فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:76
فهرست مطالب:
مقدمه. ۲
استفاده از دستگاه بچنگ به جای خلاطه. ۳
مزایای ساختمانهای بتنی. ۵
قسمت های مختلف ساختمانهای بتنی. ۶
مصالح به کار رفته در بتن ساختمان پروژه. ۷
استفاده از بچینگ (Baching) در پروژه. ۹
-لوله های انتقال دهنده سیمان. ۱۲
-طرز کار بچینگ… ۱۳
استفاده از میکسر (Mixer) در پروژه. ۱۴
شستشوی مخزن. ۱۶
بازدید از زمین و ریشه کنی. ۱۸
پیاده سازی نقشه. ۱۹
گود برداری. ۲۱
استفاده از دیوارهای مانع: ۲۳
شمع کوبی. ۲۴
بتن مگر. ۲۶
پی های عمومی. ۲۷
نگهداری بتن. ۲۹
بتن ریزی. ۳۰
ویبره کردن بتن. ۳۶
قالب بندی. ۴۰
انواع قالب. ۴۰
۲-قالب تیرهای اصلی. ۴۱
۴-قالب بندی ستونها ۴۳
۵-قالب بندی سقف… ۴۶
آرماتوربندی. ۴۹
خم کردن آرماتور. ۵۱
وصله کردن آرماتورها ۵۱
اتصال شبکه میلگرد ستون به ریشه. ۵۳
ستون. ۵۳
تیر. ۵۶
سقفهای تیرچه بلوک… ۵۸
تیرچه. ۵۹
بلوک… ۶۲
میلگردهای ممان منفی. ۶۳
میلگرد حرارتی. ۶۳
کلاف عرضی. ۶۴
مراحل اجرای سقف تیرچه بلوک: ۶۵
دیوار چینی. ۶۷
راه پله. ۷۱
دیوار برشی. ۷۳
آزمایشگاه بتن. ۷۶
همراه با تصاویر
مقدمه
ساختمان بتنی، ساختمانی است که برای اسکلت اصلی آن از بتن آرمه (سیمان، شن ماسه و فولاد به صورت میلگرد ساده و یا آجدار) استفاده شده باشد. در ساختمانهای بتنی سقفها به وسیله دالهای بتنی پوشیده می شود و یا از سقفهای تیرچه بلوک و یا سایر سقفهای پیش ساخته استفاده می گردد. برای دیوارهای جدا کننده (پارتیشن ها) ممکن است از انواع آجر مانند سفال تیغه ای، آجر ماشینی سوراخ دار، آجر معمولی کوره ای و یا تیغه گچی و یا چوب استفاده شده و ممکن است از دیوار بتن آرمه هم استفاده شود. در هر حال در این نوع ساختمانها، شاهتیرها و ستونها از بتن آرمه (بتن مسلح) ساخته می شود.
استفاده از دستگاه بچنگ به جای خلاطه
موردی که باعث استفاده از خلاطه می شود ارزانی آن می باشد که به دلیل عدم نیاز به حمل بتن آماده، هزینه کاهش پیدا می کند و در مقابل مقاومت لازم را از دست می دهیم. دستی بودن کلیه مکانیزم تولید بتن و نبودن نیروی متخصص و متغیر بودن مقدار مواد مصرفی خود دلایل روشنی در جهت عدم استفاده از خلاطه در این پروژه می باشد.
نام نویسنده
ناصر نجیبی، سپیده رهبرپست الکترونیکی
حجم فایل
645 کیلو بایت
27 صفحه
اجرای سازه های بتنی
دانلود گزارش کار آموزی رشته عمران شرکت فنی و مهندسی گیلان مساح ساختمان بتنی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 35
گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی
این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد
آشنایی کلی با مکان کارآ موزی :
مکان کارا موزی ساختمان های مسکونی120 واحده واقع در شهرستان کوچصفهان گیلان می باشد. پروژه مذکور از 6 بلوک تشکیل شده با اسکلت بتنی می باشد که 3 بلوک 6 طبقه و هر طبقه 4 واحدی و3 بلوک دیگر 4 طبقه هر طبقه 2 واحدی اجرا می شود. پی ساختمان گسترده میباشد. سیستم سازه ای ساختمان در هردو جهت قاب خمشی بدون دیوار برشی می باشد. سیستم سقف ساختمان تیرچه بلوک می باشد و پرکننده ها نیز یونولیت می باشند. تیرچه ها در داخل کارگاه ساخته می شوند . ساختمان ها از 4 طرف نما دارند(سیمان کاری به همراه کنیتکس) و درز انقطاع در مورد انها کاملا اجرا شده است(3 بلوک 6 طبقه ای ). عملیات کلی ساختمان بتنی به ترتیب مرحله اجرا عبارتند از : - مشاهده زمین و تهیه نقشه های معماری و اجرایی - آزمایشات مکانیک خاک برای تعیین مقاومت خاک محل و تیپ بندی خاک - پی کنی و گود برداری و شمع کوبی در صورت لزوم - اجرای پی ساختمان( شامل مراحل ارماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی) - اجرای ستون ها و تیرها ( شامل آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی و شمع بندی ) - اجرای دیوارهای برشی ( شامل مراحل ارماتور گذاری و قالب بندی و بتن ریزی ) - اجرای راه پله ( شامل ارماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی دال بتن ) - اجرای انواع سقف اعم از تیرچه بلوک ، دال یکطرفه و دوطرفه ، کامپوزیت و سقف کاذب ( شامل ارماتورگذاری و قالب بندی و بتن ریزی ) - نازک کاری اعم از گچ و خاک و گچ کاری و... - نما کاری ساختمان نکته : مراحل بالا خاص ساختمان بتنی می باشد و ترتیب مراحل اجرای ساختمان فولادی مانند بالاست و تنها در موارد تیر و ستون و اجرای پله متفاوت می باشد و ان هم نه از جنبه ترتیبی بلکه از لحاظ اجرا. مشاهده زمین و تهیه نقشه های معماری و اجرایی : اولین مرحله قبل از انجام هر کاری مشاهده موقعیت زمین از لحاظ ارتباط با ساختمان های مجاور و معابر و خیابان ها و متراژ زمین و تهیه کروکی های لازم می باشد. با توجه به نوع منطقه و همچنین نظر مالک اسکلت سازه انتخاب شده و نقشه های معماری و سازه با توجه به نظر طراح و شرایط خاک محل تهیه می شود. شاید اساسی ترین مسائلی که بر روی انتخاب نوع اسکلت ( بتنی یا فولادی بودن ) تاثیرگذار می باشد سرمایه نقدی کارفرما و شرایط جوی منطقه می باشد. البته مسایل دیگری نیز در این امر موثرند که انها نیز به دو مورد بالا برمی گردند. نکته: در تهیه نقشه ها بایستی به مساله درز انقطاع در سمت همسایه نیز توجه کرد. آزمایشات مکانیک خاک برای تعیین تیپ خاک و تایید کفایت خاک : قبل از تهیه نقشه های سازه ای بایستی نوع خاک محل مشخص شود برای این منظور ابتدا نمونه هایی از خاک گرفته می شود و آزمایشات مکانیک خاک بر روی ان انجام می گیرد اگر مقاومت خاک در حد مطلوب بود که پی ساختمان را بر روی همان بستر خاک بنا می کنیم در غیر این صورت باید از لایه های پایین تر توسط گمانه زنی نمونه برداری کرد تا به خاک مطلوب برسیم . اگر بستر خاک مناسب چندان پایین نبود می توان با خاک برداری به سطح مورد نظر برسیم در غیر این صورت با ایجاد چاهک و شمع کوبی پی سطحی خود را مستحکم می کنیم . از کارهای دیگری که در آزمایشگاه مکانیک خاک انجام می گیرد تعیین مقاومت فشاری نمونه های بتنی می باشد . از هر طرح اختلاط سه نمونه برداشته می شود یک نمونه 7 روزه یک نمونه 28 روزه و یک نمونه هم شاهد می باشد که برای مواقع ضروری در آزمایشگاه نگهداری می باشد. در ایین نامه بتن ایران ، ابا ، مقاومت فشاری با علامت fc نیوتن بر میلیمتر مربع بیان می شود که در واقع مقاومت مشخصه نمونه استواانه ای بتن به ارتفاع 30 و قطر قاعده 15 سانتی متر در سن 28 روزه است. نکته: البته از روی نمونه 7 روزه نیز می توان طبق فرمول زیر مقاومت 28 روزه را تخمین زد. fc(28)=fc(7) + 2.5√ fc(7) پی کنی و گود برداری : در این مرحله عملیات خاکی بسته به نوع خاک انجام می گیرد . ممکن است پی سطحی باشد در این صورت خاک برداری به صورت دستی توسط کارگر انجام می شود . در این روش ابتدا محل پی کنی توسط گچ ریزی مشخص می شود و سپس کارگران شروع به کندن زمین می کنند که معمولا تا عمق 1 متر انجام می گیرد. خاک کنده شده را معمولا در کنار محل می ریزند. اما در مواقعی لازم است که خاک برداری وگودبرداری به منظور رسیدن به بستر مناسب خاک انجام گیرد در این مواقع خاک برداری با دست نه تنها ممکن نمی باشد بلکه به صرفه نیز نمی باشد و بایستی از ماشین الات مکانیکی استفاده شود. در این حالت کل زیربنای ساختمان خاک برداری می شود. در این نوع خاک برداری بایستی به تمام مسایل ایمنی در هنگام خاک برداری دقت نمود. از ایستادن افراد در بالای تل خاکی که در حال گود برداری است اکیدا خودداری شود زیرا هر ان احتمال فروریختن ان قسمت وجود دارد . مهار بندهای پشت دیوار بایستی کاملا محکم و استاندارد باشند. . در صورتی که پی همسایه منفرد است بایستی تمهیدات خاص در مورد خاک برداری توسط مهندس ناظر و یا طراح اندیشیده شود تا از نشست نا همسان پی جلوگیری شود.بهتر است قسمت های کنار دیوار همسایه با دست خاک برداری شود تا ضربه بیل مکانیکی یا لودر به دیوار همسایه ضربه وارد نکند. خاکهای کنده شده توسط کامیون به نقاط خارج از شهر منتقل می شوند. شمع کوبی (pier ) : در مواقعی بستر مناسب خاک در لایه های پایین تر وجود دارد در این مواقع خاک برداری و گود برداری چندان اقتصادی به نظر نمی رسد پس بایستی راه حل مناسب تری پیشنهاد شود این راه حل مناسب تر می تواند ایجاد چاهک و شمع کوبی باشد. برای شمع کوبی ابتدا چاهک هایی به قطر محاسبه شده (مثلا حدود 80 سانتی متر ) حفر می گردد سپس شبکه میل گرد بافته شده را در ان قرار می دهند و اقدام به بتن ریزی ان می کنند. دقت شود که بتن ریزی بایستی با وسایل مخصوص خود انجام شود تا از جدا شدگی مخلوط بتن جلوگیری شود. انواع پی : الف- پی تک یا منفرد: معمولا برای ساختمان های زیر دو طبقه اجرا می شود. در این پی ها اتصال میان پی ها توسط شناژها انجام می گیرد .