شکست با استفاده از شبکه احتماالتي بيزين

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "شکست با استفاده از شبکه احتماالتي بيزين"

Transcript

1 Vol. 45, No., winter 013, pp نشريه علمي پژوهشي اميرکبير )مهندسي عمران و محيط زيست( Amirkabir Journal of Science & Research (Civil & Environmental Engineering) (AJSR - CEE) ارزيا يب احتماالتي سطح فروريزش سازهه يا فوالدي بر اساس شبيهسازي مکانيزمه يا شکست با استفاده از شبکه احتماالتي بيزين 1- استاديار دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه صنعتي اميرکبير - کارشناسي ارشد مهندسي زلزله دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه صنعتي اميرکبير چکيده امروزه در مهندسي زلزله بر اساس عملکرد به دليل پيچيدگي پديدهي فروريزش در سازهها درکنار اهميت باالي سطح فروريزش بر عملکرد احتماالتي کل سازه ارزيا يب اين سطح مورد توجه قرار گرفته است. وجود متغيرهاي تصادفي حساس بر رفتار لرزهاي سازه نيز بر پيچيدگي آن افزوده است. در اين مقاله با ارائهي روش جديد احتماالتي مبني بر شبيهسازي مکانيزمه يا شکست در چارچوب تحليل IDA با استفاده از شبکهي احتماالتي بيزين ارزيا يب احتماالتي بر سطح فروريزش انجام ميشود. در اين راستا ابتدا مده يا شناسايي و سپس به همراه متغيره يا احتماالت شرطي اين مدها نسبت به متغيره يا لرزهاي محاسبه ميشوند. ايم ين شکست محتمل با استفاده از تحليل پوشاور حساس بر رفتار سازه در سطح فروريزش در شبکهي بيزين وارد ميشوند. حساس از راه تحليل IDA بادرنظر گرفتن عدمقطعيته يا تحريک از نتايج اين تحقيق ميتوان به مقايسهي ميانگين ساليانهي نرخ فروريزش براي يک قاب فوالدي بر اساس روش پيشنهادي با معيارهاي مطرح شده در روش IDA شناخت رفتارهاي سازه در قالب احتماالتي و نيز بررسي قابليت به- روزرساني شبکهي بيزين اشاره نمود. در مجموع ميتوان گفت با استفاده از روش جديد ارائه شده نه تنها شاخص کلمات کليدي سازهها به طور موثري بدست ميآيد بلکه بررسي رفتار سازهها را نيز در چارچوب احتماالتي امکانپذير ميسازد. مکانيزمه يا شکست شبکهي احتماالتي بيزين تحليل IDA متغيرهاي تصادفي ارزيا يب ساليانهي نرخ فروريزش بهروزرساني سطح فروريزش ميانگين mbanazadeh@aut.ac.ir

2 1- مقدمه در چارچوب مهندسي زلزله بر اساس عملکرد )PBEE( سطوح مختلف لرزهاي از ضعيفترين تحريکات لرزهاي که فراواني زيادي دارند تا قويترين آنها که به ندرت رخ ميدهند در ارزيا يب عملکرد مدنظر قرار ميگيرد. در ميان اين رخدادها زلزلهه يا شديد که موجب فروريزش سازهها ميگردند از اهميت بااليي برخوردار است. اين سطح نه تنها يکي از سطوح مهم در ارزيا يب خطر سازهها است بلکه معيا ير از تلفات جاني نيز خواهد بود [3]. فروريزش سازه به طور کلي به معناي از دست رفتن توانايي سازه يا بخشي از آن در تحمل نيروهاي قائم وارد بر آن به علت خسارت و جابجايي زياد سازه تحت نيروهاي جانبي است [4]. چگونگي رخداد فروريزش در سازهها بر خالف مفهوم ساده آن با توجه به شکل سيستم باربر درجه نامعيني و ميزان شکل- پذيري سازه پديدهاي پيچيده و بحث برانگيز است. يکي از روشهايي که در ساله يا اخير براي ارزيا يب سطح فروريزش بسيار مورد توجه قرار گرفته است تحليل IDA است. اين روش در سال 00 توسط وموتسيکوس و کرنل [5] ارائه شد و هم اکنون به عنوان يک روش پيشنهادي در دستورالعمل [6] FEMA P695 براي ارزيا يب سطح فروريزش سازهها وارد شده است. در اين روش رسيدن به يکي از دو معيار زير به عنوان سطح آستانه فروريزش در سازهها معرفي ميشوند: - گذشتن جابجايي نسبي بيشينه طبقات از %10 که بيشتر به علت عدم اطمينان از مدل ايجاد شده در جابجاييه يا بزرگ است. - کمتر شدن شيب منحني IDA از %0 مقدار اوليهاش به عنوان معيا ير از ناپايداري ديناميکي. اما اين روش داراي محدوديتهايي نيز هست که از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره نمود: - حساسيت زياد در تشخيص عامل تقاضاي مهندسي )ED مانند آستانه فروريزش و همچنين خطاي کم در تشخيص معيار شدت لرزهاي )IM( آستانه فروريزش )زيرا نقطهاي داراي شيب %0 شيب االستيک اوليه و گذر از جابجايي نسبي %10 بر اساس قضاوت مهندسي است و حتي در برخي موارد رفتار پيچشي در منحنيه يا IDA در نقاط نرمشدگي به اشتباه به عنوان نقطهي آستانه فروريزش سازه معرفي ميشود.(. - درنظر نگرفتن اثر مده يا شکست محلي و اندرکنش ناشي از پيکربنديه يا فروريزش. متفاوت در سازهها بر احتمال سطح آستانه - قادر نبودن در تشخيص دقيق رفتار سازهها تا آستانه فروريزش. در مورد فروريزش در يک سازهي فوالدي ميتوان گفت انتشار مرحله به مرحلهي خسارت در اجزاي سازهاي )يا همان مفاصل پالستيک( به علل مختلف از جمله کمانش موضعي بال و جان کمانش پيچشي جانبي شکست ترد در اتصاالت و غيره درجهي نامعيني و ماتريس سختي سازه به حدي کاهش مييابد که منجر به شکلگيري مکانيزم در سازه و در پايان فروريزش آن ميشود. از طرف ديگر به علت عدمقطعيت ذاتي باال در محتواي تحريک لرزهاي و نيز غيرقطعي بودن مشخصات اجزاي سازهاي امکان رخداد مده يا شکست متفاوتي در سازهها قبل از فروريزش وجود دارد. در اين مقاله روشي جديد ارائه ميشود تا با درنظرگرفتن تشکيل مرحله به مرحلهي مفاصل پالستيک تا شکلگيري مکانيزم شکست در سازه و عدمقطعيته يا موجود با استفاده از شبکهي احتماالتي بيزين ارزيا يب بر اساس قابليت اطمينان از سطح فروريزش سازهها انجام شود. بنابراين معيار فروريزش در سازهها به جاي معيار پيشنهادي در روش IDA رسيدن به يک مکانيزم شکست است. از طرف ديگر عدمقطعيته يا مدلسازي و تحريک لرزهاي بهگونهاي در شبکهي بيزين با هم ترکيب شده- اند که امکان ارزيا يب احتماالتي اين دو منبع عدمقطعيتدار به صورت موثر و توامان در ارزيا يب بر اساس قابليت اطمينان از سطح فروريزش سازهها بر اساس روش پيشنهادي فراهم ميشود )برخالف روش معرفي شده در دستورالعمل FEMA P695 [6] که اين دو منبع را به صورت غيرتوامان در محاسبات قابليت اطمينان درنظر ميگيرد(. يکي از منابعي که روش پيشنهادي الهامگرفته از آن است مقالهاي است که در سال 001 توسط مهادوان و همکاران [7] ارائه شد. آنها با بررسي بر روي يک قاب يک طبقهي تک دهانه با اعضاي االستيک تحت دو بار متمرکز عدمقطعيتدار روشي براي ارزيا يب فروريزش با استفاده از شبکهي احتماالتي بيزين بر اساس شکلگيري مکانيزمه يا شکست با تعاريف ساده معرفي نمودند. با ترکيب اين روش با تحليل IDA براي درنظرگرفتن عدمقطعيته يا باالي شتابنگاشتي توام با ساير منابع عدم- قطعيت در سازه و نيز روشي جامع براي شناخت مده يا محتمل شکست که کارايي روش پيشنهادي را به خصوص براي سازهه يا پيچيدهتر با درجات آزادي باال نشان ميدهد راهکاري جديد

3 براي ارزيا يب سطح فروريزش سازهها در اين مقاله ارائه شده است. به طور کلي روش ارائه شده در دو مرحله انجام ميشود: 1( انجام تحليل پوشاور براي شناخت مکانيزمه يا شکست محتمل. ( ايجاد يک شبکه احتماالتي بيزين شامل مده يا شکست معرفي شده از مرحله اول و متغيرهاي تصادفي حساس در سطح فروريزش که وابستگي آنها توسط مجموعهاي از تحليله يا IDA براي هر مد تصادفي تعيين ميشود. يکي از ويژگيه يا بارز شبکهي احتماالتي بيزين قابلي ت بهروزرساني توابع احتماالتي متغيره يا تصادفي موجود در آن است. مهدوي عادلي و بنازاده [1] در مقالهاي با استفاده از اين قابليت بهترين مدل را براي توابع احتماالتي تقاضاي لرزهاي و آسيبپذيري فروريزش بدست آوردند. اگرچه در روش پيشنهادي احتماالت آسيبپذيري فروريزش به صورت مستقيم براي همه حالتهاي تصادفي بدست آمده است ولي پس از تکميل شبکه بيزين براي سازه موردنظر توابع توزيع همه متغيرهاي تصادفي موجود در شبکه بر اساس مشاهده يک مد فروريزش فرضي بهروزرساني شده است. در ادامه همچنين با استفاده از روش پشنهادي نتايج زير حاصل از نوآوري راهکار ارائه شده مورد بررسي قرار گرفت: - حاسبهي احتماالتي فروريزش به بيان ميانگين ساليانهي نرخ فروريزش و شاخص ايم ين سازه. - شناخت مده يا شکست غالب بر رفتار سازه با بررسي ميزان تاثيرشان بر ميانگين ساليانهي نرخ فروريزش شکل )1(: سازهي مورد بررسي و مدلسازي مورد استفاده براي مدلسازي رفتار غيرخطي قاب فوالدي بر اساس مدل پالستيسيتهي متمرکز با درنظرگرفتن فنرهاي خمشي به طول صفر از نرمافزار اوپن سيس [10] بهره جسته شده است. در مدل ايجاد شده فنرها با رفتار لنگر-دوران در دو انتهاي عضو- ه يا تير و ستون ايجاد شدهاند. رفتار غيرخطي چشمه اتصال نيز درنظرگرفته شده است [11]. براي رفتار غيرخطي مصالح ناشي از فنرهاي خمشي تيرهاي I شکل و ستونه يا قوطي شکل از مدل ايبارا-کراوينکلر اصالح شده توسط آقاي ليگنوس [1] بهره جسته شده است. عوامل مربوط به منحني پايه و رفتار هيسترتيک دوخطي کاهنده براي تيرها و ستونها با توجه به شکل )( در روابط )1( و )( آورده شده است. - مدلسازي يک قاب فوالدي براي بررسي روش پيشنهادي براي اجراي روش پيشنهادي يک قاب فوالدي دوطبقه تک دهانه )شکل )1(( با شکلپذيري ويژه درنظر گرفته شده است. محل احداث اين قاب در شهر تهران )که لرزهخيزي بااليي دارد( فرض شده است. آييننامهي [8] AISC-LRFD05 براي طراحي قاب با بارگذاري بر اساس آي ني نامهي ASCE7- [9] 05 استفاده شده است. شکل )(: منحني پايه و رفتار هيسترزيس دو خطي فنره يا پالستيک [13]

4 ( ( ( C unrt. F y ) 50 C unrt. F y ) 50 E t p M y C unrt. F y ) 50 h b f 6.36( ) ( t w t f براي تيرهاي I شکل: h b 0.35 f 0.09 L d 0.81 p 0.07( ) ( ) ( ) ( ) t t d 1 w f C unit.1" h b f d 0.65 pc 4.645( ) ( ) ( ) t t 1 w f C unit.1" D 0.57 p t D 14.5 pc t p C. F unit y 50 E t M y N 1 N y 1.17 N 1 N y D 3800 t ) )1( براي ستونه يا قوطي شکل: C. F unit y 50 C. F unit y N 1 N y در روابط فوق مقادير d b f t w h و D به ترتيب ارتفاع تير ضخامت جان تير عرض بال تير ارتفاع جان تير و ارتفاع ستون قوطيشکل است. همچنين N y N و F y نيز نير يو محوري ستون نير يو محوري تسليم ستون و مقاومت تسليم ميانگين بال تير به واحد ksi است که به وسيله ضريب C unit که برابر با مگاپاسکال ميباشد ميتواند به واحد مگاپاسکال نيز 1 گذاشته شود. در ضمن C unit هم براي واحد متريک برابر متر است. همچنين ساير عوامل موجود در منحني پايهي عضوه يا تير و ستون در جدول )1( آورده شدهاند [1]. جدول )1(: عوامل مقاومتي منحني پايه تيرهاي I شکل ستونه يا قوطي شکل M y /M y,p M c /M y M r /M y 1/17 1/05 0/ 40 * 1/17 1 /10 به دليل اينکه اين مقدار توسط ليگنوس [1] براي 0/5 ستونها گفته نشده است همان مقدار پيشنهادي تيرها براي آن استفاده ميشود. براي تاثير رفتار غيرخطي هندسي نيز عالوه بر مدله يا کاهنده فوق براي بخش االستيک عضوه يا تير و به خصوص ستون رفتار P-Δ تعريف شد. به دليل استفاده از مدل پالستيسيته متمرکز )شامل يک عضو االستيک ميا ين و دو فنر پالستيک در ابتدا و انتها( مقادير سختي االستيک و پس االستيک با توجه به توصيهه يا زارعيان [14] با درنظرگرفتن محدوديته يا ماتريس ميرايي انجام شد. در اين راستا نه سختي عضو االستيک بسيار زياد درنظرگرفته شد که از تغييرات لنگر و تاثير آن بر ميرايي در محدودهي االستيک صرفنظر شود و نه سختي االستيک فنرها زياد بودند که در منطقهي تغيير سختي االستيک به ناحيهي سختشدگي پس االستيک اختالف زياد بين مقادير سختي همگرايي در تحليل غيرخطي را دچار مشکل نمايد. جرم لرزهاي نيز به گرهه يا پالستيک در اتصاالت اختصاص داده شد و ماتريس ميرايي بر مبناي سختي اوليه با مقدار ميرايي ( %3 به دليل کاهش شديد سختي سازه در نواحي نزديک به فروريزش [15] ) درنظرگرفته شد. پس از محاسبات انجامشده زمان تناوب اصلي سازه 0/435 ثانيه بدست آمد. استخراج مده يا شکست محتمل سازه * -3 به طور کلي روش پيشنهادي در دو مرحله انجام ميشود: الف( بدست آوردن مده يا شکست محتمل با انجام تحليل- ه يا پوشاور چندگانه با درنظر گرفتن حاالت تصادفي مربوط به متغيرهاي حساس بر رفتار سازه در سطح فروريزش. ب( با درنظرگرفتن اين مدها و متغيرهاي تصادفي حساس درشبکهي بيزين درچارچوب تحليل IDA ارزيا يب قابليت اطمينان براي سازه انجام ميشود. بنابر اين در مرحلهي اول نياز به شناخت متغيره يا حساس بر رفتار سازه داريم. )(

5 متغيرهاي تصادفي حساس بر رفتار سازه در سطح فروريزش به دليل باال بودن حجم تحليله يا پوشاور و IDA از طرفي و نيز باال بردن دقت و جامعيت روش پيشنهادي از طرف ديگر متغيره يا حساس با بررسي تحقيقات انجام شده در زمينهي فروريزش شناخته و درنظرگرفته شد. ايبارا و کراوينکلر [4] طي مطالعهي خود بر روي سازهاي کوتاه که در آن بيش از اثر P-Δ کاهندگي در عضوها بر فروريزش آن موثر است [16] دو عامل δ c و K pc را در تعيين ظرفيت آستانه فروريزش سازهها موثرتر از ساير عاملها تشخيص دادند. چند سال بعد وموتسيکوس و فراجياداکيس [17] عالوه بر اين دو عامل M y و δ u را نيز بر منحنيه يا پوشاور و IDA حساس ارزيا يب نمودند. در اين تحقيق δ u که به علت وابستگي باالي آن به تاريخچهي بارگذاري داراي پراکندگي بسيار زيادي است [1] درنظر گرفته نشده است و يل سه متغير δ p M y و δ pc با توابع احتماالتي معرفي شده توسط محققان ديگر درنظر گرفته شدهاند تعيين مفاصل پالستيک و مکانيزمه يا تحليل پوشاور شکست در مفاصل پالستيک با توجه به مدل پالستيسيتهي متمرکز بر اساس ميزان دوران فنرهاي خمشي واقع در دو انتهاي عضوها تشخيص داده ميشوند. بنابر اين مکانيزمه يا شکست مجموعه- اي از مفاصل پالستيک در اعضاي مختلف با ترتيب تشکيل شدن متفاوت است. در تحليل پوشاور حد پالستيکشدگي ( pl δ( با بيشتر شدن دوران گرهها از چهار معيار δ c δ y دوران نظير %10 و دوران معادل با /)10%+ c δ( معرفي شدند. علت متغير فرض شدن δ pl در تحليل پوشاور عدمقطعيتي است که در سطح انرژي جذب شده در تحليل ديناميکي تا نقطهي آستانه فروريزش وجود دارد اين بدان معني است که سطوح پايينتر تغيير شکل به عنوان حد نهايي معرف حالتي است که سازه تحت شتاب- نگاشت با محتواي انرژي باال و چرخهه يا رفت و برگشت زيادي قرار دارد به طوري که عامل پالستيک شدگي گره بيشتر جذب انرژي است تا تغييرشکل حداکثر. حالت عکس مربوط به سطوح باالي تغييرشکل است. از طرف ديگر حدود پالستيکشدگي بايد معرف حالتي در گرهي مربوطه باشد که در لنگر تقريبا ثابت تا حد تشکيل مکانيزم شکست سازه دورانه يا زيادي بدهد )سختي نزديک به صفر داشته باشد(. همچنين براي پوشش بازهي وسيعي از تغييرات متغيرهاي تصادفي يادشده بر مکانيزمه يا شکست در کنار محدوديت ناشي از سنگين بودن حجم تحليلها شش حالت متناظر با احتمال تجمعي )CDF( 0/15 0/75 0/60 0/45 0/30 و 0/90 براي هر متغير تصادفي درنظر گرفته شد. به علت کم بودن زمان تناوب اصلي سازه و غالب بودن مد اول بر رفتار سازه )بهطوري که درصد مشارکت جرمي مد اول بهطور متوسط حدود %90 محاسبه شد.( بارگذاري پوشاور تنها بر مبناي مد اول انجام شد اگرچه براي سازهه يا با زمان تناوب بيشتر درنظرگرفتن مده يا ديگر نيز توصيه ميشود. بنابر اين با وجود 16 حالت ناشي از چيدمانه يا متفاوت متغيرهاي تصادفي δ p M y و δ pc 16 تحليل پوشاور انجام شد. در هر تحليل با درنظرگرفتن چهار حالت مربوط به δ pl تشکيل شدن مرحله به مرحله مفاصل پالستيک )با فرض عدم گسيختگي( تا گام نهايي تحليل پوشاور )هنگامي که برش پايه به نصف مقدار بيشينهي خود در شاخهي نزولي برسد( ثبت شد و در انتها مجموعهي اين مفاصل با تفاوت در ترتيب تشکيل- شدنشان به عنوان يک مد شکست معرفي شدند. با درنظرگرفتن تحليله يا پوشاور انجام شده و حاالت تصادفي يادشده در باال و نيز اعمال بارگذاري استاتيکي غيرخطي در دو جهت بر سازهي مورد بررسي مجموع 178 مد شکست بدست آمد که با حذف مده يا تکراري مده يا محتمل که براي تحليله يا ديناميکي درمرحله دوم درنظرگرفته شد فقط 71 مورد بود. نتيجهي جالب ديگر اينکه با حذف اثر ترتيب تشکيل شدن مفاصل پالستيک فقط 1 مد شکست شامل گرهه يا و 18 شکل ميگيرد )رجوع شود به شکل )1((. دو نمودار براي توجيه ايجاد مکانيزم در سازه پيش از فروريزش با استفاده از نتايج تحليل پوشاور ترسيم شده است. در شکل )3( درصد رخداد مده يا شکست با مقادير متفاوتي از نسبت جابجايي نسبي مرتبط با برش پايهي بيشينه به جابجايي نسبي بيشينه مربوط تشکيل آخرين مفصل پالستيک ترسيم شده است. در شکل )4( نيز درصد رخداد مده يا شکست با مقادير متفاوتي از نسبت برش پايهي نظير تشکيل آخرين مفصل پالستيک به برش پايهي بيشينه ترسيم شده است. ديده ميشود که حتي در معيار تغييرشکل %10 نسبت جابجايي نسبي حداکثر ايجاد شده در سازه در دامنهي نزولي تا برش پايه- ي نصف مقدار حداکثر به جابجايي نسبي حداکثر مربوط به تشکيل آخرين مفصل پالستيک به طور متوسط 1/5 برابر است اين بدان معني است که پس از تشکيل آخرين مفصل سازه مانند يک مکانيزم فروريزش عمل نموده و بدون اينکه در ساير اعضا تغيير شکله يا محسوسي ايجاد شود سازه تغيير مکانه يا بزرگي را تجربه مينمايد بنابراين از اين دو شکل مشخص مي-

6 شود که دو شرط مکانيزمشدگي در يک سازه شامل: الف( ايجاد تغييرمکانه يا زياد در سازه با اعمال نير يو اندک ب( دوران کم گرهه يا غيرپالستيک حتي در تغييرمکانه يا بزرگ در سازه قبل از فروريزش برقرار شده است. مده يا آستانه فروريزش بدست آمده از تحليل پوشاور در مرحله بعد در شبکهي احتماالتي بيزين مورد استفاده قرار مي- گيرند. شکل )3(: فراواني به درصد نسبت جابجايي نسبي مربوط به آخرين گام تحليل پوشاور) Vmax 0/5( به جابجايي نسبي مربوط به تشکيل شدن آخرين مفصل پالستيک مرتبط با معيارهاي δc δy δpl=10% و /)10%+ )δc براي مده يا شکست بدست آمده شکل )4(: فراواني به درصد نسبت برش پايه مربوط به تشکيل شدن آخرين مفصل پالستيک مرتبط با معيارهاي δpl=10% δc δy /)10%+ )δc به برش پايهي حداکثر مده يا )بازهه يا -4 شکست بدست آمده منفي نمايانگر تشکيل آخرين مفصل بعد از نقطهي حداکثر برش پايه است.( تحليل قابليت اطمينان با استفاده از شبکهي احتماالتي بيزين بر مبناي قانون احتماالت کلي براي ارزيا يب احتماالتي سازه در هر سطح عملکرد بايد احتماالت شرطي مشخص شده و روي آن حاالت )که اشتراکشان تهي و مجموعشان مجموعهي مرجع را تشکيل ميدهند( انتگرالگيري شود بنابراين براي محاسبهي ميانگين نرخ فروريزش از رابطهي )3( استفاده ميشود. ( Collapse ) IM RVs d[ im] d( RVs) P[ Collapse im, RVs] f ( RVs) )3( )4( در اين رابطه λ(im) منحني خطر براساس شدت لرزهاي درنظرگرفته شده در منحني IDA و f(rvs) تابع توزيع احتماالتي سايرمتغيرهاي تصادفي در مدل است شبکهي احتماالتي بيزين و اجزاي آن شبکهي احتماالتي بيزين يکي از روشه يا محاسبهي احتماالتي عملکرد بر مبناي قانون احتماالت کلي و قانون احتمال شرطي بيز به صورت زير است: A B) A B) B) B A) A) B A) A B) A) B) شبکهي احتماالتي بيزين بر اساس تعريف احتماالت شرطي متغيرهاي تصادفي شکل ميگيرد [18] و بهطور کلي متشکل از اجزاي زير است [19]: 1( گرهه يا فرزند و والد ( پيکانه يا ارتباطي يکسويه بيانگر وجود احتمال شرطي بين دو گره 3( مجموعهاي از احتماالت شرطي بين گرهه يا مرتبط. گرهه يا والد متغيرهاي تصادفي پايه را تشکيل ميدهند که هيج گونه وابستگي نداشته و با توابع توزيع احتماالتي مستقل براي حاالت متغيرشان تعريف ميشوند. گرهه يا فرزند به ساير گرهه يا موجود در شبکه گفته ميشود که وابسته به يک گرهي ديگرند و با تعريف احتمال شرطي حاالت متغيرشان به حاالت متغير گره اي تعريف ميشوند که به آن وابستهاند. از طرف ديگر بر اساس قانون احتماالت کلي احتمال حاالت متغير تک تک متغيرهاي تصادفي بايد طوري باشند که مستقل و مجموع آنها برابر 1 باشد. از جمله مزاياي شبکهي بيزين ميتوان به موارد زير اشاره نمود: 1( بررسي دقيق رفتار در سطوح مختلف بر اساس قابليت پيشانتشار. ( امکان به روز رساني توابع توزيع متغيرهاي تصادفي بر اساس قابليت پسانتشار. براي ايجاد شبکهي احتماالتي بيزين در اين مقاله از نرمافزار

7 جناي[ 0 ] استفاده شده است. شبکهي ايجاد شده براي قاب فوالدي مورد بررسي در شکل )5( آمده است. در اليهي اول 6 متغير تصادفي پايه درنظرگرفته شده است. مده يا شکست حاصل از مرحله اول در اليهي دوم قرار دارد و در اليهه يا سوم و چهارم شکست کل سازه به صورت احتماالتي محاسبه ميشود. در ادامه توضيحات بيشتري داده ميشود براي محل احداث سازهي مورد نظر بدست ميآيد. يکي از معيارهاي شدت لرزهاي متداول براي سازهها )به خصوص سازه- ه يا کوتاه با زمان تناوب اصلي پايين( شتاب طيفي مد اول Sa(T1) است. منحني تحليل خطر مربوط به منطقهاي با شدت خطر نسبي متوسط در شهر تهران [] )محل فرضي احداث سازه( در شکل )6( ديده ميشود. نکتهي قابل توجه اينکه به دليل ظرفيت باالي سازه )ميانهي برابر با 4g( مقادير باالتر از 46g در اين منحني برونيا يب شده است. با مشتقگيري از منحني خطر مجموع 50 حالت متغير براي اين متغير تصادفي محاسبه و درنظرگرفته شد شکل )5(: شبکه احتماالتي بيزين براي قاب فوالدي مورد بررسي متغيرهاي شده تصادفي پايه در شبکهي بيزين ايجاد الف( متغير تصادفي محتواي شتابنگاشتي اين متغير بيانگر عدمقطعيت در محتواي فرکانسي و ميزان انرژي چرخهه يا متوالي تحريک شتابنگاشتي است که بهطور مستقيم بر رفتار سازه مورد بررسي بهواسطهي تحليل IDA اثرگذار است. در تعريف احتماالت شرطي گرهه يا اليهي دوم از اين متغير به طور مستقيم استفاده شده است در حالي که به دليل ذاتي فرض شدن اين متغير در شبکه بيزين ايجاد شده اين متغير به صورت مستقيم در نظر گرفته نشده است [1]. براي پوشش بازهي وسيعي از تغييرات اين متغير به منظور بررسي مکانيزمه يا شکست از جفت شتابنگاشت حوزهي دور [6] FEMA P695 با احتمال هر شتابنگاشت برابر 1 تقسيم بر 44 استفاده شده است. ب(متغير تصادفي خطر لرزهاي اين متغير تصادفي که در واقع بيانگر شدت لرزهاي شتاب- نگاشته يا محتمل است بر اساس نتايج تحليل خطر احتماالتي شکل )6(: منحني تحليل خطر احتماالتي براي محل احداث سازهي مورد بررسي پ( متغيرهاي تصادفي مدلسازي مانند تحليل پ شو اور بنابر تحقيقات ليگنوس سه متغير تصادفي مدلسازي با مشخصات مندرج در جدول )( استفاده شده است. البته گفتني است که به دليل اينکه مشخصات احتماالتي متغيرهاي تصادفي δ p و δ pc فقط براي تيرهاي مشابه RBS ارائه شده است از همين اطالعات براي تيرهاي غير RBS قاب فوالدي مورد بررسي نيز استفاده شد. جدول )(: مشخصات مربوط به متغيرهاي تصادفي مدلسازي در مدل متغير تصادفي δ p تابع توزيع نرمال لگ بررسي شده انحراف معيار استاندارد 0/4 لگ δ pc نرمال 0/6 M y /M y,p لگ نرمال 0/1 مرجع ليگنوس و همکاران[ ] ليگنوس و همکاران[ ] ليگنوس [1]

8 ت( متغيرهاي تصادفي سيستماتيک اين متغيرها دربرگيرندهي معيارهايي براي تعيين حد پالستيکشدگي گرهها در تحليل ديناميکي بوده و در دو گروه شاخص خرابي و تغيير شکل حداکثر با احتماالت يکسان براي حاالت متغيرشان قرار داده شدهاند. دو شاخص خرابي پارک و آنگ و بناونت-کليمنت به دليل تاثير توامان تغييرشکل حداکثر و کاهندگي در مقاومت و سختي عضو ناشي از جذب انرژي هيسترتيک موردنظر قرار گرفت. شاخص خرابي پارک و آنگ )PA( به صورت معادله )5( است: DI PAi max i ult M y ult stepi dhe )5( که در آن: : max جابجايي حداکثر تجربه شده عضو : جابجايي نهايي عضو ult : dhe مجموع انرژي جذب شده عضو در چرخهه يا متوالي و همچنين عاملي است که ظرفيت حداکثر انرژي جذب شده عضو را معرفي مينمايد. پارک و آنگ اين ضريب را براي اعضاي فوالدي [3] 0/05 معرفي نمودند. اگرچه ايبارا و همکاران [4] معتقدند ضريب معادلي از ضريب در رابطه ظرفيت انرژي حداکثر جذب شده است. شاخص خرابي BC که در سال 007 توسط آقاي بناونت- کليمنت [5] ارائه شد معيا ير بر مبناي انرژي جذب شده در عضو است که اثر جابجايي حداکثر را بهطور غيرمستقيم در خود گنجانيده است. اين معيار با بيان صريح ظرفيت حداکثر جذب انرژي در اعضاي فوالدي با توجه به مسير شکست نقصه يا رابطهي پارک و آنگ را تا حدودي برطرف نموده است. بنابراين براي متغيرتصادفي شاخص خرابي سه حالت به صورت زير درنظر گرفته شده است: 1 الف( :PA1 پارک و آنگ با فرض ب( :PA پارک و آنگ با فرض = 0/05 پ( :BC معيار خرابي معرفي شده توسط بناونت-کليمنت بر اساس نتايج اوليه براي هر يک از سه حالت فوق نيز سه معيار براي تغيير شکل نهايي ( ult δ( مناسب تشخيص داده شد: )δ c +0/1(/ δ c و.0/1 اين حاالت تشکيل دهندهي متغيرتصادفي تغييرشکل حداکثر است گفتني است دو متغير تصادفي اخير براي اثر عدم قطعيت ناشي از تعيين نقطه پالستيکشدگي در تشخيص حد آستانه فروريزش سازهها در نظر گرفته شده اند. نحوهي تکميل شبکهي احتماالتي بيزين با استفاده از مده يا شکست و تحليل IDA عالوه بر 71 مد حاصل از تحليل پوشاور 4 مد ديگر نيز به شرح زير در شبکهي بيزين ايجاد شده درنظر گرفته شده است. 1( مد 1071: شکلگيري اين مد فقط منوط به پالستيک- شدگي گرهه يا مفصلشدهي مده يا حاصل از تحليل پوشاور بدون توجه به ترتيب آنها است. ( مد 10071: مربوط به مدهايي است که در آنها عالوه بر 6 گرهاي که در 7 مد اول پالستيک شدهاند گره- ه يا ديگري نيز در هنگام مکانيزمشدگي در سازه تشکيل ميشوند. 3( مد : در برخي از شتابنگاشتها به دليل محتواي انرژي پايينشان مکانيزمشدگي در قاب فوالدي مورد بررسي ح يت تا گام آخر نيز ايجاد نميشود. اين مد براي اين دسته شتابنگاشتها در نظرگرفته شده است. 4( مد 00071: اگر تا آخرين گام افزايندهي IM هيچ مکانيزمي در سازه )مده يا قبلي( تحت يک شتاب- نگاشت تشخيص داده نشده باشد ولي جابجايي نسبي حداکثر طبقات به %0 رسيده باشد فرض بر تشکيل اين مد خواهد بود. در روند تکميل احتماالت شرطي اين مدها نسبت به 9700 چيدمان مختلف حاالت متغير متغيرهاي تصادفي بدين صورت عمل ميشود که درهرکدام از اين چيدمانها بررسي ميشود که آيا مکانيزمشدگي در سازه مشابه اين مد شکست هست يا نه. در صورت مثبت بودن جواب احتمال اين مد شکست 1 تقسيم بر 44 افزوده ميشود. عالوه بر اين فرض بر اين است که بعد از تشکيل شدن هر يک از 75 مد شکست تعريف شده در سازه تحت هر شتابنگاشت در مقادير بزرگتر Sa(T1) براي همان شتابنگاشت زلزله نيز همان مد شکست قبلي تشکيل ميشود. با اين فرض اثر احياشدگي مجدد براي راحتي و نيز احتمال وقوع اندک لحاظ نميشود. روند محاسبهي احتمال شرطي براي 10 شتابنگاشت نمونه براي حالت پايه و معيار خرابي PA1 و معيار تغيير شکل نهايي برابر با /)0/1+ c δ( به صورت تصويري نيز در شکل )7( نشان داده شده است.

9 ميآيد. مشابه اين نتايج وموتسيکوس و کرنل [3] جدول )3(.) با استفاده از روش ارائه شدهي نيز بدست آمدهاند )رجوع شود به جدول )3(: مقايسهي ميانگين ساليانهي نرخ وقوع فروريزش )λcollapse( و شاخص ايم ين )βcollapse( قاب فوالدي مورد بررسي با دو روش پيشنهاد شده و روش ارائه شدهي وموتسيکوس و کرنل λ Collapse β Collapse -5 5/ / /856 3/93 شکل )7(: نحوهي محاسبهي احتماالت شرطي مده يا شکست در شبکهي بيزين بر اساس روش پيشنهادي در چارچوب IDA اليهه يا سوم و چهارم نيز از نوع قطعي به گونهاي هستند که اگر شکستي درهرکدام از مده يا شکست رخ دهد چون در کل سازه فروريزش اتفاق ميافتد گرهه يا موجود در اين اليه نيز شکست کل سازه را نتيجه دهد. در ضمن علت استفاده از اين دو اليه در بررسي شکست کل سازه افزايش قدرت همگرايي و دقت در نتايج حاصل از نرمافزار است. 5- نمودارها و نتايج روش پيشنهادي با اجراي 9504 تحليل IDA با افزايش گام به گام شتاب طيفي متناظر با مد اول سازه و تحليل سازه در هر گام تاجايي که حداکثر جابجايي نسبي طبقات به %0 برسد با استفاده از معيارهاي خرابي و متغيرهاي تصادفي مشخص شده در بخش 4- تشکيل مرحله به مرحلهي مفاصل پالستيک بررسي و لحظهي تشکيل مکانيزم شکست در قاب فوالدي )و مقايسه با مکانيزم- ه يا بدست آمده از تحليل پوشاور( ثبت شد. IM و EDP متناظر با اين حد در روش پيشنهادي به عنوان IM وEDP آستانه فروريزش معرفي ميشوند. در ادامه بر همين مبنا نتايج ارائه شدهاست. ميانگين ساليانهي نرخ فروريزش با استفاده از روش پيشنهادي درنظرگرفتن رخداد فروريزش حاصل از کليهي حاالت متغيرهاي تصادفي و با توجه به اين نکته که متغير تصادفي Sa(T1) بنابر نتايج تحليل خطر احتماالتي از جنس نرخ ساليانه است ميانگين ساليانهي نرخ وقوع فروريزش ( Collapse λ( و شاخص ايمني ( Collapse β( براي کل سازه بدست روش پيشنهادي در اين مقاله روش وموتسيکوس و کرنل همانطور که ديده ميشود با وجود اختالف اندک روش پيشنهادي ايم ين کمتري را براي سازه معرفي مينمايد. ارزيا يب بر اساس قابليت اطمينان مده يا شکست همانطور که در بخش -5 Collapse λ محاسبه شد با استفاده از خاصيت پيشانتشار شبکهي بيزين ميانگين ساليانهي نرخ فروريزش ناشي از هر يک از 75 مد شکست محاسبه و با تقسيم آنها به ميانگين ساليانهي نرخ فروريزش کل سازه ميزان تاثير آنها بر λ Collapse بدست آورده شدند. نتايج و اعداد مربوط به موثرترين مده يا شکست در شکل )8( ديده ميشود. شکل )8(: ميزان تاثير مده يا شکست بر λcollapse مربوط به قاب فوالدي مورد بررسي نتايج نشان ميدهند که مده يا شکست حاصل از تحليل پوشاور سهميهاي برابر با %50 در λ collapse سازه را دارد. اين نتيجه با درنظرگرفتن ترتيب تشکيل شدن مفاصل پالستيک در مدها بدست آمده است. در صورتي که از ترتيب تشکيل شدن مفاصل پالستيک در

10 )6( مدها صرفنظر شود ميزان تاثير در λ collapse به %99 خواهد رسيد. همانطور که قبال نيز اشاره شد توجه به اين نکته ضروري است که تنها مدهايي که بر مبناي روش پيشنهادي در شبکهي بيزين ثبت نشدهاند مده يا با شناسهي است و يل به دليل دارا بودن فقط %0/1 از کل فراواني مده يا تشکيلشده اثر ناچيزي در λ collapse خواهند داشت. بنابر اين شايد بتوان گفت خطاي روش پيشنهادي در ارزيا يب مده يا شکست تقريبا %0/1 است. مقايسهي ديگري نيز در مورد درصد مشارکت مده يا شکست مورد انتظار در قابه يا خمشي ويژه با لحاظ اثر ترتيب با مده يا غير از آن نيز انجام شد. مده يا شکست مورد انتظار در قابه يا خمشي ويژه )SMRF( با لحاظ اثر ترتيب شامل مد- هايي ميشود که در آنها ابتدا پالستيکشدگي در تيرهاي قاب اتفاق ميافتد سپس در پاي ستونه يا متصل به فنداسيون سازه مفاصل پالستيک شکل ميگيرند. براي اين مقايسه شبکه- ي بيزيني به شکل )9( ترتيب داده شد تا با بررسي گرهه يا موجود در اليهي ميا ين ميزان تاثير اين دو دسته مد )که متمم يکديگرند( بر λ collapse بدست آيد. پس از مشاهدهي نتايج ميزان تاثير مده يا مورد انتظار SMRF بر λ collapse برابر با %33/5 بدست آمده است. بنابراين ميتوان در مطالعات بعدي مشخصات سازه را طوري بهينه نمود تا ميزان تاثير اين مدها افزايش يافته و رفتار سازه مطلوبتر شود. شکل )9(: شبکهي بيزين ايجاد شده براي بررسي ميزان تاثير مده يا مورد انتظار SMRF بر λcollapse بر اساس روش پيشنهادي بهروزرساني توابع احتماالتي با استفاده از شبکهي بيزين يکي از تواناييه يا باالي شبکهي بيزين قابليت بهروزرساني آن است. به عنوان نمونه اگر تحت زلزلهاي بدون داشتن هيچ- گونه اطالعاتي در مورد شدت و يا محتواي شتابنگاشتي وارده قاب فوالدي مورد بررسي تحت مد 11 فرو بريزد تمامي توابع احتماالتي متغيرهاي تصادفي دانش مورد استفاده در شبکهي بيزين بر اساس اين مشاهده بهروزرساني ميشود )رجوع شود به شکل 10(. نکتهي قابل توجه اينکه توابع اصالح شده بعد از بهروزرساني بر اساس ميزان تاثير حاالت تصادفيشان بر پديد يه ديده شده تغيير مينمايند علت اين امر را ميتوان در قانون بيز در به- روزرساني يک متغير تصادفي دانست. به عنوان مثال شکل ک يل بهروزرساني در مورد متغير تصادفي شاخص خرابي پس از مشاهدهي فرضي فروريزش تحت مد 11 به صورت رابطه )6( است: RV RV i Mode11 RVi rvi ) rvi Mode11) Mode11) i rv ) i واضح است که صورت اين کسر همان رابطهاي است که به واسطهي آن ميزان تاثير حاالت محتمل متغير تصادفي شاخص خرابي بر λ Mode11 بدست ميآيد. يع ين هرچه اين احتمال بيشتر باشد احتمال اين مد تصادفي نيز پس از بهروزرساني بيشتر خواهد شد و بالعکس. عبارت موجود در مخرج هم عبارتي نرمالکننده است. نتايج توابع بهروزرساني شده نشان ميدهد متغيرتصادفي M y M/ y,p بيشترين حساسيت را نسبت به ساير متغيرهاي تصادفي مدلسازي دارد چراکه پس از بهروزرساني تابع توزيع آن بيشترين تغيير را نموده است. تغييرات بسيار کم در توابع توزيع ساير متغيرهاي تصادفي مدلسازي حاکي از اثر کم آنها بر مد فروريزش به شماره 11 است. با رجوع به رابطهي )6( نيز مشخص است درصورتي که وقوع مد 11 مستقل از حاالت يک متغير تصادفي باشد عبارت ) i Mode11 RV i =rv به Mode11) تبديل ميشود بنابراين رابطهي )6( برابر ) i RV i =rv يعني همان مقادير احتماالتي قبل از بهروزرساني خواهد شد. از آنجا که مقادير کمتر متغير تصادفي بر My/My,p رخداد مد شکست 11 تاثيرگذاري بيشتري نسبت به ساير حاالت اين متغيرتصادفي دارد و با احتمال بيشتر در اين مقادير متغيرتصادفي يادشده مد 11 از رخ ميدهد ميانگين تابع به- روزرساني شده به سمت مقادير کمتر سوق مييابد و با کاهش مقدار انحراف معيار )حدود %0( اطمينان از وقوع مقادير حول ميانگين جديد افزايش مييابد. نتايج مشابهي براي ساير متغيرهاي تصادفي نيز ميتوان گرفت. از جمله تاثير باالي PA1

11 شکل )10(: توابع احتماالتي بهروزرساني شده با مشاهدهي مد شکست 11 مربوط به متغيرهاي تصادفي پايه با استفاده از شبکهي بيزين همچنين ديده ميشود که با استفاده از شبکهي احتماالتي بيزين امکان اصالح نتايج منحنيهاي PSHA که با نام گرهي تصادفي SA(T1) در اين شبکه وجود دارد نيز امکانپذير است و ميتواند قدرت باالي اين شبکه را نشان دهد. 6- نتيجهگيري روشه يا موجود در تشخيص حد آستانهي فروريزش سازهها در مهندسي زلزله کلي و تا حدي تقريبي هستند. عالوهبر اين نيز درک روشني از رفتار سازه تحت نيروهاي لرزهاي تا سطح فروريزش مشخص نمينمايند از اين رو روشي جديد ارائه شده است تا با درنظرگرفتن تشکيل شدن مرحله به مرحلهي مفاصل پالستيک تا شکلگيري کامل مکانيزم شکست در سازه و عدم- قطعيته يا موجود در مکانيزمه يا تشکيلشده امکان تشخيص مده يا شکست محتمل سازه در تحليل ديناميکي غيرخطي با دقت نسبتا خوبي با استفاده از تحليل پوشاور فراهم آيد. همچنين براي ارزيا يب احتماالتي عملکرد سازه در سطح فروريزش تحت تمامي رخداده يا لرزهاي ممکن و افزايش کارايي روش پيشنهادي از شبکهي احتماالتي بيزين بر مبناي روش تحليل IDA استفاده شده است. با مقايسهي ميانگين ساليانهي نرخ فروريزش براي يک قاب فوالدي بر اساس روش پيشنهادي با معيارهاي مطرح شده در روش IDA ديده شد برخالف تفاوت اندک روش پيشنهادي ايم ين کمتري براي سازه معرفي مينمايد. در ادامه با استفاده از تحليل احتماالتي بر مده يا شکست رفتار سازه مورد بررسي قرارگرفت و ديده شد مد شکست غالب بر رفتار اين قاب صرف- نظر از ترتيب تشکيلشدن مفاصل پالستيک همان مکانيزم مورد انتظار از قاب با شکلپذيري ويژه است. همچنين دقت روش ارائهشده براي قاب فوالدي مورد بررسي بسيار باال ارزيا يب شد. در پايان نيز با بهرهگيري از شبکهي بيزين ايجاد شده در روش پيشنهادي توابع احتماالتي متغيرهاي تصادفي موجود در سازهي مورد بررسي پس از مشاهده فرضي فروريزش سازه بر مبناي يک مد احتماالتي مشخص بهروزرساني شد. نتايج بدست آمده نشان داد عامل مقاومت خمشي تسليم تيرهاي سازهاي اثر بسزايي در فروريزش سازه تحت مد فرضي يادشده داشتند. بنابر با استفاده از شده نه تنها ميتوان ارائه جديد روش

12 S. Mahadevan, R.Zhang, and N. Smith, Bayesian networks for system reliability reassessment, Journal of Structural Safety, September, 001. American Institute Of Steel Construction, INC, Specification for Structural Steel Buildings, AISC, March, 005. American Society of Civil Engineers, Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, ASCE7, 005. McKenna, F., Fenves, G., Jeremic, B. and Scott, M., Open system for earthquake engineering simulation, Available from Gupta, A. and Krawinkler, H., Seismic demands for performance evaluation of steel moment resisting frame structures, Department of Civil and Environmental Engineering of the Stanford University, Lignos D.G., Sideway collapse of deteriorating structural systems under seismic excitations, PhD. Dissertation, Department of Civil and Environmental Engineering and the Committee on the Graduate Studies of the Stanford University, 008. D.G. Lignos, H. Krawinkler, A Database in Support of Modeling of Component Deterioration for Collapse Prediction of Steel Frame Structures, Proceedings of ASCE Structures Congress, SEI institute, Long Beach CA, 007. Zareian F., Simplified performance-based earthquake engineering, PhD. Dissertation, Department of Civil and Environmental Engineering and the Committee on the Graduate Studies of the Stanford University, 006. F. Zareian, and R.A. Medina, A practical method for proper modeling of structural damping in inelastic plane structural شاخص ايم ين سازهها را به طور موثري بدست آورد بلکه رفتار آنها را نيز در سطح فروريزش ميتوان در چارچوب احتماالتي پيشبيني نموده و از اين موارد در ارتقاي ملزومات طراحي و رواداريه يا آييننامهه يا طراحي سازهها بهره جست. 7- تقدير و تشکر نويسندگان از آقاي دکتر ليگنوس بابت راهنماييه يا مفيدشان در زمينهي مدلسازي صحيح و در اختيارقرار دادن منابع مربوطه قدرداني مينمايند. همچنين در مدلسازي سازهاي و احتماالتي بهترتيب از نرم- افزارهاي رايگان اوپنسيس از دانشگاه برکلي و جناي از دانشگاه پيتسبورگ استفاده شده است. 8- مراجع مهدوي عادلي 4 مهدي بنازاده. مهدي استفاده از آمار بيزين در تحليل احتماالتي تقاضاي لرزهاي براي قابهاي خمشي فوالدي ششمين کنگرهي مهندسي عمران دانشگاه سمنان سمنان ايران. ارديبهشت مهدوي عادلي 4 مهدي تعي ني طيف خطر يکنواخت و طيف طراحي ساختگاه. تهران دانشگاه صنعتي اميرکبير.1383 H. Krawinkler, et al, Decision support for conceptual performance-based design, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, October, 005. Ibarra L.F. and Krawinkler H., Global collapse of frame structures under seismic excitation, Department of Civil and Environmental Engineering of the Stanford University, Report No.15, August, 005. D. Vamvatsikos, and C.A. Cornell, Incremental dynamic analysis, Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 00. Federal Emergency Management Agency, Quantification of Building Seismic Performance Factors, FEMA P695, June, 009.

13 Engineering and Structural Dynamics, 005. A. Benavent-Climent, An energy-based damage model for seismic response of steel structures, Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 007. systems, Journal of Computers and Structures, 010. H. Krawinkler, and F. Zareian, Prediction of collapse-how realistic is it, And what can we learn from it?, Journal of The Structural Design Of Tall And Special Buildings, December, 007. D. Vamvatsikos and M. Fragiadakis, Incremental dynamic analysis for estimating seismic performance sensitivity and uncertainty, Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 009. Bozorgnia, Y. and Bertero, V.V., Earthquake engineering: from Engineering Seismology to Performancebased Engineering, CRC Press, New York, 004. Faber, M.H., Risk and safety in civil engineering, Lecture notes, Swiss Federal Institute of Technology, 007. Decision system laboratory of the University of Pittsburgh; GeNIe, Available from A. Der Kiureghian, and O. Ditlevsen, Aleatory or epistemic? Does it matter?, Journal of Structural Safety, August, 008. D. G. Lignos, H. Krawinkler, A steel component database for deterioration modeling of steel beams with RBS under cyclic loading, Proceedings of ASCE Structures Congress, Orlando Florida, May 1-15, 010. YJ. Park, AHS. Ang, and YK. Wen, Damage-limiting aseismic design of buildings, Journal of Earthquake Spectra, L. F. Ibarra, A. Medina R. and H. Krawinkler, Hysteretic models that incorporate strength and stiffness deterioration, Journal of Earthquake

14 9- زير نويس Vamvatsikos & Cornell Failure Modes Mechanism Coupled Mahadevan OpenSees Ibarra-Krawinkler Lignos Bilinear Zareian Vamvatsikos & Fragiadakis GeNIe Reduced Beam Section Damage Index DI-Deformation Benavent-Climent Resurrection Deterministic Effect Ratio

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

1 ﺶﻳﺎﻣزآ ﻢﻫا نﻮﻧﺎﻗ ﻲﺳرﺮﺑ

1 ﺶﻳﺎﻣزآ ﻢﻫا نﻮﻧﺎﻗ ﻲﺳرﺮﺑ آزمايش 1 بررسي قانون اهم بررسي تجربي قانون اهم و مطالعه پارامترهاي مو ثر در مقاومت الكتريكي يك سيم فلزي تي وري آزمايش هر و دارند جسم فيزيكي داراي مقاومت الكتريكي است. اجسام فلزي پلاستيك تكه يك بدن انسان

Διαβάστε περισσότερα

خمشي مقصودی. model خرداد 25 پذیرش: Moehle and Alarcone. Valmudsson and Nau

خمشي مقصودی. model خرداد 25 پذیرش: Moehle and Alarcone. Valmudsson and Nau امیرکبیر عمران مهندسی نشریه 50 تا 37 صفحات 1396 سال شماره 49 دوره امیرکبیر عمران مهندسی نشریه DOI:10.060/ceej.015.408 قاب با مهاربندها جايگزيني و کوتاه فوالدي سازههاي در نرم طبقه ايجاد از ناشي لرزهاي کارايي

Διαβάστε περισσότερα

برآورد احتماالتي تقاضاي لرزهاي قابهاي خمشي فوالدي با اتصاالت صفحه كناري

برآورد احتماالتي تقاضاي لرزهاي قابهاي خمشي فوالدي با اتصاالت صفحه كناري برآورد احتماالتي تقاضاي لرزهاي قابهاي خمشي فوالدي با اتصاالت صفحه كناري چكيده در اين مقاله عملکرد لرزهاي قابه يا مهدي بنازاده ; سيد عليرضا جاللي 2 خمشي فوالدي با اتصاالت صفحه کناري با تاکيد بر عدم قطعيتهاي

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر

+ Δ o. A g B g A B g H. o 3 ( ) ( ) ( ) ; 436. A B g A g B g HA است. H H برابر ا نتالپي تشكيل پيوند وا نتالپي تفكيك پيوند: ا نتالپي تشكيل يك پيوندي مانند A B برابر با تغيير ا نتالپي استانداردي است كه در جريان تشكيل ا ن B g حاصل ميشود. ( ), پيوند از گونه هاي (g )A ( ) + ( ) ( ) ;

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه -1-4 تحليلولتاژگرهمدارهاييبامنابعجريان 4-4- تحليلجريانمشبامنابعولتاژنابسته

مقدمه -1-4 تحليلولتاژگرهمدارهاييبامنابعجريان 4-4- تحليلجريانمشبامنابعولتاژنابسته مقدمه -1-4 تحليلولتاژگرهمدارهاييبامنابعجريان -2-4 بامنابعجريانوولتاژ تحليلولتاژگرهمدارهايي 3-4- تحليلولتاژگرهبامنابعوابسته 4-4- تحليلجريانمشبامنابعولتاژنابسته 5-4- ژاتلو و 6-4 -تحليلجريانمشبامنابعجريان

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp 9 تا 87 صفحه 9 زمستان شماره 8 دوره Vol. 8, No., Winter 06, pp. 87-9 زیست محیط و عمران مهندسی - امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه Amirkabir Jounrnal of Science and Research Civil and Enviromental Engineering (AJSR-CEE)

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

a a VQ It ميانگين τ max =τ y= τ= = =. y A bh مثال) مقدار τ max b( 2b) 3 (b 0/ 06b)( 1/ 8b) 12 12

a a VQ It ميانگين τ max =τ y= τ= = =. y A bh مثال) مقدار τ max b( 2b) 3 (b 0/ 06b)( 1/ 8b) 12 12 مقاومت مصالح بارگذاري عرضي: بارگذاري عرضي در تيرها باعث ايجاد تنش برشي ميشود كه مقدار آن از رابطه زير قابل محاسبه است: كه در اين رابطه: - : x h q( x) τ mx τ ( τ ) = Q I برش در مقطع مورد نظر در طول تير

Διαβάστε περισσότερα

تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و

تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و چکيده تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و بهرهبرداري در پله يا 1 منصور شريف پيوسته پيشتنيده بتني 2 سامان حجازي 3 عليرضا رهايي در پنجاه سال گذشته استفاده از بتن پيشتنيده در اجراي پلهاي

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

هر عملگرجبر رابطه ای روی يک يا دو رابطه به عنوان ورودی عمل کرده و يک رابطه جديد را به عنوان نتيجه توليد می کنند.

هر عملگرجبر رابطه ای روی يک يا دو رابطه به عنوان ورودی عمل کرده و يک رابطه جديد را به عنوان نتيجه توليد می کنند. 8-1 جبررابطه ای يک زبان پرس و جو است که عمليات روی پايگاه داده را توسط نمادهايی به صورت فرمولی بيان می کند. election Projection Cartesian Product et Union et Difference Cartesian Product et Intersection

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

Pushover Analysis of Cantilever Tall Structures

Pushover Analysis of Cantilever Tall Structures مجله شبيهسازي عددي در مهندسي سال ١ شماره ١ تابستان ١٣٨٦ صفحه ١-۸ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تحليل بار افزون براي سازههاي طرهاي بلند ٢ ١ محمدرضا تابشپور* علي بخشي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN

آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN آزمایش 2: تعيين مشخصات دیود پيوندي PN هدف در اين آزمايش مشخصات ديود پيوندي PN را بدست آورده و مورد بررسي قرار مي دهيم. وسايل و اجزاي مورد نياز ديودهاي 1N4002 1N4001 1N4148 و يا 1N4004 مقاومتهاي.100KΩ,10KΩ,1KΩ,560Ω,100Ω,10Ω

Διαβάστε περισσότερα

تلفات کل سيستم کاهش مي يابد. يکي ديگر از مزاياي اين روش بهبود پروفيل ولتاژ ضريب توان و پايداري سيستم مي باشد [-]. يکي ديگر از روش هاي کاهش تلفات سيستم

تلفات کل سيستم کاهش مي يابد. يکي ديگر از مزاياي اين روش بهبود پروفيل ولتاژ ضريب توان و پايداري سيستم مي باشد [-]. يکي ديگر از روش هاي کاهش تلفات سيستم اراي ه روشي براي کاهش تلفات در سيستم هاي توزيع بر مبناي تغيير محل تغذيه سيستم هاي توزيع احد کاظمي حيدر علي شايانفر حسن فشکي فراهاني سيد مهدي حسيني دانشگاه علم و صنعت ايران- دانشکده مهندسي برق چکيده براي

Διαβάστε περισσότερα

ﻴﻓ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و ﯽهﺎﮕﺸﻳﺎﻣزﺁ تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻩﺪﻨﻨﮐ

ﻴﻓ ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و ﯽهﺎﮕﺸﻳﺎﻣزﺁ تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻩﺪﻨﻨﮐ دستوركارآزمايش ميز نيرو هدف آزمايش: تعيين برآيند نيروها و بررسي تعادل نيروها در حالت هاي مختلف وسايل آزمايش: ميز مدرج وستون مربوطه, 4 عدد كفه وزنه آلومينيومي بزرگ و قلاب با نخ 35 سانتي, 4 عدد قرقره و پايه

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

( ) x x. ( k) ( ) ( 1) n n n ( 1) ( 2)( 1) حل سري: حول است. مثال- x اگر. يعني اگر xها از = 1. + x+ x = 1. x = y= C C2 و... و

( ) x x. ( k) ( ) ( 1) n n n ( 1) ( 2)( 1) حل سري: حول است. مثال- x اگر. يعني اگر xها از = 1. + x+ x = 1. x = y= C C2 و... و معادلات ديفرانسيل y C ( ) R mi i كه حل سري يعني جواب دقيق ميخواهيم نه به صورت صريح بلكه به صورت سري. اگر فرض كنيم خطي باشد, اين صورت شعاع همگرايي سري فوق, مينيمم اندازه است جواب معادله ديفرانسيل i نقاط

Διαβάστε περισσότερα

O 2 C + C + O 2-110/52KJ -393/51KJ -283/0KJ CO 2 ( ) ( ) ( )

O 2 C + C + O 2-110/52KJ -393/51KJ -283/0KJ CO 2 ( ) ( ) ( ) به كمك قانون هس: هنري هس شيميدان و فيزيكدان سوي يسي - روسي تبار در سال ۱۸۴۰ از راه تجربه دريافت كه گرماي وابسته به يك واكنش شيمياي مستقل از راهي است كه براي انجام ا ن انتخاب مي شود (در دماي ثابت و همچنين

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

IM 1E&2E و IM 1I و شاخص شدت. faulting. uniform hazard spectrum. conditional mean spectrum EURO CODE 8. peak ground acceleration intensity measure

IM 1E&2E و IM 1I و شاخص شدت. faulting. uniform hazard spectrum. conditional mean spectrum EURO CODE 8. peak ground acceleration intensity measure امیرکبیر عمران مهندسی نشریه تا صفحات سال شماره دوره امیرکبیر عمران مهندسی نشریه DOI: 0.00/ceej.0.0 سازهها ديناميکي تحليل براي زلزله شتابنگاشتهاي انتخاب سهمرحلهاي روش ولنی طالبی مهدی نورائی محمد * بهنامفر

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك آزمایش : پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك -- مقدمه هدف از این آزمایش بدست آوردن فرکانس قطع بالاي تقویتکننده امیتر مشترك بررسی عوامل تاثیرگذار و محدودکننده این پارامتر است. شکل - : مفهوم پهناي باند تقویت

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 1-8 -مقدمه 1 تقویت کننده عملیاتی (OpAmp) داراي دو یا چند طبقه تقویت کننده تفاضلی است که خروجی- هاي هر طبقه به وروديهاي طبقه دیگر متصل شده است. در انتهاي این تقویت کننده

Διαβάστε περισσότερα

* خلاصه

* خلاصه دانشجوي- ششمين كنگره ملي مهندسي عمران 6 و 7 ارديبهشت 39 دانشگاه سمنان سمنان ايران بررسي و مقايسه همگرايي پايداري و دقت در روشهاي گام به گام انتگرالگيري مستقيم زماني 3 سبحان رستمي * علي معينالديني حامد

Διαβάστε περισσότερα

P = P ex F = A. F = P ex A

P = P ex F = A. F = P ex A محاسبه كار انبساطي: در ترموديناميك اغلب با كار ناشي از انبساط يا تراكم سيستم روبرو هستيم. براي پي بردن به اين نوع كار به شكل زير خوب توجه كنيد. در اين شكل استوانهاي را كه به يك پيستون بدون اصطكاك مجهز

Διαβάστε περισσότερα

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و سال دهم ويژهنامه فارسي زمستان 87 بررسي عملكرد يك الگوريتم پيشنهادي در كنترل نيمهفعال يك ساختمان جداسازي شده مرجع با جداسازهاي غيرخطي JSEE افشين كلانتري استاديار پژوهشكده سازه پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي

Διαβάστε περισσότερα

يکسرگيردار کوتاه تير عيبيابي و ارتعاشي رفتار بررسي محوري

يکسرگيردار کوتاه تير عيبيابي و ارتعاشي رفتار بررسي محوري 1 تا 1 صفحه 1394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 2, pp. 1-1 مکانیک( )مهندسی امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه AmirKabir Jounrnal of Science & Research (Mechanical Engineering) (ASJR-ME) ترکدار يکسرگيردار

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه

خلاصه CODE : S96 ضريب افزايش نيرو در طراحي طبقه نرم در اثر حذف ديوار آجري پركننده محمدرضا تابشپور علياكبر گلافشاني سيد مجتبي حسيني استاديار دانشگاه تربيت معلم سبزوار دانشيار دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i.

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i. محاسبات کوانتمی (671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: محمد جواد داوري جلسه 3 می شود. ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک

Διαβάστε περισσότερα

تصاویر استریوگرافی.

تصاویر استریوگرافی. هب انم خدا تصاویر استریوگرافی تصویر استریوگرافی یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی )صفحه کاغذ( تعیین میکنند. کاربردها بررسی ناهمسانگردی

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل بارگذاري موج بر روي سازه عرضي شناور تريماران

تحلیل بارگذاري موج بر روي سازه عرضي شناور تريماران تحلیل بارگذاري موج بر روي سازه عرضي شناور تريماران 2 ابوالفتح عسکريان خوب 6 محمد جواد کتابداري A.Askariankhoob@aut.ac.ir 6 -دانشجوي دکتري مهندسي دريا دانشگاه صنعتي اميرکبير 2- دانشيار دانشکده مهندسي دريا

Διαβάστε περισσότερα

Aerodynamic Design Algorithm of Liquid Injection Thrust Vector Control

Aerodynamic Design Algorithm of Liquid Injection Thrust Vector Control علوم و تحقيقات هوافضا جلد 2 شماره 2 بهار 1388 الگوريتم طراحي آيروديناميكي كنترل بردار تراست به روش پاشش مايع 2 1 مهدي هاشمآبادي و محمدرضا حيدري دانشگاه صنعتي مالك اشتر مجتمع دانشگاهي هوافضا مركز آموزشي

Διαβάστε περισσότερα

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ(

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( فرض کنید جمعیت یک دارای میانگین و انحراف معیار اندازه µ و انحراف معیار σ باشد و جمعیت 2 دارای میانگین µ2 σ2 باشند نمونه های تصادفی مستقل از این دو جامعه

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

Vr ser se = = = Z. r Rr

Vr ser se = = = Z. r Rr ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۳-۴ گزارش کار اتصال کوتاه و بارداري موتور ا سنکرون استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۱ ا بان ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش هدف ما در اين ا زمايش به دست

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران و ۱ دسترسي در سايت http://jnrm.srbiau.ac.ir سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره شاپا: ۱۶۸۲-۰۱۹۶ پژوهشهاي نوین در ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ حسين عبدالهزاده

Διαβάστε περισσότερα

روشی ابتکاری جهت تولید مدل رقمی زمین برای مناطق جنگلی

روشی ابتکاری جهت تولید مدل رقمی زمین برای مناطق جنگلی روشی ابتکاری جهت تولید مدل رقمی زمین برای مناطق جنگلی سعید صادقیان 2 امید آئینه *1 با داده لیدار نشريه علمي- ترويجي مهندسي نقشهبرداري و اطلاعات مکاني دوره ششم شماره آذر ماه 96 2 روش روش دانشجوي کارشناسي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده. Keywords: Nash Equilibrium, Game Theory, Cournot Model, Supply Function Model, Social Welfare. 1. مقدمه

چكيده. Keywords: Nash Equilibrium, Game Theory, Cournot Model, Supply Function Model, Social Welfare. 1. مقدمه اثرات تراكم انتقال بر نقطه تعادل بازار برق در مدل هاي كورنات و Supply Function منصوره پيدايش * اشكان رحيمي كيان* سيد محمدحسين زندهدل * مصطفي صحراي ي اردكاني* *دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر- دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه

yazduni.ac.ir دانشگاه يزد چكيده: است. ١ -مقدمه كنترل سرعت هوشمند موتورهاي DC sharif_natanz@yahoo.com sedighi@ yazduni.ac.ir دانشگاه يزد دانشگاه يزد حميد رضا شريف خضري عليرضا صديقي اناركي چكيده: دامنه وسيع سرعت موتورهايDC و سهولت كنترل ا نها باعث كاربرد

Διαβάστε περισσότερα

چ برض ج 7333/3/71 سبػت سبذتوبى تحصیالت تکویلی- سبلي ضوبر 0 تح ی استؼبؽ آصاد تیش تی ؿ ى ث و ه ؼبدالت ا ت شا ی تویؼف ؿذ

چ برض ج 7333/3/71 سبػت سبذتوبى تحصیالت تکویلی- سبلي ضوبر 0 تح ی استؼبؽ آصاد تیش تی ؿ ى ث و ه ؼبدالت ا ت شا ی تویؼف ؿذ ی ب ی ب ی ی ب ی ب ی ب هح ر زی بهیک سبس چ برض ج 7333/3/7 سبػت 704 704 سهبى سبذتوبى تحصیالت تکویلی- سبلي ضوبر 0 هکبى یئت رئیس خلس زکتز احوس ا ار زکتز احوس یک بم زکتز هحسي ثشرگ ست کس هقبل ػ اى هقبل یس سگبى

Διαβάστε περισσότερα

تحليل جريان سيال غيرنيوتني در لوله مخروطي همگرا با استفاده از مدل بينگهام

تحليل جريان سيال غيرنيوتني در لوله مخروطي همگرا با استفاده از مدل بينگهام ١ پيمان شوبي دانشجوي كارشناسي ارشد ٢ حسين مهبادي دانشيار ٣ آرمن آداميان استاديار تحليل جريان سيال غيرنيوتني در لوله مخروطي همگرا با استفاده از مدل بينگهام در اين مقاله جريان لايه هاي سيال بينگهام در يك

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه بگيرند اما يك طرح دو بعدي براي عايق اصلي ترانسفورماتور كافي ميباشد. با ساده سازي شكل عايق اصلي بين سيم پيچ HV و سيم پيچ LV به

1. مقدمه بگيرند اما يك طرح دو بعدي براي عايق اصلي ترانسفورماتور كافي ميباشد. با ساده سازي شكل عايق اصلي بين سيم پيچ HV و سيم پيچ LV به No. F-16-TRN-1277 عيب يابي عايق كاغذ روغن ترانسفورماتور قدرت به روش FDS محمد مرتاضي احمد مرادي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب تهران ايران چكيده سنجش حوزه ي فركانس سيستم هاي عايقي كاغذ روغن روش تشخيص

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس مجتبی خمسه

بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس مجتبی خمسه بررسی خرابی در سازه ها با استفاده از نمودارهاي تابع پاسخ فرکانس پیمان ترکزاده مجتبی خمسه یونس گودرزي - استادیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشجوي کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تحصیلات تکمیلی

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

آزمايش ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم جرم و فنر و ميراگر

آزمايش ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم جرم و فنر و ميراگر ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش ارتعاشات آزاد و اجباري سيستم جرم و فنر و ميراگر dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش سيستمهاي ارتعاشي ميتوانند بر اثر تحريكات دروني يا بيروني

Διαβάστε περισσότερα

چکيده

چکيده تشخيص مرزهاي عنبيه در تصوير چشم در سامانههاي تشخيص هويت با استفاده از ماسک لاپلاسين و تبديل هاف هاتف مهرابيان دانشگاه تهران h.mehrabian@ece.ut.ac.ir احمد پورصابري دانشگاه تهران a.poursaberi@ece.ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره مقاطع مخروطي فصل در اين فصل ميخوانيم:. تعريف مقاطع مخروطي. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره ث. طول مماس و طول وتر مينيمم ج. دورترين و نزديكترين

Διαβάστε περισσότερα

يدﻻﻮﻓ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ ﯽﺸﻤﺧ يﺎﻬﺑﺎﻗ ه يا زﺮﻟ رﺎﺘﻓر ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ ﻞﯿﻠﺤﺗ يﺮﯿﻤﺧ ﻞﺼﻔﻣ يﺎﻬﯿﮔﮋﯾو ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ

يدﻻﻮﻓ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ ﯽﺸﻤﺧ يﺎﻬﺑﺎﻗ ه يا زﺮﻟ رﺎﺘﻓر ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ ﻞﯿﻠﺤﺗ يﺮﯿﻤﺧ ﻞﺼﻔﻣ يﺎﻬﯿﮔﮋﯾو ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ تحلیل حساسیت رفتار لرزهاي قابهاي خمشی معمولی فولادي نسبت به ویژگیهاي مفصل خمیري مجید محمدي استادیار پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله سیده سمانه میرکاظمی دانشجوي کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه

خلاصه و 7 ارديبهشت 139 دانشگاه سمنان سمنان ايران ارزيابي عملكرد ميراگرهاي ويسكوالاستيك در كاهش ارتعاشات لرزه اي سازه ها در زلزله هاي حوزه نزديك 1 حامد ترابي سعيد جواهرزاده 1- مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

- 1 مقدمه كنند[ 1 ]:

- 1 مقدمه كنند[ 1 ]: مكانيابي منابع توليد پراكنده در شبكه فوق توزيع با استفاده از الگوريتم ژنتيك غيرمسلط( NSGAII ) 2 1 ري وف قادري محمد رضا بسمي 1 دانشگاه شاهد دانشكده فني مهندسي Raof.ghaderi@yahoo.com 2 دانشگاه شاهد دانشكده

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008

چكيده 1- مقدمه درخت مشهد ايران فيروزكوه ايران باشد [7]. 5th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing, November 4-6, 2008 پنهاني سازي تصوير با استفاده از تابع آشوب و درخت جستجوي دودويي رسول عنايتي فر دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي فيروزكوه ايران r.enayatifar@iaufb.ac.ir مرتضي صابري كمرپشتي دانشكده مهندسي كامپيوتر

Διαβάστε περισσότερα

تعيين مدول يانگ استاتيک سنگ ها با استفاده از مدول يانگ ديناميک ١ مسعود کريم نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه شهيد باهنر کرمان -١ masoud_karimnezhad@yahoo.com چکيده تعيين مدول های الاستيک سنگ

Διαβάστε περισσότερα

فني - دانشگاه تهران. {afshin.asefpour, )تاريخ دريافت ارديبهشت 9311 تاريخ تصويب خرداد 9315(

فني - دانشگاه تهران. {afshin.asefpour,  )تاريخ دريافت ارديبهشت 9311 تاريخ تصويب خرداد 9315( پايش و پيشبيني تغييرات ارتفاعي و سطحي درياچه اروميه مبتني بر تحليل سري زنجيره مارکوف مونت کارلو افشين آصفپور وکيليان 1 مهدي آخوندزاده هنزايي فاطمه ذاکري 1 نشريه علمي- پژوهشي علوم و فنون نقشه برداري دوره

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه SS7 گرديد. (UP) گفته ميشود. MTP وظيفه انتقال پيامهاي SS7 را User Part. Part هاي SS7 هستند. LI I FSN I BSN F

چكيده مقدمه SS7 گرديد. (UP) گفته ميشود. MTP وظيفه انتقال پيامهاي SS7 را User Part. Part هاي SS7 هستند.   LI I FSN I BSN F ه ب ٨٤١ شماره ۷ نشريه دانشکده فني, دوره ۴۲, شماره ۷, بهمن ماه ۱۳۸۷, از صفحه ۸۴۱ تا ۸۵۰ بهينهسازي تقسيم بار در شبكه سيگنالينگ چكيده ۱ رضا خليلي, ۲* ۱ مهدي شيرازي و احمد صلاحي ۱ شركت مخابرات استان تهران

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه Distributed Snapshot يك روش براي حل GPE اين بود كه پردازهي مبصر P 0 از ديگر پردازهها درخواست كند تا حالت محلي خود را اعلام كنند و سپس آنها را باهم ادغام كند. اين روش را Snapshot گوييم. ولي حالت سراسري

Διαβάστε περισσότερα

iii چكيده Archive of SID iii 1- مقدمه

iii چكيده Archive of SID iii 1- مقدمه ارزيابي و مقايسه اثر زلزله حوزه هاي نزديك و دور از گسل با طيف طرح استاندارد آيين نامه 28 ايران iii ii i افسون نيكنام ; محمدتقي كاظمي ; احمد نيكنام چكيده از آن جا كه خصوصيات زلزله هم به لحاظ دامنه و هم

Διαβάστε περισσότερα

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { }

1) { } 6) {, } {{, }} 2) {{ }} 7 ) { } 3) { } { } 8) { } 4) {{, }} 9) { } { } هرگاه دسته اي از اشیاء حروف و اعداد و... که کاملا"مشخص هستند با هم در نظر گرفته شوند یک مجموعه را به وجود می آورند. عناصر تشکیل دهنده ي یک مجموعه باید دو شرط اساسی را داشته باشند. نام گذاري مجموعه : الف

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه آزما ی ش شش م: پا س خ فرکا نس ی مدا رات مرتبه اول هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها بدست

Διαβάστε περισσότερα

نيمتوان پرتو مجموع مجموع) منحني

نيمتوان پرتو مجموع مجموع) منحني شبيه سازي مقايسه و انتخاب روش بهينه پيادهسازي ردگيري مونوپالس در يك رادار آرايه فازي عباس نيك اختر حسن بولوردي صنايع الكترونيك شيراز Abbas.nikakhtar@Gmail.com صنايع الكترونيك شيراز hasan_bolvardi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه

خلاصه فشار استاتيكي وارد بر ديوار هاي مايل چسبنده - اصطكاكي با تاثير سربار نواري 3 1 مجتبي احمدآبادي فرهاد حمزه زرقاني ارجمند سلطاني زاده اتابكي 1 -مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحدزرقان - مدرس دانشگاه آزاد اسلامي

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري. 2 الگوریتم جستجوي Grover 1.2 مسا له 2.2 مقدمات محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري. 2 الگوریتم جستجوي Grover 1.2 مسا له 2.2 مقدمات محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: هیربد کمالی نیا جلسه 9 1 مدل جعبه-سیاه یا جستاري مدل هایی که در جلسه ي پیش براي استفاده از توابع در الگوریتم هاي کوانتمی بیان

Διαβάστε περισσότερα

چکيده 1- مقدمه نيازي نيست که نقشه زمان- مقياس را به نقشه زمان- بسامد تبديل کرد. از مقايسه

چکيده 1- مقدمه نيازي نيست که نقشه زمان- مقياس را به نقشه زمان- بسامد تبديل کرد. از مقايسه تابستان 92 سال بیست و دوم شماره 8۸ صفحه ۶۷ تا 74 نشانگرهاي طيفي لحظه اي به دست آمده از نقشه زمان- مقياس تبديل موجک پيوسته )CWT( 2 مصطفي ياري 1* رضا محبيان 1 و محمد علي رياحي 1 دانشجوي دکتری گروه فيزيک

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشي نوين براي حذف مولفه DC ميراشونده در رلههاي ديجيتال

اراي ه روشي نوين براي حذف مولفه DC ميراشونده در رلههاي ديجيتال o. F-3-AAA- اراي ه روشي نوين براي حذف مولفه DC ميراشونده در رلههاي ديجيتال جابر پولادي دانشكده فني و مهندسي دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران تهران ايران مجتبي خدرزاده مهدي حيدرياقدم دانشكده

Διαβάστε περισσότερα

Analytical Study of Seismic Behavior of Knee-Braced Frames

Analytical Study of Seismic Behavior of Knee-Braced Frames ر ب چكيده مطالعه تحليلي رفتار لرزهاي قابهاي مهاربندي شده زانويي 1 سيد مهدي زهراي ي ميثم جلالي در قابهاي مهاربندي شده زانويي Frames) KBF (Knee Braced يك انتهاي مهاربند قطري بجاي اتصال به گره اتصال تير -

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

مربوطند. با قراردادن مقدار i در معادله (1) داريم. dq q

مربوطند. با قراردادن مقدار i در معادله (1) داريم. dq q مدارهاي تا بحال به مدارهايي پرداختيم كه در ا نها اجزاي مدار مقاومت بودند و در ا نها جريان با زمان تغيير نميكرد. در اينجا خازن را به عنوان يك عنصر مداري معرفي ميكنيم خازن ما را به مفهوم جريانهاي متغير با

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from ijpr.iut.ac.ir at 10:19 IRDT on Saturday July 14th پست الكترونيكي: چكيده ١. مقدمه

Downloaded from ijpr.iut.ac.ir at 10:19 IRDT on Saturday July 14th پست الكترونيكي: چكيده ١. مقدمه مجلة پژوهش فيزيك ايران جلد ۱۳ شمارة ۳ پاييز ۱۳۹۲ Downloaded from ijpr.iut.ac.ir at 10:19 IRDT on Saturday July 14th 018 چكيده بهينه سازي مدل BCS براي سيستمهاي كوچك و محاسبة خواص ترموديناميكي هستههاي بخش

Διαβάστε περισσότερα

- 2 كدهاي LDPC LDPC است. بازنگري شد. چكيده: 1. .( .( .finite length Irregular LDPC Codes

- 2 كدهاي LDPC LDPC است. بازنگري شد. چكيده: 1. .(  .(  .finite length Irregular LDPC Codes 249 نشريه مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر ايران سال 5 شماره 4 زمستان 86 روشي جديد براي طراحي كدهاي آزمون توازن كمچگالي در طول كوتاه مهرداد تاكي و محمد باقر نظافتي چكيده: در اين مقاله روشي جديد براي طراحي

Διαβάστε περισσότερα

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )( shimiomd خواندن مقاومت ها. بررسی قانون اهم برای مدارهای متوالی. 3. بررسی قانون اهم برای مدارهای موازی بدست آوردن مقاومت مجهول توسط پل وتسون 4. بدست آوردن مقاومت

Διαβάστε περισσότερα

بررسي خواص کوانتومي حالتهاي همدوس دومدي درهمتنيده

بررسي خواص کوانتومي حالتهاي همدوس دومدي درهمتنيده Downloaded from ijpriutacir at 8:37 IRDT on Saturday July 7th 08 [ DOI: 08869/acadpubijpr44 ] چكيده مجلة پژوهش فيزيك ايران جلد ۱۵ شمارة ۴ زمستان ۱۳۹۴ بررسي خواص کوانتومي حالتهاي همدوس دومدي درهمتنيده ندا

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

چکيده مقدمه.(FAO, 1976)

چکيده مقدمه.(FAO, 1976) مجله تحقيقات ا ب و خاک ايران (), (۰۷ ۹۹) ۹۰ بررسي کارايي نظريه مجموعه هاي فازي در ارزيابي تناسب اراضي براي گندم ا بي در استان قزوين با استفاده از روشهاي فرا يند تحليل سلسله مراتبي و رگرسيون چند متغيره

Διαβάστε περισσότερα

)7( 4- Viscose 5- Receptance 6- Response Model. 1- Noise, Vibration, Harshness 2- Multi-Mass Model 3- Laser

)7( 4- Viscose 5- Receptance 6- Response Model. 1- Noise, Vibration, Harshness 2- Multi-Mass Model 3- Laser و طيار چرخ ميللنگ مجموعة تجربي و نظري ارتعاش تحليل تسمه چرخ * استهري مهدي صنعت و علم دانشگاه کارشناسي دانشجوي estahrimahdi@yahoo.com رمضاني اصغر صنعت و علم دانشگاه استاديار aramezani@iust.ac.ir سخايي بابک

Διαβάστε περισσότερα