نام پروژه: متره و برآورد
نام استاد:
تهیه کننده :
مشخصات ساختمان:
مقدمه
متره عبارتست از محاسبه و اندازه گیری مقادیر مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه ی مقادیرمصالح به کار رفته و مصرف شده در یک پروژه ی اجرا شده. یکی از فاکتورهای اساسی در پروژه های عمرانی و ساخت و ساز تعیین و محاسبه ی مقادیر مصالح مورد نیاز و سپس برآورد ریالی پروژه از روی آن مقادیر محاسبه شده می باشد. دراین جزوه به بررسی مفهوم متره و برآورد پرداخته شده است ومفاهیم آن به صورت طبقه بندی شده بیان شده اند.
فهرست مطالب :
معرفی متره و برآورد
آشنایی با دفترچه های فهرست بها و نحوه ی استفاده از آنها
آشنایی با روابط بین کارفرما,مهندسین مشاور و پیمانکار و وظایف هرکدام
آشنایی با انواع پیمانها,برگزاری مناقصات و شرایط پیمان
آشنایی با روشهای مختلف برآورد اقلام مختلف کارهای ساختمانی
آشنایی با صورت وضعیت نویسی,صورت مجلسها و دستور کارها
آشنایی با تهیه و تنظیم صورت وضعیت های موقت و قطعی
روابط مالی بین کارفرما و پیمانکار
تعدیل
پلان تیپ طبقات وپلان پارکینگ :
سایت پلان:
پلان پی:
پی این ساختمان از نوع نوار ی دو طرفه با ضخامت 60 سانتی متر و عرض نوار 1متر است.پی از سه طرف محدودیت دارد وفقط از سمت حیاط پیشروی کرده است.
بخش اول : ریز متره
فصل اول فهرست بها : عملیات تخریب
ملاحظات
جمع
شماره
فهرست
ابعاد
تعداد
مشابه
واحد
شرح
ردیف
کل
جزء
ارتفاع
عرض
طول
010101
10
1
متر
مربع
بوته کنی در زمینهای پوشیده شده از بوته وخارج کردن ریشه های آن از محل عملیات.
1
2 درخت 90سانتی متری و 2 درخت 105 سانتی متری
010105
4
اصله
بریدن درخت از هرنوع در صورتی که محیط تنه ی درخت در سطح زمین بیش از 60 تا90 سانتی متر باشد.
2
اضافه بها به2درخت و
دوبار
010106
2
اصله
اضافه بها به ردیف 010105به ازای هر ده سانتی متر که به محیط تنه ی درخت اضافه شود.
3
2 درخت 90سانتی متری و 2 درخت 105 سانتی متری
010109
4
اصله
ریشه کن کردن درختها وحمل ریشه ی انها به خارج از محل عملیات در صورتی که محیط تنه ی درخت در سطح زمین بیش از60تا90 سانتی متر باشد.
4
اضافه بها به2درخت و
دوبار
010110
4
اصله
اضافه بها به ردیف 010109 به اضای هر 10 سانتی متر که به محیط تنه ی درخت اضافه شود.
5
2 درخت 90سانتی متری و 2 درخت 105 سانتی متری
010114
4
اصله
پر کردن وکوبیدن جای ریشه باخاک مناسبدر صورتی که محیط تنه ی درخت در سطح زمین بیش از 60 تا 90سانتی متر باشد.
6
اضافه بها به2درخت و
دوبار
010115
4
اصله
اضافه به به ردیف 010114 به ازای هر 10 سانتی متر که به محیط تنه ی درخت اضافه شود.
7
ساختمان یک طبقه با مساحت 10 *11.07
010302
10
1
متر
مربع
تخریب کلی ساختمانهای آجری سنگی وبلوکی با ملاتهای مختلف شامل تمام عملیات تخریب.
8
فصل دوم فهرست بها : عملیات خاکی با دست
ملاحظات
جمع
شماره
فهرست
ابعاد
تعداد
مشابه
واحد
شرح
ردیف
کل
جزء
ارتفاع
عرض
طول
020301
20
متر
مکعب
حفر میله ی چاه تا 1.2 متر و کوره ومخزن بامقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم وسخت تا عمق 20 متر از دهانه ی چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله ی ده متری
دهانه ی چاه .
1
فصل سوم فهرست بها : عملیات خاکی با ماشین
ملاحظات
جمع
شماره
فهرست
ابعاد
تعداد
مشابه
واحد
شرح
ردیف
کل
جزء
ارتفاع
عرض
طول
030501
10
1
متر
مکعب
پی کنی وکانال کنی وگودبرداری با وسیله ی مکانیکی در زمینهای نرم تاعمق 2 متروریختن خاک کنده شده در کنار محلهای مربوطه
1
داریم.
030601
10
2
متر
مکعب
اضافه بها به ردیف030501 هرگاه عمق پی کانال یا گود بیش از 2 متر باشد برای حجم خاک واقع شده 2تا 3 متر یکبار3تا4 متر دو بار.
2
مواد حاصل
از
گودبرداری ساختمان جدید.
030701
10
1
متر
مکعب
بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده وحمل آن باکامیون یا هر نوع و سیله ی مکانیکی دیگر تا فاصله ی100 متری مرکز ثقل برداشت وتخلیه.
3
030801
10
1
متر
مربع
تسطیح بستر خاکریزها با گریدر
4
030802
10
1
متر
مربع
ابپاشی وکوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها ومانندانها تا عمق 15 سانتی متر با تراکم85 درصد به روش اشو اصلاحی .
5
فصل پنجم فهرست بها : قالب بندی چوبی(قالب بندی فندا سیون)
ملاحظات
جمع
شماره
فهرست
ابعاد
تعداد
مشابه
واحد
شرح
ردیف
کل
جزء
ارتفاع
عرض
طول
طول قسمتهای
قالب بندی شده
050102
1
متر
مربع
تهیه ی وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نرادخارجی در
پی ها وشناژهای مربوط به آن
1
فصل هفتم فهرست بها :کارهای فولادی با میلگرد(آرماتورگذاری فنداسیون)
ملاحظات
جمع
شماره
فهرست
ابعاد
تعداد
مشابه
واحد
شرح
ردیف
کل
جزء
Kg/m
طول
تمام آرماتورهای طولی به کار رفته در نوار های پی فداسیون
1338
070202
16
10*4
در هر طرف
کیلو
گرم
تهیه بریدن و خم کردن وکار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع به قطر 12 تا 18 میلیمتر برای بتن
مسلح با سیم پیچی لازم.
1
تمام آرماتورهای بکار رفته در زیر صفحات ستونها
070202
16
12*16
کیلو
گرم
تهیه بریدن و خم کردن وکار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع به قطر 12 تا 18 میلیمتر برای بتن
مسلح با سیم پیچی لازم.
2
آرماتورهای به کار رفته در خاموت نوارهای پی
070201
10
4*5
+
4*5
کیلو
گرم
تهیه بریدن و خم کردن وکار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع به قطرتا10 میلیمتر برای بتن
مسلح با سیم پیچی لازم.
3
-مقدار آرماتورهای بکار رفته در نوارهای پی :
مقدار کل برابر است با :
- مقدار آرماتورهای بکار رفته در زیر ستونها پی نواری :
- مقدار آرماتورهای به کار رفته درخاموتها ی نوارهای پی :
=721.28
=633.6
مقدار کل برابر است با :
فصل هشتم فهرست بها : بتن درجا (بتن ریزی کف فنداسیون(بتن مگر))
ملاحظات
جمع
شماره
فهرست
ابعاد
تعداد
مشابه
واحد
شرح
ردیف
کل
جزء
ارتفاع
عرض
طول
*وزن قسمتهای باز باید از بتن ریزی کم شود.
080102
*
*
1
متر
مکعب
تهیه واجرای بتن با شن وماسه ی شسته طبیعی یا شکسته با 150 کیلو گرم سیمان در متر مکعب.
1
*مقدار بتن مگر با عیار 150 کیلو گرم در متر مکعب برابراست با مساحت کل فنداسیون منهای سطوح باز :
(11.57*10.2)-(3.5*(1.1+3.3+1.8)+1.3*(1.1+3.3+1.8)+2.77*(1.1+3.3+1.8)=71.08 متر مربع
فصل هشتم فهرست بها : بتن درجا (بتن ریزی فنداسیون)
ملاحظات
جمع
شماره
فهرست
ابعاد
تعداد
مشابه
واحد
شرح
ردیف
کل
جزء
ارتفاع
عرض
طول
080106
1
متر
مکعب
تهیه و اجرای بتن با شن وماسه ی شسته طبیعی یا شکسته با 350 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب
1
- مقدار بتن مصرفی در فنداسیون با عیار 350 کیلوگرم در متر مکعب :
(11.57*10.2)-(3.5*(1.1+3.3+1.8)+1.3*(1.1+3.3+1.8)+2.77*(1.1+3.3+1.8)=71.08 متر مربع
فصل نهم فهرست بها : کارهای فولادی سنگین(اسکلت سازه)
ملاحظات
جمع
شماره
فهرست
ابعاد
تعداد
مشابه
واحد
شرح
ردیف
کل
جزء
Kg/m
عرض
طول
تیرهای
IPE270
در طبقات
090201
4
کیلو
گرم
تهیه وکار گذاشتن تیر ساده
(تیر ریزی ساده)از یک تیر آهن
1
تیرهای
IPE220
در طبقات
090201
4
کیلو
گرم
تهیه وکار گذاشتن تیر ساده
(تیر ریزی ساده)از یک تیر آهن
2
تیرهای
IPE160
در طبقات
090201
کلمات کلیدی : متره و برآورد یک ساختمان,متره,ریز متره,پروژه متره و برآورد
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت اصلی فروشنده مراجعه بفرمائید:
لینک دریافت فایل از سایت اصلی
پایگاه اطلاع رسانی شهرسازی و معماری: پنجرهها نور، گرما و زیبایی را به خانه میآورند و به درک فضای زیست کمک میکنند. پنجرهها منابعی برای آگاهی ما از تغییر زمان و آشنایی با موقعیت مکانی هستند. اما پنجرهها میتوانند راههای موثری برای اتلاف گرمای درون ساختمان در زمستان، و ورود گرمای ناخواسته در تابستان باشند. این نکته به جز اثر نامطلوب بر هزینههای گرمایش و سرمایش ساختمان است.
عملکرد گرمایی پنجرهها بر پایه سه نوع جریان است: تهویه، انتقال و تشعشع. هر یک از جریانهای گرمایی نقش مهمی در اتلاف گرمایی در زمستان یا گرمای ناخواسته در تابستان دارند.
ساختار یک پنجره را میتوان به سه قسمت شامل چارچوب، شیشه و براق آلات تقسیم کرد که دو قسمت اول،به دلیل مساحت بزرگتر، نقش مهمتری در عملکرد حرارتی پنجره دارند.
کسی است که بتواند از عهده نقشه خوانی – متره کرده کار – اندازه گیری و محاسبه برآورد میزان رنگ و مواد اولیه مورد نیاز – ساختن گچ و کشیدن گچ زنده و کشته – آماده سازی سطوح گچی – ساختن بتونه و بتونه کاری – سمباده کاری سطوح بتونه کاری شده – زدن رنگ نیمه پلاستیک روی سقف – آستر کاری با رنگ پلاستیک – تعمیر بتونه پلاستیک و روغنی – زدن رنگهای نهایی پلاستیک – روغن اندود کردن سطوح گچی – زدن رنگهای روغنی روی سطوح گچی زیر سازی شده – زدن رنگ روغنی مات و براق روی سطوح چوبی و صفحات مصنوعی – زدن رنگهای روغنی سطوح فلزی – همرنگ سازی براساس رنگ مورد نظر ساخت و رنگ آمیزی با رنگهای ورنی – رنگ پاشی با پیستوله و پمپ رنگ پاش – رنگ آمیزی استخر – رنگ آمیزی تزئینی و چوب سازی و سنگ سازی – رنگ آمیزی انواع گیتی های ساخته شده و لندئی های گچی – ترکیب رنگها – ایجاد هماهنگی در محیط کار – اجرای مقررات و آئین نامه های شغلی برآید .
این مقاله در قالب یک گزارش کارآموزی ارائه شده است
فهرست :
مقدمه
ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز
اقلیم در ساختمان
اقلیم گرم و خشک
اقلیم سرد
انسان، طبیعت
معماری در اقلیم های مختلف
نوع مصالح
ساختمان های گلی
ساختمان های خشتی
ساختمان و انواع آن
انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی
ساختمانهای بتنی
ساختمانهای فلزی
ساختمانهای آجری
و...
نحوه استقرار بناهای شهر یکی از مهمترین مسائل ارتباطی بین انسان و محیط شهری است بناهای شهر با فضایی که ایجاد میکنند و تناسبات و سازمان فضاییشان یکی از مولفههای هویتی شهر و به تبع آن هویت فرهنگی جامعه هستند. ازآنجایی که آگاهی از وضع موجود میتواند برنامهها را در اصطلاح مسیر و تقویت نکات مثبت یاری رساند، مطالعه حاضر به وضعیت موجود ساختمانهای بلند در سطح منطقه 9 شهر مشهد خواهد پرداخت . ساختمانهای بلند به دلیل موقعیت سازهای، اقتصادی ، فرهنگی ، زیست محیطی و تحولاتی که در شیوه زیست و فعالیت انسان به وجود میآورند بسیار حائز اهمیت بوده و در صورت عدم مکانیابی صحیح و انتخاب کاربری نامناسب و غفلت از سایر موضوعات مرتبط با حیات شهری، میتوانند عامل پدید آورنده بسیاری از مشکلات اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی برای شهر باشند.
منطقه 9 با مساحتی حدود 3467 هکتار ، 55/13 درصد از کل شهر را شامل میشود. تعداد 66 ساختمان بلند مرتبه در این منطقه وجود دارد که از این تعداد 13 ساختمان در حال ساخت ، 46 بنا کاربری مسکونی، 3 بنا تجاری و 3 بنا بصورت هتل و یک بنا با کاربری فرهنگی میباشد.
منطقه 9 طبق ناحیه بندی طرح جامع به 6 ناحیه تقسیم میشود. مساحت و جمعیت هر یک از نواحی به شرح ذیل میباشد .
مساحت ناحیه یک 3/533 هکتار و جمعیت آن 30828 میباشد .
مساحت ناحیه دو 5/570 هکتار و جمعیت آن 32921 میباشد .
مساحت ناحیه سه 5/399 هکتار و جمعیت آن 43824 میباشد .
مساحت ناحیه چهار 3/860 هکتار و جمعیت آن 25348 میباشد .
مساحت ناحیه پنج 7/617 هکتار و جمعیت آن 32595 میباشد .
مساحت ناحیه شش 491 هکتار و جمعیت آن 23038 میباشد .
یکی از اصول طراحی سازههای عمرانی پایداری آنها در برابر تغییرات بارهای محیطی و طبیعت نظیر باد، زمین لرزه و امواج در دهانه و شرایطی که طرح میشوند است. هنوز هم، سازهها، پلها و دیگر سازههای ساخته شده بعنوان سازههایی غیرفعال از نظر پایداری میباشند که اتکای آنها بر جرم و صلبیت در برابر بارهای خارجی بوده و توانایی محدودی برای بارهای خارجی دارند.
در این بین، صلبیت و کم جرمی دو عامل اثرگذار بر ایمنی و پایداری میباشند. در سالهای اخیر، برخی عوامل سبب شده ملاحظاتی ویژه برای سازهها نیاز به درنظر گرفته شدن باشد (با توجه به سازگاری و یا پاسخپذیری آنها). این عوامل در سازههای جدید به شرح زیر میباشند.
1) نرمی زیاد.
با رشد و افزایش سازههای بلندتر، طولانیتر و با نرمی بیشتر، مقادیر لرزشهای نامطلوب و نامناسبی زیر بارهای محیطی شدید پدید آمده و اثر معکوسی بر آسایش انسان و حتی ایمنی سازهای میگذارد.
2) ترازهای ایمنی افزایش یافته.
ترازهای ایمنی بالاتر، بهنگامی که سازهها پیچیدهتر، دارای ارزش بیشتر و حتی با کاربریهای مهمتری میباشند موردنیاز است. نمونههایی از این سازهها، آسمانخراشها، سکوهای دریایی عمیق و نیروگاههای هستهای میباشند. در این نمونهها، ضرایب اطمینان و ایمنی مرسوم، مناسب نبوده و گسیختگی آنها مترادف با نابودی کامل میباشد.
3) تجهیزات با حساسیت زیاد.
با ضوابط و آییننامههای موجود، سازهها مجاز به تغییر شکل و حتی در برخی موارد برداشتن آسیبهای جزیی تحت اثر بارهای وارده میباشند. برخی سازهها بهرحال با توجه به کاربری و شکل آنها نیاز به محدودیتهای مجاز شدیدی دارند که برای مثال میتوان از ایستگاههای رادار، رادیوتلسکوپها و سازههای هوافضا نام برد.
4) بهرهگیری بهتر از مصالح و هزینه کمتر.
که قسمتی از آن به شرایط در نظر گرفته شده جهت ساخت و قسمت دیگر ناشی از ملاحظات اقتصادی میباشد و کاملا روشن است که صرفهجویی در مصالح، وزن و هزینه نه تنها مناسب بلکه ضروری است. این موضوع بویژه برای سازههایی که در فضا و سازههای ایستگاهی که در کاربردهای نظامی بکار گرفته میشوند ضروری است.
بعنوان یک نتیجه، مفاهیم نو کنترل جابجایی سازهها و ایمنی سازهای نظیر میرایی، کنترل غیرفعال و کنترل فعال در سطوح مختلفی از پیشرفت میباشند.
در حوزه سیستمهای غیرفعال، آنها شامل سامانههای جدایش لرزهای جهت نیروهای لرزهای، میراگرهای جرمی (TMD) و سیستمهای میراگرهای مایع (TLD) برای نیروهای باد و میراگرهای مکانیکی انرژی بر سیستمهای مهاربندی نظیر میراگرهای اصطکاکی، میراگرهای ویسکو الاستیک و دیگر میراگرها میباشند و در حوزه سیستمهای فعال، مواردی چون میراگرهای جرمی فعال، هدایتگرهای جرمی فعال، سیستمهای تندان فعال، القاکنندههای پالسی و سیستمهای با سختی متغیر فعال، سیستمهایی میباشند که هم در آزمایشگاه و هم در مورد سازهای واقعی بکار گرفته شدهاند.
مفاهیم اجرایی سیستمهای کنترلی غیرفعال به اندازه مناسبی شناخته شدهاند و همینطور، کمتر این مفاهیم جهت سیستمهای فعال استفاده شدهاند. در مهندسی سازه، کنترل فعال سازهای به عنوان یکی از زمینههای پژوهش در خصوص اصلاح و کنترل رفتار سازه جهت تحریکهای خارجی وارده به آن شناخته شده است. سیستمهای فعال بدلایل زیر توسط پژوهشگران مورد توجه خاص جهت کاربردی شدن در سیستمهای سازهای آینده میباشند:
1) همانگونه که پیشتر گفته شد، با توجه به روشهای ساخت، مصالح و مواد نوین، سازهها بلندتر، طویلتر و نرمتر خواهند شد. بهرهگیری از کنترل فعال یکی از گزینههای افزایش ایمنی سازهای در برابر تحریکات و لرزشهای خارجی میباشد. در حقیقت، ساختمانهای بسیار بلند که تا 500 طبقه در آینده نزدیک ساخته میشوند بعنوان یک جزء تکمیلی به سیستمهای کنترل فعال یا غیرفعال نیاز خواهند داشت.
2) سیستمهای کنترل فعال یا ترکیبی فعال – غیرفعال میتوانند گزینههای خوبی جهت مقاومسازی و تقویت سازههای موجود برای بارهای لرزهای باشند. در این سازهها بهرهگیری از روشهای جدایش پی و دیوارهای برشی اندرونی غیرمؤثر میباشند. سیستمهای فعال از طرفی میتوانند برای اینگونه سازهها بسیار مؤثر و در سازههای ساخته شده ضعیف و یا آسیب دیده بسیار کارا باشند. در گزارش ارائه شده به شورای پژوهشی ملی تحت عنوان درسهای فرا گرفته شده از زمین لرزه 1985 مکزیکو، پژوهش روی مقاومسازی سازههای آسیب دیده، از دستگاههایی که میتواند میرایی را افزایش دهد یا تناوب طبیعی سازه را اصلاح کند بهره گرفته شده است. این موضوع در واقع میتواند همان استفاده از سیستمهای فعال یا فعال - غیرفعال باشد.
3) سازههای مهندسی عمران برای پایداری در برابر کلیه بارهای خارجی طراحی نمیشوند، به طوری که بارهای بسیار نامعمول میتواند منجر به آسیب دیدن یا خرابی سازه گردد. کنترل فعال در این زمینه میتواند کوششی برای تخریب نشدن سازه برای این چنین بارهایی باشد. این ایمنی اضافی واقعا برای سازههای مهم و پرهزینهای مانند اسکلهها و سکوهای آبی عمیق که ارزش زیادی دارند میتواند اطمینان بخش باشد و به همین دلیل میتواند در سازههایی که با کارهای بحرانی و حیاتی حین زلزله اهمیت زیادی دارند نیز بکار رود که از جمله این سازهها بیمارستانها و نیروگاههای هستهای میباشند.
4) برخی از سازهها ارزشمند بوده و تجهیزات حساس یا سیستمهای ثانویه را دارا میباشند که ایمنی کاری آنها اهمیت بسیار بالایی دارد. کنترل فعال در این سازهها میتواند در سطح زیر سازههای آن برای ایجاد شرایط مناسب کاری جهت سیستم ثانویه بکار رود.
5) دستگاههای کنترل غیرفعال نظیر سیستمهای جدایش لرزهای پی، میراگرها ویسکو الاستیک و جرمی متغیر که در برخی سازههای موجود نصب شدهاند نتایج و کارآیی سازهای خوبی داشتهاند. ولی بهرحال دستگاههای کنترل غیرفعال، دارای محدودیت غیرقابل انکاری میباشند. برای نمونه، باید توجه داشت که سیستم میراگر جرم متغیر نصب شده در مرکز سیتی کروپ نیویورک تنها میتواند تغییر شکلهای سازه را در مود اول لرزش سازه کاهش دهد در صورتی که یک میراگر جرمی فعال در محدوده فرکانسی بسیار پهنتری میتواند مؤثر و کارا باشد. به طوری که، مطالعه کنترل سازهای فعال یک گسترش منطقی از تکنولوژی کنترل غیرفعال میتواند محسوب شود.
6) در آخر، باید گفته شود که ایده کنترل فعال خود نه تنها پویا میباشد بلکه بصورت بالقوه یک ایده انقلابی بوده و مفاهیم سازهای را از حالت استاتیکی و غیرفعال به یک حالت دینامیکی و سازگار تبدیل میکند، فرد میتواند سازههایی که دارای دو نوع اعضای مقاوم میباشند را در ذهن داشته باشد: اعضایی غیرفعال که برای نگهداری بارهای پایهای معمول طراحی شدهاند و اعضایی فعال و پویا که کارشان دادن توانایی لازم به سازه جهت مقاومت در برابر بارهای بسیار غیرمعمول میباشند. در یک حالت بهینه استفاده از هر دو سیستم مقاوم میتواند منجر به استفاده بهتر از مصالح و هزینه پایینتر ساخت گردد.
باید توجه داشت پژوهشها در این زمینه در سازههای مهندسی عمران از حدود 20 سال پیش آغاز گردیده و در این کتاب کوشش شده تا خواننده با دانش کار شده موجود در این حوزه آشنایی اجمالی پیدا کند. دانستههای بیشتر در این زمینه مطمئنا از مجلات مربوط به این موضوع و مقالات پژوهشهای ارائه شده در آنها قابل دسترسی خواهند بود.
1-1) ارکان کتاب
مباحث این کتاب از یک پیش زمینه نظری به سوی موارد عملی و کاربردی سیر میکند. گفتارهای 2 و 3 روی مفاهیم پایهای کنترل سازهای فعال و توسعه الگوریتمهای کنترل مناسب برای کاربردهای کنترل سازهای متمرکز شدهاند.
موضوعات و مباحث در این گفتارها هنگامی قابل فهمتر خواهند بود که خواننده اطلاعات مناسبی از مباحث دینامیک سازهای پایه، ارتعاشات پیشا، نظریه سیستمها و نظریه کنترل داشته باشد. بدون دانستن دانش پایهای کنترل، مباحث تئوری سیستمها و نظریه کنترل برای خواننده آشنا نخواهد بود. در پیوست A یک مقدمه کوچک و خلاصهای از مباحث کنترل خطی سیستمها و همراه یک فهرست از مراجع سودمند داده شده است.
در گفتار چهارم درباره ملاحظات عملی بکاربری کنترل بحث میشود. موضوعات ارائه شده در این گفتار شامل خطاهای مدلسازی، تأخیر زمانی در اجرای کنترل، رفتار سازهای غیرالاستیک، وسایل ناشی از نرمافزار و محدودیتهای محاسباتی میباشند.
همانگونه که پیشتر گفته شد، چند دستگاه کنترل برای کاربردهای سازهای مورد توجه خاص میباشند. در حقیقت آزمایشهای بزرگ مقیاس برای تعدادی از سیستمهای کنترل سازهای فعال در نظر گرفته شده و حتی در مورد یک سازه بزرگ مقیاس بکار برده شده است. بحث در گفتار پنجم روی تعداد از طرحهای کنترل مناسب و عملی با تأکید بر رفتار و کارآیی آنها در آزمایشگاه متمرکز میباشد.
سازههای کنترل شده فعال یک خیزش نو در سیستمهای سازهای بوده و بهینهسازی آنها با تکیه بر افزایش ابعاد، مقیاسها و همچنین پیچیدگیشان میباشد. در گفتار ششم، مسئله بهینهسازی از دیدگاه ویژهای در خصوص این نوع سازهها بررسی شده و امیدوار است که این کشفیات اندک در این زمینه هدایتگر پژوهشهای جدی برای روشن شدن این مسیر باشد.
در پایان، از آنجایی که مراجع زیادی که در توسعه این کتاب نقش داشته و دارای واحدها ویکاهای متفاوتی بوده، روش کنترل مشخصی را استفاده کردهاند. در پیوست A اشاره به اجزای سیستمهای کنترل خطی در خصوص معادله حالت، پایداری، کنترلپذیری و مشاهدهپذیری گردیده و در پیوست B نیز جدول تبدیل واحدهای انگلیسی به واحدهای SI ارائه شده است (با توجه به اینکه در متن کتاب تلاش جهت یکسانسازی یکاهای مورد استفاده در مثالها انجام نشده است).
قالب بندی:ورد
تعداد صفحات:200
44 اسلاید همراه با تصویر
چند نمونه اسلایدها
برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر
روی تصویر کلیک راست نموده و گزینه view image را بزنید
15 اسلاید با تصویر
چند نمونه اسلایدها
برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر
روی تصویر کلیک راست نموده و گزینه view image را بزنید
برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر
روی تصویر کلیک راست نموده و گزینه view image را بزنید
برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر
روی تصویر کلیک راست نموده و گزینه view image را بزنید