قاب­های با شکل­ پذیری متوسط مشاهده شده ­است.

دانلود + توضیحات



اجرای  مقاوم سازی سازه های بتنی

اجرای مقاوم سازی با الیاف frp

اجرای مقاوم سازی ساختمان در گیلان

اجرای مقاوم سازی سازه های بتنی

اجرا و طراحی مقاوم سازی های بتنی و فلزی

اجرا مقاوم سازی سازه توسط مشاور EPC

اجرای مقاوم سازی با ژاکت بتنی

ااجرای مقاوم سازی با ژاکت فولادی

اجرای مقاوم سازی با دیوار برشی

اجرای آببندی در گیلان و مازندران

اجرای آببندی استخر در گیلان و مازندران

اجرای آببندی در مازندران

اجرای آببندی در گیلان

09120215547

مهندس شهاب فلاح چای

09120215547




اجرای مقاوم سازی ، مقاوم سازی ، مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد در گیلان ، اجرا مقاوم ساری در مازندران ، اجرای کاشت میلگرد
کاشت میلگرد ، مقاوم سازی گیلان ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میله گرد ، کاشت میلگرد ، میلگرد ، میلگرد، مشاور EPC ، کاشت میلگرد ، میله گرد ، میلگرد ، کاشت بولت ، بولت رزوه دار ، رزوه دار، کاشت میگرد ، کاشت میلگرد ، میلگرد ، میلگرد ، بولت ، بولت ، میلگرد ، کاشت میلگرد ، FRP ، مقاوم سازی در مازندران ، کاشت میلگرد مازندران ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد در مازندران ، کاشت میلگرد ، کاشت بولت ، بولت ، مقاوم سازی در مازندران ، مازندران ، رامسر ، بهشهر ، چالوس ، چالوس ، نوشهر ، آمل ، بابل ، چالوس ، نوشهر ، بهشر ، چابکسر ، رودسر ، چالوس ، چالوس ، رودسر ، رامسر ، رامسر ، مقاوم سازی در رامسر ، کاشت میلگرد در رامسر ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت میله گرد ، کاشت میله گرد ، کاشت بولت ، شرکت مشاور EPC ، بولت ، مواد شیمیایی بتن ، مواد شیمیایی بتن ، گروت ، گروت مواد شیمیایی ، گروت ، فوق روان کننده ، روان کننده بتن ، روان کننده ، ضد یخ ، ضدیخ ، گروت ، ژل میکروسیلیس ، ژل میکرو سیلیکا ، پود آببندی ، پودر آببندی ، پودر آببند ، آببندی مخازن ، آببندی استخر در مازندران ، کاشت میلگرد ، اجرای مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی ، مقاوم سازی در برابر زلزله ، بهسازی لرزه ای در گیلان ، مقاوم سازی ،  مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی در مازندران ، آببندی گروت اپوکسی ، اپوکسی در گیلان
کاشت بولت ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد ، کاشت بولت ، کاشت بولت رزوه دار ، کاشت میلگرد ، کاشت میلگرد در گیلان ، کاشت میلگرد در رودسر ، کاشت میلگرد در تالش ، کاشت میلگرد در آمل ، کاشت میلگرد در کو چصفهان ، کاشت بولت ، کاشت میلگرد ، آموزش کاشت میلگرد ، آموزش کاشت بولت ، روش کاشت بولت ، مقاوم سازی ، مقاوم سازی با اف ار پی ، مقاوم سازی با الیاف ، مقاوم سازی با frp ، مقاوم سازی سازه های بتنی ، مقاوم سازی در گیلان ، مقاوم سازی در ارومیه ، مقاوم سازی در تبریز ، مقاوم سازی در اردبیل ، مقاوم سازی در مشهد ، مقاوم سازی در نوشهر ، مقاوم سازی در بهشهر ، مقاوم در کرج ، مقاوم سازی  در قزوین ، مقاوم سازی در گیلان

 شد.کاشت بولت با چسب هیلتی ، کاشت میلگرد با چسب RE500 ، کاشت میلگرد هیلتی ، چسب هیلتی ، هیلتی ، چسب کاشت هیلتی ، کاشت میلگرد با چسب آلمانی ، کاشت بولت با چسب هیلتی ، کاشت میلگرد با چسب هیلتی ، چسب اپوکسی ، اپوکسی و هارنر ، چسب اپوکسی برای کاشت میلگرد


 

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۲۱:۵۷
ش.م