![]() |
![]() |
|
| عمران+ورزشی |
|
«شين چال كانگ» را همه به خاطر دارند. مرد موبلند كرهاي كه در اواسط دهه 60 يعني سال 64 هدايت تيمملي تكواندو ايران را در رقابتهاي برونمرزي به مدت 3 سال بر عهده گرفت و پس از يك بازگشت نه چندان طولاني به كشورش، بار ديگر در سال 71 سكاندار هدايت تيمملي شد. در واقع نام وي بيش از هر مربي خارجي ديگري در كشورمان شناخته شده است. وي كه بعدها پس از بازگشت به كشورش به هيچ وجه رابطه خود را با تكواندو ايران قطع نكرده بود گاه و بيگاه و با مناسبتهاي مختلف به كشورمان سفر ميكرد تا اينكه سرانجام به همراه تيمملي تكواندو کره و مسؤولان W.T.F راهي هجدهمين دوره پيكارهاي بين المللي فجر شد تا حداقل آنها كه نام و چهره اين مربي كرهاي را به خاطر دارند بار ديگر وي را از نزديك ببينند. تكواندوكاراني كه با كانگ كار كردهاند ميگويند: كانگ داراي يك انضباط كرهاي، سختگير، خشن و مقرراتي است. هر چند آرامش خاصي در چهره وي وجود دارد ولي بسيار سختگير و جدي است. اين مربي 50 ساله كرهاي كه حالا گرد پيري بر سر و رويش نشسته بسيار آرامتر از كانگ چند سال پيش تيمملي نشان ميداد كه البته وي با اجراي نمايش زيباي فرم خود در مسابقات افتتاحيه فجر نه تنها سالن را به وجد آورد، بلكه نشان داد تكواندو متعلق به سن سال يا گروه خاص نيست و در اين ورزش در هر شرايطي ميتوان هنرنمايي كرد. سپس با اجراي نمايش فرم يا پومسه از سوي شاگردان كانگ در سالن افراسيابي مشخص شد كه وي به چه منظور به ايران آمده است. بله «شين چال كانگ» سرمربي اسبق تيمملي تكواندو در قسمت مبارزه، اينبار به عنوان سرمربي فرم يا «پومسه» هدايت تيمملي تكواندو كشورمان را بر عهده گرفته است. كانگ توانست نگاه مربيان و بازيكنان را نسبت به ورزش تكواندو تغيير دهد. بهرغم آنكه برخيها معتقدند حضور كانگ آنقدر تأثيرگذار نبود كه بخواهيم تكواندو امروز خود را مديون وي بدانيم، ولي برخي ديگر از مربيان و بازيكنان اسبق تيم معتقدند حضور وي بيتأثير نبوده است. امري كه مهمتر از مسائل فوق جلب توجه مينمايد، حضور دوباره كانگ به عنوان مربي فرم يا پومسه تيمملي است، اتفاقي که بنا بر ادعاي بسياري از صاحب نظران بايد سال قبل اتفاق ميافتاد چرا که کانگ از ابتدا هم يک استاد در قسمت پومسه بود نه مبارزه. هر چند سنخيتي دراين نميبينيم كه مربي مبارزه سالهاي دور تكواندو ايران حال ميخواهد به عنوان مربي پومسه يا فرم سكاندار اين بخش از تكواندو كشورمان شود. ولي اين حضور را به فال نيك گرفته و اميدواريم كه تكواندو كشورمان در بخش پومسه بتواند در سالهاي آينده به افتخارآفريني بپردازد. بديهي است اين امر ميسر نخواهد شد مگر با حمايت از فدراسيون در اجراي طرحهاي بلند مدت خود و حضور طولاني مدت كانگ در پومسه و چيدن يك ساختار اصولي و علمي در اين بخش، شايد با پومسه هم كه زيباييهاي خاص خودش را دارد بتوانيم در رقابتهاي جهاني و آسيايي مدال درو كنيم. اينكه شين چال كانگ چقدر ميتواند در بخش پومسه يا فرم به درد تكواندو كشورمان بخورد بستگي به عوامل متعددي دارد كه بايد منتظر بود و ديد كه تيمملي فرم كشورمان در اولين دوره مسابقات جهاني تكواندو در بخش پومسه در كره برگزار ميكند چه نتايجي كسب خواهد كرد. آيا كانگ براي پومسه كشورمان كافي است يا نياز به مربيان ديگري هم از كشور كره داريم، هر چند كه وي چند دستيار با خود نيز به كشورمان آورده است. |
|
يكي از اصول مهم در تكواندو اصل دفاع ميباشد كه «ماگي» نام دارد كه از دو كلمه «ما» به معناي دفاع و «گي» به معناي اجرا تشكيل شده است.
در كل دفاع دست به 3 صورت انجام ميگيرد: با «تيغه دست»، با «مچ دست» و با «پاشنه كف دست» و در سه قسمت اصلي بدن اجرا ميگردند: 1) آره از كمربند به پائين 2) مومتونگ از كمربند تا استخوان ترقوه 3) الگول استخوان ترقوه به بالا
توجه كنيد كه دفاع بهمعني سدّ كردن و تحمل ضربه نيست! بلكه بايد با تغيير مسير و نيروي ضربه، از اصابت آن به بدن خود جلوگيري كرده و يا حداقل شدت و سرعت آن كاست. به همين دليل تمامي دفاعها با قسمتهاي نرم دست و يك شوك كوبشي، در زاويهاي مايل با ضربه قرار گرفته و آن را منحرف ميكنند. بنابراين قرارگرفتن در زاويه عمود بر ضربه نادرست و خطرناك ميباشد. |
|
بالاترين راندمان در انتقال نيرو، به هنگام وارد كردن ضربه عمودي بر جسم صورت ميگيرد. يك دليل ساده آن، افزايش ضخامت مؤثر در ضربه مورب است. براي مثال اگر ضربه در زاويه 90 درجه (عمودي) بر جسم وارد شود، بايد بر ضخامت 2 سانتيمتر غلبه كند. اما اگر همين ضربه در زاويه 45 درجه زده شود، بايد بر ضخامت مؤثري در حدود 3 سانتيمتر غلبه نمايد. افزايش ضخامت مؤثر جسم، نيروي لازم براي غلبه بر آن را با توان 2 افزايش ميدهد. يعني اگر براي شكستن جسم با ضربه عمودي به 40 نيوتن فشار نياز بود، در زاويه 45 درجه، شكستن همان جسم به 90 نيوتن فشار نياز دارد!
به همين دليل، در تكنيكهاي دست و پا، تاكيد ميگردد كه ضربه بايد عمود بر هدف اصابت كند. مانند تكنيكهاي «دوليو چاگي» و «مومدوليو باندا دولوچاگي» اما در تكنيكهاي دفاعي، بايد دست با زاويه مايل در مقابل ضربه قرار گيرد تا از قدرت نفوذ ضربه بكاهد.
اگر انتقال توان را در دو بعد يك صفحه (عمودي و افقي) بحث نمائيم، علم مثلثات و ترسيم محورهاي مختصات، كمك شاياني به درك علت افت توان در ضربات مايل مينمايد. دو محور Sin (عمودي) و Cos (افقي) محورهاي اصلي مختصات ميباشند كه از 0 تا حداكثر 1 (واحد) قابل اندازهگيري ميباشند. محور عمودي سينوس، بيانگر ميزان انتقال نيروي ضربه به جسم ميباشد كه در زاويه 90 درجه (عمود) به حداكثر خود رسيده و در ساير زوايا مقادير كمتري خواهد داشت.
همانطور كه از دايره مثلثاتي مشخص است، هرچه به زاويه 90 درجه نزديكتر شويم، مقدار سينوس زاويه بيشتر خواهد بود. كاهش راندمان انتقال توان در حالت مورب، به همراه افزايش ضخامت مؤثر جسم، شكستن آن را بسيار مشكل خواهد نمود و به همين ترتيب در دفاعها قرار گرفتن در زاويه مايل، از قدرت تخريبي ضربه خواهد كاست. |
|
فرمول فيزيكي قدرت ضربه F=M.V/S ميباشد كه F در آن نيرو، M جرم ضربهزننده، V سرعت و S سطح مقطع تماس ميباشد. گلوله مثال خوبي براي تفهيم بهتر اين فرمول است. زيرا از هر سه پارامتر استفاده ميكند. مرمي يك فشنگ را تا حدّ امكان سنگين كرده و با استفاده از فلزات سنگيني مانند سرب و يا حتي فلزات بسيار سنگين راديواكتيو، جرم آن را بيشتر ميكنند. سرعت شليك و حركت گلوله نيز بسيار زياد است. حتي چند برابر سرعت صوت ميباشد و تا حدّ امكان با افزايش مقدار و كيفيت باروت، سعي در افزايش اين سرعت ميشود. نوك گلوله هم تيز است. يعني سطح مقطع تماس آن كم ميباشد. هرچه سطح مقطع تماس كمتر باشد، ضربه به داخل جسم نفوذ كرده و آنرا ميشكافد. اكنون به بررسي اين سه عامل در شكستن اجسام ميپردازيم: جرم ضربهزننده (M) هرچه جرم ضربهزننده بيشتر باشد، قدرت بيشتري نيز خواهد داشت. فرق چكش با پتك در جرم و سنگيني آن است. به همين دليل، ضربات پا بسيار سنگينتر از ضربات دست ميباشند. زيرا جرم و وزن بيشتري دارند. يك فرد ماهر، با انتقال وزن و مركز ثقل خود بر روي ضربه، ميتواند موجب افزايش جرم مؤثر و در نتيجه توليد قدرت بيشتر گردد.
سرعت (V) هر جسمي ميتواند تا حدّ معيني خم شدن را تحمل كنيد و پس از آن خواهد شكست. اگر شما بتوانيد قبل از اينكه جسم فرصت عكسالعمل را داشته و بتواند به وضعيت قبل خود برگردد، آن را با سرعت به حدّ شكستن برسانيد، موفق خواهيد بود. درغير اينصورت صدمه خواهيد ديد. يك بوكسور اگر دستكش مخصوص بوكس را درآورد، دستان او تبديل به سلاحي زخمي و آسيبپذير ميگردند. هيچ كسي نديده است كه يك بوكسور بتواند در شكستن اجسام موفق شود، مگر اينكه رزميكار باشد. تفاوت يك رزميكار و يك بوكسور در سرعت و تكنيك اجراي ضربه ميباشد.
سطح مقطع تماس(S) با كاستن از سطح مقطع تماس، نفوذ ضربه بيشتر شده و در مقابل، افزايش آن موجب پخششدن نيرو و كاهش نفوذ ميگردد. دقت نمائيد كه ضربات را با مناطق ضربهزننده مجاز اجرا نمائيد. براي مثال در ضربات مشت بايد فقط از بندهاي دو انگشت وسط و اشاره استفاده كنيد تا ساير قسمتها آسيب نبينند. |
|
مهندسان معماری اسپانیا طرح ساخت اولین هتل فضایی جهان را به شکل یک خوشه انگور تهیه کردند. |
این بنا ، نمایشگاه اتومبیلهای قدیمی مرسدس بنز است که در آن 160 اتومبیل قرار دارد وشامل فروشگاه ، رستوران ،قسمت اداری و یک سالن رو باز است.
ایدۀ کار و ساختار موزه از گیاه شبدر گرفته شده است .شبدر شامل سه برگ است که گوشه های آن از داخل روی هم افتاده ، بطوریکه به دور یک دایرۀ کوچک خالی حلقه می زنند.این دایرۀ کوچک توخالی همان مرکز طبقات است که بصورت ویترین شیشه ای نمایش داده شده و اطراف گلبرگها ایدۀ خطی طرح را القا میکند.
![]() ![]() |
|
زامبروتا در تور شمال آمريكا به تيم پيوست و عكسهايي هم به يادگار با پيراهن جديدش گرفت. او اظهار كرد كه در حال حاضر بارسلونا بهترين تيم در جهان است و اين دليل اصلي آن است كه چرا به دعوت ريكارد پاسخ گفته است.
4 آگوست روز بزرگي در زندگي كاري زامبروتا خواهد بود. او هميشه قبل از اين در ايتاليا (تيم هاي ايتاليايي) توپ ميزد. ضمن اينكه او هفت سال در يووه بازي كرد و اين اولين بار است كه مزه بازي در يك تيم خارجي را مي چشد. ![]() زامبروتا بعد از اولين تمرين با هم تيمي هاي جديدش گفت: «اين يك احساس غريب است.» حس خوب اين مدافع ايتاليايي گفت كه احساس خوبي در اولين تمرين داشه است. «ما خودمان لذت برديم و من فكر مي كنم كه اين مهم است.» او گفت كه مي خواهد درمورد تفاوتها در تمرينات يك تيم ايتاليايي و اسپانيايي صحبت كند. «آن ها فوتبال باز تري را بازي مي كنند. آنجا چيزها طرز اتفاق افتادنشون با ايتاليا فرق مي كند و من نياز دارم كه خودم را با شرایط فعلی وفق بدم.» |
|
روش جدیدی برای طراحی و ارزیابی لرزهیی ساختمانها براساس تحریک بحرانی به همت یک دانشآموخته دکتری مهندسی زلزله دانشگاه علم و صنعت ایران ارائه شد.
« دکتر پیام اشتری »، دانشآموخته دکتری مهندسی عمران(مهندسی زلزله) دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: « در این پایان نامه یک روش جدید جهت طراحی ساختمانهای به خصوص ساختمانهای با اهمیت زیاد ارائه شده است. در روشهای فعلی، آیین نامهها ساختمانها را بر اساس زلزلههای گذشته طراحی میکنند؛ حال آن که همیشه زلزلههای آتی با زلزلههای پیشین متفاوت بودهاند و در آینده امکان وقوع زلزلههایی وجود دارد که بتواند به دلیل پدیده تشدید موجب تخریب ساختمان شوند.» وی خاطرنشان کرد: « در روش طراحی پیشنهادی به جای استفاده از رکورد زلزلههای گذشته، بر اساس خواص دینامیکی ساختمان، زلزله بحرانی برای ساختمان مغروض به روش محاسباتی به دست میآید. بدین منظور در تحقیقات این رساله از روش تحریک بحرانی (Critical Excitation) بهره گرفته شده و محتوای فرکانسی تحریک بحرانی با زلزله شبیهسازی شده است. در پایان در یک مثال طراحی، یک ساختمان تجاری بر اساس این روش طراحی شده است. » دکتر اشتری که در تحقیقات رساله دکتریش از راهنمایی دکتر غلامرضا قدرتی امیری و مشاوره دکتر محسنعلی شایانفر بهره گرفته است در گفتوگو با ایسنا تصریح کرد: « با توجه به پدیده تصادفی و نامعین زلزله، برای طراحی سازهها از روش آنالیز بدترین حالت (worst-case analysis) استفاده میشود که در طراحی لرزهیی بدین معنی است که طراحی بر پایه آن ورودی انجام شود که بحرانیترین پاسخ (Critical Response) را در سازه ایجاد کند. » روش تحریک بحرانی (Critical Excitation) یک ورودی بحرانی را پیشنهاد میکند که اگر سازه در برابرش «ایمن» شناخته شود، این سازه در مقابل همه حرکات لرزهیی زمین با حداکثر شدت (Intensity) و توان (Power) مفروض، کاملا ایمن خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: « استفاده از این روش خصوصا برای طراحی سازههای مهم نظیر بیمارستانها و ساختمانهای آتشنشانی و ساختمانهای بلند و سازههای خاص از جمله نیروگاههای اتمی و سدهای بزرگ بسیار مفید خواهد بود. » |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ا ز اهرام مصر و کلیساهای بلند قرون وسطی تا آسمان خراشهای نیویورک همه نشان دهنده یک چیز هستند، تلاش تاریخی بشر برای خلق بناهایی بلند و با شکوه که او را به آسمان نزدیکتر می کنند.در گذشته چنین ساختمان های بلندی بیش از آنکه کاربرد خاصی داشته باشند نماد عظمت و نبوغ یک ملت بودند که گاه برای ساخت آنها هزاران نفر به کار گرفته می شدند.بسیاری از این ساختمان ها تنها با سنگ و چوب و گل ساخته می شدند.در دوران باستان ساختمان های بلند را طوری می ساختند که سطح بسیار زیادی را اشغال می کردند، هر چه ارتفاع ساختمان بیشتر می شد این سطح کاهش میافت تا بلندترین نقطه ساختمان کمترین سطح را داشته باشد.با این کار قسمت های پایین تر بهتر می توانستند وزن زیاد بخش های بالاتر را تحمل کنند.نمونه بارز چنین بناهایی اهرام مصر هستند.در قرون وسطی تحولات زیادی در معماری به وجود آمد.بناهای عظیمی که به شکل هرم یا مخروط ساخته می شدند جای خود را به برجهایی دادند که مثل ساختمانهای امروزی روی ستون های محکمی ساخته می شدند، اما چون مصالح ساختمانی در آن زمان مقاومت کمی داشتند ارتفاع برجها هرگز از 10 تا 15 طبقه تجاوز نمی کرد. آنچه باعث شد آسمانخراش های بسیار بلند امروزی به وجود آیندتولید انبوه آهن و فولاد در قرن نوزدهم بود.ستون های قطور فلزی می توانستند وزن بیشتری را تحمل و فضای کمتری را اشغال کنند.در اواسط قرن نوزدهم، افزایش جمعیت و رشد اقتصادی آمریکا باعث شد جمعیت زیادی برای کار و کسب درآمد به سمت شهرهای بزرگی مثل شیکاگو و نیویورک هجوم بیاورند.زمین در این شهرها کمیاب و گران قیمت شد و همین باعث شد که عده ای به فکر ایجاد ساختمان های بلند بیفتند. با این کار آنها می توانستند از زمین های کوچک و گران قیمت استفاده بیشتری ببرند. از آن زمان بود که بناهای بلند کاربرد تجاری و مسکونی پیدا کردند.امروزه آسمانخراش ها نماد شهرهای بزرگ و پر جمعیت دنیا هستند. اما ساخت بناهای بلند حتی هنوز هم کار بسیار دشواری است.یکی از بزرگترین موانعی که در ساخت آسمانخراش ها وجود دارد نیروی باد است.یک نسیم ملایم می تواند راس یک ساختمان بلند را مثل امپایراستیت تا ده ها سانتی متر جابه جا کند. این جابه جایی علاوه بر آنکه به اسکلت ساختمان آسیب می رساند برای کسانی که در ساختمان زندگی می کنند هم چندان خوشایند نیست.برای مقابله با اثرات مخرب باد،معمولاُ وسط ساختمان ستون یسیار محکمی از بتن یا فولاد قرار می دهند تا نیروی باد را به زمین منتقل کند. بعضی از آسمانخراش هایی که در چند سال اخیر ساخته شده اند از روش های جالب تری استفاده می کنند، برای مثال در یکی از طبقات آخر ساختمان سیتی کورپ در نیویورک یک وزنه 400 تنی قرار گرفته که می تواند براحتی با کمک یک سیستم هیدرولیکی به هر طرف حرکت کند.حرکات این وزنه سنگین به وسیله یک سیستم پیشرفته رایانه ای کنترل می شود.جا به جایی این وزنه نیروی مخرب باد را خنثی می کند.شکل ظاهری ساختمان هم در کاهش اثر باد مؤثر است.برجهای پتروناس مالزی به شکل استوانه ساخته شده اند تا اثر نیروی باد روی آنها به حداقل برسد. لقب بلندترین معمولاُ هر چند سال یک بار میان آسمانخراش های بلند دنیا جابه جا می شود.شاید زمانی که آسمانخراش معروف امپایراستیت در آمریکا ساخته شد کمتر کسی فکر می کرد که ساختمان بلندتری ساخته شود، اما امروزه با گذشت حدود هفتاد سال از آن زمان دهها آسمانخراش در سراسر دنیا ساخته شده است که بسیاری از آنها از برج معروف نیویورک هم بلندتر هستند.در حال حاضر عنوان بلندترین آسمانخراش دنیا در اختیار برج های دوقلوی پتروناس مالزی است.با این حال به نظر نمی رسد که این برج ها بتوانند بلندترین را برای مدت طولانی حفظ کنند چون حداقل 50 پروژه برای ساخت آسمانخراش های بلندتر در نقاط مختلف دنیا وجود دارد که ساخت تعدادی از انها آغاز شده است، اما آسمانخراش ها تا چه زمانی می توانند به بالا رفتن خود ادامه دهند؟ عده ای از دانشمندان اعتقاد دارند که با فناوری موجود می توان آسمانخراش هایی ساخت که تا 1600 متر ارتفاع داشته باشند.برای ساخت بناهای بلندتر، مصالح سبک تر و مقاوم تر و آسانسورهای سریع تر مورد نیاز خواهد بود. |
|
عكسهاي از كاخ شيخ زايد امير امارات كه پس از مرگش در حدود يكسال پيش بروي عكاسان و بازديد كنندگان باز شد.
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
همان طور که همه ما میدانیم کشور ما کشوری زلزله خیز است که زلزله های بم طبس لرستان و... نمونه هایی از آنهاست البته به غیر از کشور ما کشور های دیگری هم با این مشکل مواجه اند پس بد نیست که برای پیشگیری از تلفات جانی و مالی زلزله هم خود مان دست به تحقیقاتی برای مقابله با زلزله بزنیم و هم بدانیم سایر کشور ها برای مقابله با زلزله چه کار هایی را انجام میدهند . در متن زیر یکی از راههای مقابله با این نیرو را میخوانیم .
راه های مقاوم سازی ساختمان ها ساخت خانه های متحرک ساخت خانه های متحرک یکی از متدهای پیشرفته در امر مقاوم سازی در برابر زلزله است از این روش در ساخت ساختمان ها، آپارتمان ها، کارخانه ها و ساختمانهای مراکز تجاری استفاده می شود. این روش بسیار کم خرج است و در مناطقی که از نظر مقاومت در مقابل زلزله از سطح پایینی برخوردارند و در نواحی زلزله خیز سراسر جهان واقع شده اند بسیار مناسب و مقرون به صرفه می باشد بدین ترتیب تمامی اصول ساختمان سازی به سمت ساختمان سازی مکانیکی متحول می شود. این ساختمان ها در برابر تمامی بلایای طبیعی از قبیل سیل، آتشفشان، رانش زمین و همچنین در مقابل زلزله های خطرناک و مهیب و حملات تروریستی هم مقاوم می باشد. این طریقه مقاوم سازی که شیوه مهندسی ساختمانی "هاپکن" نام دارد نوعی مهندسی مکانیکی است که مدیریت و ابداع و سنجش تکنیکی آن را فردی به نام هاپکن به انجام رسانیده است. وی تا کنون چندین مورد از ماشین آلات مکانیکی را طراحی کرده و در این زمینه چند ابداع نوین داشته است. وی طی مطالعاتش در دانشگاه فنی و همندسی هلند انیشه ساخت سیستم ساختمان ساری خانه های متحرک به فکرش خطور کرد. چندین سال بعد وی ایده اش را در این خصوص تکمیل کرد. دیوار های این خانه از بتون درست شده است و بوسیله میله های فلزی کششی عمودی کاملا فشرده می شوند. بدین ترتیب بدلیل استفاده از مواد جامد فشرده و سنگین نیرو وارده به اجزای پایینی ساختمان بسیار افزایش می یابد. الببه باید گفت که دیوارهای هر طبقه بصورت کنترل شده ایی به آن فشار وارد می شود و میزان فشار وارده در تمامی طبقات یکسان است. علاوه بر یک میله عمود در هر طبقه از 3 میله افقی هم استفاده می شود.
در این ساختمان ها از مصالحی استفاده می شود که کار گذاردن آنها به آسانی صورت می گیرد که به موجب آن دیوار های ساختمان با بکار بردن میله های کششی محکم و مقاوم می شوند. از دو گونه مصالح در ساختن ساختمان ها استفاده کرد: _بلوک های سیمانی که در بسیاری از ساختمان ها در سراسر دنیا از آن استفاده می شود. با اندازه های lxwxh=400x200x200 mm, که در هر یک از آنها دو سوراخ وجود دارد. _این نوع بسیار ارزان قیمت است و در آن فقط از میزان کمی ملاط(گل و آهک) استفاده می شود. پس از اینکه مصالح ساختمانی تهیه شد، کار ساخت آن شروع می شود. این ساختمان می تواند طوری ساخته شود که در آن اصلا از ملاط استفاده نشود. دیوار ها فقط از طریق همان میله های کششی به اندازه کافی محکم و مقاوم می شوند. بدین ترتیب سوار کردن دیوارها بر روی ساختمان، تغییر شکل ظاهری آنها و جابجا کردن آنها بسیار آسان می شود. آزمایش در هفتم ماه ژوئن سال 2001 آزمایشی را بر روی یکی از این ساختمان ها بمنظور اثبات ضد زلزله بودن آن ترتیب داده شد، این آزمایش با حضور تعداد کثیری از مردم صورت گرفت که در میان آنها روزنامه نگاران و خبرنگاران بسیاری از رسانه های رادیو و تلویزیون هم حضور داشتند. برای این کار ما ابتدا ساختمانی را بر طبق قوانین ساختمان سازی مکانیکی بنا کردیم این ساختمان از تعدادی میله های فشرده عمودی و افقی، استوانه های آهنی در دور میله های عمودی را می پوشاند، صفحه های مسطح و یک سری قاب های ارتجاعی استفاده شد. در فونداسیون این ساختمان چارچوب های لولا دار استعمال شد. این خانه توسط جرثقیل در زاویه 30 درجه از سطح زمین بالا برده شد سپس این خانه که 220 متر مربع مساحت داشت را از همان ارتفاع رها کردند این کار را دو بار دیگر هم تکرار کردند اما هیچ اتفاقی نیافتاد و ضد زلزله بودن خانه بدین ترتیب اثبات شد. اگر ما عامل تکانه را Cs = 2,5 در نظر بگیریم آنگاه شتاب هم راستا در این اسکلت برابر با 2/5*g*sin30=2/5*0/5*9/81=12/26[m/s2] خواهد بود که این رقم با اندازه یک زلزله شدید برابری می کند. بنابراین فشاری که در طی این زلزله به ساختمان وارد شده برابر با یک زلزله بسیار عظیم است. مقاوم سازی خانه ها به روش هاپکن و از طریق ساخت خانه های متحرک امکان پذیر شد. روش ساختاری خانه های متحرک تکمیل شد و نه تنها خانه های مسکونی بلکه ساختمان های اماکن تجاری نیز از آن بهره مند شدند. این ساختمان ها علاوه بر اینکه در مقابل وقایع طبیعی همچون زمین لرزه، رانش زمین مقاومت می کنند، در مقابل حمله های تروریستی هم همچنان پابرجا باقی می مانند. این ساختمان های ضد زلزله از اجزای خاصی ساخته شده اند که این اجزا همان مصالحی هستند که ساختمان را در مقابل زمین لرزه های مهیب و عظیم مقاوم می سازد. این شیوه مقاوم سازی بسیار کم هزینه است و در عین حال برای سرزمین های آباد در معرض زلزله در سراسر جهان مفید واقع خواهد شد. این شیوه ساختمان سازی اصول اساسی اش را از ساختمان سازی مکانیزه عاریت گرفته است. |
|
||||
|
یک پژوهشگر مبتکر ایرانی موفق به ابداع نوع جدیدی از قالب و اتصالات سبک پلیمری جهت قالب بندی مهندس مجید مظاهری، کارشناس و پژوهشگر سازه و مبتکر این روش درباره ویژگی های این سیستم جدید گفت: با ابداع روش جدید و طراحی قطعات مورد نیاز، نوعی سیستم قالب بندی بر مبنای ضوابط آیین نامه بتن ایران، راهنمای قالب بندی دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان و آییننامه قالببندی بتن ACI347 طراحی و ارائه شده که دارای امتیازات متعددی از جمله سرعت بیشتر نسبت به سایر سیستمهای قالب بندی به دلیل سبکی و سهولت نصب قطعات میباشد. وی افزود: صفحات سبک قالب در این سیستم از فوم تقویت شده با دانستیه بالا تشکیل شده و رابطهایی پلاستیکی وظیفه ارتباط بین صفحات تماس را به عهده دارند. طراحی صفحات و رابط ها به صورتی انجام شده که امکان باز کردن قالب و استفاده مجدد از آنها وجود دارد و در عین حال می توان آنها را در جای خود باقی گذاشت. مهندس مظاهری با اذعان به این که سیستمهای موسوم به ICF نیز با ظاهری مشابه این سیستم وجود دارد اظهار کرد: در این سیستمها، صفحات قالب صرفا به صورت ماندگار مصرف میشوند که در نهایت به افزایش شدید هزینهها منجر میشود که این موضوع یکی از ایرادات اصلی این سیستمها برای اجرای انواع دیوارهای بتنی به شمار میرود. به گفته وی، اگر چه در سیستمهای ICF از خواص مناسب عایق حرارتی قالبهای ماندگار برای جداره دیوارههای اجرا شده، استفاده میشود اما باید در نظر داشت اولا عایق بندی حراتی در تمامی جدارههای ساختمانها مورد نیاز نیست و ثانیا در بسیاری از دیوارهای بتنی که در سازهها به کار میروند (مانند دیوارهای حائل و مخازن) نیازی به عملکرد عایق حرارتی دیوار در زمان بهرهبرداری نیست، با اتخاذ تدابیر مناسب در سیستم ابداعی جدید، این نقیصه وجود ندارد و در عین حال در سیستم ICF امکان اجرای پوششهای رایج به طور مستقیم بر روی قالبها و دیوارها وجود ندارد و نیازمند اتخاذ تمهیداتی میباشد که در نهایت به افزایش منجر هزینه میشود اما در سیستم ابداع شده به دلیل امکان باز کردن قالبها، سطح تمام شده بتن در دسترس بوده و اجرای پوششهای متنوع بر روی آن میسر است. وی افزود: سهولت نصب و باز کردن مجموعه قالب بندی به نحوی است که سرعت قالب بندی و اجرای دیوار اعم از مسلح و غیر مسلح را در مقایسه با سایر سیستمها سه تا چهار برابر افزایش میدهد. اجرای این سیستم نیازی به مهارت خاصی نداشته و با تجربه اندکی قابل نصب است. این مبتکر، کنترل دمای بتن ریخته شده در قالب در آب و هوای سرد و یخبندان را از نکات جالب توجه و منحصر به فرد این سیستم عنوان و خاطرنشان کرد: صفحات قالب مستعمل به دلیل این که خواص عایق حرارتیشان در زمان قالببندی تغییر نمیکند، امکان به کارگیری دوباره در دیوارهای دو جداره یا کفها به عنوان عایق حرارتی را دارند و یا به عنوان مصالح پر کننده در درزهای انقطاع به کار میروند. وی اضافه کرد: در این سیستم به دلیل سرعت بالای قالب بندی امکان قالببندی گام به گام و بتن ریزی لایه به لایه در دیوارها، بدون نگرانی از بروز درز سرد که در صورت وقفه زیاد بین لایههای بتن ریز رخ میدهد، وجود دارد. این امر (یعنی قالب بندی گام به گام) از ریختن بتن از ارتفاع زیاد که به جدایش سنگدانهها منجر میشود نیز جلوگیری کرده و سهولت تراکم بتن یا همان ویبراسیون را نیز فراهم میکند. همچنین سطح تمام شده دیوارها دارای نقوش منظمی است که در صورت دقت بتن ریزی و قالب بندی میتواند به صورت بتن اکسپوز (نما) استفاده شود اما در عین حال این نقوش دارای برجستگی زیادی نبوده و تاثیری بر حجم بتن مصرفی یا مشخصات مقطع بتن نداشته و میتوان به راحتی سطح بتن را با پوششهای رایج نیز اندود کرد. مهندس مظاهری در پایان درباره کاربردهای این سیستم گفت: یکی از کاربردهای عمده این سیستم احداث خانههای یک یا دو طبقه جهت نوسازی یا بازسازی روستاها و مناطق زلزله زده میباشد. سازه این ساختمانها به صورت پانلی (دیواره بتنی مسلح) بوده که یکی از مناسبترین سیستمها در برابر بارهای لرزهیی است. همچنین سرعت اجرا و تکمیل ساختمانها توسط این روش بدون افزایش در هزینهها، بسیار بالا بوده و ساختمانهای احداثی نیز دارای بالاترین شاخصههای در زمینه استانداردهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها میباشند. |
|
سد بزرگ آسوان این سد در جنوب شهر آسوان مصر واقع شده است. هدف از ساخت این سد تنها سامان دهی به سیلاب های سالانه رود نیل نیست بلکه هدف اصلی ایجاد یک دریاچه پشت سد به منظور فراهم آوردن ذخایر آبی برای جلوگیری از قحطی و کمبود آب در مواقع خشکسالی، می باشد. کار ساخت این سد از سال 1960 بعنوان یک پروژه ملی شروع شد و رئیس جمهوری مصر_ناصر_عهده دار تامین هزینه های این طرح بود. پس از این که مصر نتوانست نظر قطعی آمریکا و انگلیس را در رابطه با دریافت وام برای ساخت سد را به خود جلب کند، روسیه ساختار زمینی این سد را طراحی کرده و تجهیزات لازم برای ساختن نیروگاه برق را در اختیار مصر گذاشت. در طی اجرای عملیات ساخت، تدابیر و امکاناتی در نظر گرفته شد تا ساکنان اصلی نوبه(یک سرزمین باستانی در مصر) به وطن اصلی شان بازگردند و در یک اقدام چند ملیتی به بازیابی آرامگاه عظیم ابو سیمبل پرداخته شد. سد بزرگ آسوان درسال 1970 توسط رئیس جمهور "سادات" افتتاح شد. امروزه این دریاچه با نام دریاچه ناصر تقریبا 500 کیلومتر عرض دارد و مرز مصر و سودان را به هم متصل می کند. علیرغم وجود مشکلات زیست محیطی که توسط سد ایجاد شده است اما این سد یک موهبت الهی برای ملت مصر محسوب می شود. به دلیل وجود این سد در سالهای 1980 و 1990 هنگامی که کل قاره آفریقا دچار قحطی و خشکسالی شده بود کشور مصر دچار هیچ مشکلی در رابطه با کمبود آب نشد و در موارد بسیاری از سیلاب های عظیم و غیر منتظره ایی که پیش می آمد در امان ماند. اکنون سیستم کشاورزی بطور منظم و سازمان دهی شده در این کشور رواج دارد اما در سال 1996 برای اولین بار آب پشت سد دریاچه ناصر سرریز شد. پروژه هایی در دست است که طی آنها نواحی در امتداد آبریز "توشکا" را دارای سکنه می کند و محله جدیدی را در راستای کانال تازه تاسیس "زاید" در قلب صحرای بزرگ آفریقا برای اسکان مردم احداث کند. سد هوور(Hoover) سد هوور در تنگه سیاه و بر روی رود کلرادو در حدود 48 کیلومتری جنوب شرقی لس وگاس واقع شده است. و ارتفاع آن از سنگ های پایه تا راس سد که در آن جاده ساخته شده، در حدود 41/221 متر است. برج و نقطه بالایی سد که در کنار نرده ها قرار دارد 19/12 متر از سطح جاده ارتفاع دارد. وزن تقریبی این سد به بیش از شش میلیون و ششصد تن می رسد و از نوعی بتون ثقیل و چگال ساخته شد که در پشت آن فشار آب حاصل از نیروی گرانشی زمین و نیروی منحنی افقی بر آن وارد می شود. نیروی وارده در هر فوت مربع(48/30 سانتی متر) فشاری معادل با 20430 کیلوگرم بر دیواره سد وارد می شود. در حدود 4357000 متر مکعب بتون در این سد به کار رفته است.با این میزان بتون می توان ساختمانی را به مساحت 100 فوت مربع و ارتفاع 1600 تا 3200 متر یعنی ساختمانی بلندتر از ساختمان امپراطوری(1250 فوت ارتفاع دارد) را در یک شهر ساخت و یا یک راه ارتباطی با عرض 16 فوت از سانفرانسیسکو به نیویورک کشید. اولین بتون این سد در ماه ژوئن سال 1933 و آخرین بتون آن در ماه می سال 1935 کار گذاشته شد.بطور تقریبی می توان گفت که در هر ماه 156800 متر مکعب بتون در این سد کار گذاشته شده است.بیشترین میزان کار گذای بتون در یک روز 10253 متر مکعب بتون (مقداری از این بتون ها در برج ورودی و مکان موتور برق به کار رفته است) بوده و کمترین میزان 269500 متر مکعب در هر ماه بوده است. آنچه سد هاوور را از دیگر سد ها متمایز می کند این است که این سد از بلوک های سیمانی و یا ستون های عمودی ساخته شده که این بلوک ها دارای سایز های متفاوتی است مثلا در دیواره مخالف جریان آب سد سایز این بلوک ها 60 فوت مربع است و در دیواره موافق جریان آب سد سایز بلوک ها 25 فوت مربع است. بلوک های مجاور در هم فقل می شوند. برای جایگزین کردن بتون در هر بلوک در فضای 5 فوت به زمانی در حدود 27 ساعت زمان نیاز است. هنگامی که دمای بتون پایین می آید مخلوط سیمان و آب که به آن ملاط می گویند به فضایی که در نتیجه انقباض بتون در هوای سرد ایجاد می شود فشار وارد می کند و این بتون نوعی ساختار تک سنگ(یک تکه) پدید می آورد. مواد اصلی کاربردی در این سد ،که تمام این مواد توسط دولت خریداری شد، عبارتند از فولاد مقاوم معادل 45000000 پوند(هر پوند معادل 454 گرم است)، دریچه تنظیم آب 21670000 پوند، صفحات فولادی و لوله های برون ریز 88000000 پوند، لوله ها و ابزار آلات در حدود 1344 کیلومتر، فولاد های ساختاری 18000000 پوند، فلزات کاربردی متفرفه 5300000 پوند است. پیمانکار از 20 آپریل سال 1931 به مدت هفت سال قرار داد بست که البته تا 29 ماه می 1935 کار بتون گذاری آن تمام شد و بقیه کار های تکمیلی آن تا 1 مارس 1936 به پایان رسید. 21 هزار نفر در کار سد سازی مشارکت داشتند که دستمزد ماهانه آنها 500000 دلار برآورد شده است. سد ایتایپو(Itaipu) موتور برقی_آبی این سد بزرگ ترین موتور برق پیشرفته جهان محسوب می شود. کار ساخت این سد از سال 1975 شروع و تا سال 1991 به طول انجامید بعنوان یک توسعه دو ملیتی می توان از آن نام برد این سد بر روی رود پارانا بسته شد که حاصل تلاش دو کشور همسایه برزیل و پرتغال عظمت این سد زمانی هویدا شد که در سال 1995 توانست جوابگوی 25% ذخایر انرژی برزیل باشد و 78% ذخایر انرژی پرتغال را تامین کند. موتور برق این سد یکی از جاذبه های توریستی منطقه "فوز دو ایگواکو" است که تا کنون پذیرای 9 میلیون توریست از 162 کشور جهان بوده است. شهر "فوز دو ایگواکو" برزیل که در آن آبشار های مشهوری قرار دارد در کرانه غربی رود پارانا و درست در مرز میان برزیل و پرتغال واقع شده است. موتور برق این سد در 14 کیلومتری شمال پل اینترنشنال ،که دو شهر "فوز دو ایگواکو" برزیل و "سوداد دل استی" پرتغال را به هم متصل می سازد قرار دارد. در کشور پرتغال چندین سد وجود دارد که ارتفاع نهایی آنها 7.744 متر و عرض آنها حداکثر به 225 متر می رسد. میزان مصالح کاربردی در این سد هم در نوع خود بی نظیر است با استفاده از آهن های کاربردی در این سد می توان 380 برج ایفل ساخت و با استفاده از بتون های مصرفی در این سد می توان 15 بار کانال تونل_پل ارتباطی فرانسه و انگلیس_ را ساخت. این سد یکی از اعجاب انگیز ترین بنا های کنونی جهان است که بر روی رود پارانا _که از نظر بزرگی هفتمین رود جهان به حساب می آید_ بسته شده است. کارگران یکی از دشوارترین کارهای جهان را به اتمام رساندند که طی آن 50 میلیون تن خاک و سنگ جابجا کردند.
How tall is Hoover Dam?
How much does Hoover Dam weigh?
What type of dam is Hoover?
What is the maximum water pressure at the base of the dam?
How much concrete is in the dam?
How much cement was required?
How was chemical heat caused by setting concrete in the dam dissipated?
What was an unusual feature of Hoover Dam's construction?
What were the principal items of work?
What were the quantities of principal materials used in the dam?
What are the geologic conditions at the dam site?
What were the excavation depths from the rivers's low-water surface to foundation rock?
How long did it take to build the dam, powerplant, and appurtenant works?
How many men were employed during the dam's construction?
What construction work was necessary before operations started at the dam site?
The Clock Tower (Big Ben) in London, England
The CN Tower in Toronto, Canada
Eiffel Tower in Paris, France
The Empire State Building in New York City, USA
The Gateway Arch in St. Louis, USA
The Golden Gate Bridge in San Francisco, USA
The High Dam in Aswan, Egypt
Hoover Dam in Arizona/Nevada, USA
Itaipْ Dam in Brazil/Paraguay
Mount Rushmore National Memorial in South Dakota, USA
The Petronas Towers in Kuala Lumpur, Malaysia
The Statue of Cristo Redentor in Rio de Janeiro, Brazil
The Statue of Liberty in New York City, USA
The Suez Canal in Egypt
The Sydney Opera House in Australia |
|
منبع : سایت رسمی باشگاه ![]() بسیار قوی بازیکن جدید بارسلونا همیشه با قدرت ها و توانایی های فیزیکی خود شناخته می شود. این موضوع توسط پزشک باشگاه بعد از معاینات پزشکی تورام مورد تایید قرار گرفت: «تورام بازیکنی با قدرت فیزیکی بالاست و برای حضور در مسابقات در سطح جهانی آماده است.» |
|
FCBarcelona.ir ![]() ملاک دادگاه برای صدور این رای، این بوده است که، در پایان دوران ریاست گاسپارت، لاپورتا پیش از گرفتن حکم ریاست، 9 روز اداره امور بارسا را به دست گرفته بود و در این 9 روز اقدام به بستن قرارداد با رایکارد و تمدید تعدادی از قراردادهای بازیکنان آن زمان بارسا کرد. به نظر دادگاه، این 9 روز حکم یک سال را دارد و به این ترتیب دوران ریاست لاپورتا پایان یافته است! |
|
صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو |
| درباره وبلاگ |
|
| آرشیو موضوعی |
|
عمران ورزشی موسیقی |
|
RSS
|