پایان نامه مانیتورینگ سلامت سازه
رشته : ارشد عمران -سازه
فرمت : word
مفهوم مانیتورینگ سلامت سازه :
با روی کار آمدن مواد هوشمند و مواد مرکب زمینه برای ظهور روشی نوین در تکنولوژی کشف آسیب فراهم شد. روشهای سنتی کشف آسیب بسیار زمانبر و پر هزینه بوده و از نظر ایمنی نیز عملکرد پایینی داشتند. امروزه تکنولوژی مانیتورینگ سلامت با بهرهگیری از روشهای ارزیابی و تستهای غیرمخرب و شبکه حسگری قوی بهترین سیستم کشف آسیب در سازههای، عمرانی، هوایی، دریایی، صنایع نفت و گاز و… میباشد. مانیتورینگ سلامت سازهها، سیستم نظارت و مانیتورینگ خودکاری است که هدف آن کشف عیبهای سازهای در طول عمر یک سازه میباشد و این امر بوسیله استفاده از شبکههای حسگری سراسری انجام میشود . در این بخش توضیحاتی در مورد انگیزه ایجاد مانیتورینگ، مقدمات استفاده از آن، انواع حسگر و تکنیکهای مانیتورینگ سلامت ارائه شده و در فصلهای آتی این توضیحات کاملتر میشوند.
تکنولوژی SHM، مانیتورینگ خودکار و کنترل شرایط فیزیکی سازه میباشد که بوسیله آن در طی فرآیند تعمیر و نگهداری, هزینه و زمان از کار افتادگی هواپیما(زمین گیر شدن) بطور گسترده کاهش یافته و سبب کمینه سازی خطای انسانی میشود . SHM روش نوینی برای صنعت تعمیر و نگهداری ابداع کرده است. مانیتورینگ سلامت، تعمیر و نگهداری بر اساس شرایط که به شرایط حقیقی اجزای هواپیما وابسته است را توصیه کرده است که نسبت به روش سنتی رایج یعنی تعمیر و نگهداری بر اساس زمان که به تعداد ساعات پروازی اجزای هواپیما وابسته بوده مزیتهای فراوانتری دارد(در بخشهای آتی بطور مفصل شرح داده میشوند).
سایر مطالب پیشنهادی ما به شما :
توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی
مقدمهای بر مانیتورینگ سلامت سازه :
sتوسط این سیستم شناسایی میشوند. همچنین این سیستم میتواند سیر رشد آسیب و عمر باقیمانده ناحیه آسیب دیده و کل سازه را پیشبینی کند. با این توضیحات واضح است که این روش یک روش جدید، بهبود یافته و کالیبره شده از روش ارزیابی غیرمخرب میباشد. تلفیق حسگرها و استفاده از مواد هوشمند، توانایی بالای انتقال و پردازش داده و قدرت محاسباتی بالا, زمینه ایجاد یک ساختار نظارتی(مانیتورینگ) کامل را فراهم نموده است.
فهرست مانیتورینگ سلامت سازه :
فصل اول : مانیتورینگ سلامت سازه
۱ مقدمهای بر مانیتورینگ سلامت سازه ۱
۱-۱ مقدمه ۱
۱-۱-۱ مفهوم مانیتورینگ سلامت سازه ۱
۱-۱-۲ مقدمهای بر مانیتورینگ سلامت سازه ۲
۱-۲ آشنایی با انواع آسیب ۴
۱-۲-۱ مفاهیم پایهای آسیب ۴
۱-۲-۲ عوامل وقوع آسیب در صنایع هوافضا و عمران ۵
۱-۲-۳ طبقهبندی آسیبهای سازهای ۵
۱-۲-۴ الگوریتم کشف آسیب توسط سیستم مانتیتورینگ سلامت ۷
۱-۳ مقدمه ای بر مواد مرکب ۸
۱-۳-۱ مقدمه ۸
۱-۳-۲ سازههای کامپوزیتی ۸
۱-۴ انگیزه ایجاد مانیتورینگ سلامت سازه ۱۰
۱-۴-۱ ساختار سنتی تعمیر و نگهداری ۱۱
۱-۴-۲ تغییرات موثر در ساختار تعمیر و نگهداری ۱۲
۱-۵ مانیتورینگ سلامت سازهها و الهام از محیط زیست ۱۴
۱-۶ مانیتورینگ سلامت سازهها روشی برای ساخت مواد و سازههای هوشمند ۱۷
۱-۶-۱ مقدمه ۱۷
۱-۷ تستهای غیرمخرب ۱۸
۱-۷-۱ مقدمه ۱۸
۱-۷-۲ تکنیکهای SHM ،NDE 20
۱-۸ تکنیکهای مانیتورینگ سلامت سازه ۲۱
۱-۸-۱ انواع تکنیکهای موجود ۲۱
۱-۹ حسگرهای رایج در مانیتورینگ سلامت سازه ۲۳
۱-۹-۱ مقدمه ۲۳
۱-۹-۲ تنوع حسگرها SHM بر اساس نوع سازه ۲۴
۱-۹-۳ انواع حسگرهای مانیتورینگ سلامت سازهها ۲۵
۱-۹-۴ مانیتورینگ خلا نسبی ۲۶
۱-۱۰ مدیریت سلامت ۲۷
۱-۱۰-۱ نیازمندیهای کاربران نهایی ۲۸
۱-۱۱ نتیجهگیری و جمعبندی
۲ عملکرد مانیتورینگ سلامت سازه
۲-۱ مفاهیم پایهای، نیازها و فواید ۳۰
۲-۱-۱ مقدمه ۳۰
۲-۱-۲ مفاهیم پایه ای ۳۱
۲-۱-۳ فواید و نیازهای مانیتورینگ ۳۳
۲-۱-۴ مانیتورینگ دائمی طول عمر ۳۴
۲-۲ فرآیندهای مانیتورینگ سلامت سازه ۳۵
۲-۲-۱ عملیات مرکزی ۳۵
۲-۳ نتیجهگیری و جمعبندی
۳ حسگرهای فیبرنوری
۳-۱ مقدمهای بر حسگرهای فیبرنوری ۴۰
۳-۲ تکنولوژی حس فیبرنوری ۴۳
۳-۲-۱ حسگرهای تداخلسنج SOFO 44
۳-۲-۲ حسگرهای تداخلسنجی فابری پروت ۴۶
۳-۲-۳ حسگرهای FBG 48
۳-۲-۴ حسگرهای پراکندگی رامان و بریلویین توزیع شده ۴۸
۳-۳ بستهبندی حسگر ۵۰
۳-۴ کابلهای سیستم حس توزیع شده ۵۴
۳-۴-۱ مقدمه ۵۴
۳-۴-۲ کابل حس درجهحرارت ۵۵
۳-۴-۳ نوار حس کرنش اسمارتیپ ۵۶
۳-۴-۴ حس درجهحرارت و کرنش ترکیب شده: پروفایل هوشمند ۵۸
۳-۵ نتیجهگیری و جمعبندی
۴ حسگرهای تغییرشکل فیبرنوری, تفسیر و اندازهگیری
۴-۱ مولفههای کرنش و تکامل زمانی کرنش ۶۰
۴-۱-۱ مفاهیم پایه ای ۶۰
۴-۱-۲ کرنش سازهای ۶۴
۴-۱-۳ کرنش حرارتی ۶۷
۴-۱-۴ خزش ۶۸
۴-۱-۵ افت حجمی ۷۰
۴-۱-۶ زمان و اندازهگیری مرجع ۷۱
۴-۲ اندازهگیری و طول گیج حسگر ۷۲
۴-۲-۱ مقدمه ۷۲
۴-۲-۲ حسگر اندازهگیری تغییر شکل ۷۳
۴-۲-۳ مانیتورینگ سازهای یکپارچه: مفاهیم پایهای ۷۵
۴-۲-۴ حسگرهای اندازهگیری در مواد همگن, حداکثر طول گیج ۷۷
۴-۲-۵ حسگر اندازهگیری در مواد ناهمگن: حداقل طول گیج ۹۲
۴-۲-۶ معیار تعیین طول گیج حسگر ۹۷
۴-۲-۷ ارزیابی و اعتبارسنجی معیار تعیین طول گیج ۹۹
۴-۳ تفسیر اندازهگیری کرنش ۱۰۰
۴-۳-۱ مقدمه ۱۰۰
۴-۳-۲ منابع خطا و کشف شرایط غیر معمول سازهای ۱۰۱
۴-۳-۳ تعیین مولفههای کرنش و تنش برای اندازهگیری کرنش کل ۱۰۶
۴-۴ نتیجهگیری و جمعبندی
۵ نتیجهگیری و جمعبندی
۵-۱ نتیجهگیری ۱۱۴
۵-۲ دستآوردها ۱۱۶
۵-۳ پیشنهاداتی برای پروژههای آتی ۱۱۶
فهرست مراجع۱۱۷
این پروژه به عنوان کمک آموزشی و در راستای تکمیل مطالعات شما ، در وبسایت قرار گرفته است .
لطفا از این پروژه به عنوان پایان نامه و یا پروژه تخصصی استفاده ننمایید .
سایر مطالب پیشنهادی ما به شما :
فاقد لینک دانلود و فروش. این پروژه فقط جهت معرفی در سایت قرار گرفته است. [purchase_link id=”۱۱۶۵۵″ text=”اضافهکردن به سبدخرید” style=”button” color=”green”]
حجم فایل:۴.۹۲mb
فرمت : word
تعداد صفحه : ۱۲۶