دستنامه زلزله
Статистикаکانالی برای نشر محتواهای تولید شده مرتبط با کتب دوره دستنامه زلزله، تابشپور @tabeshpour
- Последний пост
- 13 авг.
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 17
- Всего постов
- 50
- Тип
- открытый
- Язык
- персидский
- Категория
- Образование (по похожим)
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 1
- 1/48двое суток
- 1
- 1/72трое суток
- 1
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
#بایوت #هاوزنر #طیف تولید شده با کمک هوش مصنوعی
видео или голосовое, без подписи
#شخصیت جورج دبلیو #هاوزنر (George W. Housner) در مهندسی زلزله (2008-1910) جورج دبلیو هاوزنر (۱۹۱۰–۲۰۰۸) یکی از بنیانگذاران مهندسی زلزله مدرن است. او را «پدر مهندسی زلزله» مینامند. جایگاه او در این رشته را میتوان در سه محور خلاصه کرد: 1. پایهگذاری مفهوم طیف پاسخ (Response Spectrum) که امروزه ستون اصلی تحلیل لرزهای در آییننامهها (مانند استاندارد ۲۸۰۰ ایران) است. 2. معرفی ارتعاشات تصادفی (Random Vibrations) به مهندسی زلزله و تحلیل رفتار سازه در برابر زلزله بهعنوان یک فرایند تصادفی. 3. تدوین مبانی زلزلهشناسی مهندسی و تعیین پارامترهای جنبش نیرومند زمین (Strong Ground Motion) از جمله بزرگا، شتاب حداکثر و محتوای فرکانسی. تحصیلات: - کارشناسی مهندسی عمران (۱۹۳۲) از دانشگاه میشیگان. - کارشناسی ارشد (۱۹۳۳) و دکتری (۱۹۳۷) در مکانیک سازه از مؤسسه فناوری کالیفرنیا (Caltech) با راهنمایی مارتل فعالیت حرفهای: - استاد تمام در Caltech از ۱۹۴۹ تا ۱۹۸۱ (بازنشستگی). - مشاور سازمانهای دولتی و صنعتی در پروژههای بزرگ لرزهای مانند سدها، نیروگاهها و خطوط لوله. - عضو کمیتههای تدوین آییننامههای لرزهای کالیفرنیا و آمریکا. - نقش کلیدی در مستندسازی زلزلههای تاریخی مانند زلزله ۱۹۳۳ لانگ بیچ، ۱۹۴۰ ال سنترو، ۱۹۵۲ کِرن کانتی و ۱۹۷۱ سن فرناندو. کار مهم مهمترین دستاورد هاوزنر معرفی طیف پاسخ (Response Spectrum) در سال ۱۹۴۱ بود. پیش از آن، تحلیل زلزله صرفاً با شتابسنجی و شتابهای حداکثر انجام میشد. هاوزنر نشان داد که پاسخ سازه نه تنها به شتاب ماکزیمم، بلکه به محتوای فرکانسی زلزله و ویژگیهای دینامیکی سازه (میرایی، فرکانس طبیعی) وابسته است. او با حل معادله حرکت یک سیستم یکدرجهآزادی تحت رکوردهای زلزله، منحنیهای طیف پاسخ را ترسیم کرد که حداکثر جابهجایی، سرعت و شتاب را به ازای پریودهای مختلف و میراییهای گوناگون نشان میدهد. این مفهوم در آییننامه UBC (Uniform Building Code) و سپس در IBC و Eurocode 8 و استاندارد ۲۸۰۰ ایران به کار گرفته شد. نیز، هاوزنر روش ارتعاشات تصادفی را برای مدلسازی زلزله بهعنوان یک فرایند ایستا و ناایستا (مثلاً مدل پالسگونه نزدیک گسل) به کار برد و مفاهیمی مانند تابع چگالی طیفی توان (PSD) و تابع همبستگی را وارد ادبیات مهندسی زلزله کرد. --- مقاله مهم مقاله ای که اغلب به عنوان شاهکار هاوزنر شناخته میشود: Housner, G. W. (1941). *Calculating the response of an oscillator to arbitrary ground motion.