danesh gozar

تحقیق ومقاله دانشجویی

danesh gozar

تحقیق ومقاله دانشجویی

دانلود انی تحقیق تهیه و ارائه نرم افزار کنترل پایداری شیروانیهای سنگی

تحقیق تهیه و ارائه نرم افزار کنترل پایداری شیروانیهای سنگی

تهیه و ارائه نرم افزار کنترل پایداری شیروانیهای سنگی

دانلود تحقیق تهیه و ارائه نرم افزار کنترل پایداری شیروانیهای سنگی

تهیه و ارائه نرم افزار کنترل پایداری شیروانیهای سنگی
پایان نامه ورد نرم افزار کنترل پایداری شیروانی سنگی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل rar
حجم فایل 26273 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 215

فهرست:

چکیده   ١٥

مقدمه   ١٦

فصل اول : کلیات   ١٧

١-١) هدف   ١٨

١-٢) پیشینه تحقیق   ١٨

١-٣) روش کار و تحقیق   ١٩

فصل دوم : زمین لغزش و علل آن      ٢٠

٢-١) تعاریف   ٢١

٢-٢) اهمیت زمین شناسی در مکانیک سنگ   ٢١

٢-٣) اهمیت سنگ شناسی یا مطالعه انواع سنگها ٢٢

٢-٤) بررسی سنگ از لحاظ زمین شناسی  ٢٣

٢-٥) تئوری شکنندگی سنگ  ٢٣

٢-٦) چگونگی شکست  ٢٣

٢-٧) توسعه شکستگی  ٢٧

٢-٨) شکست سنگ تحت اثر فشار  ٣٢

٢-٩) آزمایشات برای تعیین قابلیت تغییر شکل  ٣٥

٢-١٠) طبقه بندی زمینلغزش ها ٣٦

٢-١١) معرفی اجزاء مختلف یک زمینلغزش  ٣٧

 

