uz
Feedback
کانال تلگرام مهندس احمدرضا جعفری

کانال تلگرام مهندس احمدرضا جعفری

Kanalga Telegram’da o‘tish

احمدرضا جعفری ، مهندس عمران، طراح سازه ، مدرس دوره های آموزشی مهندسی عمران ، دارای پروانه صلاحیت بهسازی ارتباط با من : @Ahjafari2004 کانال تلگرام ایران سازه : @iransaze1 کانال آپارات :www.aparat.com/arjafari2004

Ko'proq ko'rsatish

📈 Telegram kanali کانال تلگرام مهندس احمدرضا جعفری analitikasi

کانال تلگرام مهندس احمدرضا جعفری (@jafariar) Forsiy til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 13 390 obunachidan iborat bo'lib, Uy & Arkhitektura toifasida 822-o'rinni va Eron mintaqasida 24 392-o'rinni egallagan.

📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika

невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 13 390 obunachiga ega bo‘ldi.

31 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 887 ga, so‘nggi 24 soatda esa 8 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.

  • Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
  • Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 9.47% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 3.76% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
  • Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 1 268 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 503 ta ko‘rish yig‘iladi.
  • Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 4 ta reaksiya keladi.
  • Tematik yo‘nalishlar: Kontent سازه, بتن, مقاومت, مهندس, ستون kabi asosiy mavzularga jamlangan.

📝 Tavsif va kontent siyosati

Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
احمدرضا جعفری ، مهندس عمران، طراح سازه ، مدرس دوره های آموزشی مهندسی عمران ، دارای پروانه صلاحیت بهسازی ارتباط با من : @Ahjafari2004 کانال تلگرام ایران سازه : @iransaze1 کانال آپارات :www.aparat.com/arjafari2004

Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 01 Avgust, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Uy & Arkhitektura toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.

13 390
Obunachilar
+824 soatlar
+1007 kunlar
+88730 kunlar
Obunachilarni jalb qilish
Iyul '26
Iyul '26
+930
5 kanalda
Iyun '26
+645
9 kanalda
Get PRO
May '26
+514
4 kanalda
Get PRO
Aprel '26
+18
0 kanalda
Get PRO
Mart '26
+5
1 kanalda
Get PRO
Fevral '26
+26
4 kanalda
Get PRO
Yanvar '26
+20
3 kanalda
Get PRO
Dekabr '25
+770
2 kanalda
Get PRO
Noyabr '25
+1 024
7 kanalda
Get PRO
Oktabr '25
+1 048
9 kanalda
Get PRO
Sentabr '25
+412
23 kanalda
Get PRO
Avgust '25
+1 474
17 kanalda
Get PRO
Iyul '25
+111
6 kanalda
Get PRO
Iyun '25
+73
6 kanalda
Get PRO
May '25
+72
13 kanalda
Get PRO
Aprel '25
+174
8 kanalda
Get PRO
Mart '25
+174
13 kanalda
Get PRO
Fevral '25
+117
5 kanalda
Get PRO
Yanvar '25
+155
1 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+196
5 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+204
5 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+1 256
2 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+110
2 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+159
3 kanalda
Get PRO
Iyul '24
+287
4 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+679
2 kanalda
Get PRO
May '24
+322
3 kanalda
Get PRO
Aprel '24
+295
4 kanalda
Get PRO
Mart '24
+354
7 kanalda
Get PRO
Fevral '24
+254
6 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+421
7 kanalda
Get PRO
Dekabr '23
+205
2 kanalda
Get PRO
Noyabr '23
+153
3 kanalda
Get PRO
Oktabr '23
+109
1 kanalda
Get PRO
Sentabr '23
+45
0 kanalda
Get PRO
Avgust '23
+73
0 kanalda
Get PRO
Iyul '23
+53
0 kanalda
Get PRO
Iyun '23
+47
0 kanalda
Get PRO
May '23
+40
0 kanalda
Get PRO
Aprel '23
+57
0 kanalda
Get PRO
Mart '23
+41
0 kanalda
Get PRO
Fevral '23
+209
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '23
+105
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '22
+34
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '22
+151
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '22
+28
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '22
+46
0 kanalda
Get PRO
Avgust '22
+50
0 kanalda
Get PRO
Iyul '22
+53
0 kanalda
Get PRO
Iyun '22
+111
0 kanalda
Get PRO
May '22
+33
0 kanalda
Get PRO
Aprel '22
+24
0 kanalda
Get PRO
Mart '22
+36
0 kanalda
Get PRO
Fevral '22
+42
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '22
+38
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '21
+76
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '21
+50
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '21
+66
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '21
+25
0 kanalda
Get PRO
Avgust '21
+13
0 kanalda
Get PRO
Iyul '21
+45
0 kanalda
Get PRO
Iyun '21
+33
0 kanalda
Get PRO
May '21
+28
0 kanalda
Get PRO
Aprel '21
+67
0 kanalda
Get PRO
Mart '21
+38
0 kanalda
Get PRO
Fevral '21
+68
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '21
+47
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '20
+1 792
0 kanalda
Sana
Obunachilarni jalb qilish
Esdaliklar
Kanallar
31 Iyul+8
30 Iyul+12
29 Iyul+6
28 Iyul+11
27 Iyul+3
26 Iyul+38
25 Iyul+29
24 Iyul+184
23 Iyul+72
22 Iyul0
21 Iyul0
20 Iyul0
19 Iyul0
18 Iyul+4
17 Iyul+17
16 Iyul+6
15 Iyul+17
14 Iyul+19
13 Iyul+31
12 Iyul+54
11 Iyul+29
10 Iyul+178
09 Iyul+156
08 Iyul+2
07 Iyul+11
06 Iyul+9
05 Iyul+9
04 Iyul+8
03 Iyul+4
02 Iyul+13
01 Iyul0
Kanal postlari
📚 اگر دانشجو، مهندس محاسب، ناظر، مجری یا داوطلب آزمون نظام مهندسی و کارمند دفتر فنی هستید، این کتابخانه جامع را از دست ندهید
📚 اگر دانشجو، مهندس محاسب، ناظر، مجری یا داوطلب آزمون نظام مهندسی و کارمند دفتر فنی هستید، این کتابخانه جامع را از دست ندهید. ✔️ در این فولدر به مجموعه‌ای ارزشمند از مطالب آموزشی، ویدئوها، نقشه‌ها، فایل‌های تخصصی و بهترین کانال‌های مهندسی عمران، معماری و مدیریت پروژه دسترسی خواهید داشت. ✅ طراحی و محاسبات سازه ✅ متره و صورت‌وضعیت‌نویسی ✅ آزمون‌های نظام مهندسی ✅ نکات فنی، اجرایی و حقوقی ✅ و هزاران فایل آموزشی کاربردی ✔️ همه این منابع به‌صورت رایگان و در یک مجموعه منظم در اختیار شما قرار گرفته است. 📎 https://t.me/addlist/A1y5YC1NqcU3MWY0

2
درود و عرض احترام خدمت همکاران گرامی پیرو بررسی‌های انجام‌شده توسط بنده و سایر همکاران، تعدادی از موارد موجود در پلاگین کنترل ضرایب زلزله اصلاح و به‌روزرسانی شده است. خواهشمند است از این نسخه استفاده فرمایید. همچنین یادآور می‌شوم که پیش از استفاده از هرگونه پلاگین یا فایل اکسل در پروژه‌های اجرایی، طراح محترم لازم است از صحت نتایج و انطباق آن‌ها با ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه اطمینان حاصل کرده و سپس در پروژه‌های واقعی از آن استفاده نماید. با سپاس از همراهی و اعتماد شما 🙏🌹
447
3
4_6006106026485488685 (1).exe
391
4
🧑‍🏫 وبینار نکات کلیدی طراحی دیوارهای حائل طره‌ای در پروژه‌های واقعی مدرس: مهندس احمدرضا جعفری (طراح سازه، مدرس دوره‌های آمو
🧑‍🏫 وبینار نکات کلیدی طراحی دیوارهای حائل طره‌ای در پروژه‌های واقعی مدرس: مهندس احمدرضا جعفری (طراح سازه، مدرس دوره‌های آموزشی مهندسی عمران، عضو پایه یک سازمان نظام مهندسی ساختمان) در این وبینار یاد می‌گیرید: ✅ بارگذاری صحیح دیوارهای حائل طره‌ای ✅ نکات مهم طراحی بر اساس مبحث ۹ و نشریه ۳۰۸ ✅ اشتباهات رایج که حتی مهندسان باتجربه هم مرتکب می‌شوند ✅ نکات طراحی در ETABS ✅ بررسی یک نمونه طراحی دستی واقعی 📅 یکشنبه ۱۱ مرداد | ساعت ۲۰ ❌ ارزش این آموزش ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومنه اما فقط تا ۴۸ ساعت آینده می‌تونید به‌صورت رایگان ثبت‌نام کنید. ثبت‌نام رایگان👇👇 https://zaya.io/o9kup https://zaya.io/o9kup #طراحی #دیوار_حائل #دیوار #طراحی_سازه ———————— @SabzSaze 🌱
452
5
✳️ #نکته_آموزشی در #اجرای_سازه_های_بتنی ✅ در #بتنریزی ستون ها ، ارتفاع بتن ریزی قاعدتاً باید تا تراز زیر تیر بتنی انجام گیرد. ( در مواردی که چند تیر با ارتفاع مختلف به ستون متصل میشوند ، مبنا باید تیر با ارتفاع بلندتر قرار گیرد). قسمتی از ستون که شامل #چشمه_اتصال می باشد در مرحله بعد و همزمان با سقف بتنریزی میگردد. بعضاً مشاهده میشود که ارتفاع بتنریزی ستون ها کمی بیشتر لحاظ شده و به جای اینکه تا زیر تیر، بتن ریزی انجام گیرد، چند سانتیمتری اضافه بتن ریزی شده و بتن تا تراز زیر لایه پایین آرماتور طولی تیر انجام میگیرد. این موضوع البته خللی در قرار گیری آرماتورهای تیر و عبور آنها از چشمه اتصال ستون ایجاد نمی کند؛ اما باعث میشود که بخش از ارتفاع تیر در زیر آرماتورهای تیر ( #پوشش_بتن ) در مجاورت ستون دارای اتصال سرد با بتن ستون باشد و فاقد یکپارچگی مناسب با بتن چشمه اتصال در ستون گردد. این موضوع اشکالاتی را ایجاد میکند. اول اینکه بخشی از #مقاومت_برشی تیر که با بتن تامین میشود به خاطر عدم اتصال بتن در قسمت کاور به بتن ستون ، کاهش می یابد. دوم اینکه مقاومت خمشی تیر تحت خمش منفی که باعث فشار در قسمت پایین مقطع تیر میشود نیز به دلیل اتصال نامناسب در بخش کاور تیر در پایین تیر کاهش می یابد. بر این اساس لازم است که ارتفاع بتن ریزی ستون ها بر اساس تراز زیر تیر متصل به ستون تنظیم گردد و نه تراز زیر آرماتور پایین تیر . در صورت بتن ریزی اضافه ، لازم است بتن اضافه ستون تراشیده شود و در مرحله بعد همراه با بتنریزی سقف این بتن دوباره ریخته شود. 🆔 @jafariar
716
6
🔥 نسخه 19.15.0.0 منتشر شد. ✅ ایجاد و مدیریت بارهای لرزه‌ای مطابق ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰ تاریخ انتشار ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ▂▂▂▂▂▂▂▂
🔥 نسخه 19.15.0.0 منتشر شد. ✅ ایجاد و مدیریت بارهای لرزه‌ای مطابق ویرایش پنجم استاندارد ۲۸۰۰ تاریخ انتشار ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ ‏✅ نسخه مربوط به ایتبس 2016 و 2017 به روز رسانی شد. ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ امکانات بعدی: ⏱️ کنترل خیز تیرهای بتنی ⏱️ کنترل برش چشمه اتصال ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ 🔹آدرس وبسایت: 𝐊 𝐀 𝐑 𝐀 𝐌 𝐎 𝐇 𝐀 𝐒 𝐄 𝐁 . 𝐂 𝐎 𝐌 🔹صفحه اینستاگرام: 💠 ▓▒▒░░░ 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 ░░░▒▒▓ ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
512
7
Matn yo'q...
844
8
Plugin_2800-V5 (2).rar
809
9
🔵 پلاگین تخصصی 2800v5 منتشر شد این پلاگین، محاسبه ضرایب زلزله و زلزله دریفت  را به‌صورت خودکار و دقیق انجام میدهد و یک فایل تکست از ضریب بازتاب طیفی اماده میکند که در تحلیل طیفی استفاده میشود  همچنین کلیه ضرایب زلزله اصلی و دریفت را به صورت خودکار در معرفی بارهای زلزله اعمال می کند ✨ قابلیت‌ها: ✔محاسبه خودکار ضرایب زلزله مطابق ویرایش پنجم استاندارد 2800 ✔ محاسبه و اماده سازی طیف شتاب در یک فایل .txt ✔ اعمال ضرایب زلزله اصلی و دریفت به صورت خودکار در معرفی زلزله های تعریف شده 🎥 آموزش ویدیویی هر بخش در حال آماده‌سازی است. و افزونه پس از ابلاغ ویرایش پنجم در اختیار کاربران محترم قرار خواهد گرفت 💳 قیمت: رایگان طراح و‌برنامه نویس :حمید جهانگیریان
800
10
ادامه از بالا 👆👆🔹 در حالت استفاده از گزینه دوم Program Calculated همان گزینه های حالت Approximate در حالت اول نیز در دسترس است (تصویر شماره 5 ) که بر اساس آن ، نرم افزار میتواند ضمن محاسبه زمان تناوب تجربی ، با استخراج زمان تناوب تحلیلی از نتایج تحلیل دینامیکی سازه ، مقدار مناسب برای زمان تناوب را انتخاب و مبنای محاسبه ضریب زلزله قرار دهد. مطابق ویرایش 5 آیین نامه 2800 برای محاسبه ضریب زلزله میتوان از زمان تناوب تحلیلی استفاده نمود ، به شرط آنکه از 1.4 برابر مقدار تجربی بیشتر نگردد. این موضوع در آیین نامه ASCE7-16 نیز به صورت تقریباً مشابه وجود دارد، با این تفاوت که به جای ضریب 1.4 در برخی از حالات از ضرایب 1.5 ، 1.6 و 1.7 استفاده میشود . این مغایرت زمانی رخ میدهد که مقدار پارامتر SD1 (Design Spectral Response Acceleration Parameter at 1 s ) کمتر از 0.3 باشد. 🔺 با توجه به مغایرت ذکر شده در بالا بین آیین نامه 2800 و آیین نامه ASCE7-16 و البته اشکال ذکر شده در قسمت قبل در محاسبه پارامتر H به خاطر لحاظ نمودن ارتفاع خرپشته ، عملاً این روش نیز دارای خطا بوده و استفاده از آن توصیه نمیشود. 🔹 گزینه سوم ، گزینه User Defined می باشد. در این حالت باید بر اساس ضوابط بند 3-9-2-1 ( تصویر شماره 3) و ترکیبی از روابط تجربی و روش تحلیلی ، زمان تناوب سازه را محاسبه و به نرم افزار معرفی نمود. این روش خطاهای دو روش قبل را ندارد، اما محاسبه زمان تناوب توسط کاربر انجام میشود. این روش مناسب تر از دو روش قبل است. 2️⃣ بخش دیگر از تنظیمات در قسمت Seismic Coefficients در دسترس است (تصویر شماره 6 ) . دو پارامتر Ss و S1 باید بر اساس منطقه قرارگیری سازه بر اساس نقشه پهنه بندی آیین نامه 2800 در پیوست 1 ( نقشه های شتاب طیفی ) استخراج و در تنظیمات نرم افزار وارد گردد. برای قسمت Long Period Transition Period نیز که به صورت پیش فرض بر روی عدد 8 تنظیم شده است باید بر اساس ضابطه بند 2-5 عدد 6 را وارد نمود ( TL=6) ( تصویر شماره 7) 3️⃣ قسمت دیگر مربوط به قسمت Site Class میشود که شامل 6 انتخاب A تا F می باشد ( تصویر شماره 8).گزینه های A تا F به ترتیب معرف خاک های نوع I تا VI در جدول 2-5 آیین نامه 2800 ( تصویر شماره 9 ) می باشد. دو پارامتر Fa و Fv نیز وابسته به نوع خاک می باشند. این دو پارامتر در آیین نامه 2800 به ترتیب معادل پارامترهای Fs و F1 است که به ترتیب از جداول 2-1 و 2-2 آیین نامه 2800 قابل استخراج است ( تصاویر 10 و 11 ). برای خاکهای نوع A تا D ، این دو پارامتر به صورت خودکار توسط نرم افزار محاسبه میشود، ولی برای دو خاک نوع E و F باید اعداد توسط کاربر استخراج و وارد شود. باید توجه داشت که بین آیین نامه 2800 ویرایش 5 و آیین نامه ASCE7-16 در اعداد این پارامترها تفاوت وجود دارد و عملاً نمیتوان حالت انتخاب خودکار این پارامترها را در نظر داشت. پس اجباراً باید اعداد این دو پارامتر را از جداول 2-1 و 2-2 استخراج نمود و در نرم افزار با انتخاب یکی از دو خاک نوع E یا F (صرفنظر از اینکه تیپ واقعی خاک کدام گزینه باشد)، مقادیر دو پارامتر فوق را برای گزینه های Fa و Fv وارد نمود. 4️⃣ قسمت دیگر مربوط به پارامترهای SDS و SD1 است که توسط نرم افزار به صورت خودکار محاسبه میشود و نیازی به وارد کردن آنها نیست. (تصویر شماره 12 ) 5️⃣ آخرین قسمت مربوط به پارامترهای R ، Omega , Cd و I است ( تصویر شماره 13). سه پارامتر اول را از جدول 3-1 آیین نامه 2800 بر حسب سیستم مقاوم لرزه ای استخراج می کنیم. پارامتر I نیز ضریب اهمیت سازه است که بر حسب درجه اهمیت سازه که میتواند خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط یا کم باشد، به ترتیب اعداد 1.4 ، 1.2 ، 1 یا 0.8 میتواند باشد و توسط کاربر وارد میشود. 🔹 با توجه به موارد بالا و با تنظیمات فوق ، مقدار ضریب زلزله توسط نرم افزار به صورت خودکار محاسبه و با داشتن وزن موثر لرزه ای که آن نیز با تنظیمات قسمت Mass Source در نرم افزر ETABS انجام میشود، #برش_پایه زلزله نیز محاسبه شده و بین طبقات به صورت خودکار توزیع میشود. این روال تقریباً مشابه آیین نامه 2800 ویرایش 5 می باشد. تنها تفاوت مربوط به سازه های با زمان تناوب کوچک می باشد که در روش نرم افزار ( و البته آیین نامه ASCE7-16) مقدار ضریب زلزله بزرگتر خواهد بود که البته در جهت اطمینان است. این عدم مطابقت معمولاً برای سازه های کوتاه یک یا حداکثر دو طبقه پیش می آید و در بقیه موارد این عدم تطابق مشاهده نمیشود. 🆔 @jafariar
1 239
11
✳️ #نکته_آموزشی : قابلیت نرم افزار #ETABS برای محاسبه #ضریب_زلزله بر اساس ضوابط #آیین_نامه_2800 ویرایش پنجم ✅ در ویرایش پنجم آیین نامه 2800 ، فرآیند محاسبه ضریب زلزله نسبت به ویرایش چهارم تغییرات کلی کرده است. ساختار محاسبه ضریب #زلزله در ویرایش پنجم مشابه آیین نامه ASCE7 می باشد. در حالت معمول میتوان با محاسبه ضریب زلزله به صورت دستی و یا نرم افزارهای کمکی ( مثلاً فایلهای اکسل کمکی محاسبه ضریب زلزله ) ، در نرم افزار ETABS با تعریف حالات بار زلزله از نوع User Coefficient در گزینه Auto Lateral Load با وارد کردن ضریب زلزله و برخی تنظیمات ساده دیگر ، محاسبه و توزیع بار زلزله را به صورت خودکار به نرم افزار ETABS واگذار نمود. حال با توجه به اینکه ساختار کلی محاسبه ضریب زلزله در ویرایش پنجم مشابه آیین نامه ASCE شده است و یکی از گزینه های Auto Lateral Load جهت محاسبه نیروهای زلزله ، استفاده از ضوابط آیین نامه ASCE است، میتوان به طور مثال با انتخاب گزینه ASCE7-16 ( که نسخه نزدیکتر در نرم افزار بین آیین نامه های در دسترس به آیین نامه 2800 ویرایش پنجم می باشد) محاسبه ضریب زلزله را نیز با یکسری تنظیمات خاص به صورت خودکار به نرم افزار سپرد. در اینجا گزینه های مربوط به این حالت توضیح داده میشود (تصویر شماره 1): 1️⃣ مطابق تصویر ضمیمه ( تصویر شماره 1) ، برای محاسبه #زمان_تناوب سازه در قسمت Time Period سه گزینه در دسترس قرار گرفته است. گزینه های Approximate ، Program Calculated و User Defined در اینجا قابل انتخاب هستند . 🔹 در حالت انتخاب گزینه Approximate میتوان با انتخاب یکی از پارامترهای موجود در این گزینه ، محاسبه زمان تناوب را به نرم افزار سپرد ( تصویر شماره 2). در این روش محاسبه زمان تناوب بر اساس روابط تجربی می باشد و البته امکان افزایش زمان تناوب با موجود بودن زمان تناوب تحلیلی عملاً وجود ندارد ( آیین نامه 2800 در ویرایش 5 اجازه داده است که با داشتن زمان تناوب تحلیلی ، مقدار زمان تناوب را نسبت به مقدار تجربی تا 40 درصد افزایش داد که در اینجا این افزایش عملاً نادیده گرفته میشود که در جهت اطمینان است). در اینجا برای این حالت در نرم افزار 4 گزینه موجود است که هر گزینه شامل دو عدد است که به صورت متوالی نوشته شده و قابل مشاهده است. محاسبه زمان تناوب تجربی با رابطه زیر محاسبه میشود: T=C.H^X در رابطه بالا T زمان تناوب تجربی ، H ارتفاع ساختمان از تراز مبنا (بر حسب فوت ) و C , X دو پارامتر وابسته به سیستم سازه ای است. دو عددی که به صورت متوالی در گزینه Approximate قابل انتخاب است، به ترتیب از چپ به راست همان دو پارامتر C و X می باشند. این دو پارامتر را باید از روابط 3-6 تا 3-9 آیین نامه 2800 ویرایش پنجم استخراج نمود ( تصویر شماره 3). پارامتر X دقیقاً همان مقداری است که در روابط فوق مشاهده میشود ( عدد توان پارامتر H) و میتواند اعداد 0.8 ، 0.9 یا 0.75 باشد؛ اما با توجه به اینکه روابط آیین نامه ASCE7-16 بر اساس واحد فوت و آیین نامه 2800 بر اساس واحد متر می باشند، مقادیر پارامتر C با آیین نامه 2800 متفاوت خواهد بود. در اینجا باید با تبدیل واحد از متر به فوت اعداد زیر را انتخاب کرد : 0.072👉0.028 0.047👉0.016 0.073👉0.03 0.049👉0.02 پارامتر دیگر در اینجا پارامتر H است که در نرم افزار به صورت خودکار بر اساس ارتفاع سازه بین دو تراز Top Story و Bottom Story در قسمت Story Range انتخاب میشود. ( تصویر شماره 4) 🔺 نکته : در تنظیمات Story Range برای Top Story قاعدتاً باید خرپشته را نیز لحاظ نمود که به آن نیروی جانبی نیز اعمال گردد ( در ویرایش 5 اجبار به اعمال نیروی جانبی به خرپشته می باشد) ، اما معمولاً وزن لرزه ای خرپشته کمتر از 25 درصد بام است و بر اساس آن در محاسبه زمان تناوب و پارامتر H نباید ارتفاع خرپشته را لحاظ نمود. این موضوع باعث اشکال در محاسبه زمان تناوب تجربی به روش Approximate میشود. ضمن اینکه این روش امکان افزایش زمان تناوب تجربی با داشتن مقدار تحلیلی را نیز دارا نیست. بر این اساس استفاده از این روش عملاً توصیه نمیشود. 🆔 @jafariar ادامه در پایین 👇👇
868
12
+2
Matn yo'q...
899
13
✳️ #نکته_آموزشی : قابلیت نرم افزار #ETABS برای محاسبه #ضریب_زلزله بر اساس ضوابط #آیین_نامه_2800 ویرایش پنجم 🆔 @jafariar 👇👇+9
✳️ #نکته_آموزشی : قابلیت نرم افزار #ETABS برای محاسبه #ضریب_زلزله بر اساس ضوابط #آیین_نامه_2800 ویرایش پنجم 🆔 @jafariar 👇👇👇
1 032
14
✳️ #پرسش_و_پاسخ : ✅ پرسش : در #اجرای_سازه_بتنی ، مواردی پیش می آید که مثلاً به دلیل عرض یکسان تیر و ستون و با توجه به اینکه #میلگرد طولی تیر باید از داخل #هسته_ستون عبور نماید، مجبور میشویم که میلگرد داخلی تیر را در جهت جانبی به سمت داخل جابه جا نماییم و در عمل #پوشش_بتن در تیر در راستای جانبی افزایش می یابد. آیا این موضوع به شرط آنکه حداقل فاصله بین آرماتورها در راستای عرضی رعایت گردد، مغایرتی با ضوابط #مبحث_نهم مقررات ملی ساختمان دارد؟ آیا نیاز است که برای این موارد از طراح پروژه استعلام گردد؟ و طراحی مجدد انجام گیرد؟ ✅ پاسخ : در این مورد لازم است به این نکات توجه گردد: 1️⃣ #مقاومت_برشی و #مقاومت_خمشی تیرهای بتنی وابسته به پارامتر d ( #ارتفاع_موثر مقطع ) است که اگر تغییر در پوشش بتن در راستای جانبی انجام گیرد ، این پارامتر تغییر نمیکند و در نتیجه مقاومت برشی و خمشی تغییر نخواهد کرد و افزایش پوشش جانبی بتن مشکلی ایجاد نمی کند. 2️⃣ در صورتی که تیر تحت اثر #لنگر_پیچشی باشد و برای این موضوع نیاز به #آرماتور_پیچشی طولی و عرضی داشته باشد، مقدار آرماتور پیچشی بر اساس بند 9-8-6-3-1 #مبحث_نهم ویرایش 99 وابسته به پارامترهای Aoh و Ph می باشد که این دو پارامتر به ترتیب نشان دهنده «مساحت محصور به بیرونی ترین خاموت های بسته ی پیچشی» و «محیط خط میانی بیرونی ترین خاموت بسته» است. طبعاً با افزایش میزان پوشش بتن در راستای جانبی ، این دو پارامتر کاهش یافته و میتوانند باعث کاهش #مقاومت_پیچشی مقطع گردند. طبعاً اگر مقطع تحت لنگر پیچشی ، نیاز به آرماتور پیچشی طولی و عرضی داشته باشد، نیاز به بازبینی طرح برای شرایط جدید دارد. 3️⃣ در صورتی که سیستم سازه ای از نوع #قاب_خمشی با #شکلپذیری ویژه باشد، مطابق بند 9-20-6-2-3-7 از مبحث نهم ، «در مواردی که پوشش بتن روی آرماتورهای عرضی از 100 میلیمتر بیشتر است، باید از آرماتورهای عرضی اضافی با پوشش بتن کمتر از 100 میلیمتر و فاصله حداکثر 300 میلیمتر ، استفاده نمود.» پس در صورتی که تیر عضوی از سیستم قاب خمشی ویژه باشد و مقدار پوشش بتن از 100 میلیمتر بیشتر گردد، نیاز به خاموتهای اضافه در فواصل حداکثر 300 میلیمتر با پوشش کمتر از 100 میلیمتر خواهیم داشت. 🆔 @jafariar
983
15
📚 اگر دانشجو، مهندس محاسب، ناظر، مجری یا داوطلب آزمون نظام مهندسی و کارمند دفتر فنی هستید، این کتابخانه جامع را از دست ندهید
📚 اگر دانشجو، مهندس محاسب، ناظر، مجری یا داوطلب آزمون نظام مهندسی و کارمند دفتر فنی هستید، این کتابخانه جامع را از دست ندهید. ✔️ در این فولدر به مجموعه‌ای ارزشمند از مطالب آموزشی، ویدئوها، نقشه‌ها، فایل‌های تخصصی و بهترین کانال‌های مهندسی عمران، معماری و مدیریت پروژه دسترسی خواهید داشت. ✅ طراحی و محاسبات سازه ✅ متره و صورت‌وضعیت‌نویسی ✅ آزمون‌های نظام مهندسی ✅ نکات فنی، اجرایی و حقوقی ✅ و هزاران فایل آموزشی کاربردی ✔️ همه این منابع به‌صورت رایگان و در یک مجموعه منظم در اختیار شما قرار گرفته است. 📎 https://t.me/addlist/A1y5YC1NqcU3MWY0
1 410
16
🔥 نسخه 19.18.0.0 منتشر شد. تاریخ انتشار ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ✅ ابزار جدید «کنترل برش چشمه اتصال فولادی» کنترل خودکار برش چشمه اتصال تی
🔥 نسخه 19.18.0.0 منتشر شد. تاریخ انتشار ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ✅ ابزار جدید «کنترل برش چشمه اتصال فولادی» کنترل خودکار برش چشمه اتصال تیر به ستون در قاب‌های خمشی فولادی، برای تمام گره‌ها با یک کلیک، به‌صورت دوآیین‌نامه‌ای و کنار هم مطابق AISC 360-16 / 341-16 و مبحث ۱۰ مقررات ملی ✅ ویژگی‌های شاخص: 🔹 کنترل یک‌کلیکی کل سازه. 🔹 نمایش دوآیین‌نامه‌ای کنار هم. 🔹 کنترل ورق پیوستگی، پیشنهاد ضخامت ورق مضاعف جان ستون، و کنترل ستون قوی-تیر ضعیف (SCWB) 🔹 پشتیبانی از ستون‌های H شکل و قوطی (باکس)؛ طبقه‌بندی سیستم لرزه‌ای به تفکیک راستا (ویژه / متوسط / معمولی) و نوع اتصال (ورق روسری/زیرسری، WUF-W، RBS) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✅ گزارش فرمول‌محور با ترسیم نمای چشمه، نیروی بال تیر و برش ستون، و نمودار ظرفیت در برابر تقاضا برای هر راستا؛ خروجی حرفه‌ای Word و PDF و ذخیره و بازخوانی کامل پروژه با پسوند .kspz. ✅ بهبود پایداری و رفع برخی ایرادات جزئی. 🔗 https://karamohaseb.com/steel-panel-zone-help/ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔹آدرس وبسایت: 𝐊 𝐀 𝐑 𝐀 𝐌 𝐎 𝐇 𝐀 𝐒 𝐄 𝐁 . 𝐂 𝐎 𝐌 🔹صفحه اینستاگرام: 💠 ▓▒▒░░░ 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗴𝗿𝗮𝗺 ░░░▒▒▓
639
17
✳️ #پرسش_و_پاسخ : ✅ پرسش : در #آیین_نامه_2800 ویرایش پنجم برای سیستم #دوگانه #قاب_خمشی و #دیوار_برشی یا #مهاربند ، شرط کنترل #دیوار_برشی یا مهاربند برای 50 درصد نیروی #زلزله حذف شده است. آیا این موضوع باعث نمیشود که در سازه ها، تنها با قرار دادن یک دیوار برشی یا مهاربند با طول محدود، بدون آنکه سهم قابل توجهی از بار لرزه ای داشته باشند، از شرایط سیستم دوگانه استفاده گردد و #ضریب_رفتار بزرگتر اختیار شود ، بدون آنکه در عمل ، عملکرد سازه بر اساس شرایط یک سیستم دوگانه باشد؟ ✅ پاسخ : در مورد این موضوع باید به نکات زیر توجه گردد: 1️⃣ توزیع نیروی جانبی زلزله بین سیستم قاب خمشی و دیوار برشی یا مهاربند بر اساس #سختی آنها انجام میگیرد. باید توجه داشت که سختی مهاربند و خصوصاً دیوار برشی در مقایسه با سیستم قاب خمشی بسیار بیشتر است و حتی اگر در یک دهانه از آنها استفاده گردد، بخش قابل ملاحظه ای از نیروی زلزله جذب آنها میشود؛ ولو اینکه این بخش ممکن است کمتر از 50 درصد باشد. انتقال این نیروی قابل توجه فقط به یک دهانه دیوار برشی یا مهاربند، باعث بالا رفتن سایز آنها ( آرماتورها و ضخامت برای دیوار برشی و سایز مقطع برای مهاربند) به مقدار قابل ملاحظه ای به جهت تامین مقاومت مورد نیاز خواهد شد. باید توجه داشت که در مورد دیوار برشی با #شکلپذیری ویژه بر اساس #ضوابط_لرزه_ای فصل 21 #مبحث_نهم ویرایش 99 لازم است که این دیوارها در عمده موارد برای 3 برابر نیروی برشی به دست آمده از ترکیب بارهای زلزله طراحی گردند. با توجه به موارد فوق در صورتی که فقط در یک دهانه در سیستم دوگانه از سیستم دیوار برشی یا مهاربند استفاده گردد، چاره ای جز استفاده از مقاطع غیراقتصادی برای آنها و یا افزایش سایز قابها با افزایش سایز تیر و ستون به جهت کاهش نیروی منتقل شده به دیوار یا مهاربند نیست که اینها باعث غیراقتصادی شدن طرح خواهد شد. 2️⃣ استفاده از دیوار برشی یا مهاربند به جهت افزایش سختی باعث کاهش #زمان_تناوب تجربی و تحلیلی سازه خواهد شد و این موضوع میتواند باعث افزایش #ضریب_زلزله و #برش_پایه زلزله در مقایسه با حالتی که فقط از سیستم قاب خمشی استفاده شده است، میگردد. 3️⃣ استفاده از دیوار برشی یا مهاربند فقط در یک دهانه با توجه به سهم قابل توجهی که آنها در آن تک دهانه از نیروی زلزله خواهند برد و البته نامعینی ناکافی سازه در این حالت، میتواند سازه را مستعد برای اعمال #ضریب_نامعینی بر اساس ضوابط آیین نامه 2800 گرداند که این موضوع خود میتواند بر غیراقتصادی شدن طرح سازه بیفزاید. 4️⃣ استفاده از دیوار برشی یا مهاربند فقط در یک دهانه ، اگر جانمایی آنها در موقعیت مناسب نزدیک به #مرکز_جرم سازه نباشد، میتواند باعث جابه جایی قابل توجه در موقعیت #مرکز_سختی سازه نسبت به مرکز جرم گردد و این موضوع خود سازه را مستعد برای #نامنظمی_پیچشی و افزایش #لنگر_پیچشی ناشی از زلزله می نماید. 🔹 با توجه به موارد فوق به نظر نمیرسد که تبدیل سیستم قاب خمشی به سیستم دوگانه فقط با اضافه کردن یک دهانه دیوار برشی یا مهاربند در عمده موارد روش مناسب و اقتصادی باشد و حذف شرط کنترل دیوار برشی یا مهاربند برای 50 درصد نیروی جانبی زلزله کمک چندانی در تسهیل این موضوع نمی نماید. 🆔 @jafariar
1 443
18
✳️ #پریش_و_پاسخ : ✅ پرسش : آیا اجرای #سنجاقی جهت اتصال #میلگرد های عمودی در #دیوار_برشی الزامی و اجباری است ؟ ✅پاسخ : اجرای سنجاقی برای اتصال میلگردهای طولی افقی و عمودی دیوار برشی در راستای ضخامت دیوار برشی لزوما همیشه اجباری نیست . در موارد زیر استفاده از این میلگرد ها در دیوار برشی میتواند ضروری باشد : 1⃣ در حالتی که در راستای عرضی دیوار برشی نیروی برشی وجود داشته باشد ( مثلا وقتی که دیوار برشی نقش #دیوار_حائل نیز داشته باشد و تحت فشار جانبی #خاک باشد ) در صورتی که بتن به تنهایی پاسخگوی نیروی برشی وارده نباشد، نیاز به #آرماتور_عرضی در راستای ضخامت دیوار جهت تحمل #نیروی_برشی خواهد بود . 2⃣ در قسمت‌هایی از دیوار برشی که بر اساس #ضوابط_لرزه_ای #مبحث_نهم نیاز به #ناحیه_مرزی باشد، به طور طبیعی لازم است در آن ناحیه مشابه ستونهای با #شکلپذیری ویژه جهت رعایت ضوابط شکل پذیری از آرماتورهای عرضی به صورت سنجاقی یا خاموت بسته و .... استفاده شود. 3⃣ در مواردی که مطابق بند ۹-۱۴-۷-۴-۱ مبحث نهم ویرایش ۹۹ ، دیوار تحت نیروی محوری فشاری باشد و آرماتورهای طولی جهت تامین این مقاومت فشاری مورد نیاز باشد و درصد این آرماتورها بیشتر از یک درصد سطح مقطع دیوار باشد، باید از این آرماتورهای عرضی جهت مهار آرماتورهای طولی دیوار استفاده نمود . 4⃣ علاوه بر موارد فوق به جهت مسایل اجرایی ، وقتی دیوار شامل دو سفره میلگرد است ، به جهت تنظیم فاصله دو سفره از یکدیگر و همچنین تامین پایداری آنها قبل از عملیات #بتنریزی لازم است تعدادی سنجاقی بر حسب نیازهای اجرایی بین دو سفره ارماتور دیوار اجرا گردد. 🆔 @jafariar
2 297
19
📉 کمتر از چند ساعت تا پایان تخفیف ویژه دوره های تخصصی طراحی انواع سقف با برترین اساتید ایران است. 🔥 تا ۵۰٪ تخفیف فقط تا ساع
📉 کمتر از چند ساعت تا پایان تخفیف ویژه دوره های تخصصی طراحی انواع سقف با برترین اساتید ایران است. 🔥 تا ۵۰٪ تخفیف فقط تا ساعت ۱۲ امشب ⭕️ جهت مشاهده جزئیات هر دوره با فیلتر شکن خاموش وارد لینک ثبت نام آن دوره شوید شوید. ⬜️ لیست دوره های آموزشی تخصصی طراحی سقف و دیافراگم: ۱- آموزش جامع طراحی انواع سقف (بتنی و فولادی) و دیافراگم در نرم افزار ETABS و SAFE 💻مدرس: سید علی ذاکری 🧷 لینک ثبت نام دوره ❌ ۴.۴۹۰ میلیون تومان ✅ ۲.۷۹۰ میلیون تومان ۲- آموزش طراحی سقف وافل در نرم افزار ETABS و SAFE 💻مدرس: دکتر حسین پهلوان 🧷 لینک ثبت نام دوره ❌ ۲.۴۵۰ میلیون تومان ✅ ۱.۴۷۰ میلیون تومان ۳- آموزش تخصصی طراحی و اجرای سقف های عرشه فولادی 💻مدرس: مهندس علیرضا ملکی 🧷 لینک ثبت نام دوره ❌ ۱.۹ میلیون تومان ✅ ۹۵۰ هزار تومان ⭕️ امکان پرداخت قسطی (۴قسط بدون کامزد توسط درگاه پرداخت ترب پی) ✅ سوالی دارید❓ پشتیبانی 👇: 📱 روابط عمومی جعبه ابزار سازه
542
20
✳️ #پرسش_و_پاسخ : ✅ پرسش : در اجرای #سازه_نگهبان بعضاً پیش می آِید که المانهای سازه نگهبان ( عمدتاً المان مورب ) با نوارهای #فونداسیون دارای تداخل است. این تداخل به گونه ای است که برخی از آرماتورهای فونداسیون به صورت ممتد قابل ادامه نیستند و مجبور به قطع این آرماتورها هستیم. نحوه اجرای فونداسیون و آرماتورهای آن در این حالت به چه شکل باید باشد؟ ✅ پاسخ : ابتدا باید توجه داشت که جانمایی خرپاهای سازه نگهبان به گونه ای انجام گیرد که تداخلی با نوارهای فونداسیون نداشته باشد؛ ولی بعضاً این موضوع امکانپذیر نیست ( به طور مثال در مواردی که فونداسیون از نوع گسترده می باشد). اگر به هر دلیل این موضوع امکانپذیر نبود، بهتر است جانمایی سازه نگهبان با مشورت مهندس طراح انجام گیرد و قطع احتمالی و تداخل با فونداسیون در نقاط بحرانی فونداسیون انجام نگیرد که باعث ضعف فونداسیون به خاطر قطع آرماتورها و نوارهای فونداسیون گردد. در مورد آرماتورهایی که دارای تداخل با عناصر سازه نگهبان هستند، به عنوان یک راه حل میتوان موقعیت آرماتور را در راستای عرضی فونداسیون کمی جابه جا کرد ؛ به گونه ای که از کنار عناصر سازه نگهبان قابل عبور باشد و یا اینکه آرماتور را در دو سمت المان سازه نگهبان قطع نموده و با یک قلاب استاندارد مهار نمود. جهت اتصال دو آرماتور قطع شده در دو سمت المان سازه نگهبان میتوان از یک آرماتور دیگر موازی با آرماتور اصلی استفاده نمود که با کمترین فاصله از آرماتور اصلی در راستای عرضی از کنار المان سازه نگهبان عبور کند. این آرماتور در دو سمت به اندازه طول #وصله آرماتور ادامه می یابد؛ به بیان دیگر طول این آرماتور دو برابر طول وصله آن می باشد که با هر یک از آرماتورهای قطع شده در دو سمت به اندازه یک طول وصله ، همپوشانی خواهد داشت. برای کاهش این طول میتوان این آرماتور را در دو سمت خود به #قلاب_استاندارد منتهی نمود که طول مهاری و وصله کمتری نیاز داشته باشد. 🆔 @jafariar
1 141