* Bulletin of the Seismological Society of America, 31(2), 143–149. در این مقاله، هاوزنر برای نخستین بار روش محاسبه پاسخ یک نوسانگر ساده تحت حرکت زمین دلخواه را با استفاده از انتگرال دوهامل (Duhamel Integral) ارائه میدهد. اگرچه خود عبارت «طیف پاسخ» در این مقاله بهصراحت نیامده، اما بنیان ریاضی و مفهومی آن در اینجا گذاشته شده است. مقالههای بعدی او در سالهای ۱۹۵۲ و ۱۹۵۹ (بهویژه در Transactions of ASCE) طیف پاسخ را بهصورت عملیاتی و قابل استفاده در آییننامهها کامل کرد: Housner, G. W. (1959). *Behavior of structures during earthquakes.* Journal of the Engineering Mechanics Division, ASCE, 85(EM4), 109–129. این مقاله رفتار واقعی سازهها در زلزله را با دادههای ثبتشده از زلزلههای مختلف تحلیل میکند و پایههای طراحی لرزهای به روش نیرو-مقاومت (Force-Based Design) را شکل میدهد.
#ریاضیات #شخصیت #فون #کارمن اگر کسی فیلسوفانه و عمیق و پدیده شناسانه در ریاضیات، اندیشه کند می تواند در حوزه های متعدد و متنوعی، قوانین طبیعت را بیابد. تئودور فون کارمن یکی از این نوابغ است: نام کامل: تئودور فونکارمن (Theodore von Kármán) تولد: ۱۱…
#ریاضیات #شخصیت #فون #کارمن اگر کسی فیلسوفانه و عمیق و پدیده شناسانه در ریاضیات، اندیشه کند می تواند در حوزه های متعدد و متنوعی، قوانین طبیعت را بیابد. تئودور فون کارمن یکی از این نوابغ است: نام کامل: تئودور فونکارمن (Theodore von Kármán) تولد: ۱۱ مه ۱۸۸۱، بوداپست، مجارستان وفات: ۶ مه ۱۹۶۳، آخن، آلمان غربی ملیت: مجاری-آمریکایی زمینهٔ اصلی: مکانیک سیالات، آیرودینامیک، مکانیک جامدات، ریاضیات کاربردی مهمترین کارهای علمی آیرودینامیک و مکانیک سیالات: گردابههای فونکارمن (Vortex Street) نظریهٔ لایهمرزی (با همکاری پرانتل) نظریهٔ اغتشاش (Turbulence) مکانیک جامدات: معادلات صفحات و پوستهها کمانش الاستیک مشارکت در مکانیک شکست مهندسی هوافضا: مؤسس آزمایشگاه GALCIT و سپس JPL کارهای بنیادین در آیرودینامیک فراصوت و امواج ضربهای ریاضیات کاربردی: انتگرال فونکارمن در لایهمرزی (روش انتگرالی تقریبی) تأثیر ریاضیات بر توانمندی یک دانشمند: فرض کنید در یک دانشگاه درجه یک و سطح بالا دانشکده های مکانیک، عمران، ریاضی و ... وجود دارد. در دانشکده مکانیک گرایشهای مختلف سیالات، جامدات، هوافضا، و مکانیک دریا وجود دارد. یک دانشجو وارد مقطع کارشناسی این دانشکده میشود و میخواهد در هر چهار حوزه بالا از دروس ریاضی 1 و استاتیک گرفته تا سیالات و جامدات، تا دینامیک و ارتعاشات، تا پوسته ورق و الاستیسیته، تا مکانیک شکست و خستگی، تا دینامیک سیالات محاسباتی و لایه مرزی، تا ریاضیات پیشرفته ارشد و دکترا، تا ارتعاشات پیشرفته و سیستم های ممتد، تا اثرات جریان بر سازههای دریایی، تا آیرودینامیک و آیروالاستیسیته، همه و همه را از روز اول کارشناسی در این چند شاخه و گرایش تا اخرین روز دکترا و چند تز دکترا در این حوزههای مختلف انجام دهد، کافی است فقط سر کلاس یک استاد بنشیند! آن استاد، فون کارمن است. گستردگی همراه با عمق در ریاضیات اندیشیدن عمیق در پدیده ها بدون ریاضیات تقریبا هیچ پیشرفت چشمگیری در مهندسی وجود نمی داشت! @tabeshpour
#شخصیت موریس آنتونی #بایوت یک نابغه در چند حوزه و یکی از اثرگذارترین شخصیتهای علمی در مهندسی زلزله ایشان از برجستهترین شاگردان فونکارمن بود. قدرت اعجابانگیز فونکارمن در ریاضیات و پدیدهشناسی طبیعت در بخشهای گستردهای از علوم مهندسی بعلاوه نبوغ و…
#شخصیت موریس آنتونی #بایوت یک نابغه در چند حوزه و یکی از اثرگذارترین شخصیتهای علمی در مهندسی زلزله ایشان از برجستهترین شاگردان فونکارمن بود. قدرت اعجابانگیز فونکارمن در ریاضیات و پدیدهشناسی طبیعت در بخشهای گستردهای از علوم مهندسی بعلاوه نبوغ و قدرت تجزیه تحلیل عجیب بایوت و علاقه و توانمندی وافرش در ارتعاشات و دینامیک، منجر به باز شدن یک گره بسیار اساسی در تاریخ علوم و مهندسی شد. زندگینامه مختصر ایشان را در سالهای ۱۳۹۰ یعنی ۱۵ سال پیش در فصل هفتم کتاب مهندسی زلزله آوردم. #بنیانگذار #طیف #پاسخ @tabeshpour
@tabeshpour
#شخصیت مرجع: https://www.nature.com/articles/130232a0 PROF. KYOJI SUYEHIRO, director of the Earthquake Research Institute, Japan, died after a brief illness on April 9 (Bull.Earthq.Res.Inst., 10,v,1932). Suyehiro was born in Tokyo on Jan. 24, 1877…
#شخصیت مرجع: https://www.nature.com/articles/130232a0 PROF. KYOJI SUYEHIRO, director of the Earthquake Research Institute, Japan, died after a brief illness on April 9 (Bull.Earthq.Res.Inst., 10,v,1932). Suyehiro was born in Tokyo on Jan. 24, 1877, the second son of Mr. S. Suyehiro, a well-known writer and politician. In 1900 he finished his course on naval construction in the Imperial University of Tokyo, and two years later became assistant professor on that subject. In 1909 he travelled abroad, and on his return in 1911 was appointed titular professor in the University. In 1925 he founded the Earthquake Research Institute, of which he served as director until his death. He was also president of the Society of Naval Construction and of the Physico-Mathematical Society. Much of Suyehiro's work is connected with naval construction. In seismology, he studied and measured the oscillations of buildings, and last year he visited the United States in order to attend conferences on the influence of earthquake shocks on buildings. Not the least useful part of his work lay in the guidance and encouragement of his numerous students. ترجمه با هوش مصنوعی (کنترل شد): پروفسور کیوجی سوئیهیرو مدیر مؤسسه پژوهشهای زلزله ژاپن، پس از یک دوره بیماری کوتاه، در ۹ آوریل 1932درگذشت (Bull. Earthq. Res. Inst., 10، ص. v، 1932). سوئیهیرو در ۲۴ ژانویه ۱۸۷۷ در توکیو متولد شد. او دومین فرزند آقای «س. سوئیهیرو»، نویسنده و سیاستمداری شناختهشده، بود. در سال ۱۹۰۰ دوره مهندسی کشتیسازی خود را در دانشگاه امپراتوری توکیو به پایان رساند و دو سال بعد، بهعنوان استادیار همان رشته منصوب شد. وی در سال ۱۹۰۹ به خارج از کشور سفر کرد و پس از بازگشت، در سال ۱۹۱۱ به مقام استادی رسمی در دانشگاه منصوب شد. او در سال ۱۹۲۵ مؤسسه پژوهشهای زلزله را بنیان نهاد و تا زمان مرگ، مدیریت آن را بر عهده داشت. سوئیهیرو همچنین ریاست انجمن کشتیسازی و انجمن ریاضیات فیزیکی را نیز عهدهدار بود. بخش عمدهای از فعالیتهای علمی او با مهندسی و ساخت کشتی ارتباط داشت. در حوزه زلزلهشناسی، وی به مطالعه و اندازهگیری نوسانات ساختمانها پرداخت و در سال پیش از درگذشتش، برای شرکت در کنفرانسهایی درباره تأثیر تکانهها و شوکهای زلزله بر ساختمانها، به ایالات متحده سفر کرد. بااینحال، یکی از ارزشمندترین جنبههای فعالیت او، راهنمایی و تشویق دانشجویان پرشمارش بود. https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Kyouji_Suehiro_in_ASCE_(center)_1931.jpg
видео или голосовое, без подписи
تولید شده با کمک هوش مصنوعی
ساختمان، زلزله، فرهنگ! همه باید تا این حد از زلزله بدانیم. 📚 https://t.me/dastname
آدم وقتی ویدئوهای خرابی سازهها در زلزله امروز کلمبیا را میبیند بیشتر از دانش زلزله که البته مهم است، متوجه میشود این فرهنگ ساختمانسازی است که اهمیت دارد و این احساس مسئولیت و تعهد مهندسان است که در مواجهه با توأمان دانش و استاندارد، چقدر زیاد اهمیت دارد.
اعلام وضعیت فاجعه ملی در کلمبیا پیرو زلزله شدید امروز.
گزیده جلسات اول تا پنجم شروع دوره از دهم مرداد ۱۴۰۱ 💫 مهلت ثبت نام بدون محدودیت بصورت ترکیب آنلاین و آفلاین دوره آموزشی ترکیبی آنلاین و آفلاین: کاربرد ارتعاشات در مهندسی زلزله ✅ با صدور گواهی دانشگاه ۶ میلیون تومان ✅ بدون گواهی سه میلیون و پانصدهزار تومان (نیمه اول یعنی ۱۵ جلسه بدون گواهی دو میلیون تومان) ✅ بدون گواهی و با تخفیف دانشجویی سه میلیون تومان (نیمه اول یک و نیم میلیون تومان، هر جلسه صدهزار تومان) کانال دستنامه زلزله https://t.me/dastname فهرست کانالها و گروهها: https://t.me/dastnaaameh اینستاگرام: https://www.instagram.com/dastnameh/
شروع
همکار محترمی نظر بنده را در یک موضوع بسیار اساسی و مهم جویا شد که طی چند پست پاسخ مستدل و مبسوطی دادم. تقریبا همه آنچه پاسخ دادم سالیان قبل که درس تحلیل غیرخطی سازهها را از روی چهار مرجع اصلی تدریس میکردم در کلاسهای درس نیز به صورت مستدل و رویهمند بیان…
پرسش فلسفی آیا استاندارد باید بر مبنای «بهترین ساختمان قابل طراحی» نوشته شود یا «ساختمان واقعاً قابل ساخت و قابل کنترل»؟ استانداردی که از جنبهی نظری، عالی اما از نظر اجرایی غیرقابل تحقق باشد، ممکن است از استانداردی سادهتر ولی قابل اجرا، خطرناکتر باشد.
ممکن است دو ساختمان برش پایه یکسانی داشته باشند، اما یکی: تغییرمکان نسبی زیادی تولید کند؛ طبقه نرم داشته باشد؛ آسیب غیرسازهای وسیع ببیند؛ پس از زلزله قابل تعمیر نباشد. بنابراین برابری نیرو به معنای برابری عملکرد نیست.