٢-١٢) توصیف ابعاد زمینلغزش  ٣٩

٢-١٣) اثر زمینلغزش ها و ابزارهای ابتکاری کاهش آثار زمینلغزش بر محیط طبیعی  ٤١

 ٢-١٣-١) اثرات بر پیکرشناسی سطح زمین  ٤٢

 ٢-١٣-٢) زمینلغزش های مناطق خشکی  ٤٢

 ٢-١٣-٣) نرخ پسروی شیب در اثر عملکرد زمینلغزش ٤٩

 ٢-١٣-٤) اتلاف منابع خاک  ٥١

٢-١٣-٥) عقب نشینی صخره های ساحلی  ٥٢

 ٢-١٣-٦) زمینلغزش های زیردریایی  ٥٤

 ٢-١٣-٧) پیکرشناسی دره  ٥٨

 ٢-١٣-٨) اثرات انسداد زمینلغزشی  ٥٩

٢-١٣-٩) اثرات رسوبات ناشی از زمینلغزش بر آبراهه ها ٦٤

٢-١٣-١٠) اثرات زمینلغزش بر جنگلها و علفزارها ٦٧

٢-١٤) طبقه بندی مهندسی توده سنگ های درزه دار ٩١

 ٢-١٤-١) تعیین خاصیت کیفیت سنگ (RQD)   ٩٤

٢-١٤-٢) چگونگی هوازدگی  ٩٤

٢-١٤-٣) مقاومت فشاری یک محوری سنگ سالم  ٩٥

٢-١٤-٤) فاصله بین درزه ها یا لایه بندی ها  ٩٧

٢-١٤-٥) جهت امتداد و شیب لایه ها  ٩٨

٢-١٤-٦) بازشدگی درزه ها  ٩٩

٢-١٤-٧) ممتد بودن درزه ها  ٩٩

٢-١٤-٨) میزان نفوذ آبهای زیرزمین  ١٠٠

٢-١٤-٩) خاصیت کیفی سنگ  ١٠٠

فصل سوم: تخمین پارامترهای مقاومت سنگ

 و محاسبه ضریب اطمینان  ١٠٢  

٣-١) مطالعه پایداری سنگ در لغزش  ١٠٣

٣-٢) تاریخچه ای کوتاه درباره بسط معیار شکست هوک - براون  ١٠٥

٣-٣) پارامترهای ورودی و روابط کلی  ١٠٧

٣-٣-١) مقاومت فشاری تک محوری ماده سنگ دست نخورده  ١٠٧

٣-٣-٢) شاخص مقاومت زمین شناسی  GSI   ١٠٨

٣-٣-٣) ثابت هوک - براون برای ماده سنگ دست نخورده mi    ١١٠

٣-٣-٤) فاکتور برهم خوردگی سنگ D    ١١١

٣-٤) آزمایش سه محوری   ١١٢

٣-٥) برنامه کامپیوتری محاسبه c وφ   ١١٣

٣-٦) معرفی نرم افزار Geo-Slope   ١١٤

فصل چهارم : مطالعه موردی (کنترل پایداری شیروانی سنگی  

 واقع در غرب و  پایین دست سد لتیان )   ١١٥

٤-١) اطلاعات کلی و عکسها در رابطه با سد لتیان   ١١٦

٤-٢) محاسبه پارامترهای  و c برای شیروانی سنگی سد لتیان   ١٢٥

٤-٣) محاسبه محاسبه ضریب اطمینان S.F برای شیروانی سنگی سد لتیان   ١٢٨

٤-٤) کنترل پایداری شیروانی مشرف به سد و محاسبه ضریب اطمینان  ١٣٣

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  ١٣٩  

نتیجه گیری  ١٤٠

پیشنهادات  ١٤٠

منابع و ماخذ  ١٤١

فهرست منابع فارسی  ١٤١

فهرست منابع انگلیسی  ١٤١

سایت های اطلاع رسانی  ١٤١

چکیده انگلیسی  ١٤٢

دانلود تحقیق تهیه و ارائه نرم افزار کنترل پایداری شیروانیهای سنگی

دانلود انی تحقیق تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران

تحقیق تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران

تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران

دانلود تحقیق تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران

تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل rar
حجم فایل 38438 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 400

تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران

در 400 صفحه  فایلی در جهت استفاده بعنوان کمک تحقیق که فهرست مطالب آن به قرار زیر است.

فهرست

دانلود تحقیق تعیین مقاومت و شکل پذیری ساختمانهای بتنی کوتاه متداول در تهران

دانلود انی تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )

تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )

تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی (به کمک داده های آزمایشگاهی )

دانلود تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی  (به کمک داده های آزمایشگاهی )

تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی  (به کمک داده های آزمایشگاهی )
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل rar
حجم فایل 18929 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 400

فصل اول :کلیات

١-١) مقدمه                                                                                 1

١-٢) انتقال رسوب در آبگیرها                                                           3

١-٣) الگوی جریان ناشی از انحراف                                                   5

١-٤) الگوی جریان در قوسها                                                            6

١-٥) مکان مناسب برای آبگیری از رودخانه                                          8

١-٦) روش کار و تحقیق                                                                  8

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

٢-١) جریان در قوس رودخانه                                                          10

٢-٢) قدرت جریان ثانویه                                                                12

٢-٣) تحقیقات انجام شده بر روی تنش برشی بستر                                   15

٢-٤) مدلسازی جریان در قوس رودخانه                                              16

٢-٥) ضوابط حاکم در انحراف جریان و آبگیری از رودخانه                       27

٢-٥-١) آبگیری جانبی از مسیر مستقیم                                                30

٢-٦) آبگیری جانبی از قوس رودخانه                                                 35

٢-٦-١) محل قرار گیری آبگیر                                                         35

٢-٦-٢) زاویه آبگیری                                                                   37

٢-٦-٣) نسبت دبی انحرافی                                                             37

٢-٧) مطالعات انجام شده در آبگیری جانبی از قوس رودخانه                      38

فصل سوم : روش انجام تحقیق

٣-١) مقدمه                                                                                46

٣-٢) تجهیزات آزمایشگاهی و نحوه برداشت داده ها                                 46

٣-٢-١) مدل آزمایشگاهی استفاده شده                                                  46

٣-٢-٢) اندازه گیری دبی جریان                                                       47

٢-٢-٣) نحوه اندازه گیری سرعت در هر آزمایش                                   48

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های آزمایشگاهی

٤-١) مقدمه                                                                                51

٤-٢) بررسی تغییرات سرعت                                                          51

٤-٢-١) بررسی تغییرات سرعت در موقعیتهای آبگیری ٤٠، ٧٥، ١١٥ درجه      52

٤-٢-٢) بررسی توزیع سرعت طولی                                                  60

٤-٢-٢-١) بررسی توزیع سرعت طولی در موقعیت آبگیری ٤٠ درجه           60

٤-٢-٢-٢) بررسی توزیع سرعت طولی در موقعیت آبگیری ٧٥ درجه           65

٤-٢-٢-٣) بررسی توزیع سرعت طولی در موقعیت آبگیری ١١٥ درجه         70

٤-٢-٣) ترسـیم خطـوط هـم سرعت طـولـی و عـرضـی در موقعیتـهای آبگیـری    75

40، ̊75،̊ 115

٤-٢-٤) مقایسه تغییرات سرعت در موقعیتهای مختلف آبگیری                     85

٤-٣) جریان ثانویه                                                                       87

٤-٣-١) بررسی تغییرات جریان ثانویه در حالت ̊40=Ө،̊60=Φ                   87

٤-٣-٢) بررسی تغییرات جریان ثانویه در حالت ̊75=Ө،̊60=Φ                   97

٤-٣-٣) بررسی تغییرات جریان ثانویه در حالت ̊115=Ө،̊60=Φ                106

٤-٤) الگوی جریان در کانال انحرافی                                                117

٤-٥) قدرت جریان ثانویه                                                               123

٤-٥-١) بررسی قدرت جریان ثانویه در حالت ̊40=Ө،̊60=Φ                    125

٤-٥-٢) بررسی قدرت جریان ثانویه در حالت ̊75=Ө،̊60=Φ                    130

٤-٥-٣) بررسی قدرت جریان ثانویه در حالت ̊115=Ө،̊60=Φ                  135

٤-٦) مومنتم جریان عرضی                                                           143

٤-٧) بررسی تغییرات سطح آب                                                       149

٤-٨) بررسی تغییرات عرضی تراز سطح آب کانال در امتداد محور آبگیر      162

٤-٩) بررسی توزیع تنش برشی                                                       165

٤-٩-١) تخمین ضریب زبری مانینگ                                                 165

٤-٩-٢) تعیین ضریب شزی                                                            166

٤-٩-٣) بررسی توزیع تنش برشی در موقعیتهای آبگیری ٤٠، ٧٥، ١١٥ درجه    167

٤-٩-٤) مقایسه تنش برشی در موقعیتهای آبگیری ٤٠، ٧٥، ١١٥ درجه        177

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

٥-١) نتیجه گیری                                                                        178

٥-٢) پیشنهادات           181

دانلود تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود درآبراه های قوسی  (به کمک داده های آزمایشگاهی )

دانلود انی تحقیق رفتار لرزه ای سدهای خاکی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل

تحقیق رفتار لرزه ای سدهای خاکی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل

تحلیل رفتار لرزه ای سدهای خاکی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل

دانلود تحقیق رفتار لرزه  ای سدهای خاکی تحت  اثر زلزله  های حوزه  نزدیک  گسل

تحلیل  رفتار لرزه  ای سدهای خاکی تحت  اثر زلزله  های حوزه  نزدیک  گسل
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل rar
حجم فایل 9790 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 350

 

چکیده                                                                                             1

مقدمه                                                                                             2

فصل  اول  : کلیات

١-١) هدف                                                                                      6

١-٢)پیشینه  تحقیق                                                                             7

١-٣)روش کار و تحقیق                                                                       29

فصل  دوم  : آشنایی با سدهای خاکی  و سدهای هسته  آسفالتی

٢-١-شناختی از سدهای خاکی                                                                 32

٢-١-١-مقدمه                                                                                    32

٢-٢-١-٢-تاریخچه  احداث سدها                                                             32

٢-٢-١-٣- معرفی و شناخت  سدهای خاکی                                                34

٢-٢-١-٤-انواع سدهای خاکی                                                                34

٢-٢-١-٥- طراحی ایمن  در سدهای خاکی                                                 37

٢-٢-١-٦-مقطع  تیپ  سدهای خاکی                                                        38

٢ ٢-٢-شناخت  سدهای خاکی.سنگریزه ای با هسته  بتن  آسفالتی                      39

39

٢-٢-١-مقدمه                                                                            

40

٢-٢-٢- تاریخچه  و روشهای ساخت                                                                            

٢- ٢-٢-٣-ویژگی های بتن  آسفالتی از دیدگاه سد سازی                                 42

43

٢ -٢-٢-٤-ابعاد و موقعیت  هسته  و نواحی انتقالی 

44

٢-٢-٢-٥- دانه  بندی بتن  آسفالتی

45

٢-٢-٢-٦- اصول طراحی و روش های اجرای هسته  های بتن  آسفالتی              49

٢-٢-٢-٧-روش اجرای هسته  آسفالتی                                                      51

٢-٢-٨ - نمونه  هایی از سدهای ساخته  شده با هسته  آسفالتی 

فصل  سوم :روش  های تحلیل  پایداری سدهای خاکی در برابر زلزله

٣-١-مقدمه                                                                                                              ٥٣

٣-٢-پایداری استاتیکی                                                                                                ٥٤

٣-٢-١- روش های تحلیل  پایداری شیب                                                  56

٣-٢-١-١-تحلیل پایداری با روش دایرة لغزش                                            58

٣-٢-١-٢-روش لغزش بلوکی                                                                                         59

٣-٢-١-٣-روش اجزای محدود                                                              59

٣ ٣-٣- روش های تحلیل  دینامیکی سدهای خاکی و تأثیر زلزله  بر سدهای خاکی       60

٣-٣-١-مقدمه                                                                                                           ٦٠

٣-٣-٢-آثار زلزله  بر سدهای خاکی جهان                                                 61

٣-٣-٣-روشهای تحلیل  دینامیکی(لرزه ای)سدهای خاکی                                                       ٦٤

٣-٣-٣-١-تحلیل  شبه  استاتیکی                                                                             64

٣-٣-٣-١-١-بررسی رفتار سد با فرض الاستیک  ناهمگن                                                         ٦٦

٣-٣-٣-١-٢-بررسی رفتار سد خاکی با فرض جسم  غیر الاستیک  ناهمگن         67

٣-٣-٣-٢-روش های ساده جهت  تخمین  تغییر شکل  های ماندگار                                            70

٣-٣-٣-٢-١-روش نیومارک                                                                                          70

٣-٣-٣-٢-٢-روش سارما                                                                                             ٧٢

٣-٣-٣-٢-٣-روش ماکدیسی و سید                                                         72

٣-٣-٣-٢-٤-مقایسه  روش های مختلف                                                                             ٧٣

٣-٣-٤-روش های تعیین   پاسخ  دینامیکی سدهای خاکی                                                       ٧٣

٣-٣-٤-١-روش خطی معادل                                                                                          74

٣-٣-٤-١-١-تعیین  مدول برشی و ضریب  میرایی                                                               76

٣-٣-٤-٢-روش غیر خطی ساده شده                                                       76

٣-٣-٤-٣-روش غیر خطی کامل                                                                                     ٧٧

٣-٤-روش اجزای محدود                                                                                              80

فصل  چهارم :کلیاتی از پدیده  زلزله  و شناخت  زلزله  های حوزه  نزدیک  گسل

٤-١-مقدمه                                                                                                                85

٤-٢-مشخصات دینامیکی خاک ها                                                          87

٤-٢-١-سرعت  امواج زلزله                                                                87

٤-٢-٢-میرایی                                                                                 87

٤-٢-٣-فرکانس                                                                                88

٤-٢-٤-مدول سختی                                                                           88

٤-٢-٥-مدول برشی دینامیکی                                                               89

٤ -٣-پارامترهای حرکت  زمین                                                            89

٤-٣-١-پارامترهای دامنه                                                                     89

٤-٤-٤- شناخت  زلزله  های حوزه نزدیک  گسل                                        90

٤-٤-٤-١-پیشینه  پژوهش                                                                    90

٤- ٤-٤-٢-روند تکامل  تدریجی آئین  نامه  های طرح لرزه ای                       90

٤-٤-٣-ضوابط  آئین  نامه  های مختلف  دربارة طراحی سازه های نزدیک  گسل  در برابر زلزله       91

٤-٤-٤-٤-بررسی اثر شرایط  ساختگاهی بر بیشینه  شتاب سطح  زمین  در حوزه نزدیک       92

٤ ٤-٤-٤-١-عوامل  مؤثر بر حرکت  لرزه ای زمین                                   92

٤-٥- اصول شناخت  زلزله  های حوزه نزدیک  گسل                                  93

٤-٥-١-تعریف  زلزله  های حوزه نزدیک                                                94

٤-٥-٢-مدت تکان قوی                                                                       95

٤-٦- اصول اساسی و مشخصات زمین  لرزه های نزدیک  گسل                     95

٤-٦-١-مشخصات زمین  لرزه نزدیک  گسل                                             96

٤-٦-١-١-جهت  پذیری                                                                      97

٤-٧-١-٢-اثر تغییر مکان ماندگار                                                          102

٤-٧-١-٣-اثر فرا دیواره                                                                      103

٤-٧-١-٤-اثر مؤلفه  قائم                                                                     104

٤-٧-٢- حرکات زمین  منبع  ضربان مانند (پالسگونه )و بدون ضربان(بدون پالس )     104

٤-٧-٣-دامنه  های زلزله  در نزدیکی گسل                                               106

٤-٧-٣-١-عوامل  مؤثر بر دامنه  های زلزله  در نزدیکی گسل                       107

٤-٧-٣-١-١-اثرات فاصله  منبع  لرزه ای تا سایت  بر دامنه  های زمین  لرزه     107

٤-٧-٣-١-٢-تأثیر فاصله  از گسل  روی دامنه  های شتاب                             108

٤-٧-٣-١-٣-مقایسه  نسبت  دامنه  های زمین  لرزه های نزدیک  و دور از گسل 108

٤-٧-٣-١-٤-اثرات جهت  گسیختگی گسل  ها بر روی دامنه  ها                     109

٤-٧-٣-١-٥-اثرات دیگر عوامل  بر دامنه  های زمین  لرزه                          109

٤-٧-٤-عوامل  مؤثر بر مدت زمان زلزله                                                109

٤-٧-٤-١-اثرات فاصله  سایت  از منبع  لرزه ای بر مدت زمان زلزله               110

٤-٧-٤-٢-اثر شرایط  خاک محل  بر مدت زمان زلزله                                  110

٤-٧-٤-٣-تأثیر جهت  گسیختگی گسل  روی مدت زمان زمین  لرزه قوی           111

٤-٧-٤-٤-اثرات سایر عوامل  بر مدت زمان زلزله                                      111

٤-٧-٥-عوامل  مؤثر بر حرکت  لرزه ای زمین                                          111

٤-٧-٥-١-اثر بزرگی بر حرکت  لرزه ای زمین                                          111

٤-٧-٥-٢-اثر مکانیسم  ایجاد زلزله  بر حرکت  لرزه ای زمین                        112

فصل  پنجم  :معرفی نرم  افزار PLAXIS و شناخت  مدل  های رفتاری خاکی

٥-١-مقدمه                                                                                      114

٥-٢-قابلیت  های نرم افزار پلاکسیس                                                      114

٥-٣- کلیات مدل کردن برنامه  Plaxis                                                   118

٥-٤-معادلات تعادل و حل  آنها در نرم افزار پلاکسیس                                 120

٥-٤-١-معادله  اساسی رفتار دینامیکی                                                     120

٥-٤-٢- حل  معادلات دینامیکی تعادل                                                     122

٥-٤-٣-بکار بستن  طرح انتگرال در PLAXIS                                         123

٥-٤-٤-سرعتهای موج                                                                       124

٥-٤-٥-مرحله  زمانی بحرانی                                                               124

٥-٤-٦-مرزهای مدل                                                                         125

٥-٤-٦-١-مرزهای جاذب                                                                    125

٥-٤-٦-٢-تنش  های اولیه  و افزایش  های تنش                                         125

٥-٥-مدلهای رفتاری مصالح  قابل  کاربرد در نرم افزار پلاکسیس                    126

٥-٥-١-رفتار الاستوپلاستیک                                                                126

٥-٥-١-١ مقدمه                                                                                126

٥-٥-١-٢-رفتار تک  محوری یک  ماده الاستوپلاستیک  خطی کامل                127

٥-٥-١-٣- رفتار تک  محوری یک  ماده الاستوپلاستیک  خطی با سخت  شوندگی و نرم شوندگی       127

٥-٥-٢ -رفتارهای مشابه  در مهندسی ژئوتکنیک                                        128

٥-٥-٣-گسترش به  فضای کلی تنش  و کرنش                                           129

٥-٥-٤- مدلهای الاستوپلاستیک                                                             130

٥-٥-٤-١- مدلهای مورد بررسی در مطالعه  رفتار مصالح                             131

٥-٥-٥- مدل رفتاری سخت  شوندگی مورد استفاده در تحلیل                           133

٥-٥-٥-١- رفتار سهموی برای آزمایش  بارگذاری سه  محوری استاندارد           134

٥-٥-٥-٢- تقریب  سازی هذلولی با مدل رفتاری سخت  شوندگی                     135

٥-٥-٥-٣- کرنش  حجمی پلاستیک  برای حالت  تنش  سه  محوری                 138

٥-٥-٥-٤- پارامترهای مدل رفتاری سخت  شوندگی خاک                              139

٥-٥-٥-٥- سختی مدولی  E5r0ef,Eoreefd  و توان m                                           140

٥-٥-٥-٦- پارامترهای پیشرفته                                                              141

٥-٥-٥-٧- قطع  اتساع                                                                        141

٥-٥-٥-٨- کلاهک  سطح  تسلیم  در مدل رفتاری سخت  شوندگی                    142

فصل  ششم  : بررسی و تحلیل  اثر زلزله  های حوزه  نزدیک  گسل  بر روی سد خـاکی (هـسته  آسفالتی )

146

٦-١-مقدمه                                                                                    

147

٦-٢-موقعیت  و مشخصات سد البرز    

149

٦-٣-مدلسازی سد در برنامه  پلاکسیس

149

٦-٣-١-هندسه  و زون بندی سد

149

٦-٣-٢-اندازه المان ها (نوع مش  بندی )

150

٦-٣-٣-ابعاد فونداسیون در مدل و بررسی کارایی مرزهای جاذب

151

٦-٤-خصوصیات مصالح  مورد استفاده در سد و مناسب  جهت  تحلیل 

151

٦-٤-١-مشخصات دانه  بندی طرح

٦-٤-٢- نتایج  آزمایشات سه  محوری                                                     152

٦-٤-٣- پارامترهای مصالح   بدنه  سد برای مدل HS                                  153

٦-٤-٤- مدل رفتاری هذلولی Chang and Duncan مورد استفاده برنامه  Feadam         154

٦-٤-٥- پارامترهای مصالح  بدنه  سد برای مدل HS                                   156

٦-٤-٦- ارزیابی مدل                                                                         157

٦-٤-٧- تعیین  پارامترهای میرایی مصالح                                               159

٦-٤-٧-١- آنالیز مقدار ویژه                                                                  160

٦-٥- تقریب  پی بدون جرم برای آنالیز دینامیکی                                        161

٦-٦- انتخاب زلزله  برای تحلیل  دینامیکی                                               162

٦-٦-١-مشخصات شتابنگاشت  های واقعی حوزه نزدیک  و دور مورد استفاده در آنالیز دینامیکی        163

٦-٦-٢ -نمایش  تاریخچه  زمانی شتابنگاشت  حوزه نزدیک  اعمالی                                 165

٦-٦-٣-نمایش  تاریخچه  زمانی شتابنگاشت  های حوزه دور اعمالی                 166

٦-٧-آنالیز استاتیکی                                                                           167

٦-٨-آنالیز دینامیکی وتحلیل  خروجی نتایج  حاصل ه  از آنالیزهای لرزه ای شتابنگاشت  های حـوزه دور

و نزدیک  گسل                                                                                169

٦-٨-١-نحوه انجام آنالیز دینامیکی                                                                                    169

٦-٨-١-١- استفاده از مدل الاستوپلاستیک  HS                                          170

٦-٨-١-٢- بارگذاری و شرایط  تکیه  گاهی                                                               170

٦-٨-٢-بررسی خروجی های آنالیز مربوط به  زلزله  های حوزه دور و نزدیک  PGA آیین  نامه  ای 170

٦-٨-٢-١-مقایسه  نتایج  تغییر مکان  آنالیز دینامیکی حوزه دور و نزدیک          171

٦-٨-٢-٢-مقایسه  نتایج  شتاب ها برای زلزله هایحوزه دور و نزدیک               177

٦-٨-٢-٣-مقایسه  نتایج  تنش  و کرنش  ها برای زلزله هایحوزه دور و نزدیک    181

٦-٨-٣-مقایسه  خروجی های زلزله  های دارای دو شتابنگاشت  حوزه نزدیک  و دور   187

٦-٨-٣-١-مقایسه  نتایج  تغییر مکان ها برای حوزه دور و نزدیک  زلزله  Kocaeli: 187

٦-٨-٣-٢-مقایسه  نتایج  شتاب ها  برای حوزه دور و نزدیک  زلزله  Kocaeli   190

٦-٨-٣-٣-مقایسه  نتایج  تنش  و کرنش  حوزه های نزدیک  و دور زلزله  Kocaeli   191

٦-٨-٣-٤-مقایسه  نتایج  تغییر مکانها برای حوزه دور و نزدیک  زلزله  prieta Loma        195

٦-٨-٣-٥-مقایسه  نتایج  شتاب ها برای حوزه دور و نزدیک  زلزله prieta Loma    196

٦-٨-٣-٦- مقایسه  نتایج  توزیع  تنش  ها و کرنشها برای حوزه دور و نزدیک  زلزله            197

Loma

٦-٨-٤-تحلیل  رفتار لرزه ای سد در اثر زلزله  های حوزه نزدیک  با  PGA بالا        199

فصل  هفتم  : نتیجه گیری و پیشنهادات

  نتیجه گیری                                                                               204

  پیشنهادات                                                                                 205

 

فهرست  مطالب  

عنوان  مطالب                                                                           شماره  صفحه

منابع  و ماخذ.........................................................                        206

فهرست  منابع  فارسی.................................................                      206

فهرست  منابع  لاتین ... ................................................                   208

سایت  های اطلاع رسانی... .............................................                  213

چکیده انگلیسی... ......................................................                      214

دانلود تحقیق رفتار لرزه  ای سدهای خاکی تحت  اثر زلزله  های حوزه  نزدیک  گسل

دانلود انی مقاله بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة کلزا

مقاله بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة کلزا

مقاله بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة کلزا

دانلود مقاله بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة کلزا

مقاله بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة کلزا
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

مقاله بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم آبی در ژنوتیتهای بهاره کلزا

 

بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة کلزا

Physiological evaluation of spring rapeseed (Brassica napus L.) genotypes in relation to water deficit.

 

