خانه‌های ضدزلزله پیش ساخته در آلمان برای ایران

مدتی است که دانشگاه ووپرتال آلمان پروژه‌ای را برای ساختن خانه‌های ضدزلزله در ایران در دست دارد. در پیشبرد این پروژه دانشجویان رشته عمران دانشگاه صنعتی اصفهان نیز سهیم خواهند بود.

پرفسور «گئورگ پگلز» (Georg Pegels) مرد عمل است. برای همین در دفتر کارش تنها کامپیوتر و کتاب و کلاسور پیدا نمی‌شود، بلکه یک اسکلت فولادین هم هست، به طول ۵ متر و به ارتفاع دو و نیم متر با تیرهایی به شکل مورب.



این استاد رشته مهندسی ساختمان می‌تواند به کمک نمونه‌ای که در دفترش دارد، به کسانی که به او مراجعه می‌کنند نشان دهد که چگونه می‌خواهد ساختمانهایی مقاوم در برابر زلزله برای ایران بسازد.

ساختمانهایی که او خواهد ساخت به سبک ساختمانهای معروف به Fachwerkhaus یا باصطلاح خرپایی خواهند بود که از قدیم در حوزه اروپای مرکزی ساخته می‌شوند. در این ساختمانها دیرکهای اسکلت ساختمان از بیرون پیدا هستند.

پگلز می‌گوید: «هر کس که در طول زندگی‌اش قفسه‌ای از پیش ساخته را سوار کرده باشد و یادش رفته باشد که پشت قفسه دو میله‌ای را که باید به شکل ضربدر باشند نصب کند، می‌داند که چنین قفسه‌ای سر پا نمی‌ایستد و مثل یک متوازی الاضلاع درهم می‌شکند. بنابراین ساختمانها برای اینکه بر اثر ضربه افقی مثل متوازی‌الاضلاع در هم نشکنند، باید تیر حمال مورب در ساختارشان داشته باشند. در معماری قدیم اروپای مرکزی چنین چیزی همیشه بطور طبیعی موجود بوده است.»

گئورگ پگلز به جای شاه‌تیرهای چوبی خانه‌های ساخته شده به سبک معماری قدیم آلمان از فولاد استفاده می‌کند. فولاد مقاوم‌تر و در ایران هم در دسترس است. قرار است که این خانه‌ها بصورت آماده به ایران صادر شوند.

«علیرضا اقدام» که از همکاران پروژه خانه‌سازی برای ایران است می‌گوید: «ما می‌خواهیم خانه‌ها را تاحدی از قبل ساخته و آماده کرده باشیم تا در محل ساختمان فقط لازم باشد که این قطعات را به هم وصل کنند. بطوری که اگر قسمتی از خانه نباشد، اصلا نشود آن را ساخت؛ و اما خانه‌ای که با این قطعات ساخته شود، در برابر زمین‌لرزه مقاوم خواهد بود.»

بدین ترتیب پروژه ووپرتال همزمان سه هدف را دنبال می‌کند: «خانه‌های مقاوم در برابر زلزله بسازند و مساکن جدید و امکان اشتغال ایجاد کنند. چون بخشهای خانه‌های از پیش ساخته را نیروهای غیرمتخصص هم می‌توانند به هم وصل کنند.»

اما به گفته گئورگ پگلز برای اینکه بتوان این ایده را به طور موفقیت‌آمیز به ایران انتقال داد، باید در آنجا مهندسان ساختمان متخصصی داشت.

وی می‌گوید: «روشهای تعلیم و محتوای دروس در کشورهای در حال رشد بسیار با اروپا تفاوت دارد. در کشورهای در حال رشد بیش از هر چیز تئوری یاد می‌گیرند و خیلی از عمل به دور هستند و دانشجویان وقتی که وارد مرحله عمل می‌شوند کاملا درمی‌مانند.»

برای آنکه بتوان این مشکل را دست کم در مورد گروه کوچکی از دانشجویان حل کرد، گئورگ پگلز برنامه‌ای را برای تبادل دانشجویی بوجود آورده است.

سه سال پیش ۸۵ دانشجوی ایرانی تحصیل خود را در رشته مهندسی ساختمان در دانشگاه اصفهان آغاز کردند. این گروه در فصل پاییز امسال به ووپرتال می‌آیند تا بعد با دانش جدیدی که کسب می‌کنند در وطنشان خانه بسازند.

دانشجویان آلمانی هم از این تبادل دانشجویی استفاده خواهند کرد؛ آنان اطلاعاتی در باره ساختمان‌سازی در ایران بدست خواهند آورد. گئورگ پگلز در این باره می‌گوید: «دانشجویان ایرانی دانش خود را در باره وطنشان با خود می‌آورند. اینکه چه موادی در آنجا هست، این مواد چه کیفیتی دارند، چه کارگرانی در آنجا وجود دارند و چه کارگرانی وجود ندارند.»

علیرضا اقدام معتقد است که ایرانیان از این خانه‌ها راضی خواهند بود. وی می‌گوید: «می‌دانیم که الان موضوع ایمنی مهمترین موضوع است و برای همین می‌شود با اطمنیان گفت که فرهنگی بین مردم بوجود خواهد آمد که این خانه‌ها را بپذیرند.»

برگرفته از وبلاگ : yasujcivil.blogfa.com

برج دبی؛ رکورد دار بلند ترین ها

کشوری که تا ۳۰سال پيش چيزی به جز شنزار نبود اينبار به گفته شيخ محمد حاکم دبی «در پی ساختن تاريخی پر افتخار برای آيندگانش است».

 


پروژه دبي در پي تصميم دولت امارات براي جذب بيشتر گردشگران وتبديل در آمد دولت از نفت به ساير منابع،به مشاوران شرکت امار که مجري گسترش بخش مرکزي شهر دبي است ارجاع شد.اين غول صنعت ساختمان با ارتفاعي حدود 2300 فوت (حدود 800 متر)و 162 طبقه در پايان عمليات اجرايي،بلند تر ازساختمان هاي برج تايپه(1671 فوت -101 طبقه، بلند ترين آسمان خراش جهان قبل از ساخت برج دبي)است.
عمليات اجرايي پروژه اواخر سال 2003 آغاز شد و به گفتهءمجريان تا نوامبر 2008 پايان خواهد يافت.
برج دبي بخشي از يک پروژهء2/4 ميليارد دلاري در زميني به وسعت حدود 200 هکتار است که هزينه هاي بالغ بر 1/1 ميليارد دلار و زير بنايي حدود 500 هزار متر مربع خواهد داشت.
مشخصات کلي:
برج دبي در ابتدا بر اساس 700 ارتفاع، توسط مشاوران آمريکايي طرح شد ولي با توجه به گفته ادرين اسميت سر پرست تيم طراحي،اين ارتفاع پاسخگوي ايده ها و پيش بيني هاي طرح نبود،لذا ارتفاع جديد(حدود 800 متر)در تجديد نظر بعدي مورد مطالعه قرار گرفت.
ايده معماري طرح بر گرفته شده از يک گل بنام منو کاليس است که در منطقه جنوب آسيا از جمله امارات و هند يافت مي شود همچنين مشاور پروژه در طرح خود از معماري اسلامي نيز الگو برداري کرده است. اسکلت اين بنا تا طبقه 156 از بتن مسلح و از آن طبقه تا بالاترين قسمت فولادي خواهد بود که وزني در حدود 500 هزار تن آهن جهت اجراي آن استفاده مي شود و شرکت امار مدعي است در زمان اجراي پروژه مي توانند ارتفاع قسمت فلزي را جهت حفظ عنوان بلند ترين ساختمان جهان افزايش دهند.
نماي برج که سطحي معادل 14000 متر مربع را در بر مي گيرد از آلو منيوم و شيشه هاي رفلکس نقره اي و پانل هاي فولادي در زير آن تشکيل شده است.مشاور معماري اين پروژه شرکت اسکيدمور،اوينگز و مريل است که پيشتاز در طرح و اجراي ساختمان هاي بلند مرتبه در جهان است و مشاوران مختلفي از سراسر جهان در امور مختلف سازه اي،معماري و...... به آن ياري مي دهند.
کاربري اين برج به صورت زير است:
از طبقه اول تا 37 هتل،
از طبقه 38 تا 108 فضاي مسکوني با بيش از 700 آپارتمان مجلل ولوکس،
طبقه 109 تا 162 فضاي اداري.
عمليات اجرايي:
عمليات اجرايي پروژه برج دبي با حفاري در عمق 15 متري در داخل ماسه و آب شور آغاز شد.در ابتداي سال 2004 عمليات شمع کوبي بيش از 190 شمع اصطکاکي با قطر 5/1 متر و تا عمق حدود 50 متر، داخل زمين اجرا شد که هزينه اي بالغ بر 15 ميليون دلار در بر داشت.
به علت استفاده از پليمر به جاي بنتونيت به منظور افزايش مقاومت سطحي (اصطکاکي) سوراخ ها،عمق شمع کوبي از 55 متر به 5/49 تقليل يافت که معادل 15 درصد صرفه جويي در هزينه ها را در بر داشت.
پس از تکميل عمليات شمع کوبي،اجراي فونداسيون هاي راديه با ارتفاع 7/3 متر توسط يک شرکت استراليايي آغاز شد که معادل 18000 متر مکعب بتن مسلح در فونداسيون استفاده شد.به علت وجود مقدار زياد سولفات ها و کلريد ها در خاک منطقه و با توجه به پيش بيني عمر 100 ساله براي سازه،کليه آرماتور هاي شمع ها و فونداسيون ها با پوشش اپوکسي و حفاظت کاتديک در برابر حمله سولفات ها ايمن شد.
عمليات اجرايي سازه اصلي در ژانويه 2005 و پس از ملحق شدن شرکت سامسونگ به عنوان سرمايه گذار و شريک مالي در پروژه،آغاز شد اين بخش  در حال حاضر نيز با حضور بيش از 3000 نيرو از 25 کشور دنيا در حال تداوم است.

«کشوری سر برآورده از شنزار ها»

کشوری که تا ۳۰سال پيش چيزی به جز شنزار نبود اينبار به گفته شيخ محمد حاکم دبی «در پی ساختن تاريخی پر افتخار برای آيندگانش است». اما  خيلی ها بر اين باورند که ساختمان های  دبی دارای شخصيت لازم  نيستند و اينجا ويترينی بزرگ است که کلکسيونی از بهترين های هرچيز را از سراسر جهان در آن گردآورده اند و آن را به نمايش گذاشته اند

انواع طرح ها و مدل های غربی در کنار نمادهای شرقی سر به آسمان می کشند و هيچ چيز هم جلودار آنها نيست. حمايت دولت با پرداخت وام های سنگين از يک سو و رشد بی سابقه جمعيتی که دبی را برای زنگی و کار انتخاب می کنند از سوی ديگربستر مناسبی را برای مجريان طرح های ساختمان سازی به وجود آورده است . به نظر می رسد که هيچ کنترلی هم بر روند ابزايش جمعيت دبی وجود ندارد .

 به باور برخی کارشناسان اقتصادی، البته رشد بی سابقه دبی در چند سال اخير و تبديل بيابان بی آب و علف به اين ويترين زيبا هم کار کمی نيست و بايد قبول کرد که مديريت صحيح در پشت صحنه وجود داشته است .  

این کارشناسان می گویند اين که روند برج سازی در دبی به کجا ختم می شود، سوالی پرجاذبه ای است چرا که در این  شهر هر کاری برای مهندسان و معماران  امکان پذير است.

memari-pnu.blogfa.com

عكس هايي از ماكت زيباي شهر مسكو

 

 

 

 

ادامه عکس ها در ادامه مطلب

ادامه نوشته

صاعقه در ساختمان ها

براساس آمار درسال 1993از خسارتهای طبیعی ناشی از طوفان،آتش سوزی،دزدی وغیره%34।6مربوط به صاعقه واثرات ثانویه آن بوده است.شاید ساده ترین دلیل این حوادث عدم آگاهی از روشهای صحیح حفاظت باشد.مضا فاً به اینکه همه به غلط تصور می کنند که داشتن یک صاعقه گیر نوع میله ای در خارج ساختمان [که تنها از وقوع جرقه وتخرب فیزیکی ساختمان جلوگیری می کند] می تواند ،کلیه تجهیزات برقی والکترونیکی داخل ساختمان رانیز حفاظت نماید. در صورتیکه چنین نیست.واما امروزه تکنولوژی به کمک آمده وتجهیزاتی طراحی وابداع شده است که بتواند حفاظت مناسب را بوجود آورد. ودر مقالات بعد جهت تکمیل این مقاله به حفاظت کنندهای خط تغذیه دستگاههای الکتریکی وتجهیزات حفاظتی DEHN خواهیم پرداخت .

  

isfce.ir

غلتک ها و ماشین آلات آسفالت کاری

مهمترین مسئله درراهسازی میزان دانسیته و مقاومت لایه های راه میباشد این مقادیر باید درحد مطلوب باشد تا سطوح مختلف جاده در اثر تنش های وارده ناشی ازعبور بار تغییر شکل نداده وبتواند تحمل جذب وانتقال باررا ازلایه های بالاتر به پایین تر داشته باشد براین منظور باید لایه های مختلف راه را تاحد قابل قبولی متراکم نمود.

نمود تراکم عبارتست از ازدیاد دانسیته خاک ازطریق نزدیک کردن ذرات و دانه های خاک به یکدیگر که معمولا با خارج کردن هوا ازفضاهای خالی بین ذرات خاک انجام میگیرد متراکم کردن خاک باعث اضافه شدن مقاومت خاک کم شدن قابلیت تغییر حجم کم شدن قابلیت نفوذپذیری خاک میگردد میزان تراکم پذیری خاک به دانسیته اولیه خاک خواص شیمیایی وفیزیکی خاک ( نظیرتوزیع دانه بندی چسبندگی وغیره ) درصد رطوبت نوع ومیزان نیروی متراکم کننده دارد

  انواع غلتکها

انواع غلتکها عبارتند از

1-غلتکهای پاچه بزی TAMPING FOOT  ROLLERS- SHEEPS FOOT ROLLERS

2- غلتکهای شبکه ای GRID MESH ROLLERS

3- غلتکهای ارتعاشی VIBRATORY MESH ROLLERS

4-غلتکهای فولادی صاف SMOOTH STEEL DRUM

5- غلتکهای پنوماتیک PNEUMATIC ROLLERS

6-غلتکهای کفشک دارSEGMENTED PAD ROLLERS

7-بولدوزرهای متراکم کننده SOIL COMPACTORS

غلتکهای پاچه بزی

 

غلتکهای پاچه بزی دارای استوانه ای مجهز به تعدادی پایه های بیرون آمده است واین پایه ها که به پاچه بزی موسومند به عمل تراکم کمک میکنند وجه تسمیه پاچه بزی این است که عمل کوباندن این غلتک شبیه اثری است که یک گله گوسفند یا بز برروی زمین برجای می گذارد این غلتک عمل تراکم را با استفاده ازفشار استاتیکی وهمچنین کنترل انجام میدهد این غلتکها معمولات دارای چندین استوانه بوده وبه صورت جفتی هم بکارمی رود.

غلتکهای شبکه ای

این نوع غلتکها با سرعت نسبتا" زیاد قادربه کاربوده ودرحین عمل خاک را پراکنده نمی کنند این غلتکها برای خرد کردن قطعات کلوخه خاکهای چسبیده مناسب میباشند همچنین ازاین غلتک میتوان برای خرد کردن ومتراکم نمودن سنگهای نرم استفاده کرد.

غلتکهای لرزنده

انواع معینی ازخاک مانند ماسه شن وسنگهای درشت عکس العمل بسیارخوبی درمقابل تراکم تولید شده بوسیله ترکیب فشاروارتعاش ازخود نشان می دهند هنگامی که خاک مرتعش میشود ذرات تغییر محل داده وجهت افزایش وزن مخصوص توده به ذرات مجاورشان نزدیکترمیشوند

غلتکهای لرزنده دراندازه های مختلف ازغلتک کوچک دستی باصفحه فلزی لرزان تا غلتکهای بزرگ خودرو که دارای استوانه های صاف یا پاچه بزی یا کفشک دارمیباشند موجودهستند بسیاری ازانواع این غلتکها دارای فرکانس ودامنه نوسان قابل تنظیم میباشند تاعمل تراکم بدلخواه انجام پذیرد این غلتکها درحین کوبیدن خاک مقداری ازرطوبت خاک را نیزکم می کنند که این عمل درمورد تراکم خاکهای مرطوب مزیت محسوب میشود نیروی متراکم کننده غلتکهای لرزنده اساسا ناشی ازارتعاش و وزن استاتیکی غلتک میباشد.

