گلدون

گلدون

Goldon
گلدون

گلدون

Goldon

دانلود پاورپوینت حفاظت آب و خاک


دانلود پاورپوینت حفاظت آب و خاک

دانلود پاورپوینت حفاظت آب وخاک

دانلود دانلود پاورپوینت حفاظت آب و خاک

دانلود پاورپوینت حفاظت آب وخاک
دسته بندی عمران
فرمت فایل ppt
حجم فایل 6192 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

حفاظت آب وخاک: 

مقدمه:
 ذرات خاک از عناصر و مواد متعددی مانند هوموس، کربنات کلسیم، هیدارت، آهن، آلومینیوم به هم متصل گردیده و خاکدانه را بوجود می‌آورند. خاکدانه در صورت عامل اصلی ثبات و پایداری خاک در مقابل فرسایش محسوب می‌شوند. در اثر از بین رفتن پو.شش گیاهی و کم شدن مواد آلی ذرات خاک تحت تاثیر عوامل فرسایش پراکنده شده و توسط آب و باد از محل اولیه به مناطق دور و نزدیک انتقل می‌یابند. از بین رفتن خاکدانه‌ها و پراکندگی ذرات مرحله اول فرسایش که به آن فرسایش طبقه‌ای یا سفره‌ای گرفته و مهمترین علائم آن تشکیل لکه‌هاب سفید و تجمع سنگ‌ریزه در سطح خاک می‌شود و اگر به موقع جلو‌گیری نشود، به تدریج ذرات توسط آب کنده شده و شیارهای در سطح خاک ظاهر می‌شود کهنه آن فرسایش شیاری می‌گویند و بالاخره شیارها به جوی و سپس به نهر تبدیل می‌گردند که فرسایش نهری خوانده می‌شود.
فرسایش خاک برای کشاورزان همیشه مشکل‌آفرین بوده. در مناطق خشک و نیمه‌خشک بیشتر فرسایش بادی و در مناطق مرطوب فرسایش آبی وجود دارد. در فرسایش دو واژه وجود دارد:
1.  توان فرسیاندگی = توانائی یک عامل فرسایش دهنده مثل باد و یا آب
2. فرسایش‌پذیری = قابلیت خاک

§چکیده:
فرسایش خاک طی 3 مرحله یا سه فاز متوالی انجام می‌شود:
§1. جداشدن ذرات از خاک
2. حمل ذرات جدا شده از محل اصلی
3. رسوب‌گذاری ذرات خاک در محل دیگر
* عوامل اصلی فرسایش خاک
1. آب
2. باد
* عوامل فرعی فرسایش
1. نقش پوشش گیاهی
2. شیب
3. انسان و حیوانات
§* عواقب ناشی از فرسایش
در اثر فرسایش حاصلخیزی خاک کم شده،‌عملکرد در واحد سطح پایین آمده و باعث کم شدن ذخایر آبی می‌شود.
* روش های جلوگیری از فرسایش
1. پوشش گیاهی
2. افزوده هوموس
3. مالچ‌های نفتی
4. استفاده از بانکت‌ها
5. کشت صحیح
6. جلوگیری از چرای بی‌رویه دامها
 
 
18 اسلاید فایل پاورپوینت

دانلود دانلود پاورپوینت حفاظت آب و خاک

دانلود مقاله ترجمه شده تاثیرات حرکات زمین زلزله بر روانگرایی خاک قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی


دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 4148 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

مقاله ترجمه شده تاثیرات حرکات زمین زلزله بر روانگرایی خاک  قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

چکیده

در طول  زلزله‌ی نزدیک ساحل اقیانوس آرام در Tohoku در 2011، که بزرگترین زلزله در تاریخ ژاپن بود، پدیده روانگرایی خاک روی سطح وسیعی در امتداد سواحل اقیانوس آرام  در Tohoku و Kanto از جمله ناحیه‌ی خلیج توکیو مشاهده شد. تاثیر روانگرایی خاک روی زمین های مسکونی و خانه ها و نیز زیر ساختهایی مانند جاده ها، رودخانه ها، بندرها و سیستم های تامین آب و فاضلاب بسیار شدید بود. از آنجا که زلزله‌ی Tohoku در سال 2011 در منطقه‌ی شکست بسیار بزرگی به مساحت 500km*200km رخ داد، مدت زمان لرزه های شدید در مقایسه با آنچه در داده ها برای زلزله های پیشین ثبت شده بود، بسیار زیادتر بود. مشخص کردن تاثیر ویژگی های حرکت زمین بر مکانیزم روانگرایی خاک یکی از مطالعات ضروری است که باید انجام شود و باید به اقدامات اصلاحی موثر برای ساختارهای آسیب دیده دست یافت. این مقاله داده های مشاهده‌ی حرکت شدید که روی زمین های روان شده و روان نشده به دست آمده است را بررسی میکند و عمدتا به بحث در مورد ساز و کار روانگرایی خاک بر اساس این داده ها می پردازد. تاثیر مدت زمان و تعداد بارهای چرخشی روی پیشروی پدیده روانگرایی خاک نیز با آنچه در داده های قبلی حرکت شدید به دست آمده، مقایسه می شود.

1. مقدمه

زمین لرزه Tohoku سال 2011، با بزرگی گشتاور Mw=0.9 در ساعت 14:46 دقیقه روز 11 مارچ 2011 رخ داد. آسیب مخرب توسط لرزش زلزله و تسونامی متاثر از آن در امتداد ساحل Tohokuو Kanto و  Japan بوجود آمد. به طور خاص، سونامی عظیم که حدود 30 دقیقه پس از لرزه‌ی اصلی رخ داد، به نواحی ساحلی of Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki و  Chiba Prefectures آسیب زد. در مجموع 19272 نفر در ار این زلزله‌ی مصیبت بار، کشته یا ناپدید شدند. به دلیل وسعت منطقه شکست ، پس لرزه های بیشماری پشت سر هم رخ داد: 840 پس لرزه با بزرگی Mj=4.0 یا بیشتر در طول 60 روز پس از لرزه‌ی اصلی مشاهده شد. بزرگترین پس لرزه Mj=7.8 بود که 29 دقیقه پس از لرزه ی اصلی در ساحل Ibaraki Prefecture رخ داد. همچنین این پس لرزه ها به شدت بر پیشروی آسیب و تاخیر در کار مرمت و بازسازی تاثیر گذاشتند.

از سال 1997، وزارت زمین، زیر ساخت، حمل و نقل و توریسم (که در اینجا مختصرا به شکل MLIT نشان داده می شود) بر شبکه Seismograph Network نظارت داشته است که متشکل از بیش از 700 ایستگاه دارای شتاب سنج هستند که روی سطح زمین نصب شده اند (موسسه ملی مدیریت زمین و زیرساخت که از این لحظه به شکل NILIM آنرا نشان می دهیم). ایستگاهها در فواصل 20-40km در انتداد رودخانه ها و بزرگراه های ملی تحت مدیریت MLIT برپا شده بودند. هنگامی که زلزله ای با یک شدت معین یا بیشتر از آن رخ می دهد، داده های مشاهده شده (توسط PGA، شدت های طیف و شدت های لرزه ای ابزاری JMA) فوراً به دفتر NILIM در Tsukuba ارسال می شوند و داده ها توسط وب سایت NILIM در اختیارعموم قرار می گیرد. در طول زلزله   Tohoku در 2011، داده ی حرکت شدید در حدود 400 ایستگاه MLIT به دست آمد.

دانلود مقاله ترجمه شده تاثیرات حرکات زمین زلزله بر روانگرایی خاک قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

دانلود مقاله ترجمه شده پاسخ دینامیکی مواد متخلخل سیال اشباع شده با استفاده از لرزه ناشی از روانگرایی خاک


مقاله ترجمه شده پاسخ دینامیکی مواد متخلخل سیال اشباع شده با استفاده از لرزه ناشی از روانگرایی خاک

پاسخ دینامیکی مواد متخلخل سیال اشباع شده با استفاده از لرزه ناشی از روانگرایی خاک

دانلود مقاله ترجمه شده پاسخ دینامیکی مواد متخلخل سیال اشباع شده با استفاده از لرزه ناشی از روانگرایی خاک

پاسخ دینامیکی 
مواد متخلخل سیال
 اشباع شده 
 استفاده از لرزه ناشی
روانگرایی خاک
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 6172 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

مقاله ترجمه شده پاسخ دینامیکی مواد متخلخل سیال اشباع شده با استفاده از لرزه ناشی از روانگرایی خاک قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

چکیده

شبیه سازی عددی از پدیده میعان سازی در مواد متخلخل سیال-اشباع شده درون یک چارچوب مکانیکی-پیوستار ، هدف این توزیع است. این توسط رفتار نظریه محیط تخلخل (TPM) با استحکام ترمودینامیک قوانین ترکیب کننده الاستو-ویسکوپلاستیک بدست آمده است. بعلاوه ، روش عنصر محدود (FEM) در کنار سطرح های توقف زمانی یکپارچه است که برای درمان عددی بکار برده می شود و از مشکل چند میدان جفت شده ظاهر می شود. درون یک ایزوترمال و چارچوب خطی هندسی ، بیشتر بر مواد بیفازیک کاملا اشباع شده با فازهای مخلوط نشدنی و تراکم ناپذیر تمرکز می کند. بنابراین ، با کلاس مسائل جفت شده حجمی شامل یک جفت گیری قوی بالقوه از خاک و معادلات تعادل لحظه ای سیال و محدودیت تراکم ناپذیری جبری بررسی شده است. با اعمال مدل مواد پیشنهاد شده ، دو رویداد مربوط به میعان در دینامیک محیط تخلخل بنام جریان میعان و حرکت دوره ای نشان داده شده است و مشکل برهم کنش ساختار-خاک لرزه ای آشکار در دو رفتاری که در بالا ذکر شد را در خاک های اشباع شده معرفی می کند.

کلمات کلیدی: دینامیک محیط تخلخل ، مسائل زوج ،  میعان جریان ، حرکت دوره ای ، الاستو-ویسکوپلاستیک ، TPM ، FEM

1. مقدمه

تمایل مواد متخلخل اشباع شده به میعات تخت تاثیر بارگذاری دینامیکی یکی از زمینه های مهم بخصوص در ژئومکانیک ، مهندسی ساحلی و لرزه شناسی است. به عنوان مثال ، اثرات مضر بر میعان ارتعاشی القاء شده در حوزه های ساحلی و نزدیک بستر دریا یا موج القاء شده میعان خاک تحت و پیرامون ساختارهای معدنی است. برای توصیف تئوریکی پدیده فیزیکی مختلف در مواد متخلخل ، استفاده از مکانیک های پیوسته مولتی فاز ، یک شیوه استاندارد وجود دارد. در این خصوص ، زمانی که محیط متخلخل تک فازی مثل خاک های اشباع شده-آب در نظر گرفته می شود ، نظریه محیط متخلخل (TPM) اثبات شده است تا یک چارچوب مدل سازی ماکروسکوپی پرکار و جامع تامین کند. از اینرو ، مواد اشباع شده – سیال به عنوان مصالح ریز دانه های        چند فازی درمان شده اند که جزء سازنده های خاک و سیال است که معمولاً ماکروتوپولوژی ناشناخته شده مستقل هستند که در وضعیت بی ترتیبی ایده آل بیش از یک حجم عناصر نماینده (REW) فرض می شود. اعمال یک فرایند هم جنس شدگی به محصولات REV با یک مدل پیوستار متوسط با ریزدانه های همپوشی ، آمار توزیع شده و برهم کنش خاک-سیال آغشته شده است. این راهی از رفتار مواد متخلخل چند فازی است که می تواند از نظریه ی مخلوط (TM) ، cf. Bowen یا Truesdell و Toupin دنبال شود که TM پس از مفهوم کسرهای حجمی به اطلاعات ترکیب شده اضافی درمورد ترکیب محلی پیوستار هموژنیزه توسعه یافته بود ( cf. Goodman و Cowin ، که به TPM اساسی است. این رویکرد توسط Drumheller بکار برده شده است که یک خاک متخلخل خلاء را توصیف می کند.

دانلود مقاله ترجمه شده پاسخ دینامیکی مواد متخلخل سیال اشباع شده با استفاده از لرزه ناشی از روانگرایی خاک

دانلود مقاله ترجمه شده مقایسه سدهای خاکی و سدهای وزنی بتنی با استفاده از ارزیابی دوره عمر هیبریدی


مقاله ترجمه شده مقایسه سدهای خاکی و سدهای وزنی بتنی با استفاده از ارزیابی دوره عمر هیبریدی

مقاله ترجمه شده مقایسه ی سدهای خاکی و سدهای وزنی بتنی با استفاده از ارزیابی دوره عمر هیبریدی

دانلود مقاله ترجمه شده مقایسه سدهای خاکی و سدهای وزنی بتنی با استفاده از ارزیابی دوره عمر هیبریدی

مقاله ترجمه شده
 مقایسه ی سدهای خاکی
 سدهای وزنی بتنی 
 استفاده از ارزیابی 
دوره عمر هیبریدی
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 3762 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

 

مقاله ترجمه شده مقایسه ی سدهای خاکی و سدهای وزنی بتنی با استفاده از ارزیابی دوره عمر هیبریدی قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

چکیده

دو نوع طرح مختلف از هیدروپاور ( قوه محرکه مولد برق ) از روش های ساخت مختلف استفاده می کند و دارای کربن مختلف هستند. با این وجود ، تفاوت ها در جاپای کربن در در جاپای کربن بین طرح مختلف بیشتر نادیده گرفته شده است هنگامی که تاثیر محیطی برای تصمیم گیری مقایسه می شود. بنابراین ، هدف این مقاله ، مطالعه و مقایسه ی جاپاهای کربنی از دو نوع طرح هیدروپاور Nuozhadu با مقیاس مشابه است: سد خاکی هسته زمین (ECRD) و یک سد وزنی بتنی (CGD). روش ارزیابی طول عمر هیبریدی (LCA) ، تمامیت ورودی-خروجی اقتصادی LCA (EIO-LCA) و مبتنی بر فرایند LCA (PA-LCA) ترکیب می شود. آن برای کمیت جای پای کربن در کل دوره عمر از سیستم هیدروپاور اعمال شده بود. ارزیابی جای پای کربن ، تشعشعات از تولید مواد ، حمل و نقل ، ساخت و ساز و فازهای عملیات حفظ و نگهداری برای یک دوره ی 44 ساله در نظر گرفته شده است. همه ی مواد و مصرف انرژی وابسته شامل شده بود. آن پیدا شده بود که ECRD تشعشعات CO2 تقریباً 24.7% در مقایسه با CGD کاهش یافته است. با توجه به هر مرحله از دوره عمر ، ECRD تشعشعات Co2 را با 46.1% برای تولیدات مواد ، 16.5% برای حمل و نقل و 9.0% برای عملیات حفظ و نگهداری کاهش یافته بود اما تشعشعات با 6.6% برای ساخت و ساز با توجه به حجم کار سنگین افزایش یافته است. عملیات حفظ و نگهداری بیشترین شرکت کننده از تشعشعات CO2 بود که با مراحل ساخت ، تولید و حمل و نقل دنبال می شود. این نتایج نشان می دهد ECRD از نظر محیطی بکلی از طول عمر آن جوابگو است. این دانش می تواند به تصمیم گیرندگان در فاز طراحی با انتخاب نوع مناسب از سیستم هیدروپاور کمک کند.

کلیدواژه: طرح هیدروپاور ، جاپای کربن ، سدخاکی ، سد وزنی بتنی ، ارزیابی طول عمر هیبریدی

  1. مقدمه

تغییر کلی اقلیم ، تهدید بزرگی برای محیط و توسعه ی اقتصادی در جهان دارد. به منظور نشان دادن این مشکل ، عوامل محیطی باید در بسیاری از انواع مختلف از تصمیم گیری توسط تاجران ، افراد و مدیران اجرایی عمومی و سیاست گذاران در نظر گرفته شود. هر چند آنها از منابع آبی قابل تجدید بدون مصرف سوخت های فسیلی استفاده می کنند ، در نتیجه آلودگی هوایی کمتری در طول عملیات شان دارند ، نیروگاه های مولد برق همچنین نگرانی جهانی را با توجه به مسائل حفظ زیست محیطی موجب شده است. به عنوان یک نتیجه ، ارزیابی زیست محیطی ، شامل محیط زیست طبیعی ( به عنوان مثال ، تغییر چشم انداز و تاثیر آن بر عادات منطقه ای و آبزی ) و محیط زیست اجتماعی ( به عنوان مثال ، مهاجرت جمعیت و سکونت ) به عنوان عوامل مهم برای تصمیم گیری با توجه به پروژه های مولد برق شناسایی شده اند. با این وجود ، تشعشعات گاز گلخانه ای (GHG) اغلب به عنوان غیر موجود توصیف شده است و در مقایسه با تاثیر محیطی بین انواع مختلف از سیستم های هیدروالکتریکی نادیده گرفته شده است.

دانلود مقاله ترجمه شده مقایسه سدهای خاکی و سدهای وزنی بتنی با استفاده از ارزیابی دوره عمر هیبریدی

مقاله ترجمه شده روش تخمین ضریب لرزه ای برای سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکرد آنها


مقاله ترجمه شده روش تخمین ضریب لرزه ای برای سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکرد آنها قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مقاله ترجمه شده روش تخمین ضریب لرزه ای برای سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکرد آنها قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

دانلود مقاله ترجمه شده روش تخمین ضریب لرزه ای برای سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکرد آنها قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مقاله ترجمه شده
 روش تخمین
 ضریب لرزه ای
 برای سدهای خاکی
 دیواره های خاکی بلند
 مبنی بر عملکرد آنها
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 2864 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 74

مقاله ترجمه شده روش تخمین ضریب لرزه ای برای سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکرد آنها  قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

چکیده :

     به دنبال بررسی مطالب مربوطه ، این مقاله روش جدیدی را برای تخمین ضریب لرزه ای در سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکردشان ارائه می دهد. این روش بر اساس یک رگراسیون یا روش برگشتی استاتیکی از داده های عددی برای 1084 توده ی لغزشی است که از 110  انالیز غیر خطی واکنش به لرزه در بخش های دو بعدی با دامنه ی ارتفاع 20 الی 120 متری ناشی می شود. در ابتدا ، این روش بالاترین مقدار ضریب لرزه ای یعنی Khmax را به عنوان تابع های زیر تخمین می زند : بالاترین شتاب زمینی در میدان آزاد ، بازه ی زمانی و دوره ی غالب تحرکات لرزه ای ، بازه ی زمانی بنیادی و غیر خطی لرزش های سد ، و  استحکام پی خاکی یا لایه های سد ، و به همین شکل ، ویژگی های هندسی و موقعیت توده های لرزشی نیز تخمین زده می شود. سپس ، اقدام به تخمین مقدار موثر ضریب لرزه ای KhE به عنوان صدک یا مقدار درصدی Khmax می نماید تا به همراه موارد مورد نیاز برای فاکتور استاتیک کاذب از امنیت برابر یا بیشتر از 1.5 استفاده شود. تخمین مقدار KhE به جابجایی های انحرافی شیب دار به سمت پایین و توجهات محافظه کارانه به انالیزهای بلوک های لغزشی بستگی دارد .

1 . مقدمه

     بدیهی است که ارزیابی استحکام لرزه ای سازه های زمینی ممکن است با این روش ها صورت گیرد : الف ) انالیزهای سنتی استاتیک کاذب . ب ) روش هایی که بر اساس جابجایی تعداد زیادی از متغییرها صورت می گیرد ( روش نیومارک یا بلوک لغزشی ) . پ ) انالیزهای عددی تغییر شکل و فشار دینامیکی . اگرچه انالیزه های قوی مانند روش پ  امروزه بسیار رایج هستند ، اما روش های الف و ب همچنان به عنوان یک اصل در مراحل اولیه ی طرح در فعالیت های مهندسی برای طرح های لرزه ای سد های خاکی و دیواره های بلند خاکی در سراسر جهان استفاده می شوند .

     انالیز استاتیک کاذب فوایدی دارد که تجربیات زیادی در آن وجود دارد و دارای هزینه ی کم و استفاده از آن اسان است ، چون در این روش ، بیشتر به تخمین فاکتور امنیت FSd نیاز است و نه شکست لرزه ای دامنه های شیب دار سازه . مشکل گفته شده در شکل 1 نشان داده شده است که مشکلات چشمگیری از پارامترهای مانند بیشترین شتاب لرزه ای در پوسته PGA ، در بیرون زدگی در سطح صخره ها یعنی  PGA صخره ،  و در میدان آزاد پی خاکی PGA را نشان می دهد. مقیاس حیاتی و اصلی کل انالیز ، مقدار نیروی لختی افقی Fh است که در مرکز جاذبه ی توده ی لغزشی به کار رفته و با جرم توده ی لغزشی W که با ضریب لرزه ای Kh چند برابر شده ، مساوی می باشد . به طور کلی ، مقدار Fs باید در دوره ی طرح زمین لرزه منعکس کننده ی لرزش های توده ی لرزشی باشد و بنابراین ، بخش های معقول آن نیز حیاتی است.

     با توجه به اینکه توده ی لغزشی به طور کل محکم نیست ، موقعیت های مختلف در این توده در فاز و با همان شدت نمی لرزند . بنابراین ، مقدار Kh باید با برایند شتاب افقی پیشینه ی زمانی در توده ی لغزشی برابر باشد که به نوبه ی خود با برایند نیرو در طول باند برشی در بدنه ی سد مرتبط شده است.  انتظار می رود که این زمان شتاب ، همانند شکل هندسی توده ی لغزشی در نقش ویژگی های سد و برانگیختگی باشد ، و همچنین ، تحت تاثیر لغزش به کار رفته در باند برشی که مشخص کننده ی توده ی لغزشی در بدنه ی سد است باشد.

     با این همه ، دو روش برای تخمین برایند شتاب و جابجایی توده های لغزشی وجود دارد ، مانند ، روش مجزا شده که در آن وامنش دینامیکی سد جدا از لغزش هر توده ای در آن محاسبه می شود . و روش جفتی که در آن واکنش دینامیکی و توده ی لغزشی به طور همزمان برای جابجایی شتاب در نظر گرفته می شوند .

دانلود مقاله ترجمه شده روش تخمین ضریب لرزه ای برای سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکرد آنها قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی