تبلیغات :
خرید لپ تاپ استوک
ماهان سرور
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی ، پنل صداگیر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




صفحه 2 از 3 اولاول 123 آخرآخر
نمايش نتايج 11 به 20 از 25

نام تاپيک: ▌ ▌ زلزله از دید مهندسین عــــمران▌ ▌

  1. #11
    Banned
    تاريخ عضويت
    Nov 2008
    محل سكونت
    تــــهــرانـــــ /
    پست ها
    3,329

    پيش فرض

    اندازه گيري زلزله



    معمولاً وقتي از شدت درجه ريشتر - Richter- صحبت مي شود، تمام اطلاعات مربوط به شدت يك زلزله ارائه مي شود. زلزله اي كه در تابستان سال 1998 قسمتي از افغانستان را كه در 28 فوريه همان سال به واسطه زمين لرزه اي ديگر ويران شده بود، ويران كرد، طبق گزارشها شدتي معادل 1/7 درجه ريشتر داشت كه از جمله زمين لرزه هاي مهيب به حساب مي آيد.

    شدت زلزله در واحد ريشتر، كه برگرفته از اسم زلزله نگار امريكايي، چارلز فرانسيس ريشتر (Charles Francis Richter)، مي باشد، يك جدول شدت لگاريتمي شناخته شده بين المللي است. تك تك اين اطلاعات با يك زلزله سنج اندازه گيري مي شود.ريشتر در سال 1935، زماني كه او كار درجه بندي خود را تكميل كرد، Magnitude را كه به اختصار (M) مي نامند و برگرفته از كلمه لاتين Magnitudo به معناي اندازه و مقدار است، به عنوان مقياس اندازه گيري زلزله معرفي كرد.

    درجه بندي ريشتر با M1 شروع مي شود كه اين مقدار براي لرزشهاي قابل حس زمين است. هر نقطه و مكاني روي اين درجه بندي، به معني شدت زمين لرزه به ميزان ده برابر است. M8 نشان دهنده زمين لرزه هاي بسيار شديد است. ريشتر حد و مرزي را براي مقادير M8 در نظر نگرفته است.

    مقياس هاي درجه بندي ريشتر

    شدت 2-1 ريشتر: فقط به واسطه ابزار و تجهيزات قابل تشخيص است.

    شدت 3 ريشتر: در نزديكي محل زلزله به سختي قابل احساس است.

    شدت 5-4 ريشتر: تا شعاع 30 كيلومتري از مركز زلزله قابل حس بوده و همراه با خرابي هاي مختصري است.

    شدت 6 ريشتر: زمين لرزه اي قوي است كه تلفات جاني در بر دارد و خسارتهاي سنگيني را در مناطق پر سكنه و جمعيت بار مي آورد.

    شدت 7 ريشتر: زلزله اي با قدرت بسيار بالاست كه مي تواند منجر به بروز فاجعه شود.

    شدت 8 ريشتر: عظيم ترين و مخوف ترين نوع زلزله است. تاكنون شديد ترين زلزله اي كه ثبت شده ، شدتي معادل 6/8 ريشتر داشته است.

    مقدار Moment

    مقياس ريشتر، زمين لرزه هاي بسيار شديد يعني حدوداً از 8 ريشتر به بالا را به سختي اندازه گيري مي كند. به همين خاطر در سال گذشته زلزله نگاران آمريكايي مقياس اندازه گيري Moment را برگزيده اند. در اين مقياس به جاي انرژي آزاد شده، طول شكستگي بر روي پوسته زمين محاسبه مي شود. در اينجا Moment يك مقياس مكانيكي براي حركتهاي (تكان هاي ) بدني به عنوان پيامد تأثير نيروست. مقياس Moment مانند مقدار ريشتر بوسيله زلزله سنج مشخص مي شود. دستگاه زلزله سنج همه انواع امواج را كه در مدت زلزله بروز مي كنند، مورد توجه قرار مي دهد.

    زمين لرزه هاي خفيف حداكثر چند صد متر شكاف روي پوسته زمين ايجاد مي كنند. در زمين لرزه هاي با شدت بالا اين شكاف مي توانند بالغ بر چند صد كيلومتر شود. در طول و امتداد چنين شكستگي هايي، امواج زلزله به صورت بي قاعده و قانون گسترش پيدا مي كنند. زلزله كلمبيا در 25 ژانويه 1999 طبق حـــدسيات، شكــــافي بــــه طول 10 كيـــــلومتر ايجادكرد. مقياس Moment در اين زلزله 0/6 بود. دانشمندان براي زلزله اي در ماه مه 1960 در شيلي، شديدترين زلزله براساس مقياس Moment كه مقدار 5/9 را داشت، ثبت كردند.

    مقياس Mercalliدر اين تقسيم بندي زمين لرزه مانند مقياس ريشتر بر اساس شدت آن اندازه گيري نمي شود، بلكه براساس تأثيرات قابل حس و قابل ديد توصيف مي شود. اين مقياس براساس نام محقق ايتاليايي در زمينه آتشفشان،(1914-1850) G. Mercalli، نامگذاري شد. او اين مقياس را با شروع قرن جديد ميلادي ارائه كرد، يعني زماني كه هنوز هيچ گــــونه ابــــزار دقيق اندازه گيري و قانون اندازه گيري بين المللي وجود نداشت. ايـــن مقــــياس امــــروزه در اروپــــا در قــــالبي تـــغيـــــير شــكل داده شـــده بـــه عنــــوان مقــــياس Medvedev-Sponheuer-Karnik) MSK) متداول و رايج است. با مقياس MSK شدت يك زلزله براي مكانهاي مورد نظر اندازه گيري مي شود. اين شدت در 12 درجه تقسيم بندي و براي هر تقسيم بندي توصيفات مفصلي داده مي شود. به عنوان مثال سطح يا درجه ششم باعث بروز شكافهايي در ديوار مي شود و با درجه 7، دودكش ها از روي سقفها به زمين مي افتند و در درجه 8، گوشه هاي بنا فرو مي ريزد. در اين نوع درجه بندي، درجه مقياسهاي مكاني مناطق زلزله زده بر روي نقشه ثبت مي شوند، سپس نواحي با درجه تخريب يكسان از طريق خطوطي به هم متصل مي شوند. اين نقشه ها به عنوان مبنايي براي اينكه بيمارستانها يا نيروگاهها كجا ساخته شوند محسوب مي شود. همچنين براي كاهش خسارات ناشي از زلزله، اين نقشه ها كاربرد ويژه اي دارند.

  2. #12
    Banned
    تاريخ عضويت
    Nov 2008
    محل سكونت
    تــــهــرانـــــ /
    پست ها
    3,329

    پيش فرض

    دستگاه ثبت پيش نشانگرهاي زلزله


    يكى از روش هاى پيش بينى زلزله استفاده از روش تغييرات ميدان مغناطيسى، پيش از وقوع زمين لرزه است كه اين تغييرات مى تواند كارشناسان را در مطالعه هر چه بهتر مكان و زمان احتمالى زلزله يارى رساند.

    مهندس كورش لطيفى كارشناس گروه لرزه زمين ساخت سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور تصريح كرد: دستگاهى كه در سازمان زمين شناسى تهيه شده در چند نقطه از امتداد گسل ها نصب مى شود كه فعلاً براى شروع، گسل شمال تهران جهت مطالعات اوليه در نظر گرفته شده است.

    وى از اين دستگاه تحت عنوان دستگاه مغناطيس سنج نام برد و افزود: سه عدد سنسور با ابعاد دو متر در هشتاد سانتى متر در اين دستگاه وجود دارد كه علت ابعاد بزرگ اين سنسور ها بالا بردن حساسيت آن نسبت به تغييرات ميدان مغناطيسى زمين است. اين سنسور ها در سه جهت شرق به غرب و شمال به جنوب و در راستاى قائم نصب مى شود كه اغتشاشات مغناطيسى را در سه جهت ثبت كرده و به طور همزمان توسط آنتن هاى نصب شده به سازمان زمين شناسى جهت مطالعه و بررسى انتقال مى يابد.

    لطيفى با بيان اينكه در تهيه دستگاه مغناطيس سنج ابتكار هايى صورت گرفته، خاطرنشان كرد: دستگاه نسبت به مغناطيس سنج هاى موجود برترى قابل توجهى دارد و به لحاظ عمق يكصد مترى كه دستگاه در آن نصب مى شود بالطبع اطلاعات دقيق ترى نيز مى توان از آن دريافت كرد.وى ضمن تشريح اجزاى تشكيل دهنده اين دستگاه خاطرنشان كرد: اين دستگاه شامل گيرنده اوليه، تقويت كننده، گيرنده بعدى كه در سازمان زمين شناسى نصب شده و در نهايت قسمت كامپيوتر است كه اطلاعات حاصل را به ثبت مى رساند.

    گفتنى است طرح اين دستگاه توسط مهندس كورش لطيفى كارشناس گروه لرزه زمين ساخت تهيه شده و مهندس بهروز امينى از گروه سنگ شناسى و متخصص الكترونيك قطعات الكترونيكى اين دستگاه را طراحى كرده و با بودجه اى كه از سوى سازمان زمين شناسى جهت ساخت و تجهيز اين دستگاه اختصاص يافته، قطعه زمينى نيز در تله كابين توچال بين ايستگاه 1 و 2 جهت انجام عمليات فعاليت هاى حفارى و نصب دستگاه در عمق 100 مترى در نظر گرفته شده است. فعاليت اين دستگاه فعلاً در حد آزمايشى انجام مى شود كه در صورت موفقيت آميز بودن آن و جمع آورى اطلاعات جهت بررسى هاى بيشتر در آينده مى توان از اين اطلاعات در راستاى پيش بينى زمين لرزه بهره برد.

    لازم به ذكر است كه اين اطلاعات هنوز در مراحل اوليه است و پيش بينى دقيق زمان زمين لرزه در حال حاضر امكان پذير نيست.

  3. #13
    Banned
    تاريخ عضويت
    Nov 2008
    محل سكونت
    تــــهــرانـــــ /
    پست ها
    3,329

    پيش فرض

    چند مقاله در مورد مقاومسازی ساختمانها در برابر زلزله



    1 - تقویت قابهای خمشی فولادی با استفاده از مهاربند (نویسنده فرامرز عالمی)
    کد:
    برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

    2 - ترمیم زلزله ای قابهای بتن آرمه به وسیله مهار کننده های GFRP


    کد:
    برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

    3 - پش تقویت پاشیدنی برای تیرهای بتنی مسلح.

    کد:
    برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


  4. #14
    Banned
    تاريخ عضويت
    Nov 2008
    محل سكونت
    تــــهــرانـــــ /
    پست ها
    3,329

    پيش فرض

    چند مقاله در مورد مقاومسازی ساختمانها در برابر زلزله

    4 - تاثیر تیر سخت کننده فوقانی بر رفتار دیوار برشی کوپله (نویسنده فریبرز ناطق الهی و کیومرث زند پارسا).
    کد:
    برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

    5 - مقایسه تطبیقی آیین نامه طراحی و دستورالعمل مقاومسازی (2) (سمینار کارشناسی ارشد، دانشجو محمدهادی جلیلی، استاد دکتر شهرام وهدانی)
    کد:
    برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

    6 - تقویت اتصالات بتن آرمه با کامپوزیتهای FRP به منظور جبران کمبود فولادهای عرضی در ناحیه اتصال (داود مستوفی نژاد و سید بهزاد طلائی طبا)



    کد:
    برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

  5. #15
    Banned
    تاريخ عضويت
    Nov 2008
    محل سكونت
    تــــهــرانـــــ /
    پست ها
    3,329

    پيش فرض

    طراحی سازه هایی که در برابر زلزله مقاوم باشند




    حتما تا به حال به این نکته توجه کرده اید که بعضی سازه‌ها در برابر زلزله دوام می‌آورند و بعضی دیگر کاملا نابود می‌شوند. فاکتورهای متعددی بر کارکرد سازه‌ها در طول زلزله تاثیر می‌گذارد. بعضی از مهم ترین آنها، از این قرارند:
    1- شکل ساختمان: ساختمانهایی با اشکال متفاوت رفتارهای متفاوتی دارند. شکلهای هندسی مانند مربع یا مستطیل معمولا بهتر از ساختمانهایی با اشکال شبیه L، T، U، H، +، O یا ترکیبی از اینها، مقاومت می‌کنند.
    2- مواد مختلف به کار رفته در ساختن بناها: فولاد، بتون، چوب، آجر و ترکیب اینها. در اکثر ساختمانهای دنیا از بتون استفاده می‌شود. بتون متشکل از ماسه، شن و سنگ خرد شده است که توسط سیمان در کنار هم نگه داشته می‌شوند. هر ماده رفتار متفاوتی دارد. مواد منعطف بهتر از مواد شکننده رفتار می‌کنند. برای مثال فولاد و آلومینیوم که منعطف هستند بهتر از مواد شکننده ای مانند آجر، سنگ و بتون غیر مسلح مقاومت می‌کنند.
    3- ارتفاع ساختمان: ساختمانهایی با ارتفاعهای مختلف، با فرکانسهای متفاوتی ارتعاش می‌کنند.
    4- خاک زیر بنا
    5- جغرافیای ناحیه
    6. بزرگی و مدت طول کشیدن زلزله
    7- جهت و فرکانس لرزه
    8- تعداد لرزه هایی که ساختمان قبلا از سرگذرانده است و خسارات احتمالی ناشی از آنها
    9- کاربری ساختمان (مانند بیمارستان، آتش نشانی، اداره و ....)
    10- نزدیکی به سایر ساختمانها

    از ساختن سازه‌ها چه چیزی می‌آموزید؟
    1- اثر متغیرهای مختلف بر کارکرد و رفتار ساختمان در زلزله شبیه سازی شده
    2- روشهای مقاوم سازی ساختمانها
    3- نیروهای فیزیکی موثر در جریان زلزله

    ساختن سازه های چوبی



    مواد لازم: چوب بستنی، گل رس، یک قطعه یونولیت و میزلرزه برای آزمایش کردن
    روند کار: با استفاده از چوب بستنی و گل به عنوان چسب، ساختمانهای یک یا دو طبقه بسازید صبر کنید تا گل خشک و سفت شود.
    اگر دوست داشتید با یونولیت برای ساختمانتان پی بسازید و با چسب یا گیره پی را به ساختمان وصل کنید. حالا مثل مهندسها از میزلرزه یا ابزار شبیه ساز زلزله برای آزمایش کردن ساختمانها استفاده کنید.

    ساختمانتان را مقاوم کنید.
    حالا با استفاده از بادگیر ساختمانتان را مقاوم کنید. بادگیر، سازه ای به شکل X است که بین دو دیوار نصب می‌شود. برای ساختن بادگیر از مواد متفاوتی مثل چوب بستنی، نخ بادبادک، نی و .... استفاده کنید و ببینید کدام بهتر کار می‌کند.

    شبیه سازی معماری دیوارها



    مواد لازم: قند حبه، کره بادام زمینی، چسب دو طرفه، یونولیت، مقوا، ورق آلومینیومی
    روند کار:
    دو ساختمان یک و دو طبقه یکبار به شکل L و یک بار به شکل مستطیل روی پایه یونولیتی و با استفاده از قند به (جای آجر) بسازید. برای کف و سقف از مقوا استفاده کنید. بین سازه های یک طبقه و دوطبقه کدام یک پایدارترند؟ زاویه قائمه در ساختمانL شکل ، روی پایداری سازه چه تاثیری می‌گذارد؟

    مقاوم سازی این سازه:
    با دقت از ورق آلومینیومی قطعاتی کوچکتر از اندازه هر دیوار ببرید. روی هر دو سوی هر صفحه مقداری کره بادام زمینی بمالید و آن را به دیواره داخلی طبقه اول وصل کنید. کنج‌ها را با کره اضافی از داخل مقاوم کنید. این مدلی از ساختمان مقاوم شده یک طبقه است. حالا با ورقهایی با اندازه های متفاوت و با فواصل متفاوت از هم آزمایش کنید. پاسخ ساختمان به لرزه چه تغییری می‌کند؟

    ساختمانهایی با اسکلت فولادی
    مواد لازم: شیشه شور، پین T شکل، یونولیت، مقوا، کاغذ

    روندکار:



    مدلی از برجهای با اسکلت فولادی با استفاده از میله شیشه شور بسازید. برای این کار انتهای یک میله را به دیگری وصل کنید اما آنها را به هم نچسبانید. بلکه برای اتصال از پینهای T شکل استفاده کنید. دوباره سازه را آزمایش کنید. با اضافه کردن دیوارهایی از جنس های متفاوت و بادگیر بهترین نوع بنا را پیدا کنید.

  6. #16
    Banned
    تاريخ عضويت
    Nov 2008
    محل سكونت
    تــــهــرانـــــ /
    پست ها
    3,329

    پيش فرض

    پروژه بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود
    بر مبناي دستور العمل بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود ايران


    خلاصه عناوين پروژه

    • بهسازي مبنا بر اساس روش استاتيكي خطي براي سازه هاي بتني
    • بهسازي مطلوب بر اساس روش استاتيكي خطي براي سازه هاي بتني
    • بهسازي مبنا بر اساس روش استاتيكي غير خطي براي سازه هاي بتني
    • بهسازي مطلوب بر اساس روش استاتيكي غير خطي براي سازه هاي بتني




    کد:
    برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

  7. #17
    Banned
    تاريخ عضويت
    Nov 2008
    محل سكونت
    تــــهــرانـــــ /
    پست ها
    3,329

    پيش فرض

    پروژه سازه هاي بتني مقاوم در برابر زلزله



    خلاصه عناوين پروژه

    • طراحي شبه ديناميكي (استاتيكي) و ديناميكي طيفي سازه دو جهت خمشي
    • طراحي شبه ديناميكي (استاتيكي) و ديناميكي طيفي سازه يك جهت خمشي و يك جهت سيستم دوگانه (خمشي - ديواربرشي)
    • طراحي شبه ديناميكي (استاتيكي) و ديناميكي طيفي سازه دو جهت سيستم دوگانه (خمشي - ديواربرشي)


    کد:
    برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

  8. #18
    Banned
    تاريخ عضويت
    Nov 2008
    محل سكونت
    تــــهــرانـــــ /
    پست ها
    3,329

    پيش فرض

    خطر زلزله در تهران

    زلزله تهران
    برای بررسی زلزله تهران باید دو مورد لرزه خیزی شهر تهران و آسیب های وارده بر شهر تهران در اثر زلزله را مورد بررسی قرار داد.

    ۱. زلزله خیزی تهران و گسل های آن :
    تهران از كوهپایه های جنوبی البرز آغاز می شود و تا دشت ری امتداد پیدا می كند . در كوهپایه تهران با دو فرونشست و سه رشته بلندی مواجه هستیم :
    بلندی ها :
    ۱. سعادت آباد ، شمیران ، دزاشیب
    ۲. تپه های امانیه ، الهیه ، قیطریه ، فرماینه
    3. طرشت ، عباس آباد
    فرونشست های :
    ۱. اوین ، تجریش ، نیاوران
    ۲. داوودیه
    بلندهای شماره یك یعنی سعادت آباد و شمیران و دزاشیب توسط گسل نیاوران روی فرونشست اوین تجریش رانده شده است ، بلندی های شماره دو یعنی امانیه ، الهیه ، فرمانیه توسط گسل محمودیه از شمال بروی فروشست های اوین تجریش نیاوران قرار گرفته اند ، این تپه ها از سمت جنوب بروی فرونشست داوودیه قرار می گیرند ، بلندی های طرشت و عباس آباد از سمت شمال بوسیله گسل داوودیه بروی فرونشست داوودیه رانده شده اند .
    و اما در سطح دشت تهران تا ری با فرونشست بزرگ ری مواجه هستیم كه در آن گسل های معروف ری و كهریزك قرار دارد .
    ۱۲. گسل اصلی تهران :
    گسل مشا - فشم ، گسل شمال تهران ، گسل نیاوران ، گسل تلو پایین ، گسل محمودیه ، گسل شیان و كوثر ، گسل شمال ری ، گسل جنوب ری ، گسل کهریزك ، گسل گرمسار ، گسل پیشوا ، گسل پارچین البته گسلهای فرعی زیادی در سطح شهر تهران موجود می باشد مانند نارمك ، شادآباد ، داوودیه ، عباس آباد ، باغ فیض و ...
    با توجه به تعداد بسیار زیاد گسل ها در سطح تهران و سوابق تاریخی فعالیت این گسل ها به این نكته كه روزی نه چندان دور تهران با زلزله عظیم مواجه خواهد شد پی می بریم ، در سوابق تاریخی شهر تهران زلزله های بزرگی مانند زلزله ۱/۷ دماوند در 1830 ، ۲/۷ ریشتری سال 1117 میلادی در كرج ، 7/7 ریشتری طالقان در سال 958 میلادی ، ۱/۷ ریشتری ری در سال 855 میلادی و بسیاری دیگر زلزله های بالای 7 ریشتر در تاریخ شهر تهران ثبت شده است . دوره بازگشت زلزله های تهران در حدود 150 الی 200 سال می باشد ، بخاطر اینكه از آخرین زلزله نیرومند بیش از 170 سال گذشته است خطر زلزله در تهران بسیار بالا می باشد .

    ۲. آسیب های وارده بر شهر تهران :
    بصورت تیتروار می توان آسیب ها را بصورت زیر بیان كرد
    ریزش ساختمان های مسكونی ، تجاری ، اداری - قطع و خرابی لوله های آب و گاز - قطع شبكه برق -خرابی و مسدود شدن راهها و پلها
    بیشتر ساختمان های شهر تهران جزو ساخت و سازهای قدیمی می باشد كه مقاومت چندانی در برابر زلزله ندارند و حتی در میان ساخت و سازهای جدید بعلت سودجویی و ساخت وسازه های غیرمجاز بیشتر این ساختمانها در برابر زلزله پایدار نخواهند بود ، حتی در بسیاری از ساخت و سازهایی كه در آن اصول مهندسی عمران و پایداری در برابر زلزله را رعایت كرده اند بخاطر پدیده هایی چون روانگریی بعلت بالا بودن سطح تراز آب در شهر تهران و نوع خاك بعضی مناطق شاهد خرابی ساختمانها بر اثر زلزله خواهیم بود.

    سطح آب های زیرزمینی و مشكل زلزله در تهران :
    شاید یكی از مهم ترین عوامل خرابی در زلزله پدیده روانگرایی در خاك در زیر پی سازه ها می باشد ، بعلت اینكه جلوی خرابی سازه بر اثر نیروی افقی زلزله را می توان با تدابیری گرفت ، اما در خاك های ماسه ای و از آنجایی كه بیشتر خاكهای سطح شهر تهران از نوع آبرفتی و ماسه ای می باشند بعلت عدم وجود كانال های فاضلاب و بالا آمدن سطح تراز آب ، لایه ای سست ماسه ای و اشباع از آب را تشكیل داده است كه بر اثر زلزله این لایه حالت خمیری گرفته و ساختمانی كه حتی بر اثر نیروی افقی زلزله خراب نمی شود را در خود واژگون می كند و ساختمان بر حسب میزان زلزله كج یا كاملا" واژگون می شود . این مسئله از آنجا مهم است كه در قسمت های جنوبی تهران تراكم جمعیت بسیار بالا می باشد و همینطور سطح تراز آب های زیرزمینی بسیار بالا بوده ، بطوریكه در بعضی مناطق مانند بازار با كندن زمین تا عمق 5 متر به آب خواهیم رسید . بهترین چاره برای این مشكل احداث كانالهای فاضلاب می باشد كه موجب پایین رفتن سطح آب زیرزمینی می گردد ، البته سطح آبهای زمینی به آرامی پایین خواهد رفت و مدت زمان زیادی نسبتا برای این موضوع مورد نیاز می باشد ، البته با پایین رفتن سطح آب احتمال پدید آمدن نشست هایی در سازه ها وجود دارد .
    یكی دیگر از عوامل تخریب سازه ، احداث سازه ها در شیب بسیار زیاد و همچنین احداث ساختمانها در لبه شیروانی ها بخصوص در نواحی شمالی تهران می باشد كه خطرهای زمین لغزش و سنگ ریزش را در پی دارد ، بطوریكی كه خاك زیر ساختمان به حركت در آمده و در زیر ساختمان می لغزد.
    نشست های ناگهانی در اثر زلزله یكی دیگر از خطرهای زلزله می باشد ، در خاكهای سست و دستی مانند یوسف آباد و نواحی جنوب تهران خاك دارای پتانسیل بسیار بالایی برای نشست می باشد كه نیروی زلزله این پتانسیل را فعال می سازد ، این مشكل در نواحی مانند میدان ونك ، گاندی ، خیابان مطهری و عباس آباد كه در اثر تسطیح تپه ها بوجود آمده اند بسیار جدی می باشد .
    پیامدهای زلزله در تهران آنقدر زیاد است كه حوصله ای خواننده خارج است مشكلاتی چون ناامنی و آشوب بعد از زلزله نیز وجود دارد كه مربوط به حوزه روانشناسی و جامعه شناسی می باشد . عدم وجود گروه های امداد و نجات ، قطع لوله های آب و شبكه برق ، آتش سوزی ناشی از تركیدن لوله های گاز و بسیاری مشكلات دیگر بر خود مشكل زلزله دامن زده و بحران را جدی تر می كند.
    مازیار الف - دانشجوی سال آخر مهندسی عمران
    منابع :
    گود و برداری و ایمن سازی از انتشارات شهرداری تهران
    توان لرزه خیزی گستره تهران و پیرامون - قریشی
    مجله عمران شریف

  9. #19
    Banned
    تاريخ عضويت
    Nov 2008
    محل سكونت
    تــــهــرانـــــ /
    پست ها
    3,329

    پيش فرض

    شدت زمين لرزه

    در هنگام وقوع زلزله بارها با كلمه مقياس ريشتر مواجه ميشويم. شايد كلمه مقياس مركالي هم به گوشتان رسيده باشد. هر چند كه كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد. اين دو مقياس قدرت يك زلزله را از دو جنبه مختلف بيان كنند. از مقياس ريشتر براي بيان بزرگي يك زمين لرزه يعني مقدار انرژي آزاد شده طي يك زمين لرزه استفاده ميشود.

    مقياس ريشتر

    اطلاعات مورد نياز براي محاسبه بزرگي زمين لرزه را از لرزه نگار به دست ميآورند. مقياس ريشتر لگاريتمي است يعني افزايش يك واحد در مقياس ريشتر نشان دهنده افزايش ده واحدي در دامنه موج است. به عبارت ديگر دامنه موج در زلزله 6 ريشتري ده برابر دامنه موج زلزله 5 ريشتري است و دامنه موج 7 ريشتر 100 برابر زلزله 5 ريشتري است. مقدار انرژي آزاد شده در زلزله 6 ريشتري 7.21 برابر زلزله 5 ريشتري است.

    بزرگترين زلزله ثبت شده

    بزرگترين زلزله ثبت شده 9.5 ريشتر شدت داشت، هرچند كه مطمئناً زلزله‌هاي شديدتري در تاريخ طولاني زمين روي داده است. عمده زلزله‌هايي كه روي ميدهد كمتر از 3 ريشتر قدرت دارند. زمين لرزه هايي كه كمتر از 4 ريشتر شدت داشته باشند، نميتوانند ويرانيهاي چنداني به بار آورند. زلزله هايي كه 7 ريشتر يا بيشتر قدرت داشته باشند، زلزله هاي شديدي محسوب ميشوند. مقياس ريشتر فقط يكي از عواملي است كه تبعات يك زلزله را بيان ميكند.

    قدرت زلزله

    قدرت تخريبي يك زلزله علاوه بر قدرت آن به ساختار زمين در منطقه مورد نظر و طراحي و مكان سازه‌هاي ساخت بشر بستگي دارد. ميزان ويرانيهاي به بار آمده را معمولاً با مقياس مركالي بيان ميكنند. دانشمندان ميتوانند درجه مقياس ريشتر را درست پس از زمين لرزه و زماني كه امكان مقايسه اطلاعات از ايستگاه‌هاي مختلف زلزله نگاري به وجود آمده، معين كنند.

    اما درجه مركالي را نمي توان به اين سرعت مشخص كرد و لازم است كه محققان زماني كافي براي بررسي اتفاقاتي كه حين زمين لرزه روي داده است، در اختيار داشته باشند. هنگامي كه تصور دقيقي از ميزان خسارت هاي وارده به عمل آمد، مي توان درجه مركالي مناسب را تخمين زد.

  10. #20
    Banned
    تاريخ عضويت
    Nov 2008
    محل سكونت
    تــــهــرانـــــ /
    پست ها
    3,329

    پيش فرض

    منظور از mb، Ms، ML

    منظور از mb، Ms، ML در زلزله شناسي و ژئوفيزيک چيست؟ و مشخص کننده چه چيزها و چه کميتهايي هستند؟ و واحد آنها چيست؟


    - Ms: عبارتست از اندازه گيري بزرگاي زلزله بر اساس امواج سطحي در فواصل دور از محل وقوع زلزله ( چرا که امواج سطحي فقط در فواصل دور حالت غالب دارند ). که اين امواج داراي پريود غالب حدود 20 ثانيه دارند. اين مقياس براي بيان زلزله هايي با بزرگاي بين 5 تا 7.5 ( هفت و نيم ) مناسب است. - mb: زلزله هاي عميق ايجاد کنده امواج سطحي بسيار کمي هستند که در اين شرايط امواج P مبناي اندازه گيري بزرگا ميباشد. اين مقياس براي بزرگاهاي بين 3 تا 7 مناسب است.
    - ML: يا مقياس محلي (Local) که همان مقياس ريشتر ميباشد که عبارتست از: لگاريتم در مبناي ده حداکثر دامنه امواج لرزه اي در واحد ميکرون، که بر روي دستگاه وود اندرسون که در فاصله 100 کيلومتر رومرکز زلزله قرار گرفته است. ايم مقياس براي زلزله هاي محلي مناسب ميباشد و آقاي ريشتر اين مقياس را بر اساس شرايط پوسته زمين در آمريکا تدوين نمودند. واحد ML هم براي زلزله هاي با بزرگاي 3 تا 7 مناسب است.

    در حال حاضر در محافل علمي بيشتر با مقياس Mw محاسبات را انجام ميدهند که براي تمام مقياسها مناسب ميباشد و بر اساس ممان زلزله، تابعي مستقيم از ابعاد چشمه زلزله، محاسب ميباشد

Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •