فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:155
فهرست مطالب:
چکیده : 4
فصل اول 6
1-1- پیشگفتار: 6
1-2- رئوس مطالب : 10
1-3- تاریخچه 12
فصل دوم 19
موضوع بخش های بعدی فصل نیز به قرار زیر است: 21
2-2- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت 21
2-3- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه 22
شکل (2-1) سیستم تک ماشین شین بینهایت 22
مدل ماشین سنکرون: 23
معادله مکانیکی (نوسان): 24
شکل (2-2) بلوک دیاگرام تابع انتقال برای مطالعه پدیدة نوسانات با فرکانس کم 26
2-4- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) 27
مراحل طراحی PSS: 28
محاسبه فرکانس مود الکترومکانیکی: 28
طراحی جبران کننده فاز: 29
3- طراحی گین: 30
4- طراحی بلوک reset : 30
شکل (2-3) - بلوک دیاگرام PSS 31
2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه: 31
(شکل 2-4) بلوک دیاگرام ماشین سنکرون در یک سیستم قدرت چند ماشینه 32
فصل سوم 33
3-1-کنترل مقاوم : 33
3-2- مسئله کنترل مقاوم: 34
3-2-1- مدل سیستم: 34
3-2-2- عدم قطعیت در مدلسازی: 36
کنترل مقاوم در واقع تلاشی در جهت ایجاد مصالحه بین این دو وضعیت می باشد. 38
3-3- تاریخچه کنترل مقاوم: 41
3-3-1- سیر پیشرفت تئوری: 41
3-3-2- معرفی شاخه های کنترل مقاوم: 43
الف) شاخه مقادیر تکین: 43
ب) شاخه : 45
پ) شاخه Kharitonov : 46
3-4- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال [54] 49
3-4-1- بیان صورت مسئله: 49
3-4-2- تعاریف و مقدمات: 50
شکل (3-1) بلوک دیاگرام سیستم به همراه کنترل کننده 50
3-5- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای 60
قضیه (3-5): 65
فصل چهارم 72
4-1- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت : 73
4-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 75
4-2-1- مدل سیستم: 75
4-2-2- طرح یک مثال: 77
4-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 79
4-2-2- بررسی نتایج: 84
4-2-5- نقدی بر مقاله: 85
4-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله: 99
4-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه 101
4-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی: 101
4-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای: 104
یک مسئله بهینه سازی در حالت کلی عبارت است از : 110
4-5-4- نتیجه گیری: 123
فصل پنجم 128
5-1- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله : 128
5-2-1- تداخل PSSها : 130
5-2-4-مقایسهعملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری: 139
فصل ششم 151
6-1- بیان نتایج : 152
از دیگر مزایای PSSهای جدید 155
چکیده :
توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.
این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.
موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پایدار کردن
مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد.
تحلیل لرزه ای لوله های انتقال دارای خوردگی و روش های مقاوم سازی آنها
The Effect of Corrosion on the seismic Behavior of Buried Pipelines and a Remedy For Their Seismic Retrofit
فرمت :pdf
تعداد صفحه :۱۸۲
مقدمه 2
فصل اول : ارزیابی آسیب پذیری 3
1 مقدمه 4 -1
2 رفتار لرزه ای سازه های فولادی 4 -1
1 سازه های فولادی خمشی 5 -2 -1
2 سازه های با مهاربند هم مرکز 6 -2 -1
3 سازه های با مهاربند خارج از مرکز 6 -2 -1
4 سازه های فولادی با دیوار برشی 7 -2 -1
3 ساختمان های فولادی 7 -1
1 ساختمان های فولادی با قاب خمشی 7 -3 -1
1-1 مشخصات و خصوصیات 7 -3 -1
2-1 نقاط ضعف متداول 8 -3 -1
3-1 آسیب پذیری تیرها 8 -3 -1
4-1 آسیب پذیری ستون ها 9 -3 -1
5-1 آسیب پذیری اتصالات 10 -3 -1
2 ساختمان های فولادی با قاب مهاربندی شده 11 -3 -1
1-2 مشخصات وخصوصیات 11 -3 -1
2-2 نقاط ضعف متداول 12 -3 -1
3-2 آسیب پذیری سیستم های مهاربندی 12 -3 -1
4-2 آسیب پذیری اتصالات مهاربندها 13 -3 -1
3 جوشکاری 14 -3 -1
4 سیستم دیافراگم سقف 14 -3 -1
1-4 سقف تیرچه بلوک 14 -3 -1
2-4 سقف دال بتنی 15 -3 -1
5 تیرهای لانه زنبوری 15 -3 -1
فصل دوم : بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی 16
1 مقدمه 17 -2
2 ستون ها 17 -2
1 بررسی نقاط ضعف لرزه ای ستون های موجود 17 -2 -2
ز
2 ارائه راهکارهای بهسازی لرزه ای ستون ها 17 -2 -2
3 تیرها 18 -2
1 بررسی نقاط ضعف لرزه ای تیرهای موجود 18 -3 -2
2 ارائه راهکارهای بهسازی لرزه ای تیرها 19 -3 -2
4 اتصالات 19 -2
1 بررسی نقاط ضعف لرزه ای اتصالات موجود 19 -4 -2
2 بررسی نقش چشمه اتصال 21 -4 -2
3 بررسی نقش ورق پیوستگی 21 -4 -2
4 ارائه راهکارهای بهسازی لرزه ای اتصالات 22 -4 -2
5-2 الگوهای مقاوم سازی لرزه ای 25
1-5-2 روش های تقویت تیرها 25
2-5-2 روش های تقویت ستون ها 25
3-5-2 روش های تقویت تیرها وستون ها در سیستم مهاربندی 26
4-5-2 روش های تقویت اتصالات خمشی 26
5-5-2 روش های تقویت مهاربندها 27
6 روش های تقویت اتصالات مهاربندها 27 -5 -2
7-5-2 روش های کاهش تغییرمکان جانبی 27
6 موارد تکمیلی 28 -2
1-6 وصله ستون ها 28 -2
2-6 پای ستون ها 29 -2
3-6 شالوده 30 -2
فصل سوم : روش طراحی بر اساس عملکرد 32
1 مقدمه 33 -3
2 معایب و مشکلات طراحی براساس نیرو 33 -3
3 بررسی و انتخاب سطوح عملکرد ساختمان 35 -3
1 سطوح عملکرد اجزای سازه ای 36 -3 -3
2 سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای 37 -3 -3
4 سطح عملکرد کل ساختمان 38 -3
5 تحلیل خطر زلزله 39 -3
6 تعیین هدف بهسازی 40 -3
7 روش طراحی 41 -3
فصل چهارم : مبانی طراحی لرزه ای 45
ح
1 مقدمه 46 -4
2 سیستم قاب خمشی 46 -4
1 ضعف های عمومی قاب های خمشی 47 -2 -4
2 اتصالات تأیید صلاحیت شده 47 -2 -4
1-2 اتصالات با مقطع تیر کاهش یافته 48 -2 -4
2-2 اتصالات با ورق پوششی بال تیر 48 -2 -4
3 اصول طراحی اتصالات 48 -2 -4
4 اصل تیر ضعیف ستون قوی 50 -2 -4
5 مهاربندی جانبی و کمانش موضعی 51 -2 -4
6 طراحی ستون ها 52 -2 -4
7 ورق های پیوستگی 52 -2 -4
8 چشمه اتصال 53 -2 -4
3 مشکلات در اثر زلزله نورثریچ 54 -4
4 اتصال مقاوم خمشی رایج قبل از زلزله 55 -4
5 علل وقوع شکست در اتصالات خمشی رایج قبل از زلزله نورثریچ 56 -4
6 خرابیهای رایج در اتصالات قبل از زلزله نورثریچ 57 -4
1-6 خرابی تیر 58 -4
2-6 خرابی بال ستون 60 -4
3-6 خرابیها، نقوص و ناپیوستگی های جوش 61 -4
4-6 خرابی وصله برشی 62 -4
5-6 خرابی منطقه گره 63 -4
فصل پنجم : کلیاتی در رابطه با مقاطع کاهش یافته 65
1 مقدمه 66 -5
2 فلسفه طرح لرزه ای اتصالات 68 -5
3 بررسی و توضیحات در رابطه با روش مقاطع کاهش یافته 74 -5
4 مزایای اتصال دارای تیر با مقطع کاهش یافته 75 -5
نسبت به سایر اتصالات مقاوم خمشی 77 RBS 1 مزایای اتصال -4 -5
79 RBS 5 انواع اتصالات -5
1 استخوان شعاعی و برتری آن نسبت به سایر استخوانها 80 -5 -5
81 RBS 6 معایب اتصال -5
1-6 مقدمه 81 -5
2-6 تمرکز تنش 81 -5
3-6 کمانش جانبی – پیچشی 82 -5
ط
4-6 تأثیر کمانش جانبی پیچشی در توزیع تنش ها 82 -5
5-6 اثر طول دهانه و عمق مقطع تیر 83 -5
6-6 تأثیر کمانش جانبی بال فشاری در پیچش ستون 84 -5
7-6 اثر دال بتنی و مهار های جانبی در پیچش ستون 85 -5
86 RBS 7 طراحی -5
88 RBS برای طراحی اتصال FEMA 8 توصیه 350 -5
88 RBS 9 روش گام به گام طراحی مقطع -5
91 RBS 10 روش پیشنهادی انگلهارت برای طراحی اتصال -5
94 RBS 11 نکات اضافی مهم در طراحی مقاطع -5
فصل ششم : کارهای آزمایشگاهی 96
1 آزمایش اول 97 -6
1-1 شرح آزمایش 97 -6
2-1 پردازش اطلاعات 99 -6
3-1 نتایج آزمایش 100 -6
2 آزمایش دوم 104 -6
104 RBS 1-2 جزییات اتصالات -6
105 RBS 2-2 رفتار سیکلیک نمونه های -6
بهبودیافته 106 RBS 3-2 رفتار عمومی نمونه های -6
3 آزمایش سوم 109 -6
1-3 جزییات اتصالات 110 -6
2-3 نتایج آزمایش 111 -6
3-3 تحلیل اجزاء محدود 113 -6
فصل هفتم : نتیجه گیری و پیشنهادات 115
نتیجه گیری 116
پیشنهادات 118
خذ 119 Ĥ منابع و م
فهرست منابع فارسی 119
فهرست منابع لاتین 120
چکیده انگلیسی 122
مقاوم سازی ساختمان های بتنی موجود در کشور ژاپن
15 صفحه در قالب word
فهرست مطالب :
ـ نگاهی به رفتار ساختمان ها در زلزله ی کوبه. 4
ـ تشکیل شبکه ای از گروه های فّنی برای افزایش ظرفیت لرزه ای ساختمان ها 6
ـ ارزیابی ظرفیت لرزه ای ساختمان های موجود. 7
استراتژی مقاوم سازی و راه کارهای آن. 8
چکیده:
کشور عزیزمان ایران، بر روی کمربند جهانی زلزله قرار دارد و هر از گاهی در گوشه و کنار این مرز و بوم زلزله ایُ رخ می دهد که باعث قربانی شدن تعدادی از هموطنانمان می گردد لذا اهمیت مقابله با این پدیده ی طبیعی برای همه مشخص است. در این راستا استفاده از تجارب کشورهایی که شرایطی نظیر ما دارند، خالی از بهره نخواهد بود. بنابراین اقدامات اولیه ای که در کشور ژاپن در این خصوص انجام شده مورد توجه قرار گرفته است
پس از فجایع ناشی از زلزله کوبه، فنون جدید از قبیل جداسازی های لرزه ای ـ میراگرها و FRP جهت مقاوم سازی ساختمان های بتنی مورد استفاده قرار گرفتند. و روش هایی مانند افزودن میانقاب ها تقویت قطعات سازه ای موجود توسط جاکت های فولادی و نصب بادبندهای اضافی هم از قبل متداول بودند.
در این مقاله سعی می گردد که ضمن ارائه روشهای مقاوم سازی در کشور ژاپن رفتار ساختمانهای مقاوم سازی شده نمایش داده شود این ساختمانها ممکن است قبل و یا بعد از زلزله مقاوم سازی شده باشند
واژه های کلیدی: مقاوم سازی. ژاکت فولادی. ساختمانهای بتنی
مقدمه
پس از آســیب شــدیدی که به ساختمان ها و بر اثر وقوع چند زلزله ی مخرب (مثل زلزله ی ١٩٧٨ کوبه و ١٩٨٩ لوماپریتا) وارد شــد، اهمیت بهسازی لرزه ای ســاختمان های موجود علی الخصوص ساختمان هایی که در مناطقُ پر جمعیت شهری قرار داشــتند روز به روزنمایان تر می شــد. از طرفی فشــار روانی ناشــی از این زمین لرزه ها مردم را ترغیب به مقاوم سازی ساختمان های موجود می نمود.
در دنیا تعداد زیادی از ســاختمان های موجود به دلایل مختلف نیاز به مقاوم ســازی دارند که از جمله این دلایل می توان تغییر در آئین نامه های طراحی و آســیب های وارده به ســاختمان ها ناشی از زلزله های مختلف و همچنین عدم استفاده از آئین نامه های رایج در طراحی ســاختمان ها را نام برد. روش های متعدد مقاوم ســازی که قبل از وقوع زلزله و یا بعد از آن مورد اســتفاده واقع شــده اند مورد ارزیابی قرار گرفتند که بعضی از این روش ها مانند میانقاب ها، بادبندها و جاکت کردن اعضــا باعث افزایش مقاومت جانبی و شــکل پذیری گردیده و روش هایی مانند جداســازی لرزه ای و میراگرها هم باعث کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان ها شده اند.
ـ نگاهی به رفتار ساختمان ها در زلزله ی کوبه
نتایج بررسی های به عمل آمده روی ساختمان ها بتنی به قرار زیر گزارش شده است.
١. اکثر ساختمان هایی که بر اساس آئین نامه های موجود طراحی و ساخته شده بودند آسیب شدید سازه ای ندیده و سطح عملکرد ایمنی جانی را به خوبی تأمین کرده بودند.
٢. درصد ساختمان های بتنی که شدیداً آسیب دیده یا فرو ریخته اند ٧.٨ درصد گزارش شده اند.
٣. درصد ســاختمان هایی که به علت طبقه ی نرم در همکف آســیب جّدی دیده اند ١٧ درصد و آن هایی که طبقه ی نرم همکف را نداشتند ٧ درصد گزارش شده که خیلی کمتر از ساختمان های با طبقه نرم در همکف هستند.
٤. ســاختمان های بتن آرمه ای که آســیب دیده بودند قبل از سال ١٩٨١ طراحی و ساخته شده بودند به ویژه آن هایی که مربوط به قبل از ســال ١٩٧١ بودند، چون آئین نامه ی لرزه ای ژاپن مربوط به ســال ١٩٥٠ است که زیر ساخت آن شبیه اولین آئین نامه ژاپن مربوط به سال ١٩٢٤ می باشد.
این آئین نامه طی سال های ١٩٧١ تا ١٩٨١ مورد بازبینی قرار گرفته بود.
در یک نگاه آماری آســیب شــدید یا فروریزی ســاختمان هایی که فاقد طبقه نرم در همکف بودند و قبل از ســال ١٩٧١ طراحی و ســاخته شــده بودند ٨.١ درصد و ساختمان های مربوط به سال های قبل از ١٩٨١- ٣.٧ درصد و مواردی که بر اســاس آئین نامه های جاری طراحی و ساخته شــده اند ١.١ درصد گزارش شده است. و این نسبت ها برای ساختمان هایی که دارای طبقه نرم در همکف بودند برای قبل از سال ١٩٧١ ـ ١٢.٢ درصد و قبل از سال ١٩٨١ ـ ١١.٧ درصد و برای آئین نامه های رایج ٢.٤ درصد گزارش شده اند.
بنابراین بررســی آســیب پذیری ساختمان های باقی مانده که امکان تجربه ی زلزله شدید را در آینده دارند بسیار ضروری به نظر می رسد. بدین ترتیب مقاوم سازی تعداد زیادی از پروژه ها بعد از زلزله کوبه آغاز گردید.
برای این منظورابتدا برای ارتقاء آئین نامه های موجود دولت ژاپن اقدام به انتشاراستانداردی برای مقاوم سازی ساختمانهای بتنی موجود نموده و همچنین با تخصیص بســته های تشــویقی خاص از جمله وام های کم بهره، معافیت های مالیاتی و غیره قوانینی جهت الزام مقاوم ســازی ســاختمان های با اهمیت بالا را وضع نمود. لیکن چون غالب ساختمان ها در سطح خطر زلزله کوبه پاســخگو نبودند اغلب ساختمان ها نیاز به مقاوم سازی داشتند از طرفی موارد زیر به عنوان موانعی بر سر راه مقاوم سازی بودند.
١. مقاوم سازی لرزه ای برای مالکان ساختمان ها جذابیت کمتری نسبت به از نو ساختن آنها دارد.
٢. از آنجایی که دوره ی بازگشت یک زلزله ی بزرگ طولانی است، انجام مقاوم سازی با تردید همراه بود.
٣. بهسازی یک ساختمان موجود بسیار پیچیده تر از یک ساختمان نوساز است و برای مهندسین و دست اندرکاران دارای زحمت زیاد و دستمزد کمتری است.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
ترمیم و مقاوم سازی ساختمان
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است
مقاوم سازی ساختمان های فلزی موجود با کاهش مقطع بال
چکیده :
قبل از زلزله نر تریج ، تصویر بر این بود که سازه های دارای قاب خمشی فولادی دارای رفتار مناسبی در هنگام وقوع زلزله می باشند ، اما پس از وقوع زلزله نر تریج بر اثر تحقیقات ، مشخص شد که بیشتر اتصالات بعلت ترک خوردگی جوش بدون داشتن شکل پذیری مناسب دچار شکست صلب شده بود . برای جلوگیری از ترک خوردگی جوش و در نتیجه شکس ترد اتصال ، می توان از دو روش عمده بهره جست . یکی تقویت اتصال ر ناحیه اتصال تیر به ستون می باشد . مشکل عمده این روش ازایش لنگر وارده به ستون است . ر.ش دوم ، تضعیف تیر در ناحیه نزدیک اتصال می باشد . در این روش میزان کاهش مقطع به حدی است که باعث انتقال مفصل پلاستیک از بر ستون به داخل تیر می شود . این بدان علت است که بال پایینی معمولا در دسترس بوده و در داخل دال بتنی قرار ندارد . در این مقاله با استفاده از نرم ازار ANSYS به بررسی این مدلها پرداخته شده است .
کلید واژ ه ها : اتصال RBS ، اتصال SMF ، مفصل پلاستیک ، منحنی هیسترسیس ، چشمه اتصال
مقدمه :
پس از زلزله نر تریج ، خرابیهای بسیاری در سازه های فولادی که دارای قاب خمشی فولادی ویژه بودند رخ داد . این خرابیها نشان دهنده ضعف این سیستم در برابر زلزله بود . در صورتیکه تا پیش از زلزله نر تریج تصور بر آن بود که سازه های دارای قاب خمشی ویژه دارای رفتار بسیار مناسبی در هنگام وقوع زلزله می باشد . اما مشاهده شد که عدم توجه به نحوه تشکیل مفصل پلاستیک باعث تشکیل مفصل پلاستیک در بر ستون گشته و در نتیجه تمرکز تنش زیادی در انتهای تیر و در ناحیه اتصال تیر به ستون ایجاد شده و بالطبع تمرکز کرنش در این ناحیه ایجاد می شود . با توجه به این نکته که جوش متصل کننده بال تیر به بال ستون دارای رفتار ترد و شکننده می باشد و قادر به تحمل کرنشهای بالا نمی باشد ، در نتیجه این جوشها بر اثر نیروی زلزله اعمال شده دارای شکستگی شده و بعث جدا شدن تیر از ستون می شود .
در نتیجه به علل ذکر شده در بالا قابهای خمشی ویژه (که با روابطی که در آیین نامه های قبل از زلزله نر ریج بیان شده بود طراحی شده بود) رفتار خوبی از خود نشان نداد . حتی اسختمان هایی که برای استفاده بی وقفه و با کیفیت مناسب طراحی شده بودند نیز نتوانستند در برابر زلزله مقاومت کنند و آسیب دیدند .
با توجه به استفاده فراوان از قابهای خمشی فولادی در طراحی های لرزه ای سازه ها ، و با توجه به این نکته که این سازه ها بر اساس ضوابط و آیین نامه هایی طراحی شده است که ضوابط مربوط به نحوه تشکیل مفصل پلاستیک و نحوه گسترش آن را مورد بررسی قرار نداده اند ، در نتیجه پس از زلزله نر تریج تحقیقات به سمت افزایش شکل پذیری اتصالات صلب پیش رفت و به طور کلی اتصالات پس از زلزله نر تریج (Post-Northridge) شکل گرفت . در این اتصالات هدف به طور عمده انتقال مفصل پلاستیک به داخل یر و به یک فاصله معین از بر ستون می باشد . بگونه ای که با دور ساختن مفصل پلاستیک از بر ستون ، باعث کاهش تمرکز کرنش بوجود آمده در ناحیه جوش می شوند و در نتیجه باعث کاهش در میزان ترک خوردگی جوش و بالطبع کاهش شکست ترد در اتصال می شوند . روش های متعددی برای انتقال مفصل پیشنهاد گردید ....
نکته: فایلی که دریافت میکنید جدیدترین و کاملترین نسخه موجود از گزارش کارآموزی می باشد.
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات :34