علیرضا خویه
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله - دانشگاه خواجه نصیر
شماره تماس: 09382904800
انجام پروژه فولادی مهندسی عمران
پروژه فولادی
انجام فوری پروژه فولاذ
انجام پروژه سازه های فولادی پیشرفته
هزینه انجام پروژه سازه های فولادی پیشرفته
انجام پروژه سازه های فولادی به روش LRFD
انجام پروژه سازه های فولادی به روش ترکیات بار نهایی
انجام پروژه فولاد فورد در تهران و کرج
انجام پروژه سازه های فولادی در ایران
انجام پروژه سازه های فولادی دانشگاه آزاد
انجام پروژه سازه های فولادی دانشجویی
انجام پروژه سازه های فولادی دانشگاه سراسری
فصل اول : معرفی پروژه
· نوع کاربری سازه،
· ارتفاع طبقات،
· محل ساختمان،
· نوع زمین،
· نوع سیستم باربری سازه،
· نوع سقف و جهت تیرریزی،
· مشخصات فنی مصالح مصرفی،
· آئین نامه های مورد استفاده،
· نرم افزارهای مورد استفاده،
· ظرفیت باربری خاک،
· تعیین ضریب فنریت خاک،
· پلان معماری
فصل دوم : بارگذاری
· جزئیات دیوارها،
· جرئیات سقف،
· جزئیات پله،
· تعیین بار برف،
· بار مرده تیغه بندی،
· محاسبه وزن اسکلت سازه،
· محاسبه وزن کل ساختمان،
· بارگذاری زلزله،
· محاسبه نیروی باد،
· تعیین لنگر پیچشی ناشی از نیروی جانبی،
· محاسبه لنگر مقاوم و لنگر واژگونی ساختمان،
· ترکیبات بارگذاری
فصل سوم : تحلیل دستی
تقسیم نیروی جانبی بین قابها بدون پیچش و با در نظر گرفتن پیچش،
· تحلیل پرتال و کانتلیور در هر قاب
فصل چهارم : طراحی دستی ستون
فصل پنجم : طراحی دستی تیر
فصل ششم : طراحی دستی پله
فصل هفتم : طراحی دستی سقف
فصل هشتم : طراحی دستی بادبند
فصل نهم : طراحی دستی کف ستون
فصل دهم : طراحی دستی اتصلات صلب
فصل یازدهم : طراحی دستی اتصالات مفصلی
فصل دوازدهم : کنترل Drift
فصل سیزدهم : طراحی پی و کنترل های مورد نیاز با نرم افزار Safe
فصل چهاردهم : خروجی نرم افزار Etabs
علیرضا خویه
کارشناسی ارشد مهندسی زلزله - دانشگاه خواجه نصیر
شماره تماس: 09382904800
آموزش خصوصی ایتبس و سیف
تحلیل و طراحی ساختمان فولادی (قاب خمشی فولادی، مهاربندی همگرا، مهاربندی واگرا، دیوار برشی فولادی و دیوار برشی بتنی) توسط نرم افزار Etabs
تحلیل و طراحی ساختمان بتنی (قاب خمشی بتنی، دیوار برشی بتنی) توسط نرم افزار Etabs
اصول و مبانی طراحی لرزه ای سازه ها
آموزش تحلیل و طراحی دال و فونداسیون سازه توسط Safe
آموزش پیشرفته ی Etabs (تحلیل تاریخچه زمانی Time History ، تحلیل پوش آور و....)
در یک قاب، ستون عنصر حیاتی است. با توجه به وجود نیروی محوری زیاد، کاهش ظرفیت خمشی آنها بایستی مورد توجه قرار گیرد. ستونها بایستی برای حداکثر نیرویی که در حین زلزله دریافت میکنند، پایدار باشند. اگر چه آییننامههای طراحی، این نیرو را به طراح میدهند، ولیکن تعیین این نیرو کار سادهای نیست. به عنوان یک روش دست بالا، تعیین نیروهای محوری ستون، ناشی از حداکثر ظرفیت المانهای جاری شونده، متصل به ستون میتواند یک روش مناسب باشد. در حین زلزله، در کل ارتفاع سازه، بطور همزمان، مفاصل خمیری تشکیل نمیشوند و استفاده از این روش منجره به جوابهای دست بالا و محافظه کارانهای خواهد شد. روش دیگر، استفاده از ترکیب بارهای تشدید یافته در طراحی ستونها میباشد. در این روش، نیروی محوری ستون، ناشی از زلزله، در ضریب Omega0 که توسط آییننامهها داده شده (مثلاً این مقدار برای قابهای خمشی برابر 3 است) ضرب میشود. برنامه ETABS قادر است، ترکیب بارهای تشدید یافته را بصورت داخلی برای تمام ترکیب بارها (ترکیب بارهای پیش فرض و ترکیب بارهای ساخته شده توسط طراح) ایجاد نماید. متن راهنمای برنامه:
The axial compressive and tensile strengths are checked in the absence of any applied moment and shear for the amplified seismic load combinations (AISC SEISMIC B2, D1.4a(2), ASCE 12.4.3.2).
For LRFD provisions,
(1.2 + 0.2SDS)DL ± Ω0QE
(1.2 + 0.2SDS)DL ± Ω0QE + 1.0LL
(0.9 − 0.2SDS)DL ± Ω0QE
طبق گفته راهنمای برنامه، کاربر نیازی به ساخت ترکیب بارهای تشدید یافته نداشته و بصورت داخلی توسط برنامه در حین طراحی ایجاد میشوند:
Those combinations involving Ω0 are internal to the program. The user does NOT need to create additional load combinations for such load combinations.
از طرفی، ضابطه AISC360-10 (و مبحث دهم) برای کنترل تیر ضعیف- ستون قوی (در قابهای خمشی و با شکلپذیری ویژه) بصورت زیر است:
The following relationship shall be satisfied at beam-to-column connections:
ΣMpc*/ΣMpn*>1.0
ΣMpc*=the sum of the projections of the nominal flexural strengths of the columns (including haunches where used) above and below the joint to the beam centerline with a reduction for the axial force in the column. It s permitted to determine ΣMpc* as follows:
ΣMpc* = ΣZc(Fyc − Puc/Ag) (LRFD)
Ag = gross area of column.
Fyc = specified minimum yield stress of column.
Zc = plastic section modulus of the column.
Puc = required compressive strength using LRFD load combinations, including the amplified seismic load.
همانطور که دیده میشود، مقدار Puc (نیروی محوری ستون) هم در مبحث دهم و هم AISC341 برابر با مقدار نیروی تشدید یافته در نظر گرفته شده است. ولیکن برنامه ETABS مقدار Puc را براساس ترکیب بارهای معمولی تعیین نموده و آن را تشدید یافته نمیکند.
در یک قاب، ستون عنصر حیاتی است. با توجه به وجود نیروی محوری زیاد، کاهش ظرفیت خمشی آنها بایستی مورد توجه قرار گیرد. ستونها بایستی برای حداکثر نیرویی که در حین زلزله دریافت میکنند، پایدار باشند. اگر چه آییننامههای طراحی، این نیرو را به طراح میدهند، ولیکن تعیین این نیرو کار سادهای نیست. به عنوان یک روش دست بالا، تعیین نیروهای محوری ستون، ناشی از حداکثر ظرفیت المانهای جاری شونده، متصل به ستون میتواند یک روش مناسب باشد. در حین زلزله، در کل ارتفاع سازه، بطور همزمان، مفاصل خمیری تشکیل نمیشوند و استفاده از این روش منجره به جوابهای دست بالا و محافظه کارانهای خواهد شد. روش دیگر، استفاده از ترکیب بارهای تشدید یافته در طراحی ستونها میباشد. در این روش، نیروی محوری ستون، ناشی از زلزله، در ضریب Omega0 که توسط آییننامهها داده شده (مثلاً این مقدار برای قابهای خمشی برابر 3 است) ضرب میشود. برنامه ETABS قادر است، ترکیب بارهای تشدید یافته را بصورت داخلی برای تمام ترکیب بارها (ترکیب بارهای پیش فرض و ترکیب بارهای ساخته شده توسط طراح) ایجاد نماید. متن راهنمای برنامه:
The axial compressive and tensile strengths are checked in the absence of any applied moment and shear for the amplified seismic load combinations (AISC SEISMIC B2, D1.4a(2), ASCE 12.4.3.2).
For LRFD provisions,
(1.2 + 0.2SDS)DL ± Ω0QE
(1.2 + 0.2SDS)DL ± Ω0QE + 1.0LL
(0.9 − 0.2SDS)DL ± Ω0QE
طبق گفته راهنمای برنامه، کاربر نیازی به ساخت ترکیب بارهای تشدید یافته نداشته و بصورت داخلی توسط برنامه در حین طراحی ایجاد میشوند:
Those combinations involving Ω0 are internal to the program. The user does NOT need to create additional load combinations for such load combinations.
از طرفی، ضابطه AISC360-10 (و مبحث دهم) برای کنترل تیر ضعیف- ستون قوی (در قابهای خمشی و با شکلپذیری ویژه) بصورت زیر است:
The following relationship shall be satisfied at beam-to-column connections:
ΣMpc*/ΣMpn*>1.0
ΣMpc*=the sum of the projections of the nominal flexural strengths of the columns (including haunches where used) above and below the joint to the beam centerline with a reduction for the axial force in the column. It s permitted to determine ΣMpc* as follows:
ΣMpc* = ΣZc(Fyc − Puc/Ag) (LRFD)
Ag = gross area of column.
Fyc = specified minimum yield stress of column.
Zc = plastic section modulus of the column.
Puc = required compressive strength using LRFD load combinations, including the amplified seismic load.
همانطور که دیده میشود، مقدار Puc (نیروی محوری ستون) هم در مبحث دهم و هم AISC341 برابر با مقدار نیروی تشدید یافته در نظر گرفته شده است. ولیکن برنامه ETABS مقدار Puc را براساس ترکیب بارهای معمولی تعیین نموده و آن را تشدید یافته نمیکند.