استفاده از این پی ها در سمت دیوار همسایه توصیه نمی شود زیرا به دلیل خروج از مرکزیت ایجاد شده این پی ها چندان مطلوب نمی باشند. مشکلات پی تک : 1. نشست نا همسان 2. خاک برداری همسایه ب- نواری یکطرفه: در یک جهت نوارهایی است که توسط شناژهایی به یکدیگر متصل می باشند. این پی چندان مطلوب نمی باشد و استفاده از این پی توصیه هم نمی شود.
عنوان انگلیسی:
Simulation of Cyclically Loaded Concrete Structures Based on the Finite-Element Method
عنوان فارسی:
شبیه سازی سازه های بتنی مسلح تحت بارگذاری دوره ای بر اساس روش المان محدود
تعداد صفحات مقاله اصلی: 12 صفحه
تعداد صفحات ترجمه: 20 صفحه
سال انتشار: 2014
مجله
ARTICLE in JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING · MAY 2007
Abstract: The finite-element method for simulating the nonlinear behavior of reinforced concrete structures has progressed to the point where it is close to being a practical everyday tool for design engineers. Further advancements have made the analysis of arbitrary loading conditions, including reverse cyclic loading or earthquake-type loading, feasible. Recent criticism has questioned the practicality, reliability, and robustness of the finite-element method due to perceived complexities involved in developing the model and interpreting the results. A series of analyses are presented on reinforced concrete structural walls of varying height-to-width ratio, varying wall cross section, and varying levels of reverse cyclic loading to demonstrate that the finite-element procedure is capable of providing quick and reliable simulations, while employing simple modeling techniques. The modeling herein utilizes low-powered rectangular membrane elements, and material properties are smeared within the elements. Behavioral aspects such as ultimate strength, displacements, postpeak ductility, energy dissipation, and failure mechanisms are well simulated.
CE Database subject headings: Nonlinear analysis; Finite element method; Hysteresis; Cyclic loads; Shear walls; Concrete structures; Simulation
چکیده
روش المان محدود برای شبیه سازی رفتار غیر خطی سازه های بتنی مسلح، تا جایی پیشرفت کرده است که به ابزاری روزمره برای مهندسان طراحی تبدیل شده است. پیشرفت های بیشتر، تحلیل های با شرایط بارگذاری مطلق( دلخواه) از قبیل بارگذاری دوره ای معکوس یا بارگذاری از نوع زلزله ای را امکان پذیر ساخته اند. انتقادات اخیر ، عملی بودن، قابلیت اطمینان و قدرتمندی روش المان محدود را به علت پیچیدگی های درک و فهم درگیر در توسعه مدل و تفسیر نتایج، زیر سئوال برده اند. مجموعه ای از تحلیل ها بر روی دیوارهای سازه ای بتنی مسلح با نسبت ارتفاع به پهنای مختلف ، سطح مقطع دیوار مختلف و میزان بارگذاری دوره ای معکوس متفاوت ، برای نشان دادن اینکه روش المان محدود قادر به فراهم کردن شبیه سازی های سریع و واقعی است هنگامیکه تکنیک های مدلسازی ساده بکار گرفته شده اند. مدلسازی انجام شده در این تحقیق، از المان های غشایی مستطیلی شکل کم توان بهره گرفته است و خواص مواد درون المان ها قرار گرفته اند. پارامترهای رفتاری از قبیل مقاومت نهایی ، جابجایی ها ، شکل پذیری بعد از مرحله پیک (پس پیک ) ، اتلاف انرژی و مکانیزم های شکست بخوبی شبیه سازی شده اند.
کلمات کلیدی : تحلیل های غیر خطی ، روش المان محدود ، هیسترزیس (پسماند ) ، بارهای دوره ای ، دیوارهای برشی، سازه های بتنی ، شبیه سازی