به دشواری میتوان اطلاعات مختصر ولی دقیقی را در یک موضوع متمرکز کرد. مجریان و مدیران به ویژه در صنایعی که در آنها از تعدادی سوپر آلیاژ استفاده میشود، اغلب فقط به اطلاعات پایه با حداقل حواشی و مطالب اضافی نیاز دارند. موسسههای خرید یا کارشناسی برای انجام بهتر کار خود به دانستههای نسبتاً کمی نیاز دارند. مهندسان نیاز به اطلاعاتی با جزئیات بیشتر ولی سریع درباره انواع آلیاژها و طراحی اولیه دارند. اساس این کتاب بر پایه در اختیار گذاشتن اطلاعات تجربی کافی برای حل مسائل، پاسخ به پرسشهای مربوط به سوپر آلیاژها و داشتن معلومات کافی درباره سوپر آلیاژها گذاشته شده است. مقدمه این فصل، با مرور مختصری بر موضوعات اصلی کتاب بعضی از نیازهای فوق را تامین میکند. فصل حاضر با خلاصهای از تاریخچه سوپر آلیاژها شروع شده و سپس طبیعت سوپر آلیاژها را شرح میدهد. این مقدمه موضوعات گوناگون گستردهای را که در به کارگیری سوپر آلیاژها باید در نظر گرفته شوند به طور مستقیم و ساده به خواننده معرفی مینماید. استفاده کننده از این کتاب ممکن است، با متالورژی پایه سوپر آلیاژها آشنا و یا کاملاً مبتدی باشد. در هر صورت این کتاب خواننده را به موضوع سوپر آلیاژها نزدیک خواهد ساخت. در این کتاب کمتر به تئوری پرداخته شده و تاکید روی دانستههای تجربی شده است. اگر موضوع برایتان کاملاً جدید است ممکن است مقدمه این فصل در بر گیرنده کلیه نیازهای شما باشد. اگر تا اندازهای و یا کاملاً در این زمینه مطلع هستید فهرست مطالب را کنترل کنید، تا آنچه را که شما میتوانید در هر فصل بیایید، مشاهده نمایید.
1-2- تاریخچه
طراحان نیاز فراوانی به مواد مستحکمتر و مقاومتر در برابر خوردگی دارند. فولادهای زنگ نزن توسعه داده شده و به کار رفته در دهههای دوم و سوم قرن بیستم میلادی، نقطه شروعی برای برآورده شدن خواستههای مهندسی در دماهای بالا بودند. بعداً معلوم شد که این مواد تحت این شرایط دارای استحکام محدودی هستند. جامعه متالوژی با توجه به نیازهای روز افزون بوجود آمده، با ساخت جایگزین فولاد زنگ نزن که سوپر آلیاژ نامیده شد به این تقاضا پاسخ داد. البته قبل از سوپر آلیاژها مواد اصلاح شده پایه آهن به وجود آمدند، که بعدها نام سوپر آلیاژ به خود گرفتند.
با شروع و ادامه جنگ جهانی دوم توربینهای گازی تبدیل به یک محرک قوی برای اختراع و کاربرد آلیاژها شدند. در سال 1920 افزودن آلومینیوم و تیتانیوم به آلیاژهای از نوع نیکروم به عنوان اختراع به ثبت رسید، ولی صنعت سوپر آلیاژها با پذیرش آلیاژ کبالت (ویتالیوم) برای برآورده کردن نیاز به استحکام در دمای بالا در موتورهای هواپیما پدیدار شدند. بعضی آلیاژهای نیکل- کروم (اینکونل و نیمونیک) مانند سیم نسوز کم و بیش وجود داشتند و کار دستیابی به فلز قویتر در دمای بالاتر برای رفع عطش سیری ناپذیر طراحان ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.
1-3- معرفی و به کار گیری سوپر آلیاژها
سوپر آلیاژها؛ آلیاژهای پایه نیکل، پایه آهن- نیکل و پایه کبالت هستند که عموماً در دماهای بالاتر از oC540 استفاده میشوند. سوپر آلیاژهای پایه آهن- نیکل مانند آلیاژ IN-718 از فنآوری فولادهای زنگ نزن توسعه یافته و معمولاً به صورت کار شده میباشند. سوپر آلیاژهای پایه نیکل و پایه کبالت بسته به نوع کاربرد و ترکیب شیمیایی میتوانند به صورت ریخته یا کار شده باشند.
از آغاز پیدایش سوپر آلیاژها، تعداد زیادی آلیاژ شناخته شده و مورد مطالعه قرار گرفته و تعدادی نیز به عنوان اختراع ثبت گردیدهاند. تعدادی از آنها در طول سالیان گذشته غربال شده و تعدادی به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفتهاند. به خاطر اینکه همه آلیاژها را نمیتوان بر شمرد مثالهائی از آلیاژهای قدیم و جدید برای نشان دادن متالورژی فیزیکی سیستمهای سوپر آلیاژها آورده شده است (به فصلهای 3 و 12 مراجعه کنید) در شکل 1-1 رفتار تنش- گسیختگی سه گروه آلیاژی با یکدیگر مقایسه شدهاند (سوپر آلیاژهای پایه آهن- نیکل، پایه نیکل و پایه کبالت). در جدولهای 1-1 و 1-2 فهرستی از سوپر آلیاژها و ترکیب شیمیایی آنها آورده شده است.
سوپر آلیاژهای دارای ترکیب شیمیایی مناسب را میتوان با آهنگری و نورد به اشکال گوناگون در آورد. ترکیبهای شیمیایی پر آلیاژتر معمولاً به صورت ریختهگری میباشند.
فصل اول
سوپر آلیاژها در دمای بالا
1-1- نحوه و زمان استفاده از این فصل
1-2- تاریخچه
1-3- معرفی و به کار گیری سوپر آلیاژها
1-3- مروری کوتاه بر فلزات با استحکام در دمای بالا
1-4-اصول متالورژی سوپر آلیاژها
1-5- بعضی از ویژگیها و خواص سوپر آلیاژها
1-6- کاربردها
1-8- موضوعات ارائه شده در این کتاب
2-1- مرور
2-2- مقایسه سوپر آلیاژهای ریخته و کار شده
2-3- خواص سوپرآلیاژها
2-4- انتخاب سوپرآلیاژها
3-1- گروهها، ساختارهای بلوری و فازها
3-3- عناصر آلیاژی و اثرات آنها بر ریزساختار سوپرآلیاژها
3-4- ریز ساختارها
3-5- استحکام دهی سوپرآلیاژها
3-6- تاثیر فرآیند بر بهبود ریز ساختار
4-1- انجماد سوپرآلیاژا
4-3- عملیات کوره قوس الکتریکی/ کربن زدایی با اکسیژن و آرگن (EAF/AOD)
4-6- مروری بر ذوب مجدد
4-7- کیفیت الکترود
4-9- عیوب ناشی از ذوب در VAR
4-10- عملیات ذوب مجدد با سربار الکتریکی (ESR)
4-11- عیوب ناشی از ذوب در ESR
4-12- محصولات ذوب سه مرحلهای
4-13- تبدیل شمش و محصولات نورد
شامل 122 صفحه فایل word
اتلاف وزن به دلیل تاثیر در تردی اغلب به اندازه خراشیدگی وسائیدگی است . مقاومت سایش بتون به طور دقیق تر توسط تست سائیدگی خود بتون اندازه گیری و تعیین می شود . به منظور ایجاد سدی مقاوم در روی پیاده روها حجم ذرات سلیسوس مصالح را ندارد خوب و مناسب باید حداقل 25% باشد . برای اهداف تخصصی تر ، حجم ذرات سلسیوس تحت شرایط استاندارد . با حجم باقی مانده های انحلال ناپذیر بعد از عملیات بر روی اسید هیدروکلریک یکسان دانسته شما است. ماسه های ساخته شده باعث ایجاد پیاده روهای لغزان می شوند و باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرند .
استحکام و افت
استحکام مصالح دانه ای بی ندرت مورد آزمایش قرار می گیرد . و در اصل استحکام بتن مورد قبول عام را به اندازه ی استحکام سیرش و بندکشی مصالح رانداری تحت تاثیر قرار نمی دهد.درهر صورت ، استحکام مصالح رانه ای در بتونی با استحکام بالا دارای اهمیت است. فشار مصالح رانه ای در بتون اغلب بیشتر از فشار متوسط بر روی تمامی بخش های متقاطع بتون می باشد . استحکام کششی مصالح رانه ای بین 2 تا15 Mpa و (300 تا 2300 psi) می باشد و تاب فشردگی آن نیز از 65 تا 270 می باشد .
انوع مختلف مصالح رانه ای دارای تراکم پذیری (قابلیت فشردگی) متفاوتی هستند و نیز ضریب کشسانی و نیز ویژگی های افت رطوبت مرتبط آنها که می تواند ویژگی های یکسان در بتون را تحت تاثیر قرار دهد ، باهم متفاوت است. مصالح
رانه ای با جذب بالا می تواند دارای افت بالا در خشک شدن نیز باشند . مصالح رانه ای کوارتز و فلدسپار همراه با سنگ آهک ، اولویت و گرانیت دارای مصالح رانه ای با استحکام پائین می باشند ، در حالی که مصالح رانه ای سنگ ماسه ، سنگ رسی ، سنگ لوح ، هرن بلندو gcarywacke اغلب نوعی سنگ متراکم که از سنگریزی و شن تشکیل شده است ) دارای افت بالا بتون می باشند .
مقاومت اسیدی و دیگر مواد خورنده
بتن سیمان پرتلند در بیشتر محیط های طبیعی با است . در هر صورت بتن های به کار رفه اغلب در معرض موادی هستند که به آنها آسیب وارد می کند. بیشتر محلولهای اسیدی باعث تجزیه ی بتن سمیان پرتلند می شوند که این عمل به طور آهسته و یا سریع صورت می گیرد و بستگی به نوع و غلظت آن اسید دارد . اسیدهای اصلی مثل اکسایکاسید ، بی ضرر هستند . محلولهای ضعیف بعضی از اسیدها دارای اثرات ناچیزی هستند.اگرچه در اصل اسیدها حمله ور می شوند و اتصالات بین کلسیم موجود در خمیر سیمان را از بین می برند ولی به آسانی قادرنیستند به مصالح دانه ای دارای کلسیم (آهکی ) اغلب بهآسانی با اسیدهای واکنش می دهند .در هر صورت ، تاثیرات مصالحدانه ای آهکی اغلب سودمندتر از صالح دانه ای سلیسوسی در معرض اسید معتدل قرار گرفته ویا مناطقی که در آن آب جریان ندارد، می باشد . با مصالح دانه ای آهکی واسیدهایی که تمامی سطحی مصالح دانه ای درمعرض قرار گرفته رابه طور کامل و یکنواخت مورد حمله قرار می دهد. می توان نرخ حمله ی آنها بر روی سریش را کاهش دادو از اتلاف ذرات مصالح دانه ای در روی سطوح جلوگیری کرد.
مصالح راندای آهکی همچنین تمایل به خنثی کردن اسید دارند و این معمولا در مکانهای را که و بی حرکت انجام می گیرد . اسیدهای می توانند بتن را رنگ زدایی بکنند . مصالح راندای سلیسوس نباید زماین که محلولهای قوی مثل هیدروکسید سدیم موجود است گرفته شوند این محلولها این نوع از مصالح رانه ای رامورد حمله قرار می دهند .
باران اسیدی (که اغلب دارای PH ، 4/5 می باشد ) می تواند به آهستگی سطوح بتونی را بپوشاند . (فاسد کند) که معمولا کارایی بناهای در معرض بتون را تحت تاثیر قرار نمی دهد . اسیدهای بارانی یا اسیدهای قوی طرح های بتونی خاص و پیش بینی ها مخصوصا در مناطق پوشیده شده را تضمین می کنند .
بازپرسازی متوالی در اسیدهایی که pH کمتر از 4 دارند ، برای ستونهایی که در زیر خاک قرار می گیرند ، مثل لوله ، خیلی خطرناک است . بتونهایی که به طور متوالی در معرض مایعات با PH کمتر از 3 قرار دارند ، باید به شیوه های یکسانی در معرض ستونها محافظت شوند که این کار دقیق کردن محلولهای اسیدی است .
آب های طبیعی معمولا دارای PH بیشتر از 7 و به ندرت دارای PH کمتر از 6 می باشند . آبهایی با PH کمتر از 6 می باشند . آبهایی با PH بیشتر از 6.5 می توانند حمله کننده باشند اگر شامل بی کربنات باشند . محلولهای اسیدکربنیک با غلظت بین 9/0 و 3 در میلیون برای بتونها مخرب دانسته می شوند .
نسبت پائین ذرات آب نفوذ پذیری پائین و حجم ذرات میانه به پائین می تواند باعث افزایش اسید یا فساد تدریجی مقاومت بتون شده نفوذ پذیری پائین که نتیجه ی یک نسبت پائینی از ذرات آب و یا استفاده از گاز سلیس و یا دیگر پوزولانها به حفظ عنصر فساد از نفوذ به درون بتون کمک می کند . حجم ذرات میانه به پائین منجر به سختی می شود که مورد حمله قرار گیرد . استفاده از مصالح دانه ای آهکی در هر جایی که مشخص شده است باید در نظر گرفته خمیر شود .
اسیدهای اصلی ، گازها ، نمک ها و دیگر مواد که در اینجا ذکر نشدند ، همچنین می توانند باعث تجزیه ی بتون شوند . اسیدها و یگر مواد شیمیایی که به طور زیاد حجمی از ذرات سیمان پرتلند را مورد حمله قرار می دهند . باید از برخورد با بتون توسط پوشش های محافظ جلوگیری شوند .
• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: رفتار بادبند فولادی توام با قاب بتنی در برابر زلزله
• دانشگاه یزد
• استاد راهنما: دکتر حمیدرضا رونق
• پژوهشگر: حسین بخشی
• سال انتشار: مهر ماه 1377
• فرمت فایل: PDF و شامل 208 صفحه
چکیــــده:
استفاده از بادبند فولادی در ساختمانهای بتن مسلح به منظور مقابله با نیروهای جانبی به دلیل ویژگیهای متفاوت بتن و فولاد، مستلزم داشتن شناخت کافی و همه جانبه از رفتار و عملکرد توام بادبند فولادی و قاب بتن مسلح است.
به منظور بهره جویی از محاسن و امکانات نسبی که استفاده از بادبند فولادی در مقایسه با قاب خمشی یا دیوار برشی مهیا میکند، بررسی کلیه جنبهها و متغیرهای دخیل در زمینه تحلیل و طراحی این سیستم اجتناب ناپذیر مینماید.
برای شناخت پارامترهای موثر در امر طراحی و دستیابی به یکسری ضوابط و معیارها جهت طراحی بادبند فولادی در قاب بتن مسلح، در این پروژه ساختمانهای بتن مسلحی با تعداد طبقات 6، 8 و 10 طبقه مدلسازی شده است. ضابطه طراحی در پایان بررسیهای انجام شده در هر مورد به صورت تنش مجاز طراحی بادبند فولادی در قاب بتن مسلح ارائه شده است. نتایج بدست آمده در این پروژه وابستگی تنش مجاز طراحی را به پارامترهای متعددی از جمله: تعداد طبقات ساختمان، ابعاد ساختمان، تعداد دهنههای بادبند و سختی قاب بتن مسلح ثابت میکند. تحقیقات دیگری که در گذشته در این رابطه صورت گرفته است، نشان میدهند که عوامل دیگری از جمله نوع، شکل و موقعیت بادبندها در پلان نیز بی تاثیر نیستند. علاوه بر این پیش بینی میشود عوامل متعدد دیگری نیز در این زمینه موثرند. بنابراین پیشنهاد میشود به هنگام طراحی بادبند فولادی در قاب بتن مسلح کلیه پارامترهای موثر به دقت بررسی میشوند عوامل متعدد دیگری نیز در این زمینه موثرند. بنابراین پیشنهاد میشود به هنگام طراحی بادبند فولادی در قاب بتن مسلح کلیه پارامترهای موثر به دقت بررسی شوند و از استفاده کورکورانه و بدون قضاوت صحیح مهندسی، از نتایج به دست آمده جدا پرهیز شود.
در بخش دیگری از این پروژه استفاده همزمان از بادبند فولادی و دیوار برشی در قاب بتن مسلح بررسی شده است.
خلاصه مطلب اینکه وقتی یک بادبند فولادی توام با قاب بتن مسلح در یک سازه بکار گرفته میشود باید دقت نمود که بادبند سختی کافی داشته باشد بطوریکه بتواند تغییر مکانهای قاب بتنی را در حد مجاز و قابل تحمل نگه دارد. همچنین وقتی که در یک سازه بتن مسلح از سیستم مختلط بادبند فولادی با دیوار برشی، استفاده میشود بادبند فولادی باید سختی کافی داشته باشد تا از پیچش ساختمان در برابر نیروی جانبی جلوگیری کند.
______________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **
** درخواست پایان نامه:
با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **
• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: بررسی ضوابط طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله در آیین نامه های بتن ایران، آمریکا و اروپا
• دانشگاه علم و صنعت ایران
• استاد راهنما: دکتر مرتضی زاهدی
• پژوهشگر: سعید کریم نیا
• سال انتشار: پاییز 1375
• فرمت فایل: PDF و شامل 207 صفحه
چکیــــده:
در این پروژه، ضوابط طراحی سازههای مقاوم در برابر زلزله در آیین نامههای بتن ایران، آمریکا و اروپا مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد بطوریکه اولاً این ضوابط و نحوه تاثیر آنها در طراحی سازهها معرفی گردیده است ثانیاً ضوابط سه آیین نامه با یکدیگر مقایسه شده و ثالثاً دیدگاهها و دلایل آیین نامهها برای اتخاذ چنین ضوابطی مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است.
هنگام طراحی سازهها، دو خصوصیت اساسی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد: مقاومت یا ظرفیت تحمل بار و شکل پذیری یا ظرفیت تحمل تغییر شکل. مقاومت سازه خصوصیتی است که برای طراحی کلیه سازهها بایستی مدنظر قرار گیرد در حالیکه سازهها میتوانند شکل پذیر بوده و یا غیر شکل پذیر باشند. در مورد سازههایی که در معرض نیروهای ناشی از زلزله قرار دارند تامین شکل پذیری از اهمیت ویژهای برخوردار است. بطوریکه سازههای غیر شکل پذیر در هنگام وقوع زلزلههای شدید فرو میریزند مگر آنکه اعضای آن دارای ابعاد و اندازههای نسبتاً بزرگ و غیرمعمول باشند.
با توجه به اهمیت خصوصیت شکل پذیری، ضوابط طراحی سازههای مقاوم در برابر زلزله در رابطه با تامین همین خصوصیت است. برای تامین شکل پذیری سازهها لازم است مصالح بکار رفته در آن شکل پذیر باشند. در سازههای بتن آرمه، فولاد به اندازه کافی شکل پذیر است اما بتن به تنهایی رفتار شکننده دارد و با محصور کردن بتن توسط آرماتورهای عرضی، شکل پذیری آن در حد مطلوبی تامین میشود.
البته شکلپذیر بودن مصالح برای شکلپذیری کل سازه کافی نیست بلکه علاوه بر آن بایستی از بروز مدهای انهدام شکننده در اعضا و اتصالات مانند شکست برشی، شکست پیوند میان آرماتور و بتن و کمانش آرماتورهای فشاری جلوگیری شود و انهدام سازه فقط با خمش و ایجاد مفاصل پلاستیک در اعضا کنترل شود. همچنین در ایجاد مفاصل پلاستیک بایستی یک سلسله مراتب مطلوبی وجود داشته باشد بطوریکه مفاصل پلاستیک در تیرها قبل از ستونها تشکیل گردد.
اتخاذ ضوابط در هر سه آییننامه مورد بحث ، با توجه به مطالب کلی فوق انجام شده است. بنابراین شباهتهای زیادی بین سه آییننامه ملاحظه میشود. ولی در برخی موارد تفاوتهایی نیز وجود دارد. بطور کلی میتوان گفت آییننامه ایران تا حدی به آییننامه آمریکا نزدیک است اما آییننامه اروپا با اتخاذ دستورالعملهایی همچون استفاده از خاموتهای برشی قطری، کمتر کردن حداکثر فاصله خاموتها، کم کردن حداکثر آرماتور طولی تیرها و کمتر کردن حداکثر نیروی فشاری ستونها، بر تامین شکلپذیری تاکید بیشتری دارد. در عوض این آییننامه بدلیل آنکه از جزئیات و محدودیتهای بیشتری برخوردار است، کار طراحی را با مشکل و پیچیدگی بیشتری نسبت به دو آییننامه دیگر مواجه میکند.
______________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **
** درخواست پایان نامه:
با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **
• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله بر مبنای عملکرد آنها
• دانشگاه تبریز
• استاد راهنما: دکتر عبدالرحیم جلالی
• پژوهشگر: امید عزیز پور میاندوآب
• سال انتشار: شهریور 1381
• فرمت فایل: PDF و شامل 157 صفحه
چکیــــده:
با توجه به اهمیت طراحی سازه ها برای مقاومت در مقابل نیروهای ایجاد شده در اثر زمین لرزهها و مورد توجه قرار گرفتن این موضوع توسط محققین، اساتید، طراحان حرفهای و جوامع تکنیکی مربوطه در سالهای اخیر و مطرح شدن روشهای جدیدتری در حال حاضر، بر آن شدیم که روش طراحی مقاوم لرزهای سازهها بر مبنای عملکرد سازه را که در حال حاضر یکی از روشهای نوین مطرح شده در این رشته میباشد و بسیار مورد توجه جوامع تکنیکی مربوط قرار گرفته را مورد بررسی قرار دهیم و در مورد اصول کلی این روش و روشهای طراحی موجود مطابق با این روش و تعیین حدودی برای دستیابی به حالات عملکردی پیشنهاد شده در این روش برای سازهها پس از طراحی، تحقیق نماییم و نتایج را در این پایان نامه ارائه نماییم.
______________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **
** درخواست پایان نامه:
با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **