
|
Applications of X-ray Computed Tomography in the Geosciences Geological Society Publications, No. 215, 2003 |
![]() |
در این سایت، قادر به دریافت تمام متن مقالات و پایان نامه های لاتین موجود در پایگاه داده های علمی رایج دنیا خواهید بود.
همچنین با مهمترین پایگاه داده های علمی دنیا و محتویات درونی هر یک آشنا شده و قادر به جستجو از طریق لینک مستقیم دسترسی به آنها خواهید بود.
ScienceDirect - Springer - IEEE - WilleyInterscience - Ei Village - Ebscohost
Proquest Dissertations - PubMed - Ovidsp - Medline - ASCE - Ingenta - Sage
NASA - Gale - ACM - AIP - OxfordJournals - ISI - Emerald - ASM - Blackwell
و ........ اشاره نمود Jstor - OIP
قابل توجه دانشجویان گرامی
سمینار تاثیر پارامتر های مکانیک سنگ بر روی عملکرد TBM سنگ سخت
زمان: چهارشنبه 6/8/88 ساعت 30/16 الی 19
مکان: شرکت آب نیرو
آدرس: مدرس- تقاطع آفریقا شرکت آب نیرو)
راجع به سیمان و انواع آن چه اطلاعاتی دارید؟
در ادامه مطلب به طور مختصر انواع سیمان و کاربرد آن توضیح داده شده است.
ادامه مطلب
RockWorks 2009 v:2.5همراه با قفل شكن Download... (47.3 MB) |
|
International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology, Part B

ادامه مطلب
Rock Slope Engineering: Civil and Mining
ادامه مطلب
Fundamentals of Discrete Element Methods for Rock Engineering
ادامه مطلب
Clay materials used in construction: engineering geology special publication

ادامه مطلب
به منظور شناخت رفتار واكنش قليائي سنگدانههاي مورد استفاده در مصالح بتن، مصالح درشتدانه شناسایی شده تحت آزمايش واكنش قليائيت شيميايي با محلول سود نرمال (NaOH) و بر طبق استاندارد ASTM-C289 قرار میگیرد. در اين آزمايش مقدار سيليس حل شده مصالح در محلول سود نرمال (SC) برحسب ميلي اکیوالان در ليتر اندازهگيري شده است و مقدار كاهش قليائيت محلول سود نرمال (RC) برحسب ميلي اکیوالان در ليتر قرائت ميشود و با استفاده از نمودار تجربي ملنز و بنتون (Melenz Green and Benton) مورد بررسي رفتار واكنش قليائيت قرار ميگيرد. در نهایت نمونه مورد آزمایش در یکی از سه رده قرار میگیرد
ادامه مطلب
محورهای اصلی دوره:
سخنران | محورها | موضوعات |
دكتر جوان | مبانی زلزله شناسی | تئوری |
دكتر یمینی فرد | کاربردهای زلزله شناسی | |
دكترحسامی – دكتر عباسی | مبانی شناخت گسلهای فعال | |
دكترحسامی – دكتر عباسی | گسلهای فعال ایران | |
دكتر یمینی فرد | معرفی انواع دستگاههای لرزهنگاری و شتابنگاری | |
دكترجوان | معرفی انواع شبکههای لرزهنگاری و شتابنگاری | |
دكتریمینی فرد – دكترجوان | اصول طراحی شبکههای لرزهنگاری | |
دكتر زارع – دكتر حمزه لو | تحلیل خطر زلزله جنبش نیرومند زمین | |
مهندس اشعری | پردازش لرزه نگاشتهای زلزله | عملی |
ادامه مطلب
نحوه تغييرات مقادير لوژان در فشارهاي مختلف اعمال شده در اين آزمايش را ميتوان براساس رفتارهاي هيدروليكي سيستم درز و شكافها، شكستگيها و حفرات انحلالي در توده سنگ و چگونگي گسترش و يا پيشرفت آنها و پرشدگي و زبري سطوح آنها كه همگي متأثر از شدت و ضعف پديدههايي همچون هوازدگي، فرسايش و حركات تكتونيكي را به 5 دسته كلي تقسيمبندي كردهاند كه به اين قرار است:
1- جريان يكنواخت
2- جريان آشفته
3- بازشدگي
4- آب شستگي
5- پرشدگي
در اين بين رفتارهاي جريانهاي يكنواخت و پرشدگي به عنوان رفتارهاي مناسب و رفتارهاي آب شستگي و بازشدگي جزء رفتارهاي نامناسب طبقهبندي ميشوند و جريانهاي آشفته نيز رفتارهاي حد واسطي تلقي ميشوند. در ادامه مطلب نحوه انواع رفتار ها با افزایش و سپس کاهش جریان مشاهده می شود.
توجه کنید که در حالت باز شدگی میانگین ۲مرحله اول و آخر و در حالت خطی میانگین تمام مراحل و در رفتار آشفتگی مرحله وسط و در رفتار آب شستگی مرحله اول و در پر شدگی مرحله آخر را به عنوان عدد لوژان معرفی میکنیم.
ادامه مطلب
Engineering Geology: Principles and Practice
ادامه مطلب
Engineering Geology for Underground Rocks
ادامه مطلب
|
3-D Structural Geology: A Practical Guide to Quantitative Surface and Subsurface Map Interpretation By Richard H. Groshong Jr. 2008 |
دانلود کتاب زمین شناسی مهندسی
سنگهای زیرسطح

Engineering Geology
for Underground Rocks [ILLUSTRATED]
ادامه مطلب
Engineering Geology, Second Edition free download
دانلود کتاب زمین شناسی مهندسی

ادامه مطلب
یك کتاب زمین شناسی مهندسی، محصول سال ۲۰۰۹ !
Engineering Geology: Principles and Practice

By David George Price
لینک دانلود این کتاب را در ادامه مطلب ببینید...
ادامه مطلب
احمدیان س
.* – الیاسی م.** – زارعی نژاد م.***چکیده:
محاسبه تنش های اصلی وارده بر سد امیرکبیر مانند سایر سازه های مهندسی، پس از طراحی سازه می تواند اطلاعات جامعی را در زمینه مقاوم سازی و پیش بینی خطرهای تهدید کننده سازه در اختیار ما قرار دهد. با بررسی های صورت گرفته و برداشت های صحرایی صفحات لغزشی و خط خش های موجود بر روی آنها در اطراف سد و تحلیل این داده ها با استفاده از روش معکوس سازی چند مرتبه ای، دو فاز تنش دیرین در این محدوده شناسایی گردید که محور اصلی 1σ در این فازها WNW و NNE و افقی و محور اصلی 3σ در هر دو فاز تقریباً قائم بوده است. شکل میدان تنش محاسبه شده در هر دو فاز 4/0 (حدواسط) می باشد. مشاهدات و برداشت های صورت گرفته در محل سد حداقل
ادامه مطلب
دانلود كتاب روشهاي قياسي در فيزيك خاك (قسمت دوم)
Scaling Methods in Soil Physics free download
ادامه مطلب
دانلود كتاب روشهاي قياسي در فيزيك خاك (قسمت اول)
Scaling Methods in Soil Physics free download
ادامه مطلب
سد قوسي وزني كارون 4 و نيروگاه آن بر روي رودخانه كارون در استان چهارمحال بختياري در فاصله حدود 180 كيلومتر جنوب غرب شهركرد، بالادست تلاقي دو رودخانه كارون و منج واقع شده است. هدف از احداث اين طرح توليد انرژي برقابي و كنترل جريانات سطحي بالادست است......................
ادامه مطلب
اين سد از نوع بتني وزني (پايه دار) با حداكثر ارتفاع از پي معادل 107 متر و مساحت درياچه در تراز حداكثر آب معادل 3/3 كيلومتر مربع مي باشد..............
ادامه مطلب
سد اميركبير در 63 كيلومتري شمال غربي تهران و در كيلومتر 23 جاده كرج – چالوس نزديك روستاي واريان با مساحت حوزه آبريزي معادل 764 كيلومتر مربع و متوسط رواناب 472 ميليون متر مكعب احداث گرديده است..............
ادامه مطلب
عمليات ژئوالكتريك:
اين عمليات از جمله عمليات هاي صحرايي ژئوفيزيكي است كه بر اساس انتقال جريان الكتريكي به داخل زمين و اختلاف پتانسيل ايجاد شده بين دو نقطه براي بدست آوردن مقاومت ويژه عمق هاي مختلف زمين طراحي شده است. اين عمليات بر اساس استانداردي كه مربوط به مقاومت جنس هاي مختلف خاك و سنگ و همچنين دانسته هاي كه در مورد مقاومت الكتريكي موادي مثل آب، فلزات، حفرات و ... ارائه شده است به اكتشاف زير زميني مي پردازد حداكثر عمق شناسايي در اين روش 500 متر مي باشد كه البته در 250 متر سطحي دقت بالاتري را نشان مي دهد..............
ادامه مطلب
شكست هيدروليكي
حميد عابدي
داشجوی كارشناسي ارشد گرايش زمين شناسي مهندسي
پايين بودن نفوذپذيري سنگ مخزن محدوديت طبيعي است كه در جريان سيال وجود دارد به اين معني كه سيال به سرعت نميتواند در داخل مخازن به سمت چاه حركت كند در اين حالت هدف فرآيند تحريك تا آنجايي كه ممكن است بهبودي نفوذپذيري مخازن در اطراف چاه ميباشد از جمله محدوديتهاي غيرطبيعي صدمههاي وارد شده به سازند در طي عمليات حفاري و يا سيمان كاري است. معمولاً در عمليات حفاري، لايهاي از گل حفاري تشكيل شده از ذرات بسيار ريز رس و عناصر سيليكوني در ديواره چاه ايجاد مي شود. اين ذرات به دليل كوچك بودن ابعادشان وارد خلل و فرج سنگ مخزن شده و جلوي جريان سيال را گرفته و باعث كاهش شديد نفوذپذيري سنگ مخزن مي شوند.
ادامه مطلب
آشنایی با رشته زمین شناسی مهندسی « ژئوتکنیک » ( تاریخچه و کاربردها)
زمین شناسی مهندسی از دو کلمه Engineering به معنی مهندسی و Geology به معنی زمین شناسی گرفته شده است. زمین شناسی مهندسی ضمن بررسی تاثیر «محیط زمین شناسی» بر سازههای مهندسی یا زمین شناسی مهندسی، راهحلهای مناسبی جهت کاهش یا برطرف نمودن خطرات احتمالی ارائه میدهد. باید توجه داشت که محیط زمین شناسی اطراف یک سازه به دو صورت با آن در ارتباط است. یکی توسط مصالح زمین شناسی، یعنی سنگ، خاک و آب، دیگری فرآیندها و مخاطرات زمین شناسی مثل سیل، زمین لرزه، حرکات دامنهای و مانند آن. برخی از مولفین زمین شناسی مهندسی را سهوا به جای «ژئوتکنیک» به کار میبرند. بطور کلی زمین شناسی مهندسی به توسط روشهای اکتشافی متنوع تاثیر محیط زمین شناسی اطراف را بر سازه مهندسی یا پروژه عمرانی تعیین می کند. همچنین نقش احداث سازه را در تحریک و تغییر رفتار زمین مشخص می سازد.
ادامه مطلب
اصطلاح پلاستيسیته در مورد سيلتها و رسها بكار ميرود و بيانگر قابليت لوله شدن و شكل پذيري بدون خرد شدن ميباشد. حدود آتربرگ به عنوان درصد رطوبت متناظر با شرايط رفتاري متفاوت سيلتها و رسها تعريف شده است. اگر چه در اصل، شش محدوده توسط آلبرت آتربرگ (1911) تعريف گرديده است، در مهندسی ژئوتكنيك اصطلاح حدود آتربرگ تنها به حد رواني (LL) ، حد خميري (PL) و حد انقباض (SL) كه به شرح ذيل تعريف گرديدهاند اطلاق ميگردد.................
ادامه مطلب
آبگيري اين سد که بزرگترين سد کنوني جهان است اخيراً آغاز شده است. هرچند شنيدن نام چين به عنوان محل احداث اين سد به دليل پهناور بودن و داشتن بيشترين جمعيت جهان چندان تعجبآور نيست، اما بررسي مقايسهاي بعضي از مشخصات اين سد و نيروگاهش با آنچه که درخصوص ساير سدها و نيروگاهها شنيدهايم و همچنين دقت در بعضي از اطلاعات جانبي مربوط به چين واقعاً باعث شگفتي ميشود. ..........
ادامه مطلب
در تاريخ ديرپاي اين مرز و بوم، آب هميشه نقش كليدي داشته است. شبكه هاي معروف آبياري، يعني قناتها در جهان به خوبي شناخته شده هستند. عمر اين تكنيك به 2500 سال بر مي گردد. اولين سند مكتوب در خصوص تكنيك حفر قنات، در نوشته هاي هرودوت، مورخ مشهور يوناني به چشم مي خورد و اين صنعت در دوران هخامنشيان (550-330 سال قبل از ميلاد) كاملا رايج و متداول بود. در حفاري هاي باستان شناسي به بقاياي آبگير، مخازن آب با سرريزها و مجاري تخليه و حتي شبكه هاي فاضلاب دست يافته اند، كه عمرشان به دوره قبل از هخامنشيان ، دوره قبل از ايلام و آشور (1500-600 سال قبل از ميلاد) ميرسد. ................
ادامه مطلب
دانلود کتاب طراحی سازه های دریایی
Marine Structural Design free download
لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید
ادامه مطلب
سد مخزني شهيد عباسپور در استان خوزستان در جنوب غربي ايران قرار دارد. اين سد كه در 55 كيلومتري شمال شرقي شهرستان مسجد سليمان و در فاصله 490كيلومتري از مصب رودخانه كارون ساخته شده است. جريان پر آب ترين رودخانه ايران را كنترل و تنظيم مي نمايد. سطح حوزه رودخانه كارون كه از ارتفاعات غربي زاگرس سرچشمه مي گيرد تا محل سد 17430 كيلومتر مربع است.
هدف از احداث سد تامين آب مورد نياز 132 هزار هكتار از اراضي كشاورزي آبخور شبكه هاي پايين دست، توليد انرژي (برقابي با قدرت نصب 1000 مگاوات) و كنترل سيلاب هاي رودخانه كارون مي باشد.........................
ادامه مطلب
سد دز یک سد بتُنی هیدروالکترونیک است که در دوران سلطنت محمدرضا شاه پهلوی بر روی رودخانه دز توسط یک کنسرسیوم ایتالیایی در استان خوزستان احداث شد.
احداث سد عظیم دز، در سال ۱۳۳۶ خورشیدی توسط ایتالیاییها در کوههای زاگرس و در ۲۵ کیلومتری دزفول بر روی رودخانه دز آغاز و در سال ۱۳۴۱ خورشیدی پایان یافت. این سد با ارتفاع ۲۰۳ متر در زمان ساخت خود به عنوان یکی از مرتفع ترین سدهای جهان (ششمین سد جهان در آن زمان) شناخته میشد.
فیلم ساخت سد دز در انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تهران موجود است...........
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
دانلود کتاب سازه ها در زمین شناسی مهندسی
Foundations of Engineering Geology free download


Engineering Geology, Second Edition free download
دانلود کتاب زمین شناسی مهندسی

وبلاگ انجمن قصد دارد از این پس کلیپهای زیبا و آموزشی در این وبلاگ قرار دهد.
اولین کلیپ آموزش زمین شناسی ساختمانی
تاریخچه و کاربردها
زمین شناسی مهندسی از دو کلمه Engineering به معنی مهندسی و Geology به معنی زمین شناسی گرفته شده است.زمین شناسی مهندسی ضمن بررسی تاثیر «محیط زمین شناسی» بر سازههای مهندسی یا زمین شناسی مهندسی ، راهحلهای مناسبی جهت کاهش یا برطرف نمودن خطرات احتمالی ارائه میدهد. باید توجه داشت که محیط زمین شناسی اطراف یک سازه به دو صورت با آن در ارتباط است. یکی توسط مصالح زمین شناسی ، یعنی سنگ ، خاک و آب ، دیگری فرآیندها و مخاطرات زمین شناسی مثل سیل ، زمین لرزه ، حرکات دامنهای و مانند آن. برخی از مولفین زمین شناسی مهندسی را سهوا به جای «ژئوتکنیک» به کار میبرند. بطور کلی زمین شناسی مهندسی به توسط روشهای اکتشافی متنوع تاثیر محیط زمین شناسی اطراف را بر سازه مهندسی یا پروژه عمرانی تعیین می کند. همچنین نقش احداث سازه را در تحریک و تغییر رفتار زمین مشخص می سازد.
تاریخچه و سیر تحولی
از قرنها پیش معماران و سازندگان بناها بر این نکته معترف بودند که برای جلوگیری از نشست، کج شدن یا فرو ریختن ساختمانشان محتاج آگاهی از شرایط زمین هستند. البته ساختمانهای قدیمی همواره با توجه به تجربیات سازنده بنا و اغلب به روش آزمون و خطا احداث میشد. در سال 1776 و زمانی که «کولن» برای اولین بار تئوریهای مربوط به فشار زمین را ارائه داد، استفاده از روشهای تحلیلی در بررسی زمین آغاز شد.
بررسیهای کولن بر روی دیوارههای حائل نشان داد که وقتی دیوار حائلی کج میشود، گوهای از خاک ناپایدار در پشت آن ایجاد میگردد که یک طرف آن ، دیوار و سمت دیگر آن یک سطح گسیختگی است. کولن فشار اولیه وارده به دیوار را به وزن گوه و مقاومت برشی در امتداد سطح برش ، که برحسب اصطکاک داخلی بیان نمود، مربوط کرد. در سال 1871 «اتو مور» فرضیهای عمودی برای مقاومت مصالح زمین شناسی در برابر گسیختگی ارائه داد.
سالها گذشت تا آنکه «ترزاقی» مکانیک خاک را به صورت شاخهای از مهندسی عمران مطرح نمود. دانش مکانیک خاک با اولین کنفرانس بین المللی در مورد مکانیک خاک و مهندسی پی که در سال 1936 میلادی در دانشگاه هاروارد آمریکا برگزار شد، در سطح جهانی تثبیت گردید.
از سالهای دور مهندسان و زمین شناسان مفاهیم مربوط به رفتار مکانیکی سنگها را در معدنکاری و صنعت نفت به کار میگرفتند، ولی این رشته تا اوایل دهه 60 میلادی مخصوصا تا سال 1996 که اولین کنفرانس بین المللی مکانیک سنگ در شهر لیسبون پرتغال برگزار شد، هنوز به طور رسمی به عنوان شاخهای از دانش مهندسی به حساب نمیآمد.
واژه «ژئوتکنیک» اولین بار در سال 1948 میلادی توسط انستیتوی مهندسان ساختمان بریتانیا به کار گرفته شد و به تدریج مفهوم آن غنای بیشتری یافت، تا اینکه در سال 1974 «مهندسی ژئوتکنیک» به عنوان رشتهای خاص توسط انجمن مهندسان ساختمان ایالات متحده امریکا نیز به رسمیت شناخته شد.
امروزه واژه ژئوتکنیک به مفهوم مجموعهای مشتمل بر سه دانش مکانیک خاک ، مکانیک سنگ و زمین شناسی مهندسی به کار گرفته میشود.
زمین و سازههای مهندسی
سازههای مهندسی صرفنظر از آن که ما آن را مجموعا «محیط شناسی» مینامیم ، تاثیر میپذیرند. شاید بتوان عناصر تشکیل دهنده محیط زمین شناسی را به نحو زیر به چهار جز مختلف تقسیم کرد:
« فرآیندهای زمین شناسی: چون فرسایش ، رسوب گذاری ، زمین لرزه و آتشفشان
« ساختمانهای زمین شناسی: چون لایه بندی ، گسلها ، کوه یا دره یک رود
« مواد زمین شناسی: چون سنگ و خاک و آب و هوا
«زمان: که همه چیز در ارتباط با آن در تغییر دائم است.
مواد و مصالح زمین شناسی از دیدگاه مهندسی
مواد جامد و طبیعی تشکیل دهنده ، بخشهای خارجی زمین را به دو گروه اصلی سنگ و خاک تقسیم میکنند.
سنگ : از نقطه نظر زمین شناسی ، سنگ به موادی از پوسته زمین اطلاق میشود که از یک یا چند کانی که با یکدیگر پیوند یافتهاند، درست شده است.
خاک : خاک تودهای از ذرات یا دانههای منفصل یا دارای پیوند سست است که بر اثر هوازدگی سنگ بطور بر جا تشکیل شده است درجه سخت و سنگ شدگی خاک ناچیز تا صفر بوده و در بسیاری موارد حاوی مواد آلی است و گیاهان میتوانند بر روی آن رشد کنند.
ژئودینامیک
یکی از وظایف مهم زمین شناسی مهندسی تشخیص احتمال وقوع فرآیندهای ژئودینامیکی ، مثل سیل و زمین لرزه ، که شاید بتوان آنها را «بلایای زمین شناسی» نیز نامید، قادرند ضمن ایجاد تلفات جانی ، خسارات جبران ناپذیری نیز به سازه مهندسی وارد آورند. مهندسانی که در پروژههای عمرانی و ساختمانی فعالیت دارند، باید از شرایط طبیعی که منجر به بروز این مشکلات میشود، آگاهی داشته باشند، تا به این وسیله بتوانند احتمال رخداد هر یک از آنها را در محدوده سازه مورد نظر برآورد نمایند.
نقش زمین شناسی مهندسی و مسئولیت های حرفهای
زمین شناسی مهندسی واقعیتهای علمی مشاهده شده یا اندازه گیری شده را که سرشت فیزیکی یگانه پوسته زمین را توصیف میکند به صورت اطلاعات زمین شناسی در میآورد و این اطلاعات را بر تشخیص مرز محدودیتهای مهم فیزیکی که میتواند در طراحی ، ساخت و نگهداری هر پروژه مهندسی موثر باشد به دانستههای مهندسی تبدیل میکند. زمین شناسی مهندسی با ایفای این نقش ویژگیهای زمین شناختی محل اجرای پروژه را که در صورت داشتن شرایط نامطلوب سبب افزایش هزینه و در صورت داشتن شرایط مطلوب سبب کاهش هزینه خواهند شد، مشخص میکند. بدین ترتیب زمین شناسی مهندسی را میتوان صاحب حرفهای دو سویه نگر در نظر گرفت که از یک سو فرآیندهای زمین شناسی را در نظر دارد و از طرفی محصولات مهندسی مورد نظر اوست. بطورکلی مسئولیتهای حرفهای او را بصورت زیر میتوان خلاصه کرد:
1) توصیف محیط زمین شناختی مربوط به پروژه مهندسی
2) توصیف مواد زمین ، توزیع آنها ، و ویژگیهای فیزیکی- شیمیایی آنها
3) استنتاج پیشینه رویدادهای موثر در زمین مواد
4) پیش بینی رویدادهای آتی و شرایطی که میتواند ایجاد شود.
5) توصیه مواد معرف برای نمونه برداری و آزمون
6) توصیه نحوههای کار و عمل با مواد و فرآیندهای گوناگون زمین .
7) توصیه یا ارائه معیارهای طراحی استخراج بخصوص در مورد زاویه شیبهای برش در موادی که آزمون مهندسی آنها نامناسب بوده است، یا در جاهایی که عناصر زمین شناسی عامل کنترل پایداری هستند.
8) وارسی حین کار ساختمانی برای تحقیق شرایط.
انواع روش ها و وسایل حفر گمانه
به منظور آگاهی از شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی اعماق بیشتر زمین ، معمولا گمانههایی حفر میشود. گمانه در واقع چاه قائمی است که توسط وسایل مکانیکی در خاک یا سنگ حفر میشود. گمانههای کم عمق گاه توسط دستگاه سادهای به نام اوگر (auger) که طرز کار آن مانند مته بخاری است، حفر میشوند. حفاری گمانهها به صورتهای مختلف انجام میشود. در روش حفاری ضربهای پیشروی توسط ضربات پی در پی به سر مته تیغهای شکل انجام میشود و مدار کنده شده و خرد شده هر چند مدت یکبار بوسیله ابزار مخصوصی به نام گل کش از چاه خارج میشود. حفاری ضربهای بیشتر در آبرفتها و رسوبات ناپیوسته ، مخصوصا اکتشاف زیر زمینی بکار میروند. نمونههایی که به این ترتیب بدست میآید، کاملا دست خورده است.
1) حفاری شوئیدنی (
2) مته دورانی (Ratary drill)
3) اوگر مارپیچی ممتد
4) اوگر میان تهی
5) اوگرهای با قطر زیاد
6) حفاری ضربهای
7) مته چکشی
8) مته ضربهای بادی
9) روش توربینی
10) ماشین های حفر تونل ( نحوه تخلیه ، قیمت آنها ، اجزاء این ماشین ها )
http://geoaria.blogfa.com/
.
مکانیک خاک از دو کلمه Soil به معنی خاک و Mechanics به معنی مکانیک گرفته شده است. در علوم
مهندسی ، خاک مخلوط غیر یکپارچهای از دانههای کانیها و مواد آلی فاسد شده میباشد که فضای خالی بین آنها توسط آب و هوا (گازها) اشغال شده است. خاک به عنوان مصالح ساختمانی در طرحهای مهمی در مهندسی عمران بکار گرفته میشود و همچنین شالوده اکثر سازهها بر روی آن متکی است.بنابراین مهندسان عمران باید بخوبی خواص خاک از قبیل مبدا پیدایش ، دانه بندی ، قابلیت زهکشی آب ، نشست ، مقاومت برشی ، ظرفیت باربری و غیره را مطالعه نمایند. مکانیک خاک شاخهای از علوم مهندسی است که به مطالعه مشخصات فیزیکی و رفتار توده خاکی تحت بارهای وارده میپردازد. مهندسی پی ، کاربرد اصول مکانیک خاک در مسائل عملی است. در ادامه مطلب عناوینی زیر به طور خلاصه برای آشنایی با این رشته ارایه می شود :
1) تاریخچه
2) کاربرد مکانیک خاک
3) اندازه گیری ویژگیهای خاک
4) چگونگی تشکیل خاک
5) روشهای اندازه گیری ویژگیهای خاک
6) خواص مکانیکی خاکها
تاریخچه
مکانیک خاک از سال 1925 میلادی به صورت یک شاخه مهم شناخته شد. تزراقی (پدر علم مکانیک خاک) با کتاب اصول مکانیک خاک بنیانگذار این علم است.
در ایران نیز تحت عنوان مکانیک خاک به عنوان یک رشته مستقل در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران و به عنوان یک درس اختیاری و اصلی در مقاطع مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد زمین شناسی ارائه می شود.
تاریخچه عملیات خاکی را میتوان به دورههای دور تاریخ بشری نسبت داد و آن را با قدمت پیدایش شهرنشینی یکی دانست. حفر قناتها ، کانالهای آبرسانی ، ایجاد پلها و سدهای محکم و سایر بناهایی که آثار آنها در کشورهای دنیا از دهها قرن قبل تا کنون به یادگار مانده است، همه از مواردی است که به نحوی با عملیات خاکی ارتباط دارد. توجه به بررسی و مطالعه خاک با یک دیدگاه مهندسی و به منظور تحلیل ریاضی خواص آن ، از قرن 18 میلادی آغاز شد و در واقع اولین بار در عین حال مهمترین رابطه ساده در زمینه مکانیک خاک ، در سال 1773 توسط کولمب یک مهندس ارتشی فرانسه ارائه گردید. این رابطه ساده ، که یک رابطه اساسی در بررسی مقاومت یا عدم مقاومت خاک است عبارت است از:
τ=c+bntan(φ)
کارهای بوسینسک در مورد تئوری اجسام الاستیک که در سال 1885 انتشار یافت به ارائه راه حلهای دقیق در محاسبه تنشها و تغییر شکلهای درون محیط خاکی منجر گردید و توانست در تحلیل بخش مهمی از مبحث مکانیک خاک ، پاسخگو باشد. دانش مکانیک خاک به صورت مدرن ، در ابتدای قرن حاضر گسترش روز افزونی یافت و مانند سایر علوم مهندسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت بطوری که در سال 1925 کارل ترزاگی ، استاد دانشگاه هاروارد ، نتیجه تحقیقات خود را به صورت مقالهای ارائه داد و در سال 1943 کتاب «اصول نظری مکانیک خاک» را تدوین و منتشر کرد.
کارل ترازگی (1963-1883) را به حق بنیانگذار دانش مکانیک خاک نامیدهاند. در اینجا شایسته است از سهم محققین روسی نیز یادآور گردد، چه پژوهشگرانی چون سیتوویچ در کشور روسیه به موازات دانشمندان غربی در توسعه دادن مبحث مکانیک خاک کارهای زیادی ارائه دادند. نامبرده نیز در سال 1934 کتاب اصول علم مکانیک خاک را منتشر نمود.
امروزه اهمیت دانش مکانیک خاک مانند علوم دیگر روز به روز رو به فزونی است و این بویژه به این علت است که تجربههای گذشته در این زمینه بدون گسترش تئوریهای مطمئنتر و راه حلهای اقتصادیتر تکافوی حل مسائل جدید را در عمل نمینماید. به علاوه ، بسط مسائل مبحث مکانیک خاک همراه با توسعه روشها و دیدگاههای جدید در زمینه مکانیک محیط دانهای ، گسترش و افزایش دقت در تحلیلهای ریاضی و مدل سازیها را در هر دو زمینه الزامی نموده و نیز به نتیجه رسانده است.
طرح تئوریهایی که نشان دهنده رفتار توده خاکی در برابر عوامل بیرونی ، مثل نیروهای مختلف ، باشد.
کاربرد معلومات تئوری و تجربی در موارد و مسائل اجرایی مباحث کلی مکانیک خاک می باشد .
کاربرد مکانیک خاک
خاک از یک طرف به عنوان مصالح مورد توجه مهندسین و طراحان قرار میگیرد و از سوی دیگر به عنوان یک محیط طبیعی که در اختیار آدمی قرار گرفته است مورد توجه و استفاده است. جایی که به عنوان مصالح مورد نظر است مانند خاکریزها ، سرای خاکی ، روسازی راه و فرودگاه ، پشت دیوار حایل ، زهکشها ، و به عنوان بخشی از بتن ، ماده اصلی تهیه آجر و سرامیک ، ماده اصلی تهیه چینی و کاشی ، و... حالت انتخابی و اختیاری دارد، و در جایی که به عنوان محیط مورد توجه است.
مانند زیر پیها ، زیر پایه پلها و زیربنای جادهها و محل حفر تونلها و محل قرار دادن لولهها و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی (کابل های تلفن و برق و لوله کشی گاز و فاضلاب و محل احداث قناتها و محل حفر چاهها و کانالها و ... همه حالت غیر انتخابی (یعنی اجباری) دارد. به هر حال در تمام موارد ذکر شده ، شناخت خواص فیزیکی و مکانیکی خاک ضرورت غیر قابل اجتناب دارد. مثلا در یک پروژه راه سازی ، چه نوع خاکی با چه نوع دانه بندی باید انتخاب شود و لایههای آن با چه ضخامتی و با چه رطوبتی و تا چه حد باید کوبیده شود تا جایی حاصل بتواند در برابر نیروهای وارد بر آن مقاوم باشد و وجود آبهای سطحی و بارندگی بر دوام آن اثر مخرب نداشته باشد و در برابر یخزدگی و فرسایش و تغییرات جوی نیز پایدار بماند.
در ایجاد یک سد خاکی ، شیبها چه مقدار باشد که هم پایدار باشد و هم اقتصادی ، در صورتی که سد همگن با زهکشی است، لایههای زهکشی با چه ابعادی و با چه دانه بندی و چه مقدار نفوذپذیری باید باشد؟ سرعت حرکت آب و .... زه چه مقدار است؟ تورم یا نشست خاک چه مقدار باشد؟ میزان تراکم و درصد رطوبت و ضخامت لایهها برای کمپاکت کردن خاک چه مقدار باید باشد؟ روشهای حفاظت دامنهها و تاج سر به چه عواملی بستگی دارد؟ و بسیاری پرسشهای دیگر که مهندس طراح باید برای آنها جواب دقیق داشته باشد. به این ترتیب درمورد هرگونه پروژه ساختمانی و راه سازی و سد سازی مسائل متعددی از فیزیک و مکانیک خاک باید پاسخ داده شود. اهمیت دقت بیشتر و نیاز به تئوریهای دقیقتر هنگامی بیشتر میشود که حجم کارها و اهمیت پروژه بیشتر باشد.
رابطه مکانیک خاک با سایر علوم
مبحث مکانیک خاک دانشی است که در آن خواص فیزیکی و مکانیکی خاکها ، ارتباط این خواص با عوامل بیرونی ، مقاومت خاک در برابر نیروها ، تغییر شکل خاک در اثر نیروها ، مسایل مربوط به حرکت یا سکون آب در خاک ، چگونگی و مقدار فشرده شدن خاکها و چگونگی و مقدار تنشها و تغییر شکلهای هر نقطه از محیط خاکی در اثر عملکرد یک نیروی خارجی و ... بحث میشود.
در این راستا گاهی نیاز به مطالعه خواص شیمیایی و کانی شناسی دانههای خاک است و گاهی نیاز به بررسی پیدایش و منشا خاکها و گاهی نیاز به استفاده از دانش هیدرولیک و دانشهای دیگر است. از اینرو ارتباط این مبحث با دیگر مباحث علمی چون فیزیک ، شیمی ، زمین شناسی ، کانی شناسی ، هیدرولیک و مکانیک سیالات را نباید از نظر دور داشت.
اندازه گیری ویژگیهای خاک
خاک مخلوطی منفصل از کانیها و سنگ دانه ها و بقایای مواد آلی (گیاهی- جانورزی) است که فضاهای خالی آن توسط آب و هوا پر شده است و معمولا قسمت سطحی زمین را ی پوشاند. و معادل لاتین Soil می باشد.
اندازه گیری ویژگیهای خاک بر عهده علم مکانیک خاک است که هدف از اندازه گیری ویژگیهای خاک کاربرد این ویژگیها برای مقاصد و اهداف خاص است برای این منظور ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک را به کمک آزمایشات و یا محاسبات ریاضی مختلف اندازه گیری و ارزیابی می کنند. از جمله این ویژگیها می توان، حجم، وزن، رطوبت، تخلخل، چگالی و مقاومت برشی)شکست)، مقاومت کششی و مقاومت فشاری و... را نام برد که هر یک را به اختصار بررسی می کنیم:
چگونگی تشکیل خاک
فرض کنیم که یک تو.ده سنگی، مثلا گرانیت روی سطح زمین قرار گرفته است. این توده سنگی در اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی مثل تاثیر دما، آب های جوی، باد و ... هوازده شده و به قسمت های کوچک و بزرگ خرد می شود و بعد از تاثیر دیگر فرآیندها و سپری شدن زمان زیاد، به خاک تبدیل می شود. نرخ تولید خاک به صورت طبیعی خیلی کم بوده و در حدود 1 سانتیمتر در هر 100 سال است.
خاک دارای سه فاز (حالت) است:
1-جامد (ذرات خاک) 2- مایع (آب) 3- گاز (هوا)
روشهای اندازه گیری ویژگیهای خاک:
خواص فیزیکی و شیمیایی خاک : شناخت خواص فیزیکی ، شیمیایی و کانی شناسی خاکها در بسیاری از بررسیها و مطالعات و تصمیم گیریها در عملیات خاکی نقش مهمی دارد. خواص فیزیکی و شیمیایی خاکها را باید عمدتا در عوامل زیر جستجو کرده و مربوط به آنها دانست.
حجم خاک:
با حرف V نمایش می دهند. برای اندازه گیری حجم خاکهای چسبنده، روشهای مختلفی وجود دارد:
روش اول:وارد کردن نمونه در داخل استوانه مدرج حاوی مقداری جیوه که نمونه را وارد آن می کنیم و اختلاف ارتفاع جیوه، حجم نمونه را نشان می دهد.
روش دوم: موم اندود کردن نمونه و قرار دادن در استوانه مدرج حاوی آب، که اختلاف ارتفاع آب در استوانه بیانگر حجم نمونه خاک است (دلیل موم اندود کردن روش دوم این است که آب وارد درز و شکافهای نمونه نشود چون خاصیت مویینگی آب ، موجب نفوذ آن به درون این درزه ها میشود ولی در مورد جیوه چنین نیست)
وزن خاک:
با (W) نمایش می دهند. که می توان جرم خاک را توسط ترازوی دقیقی اندازه گرفت که وزن را می توان طبق رابطه مقابل بدست آورد. ( شتاب گرانش زمین9.81m/s2 =g )W =m.g
تخلخل:
که با n نمایش م دهند و عبارت است از نسبت حجم فضاهای خالی (Vr) به حجم کل خاک (V) که به درصد بیان میشود.
درصد رطوبت:
که با ω نمایش می دهند و عبارت است از نسبت وزن آب موجود در خاک (Ww) به وزن خشک خاک (Ws) . درصد رطوبت در خاکهایی که مقدار زیادی رسی وارد گاها به 300% نیز می رسد.
چگالی ویژه ذرات جامد خاک Gs
دیگر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک را با روشها و روابط پیچیده دیگری می توان اندازه گیری کرد که در حد پیشرفته و تخصصی است، از جمله این ویژگیها می توان، مقاومت برش، مقاومت فشاری، و کششی، حدالاستیک و پلاستیک، واگرایی و همگرایی خاک و... نام برد که هر یک نسبت به هدف کار مورد بررسی قرار می گیرد.
- اندازه گیری ویژگیهای خاک در علوم مختلف مثل مکانیک خاک، مهندسی عمران (گرایش پی و سازه)، زمین شناسی وکشاورزی و... کاربرد وسیعی داشته و به علوم مختلف مثل، فیزیک، شیمی و زمین شناسی وابسته است.
- از جمله کاربردهای مکانیک خاک در مطالعات قبل از احداث کلیه سازه های مهندسی، از قبیل سد،
تونل ، راههای ارتباطی، ساختمانهای مسکونی و ... است. بدین صورت که از ویژگیهای مختلفی که یک خاک نشان می دهد می توان میزان مقاومت آن را اندازه گیری کرده و در نتیجه تمهیدات لازم برای پایداری سازه بر روی خاک را اندیشید.
ترکیب کانی شناسی دانهها : از آنجایی که خاکها از تجزیه و هوازدگی سنگهای پوسته زمین پدید آمده است، لذا کانیهای تشکیل دهنده خاکها باید همان کانیهای تشکیل دهنده سنگ مادر باشد.
طبیعت سطح ذرات خاک (سطح مخصوص) : سطح خارجی دانههای خاک ، یعنی فصل مشترک محیط جامد با محیط مجاور آن که ممکن است، آب یا هوا باشد. محل پدید آمدن بعضی پدیدههای فیزیکی یا شیمیایی است که این پدیدهها برخواص دیگر خاک مثل؛ مقاومت و نفوذپذیری و ... تاثیر میگذارد.
پدیدههای فیزیکی و شیمیایی در سطح مشترک خاک و آب :ذرات جسم جامد از شبکهای از یونهای مختلف تشکیل شده است که از اینرو بین سطح خارجی ذره و محیط اطراف آن کنش و واکنشهایی پدیدار میگردد.
خاصیت مویینگی : خاصیت بالا رفتن آب در لولههای مویین و در حفرههای بین ذرات خاک را خاصیت مویینگی گویند.
نیروهای دافعه و جاذبه بین ذرات : نیروهای بین ذرهای در خاک به دو گونهاند. نیروهای جاذبه مولکولی بین دانهها (وان در والس) و نیروهای دافعه که از نوع نیروی الکتروکینیماتیکی است.
خواص مکانیکی خاکها
اصطکاک : مقاومت جسم در برابر حرکت به علت وجود اصطکاک بین دو سطح تماس است.
چسبندگی: مقاومت خاکی به علت چسبندگی دانهها حاصل از مقاومت مولکولی (یعنی نیروی جاذیه الکتروشیمیایی) بین ذرات ریز است.
گسیختگی توده خاک : گسیختگی توده خاک عبارتست از پایان شرایط مقاومت و آغاز برش در خاک است.
تحکیم: تحکیم عبارتست از کاهش حجم حفرههای آبدار درون خاک به علت افزایش فشارهای جانبی.
منبع:http://geoaria.blogfa.com