غلتک های دارای چرخ فولادی صاف

این نوع غلتکها هنوز هم به طور وسیع درعملیات ساختمانی به کارمیروند این غلتکها جهت متراکم نمودن سطح آسفالت جاده ها مورد استفاده قرارمیگیرد این نوع غلتکها دارای انواع متفاوتی هستند که متداول ترین آنها عبارتنداز : غلتک سه چرخ ( دومحوری ) غلتک دومحوری تاندم وغلتک سه محوری تاندم

غلتک های پنوماتیک ( چرخ لاستیکی )

این غلتک ها مسطح بوده وقوانین اعمال فشاردرمورد تراکم خاکهای زیرسطح درباره آنها صادق است بعضی ازاین غلتکها خود محرک بوده وبعضی دیگر ممکن است توسط ماشین آلات دیگرکشیده شوند

غلتکهای پنوماتیک دردونوع اصلی غلتک چند چرخ وغلتک پنوماتیک سنگین موجودمیباشند ازغلتک های سنگین پنوماتیک درمتراکم کردن لایه های ضخیم خاک استفاده میشود غلتکهای چند چرخ برای انجام کارهای پایانی وسطوح آسفالت وخاکریزسدها استفاده میشود

غلتک های دارای صفحات فولادی ( کفشکدار )

این نوع غلتک ها شبیه به غلتکهای پاچه بزی بوده وفقط به جای پایه های پاچه بزی صفحات نسبتا بزرگتر فولادی برروی استوانه غلتک سوارشده اند این نوع غلتک ها درحین عمل تراکم اختلال کمتری درسطح خاک ایجاد می نمایند

بولدوزرهای متراکم کننده

این بولدوزهای دارای چرخهای فلزی با زائده های پاچه بزی هستند به طوری که می توانند درزمان هل دادن خاک های سست خاکهای زیرین را متراکم کنند لازم به تذکراست که این ماشین های صرفا برای متراکم نمودن خاک به کارنمی روند بلکه درموارد خاصی مانند توده کردن خاکهای سست درضمن انجام کارمسیرراه را بازکرده وکارراحت ترانجام میگیرد کلیه مشخصات تراکتورها وغلتکهای پاچه بزی برای این ماشین صادق است

8-ماشین آلات آسفالت کاری

 رویه های آسفالتی یک سطح غیرقابل نفوذایجاد می کنند که مانع ازنفوذآب وفرسایش زیرسازی جاده میگردد اینگونه روکش ها را رویه های انعطاف پذیرمی نامند زیرا قادرند تغییر شکلهای تحت تاثیربارهای وارده یا نشتهای لایه های زیرین را تا حدی تحمل کنند رویه های آسفالتی قابل انعطاف وقتی درست طرح ریزی واجرا شده باشند تغییر شکلهای ناشی ازتغییرات درجه حرارت را بهتر ازرویه های انعطاف پذیربتنی تحمل می نمایند .

این ماشین ازدوقسمت اصلی تشکیل شده که یکی قسمت تراکتورموتوردارآن است که ماشین را به حرمت درآورده جام حامل مخلوط آسفالتی را هل داده تخته ماله (SCREEN UNIT) مخصوص پخش کردن آسفالت را به دنبال خود میکشد قسمت دیگرتخته ماله میباشدکه درانتهای عقب ماشین قراردارد وحمل وپخش آسفالت را تاترازمعینی انجام میدهد این تخته ماله ها توسط ویبراتورهیدرولیکی به لرزه درمی آیندکه سبب تراکم مقدماتی آسفالت می گردد

درقسمت جلویی ماشین جام حمل آسفالت قراردارد به نحوی که کامیون درجلوی ماشین حرکت می کند وبه آرامی آسفالت را به داخل جام می ریزد درداخل جام دوسری تسمه نقاله وجود دراد که باعث هدایت آسفالت به قسمت عقب دستگاه میشود ودرآنجا به داخل محوطه ای میریزد که درآن یک میله مخلوط کن مارپیچ درحال گردشت است این میله مخلوط کن باعث میشود که آسفالت بطور یکنواخت درسطح پخش گردد سپس قسمت تخته ماله ازروی آن عبورمی کند این ماشین آلات انواع مختلفی دارند که ازاین میان میتوان به دستگاه کندن آسفالت سرد اشاره کرد این ماشینها سطح رویی راکه آسفالتی وبتنی است برش میدهند ( برای آشنایی بیشتر باین نوع ماشین میتوانید به کتاب آشنایی با دستگاه کندن آسفالت با دستگاه کندن آسفالت سرد ازانتشارات شرکت همکارماشین مراجعه کنید اما درمواردی جاده مورد نظرماجاده های خاکی است که موج برداشتی ویا نشست کرده اند بنابراین باید سطح خاک روبه برداشته مخلوط وبه هم خورده ودوباره روی آن غلتک زده ودرصورت لزوم بعدا مجددا آسفالت گردد وسیله ای که برای برش خاک مخلوط کردن وبه هم زدن وتثبیت آن به کارمیرود ماشین تثبیت کننده خاک (Soil Stabilizer)  نام دارد این ماشین ازدوقسمت اصلی تشکیل شده است یکی قسمت تراکتوروموتورکه باعث حرکت ماشین مزبورمیگردد ودیگری قسمت تثبیت کننده خاک قسمت موتوروتراکتوراین ماشین ازیک محور تشکیل شده است وتراکتوربرای حفظ تعادل خودازدوچرخی که درقسمت عقب ماشین قراردارد این قسمت ازتیغه استوانه ای مارپیچی که زائده هایی برروی آن نصب میگردد تشکیل شده که باتوجه به نوع ماشین دارای ابعاد مختلفی است وقدرتهای متفاوتی دارد .

yasujcivil.blogfa.com

خانه های پیش ساخته

– استفاده از پروفیل های سرد نورد شده گالوانیزه با ضخامت ورق 1تا5/1 mm (معروف به ورق  برای اعضاو ضخامت ورق mm 15 برای اتصالات .
  دیواره های جانبی
برای پوشش دیواره خارجی بناهای پیش ساخته ، از تکنولوژی جدید
Cement Board  یا  همان برد های

سیمانی استفاده میشود . این محصول چه برای استفاده داخلی و چه خارجی کاربری آسان دارد و

قابلیت رنگ پذیری و نصب انواع پوشش ها را دارد. و در  دیواره های داخلی نیز میتوان  از تایل های کناف  استفاده کرد. 

نمای خارجی


در نمای خارجی بر روی سمنت برد از رنگ نمای کاملا مقاوم ، کنیتکس ، سرامیک ، استفاده خواهد

شد.

نمای داخلی


بر روی کناف های داخلی از رنگ کاملا مقاوم استفاده خواهد شد.

کف
کف کل مجموعه پس از ایزولاسیون و تعبیه لوله های فاضلاب از سرامیک مرغوب و مقاوم استفاده می

شود.
سقف اصلی
سقف اصلی از ساندویچ پانل پلی استایرن با ضخامت
cm 7 دو رو ورق گالوانیزه پیش رنگ شده خواهد

بود
سقف کاذب
در این مرحله ، برای ساخت سقف کاذب داحل از کناف ویا تایل های
PVC استفاده خواهد شد . . استفاده از تایل های PVC در طرح ها و شکل های بسیار زیبا و بر حسب کاربری بنا  خواهد بود.این تایل

 ها غیر قابل اشتعال بوده و در طرح حای متنوع اعم از طرح چوب ، سنگ ، بافت دار و رنگی موجود می

باشد.

تآسیسات حرارتی و برودتی
جهت نصب و راه اندازی این تأ سیسات ، محل مناسبی تعبیعه خواهد شد.در مواردی که مد نظر کارفرما

باشد ، استفاده از سلول های آبگرمکن های خورشیدی در سقف امکان پذیر است .

لوله کشی فاضلاب
اجرای سیتم لوله کشی فاضلاب (کف شور ها) و سیستم لوله کشی آب :
 در سیستم لوله کشی فاضلاب از لوله های
PVC (پلیکای فشار قوی) استفادهl میشود.

لوله کشی آب
در سیستم لوله کشی آب از لوله های
PVC استفاده میشود.که محل آن از پیش تعبییه خواهد شد.


 

آبرو


جهت جمع آوری آب باران و برف ، آبرو ،در محل مناسب، بر روی سقف شیب دار تعبیه خواهد شد .


 

عایق بندی


 دیواره های خارجی :l
 جهت جلوگیری از هر
l گونه اتلاف انرزی حرارتی و برودتی در ساختمان و در دیواره های  خارجی از

عایق پشم  سنگ فشرده پالتی یا استفاده خواهد شد . که این بنا ها را در برابر سرما و گرما و رطوبت

محیط ، کاملا عایق خواهد نمود.

 دیواره های داخلی :

 عایق جهت دیواره های داخلی از پلی استایرن بهl ضخامت cm5 استفاده میشود دو طرف دیوارهای

داخلی از ام دی اف یا پی وی سی استفاده می شود کناف و سایر مصالح جانشین گزینه های مناسبی

می باشند که می توان نسبت به نوع کاربری انتخاب کرد.

درب ها
دربهای داخلی مجموعه از دربهایی با چهار چوب روسی و روکش
HDF استفاده می شود

پنجره ها
پنجره ها از جنس
PVC با شیشه یک جداره یا دو جداره و یا الومینیوم خواهد بود . جهت پنجره ها و درب

ها می توان از حفاظ ریلی مناسب استفاده نمود.
پیچ ها
پیچ های استفاده شده در اتصالات سازه ای و اتصالات  به سازه همگی گالوانیزه خودکار مقاوم و

استاندارد می باشند.

سیستم روشنایی :


در داخل این بناها محل مناسب جهت سیستم روشنایی ، پریز برق ، کلید برق و سیم کشی مخابرات

( تلفن ) در نظر گرفته می شود.

کاربردها 

. ساختمانهای تجهيز کارگاه

. ساختمانهای اسکان اضطراری

. کمپهای نظامی

 

شرح سيستم  

فونداسيون اين نوع ساختمانها متشکل از شاسی کشی فولادی و دال بتنی می باشد. ديوارها از نوع ساندويچ پنل باربر بوده و برای ساخت تا دو طبقه طراحی و محاسبه گرديده اند. پوشش داخلی و خارجی پنلها ورق گالوانيزة رنگی و عايق حرارتی بکار رفته پلی يورتان تزريقی می باشد. سيستم باربر سقف خرپای فولادی بوده و در کف طبقات از سيستم دک استفاده می شود. سقف کاذب می تواند از گچبرگ، تايل آکوستيک يا دامپا باشد. برای پوشش نهايي سقف می توان از ساندويچ پنل يا ورق گالوانيزة طرحدار و   پشم شيشه استفاده نمود. سيمکشی برق ساختمان به صورت روکار و در کانالهای پی وی سی اجرا شده و لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب به روش معمول انجام مي گردد. هيچگونه محدوديتی در انتخاب جنس درها، پنجره ها و کفسازی وجود ندارد.

مزايا 

. قابليت برچيده شدن و نصب مجدد 

. کاهش چشمگير هزينه و زمان ساخت

. افزايش فضای مفيد داخل ساختمان به ميزان 10 تا 15 % ، با توجه به استفاده از پنلهای با ضخامت کم

. قابليت اجرای طرح معماری دلخواه، بدون محدوديت در ابعاد

. امکان ساخت تا دو طبقه و مناسب برای محلهايي که محدوديت زمين وجود دارد

. مقاومت کامل در برابر زلزله، با توجه به استفاده از مصالح سبک و پر مقاومت و کاهش جرمهای . ساختمانی به ميزان 90 %

. مقاومت در برابر حريق

. استفاده از عايق حرارتی و کاهش هزينه های گرمايش و سرمايش به ميزان 85 %

. دوام در برابر شرايط اقليمی گوناگون

. محاسبات سازه ای بر اساس آيين نامه های ملی و بين المللی، با استفاده از آخرين نرم افزارهای مهندسی

. روش ساخت استاندارد، با رعايت کلية مراحل کنترل کيفی

. قابليت اجرا در مناطق صعب العبور، با توجه به استفاده از سيستم مدولار (قطعه قطعه) سبک

نانو تكنولوژي براي سيمان در حجم زياد

نانوسم (nanocem) يك تحقيق جديد شبكه اروپاست كه بر روي مراحل توسعه اصول فني نانو (مقياس يك بيليوني) در مواد سيماني متمركز شده است.
بستهاي سيمان پورتلند ، اجزا اوليه فعال بتن هستند كه در بيشتر ساختمانهاي مدرن استفاده مي شوند . ديگر تشكيل دهنده هاي بتن ، آب و مصالح دانه اي ريز و درشت (مانند شن و سنگ) هستند.
بستها از جوش سيمان پورتلند با زمينه كمي از سولفات كلسيم ساخته شده اند و به طور متداول شامل پودرهاي ريز معدني مثل سنگ آهك ، پوزولان (معمولا خاكسترهاي آتش فشاني) ، خاكستر بادي (معمولا از زغال سوخته گياهان پر قدرت) و سرباره دانه اي كوره بلند ، هستند.
چنين گردهمايي به عنوان مواد سيماني تكميلي تلقي مي شوند زيرا آنها براي جايگزين شدن به جاي بيشتر چسب سيمانهاي گران استفاده مي شوند. مواد افزودني شيميايي مانند افزودني ها كاهنده آب ، فوق روان كننده ها (خمير كننده ها) ، كندگير كننده ها ، تند گير كننده هاي بتن و عوامل هوازا مي توانند به بتن در مقدار كم اضافه شوند تا خصلتهاي بتن را براي موارد استفاده خاص تغيير دهند.

توضيح درباره نانو :
گر چه سيمان پرتلند در مقدار وسيع در مواد دست ساز بشر بر روي زمين استفاده مي شود اما فهم مكانيزم اصلي ، حاوي خصوصياتش به طور طبيعي باقي مانده است . مراحلي كه در طول 1لحظات نخستين واكنش با آب اتفاق مي افتد ، مي تواند ساختارهاي بزرگ و ريز را تحت تاثير قرار دهد و اجراي طولاني مدت يك ساختار را در پي داشته باشد.
بيشتر واكنشهاي شيميايي كه عملكرد مواد سيماني را كنترل مي كند در مقياس نانو سنج (يك بيليون) اتفاق مي افتد ولي اكثر تحقيقات ، عمليات مهندسي گرفته اند و بر روي مرحله درشت (قابل ديد) متمركز شده اند. فقدان فهم جزييات مولكولي از رشد چشم گير تقريبا جلوگيري كرده و موج ناتواني در پيش بيني وضع آينده شده است. نياز براي آزمايش مكرر خصوصيات در تناسب درشت دانه اي مانع نوآوري و استخراج در scm هايي كه به طور گسترده اي در دسترس قرار دارند ، شده است كه به طور كلي در جا دادن انرژي اندك (جدول سمت راست را ببينيد) و غير سمي مي باشند.
در حال حاضر ، در هر ساختماني كه در آن از مواد سيماني جديد با عملكرد بالا استفاده مي شود ، نياز به تست زمان (طولاني كردن) دارد. با كسب دانش بنيادين ، اين مواد مي توانستند به جاي آزمايش و خطا با طراحي و پايه گذاري بر روي مدلهاي معتبر ، ساخته شوند. 

هدايت در مسير صحيح :
در طول اين فعاليت بر روي اين مطلب يعني نانوسم ، 21 انجمن علمي به همراه 12 شريك صنعتي كه 5 شركت بزرگ توليد كننده سيمان را در بردارد بنا نهاده شد و در 11 كشور اروپايي گسترش يافت و در طول يك چهارم قرن گذشته انقلابي در تكــــنيكهاي تجربي براي رسيدگي به مواردي مثل تشـــديد طيف بيني مغناطيســــي هستـــــه اي (nmr) و نيروهــاي ميكروسكوپي بوجود آورده اند و به شركاي نانوسم امكان دسترسي به ابزارهاي پيشرفته را داده است. شركتهاي صنعتي خط شروع مالي براي شبكه ارتباطي فراهم كرده اند و راهنمايي با احترام به پيش بيني علايق بازار فراهم نموده اند. اعضاي انجمن علمي مجبور هستند كه حداقل يكي از پروژه هاي تحقيقاتي مستقل مالي را با شبكه ارتباطي تسهيم كنند و بايد تحقيقاتشان را به روش تعاوني و مكمل توسعه دهند .
كارگاههاي اصلي برگزار مي شوند تا قسمتهاي مهم خالي علمي را پيدا كنند و با ارتباط دادن پروژه هاي تحقيقاتي ، سعي در پر كردنشان نمايند.
اين كميته هدايت كننده شامل 5 نماينده از شركاي صنعتي و 5 نفر از انجمن علمي است . جلسات تجاري دو بار در سال برگزار مي شود . برنامه تحقيقاتي شبكه ارتباطي ، چهار پروژه اصلي و پروژه شريكي در دست اجرا داد كه شامل موارد زير است :
مجموعه هيدرات كه خود متشكل از كربن ، سولفور هيدروژن (c-s-h) مي باشد. در حال حاضر مشخص كردن كمي تركيب وجهه هيدراتي ممكن نيست در حال حاضر مشخص كردن كمي تركيبي هيدراتي كه از هيدرات يك سيستم سيماني منتج شده است ، ممكن نيست ، مخصوصا زماني كه (scm) هايي مثل خاكستر بادي يا سرباره شامل آنها مي شود. هدف اين پروژه ها تعيين مواد تشكيل دهنده و استحكام تركيب وجهي هيدرات است كه انتظار مـي رود ، در دماي بالاتر از 50 درجه سانتي گراد اتفاق بيفتد. اين تحقيق شامل پروژه هاي دكتراي تخصصي است كه به طور پيوسته توسط دانشگاه هاي ابردين aberdeen بريتانيا ، امپا empa در سوئيس و espcl در فرانسه هدايت مي شود. ساختار منفذ توسط nmr : اين پروژه اميدوار است تا تنظيم جامعي بر روي هنرهاي غير مخرب ، ابزارهاي تكنيكي غير تهاجمي داشته باشد و آنها را قادر مي سازد ، ساختار منفذ هيدرات سيمانها را در حدي كه در آن منافذ با آب پر مي شوند و قابليت جابجايي آب در مواد اشباع كننده را تحليل كنند. نتيجه كار اجازه خواهد داد كه دوام و عملكرد بتن به طور بهتري پيش بيني شود . دو گروه از گروههاي هدايت كننده در منطقه چرخش پروتني را دانشگاههاي سوري surrey در بريتانيا و پلي تكنيك فرانسه را شامل مي شود.
فعل و انفعالات تركيبات آلب آلومينيم با اكسيد فلز : اين امر يكي از مشكلترين مباحث مربوط به اثر سيمان و فوق روان كننده (خمير كننده) در بتن است. براي مثال شتاب فوق خميريازي بر روي فرمهاي غير فعال ( كه صورت تركيب آلي آلومينيم با اكسيد فلز ناميده مي شود) در طول مراحل اوليه تركيب سازي بتن مي باشد.
اين پديده شناخته شده ، منتهي به مصرف مقدار زياد فوق خميرساني در بسياري از بتن ها و بوجود آمدن مشكلات كاربردي جدي ، زماني كه مواد خام يا شرايط تركيب تغيير كرده اند ، مي شود. اين تحقيق توسط سيكا در سوئيس و espc هدايت مي شود.
واكنش پذيري سيستم سيماني :
 در پروژه دكتــــري تــوسط epfl در سوئيس و dtu در دانمارك و دانشگاه آرهوس aarhus دانمارك و دانشگاه ليدز leeds در بريتانيا در دست تحقيق است كه بر روي توسعه يك روش براي تشخـــــــيص درجه عكس العمل قسمت جوش سيماني و به طور مستقل scm ها در سيمانهاي چسبيده است.

شريك شدن :
پروژه هاي شركتي در محدوده شبكه ارتباطي ماننده تحقيقات در دست اجراي دانشگاههاي bourgogne فرانسه درباره اثر آهن بر روي پيوستگي و ساختار c-s-h در مقياس نانو از بنياد تا كاربرد است . براي مثال در موسسه تكنولوژي دنيش danish ، مطالعه اي بر روي مكانيزم زيباشناختي ظاهري بتن بر روي ساختار سرتاسري صورت پذيرفته است.

تحقيق و تعليم :
علاوه بر هسته تحقيقات نانوسم كه بوسيله شركاي صنعتي در حدود 500 هزار يورو در هر سال از لحاظ مالي تامين مي شود ، مركز مالي eu ، 2/3 ميليون يورو براي چهار سال تحقيق و تعليم پروژه (rtn) شبكه ارتباطي تحت برنامه ماري كوري ، برنده شده است.
اين پروژه فهم اساسي مواد سيماني براي بهبود عملكرد زيباشناختي فيزيكي و شيميايي نام نهاده شده و بين 10 پروژه دكتري و 5 پروژه فوق دكتري تقسيم شده است كه هر كدام بين دو يا چند شريك قسمت مي شود. محققان زماني براي هر منطقه شراكتي در طول پروژه صرف مي كنند .
موضوعات به چهار گروه تقسيم مي شود : كاستن قالب سيمان : اين موضوع بع طور اوليه فروسايي سيمان با تاكير بر حملات سولفات رامي پذيرد . نيروي سايش نيز در اين موضوع مد نظر گرفته مي شود . اين كار ساخت مدل كلي عملكرد سيمان را تامين مي كند. 

بررسي فيزيكي و مكانيكي عملكرد : 
اين مقياسهاي طولاني ، بررسيهاي ارتباطي نانو ، ماكرو و ساختــــاري بزرگ براي توسعه ابزارهاي در جهت ارزش گذاري عملكرد مهندسي را احاطه مي كند. اين تحقيق به توسعه اصول تكنيكي و مدلها براي استفاده توسط مهندسين را متحمل مي شود. 

مواد سيماني جديد :
 در اين گروه از پروژه ها ، مقدار عمده مواد علمي و مهندسي بكار گرفته مي شوند تا عملكرد مواد سيماني بر سطح و حجم را بهبود بخشند. اين كاريك رشته نوآوريهاي لازم براي بهبود عملكردي و زيباشناختي در طول افزودن محلي را مي پذيرد. 

پروژه هاي متقاطع :
 اين پروژه ها وروديهاي مهم براي موضوعي كه در بالا اشاره شده است را تامين مي كند . آنها scmهايي را كه به طور افزايشي استفاده مي شوند ، در تركيب با جوش سيمان پورتلند ، در علايق قابل تحمل پوشش داده اند. 

دستاوردهاي جاه طلبانه :
 
شبكه ارتباطي نانو ، خود يك منبع ساختماني جديد ذهني جاه طلبانه تنظيم كرده كه در دستاورد موثري بر تحقيقات اروپايي بر روي مواد سيماني مي باشد.
به طور كلي انجمنهاي علمي كوچك و اغلب مجزا ، طرحهايي براي انجمنهاي سرمايه گــذاري بين المللي مي سازند و در رقابت با ديگر گروههاي مواد علمي و ديسيپلين هاي مهندسين عمران ارزش گذاري مي شوند. اغلب مسائلي ناشناخته قابل توجهي درباره اين كار در ديگر كــشورها اتفاق مي افتد و چنين كارهايي هيچ گاه منتشر نمي شوند. اين امر منتهي به دو برابر شدن تلاشهاي تحقيقاتي و مطالعه زياد پارامتري شده است. جايي كه نتايج فقط براي تركيب خاصي از مطالعه مواد خام در دسترس هستند.
نانوسم تلاش بيشتري را براي روشن كردن پروژه ها و جمع آوري تجربيات همه شركا انجـــــام ميدهد.


برگردان : مهسا صادقيان ، نويد فرجو
برگرفته از: civilico.com و sakhtemanportal.com

كاربرد درزهاي ساخت (درزهاي اجرايي)

در هر توقف عمليات بتن‌ريزي كه موجب سخت شدن بتن مي‌گردد، درز ساخت (درز اجرايي) به وجود مي‌آيد. به طور كلي هرگاه زمان قطع بتن‌ريزي از 30 دقيقه تجاوز كند، بايد آن نقطه را يك درز اجرايي به حساب آورد، مگر آنكه حالت خميري بتن با تدابيري به آن بازگردانده شود. درز ساخت ممكن است داراي وضعيتهاي مختلفي باشد، ولي معمولاً قائم يا افقي است. معمولاً سعي مي‌شود محل درز ساخت به محل يكي ديگر از انواع درزها منطبق گردد. در تيرها و شاه‌تيرها درزهاي ساخت، بايد تقريباً عمود بر محور اين اعضا بوده و هيچگاه با محور عضو موازي نباشد.

درز ساخت مي‌تواند در اعضا و قطعات بتن‌آرمه در محل لنگر خمشي ماكزيمم قرار گيرد، زيرا در اين اعضا تنشهاي كششي توسط فولادهاي كششي تحمل مي‌شوند. درزهاي اجرايي نبايد در محلي كه قرار است بتن تحمل برش نمايد، قرار گيرند. بنابراين در ساخت اعضاي خمشي اگر قرار است بتن‌ريزي در بيش از يك مرحله صورت گيرد، بايد ترتيبي اتخاذ شود كه قطع بتن‌ريزي در مجاورت تكيه‌گاه نبوده، بلكه در نزديكي وسط دهانه باشد.

تيرها، شاه‌تيرها، دالها، سرستونها و مانند آنها همگي قسمتهايي از يك كف به حساب مي‌آيند كه بايد در يك مرحله بتن‌ريزي شوند، بتن‌ريزي ستونها اجباراً در تراز هر طبقه در محل سرستون يا تير متوقف مي‌شود. درزهاي ساخت عموماً در ساختمانهاي بتني كاربرد دارند. درزهاي ساخت بايد در محلهاي مناسب و زير نظر دستگاه نظارت تعبيه شوند.

كاربرد درزهاي حركتي

1 درزهاي انقباضي

اين درزها معمولاً به منظور جلوگيري از بروز تركهاي ناشي از جمع شدن بتن تعبيه مي‌شوند. اگر در فواصل معين درز انقباض در نظر گرفته نشود، روي سطوح پياده‌روها يا ديوارهاي بتني تركهايي پديد خواهد آمد. آرماتورها غالباً مي‌توانند محل بروز تركها را كنترل نمايند، همچنين، وجود درزهاي انقباضي كه محلشان به طور صحيح انتخاب شده باشد، مي‌توانند مانع بروز ترك شوند. عملكرد اين درزها به صورتي است كه انقباض طرفين درز در محل درز متمركز مي‌گردد. در حقيقت اين درزها داراي نوعي عدم پيوستگي عمومي هستند، ليكن شكاف اوليه‌اي بين بتن دو طرف درز وجود ندارد. در روسازيها جايي كه داراي عرض بيش از 75/3 متر نباشد، درزهاي ساختماني بين نوارهاي مجاور جوابگوي نياز براي جمع‌شدگي طولي خواهند بود. براي سنگدانه‌هاي گرانيتي و آهكي فاصله درزهاي روسازي معمولاً بين 6 تا 9 متر است. براي مصالح سنگي سيليسي و روباره‌ها، اين فاصله 8/4 تا 6 متر است. در صورت ترديد بايد فاصله درزها كمتر اختيار شود. در فاصله حدود 30 متر از انتهاي آزاد روسازي و 18 متر از هر درز انبساط، در محلهايي كه قفل و بست دانه‌ها كم باشد، درزهاي انقباض پديد خواهند آمد، در اين نقاط بايد زبانه‌هايي (كه يك طرف آنها به بتن پيوستگي كامل دارد و طرف ديگر در غلافي بدون اصطكاك حركت مي‌كند، يا هر وسيله ديگري كه قابليت انتقال بار در جهت عمود بر زبانه را داشته باشد) تعبيه شود.

درزهاي انقباضي در پياده‌روها و دالهاي كف كه به صورت موزائيكي ساخته مي‌شوند، به طور معمول در فواصل 2/1 تا 8/1 متر و در جان‌پناهها و نرده‌ها در فواصل 3 تا 6 متر در نظر گرفته مي‌شوند.

اگر اعضا و قطعات پيش‌ساخته و يا به صورت واحدهاي مجزا و مستقل كار گذارده شوند و بدين لحاظ در آنها درز انبساط تعبيه نشده باشد، بايد شرايط نصب چنان باشد كه اعضا و قطعات مجاور هنگام انبساط مزاحمتي براي يكديگر ايجاد ننمايد.

2 درزهاي انبساط

اين درزها براي جلوگيري از خراب شدن روسازيها در اثر فشار بيش از حد، فراهم ساختن امكان تعمير قسمتي از جدولهاي بتني پياده‌روها و نظاير آن تعبيه مي‌شوند. به طور كلي اين درزها براي تأمين امكان انقباض و انبساط ناشي از تغييرات درجه حرارت، به طوري كه در نقاط مختلف ساختمان ترك‌خوردگي و در مقاطع سازه تلاشهاي ثانوي زياد، ايجاد نشوند، تعبيه مي‌گردند.

عملكرد اين درزها بايد به گونه‌اي باشد كه انبساط و انقباض طرفين درز كاملاً همساز شوند، لازمه چنين درزهايي اين است كه هيچگونه پيوستگي در طرفين درز برقرار نباشد، چنين درزهايي بايد با كمترين مقاومت در مقابل انقباض و انبساط قادر به باز يا بسته شدن باشند. عموماً اين درزها در تمام قسمتهاي سازه به طور پيوسته قرار گرفته و از كف تا سقف ادامه مي‌يابند، براي حصول اطمينان از جدايي كامل دو قسمت مجاور رعايت اين مسئله ضروريست.

3 درزهاي كنترل

انبساط و انقباض بتن در اثر تغييرات رطوبت و حرارت در آن تنشهايي را به وجود مي‌آورند كه گاه از مقاومت بتن بيشتر بوده و به ترك‌خوردگي منجر مي‌شود. براي حل اين مشكل از درزهاي كنترل كه حركت نسبي دال يا ديوار در صفحه خود را امكانپذير مي‌سازد، استفاده مي‌شود.

براي جدا كردن واحدهاي عظيم مولد برق از قسمتهاي مجاور، به منظور جلوگيري از انتقال ارتعاش، منطقه‌اي كردن و محدود ساختن احتمال خرابي در قسمتهايي از ساختمان، جلوگيري از بروز ترك به علت تمركز تنش در محلهايي كه تغيير مقطع قابل توجهي حادث شده است (نظير بازشو ديوارها)، جداسازي قسمتهاي مختلف يك شالوده به علت تفاوت باربري آنها، جدا ساختن بازوهاي مختلف سازه‌هايي كه شكل پلان آنها U,H,T,L,+ مي‌باشد، از درز كنترل استفاده مي‌شود. محل درزهاي كنترل به ملاحظات معماري و مهندسي بستگي دارد. با تكيه بر تجربيات به دست آمده بهتر است ساختمانهاي بتني بزرگ، مستقل و بدون درز با طول بيش از 18 متر ساخته نشوند.

4 درزهاي نشست

اين درزها براي جلوگيري از نشستهاي نامساوي دو ساختمان مجاور كه داراي دو نوع مصالح، دو نوع پي يا دو ارتفاع متفاوت هستند، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

5 درزهاي لغزشي

درزهايي هستند كه امكان لغزش دو قسمت مجاور درز بدون انتقال نيروي برشي را فراهم مي‌كنند. اين درزها غالباً در مخازن، به ويژه در مواردي كه تغييرات درجه حرارت محيط زياد است، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

6 ساير درزها

مشخصات درزهاي جدا كننده، مفصلي و … كه كاربردهاي ويژه دارند، طبق مندرجات مشخصات فني خصوصي خواهد بود.

مصالح مصرفي در درزهاي ساختماني

براي اجراي درزهاي ساختماني معمولاً مصالح زير مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 1مصالح پركننده درز (فيلر)

اين مواد ممكن است در بر دارنده الياف گياهي، لاستيك، تركيبات آسفالتي، چوب‌پنبه و مانند آنها باشند. مواد به كار رفته به عنوان پركننده، بايد داراي ويژگيهاي زير بوده و در هر صورت از مشخصات مندرج در فصل مصالح تبعيت نمايد. اهم ويژگيهاي مصالح پركننده عبارتند از:

الف:  برخورداري از دوام زياد

ب:   جاگيري و شكل‌گيري در درزها

ج:    قابليت ارتجاع و عدم ايجاد اتصال محكم با درز

2مصالح آب‌بندي

مصالح آب‌بندي به منظور نفوذناپذيري در مقابل باد و باران و رطوبت به كار مي‌روند.

مصالح آب‌بندي بايد طبق نقشه‌ها و مشخصات خصوصي و با تأييد دستگاه نظارت به كار گرفته شود. مصالح آب‌بندي بايد از نوعي باشد كه به درز آسيب وارد نياورده و سبب كم و زياد شدن ابعاد آن نشود. براي آب‌بندي انواع مختلف مصالح فلزي، لاستيكي و يا پلاستيكي به كار مي‌رود.

3 مصالح پوشش

مصالح مورد استفاده در پوشش غالباً از نوع مسي، برنزي، آلومينيومي، چوبي، لاستيكي و مانند اينهاست. مشخصات مصالح بايد مطابق مندرجات فصل مصالح و مشخصات فني خصوصي باشد. اين پوششها بايد طوري نصب شوند كه بتوانند جدا از اسكلت فلزي يا بتني و مصالح ديگر منبسط و منقبض گردند.

اجراي درزهاي ساختماني

درزها در تمام سطوح بايد مطابق نقشه‌ها و مشخصات و با عرض مناسب ايجاد شوند، بايد دقت شود كه درزها در حين اجرا با مصالح بنايي، ملات و مانند اينها پر نشده و اجزاي ساختمانهاي مجاور به هيچ عنوان در هيچ نقطه‌اي به يكديگر مربوط نشوند و كاملاً از يكديگر جدا باشند.

1 اجراي درزهاي ساخت

اين درزها در ساختمانهاي بتني كاربرد دارند و آن هنگامي است كه بتن‌ريزي دو قسمت مجاور و چسبيده به هم، در دو زمان مختلف صورت گيرد. به سطح بتن خميري جديد و بتن سفت قديمي، سطح واريز يا درز اجرايي گفته مي‌شود. موقعيت و شكل درز، بايد از قبل پيش‌بيني شده باشد. تعيين محل درز نبايد به تصادف و پيشرفت كار بتن‌ريزي واگذار شود، بلكه بايد قبل از شروع كار و در هنگام تهيه برنامه زمانبندي بتن‌ريزي، تدابير لازم در مورد درز اجرايي اتخاذ شده باشد.

دستيابي به پيوستگي كامل بين دو سطح بتني در يك درز ساختماني ضروري است. از اين رو در درزهاي ساختماني معمولاً سعي مي‌شود در حالي كه بتن ريخته شده يك طرف درز نارس است، يك لايه سطحي از آن برداشته شود، به صورتي كه دانه‌ها نمايان شده و سطحي ناصاف و غيرمنظم حاصل گردد، اين وضع را مي‌توان با پاشيدن آب يا مخلوط آب و هوا، با فشار لازم و استفاده از برس سيمي ايجاد نمود. تا زماني كه قرار است بتن طرف ديگر درز اجرا شود، بايد سطح بتن اوليه مرطوب نگه داشته شود، به جز سطح خود درز كه بايد چند ساعت قبل از عمليات مراقبت از آن قطع گردد، به صورتي كه نوعي خشكي سطحي و كم‌عمق در سطح درز پديد آيد.

در بتن‌ريزيهاي حجيم بايد از سطوح واريز خيلي بزرگ اجتناب شود، اين سطوح بايد به صورت پلكاني يا شكسته احداث شوند. ايجاد سطوح واريز قائم، بايد به وسيله قالب موقت صورت پذيرد. بدين منظور مي‌توان از توري با چشمه ريز كه به وسيله يك شبكه محكم نگهداري مي‌شود، استفاده نمود. توري در توده بتن باقي مانده و يا بموقع كنده مي‌شود. به اين ترتيب سطح خشني به دست مي‌آيد. براي بتن‌ريزي وجه دوم درز بايد سطح واريز كاملاً آماده شود. سطح واريز بايد عاري از آلودگي، روغن، گريس، رنگ و نظاير آن باشد. تميز كردن سطح، بتن تا آنجا ضرورت دارد كه دانه‌هاي ماسه مشخص گردد. بهترين روش براي تميز كردن سطح، ماسه‌پاشي مرطوب با استفاده از آبفشان است، البته روشهاي ديگري نظير اسيدشويي، استفاده از آبفشان و يا استفاده از ابزار دستي، هر كدام بسته به موقعيت درز كاربرد دارند. براي تأمين پيوستگي بتن جديد و قديم پس از زخمي كردن سطح واريز، بايد آن را به مدت طولاني خيس نگاه داشته و قبل از شروع بتن‌ريزي مجدد به كمك هواي فشرده، آب سطحي را از روي بتن زدود. براي تأمين پيوستگي بيشتر مي‌توان با نظر دستگاه نظارت بر مقدار كارايي بتن افزود. اين كار از طريق افزايش اسلامپ، افزايش ماسه و يا كاهش مقداري از درشت‌دانه‌ها صورت مي‌گيرد. براي حصول كامل پيوستگي بهتر است قسمتهاي اوليه بتن جديد به خوبي و با دقت كامل مرتعش گردد.

2 اجراي درزهاي حركتي

درزهاي حركتي در تمام سطوح بايد برابر نقشه‌ها و مشخصات و با عرض مناسب ايجاد گردند. بايد دقت شود كه درزها در حين اجرا با مصالح بنايي و ملات پر نشده و اجزاي ساختمانهاي مجاور در حين اجرا به هم مربوط نشوند و كاملاً از يكديگر جدا باشند.

1 درزهاي حركتي در ساختمانهاي بتن‌آرمه يكپارچه

در اين حالت درزها بايد با بريدن سقف، ديوارها و كف طبقات به طور كامل انجام شود. فاصله درزهاي حركتي در ساختمانهاي بتن‌آرمه به كمك محاسبه تعيين مي‌شود. اين فاصله معمولاً بين 30 تا 60 متر است. با به كار بردن آرماتورهاي طولي، مي‌توان فاصله درزها را تا 90 متر افزايش داد. عرض درزها معمولاً بين 13 تا 37 ميليمتر است كه از طريق محاسبه تعيين مي‌شود.

2 درزهاي حركتي در ساختمانهاي فولادي

در ساختمانهاي فولادي بايد درز انبساط، ساختمان را كاملاً به دو قسمت تقسيم نمايد. اجراي درزها در ساختمانهاي فلزي بسته به اينكه سقف بتني يا فلزي باشد، طبق نقشه‌ها و مشخصات خواهد بود. فاصله درزها از يكديگر بيش از 60 متر نخواهد بود كه در هر حال طبق نقشه‌ها و مشخصات و در محلهاي تعيين شده اجرا خواهند شد.

3 درزهاي حركتي در ساختمانهاي ساخته شده از مصالح بنايي

در ساختمانهاي ساخته شده از مصالح بنايي بايد درزها در نقاط زير تعبيه شوند:

الف:  در خط باريك شدن عرض ساختمان

ب:   در تقاطع دو ديوار در ساختمانهايي كه به شكل H,U,T,L,+ يا تركيبي از اين شكلها باشند.

پ:   در ديوارهاي طويل بسته به موقعيت ديوار و درجه حرارت محيط

ت:   در مواردي كه ديوارهاي ساختمانهاي جديد به ساختمانهاي موجود متصل مي‌گردند.

ث:   در تقاطع چند ساختمان كه به هم ارتباط دارند.

همچنين براي جلوگيري و كاهش خسارت و خرابي ناشي از ضربه ساختمانهاي مجاور به يكديگر، بايد ساختمانهايي كه داراي ارتفاع بيش از 12 متر و يا داراي بيش از 4 طبقه هستند، به وسيله درز انقطاع از ساختمانهاي مجاور جدا شوند. حداقل عرض درز انقطاع در تراز هر طبقه 1/100 ارتفاع آن تراز از روي شالوده مي‌باشد، اين فاصله را مي‌توان با مصالح كم مقاومت كه در هنگام زلزله به آساني خرد مي‌شوند، پر كرد.

اجراي درزهاي حركتي در ساختمانهاي خاص نياز به مشخصات فني خصوصي خواهد داشت. به طوري كه عرض و فاصله درزها متناسب با مقدار انبساط و انقباض باشند.

siamakalizad.persianblog.ir

نکات ETABS

سه روش برای در نظر گرفتن نیروی شلاقی درETABS 
اگر زمان تناوب سازه از ۰.۷ ثانیه بیشتر شود،در اینصورت باید اثر نیروی شلاقی در نظر گرفته شود.
برنامه ETABS قادر است نیروی برش پایه را به طور خودکار بین طبقات توزیع کند.بار زلزله را می توان بر اساس آئین نامه های مختلف بین طبقات توزیع کرد.همچنین امکان معرفی ضریب زلزله به برنامه وجود دارد. اما در صورت معرفی ضریب زلزله (بدون استفاده از آئین نامه های موجود) اثر نیروی شلاقی لحاظ نمی شود.(توضیح: البته از این راه هم با اعمال تغییراتی می توان استفاده کرد. به روش دوم مراجعه کنید.( گزینه توزیع نیروی زلزله USER COEFFICIENT نام دارد.
برای در نظر گیری اثر نیروی شلاقی، سه روش وجود دارد. در ادامه مطلب این سه روش تشریح می شوند.

روش اول: استفاده از آئین نامه UBC94
با روش زیر می توان آئین نامه UBC94 را با آئین نامه 2800 ایران معادل کرد:
1. در آئین نامه UBC94 ضریب زلزله بصورت زیر محاسبه می شود:

K=(ZIC)/R >> C=1.25(S/(T^(2/3)) < 2.75
2. در آئین نامه 2800 ایران ،نیروی زلزله بصورت زیر محاسبه می شود:
C=(ABI)/R >> B=2.5(T0/T)^(2/3) < 2.5
پارامتر A همان Z آئین نامه UBC می باشد. کافی است ضریب های C و B با هم معادل شوند:
B=2.5 ( (T0^(2/3) / T^(2/3) ) = 1.25 ( S / ( T^(2/3) ) >> S=2 * T0^(2/3)
بنابراین تنها تفاوت موجود با معادل سازی S و T0 برطرف می شود.در صورتیکه ضریب B از 2.5 کوچکتر شود،بدون هیچ مشکلی می توان از آئین نامه UBC استفاده کرد.در صورت بزرگتر شدن B از 2.75 باید ضریب زلزله به نحوی در (2.5/2.75) ضرب شود. و در حالت بینابین ضریب زلزله باید در نسبت 2.5 به C محاسبه شده از آئین نامه UBC ضرب شود. ) یا می توان به سراغ روش های بعدی رفت. )

روش دوم: اعمال تغییرات در ضریب زلزله و استفاده از گزینه USER COEFFICIENT
باید بصورت زیر عمل کنیم:
Fs0=(Vb0 – Ft0 ) * ( Ws0 * Hs0 ) / ( Σ Ws0 * Hs0 )
Vb0 = C0 * Ws
Ft0 = 0.07 * T * Vb
>>> ( Vb0 – Ft0 ) = Vb >> ( Vb0 – 0.07 * T * Vb0 ) = Vb
>> C0 * Ws – 0.07 * T * C0 * Ws = C * Ws >> C0 – 0.07 * T * C0 = C
>>>> C = C0 ( 1- 0.07 * T )
بطور مثال اگر ضریب زلزله سازه ما 0.138 و T=1.2 باشد ، ضریب زلزله ای که در ادامه بدست می آید به برنامه معرفی می شود :
C= 0.138 ( 1- 0.07 * 1.2 ) = 0.126
البته در اینحالت نیروی شلاقی بصورت دستی محاسبه و در محل مورد نظر اعمال می شود.

روش سوم:
ابتدا یک آنالیز با استفاده از USER COEFFICIENT می زنیم.بعد از آنالیز برنامه برش پایه و نیروهای تقسیم شده بین طبقات را محاسبه می کند.با استفاده از آنها می توان نیروی زلزله هر طبقه را با در نظر گرفتن اثر نیروی شلاقی بدست آورد . در ادامه این نیروها در قسمت USER LOADS وارد می شوند.

البته هر عملی که باعث تغییر جرم و در نتیجه نیروی زلزله بشه ، ما را ملزم به اصلاح نیروهای وارد شده می کنه.
 
کنترل پایداری سازه در برنامه Etabs

در هر حال برای اطمینان از معتبر بودن جواب های تحلیل باید تعادل کلی نیروها کنترل شوند.
برنامه Etabs ،تعادل نیروها و ممان ها را در مبدا مختصات کنترل می کند و البته این نتایج بیانگر مسائل خاص سازه اعم از ناپایداری یا نامتناسب بودن ماتریس سختی هستند.
نیروهایی که در این تعادل دخالت دارند عبارتند از:
 نیروهایی که بصورت مستقیم اعمال شده اند.
 نیروهای اینرسی
 نیروهای فنر
 نیروب المان رابط
 نیروی قیود ( عکس العمل های تکیه گاهی )
 نیروهای وابستگی گرهی دیافراگم ها
 نیروهای P-Δ

نیروهای ایجاد شده ناشی از موارد ذکر شده ،در کل گره ها با هم جمع می شوند.لنگرهای ارائه شده برای مبدا مختصات هم در حقیقت جمع لنگرهای گره ای و لنگر ناشی از انتقال نیروها به تکیه گاه ها هستند.در نهایت همه شش مولفه نیرو و ممان در مبدا مختصات ارائه می شوند.

برای کنترل پایداری سازه به ترتیب زیر عمل کنید:
 در جایی که فایل مورد نظر را Save کرده اید،فایل با پسوند OUT را پیدا کنید.
 این فایل را با یک ویرایشگر متن( مثل Note Pad ) باز کنید.
 در این فایل قسمتی که با عنوان GLOBAL FORCE BALANCE مشخص شده را پیدا کنید.

در این قسمت جمع مولفه های نیرو در هر حالت تحلیل نوشته شده است.

علاوه بر آن،برای کنترل پایداری سازه می توانیم از اطلاعات نوشته شده در فایل با پسوند LOG نیز استفاده کنیم.در حقیقت مقادیر نوشته در این فایل که در قسمتی تحت عنوان GLOBAL FORCE BALANCE RELATIVE ERRORS آورده شده اند بیانگر خطای نسبی هستند.
در این قسمت جمع مولفه های نیرو و ممان به صورت درصدی از ماکزیمم خطای تعادل ممکن ارائه می شوند.مقدار ماکزیمم خطای ممکن بصورت زیر بدست می آید.
 برای هر یک از مولفه های (MZ )

sakhtemanportal.com

دیوار کوتاه

در كشور ما ديواري كوتاهتر از ديوار مهندس ناظر وجود ندارد . هر كس در هر مشكل ساختماني نوك قلم را به سمت مهندس ناظر نشانه مي رود و بدون هيچ گونه بررسي و مطالعه كارشناسي تمام تقصيرها را متوجه او مي كند . چند روز پيش در اخبار شبكه دو سيما ساعت 20:30 خبرنگار ، خبري را درباره ريزش يك ساختمان در تهران اعلام كرد و بلافاصله بدون هيچ مقدمه اي بيان كرد كه " باز ساختماني در تهران فرو ريخت و متاسفانه مهندس ناظر سر ساختمان حضور نداشت " من نمي دانم وقتي كه صدا و سيما هنوز وظيفه ناظر ، پيمانكار و ... را نمي داند چه انتظاري از بدنه اجتماع مي توان داشت اينها فكر مي كنند كه مسئول مستقيم كار مهندس ناظر است و قاعدتاً به اين مبنا كارفرما مي تواند چند كارگر ساده را هر روز صبح از سر ميدان به ساختمان بياورد و مهندس ناظر هم مسئول مستقيم كار آنها مي باشد ، پس پيمانكار- مجري چه كاره هستند ؟!!

اي كاش مشكل ما فقط اين بود ، متاسفانه ارگانهاي زيربط با ساختمان هم هر جا مشكلي پيش بيايد اول سراغ مهندس ناظر مي روند و او را متهم مي كنند و هر كاري خواستند مي كنند ولي امضايش را از مهندس ناظر مي گيرند كه اگرروزي روزگاري پاي محاكمه پيش آمد بگويند بله مسئوليت اين مسئله را مهندس ناظر پذيرفته است اينهم امضايش!!

هر چند وقت يكبار مالكين با يك فرم جديد در دست سراغ مهندس ناظر مي آيند كه به ما اين برگه را هم دادند ،گفتند تا مهندس ناظر امضاء نكند كارت حل نمي شود( ؟ !! ) و بعد آن هم تا مهندس بخواهد ببيندكه اين برگه براي چه بوده و كجا بوده وكي دستور داده را پيگيري كند آنقدركارفرما فشار مي آورد كه مجبور است امضاءكند !

ارگانهاي زيربط به مالك مي گويند برو اضافه بساز اشكالي ندارد جريمه ات مي كنيم او هم اينكار را مي كند اينجا ارگانهاي زيربط جريمه اشان را چند برابر گرفته اند و مالك هم به نان و نوايي رسيده ساختش را بيشتر كرده و فقط اين وسط مهندس ناظر بيچاره محكوم مي شود كه چرا به موقع گزارش نداده اي ، عجب دنيايي است !! اين هم بهره مهندس ناظر از ساخت و ساز بله سهم ناظر همين است و بس !!

يادم نمي رود كه مهندس تازه كاري كه در جلسه توجيهي مشكلات نظارت آمده بود و كمي كه نشست و مشكلات نظارت را شنيد بلند شد وگفت كه محال است در عمرم نظارت قبول كنم و جلسه را ترك كرد و رفت ؟!!!

نویسنده:استاد خودم عبدالرسول  جان نثاری- مهندس ناظر و محاسب

سوئیت ولارد (Suite Vollard) تنها ساختمان چرخان در جهان

مهندس آیناز لطف عطا در مقاله ای که در سایت آرونادرج شده است ، به شرح خوصصیات و ویژگی های تنها ساختمان چرخان در جهان پرداخته است.
او در این مقاله می نویسد: از داخل ساختمان سوئیت ولارد چشم انداز بیرون مدام در حال تغییر است. تنها با فشار یک دکمه، ساکنین هر آپارتمان می‌توانند دیدی 360 درجه نسبت به چشم انداز اطراف داشته باشند
طراحی این ساختمان پیچیده و مرحله آزمایش بیش از یکسال طول کشیده است . برونودوفرانس یکی از معماران هدایت کننده شرکت مورو، سازننده این بنا ، می‌گوید :بعد از هماهنگی کامل بین سیستمهای مکانیکی که آپارتمان را می‌چرخاند و طراحی معماری ساختمان، تیم قالبهای وینیل پنجره را بعنوان بهترین راه حل تکنیکی برای ما، انتخاب کرد، قاب طبقه ای 958 فوت مربعی جانبی، با مهارهای فلزی عمودی متصل به پایه ساخته شده بود.
بخش انتهایی ساختمان بصورت تلسکوپی به راهنمای انحنا داری که توسط دال بتنی محکم شده، چفت و بست شده است. چفت و بستهای جانبی می‌توانند با هم با قابها به چرخش در آیند.
سیستم چرخدنده‌ها و زنجیرهای چرخان، چرخش را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هر آپارتمان سیستم موتور مستقلی دارد که با استفاده از کنترل از راه دور کار می‌کند. یک چرخش کامل 360 درجه در جهت عقربه‌های ساعت یا در خلاف عقربه‌های ساعت، یک ساعت طول می‌کشد و سیستم مجهز به دستگاه تایمر می‌باشد.
نمای کرتین (Curtin) ساخته شده با قابهای وینیل متصل به سازه فلزی چرخان سقف و کف می‌باشد.
برونودوفرانس اشاره می کند این ساختمان به مصالح انعطاف‌پذیر نیاز دارد بنابراین نیاز به سازه مقاوم خواهد بود.وی وینیل را بهترین راه حل برای انعطاف‌پذیری و اجرا و خلق در نمای مناسبمی داند. آپارتمانها 2885 فوت مربع مساحت داشتند که توسط بالکن‌های شیشه‌ای با مساحت 323 فوت مربع از طریق درها به همه اتاقها دسترسی دارند. . قالبها مطابق با سیستم شناور نصب شده‌اند بنابراین اتصال بین اجزا وینیل و سازه فلزی آپارتمان وجود نخواهد داشت در نتیجه سر و صدای ناشی از اصطکاک قطع می‌شود
. پروژه و اجرای ساختمان چرخان به توسعه جدیدترین تکنولوژی‌ها برای عملکرد بهتر آن نیاز دارد. که معمولاً این تکنولوژی‌ها در ساختمان‌های معمولی بکار نمی‌رود.

تعاریف و اطلاعات پایه ساخت و ساز

مشخصات زمین:

مساحت زمين : مساحت يك قطعه زمين را مي گويند (عمدتاً در سند يا صورتمجلس تفكيك قيد شده است يا‌آن دسته از اراضي كه ابعاد آن ها بدون اندازه و حدو حدودي بوده و مساحت در سند قيد نشده ، مساحت زمين از برداشت وضع موجود محاسبه مي گردد.) 

مساحت زيربنا: مساحت هر طبقه از بنا را گويند.

مساحت كل بنا: مجموع سطح طبقات يك ساختمان اعم از روي زمين يا زيرزمين.

متوسط مساحت زمين: نسبت مساحت قطعات تفكيك شده به تعداد آن را در يك محدوده معين .

ضريب سطح اشغال : سطح اشغال شده در طبقه همكف يك ساختمان نسبتبه كل مساحت زمين مورد نظر

(طبق سند و يا مساحت وضع موجود بشرطي كه بدون كسر اصلاحي كمتر از سند مالكيت باشد.).

متوسط مساحت كل بنا: نسبت جمع مساحت پروانه ها يا جمع مساحت پايان ساختمانها به تعداد پروانه ها

يا پايان ساختمان صادره .

متوسط ضريب تراكم: نسبت جمع تراكم استفاده شده در هرپروانه يا بنا به تعداد كل پروانه هاي صادره .

مساحت كل طبقات و زيرزمين: مجموع مساحت كل طبقات احداث شده (مطابق مساحت كل بنا) با احتساب مساحت زيرزمين .

تعداد طبقات: طبقات احداث شده از روي شالوده تا پشت بام را شامل مي گردد( خرپشته جزء طبقات محسوب نمي شود.)

مساحت مفيد: بناي ايجاد شده و قابل استفاده بدون در نظر گرفتن راهروهاي ارتباطي ، راه پله ، چاهك آسانسور ، شوت زباله ،‌نورگيرها،‌پاركينگ و انبارهاي مجزا بخصوص در زير زمين وتاسيسات و فضاهاي مشاعي ديگر.

صفر طبقه: ايجاد خرپشته يا انباري يا توسعه بنا در طبقات موجود كه منجر به طبقه اضافي نشود.

تراكم: درصد بنايي كه نسبت به مساحت زمين در طبقات قابل احداث مي باشد كه در طرح تفصيلي براي كاربري هاي مختلف تعريف گرديده است. (به جز سطوح پاركينگ و مشاعات در همكف و زيرزمين ها و انباري در زيرزمين) .

 

عملكرد بنا(كاربري طبقات و يا كاربرد بنا) :

 نحوه بهره برداري از فضاهاي ايجاد شده از يك ساختمان (انواع استفاده: مسكوني ، تجاري،‌اداري و…) 

مسكوني : استفاده از فضاهاي پيوسته ايجاد شده در يك ساختمان بعنوان واحد مسكوني كه داراي نور كافي و سرويس مناسب بهداشتي نيز باشد(مناسب براي سكونت خانواده) 

تجاري : محل داد و ستد كه معمولاً برگذر يا سرا يا پاساژ يا تيمچه احداث شده و عموماً داراي ويترين باشد(مراكزي كه اشخاص حقيقي و حقوقي طبق قانون تجارت عمليات تجاري انجام مي دهند و معاملات و داد و ستد مي نمايند.) 

اداري : محلي كه در آنجا افراد حقوقي و حقيقي مشغول به كار بوده و كارهاي خدماتي مربوط به دولت و بخش خصوصي انجام مي شود. 

آموزشي: بناهايي كه آموزش و پرورش و آموزش عالي و تعليم و تربيت در آنجا صورت مي پذيرد (مهدهاي كودك ،‌دبستان ،‌مدارس ، دبيرستان و دانشگاه و ديگر مراكز آموزشي) 

صنعتي : بناهايي كه منسوب و مربوط به صنعت بوده و در آنجا قطعات كوچك و بزرگ ، سبك و سنگين و حجيم و كوچك صنعتي ساخته مي شود. 

كشاورزي: بنايي كه در آن انواعي از كشاورزي، كشتكاري، زراعت ، فلاحت ،‌دامداري، پرورش طيور، پرورش ماهي انجام مي پذيرد و يا بصورت بنا و يا سالن هاي كوچك و بزرگ ،‌گلخانه ها ، سوله ها يا مراكز نمونه پرورش ايجاد شده اند. 

فرهنگي : بنايي كه در آن به امور فرهنگي پرداخته مي شود. مانند آموزشگاه هاي مختلف ، دفاتر انتشاراتي،‌گالري ها،‌سينما، تئاتر و… 

مذهبي : بنايي كه براي انجام آداب و آئين مذهبي احداث مي گردد. 

بهداشتي : بنايي كه امور مربوط به تندرستي و بهداشت شهروندان در آنجا انجام مي پذيرد. مانند بيمارستان ،‌كلنيك ،‌درمانگاه ، تيمارستان و… 

تفريحي ورزشي: بنايي كه درآن بتوان به پرورش تناسب و فيزيك بدني پرداخته و امكانات شادماني و فرح شهروندان را فراهم نمود. مانند شهربازي ،زمين هاي ورزشي ، باشگاه هاي ورزشي ،‌استاديوم ها ،‌استخرو… 

حمل و نقل ‌: بنايي كه جهت امور جابجايي و تردد شهروندان مورد استفاده قرار ميگيرد. مانند پايانه ، پاركينگ روباز و طبقاتي ، فرودگاه ، راه آهن 

خدماتي: بنايي كه در خدمت آسايش و رفع نگراني هاي شهري مورد استفاده قرار گيرد، مانند آتش نشاني ، مراكز جمع آوري زباله ، سرويسهاي عمومي

تجهيزات شهري: بناهايي كه جهت برطرف نمودن نيازهاي شهري ايجاد مي شود مانند پست هاي برق و گاز، مراكز مخابراتي، مراكز تصفيه آب .

 

كاربري زمين :

 نحوه استفاده زمين را براساس سلسله مراتب انواع فعاليت هاي شهري و طرحهاي جامع و تفصيلي، كاربري ملك گويند. 

مسكوني : اراضي كه صرفاً براي سكونت افراد با تراكم مختلف پيش بيني شده (از بسيار كم – ويلايي – تا زياد – بلندمرتبه) 

تجاري : اراضي كه براي احداث مغازه ، پاساژ بازار در نظر گفته شود (عمده فروشي و خرده فروشي و دفاتر تجاري) 

اداري : اراضي كه براي احداث ادارات مختلف دولتي و خصوصي پيش بيني گردد. 

آموزشي: اراضي كه براي احداث ساختمانهاي مورد نياز آموزش و پرورش تعليم و تربيت و نيز آموزش عالي و آموزش غيرانتفاعي و آموزشي رسمي و غيررسمي پيش بيني مي شود. 

صنعتي: اراضي كه براي احداث ساختمانهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود (مانند انبارها كارگاهها، كارخانجات، سردخانه ها و تعميرگاههاي بزرگ) 

كشاورزي: اراضي كه (معمولاٌ‌خارج از شهر ) براي كشت و زرع پيش بيني شده و ساخت و ساز در آنجا ممنوع مي باشد. 

فرهنگي و مذهبي: اراضي كه براي احداث اماكن مذهبي از قبيل مسجد ، حسينيه كليسا،كنيسه ، و آتشكده و … يا براي سينما و تئاتر وفرهنگسرا و… در نظر گرفته مي شود. 

بهداشتي و درماني: اراضي كه براي احداث بيمارستان ، درمانگاه و ساير ساختمان هايي كه در ارتباط با بهداشت و درمان شهروندان باشد. 

ورزشي: اراضي كه مختص ورزش و تفريح شهروندان براي احداث فضاها و استاديوم هاي انواع ورزشها باشد. 

حمل و نقل : به اراضي اطلاق مي گردد كه براي احداث ترمينال، پايانه، فرودگاه، پاركينگ عمومي روباز و طبقاتي در نظر گرفته شوند.

پست : اراضي كه براي ايجاد مراكز و دفاتر پستي پيش بيني گرديده است.

حريم: اراضي كه بدليل نياز به فاصله ايمني لازم است حفظ گردد و در آن بنايي ايجاد نگردد و يا مقررات خاصي رعايت شود.

تاسيسات شهري: اراضي كه در اختيار تاسيسات شهري مانند نيروگاه ، پست برق، پست گاز ، ايستگاه راديوو تلويزيون و غيره قرار گيرد.

ارتشي : اراضي كه براي احداث پادگان ها و عمليات نظامي در اختيار ارتش و نيروهاي انتظامي قرار گيرد.
داخل طرح اجرايي : اراضي واقع در طرح هاي دردست اقدام شهرداري.‌(كه عمدتاً طرحهاي شبكه گذرها و ميادين مي باشند)

كلاً‌داخل طرح : اراضي كه كلاً‌ در طرح شبكه شهري و يا خدمات شهري واقع شوند.

معوض شهرداري: اراضي كه شهرداري در اختيار خود قرارداده تا در صورت نياز به صاحبان املاكي كه ملك آن ها در طرح واقع مي شوند واگذار نمايد.

انبارها: اراضي از شهر كه بعنوان بارانداز و احداث انبار اختصاص يابد.

خدمات شهري: اراضي با كاربري خدماتي مانند: آتش نشاني، مركز جمع آوري زباله،تجهيزات شهري
فاقد كاربري : اراضي كه فاقد هرگونه كاربري هستند يا بعنوان ذخيره هاي شهري در نظر گرفته شده اند و يا هنوز طبق برنامه طرح جامع، آزاد سازي و طرح تفصيلي ندارند. 

 

انواع پروانه : 

پروانه ساختماني: مجوز قانوني اي كه از طرف شهرداري براي هرگونه ساخت و ساز براي صاحبان املاك صادر مي گردد .

تخريب و بازسازي : پروانه اي كه با تخريب بناي قديمي و احداث بناي جديد براساس طرح تفصيلي صادر مي گردد.

اضافه اشكوب : مجوز احداث طبقاتي برروي طبقات موجود (توسعه بنا در ارتفاع)

تبديل : مجوزي كه براي تبديل يك واحد مسكوني به دو واحد ، تبديل واحد مسكوني به اداري و يا تبديل قسمتي از مسكوني به واحد تجاري و… صادرمي گردد.

تغييرات – تعميرات: پروانه اي كه منظور انجام تعميرات و تغييرات جزئي و كلي صادر گردد.

تمديد پروانه: در صورت منقضي شدن مهلت پروانه و يا عدم شروع عمليات ساختماني از طرف مالك ، اعتبار پروانه تمديد و با همان مشخصات صادر خواهد شد.

تغيير نقشه : در صورت تقاضاي مالك و به شرط عدم شروع عمليات ساختماني نسبت به تغييرات يا جابجايي فضاها يا توسعه بناي پروانه هاي معتبر ، پروانه تغيير نقشه صادر خواهد شد.

ابطال پروانه : در صورت تقاضاي مالك با اخذ اصل پروانه صادره و ابطال آن و پيوست به پرونده بصورت مكانيزه نيز پروانه باطل و تصوير به مراجع ذيربط اعلام مي گردد و با رعايت ضوابط و مقررات پرداختي هاي مالك عودت گردد.

تعويض مهندس ناظر يا مجري: در صورت درخواست مالك و با رعايت ضوابط و مقررات و موافقت ناظر و مجري و مراجع ذيصلاح و معرفي ناظر و مجري جديد مجوز فوق صادر مي گردد. 

 

انواع گواهي : 

عدم خلاف: در صورت شروع به كار ساختماني طبق پروانه صادره براي هرگونه معامله و يا انقضاي مهلت پروانه (براي ادامه عمليات ساختماني يا بروز خلاف، پس از رسيدگي ،‌گواهي جديدي به نام عدم خلاف صادر مي گردد.
بلامانع ناحيه: در موارد بروز تخلفات جزئي كه منجر به جلوگيري شود، پس از رفع خلاف يا رسيدگي به آن ، مجوز ادامه كار از شهرسازي منطقه به ناحيه مربوطه صادر خواهد شد.

بلامانع شهرسازي: درصورت درخواست انواع پروانه و كشف خلاف در بنا و رسيدگي به آن براي سهولت روند اداري و ادامه كار ، بلامانع شهرسازي صادر خواهد شد.

پايان كار: در صورت پايان عمليات ساختماني و عدم وجود تخلف و ارائه گواهي صحت اجرا از جانب مهندس ناظر گواهي پايان كار ساختماني توسط شهرداري صادر مي شود.

پايان كار آپارتماني: صدور گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف در مورد هريك از آپارتمان هاي يك مجتمع بشرطي كه در اختصاصيات و مشاعات تخلفي حادث نشده باشد .

پايان كار قبل از 49: جهت بناهايي با هر كاربري كه قبل از ارديبهشت سال 1349 احداث و بهره برداري گرديده اند( شامل مقررات طرح جامع تهران نمي باشند) پايان ساختماني قبل از 1349 صادر مي گردد.

تمديد پايان كار: در صورت انقضاي اعتبار پايان كار و عدم وجود هرگونه خلاف يا تغييرات در بنا پايان كار مذكور با همان مشخصات مجدداً‌ تمديد مي گردد. 

مساحت زيربنا: مجموع سطوح در هرطبقه از ساختمان هاي يك ملك را مساحت زيربناي آن طبقه گويند.
مساحت كل بنا: عبارت است از مجموع سطوح ساخته شده در كليه طبقاتي كه در يك ملك احداث مي شود يا شده است كه شامل زيرزمين يا زيرزمين ها ، همكف، طبقات فوقاني اعم از قسمت هاي مفيد و اختصاصيات و يا مشاعات در طبقات ساختمان مي باشد.

متوسط مساحت زمين: عبارت است از نسبت كل مساحت زمين ها به تعداد اراضي بلوك يا ناحيه ، محله،‌منطقه ، شهر

ضريب سطح اشغال : عبارت است از نسبت درصد مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمين در طبقه همكف

متوسط مساحت كل بنا : عبارت است از نسبت مساحت كل بنا در املاك موجود به تعداد اراضي بلوك يا ناحيه يا محله يا منطقه يا شهر

ضريب تراكم مجاز: عبارت است از نسبت درصد سطح زيربناي كل ساختمان به سطح قطعه زمين مورد ساخت با كاربري مجاز طبق طرح تفصيلي (مشاعات و انبار و پاركينگ در زيرزمين و پاركينگ در همكف جزء اين ضريب محاسبه نمي گردند.)

تراكم استفاده شده : عبارت است از سطح زيربناي كل ساختمان به سطح قطعه زمين مورد ساخت با هركاربري (مشاعات و پاركينگ و انباري در زيرزمين و پاركينگ درهمكف جزء اين سطوح محاسبه نمي گردد)

بناي مفيد : مجموع زيربناي كل طبقات بجز سطح پاركينگ ها و انباري ها و مشاعات

مساحت زيربناي مشاعات در مسكوني: شامل مجموع مساحت تاسيسات ، راهرو ، راه پله،‌آسانسور ،

لابي،‌سالن اجتماعات ، استخر و سونا و ورزشي، سرايداري، شوت زباله ، نگهباني، نورگيرها، سرويس بهداشتي و انباري مشاع جزء سطوح مشاعات مي باشند.

درصد بناي مفيد استفاده شده: درصد مجموع زيربناي مفيد طبقات در طبقات، نسبت به مساحت ملك(طبق سند مالكيت) . (زيربناي كل ، منهاي مشاعات و پاركينگ و انباري) 

 

انواع اراضي : 

داير: اراضي داراي ساختمان و تاسيسات و ديواركشي متناسب با ملك و يا املاكي كه باغ و مشجر و يا زراعي باشد، مي گويند . 

باير: به اراضي فاقد ساختمان و تاسيسات مي گويند كه سابقه داير بودن را داشته اند. 

موات : به املاكي كه فاقد ساختمان و تاسيسات باشد و هرگونه سابقه عمران و آبادي و يا باغ و كشاورزي نداشته اند گويند. 

مسكوني : به سطوحي اطلاق مي گردد كه براساس نقشه كاربري اراضي جهت احداث واحدهاو مجموعه هاي مسكوني اختصاص يافته اند. 

تجاري: اين اراضي براي فعاليت هاي بازرگاني ، مغازه ها و فروشگاه ها ، كسب و پيشه و دواير نمايندگي هاي مختلف و دفاتر تجاري براساس سلسله مراتب طرحهاي تفصيلي (خرده فروشي، عمده فروشي، دفاتر) پاساژ، تيمچه، سرا درنظر گرفته شده است.

مختلط : عبارت است از تركيب چندعملكرد از كاربري هاي مختلف دريك قطعه زمين با كاربري مختلط (تجاري اداري، تجاري مسكوني ، مسكوني اداري و اختلاطي از كاربري هاي فرهنگي ،‌ورزشي، آموزشي) با توجه به طرح تفصيلي مي باشند.

باغ : عبارت است از زمين محصور و يا غير محصوري كه در آن درخت به تعدادي كه قانون مشخص نموده است كاشته باشند و يا در طرح تفصيلي به صورت باغ تعيين شده باشد.

مذهبي: انواع كاربريهاي مذهبي در سلسله مراتب خدمات شهري به شرح ذيل مي باشد.

* اراضي مذهبي رده محله شامل: مساجد كوچك، تكاياو حسينيه ها

* اراضي مذهبي رده ناحيه شامل: مساجد و فاطميه ها

 *‌اراضي مذهبي رده منطقه شامل: مساجد بزرگ و هيئت ها

* اراضي مذهبي رده حوزه شامل: مجتمع هاي مذهبي ، دارالتبليغ ها و مهديه ها

 * اراضي مذهبي رده شهر و فراتر : شامل مساجد اصلي شهر ، خانقاه ،‌ كليساها و كنيسه ها ، امامزاده ها ، بقاع متبركه ،‌مصلي ،‌آتشكده ها و معابد.

آموزشي: اين اراضي بسته به سلسله مراتب خدمات شهري با توجه به رده هاي مختلف كاربري آموزشي به احداث ساختمان هاي آموزشي اختصاص دارد. فعاليت هاي مجاز در اين اراضي آموزشي رده هاي مختلف به شرح ذيل مي باشد.

* اراضي 

آموزشي رده محله: شامل مهدكودك، آمادگي ،‌مدرسه ابتدايي مدارس راهنمايي و دبيرستان ها.* اراضي آموزشي رده ناحيه: شامل كلاس هاي نهضت سواد آموزي، مراكز آموزش حرفه اي و هنركده ها.* اراضي آموزشي رده منطقه شامل: مدارس اسلامي ،‌موسسات آموزش زبان هاي خارجي وهنرستان هاي صنعتي* اراضي آموزشي رده حوزه اي : شامل مدارس ويژه نابينايان ،‌مدارس ويژه معلولين كرو و لال و مدارس ويژه ساير معلولين .

 اراضي آموزشي رده شهر و فراتر: شامل مدارس ويژه خارجيان مقيم تهران و مدارس ويژه كودكان استثنايي

فرهنگي : انواع كاربري هاي فرهنگي بنا به سلسله مراتب خدمات شهري به شرح ذيل مي باشد.

*‌ اراضي فرهنگي رده محله اي : شامل كتابخانه كودكان و كتابخانه هاي درجه 5

* اراضي فرهنگي رده ناحيه اي : شامل كتابخانه هاي درجه 4 و سالن هاي اجتماعات.

* اراضي فرهنگي رده منطقه : شامل كتابخانه هاي درجه 3، بنيادهاي ارشادي و كانون ها

*اراضي فرهنگي رده شهر و فراتر : شامل اماكن و محوطه هاي تاريخي ، موزه ها، موسسات انتشاراتي، كتابخانه هاي ملي و ساير كتابخانه هاي بزرگ ،‌نمايشگاهها، انجمن ها ،‌بناهاي يادبود،‌آرامگاه مشاهيرو فرهنگستان ها.

بهداشتي: اين اراضي در رده محله مطرح شده و شامل گرمابه ها و رختشويخانه ها مي گردد.

ورزشي : انواع اين كاربري برحسب سلسله مراتب خدمات شهري به شرح ذيل مي باشد.

* اراضي ورزشي رده محله: شامل زمين هاي بازي كوچك .

* اراضي ورزشي رده ناحيه : شامل زمين هاي ورزشي و سالن هاي كوچك.

*‌اراضي ورزشي رده منطقه شامل زمين هاي ورزشي سالن هاي متوسط – سالنهاي استخر سرپوشيده و اراضي ورزشي رده شهر، استاديوم ها و …مي باشد.

فضاهاي سبز-پارك عمومي: ملكي كه داراي طرح پارك ، حريم سبز ، جنگل مصنوعي و … طبق طرح تفصيلي و جامع مي باشد، بارده بندي باغ كودك ،‌پارك محله، پارك منطقه اي و پارك هاي عمومي شهري ،‌حريم سبز بزرگراهها ، اتوبانها ، بزرگراه ها ، كمربند سبز شهري 

نوع سازه : 

:: خشت خام يا گل با سقف خشتي

:: خشت خام يا گل با سقف چوبي

:: خشت خام با سقف شيرواني

:: خشت با مخلوط آجر يا سنگ لاشه با هرنوع سقف به استثناي شيرواني

:: خشت با مخلوط آجر يا سنگ لاشه با سقف شيرواني يا تيرآهن

:: آجر يا بلوك سيماني يا سنگ لاشه با هرنوع سقف به استثناي شيرواني

:: آجر يا بلوك سيماني يا سنگ لاشه با سقف شيرواني يا تيرآهن

:: چوب با سقف صاف يا شيبدار

:: آجر يا بلوك سيماني يا سنگ لاشه با ستون هاي مياني فلزي يا بتوني با هرنوع سقف تا سه طبقه

:: آجر با ستون هاي مياني فلزي يا بتوني از سه طبقه به بالا با هرنوع سقف

:: فلزي با هرنوع سقف

:: قطعات پيش ساخته چوبي با هرنوع سقف

:: پيش ساخته بتون آرمه با هرنوع سقف

:: بتون آرمه با هرنوع سقف

:: سوله ها براي استفاده انواع انبار، سالن، آشيانه 

 

انوع سقفها : 

:: تيرچوبي

:: طاق ضربي

:: تيرچه و بلوك

:: تيرچه پيش تنيده و بلوك

:: دال بتني يك طرفه

:: سقفهاي پيش ساخته

:: سقفهاي پس كشيده

:: سبك

:: شيرواني (سفالي ، آردواز)

:: صاف

:: شيب دار

:: انواع بلوك – سيماني- سفالي - پلاستوفوم

sakhtemanportal.com

طراحی تیرهای حما ل جراثقالهای سقفی در ساختمان ها بویژه سوله های صنعتی:

  تیرهای حمالی که ریل های پل جراثقال را تحمل مینمایند تحت اثر دو نوع بار قرار میگیرد: یکی بار قائم حاصل از وزن پل و دستگاه متحرک و بار بلند شده از زمین است و دیگری نیروی افقی حاصل از رانش که تغییرات سرعت دستگاه جراثقال بر ریلهای دوطرف وارد می آید.

محاسبه پیچش برای مقاطع غیر دایره علی الخصوص مقاطع غیرمتقارن مشکل و طولانی است و بدین جهت در طرح و محاسبه عملی ساختمانی اغلب از آن پرهیز می شود. برای محاسبه این نوع تیرها بهترین روش روش پیشنهادی پروفسور شد میباشد . (Prof. T.C Shed)

طبق این روش فرض می نمایند که خمش خمش حاصل از مولفه عرضی را فقط اساس مقطع بال فوقانی می گیرد و خمش حاصل از مولفه در امتداد جان بوسیله Wx گرفته میشود و بدین ترتیب اثر عامل پیچش جبران می شود.

در مورد تیرهای I  اساس مقطع یک بال نسبت به محور y-y خیلی نزدیک به نصف اساس مقطع تمام نیمرخ است زیرا ممان اینرسی جان نسبت به محور y-y قابل صرفنظر است.

 

پس:

       

 

 

بارگذاری جراثقال ها :

 تیرهای زیرسری که ریل های حامل پل جرثقال را تحمل مینمایند به همراه اتصالات و نشیمن گاههای آنها و سایر قسمتهای سازه باید برای بارهای قائم افقی جانبی و افقی طولی ناشی از وزن و حرکت جراثقال و ملحقات آن طراحی شوند.

اگر نخواهیم برای سازه تحلیل دینامیک انجام دهیم و از تحلیل استاتیک استفاده نماییم می باید مقدار بار زنده ای را که دارای آثار دینامیک می باشد افزایش دهیم به این مقدار افزایش اثر ضربه می گویند.

هنگامیکه بارهای زنده ایجاد ضربه نمایند بار زنده مفروض باید طوری افزایش یابد که معادل استاتیکی بدست آمده همان اثر بار زنده دینامیکی را ایجاد نماید. اگر مقدار این افزایش با تحلیل دینامیکی مشخص نشده باشد می توان از مقادیر زیر استفاده نمود :

1)      بار قائم برای تیرهای حمال جراثقال هی متحرک و اتصالات آنها   1.25 در طراحی ستونها و شالوده ها میتوان اثر این ضریب ضربه را نادیده گرفت.

 2)      بار افقی جانبی: نیروی افقی جانبی وارد بر تیر گذرگاه جراثقال از حرکت ارابه جراثقال در امتداد عرضی ناشی می شود. اگر به طریق دیگری مشخص نشده باشد باید برابر 20% مجموع وزن ارابه و باری که جابجا می شود در نظر گرفت. این بار به صورت افقی در امتداد عمود بر محور ریل و در سطح تماس چرخ با ریل اثر داده می شود. جهت این بار ممکن است به سمت ریل و یا در خلاف آن باشد. این بار بین تیرهای طرفین پل به نسبت سختی خمشی جانبی آنها همراه با سازه نگهدارنده شان تقسیم میگردد.

3)      بار افقی طولی : برابر با 10% حداکثر واکنش های جراثقال که در بالای ریل اثر میکند . این بار به صورت افقی در امتداد محور ریل و در هر یک ازجهات در سطح تماس چرخ با ریل اثر داده می شود. این واکنش شامل واکنش بار برداشته شده وزن ارابه و وزن خود جراثقال و سایر ضمایم می باشد.

نکته : جهت کاهش لنگر در جهت Y-Y میتوان در نقاط تکیه گاه تیر زیرسری از پلیت و یا یک سیستم خرپا استفاده نمود ( مورد خرپا در جراثقال های سنگین کاربرد دارد) در واقع بدین ترتیب مقدار تکیه گاه جانبی تیرزیرسری افزایش می یابد.

 

 

طراحی نشیمن تقویت شده با سخت کننده غیر مثلثی :

مقدمه :

اصولا" از این نوع نشیمن ها زمانی استفاده می شود که واکنش تکیه گاهی تیر به حدود 20 تن برسد. این نوع نشیمن ها به منظور انتقال لنگر به کار گرفته نمی شوند. و وظیفه آنها تنها تحمل بارهای قائم می باشد.

لذا این نوع اتصالات از نوع ساده می باشند.

واکنش های تکیه گاهی به دو صورت ممکن است بر نشیمن های فوق وارد گردند:

1)      جان تیر هم امتداد با سخت کننده

2)       جان تیر عمود با سخت کننده

 

مطابق با شکل اگر زاویه 90 = Ө باشد سخت کننده مانند یک ورق سخت نشده تحت فشار یکنواخت رفتار می نماید و باید از کمانش موضعی آن جلوگیری کرد و اگر ورق فوق به صورت مثلثی باشد رفتار متفاوتی بروز می دهد.

es≥25 mm

 

روش طراحی به قرار زیر است :     

 

1)      تعیین عرض نشیمن w

2)      تعیین برون محوری es

3)      تعیین ضخامت سخت کننده ts

4)      تعیین ابعاد نشیمن و تعداد و ترتیب پیچها و یا اندازه و طول جوش ها

1)      تعیین عرض نشیمن :

 

ضخامت ورق نشیمن در حدود ضخامت بال تحتانی و عرض آن بر مبنای حداقل لازم برای جلوگیری از تسلیم موضعی بین بال و جان تیر تکیه داده شده تعیین می گردد.

siamakalizad.persianblog.ir

شهر ژاپنی معلق در آسمان دوحه

آراتا ایسوزاکی در نیمه دوم دهه 1960 مقاله ای با عنوان « شهری که دیده نمی شود» منتشر می کند. او در این مقاله طرح شهری رویایی به فلک کشیده را با نام «شهری در آسمان» و یا «خوشه ای در هوا» (Cluster in the Air) می دهد. ایده این طرح بر اساس دو نظریه متابولیزم ( نظریه که گروهی ازمعماران ژاپنی در ده 60 ارائه دادند. بر اساس آن ساختمان هم مانند گیاهان(موجود زنده) رشد می کند و بزرگ می شوند و با محیط خود تطبیق پیدا می کند) و مگا ستراکچر (سازهای قول پیکر) بود. در این طرح ساختمان ها همچون درختانی است که هر یک قابلیت رشد داشته و هرگز تکمیل نمی شوند. این مجموعه شامل برج های از زمین برخاسته است که تاسیسات زیر بنایی از قبیل خیابان (محل عبور) و خطوط زندگی(lifeline) از قبیل آب، برق و غیره را در خود جای داده است این قسمت به مانند تنه یک درخت می باشد و واحد های ساختمانی مانند شاخه های درخت به برج های مرکزی وصل می شوند. این واحدها را می توان براساس نیاز کم و زیاد کرد. گسترش داد و یا کوچک کرد.اگر یک برج به تنهایی بنا شود تنها یک ساختمان است ولی اگر چندین برج کنار هم ساخته وبا یک دیگر متصل شوند یک شهر ایجاد می شود.

در این طرح با استفاده عمودی از تاسیسات زیربنایی، از فضای روی شهرها بعنوان فضایی بکر و دست نخورده برای ساخت شهری جدید استفاده شده است. در این مدل می توان شهر فرزانه مد نظر ایسوزاکی در دهه 60 را دید. دهه ای که نقطه آغازی برای رشد شتابان اقتصادی ژاپن بود. رشدی که تا اواخر دهه 80 ادامه داشت. درآن دوران معمارهای بسیار طرح هایی از این دست می دادند که در تمام آنها قول ساختمان ها ناجی مشکلات شهرنشینی بودند.

ولی در جامعه امروز ژاپن که از سرعت رشد اقتصادی بسیار کاسته شده است و حتی رشد جمعیت چیزی نزدیک به صفر است. طرح هایی از این دست چیزی بیش از یک تاریخ نیست. و دیگر کسی را نمی توان پیدا کرد که شهر های آینده و فرزانه را در قول ساختمان ها ببیند. این جاست که معمار پیر ژاپنی آرزوی فراموش شده خویش را در کویرهای نفت خیز خاورمیانه تحقق یافته می یابد. این ایده بعد از بیش از 40 سال مورد توجه کارفرمای قطری قرار گرفت و او از ایسوزاکی می خواهد تا مجموعه ای شامل کتابخانه ملی قطر، بانک بین الملی قطر و برج شیخ با این ایده برای او بسازد. کار ساختمانی این مجموعه قرار است در سال2006 به پایان برسد.

مهدی ضرابی

moein-omran.blogfa.com

مصالح ساختماني هوشمند براي شهرها

با به كارگيري فن آوري هاي پيشين و نيز ابتكار مهندسان سوئدي، مي توان نسل نويني از مصالح را به وجود آورد. مصالح جديد قادرند به هنگام قرارگيري در معرض نور خورشيد يا باران، آلودگي ها را بشويند و در خود حل كنند.

شكوفايي جمعيت و روند شهري شدن پس از انقلاب صنعتي، هجومي از انواع آلاينده ها و مواد سمي خطرناك را براي شهرنشينان سراسر جهان به همراه آورده است و از اين رو، دانشمندان همواره در پي يافتن راهكارهاي جديد، از اختراع و توليد مبدل هاي كاتاليستي گرفته تا به كارگيري سوخت هاي جانشين، براي كاهش انتشار آلاينده ها توام با ايجاد شرايط بهتر براي زندگي جوامع ساكن در شهرهاي بزرگ بوده اند.
در اين ميان، تازه ترين اختراع دنياي علم را دانشمندان سوئدي و فنلاندي به جهان معرفي كرده اند؛ به طوري كه اينك پس از سالها توجه به يافتن راهكارهاي جديد مرتبط با موتورها و لوله هاي اگزوز، پژوهشگران ايده جديدي را در اين زمينه مطرح كرده اند.
آنها بتازگي موفق به توليد مصالح ساختماني هوشمند و شگفت انگيزي شده اند كه پس از قرارگيري در ساختار خانه ها و ساختمان هاي شهري، قادرند به ميزان قابل توجهي از آلودگي عظيم شهرها بكاهند.
ديوارهاي هوشمند
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از استكهلم، دانشمندان سوئدي همراه با پژوهشگران فنلاندي، مواد و مصالح ساختماني هوشمندي توليد كرده اند كه مي تواند به پاكيزگي شهرهاي بزرگ و كاهش آلودگي هوا در آنها كمك كند.
بر اساس اين گزارش، پيش از اين نيز مواد خود پاك شونده اي براي ساخت پنجره ها و ديوار حمام ها ساخته شده بود و اينك با به كارگيري فن آوري هاي پيشين و نيز ابتكار جديد مهندسان سوئدي، مي توان نسل نويني از مصالح و ساختارهاي شهري را بويژه در كلانشهرهاي آلوده به وجود آورد.
به گفته دانشمندان سوئدي، مصالح ساختماني جديد قادرند به هنگام قرارگيري در معرض نور خورشيد يا باران، آلودگي ها را بشويند و در خود حل كنند.
كارين پترسون ، سخنگوي شركت ساختماني بزرگ سوئد موسوم به شركت اسكانسكا ، مي گويد: در آغاز، به دنبال ساخت ديوارهاي سيماني ويژه اي بوديم كه آلاينده هاي خروجي از اگزوز خودروها را بويژه در داخل تونل ها كه انبوهي از مواد آلاينده در آنجا متمركز مي شود، از ميان بردارد و سپس مشاهده كرديم كه محصول توليد شده را مي توان افزون بر اهداف اوليه، در ساختار انواع ساختمان ها و بناهاي شهري نيز به كار گرفت و از ويژگي هاي منحصر به فرد آنها در پاكيزه سازي محيط استفاده كرد.
مهندسان و محققان شركت اسكانسا كه دفتر مركزي آن در شهر استكهلم، پايتخت سوئد قرار دارد، فعاليت پژوهشي اخير خود را در چارچوب بخشي از يك پروژه سوئدي- فنلاندي به ارزش يك ميليون و 700 هزار دلار انجام داده اند. اين پروژه به منظور توليد سيمان كاتاليستي و تركيبات بتوني جديد با پوشش اكسيد تيتانيوم براي پوشش و نماي ساختمان ها طراحي و اجرا شد.
اكسيد تيتانيوم تركيب شيميايي ويژه اي است كه اغلب در رنگ هاي سفيد و خميردندان ها مورد استفاده قرار مي گيرد. به گفته شيميدان ها، اين ماده داراي خواص و ويژگي هاي منحصر به فردي است؛ به طوري كه به هنگام قرارگيري در معرض اشعه ماوراي بنفش نور خورشيد، به يك ماده بشدت فعال و واكنش پذير تبديل مي شود.
پژوهشگران سوئدي تصريح مي كنند كه اين ويژگي اكسيد تيتانيوم سبب مي شود تابش اشعه ماوراي بنفش به آن، موجب ايجاد يك واكنش كاتاليتيك شود كه نتيجه اين روند، تخريب مولكول هاي انواع آلاينده ها از جمله اكسيدهاي نيتروژن خواهد بود.
گفتنـــــي است اكسيدهاي نيتروژن در فرآيند احتراق سوخت هاي فسيلي منتشر مي شوند و به هنگام تركيب شدن با برخي تركيبات آلي فرار موجود در هوا، دود- مه خطرناكي را در شهرها به وجود مي آورند. كارشناسان بهداشتي همواره هشدار مي دهند قرارگرفتن در معرض غلظت بالايي از اكسيدهاي نيتروژن، مشكلات تنفسي بسيار خطرناك و حادي را براي شهروندان ايجاد مي كند، البته بررسي ها نشان داده است كه اين آلاينده ها به راحتي و با بارش يك باران، از هوا حذف مي شوند.
ساختمان هاي پاك و درخشان
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، واكنش كاتاليتيك ايجاد شده در مصالح ساختماني جديد خواص مهم ديگري نيز دارد؛ به طوري كه واكنش پذير شدن و فعاليت شيميايي شديد اين مواد در مجاورت اشعه ماوراي بنفش، مي تواند از چسبيدن باكتري ها و كثيفي ها بر روي ديوار ها و ساختمان ها جلوگيري كند و سبب مي شود تا اين آلودگي ها با بارش يك باران، به آساني از روي ديوارها شسته و پاك شوند.
بو- اريك اريكسون ، رئيس بخش تحقيقات شركت سمنتا كه گوشه اي ديگر از اجراي اين پروژه را به عهده داشته است، مي گويد: محصولات جانبي به وجود آمده، در پي وقوع اين واكنش شيميايي كه فرآيند فتوكاتاليز نام دارد، بي خطر هستند.
وي مي افزايد: در واقع نوع محصولات جانبي ايجاد شده در جريان اين واكنش، بستگي به نوع تركيباتي دارد كه در جريان آن وارد شده و در واكنش شركت دارند؛ به طوري كه مولكول هاي كربن دار تركيبات آلي درگير در اين واكنش به دي اكسيد كربن و آب تبديل مي شوند، در حالي كه از مولكول هاي انواع اكسيدهاي نيتروژن، سرانجام نمك هاي نيتراته بر جاي خواهد ماند.
اين گزارش مي افزايد كه پيشبرد تحقيقات اخير در اين حوزه، به لطف ظهورانقلاب نانوتكنولوژيكي در شاخه هاي گوناگون علوم امكانپذير شده است، به گونه اي كه اينك مهندسان و شيميدان ها در سطوح مولكولي به دستكاري و تغيير تركيبات مصالح ساختماني مي پردازند تا بتوانند خواص و ويژگي هاي مطلوب و مورد نظر خود را در اين دسته از مواد به وجود آورند.
به گفته دانشمندان، به كارگيري موادي مانند اكسيدتيتانيوم در ساختار مصالح ساختماني، فقط زماني به نتيجه مطلوب خواهد انجاميد كه لايه بسيار نازكي از آن را به عنوان پوشش مصالح، مورد استفاده قرار دهند و در واقع دستيابي به اين هدف، در مقياس ميكروسكوپي بايد به اجرا درآيد.
توليد گسترده و انبوه مصالح خودپاك شونده و استفاده گسترده از آنها در ساختار ساختمان ها و پنجره ها در مناطق گوناگون، سبب مي شود كه از اين پس بتوانيم در شهرهايي زندگي كنيم كه از نما و سيماي بسيار تميز، پاكيزه و درخشاني برخوردارند و نيازي به تميز كردن نماي ديوارها و پنجره ها به طور دوره اي وجود نخواهد داشت.
گزارش آسوشيتدپرس مي افزايد كه تاكنون، چندين ساختمان مدرن از جمله مارونوچي بيلدينگ در توكيوي ژاپن از اكسيد تيتانيوم و آجرهاي فتوكاتاليك پوشيده شده اند تا نقش مهم و برجسته خود را در پاكيزگي شهري و كاهش آلاينده هاي پايتخت ژاپن ايفا كنند.
مهندسان سوئدي تاكيد مي كنند كه جلوگيري از تغيير رنگ و شفافيت نما و ظاهر ساختمان ها كه در اثر وقوع واكنش هاي شيميايي گوناگون ميان انواع آلاينده ها و سطح مصالح ساختماني صورت مي گيرد، از ديگر ويژگي ها و فوايدي به شمار مي رود كه استفاده از اين مواد جديد در پي خواهد داشت.
همچنين پژوهشگران براي آزمايش تركيبات جديد خود، 75 هزار متر مربع از سطح خيابان هاي اطراف شهر ميلان ايتاليا را با سيمان فتوكاتاليك پوشانده اند كه نتيجه اين آزمايش ها بسيار موفقيت آميز بوده است. به گفته آنان، در نتيجه انجام اين آزمايش در حومه شهر ميلان، سطح اكسيد نيتروژن تا بيش از 60 درصد كاهش يافته است كه البته اين امر تا اندازه اي نيز به شرايط آب و هوايي منطقه بستگي دارد.
همچنين انجام تجربه مشابهي در فرانسه، سبب كاهش غلظت اكسيد نيتروژن به ميزان 20 تا 60 درصد بر سطوح ديوارهاي مجهز به سيمان فتوكاتاليك در مقايسه با ديوارهاي حاوي مصالح معمولي شده است.
بر اساس اين گزارش، ارائه نتايج بسيار درخشان و قابل توجه در اين زمينه، سرانجام اتحاديه اروپا را براي سرمايه گذاري در اين عرصه تشويق كرد و اين اتحاديه در سال ميلادي گذشته، مبلغ 2 ميليارد و 270 ميليون دلار را براي پيشبرد پروژه توليد مصالح ساختماني هوشمند به منظور كاهش غلظت اكسيدهاي نيتروژن و مواد سمي ديگري همچون بنزن در شهرها اختصاص داد.

منبع: آسوشيتدپرس و به تقل از وبلاگ scape.blogfa.com

انیمیشن و کلیپ

انیمیشن زیبای ترانه حاله منم خرابه با صدای علی عبدالمالکی

 نمایی از انیمیشن حاله منم خرابه

طراح و انیماتور : اسماعیل محمدی

 نرم افزارهای مورد استفاده : 3D MAX 2009 ، FLASH MX CS4 و SOWISH MAX 2008

 دوستانی که مشتاق هستند دیگر کارهای انیمیشن من را مشاهده کنند در قسمت نظرات وبلاگ اعلام نمایند تا در اولین فرصت در وبلاگ  قرار دهم .

ابتدا بر روی لینک راست کلیک نموده و سپس  save target as … را انتخاب نمائید...

 

پخش آنلاین کلیپ

 

alt

 

حجم ۴.۲ مگابایت

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

برای اجرای کلیپ های فلش نیاز به نرم افزار فلش پلیر دارید :: دانلود :: کنید

 

براي ديدن راحت كليپ ها نيز اين نرم افزار را دانلود نمائيد

 

 

تعاریف و واژه های شهرداری 2

انواع پروانه

پروانه ساختمانی: مجوز قانونی ای كه از طرف شهرداری برای هرگونه ساخت و ساز برای صاحبان املاك صادر می گردد.

تخریب و بازسازی: پروانه ای كه با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید براساس طرح تفصیلی صادر می گردد.

اضافه اشكوب: مجوز احداث طبقاتی برروی طبقات موجود (توسعه بنا در ارتفاع)

تبدیل: مجوزی كه برای تبدیل یك واحد مسكونی به دو واحد ، تبدیل واحد مسكونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از مسكونی به واحد تجاری و… صادرمی گردد.

تعمیرات: پروانه ای كه منظور انجام تعمیرات و تغییرات جزئی و كلی صادر گردد.

تمدید پروانه: در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و یا عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالك ، اعتبار پروانه تمدید و با همان مشخصات صادر خواهد شد.

تعاریف و واژه ها:

  انواع پروانه

پروانه ساختمانی: مجوز قانونی ای كه از طرف شهرداری برای هرگونه ساخت و ساز برای صاحبان املاك صادر می گردد.

تخریب و بازسازی: پروانه ای كه با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید براساس طرح تفصیلی صادر می گردد.

اضافه اشكوب: مجوز احداث طبقاتی برروی طبقات موجود (توسعه بنا در ارتفاع)

تبدیل: مجوزی كه برای تبدیل یك واحد مسكونی به دو واحد ، تبدیل واحد مسكونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از مسكونی به واحد تجاری و… صادرمی گردد.

تعمیرات: پروانه ای كه منظور انجام تعمیرات و تغییرات جزئی و كلی صادر گردد.

تمدید پروانه: در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و یا عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالك ، اعتبار پروانه تمدید و با همان مشخصات صادر خواهد شد.

تغییر نقشه: در صورت تقاضای مالك و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به تغییرات یا جابجایی فضاها یا توسعه بنای پروانه های معتبر ، پروانه تغییر نقشه صادر خواهد شد.

ابطال پروانه: در صورت تقاضای مالك با اخذ اصل پروانه صادره و ابطال آن و پیوست به پرونده بصورت مكانیزه نیز پروانه باطل و تصویر به مراجع ذیربط اعلام می گردد و با رعایت ضوابط و مقررات پرداختی های مالك عودت گردد.

تعویض مهندس ناظر یا مجری: در صورت درخواست مالك و با رعایت ضوابط و مقررات و موافقت ناظر و مجری و مراجع ذیصلاح و معرفی ناظر و مجری جدید مجوز فوق صادر می گردد.


انواع گواهی :

عدم خلاف: در صورت شروع به كار ساختمانی طبق پروانه صادره برای هرگونه معامله و یا انقضای مهلت پروانه (برای ادامه عملیات ساختمانی یا بروز خلاف، پس از رسیدگی ،‌گواهی جدیدی به نام عدم خلاف صادر می گردد.

بلامانع ناحیه: در موارد بروز تخلفات جزئی كه منجر به جلوگیری شود، پس از رفع خلاف یا رسیدگی به آن ، مجوز ادامه كار از شهرسازی منطقه به ناحیه مربوطه صادر خواهد شد.

بلامانع شهرسازی: درصورت درخواست انواع پروانه و كشف خلاف در بنا و رسیدگی به آن برای سهولت روند اداری و ادامه كار ، بلامانع شهرسازی صادر خواهد شد.

پایان كار: در صورت پایان عملیات ساختمانی و عدم وجود تخلف و ارائه گواهی صحت اجرا از جانب مهندس ناظر گواهی پایان كار ساختمانی توسط شهرداری صادر می شود.

پایان كار آپارتمانی: صدور گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف در مورد هریك از آپارتمان های یك مجتمع بشرطی كه در اختصاصیات و مشاعات تخلفی حادث نشده باشد .

پایان كار قبل از 49: جهت بناهایی با هر كاربری كه قبل از اردیبهشت سال 1349 احداث و بهره برداری گردیده اند( شامل مقررات طرح جامع تهران نمی باشند) پایان ساختمانی قبل از 1349 صادر می گردد.

تمدید پایان كار: در صورت انقضای اعتبار پایان كار و عدم وجود هرگونه خلاف یا تغییرات در بنا پایان كار مذكور با همان مشخصات مجدداً‌ تمدید می گردد.

مشخصات املاك در كاربری مسكونی:

مساحت زیربنا: مجموع سطوح در هرطبقه از ساختمان های یك ملك را مساحت زیربنای آن طبقه گویند.

مساحت كل بنا: عبارت است از مجموع سطوح ساخته شده در كلیه طبقاتی كه در یك ملك احداث می شود یا شده است كه شامل زیرزمین یا زیرزمین ها ، همكف، طبقات فوقانی اعم از قسمت های مفید و اختصاصیات و یا مشاعات در طبقات ساختمان می باشد.

متوسط مساحت زمین: عبارت است از نسبت كل مساحت زمین ها به تعداد اراضی بلوك یا  ضریب سطح اشغال: عبارت است از نسبت درصد مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمین در طبقه همكف 

متوسط مساحت كل بنا: عبارت است از نسبت مساحت كل بنا در املاك موجود به تعداد  اراضی بلوك یا ناحیه یا محله یا منطقه یا شهر 

ضریب تراكم مجاز: عبارت است از نسبت درصد سطح زیربنای كل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت با كاربری مجاز طبق طرح تفصیلی (مشاعات و انبار و پاركینگ در زیرزمین و پاركینگ در همكف جزء این ضریب محاسبه نمی گردند.) 

تراكم استفاده شده : عبارت است از سطح زیربنای كل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت با هركاربری (مشاعات و پاركینگ و انباری در زیرزمین و پاركینگ درهمكف جزء این سطوح محاسبه نمی گردد) 

بنای مفید: مجموع زیربنای كل طبقات بجز سطح پاركینگ ها و انباری ها و مشاعات

مساحت زیربنای مشاعات در مسكونی: شامل مجموع مساحت تاسیسات ، راهرو ، راه پله،‌آسانسور ، لابی،‌سالن اجتماعات ، استخر و سونا و ورزشی، سرایداری، شوت زباله ، نگهبانی، نورگیرها، سرویس بهداشتی و انباری مشاع جزء سطوح  مشاعات می باشند. 

درصد بنای مفید استفاده شده: درصد مجموع زیربنای مفید طبقات در طبقات، نسبت به مساحت ملك(طبق سند مالكیت) . (زیربنای كل ، منهای مشاعات و پاركینگ و انباری)

انواع اراضی: 

 دایر: اراضی دارای ساختمان و تاسیسات و دیواركشی متناسب با ملك و یا املاكی كه  باغ و مشجر و یا زراعی باشد، می گویند. 

بایر: به اراضی فاقد ساختمان و تاسیسات می گویند كه سابقه دایر بودن را داشته اند.

موات: به املاكی كه فاقد ساختمان و تاسیسات باشد و هرگونه سابقه عمران و آبادی و یا باغ و كشاورزی نداشته اند گویند.

مشخصات كاربری ملك : 

مسكونی: به سطوحی اطلاق می گردد كه براساس نقشه كاربری اراضی جهت احداث واحدهاو مجموعه های  مسكونی اختصاص یافته اند.

تجاری: این اراضی برای فعالیت های بازرگانی ، مغازه ها و فروشگاه ها ، كسب و پیشه و دوایر نمایندگی های مختلف و دفاتر تجاری براساس سلسله مراتب طرحهای تفصیلی (خرده فروشی، عمده فروشی، دفاتر) پاساژ، تیمچه، سرا درنظر گرفته شده است.

مختلط : عبارت است از تركیب چندعملكرد از كاربری های مختلف دریك قطعه زمین با كاربری مختلط (تجاری اداری، تجاری مسكونی ، مسكونی اداری و اختلاطی از كاربری های فرهنگی ،‌ورزشی، آموزشی) با توجه به طرح تفصیلی می باشند.

باغ: عبارت است از زمین محصور و یا غیر محصوری كه در آن درخت به تعدادی كه قانون مشخص نموده است كاشته باشند و یا در طرح تفصیلی به صورت باغ تعیین شده باشد. 

مذهبی: انواع كاربریهای مذهبی در سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل می باشد.

اراضی مذهبی رده محله: شامل مساجد كوچك، تكایاو حسینیه ها.

اراضی مذهبی رده ناحیه شامل: مساجد و فاطمیه ها ‌اراضی مذهبی رده منطقه شامل مساجد بزرگ و هیئت ها.

اراضی مذهبی رده حوزه شامل: مجتمع های مذهبی ، دارالتبلیغ ها و مهدیه ها.

اراضی مذهبی رده شهر و فراتر: شامل مساجد اصلی شهر، خانقاه،‌ كلیساها و كنیسه ها، امامزاده ها، بقاع متبركه، ‌مصلی،‌ آتشكده ها و معابد. 

آموزشی: این اراضی بسته به سلسله مراتب خدمات شهری با توجه به رده های مختلف كاربری آموزشی به احداث ساختمان های آموزشی اختصاص دارد. فعالیت های مجاز در این اراضی آموزشی رده های مختلف به شرح ذیل می باشد. 

اراضی آموزشی رده محله: شامل مهدكودك، آمادگی ،‌مدرسه ابتدایی مدارس راهنمایی و دبیرستان ها.

اراضی آموزشی رده ناحیه: شامل كلاس های نهضت سواد آموزی، مراكز آموزش حرفه ای و هنركده ها.

اراضی آموزشی رده منطقه شامل: مدارس اسلامی ،‌موسسات آموزش زبان های خارجی وهنرستان های صنعتی.

اراضی آموزشی رده حوزه ای: شامل مدارس ویژه نابینایان ،‌مدارس ویژه معلولین كرو و لال و مدارس ویژه سایر معلولین.

 اراضی آموزشی رده شهر و فراتر: شامل مدارس ویژه خارجیان مقیم تهران و مدارس ویژه كودكان استثنایی

فرهنگی: انواع كاربری های فرهنگی بنا به سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل می باشد. *‌ اراضی فرهنگی رده محله ای: شامل كتابخانه كودكان و كتابخانه های درجه 5 * اراضی فرهنگی رده ناحیه ای : شامل كتابخانه های درجه 4 و سالن های اجتماعات. * اراضی فرهنگی رده منطقه : شامل كتابخانه های درجه 3، بنیادهای ارشادی و كانون ها*اراضی فرهنگی رده شهر و فراتر : شامل اماكن و محوطه های تاریخی ، موزه ها، موسسات انتشاراتی، كتابخانه های ملی و سایر كتابخانه های بزرگ ،‌نمایشگاهها، انجمن ها ،‌بناهای یادبود،‌آرامگاه مشاهیرو فرهنگستان ها.

بهداشتی: این اراضی در رده محله مطرح شده و شامل گرمابه ها و رختشویخانه ها می گردد. 

ورزشی: انواع این كاربری برحسب سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل می باشد. * اراضی ورزشی رده محله: شامل زمین های بازی كوچك . * اراضی ورزشی رده ناحیه : شامل زمین های ورزشی و سالن های كوچك. *‌اراضی ورزشی رده منطقه شامل زمین های ورزشی سالن های متوسط – سالنهای استخر سرپوشیده و اراضی ورزشی رده شهر، استادیوم ها و …می باشد. 

فضاهای سبز-پارك عمومی: ملكی كه دارای طرح پارك ، حریم سبز ، جنگل مصنوعی و … طبق طرح تفصیلی و جامع می باشد، بارده بندی باغ كودك ،‌پارك محله، پارك منطقه ای و پارك های عمومی شهری ،‌حریم سبز بزرگراهها ، اتوبانها ، بزرگراه ها ، كمربند سبز شهری

persiancivilica.mihanblog.com

فانتزی ایمنی در کارگاه

برآوردهای سازمان بین المللی کار حاکی از آن است که روزانه حداقل پنج هزار نفر در سراسر جهان در اثر بیماری ها و حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند و متاسفانه این روندی رو به افزایش است. بنا بر همین برآوردها تقریباً 270 میلیون حادثه غیرمرگبار شغلی هرکدام سالانه منجر به از دست رفتن بیش از سه روز کاری می شود و 160 میلیون نفر دچار بیماری های شغلی می شوند. این در حالی است که گفته می شود سالانه پانصد هزار نفر بر اثر جنگ و درگیری های مسلحانه کشته می شوند.
متاسفانه  ایمنی شغلی و بهداشت کار در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چیزی است در حد یک فانتزی. حتی در برخی کارخانجات و مجتمع های صنعتی که هم از لحاظ ارائه آموزش های ایمنی به پرسنل و هم از لحاظ بگیر و ببندهای کنترلی و رعایت اصول ایمنی سرمایه های کلانی صرف شده است کارگرانی را می بینید که به هر شکلی تمایل دارند از رعایت اصول ایمنی فرار کنند. وقتی بازرس HSE سر می رسد همه کلاه ایمنی به سر دارند، از ماسک و عینک استفاده می کنند و هزار جور تظاهر به رعایت ایمنی دارند و به محض دور شدن عوامل بازرسی همه وسائل ایمنی به اجسامی بی مصرف تبدیل می شوند.

من این میل به فرار از ایمنی را هرگز درک نکردم. شاید مشکل از مدیران ارشد و میانی سازمان ها باشد که اگر به ناخودآگاهشان رجوع کنی می بینی که هنوز ایمنی برایشان درونی نشده است و آن را از جمله مسائل حاشیه ای کار می بینند که بدون به همراه داشتن ارزش افزوده قابل توجه هزینه های گزافی را به سازمان تحمیل می کند. شاید این کم ارزشی و پرهزینه بودن ایمنی در نظر مدیران و صاحبان صنایع ناشی از عدم آگاهی و درک ملموس آنها از ارزش افزوده حاصل از فعالیت منابع انسانی سلامت و در مقابل هزینه های گزاف از کار افتادگی باشد. این عدم وجود درک ملموس از قضیه معمولاً منجر به این می شود که حمایت قاطع مدیریت از دستورکارها و مقررات ایمنی در سطح سازمان احساس نشود و چه بسا در موقعیت های بسیار کلیدی ایمنی مورد بی توجهی مدیریت قرار گیرد، در نتیجه وزن واحد ایمنی و مقرراتش به شدت کاهش می یابد و برای فرار از دستورکارها منافذ خطرناکی به وجود می آید.
اما همچنان متعجبم که چرا کارگرانی که از جمله مهمترین ذینفعان مقررات ایمنی سازمان هستند ارزش ایمنی و تاثیر آن بر سلامت خود را انکار می کنند و حتی در برخی موارد دلیل تراشی های خنده داری می کنند که اصول ایمنی برای شرایط کاری آنها تعریف نشده و رعایت شرایط ایمن بیشتر برایشان مخاطره به همراه خواهد داشت تا منفعت.
عوامل موثر در بروز حوادث شغلی عبارتند از سابقه اجتماعی، عوامل محیطی، صفات شخصی (سرسختی، عصبانیت، عجله و بی باکی)، شرایط ناایمن، عمل ناایمن، اشتباه فردی، ضعف مدیریت، میزان تحصیلات و استفاده نکردن یا استفاده نامناسب از وسایل حفاظت فردی و خط مشی مدیریت. و معتقدم که عمل نا ایمن، استفاده نامناسب از وسایل حفاظت فردی و برخی صفات شخصی در حوزه رفتاری کارگران شدیداً موثر است. کارگری که به درستی نمی داند که چگونه از کمربند ایمنی استفاده کند طبیعتاً آن را ابزاری مزاحم تشخیص می دهد. کارگری که می خواهد نا ایمن کار کند ابزاری مثل کمربند یا کلاه برایش دست و پاگیر می شوند و از همه مهمتر غرور کاذبی که بعضاً در کارگران ماهر می بینی که استفاده از ابزار حفاظت فردی را به نوعی سوسول بازی و کسر شأن خود می یابند و برای آنکه بتوانند بین همکاران سر خود را بالا بگیرند ابزار حفاظت فردی را تحریم می کنند.


این جوشکار ماهر می پندارد که هرگز سرش گیج نخواهد رفت یا به هیچ عنوان تعادل خود را از دست نخواهد داد.

این آقای نصاب ماهر سازه های فلزی هم تصور می کند که همواره از این عملیات آکروباتیک سربلند باز خواهد گشت.

کارگری که روزی 8-7 ساعت در هوای گرم کشنده کار می کند، تا درجه ای گرما زده و دهیدراته شده است، عضلاتش خسته است و اعصابش فرسوده. به قول دوستی می گفت:«چطور تو خونه ممکنه فنجون از دستت بیفته همونجور هم تو ارتفاع کابل از دستت ول میشه!»
انگار اصلاْ فکر نمی کنند که اگر دچار سانحه ای جدی شوند در بهترین حالت می میرند و خانواده شان بی سرپرست می شود و در بدترین حالت معلول و از کارافتاده خواهند شد و هزینه هایی سرسام آور به خانواده ای که نان آورش را هم به نوعی از دست داده است تحمیل می شود.    

به همین سادگی ممکن است بمیری! 

thegraywolf.persianblog.ir

نقش انرژی‌های نو در معماری ساختمان

پایداری محیطی به معنی حفظ سرمایه طبیعی است كه ایجاب می‌كند ما انسان‌ها در مصرف مواد تجدید شونده و در مصرف آب و منابع انرژی حد و اندازه را رعایت كرده و بیشتر از آنچه سیستم‌های طبیعی می‌توانند فراهم کنند، مصرف نكنیم.

 

افزایش مداوم جمعیت، كشورهای جهان را بیش از پیش با مشكل كمبود انرژی روبه‌رو ساخته و حیات بشری را تهدید می‌كند.
شاید با كوشش مداوم دانشمندان، پرتو امیدی بر چهره حیات بر روی كره خاكی بتابد و بیم متلاشی شدن تمدن بشر در اثر كمبود انرژی و كثرت آلودگی محیط، از بین برود.یكی از مهمترین عوامل آلوده‌كننده محیط زیست در جهان و به‌خصوص كشور ما، مصرف انرژی فسیلی در فضاهای مسكونی برای تهیه آب گرم مصرفی و گرمای فضای زندگی است كه با هجوم روز افزون انسان‌ها از روستاها به شهرها به تعداد مصرف‌كنندگان سوخت‌های فسیلی كه در واقع پایه‌های صنعت نوین جهان و ازجمله ایران را شامل می‌شود، افزوده می‌شود، پس با اجرای اصول پایداری محیطی می‌توان با این مشكل مبارزه كرد.
پایداری محیطی به معنی حفظ سرمایه طبیعی است كه ایجاب می‌كند ما انسان‌ها در مصرف مواد تجدید شونده و در مصرف آب و منابع انرژی حد و اندازه را رعایت كرده و بیشتر از آنچه سیستم‌های طبیعی می‌توانند فراهم کنند، مصرف نكنیم. به‌علاوه به یاد داشته باشیم كه نسبت مصرف ما از منابع یكبار مصرف نباید بیشتر از نسبتی باشد كه منابع پایدار تجدید شونده نتوانند آن را جبران كنند. بهترین مثال در این مورد نفت و سوخت فسیلی است كه پس از تمام شدن، تجدید نمی‌شوند.
مشكلات زیست محیطی ناشی از كاربرد سوخت‌های فسیلی و افزایش روز افزون تقاضای انرژی، رویكرد به انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه و كاربرد این منابع را در دنیا هر روز ضروری‌تر می‌سازد. برنامه‌های تولید انرژی كشور‌های توسعه یافته و در حال پیشرفت دنیا، به میزان قابل توجهی برروی انرژی‌های نو متمركز شده است.
یكی از این انرژی‌ها را می‌توان انرژی تجدید‌پذیر خورشیدی نام برد. هر پدیده‌ای كه در اثر تابش نور خورشید و بدون استفاده از مكانیزم‌های محرك، الكتریسیته تولید كند، پدیده فتوولتائیك نامیده می‌شود و به سیستمی كه از این پدیده استفاده كند، سیستم فتوولتائیك می‌گویند. عملكرد این سیستم به گونه‌ای است كه با تابش نور مستقیم خورشید بر سطح پانل‌های خورشیدی انرژی الكتریكی تولید می‌شود. از مزایای این روش می‌توان به سهولت در نصب و بهره‌برداری، عدم نیاز به ادوات مكانیكی، عدم ایجاد آلودگی صوتی و قابلیت نصب و راه‌اندازی در مناطق دور دست بدون نیاز به لوازم جانبی اشاره كرد.
از منابع دیگر جهت تولید انرژی می‌توان به انرژی زیست توده اشاره كرد. منابع فراوان زیست توده در طبیعت اعم از منابع گیاهی و مواد زائد كشاورزی، زباله‌ها و فاضلاب‌های شهری و صنایع غذایی و فضولات دامی منابعی هستند كه رها شدن آنها در طبیعت علاوه بر بروز مشكلات بهداشتی، باعث تولید گازهای گلخانه‌ای و مخرب محیط زیست می‌شود كه ادامه این روند موجب خسارات فراوان و بعضا غیر قابل جبران به محیط‌زیست می‌شود.
مدیریت این منابع علاوه بر كنترل آلودگی‌های زیست محیطی، منجر به تولید انرژی فراوانی می‌شود كه هم اینك در آمریكا و كشورهای اروپایی از منابع زیست توده جهت تولید انرژی در سطح نیروگاهی استفاده می‌شود.
انرژی باد نیز از منابع انرژی‌های تجدیدناپذیر است. استفاده از انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی مورد استفاده، در بسیاری از كشورهای جهان رو به فزونی گذاشته است. استفاده از تكنولوژی توربین‌های بادی به‌دلایل عدم آلودگی محیط زیست و همچنین قیمت پایین توربین‌های برق بادی در مقایسه با دیگر صور انرژی‌های نو، یك انتخاب مناسب در مقایسه با سایر منابع انرژی تجدیدپذیر است. از مزایای استفاده از این انرژی عدم نیاز توربین بادی به سوخت، تامین بخشی از تقاضای انرژی برق، كمتر بودن نسبی قیمت انرژی باد نسبت به انرژی فسیلی در بلند مدت، تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی، عدم نیاز به آب، عدم نیاز به فضای زیاد و عدم داشتن آلودگی محیط زیست است.
جهت استفاده از این انرژی‌ها، به‌خصوص در مناطق دور دست، هنگام طراحی بنا ابتدا باید به میزان مصرف انرژی تعیین شده و سپس با استفاده كار آمد از لوازم مصرفی مانند: چراغ‌های روشنایی، لوازم برقی، سیستم گرمایشی و... توجه شود تا از اتلاف انرژی جلوگیری به عمل آید. بنابراین اجرای دقیق اصول معماری نوین در طراحی بنا در جلوگیری از این امر بسیار تاثیر‌گذار است.
با توجه به روند روز افزون استفاده از كاربرد انرژی‌های نو و پیشرفت سیستم‌ها با توسعه تكنولوژی، جهت ایجاد تنوع در منابع تامین انرژی و كاهش مصرف سوخت‌های فسیلی باید حركتی در تولید این‌گونه انرژی‌ها صورت گیرد تا در صورت بروز بحران انرژی در جهان، جهت تامین بخشی از انرژی، مورد استفاده قرار گیرند.

ترجمه و تدوین: پیمان آذرباد
دانشجوی معماری دانشگاه جامع علمی كاربردی

 

 

 

 

 

 

طراحی لرزه ای ساختمانهای فولادی بلند با استفاده از جاذبهای انرژی

میراگرهای ویسکو الاستیک در بسیاری از کشورها همچون ایالات متحده، ژاپن، تایوان، مورد آزمایش واقع شده اند و در تعدادی از ساختمانهای بزرگ همچون مرکز تجارت جهانی نیویورک، کلمبیا سنتر، برج دوقلوی سی ونت و... به صورت موفقیت آمیزی مورد استفاده واقع شده اند. در ابتدا از این میراگر جهت مقابله با باد استفاده می شده است، اما با تحقیقات حاصله در طول سالیان اخیر، استفاده از این میراگرها در ساختمانها جهت مقابله با زلزله نیز مورد توجه واقع شده است. تحقیقات نشان می دهند که خواص مکانیکی این میراگرها وابستگی شدید به دما، فرکانس بارگذاری و کرنش برشی دارند.
این مطالعه جهت بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای مجهز به میراگر صورت گرفته استف بدین منظور ساختمان 22 طبقه فلزی که به صورت ساختمان مقاوم خمشی در شرایط ایران طراحی گردیده است، یکبار جهت مقاوم سازی مجهز به میراگر گردیده است و یکبار با کاهش مقاطع( طرح جدید) به میراگر مجهز گردیده است و رفتار ساختمانهای مزبور در تحلیل خطی و یک قاب از آنها در تحلیل غیر خطی، تحت اثر زلزله های با محتوای فرکانسی متفاوت مورد بررسی واقع شده اند. نتایج نشان می دهند که به گارگیری میراگر باعث کاهش قابل توجه پاسخ ( خصوصاً تغییر شکلها)می گردد و احتمالاً اثر مودهای بالاتر کاهش می یابد و در ساختمان طرح جدید حدود 5/16% کل فولاد، صرفه جویی گردیده است. در بررسی اثر دما بر عملکرد میراگر و پاسخ سازه ، نتیجه گرفته شد که افزایش دما باعث کاهش جدب انرژی در میراگرهای گردیده و نتیجتاً افزاییش پاسخ را نیبت به دماهای پایین به دنبال دارد. همچنین مشاهده گردید که به کارگیری میراگرها در کاهش نیاز شکل پذیر تیرها مؤثر بوده و باعث کاهش قابل توجه این نیاز می گردند. نتایج این مطالعه نشان می دهند که انرژی پسماند سازه به علت رفتار غیر خطی اعضاء، در اثر استفاده از میراگر کاهش چشمگیری داشته است و مفمصلهای پلاستیک تحت اثر دو زلزله طبس و ال سنترو کاهش چشمگیری داشته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهند که به گارگیری روشهای طراحی میراگر براساس کنترل میرایی مودی، برای ساختمانهای بلند احتمالاً نامناسب بوده و نتایج غیر اقتصادی به همراه دارد.

parsigold.com