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش کم‌آبی در مرحله رشد زایشی بر صفات زراعی و فیزیولوژیک ژنوتیپ‌های کلزا، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1382 در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تقحیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. در این آزمایش، آبیاری به عنوان عامل اصلی در دو سطح آبیاری معمول براساس 80 میلی تبخیر از تشتک کلاس A (شاهد) و تنش کم‌آبی (قطع آبیاری از مرحله ساقه‌دهی به بعد تا مرحله بلوغ فیزیولوژیکی) و ژنوتیپ‌های بهاره کلزا به عنوان عامل فرعی در 100 سطح شامل اوگلا، نوزده- اچ، هایولا 401 (کانادا)، هایولا 401 (صفی‌آباد)، هایولا 401 (برازجان)، سین-3، هایولا 420، آپشن 500، هایولا 3088 و کوانتوم بودند. نتایج حاصل نشان داد که قطع آبیاری از مرحله ساقه‌دهی به بعد، تأثیر نامطلوبی بر فعالیت‌های رشدی، عملکرد و اجزاء عملکرد داشت. در میان اجزاء عملکرد دانه، کاهش وزن هزار دانه (8 درصد) و به ویژه تعداد دانه در خورجین (3/11 درصد)، بیشترین سهم را در کاهش عملکرد دانه (16 درصد) ژنوتیپ‌های بهاره کلزا در شرایط تنش کم‌آبی دارا بودند. ژنوتیپ‌ها در شرایط تنش کم‌آبی میزان آمینواسید پرولین بالاتری در برگ داشتند، در حالی که میزان محتوای نسبی آب برگ و میزان کلروفیل b, a و کل در آنها پایین‌تر بود. کم‌آبی، نسبت کلروفیل a به b را افزایش داد که این امر ناشی از کاهش بیشتر میزان کلروفیلb نسبت به کلروفیل a بود. میزان پرولین تجمع یافته در برگ در شرایط تنش کم‌آبی، بیان‌گر میزان خسارت وارده به ژنوتیپ‌ها بوده و ارتباطی با تحمل به تنش نداشت. همچنین، کاهش میزان  محتوای نسبی آب برگ در ژنوتیپ‌های حساس به کم‌آبی بیشتر بود. ژنوتیپ‌هایی که در شرایط تنش کم‌آبی، محتوای نسبی آب برگ خود را به میزان بالاتری حفظ نمودند، عملکرد دانه بالاتری را تولید نمودند. بر پایه نتایج، این گونه استنباط می‌شود که ژنوتیپ‌های سین- 3، نوزده- 1چ، هایولا 420، هایولا 401 (برازجان) و هایولا 401 (کانادا) با شاخص تحمل به تنش بالاتر نسبت به سایر ژنوتیپ‌های مورد بررسی، سازگاری مناسب‌تری با تنش کم‌آبی داشتند و توانستند هم در شرایط آبیاری معمول و هم تنش کم‌آبی، میزان عملکرد دانه بالاتری را تولید نمایند. در مقابل، ژنوتیپ هایولا 308، بیشترین حساسیت را به کم‌ آبی در میان ژنوتیپ‌های مورد بررسی دارا بود.

واژه‌های کلیدی: ژنوتیپ‌های کلزا- عملکرد و اجزای عملکرد- تنش کم‌ آبی- پرولین- کلروفیل- محتوای نسبی آب برگ.


مقدمه

در حدود 40 درصد از اراضی کره زمین در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند
(Meigs, 19533). در این مناطق، آب محدودیت اصلی بوده و خشکی از جمله مهمترین عوامل القاء کننده تنش در گیاهان زراعی به حساب می‌آید. متأسفانه کمبود آب، تنها به این مناطق محدود نشده و گاهی در سایر نقاط هم توزیع نامنظم باران دوره‌های دشواری را برای رشد گیاه ایجاد می‌نماید. چنین تنشی بر روی عملکرد محصول اثر گذاشته و اغلب باعث ایجاد افت در آن می‌گردد. در شرایط تنش خشکی، پتانسیل آب برگ  و مقدار آن نسبی برگ (LRWC) کاهش پیدا کرده و فرآیندهایی نظیر فتوسنتز، توسعه برگ و نیز تراکم و اندازه روزنه‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند

(Sierts et al., 1987; Sloan et al., 1990).

کاهش رطوبت در مراحل حساس زیستی گیاه، تغییرات و دگرگونی‌هایی را ایجاد می‌نماید. ماهیت دینامیک وضعیت آبی گیاه، در برگیرنده وابستگی اثرات تنش خشکی به عواملی مانند شدت، دوام و زمان تنش در طول انتوژنی و نیز سایر متغیرهای محیطی است که این امر پیچیدگی خاصی را در پاسخ گیاه ایجاد می‌کند (Chavan et al., 1990). بدین ترتیب، مقاومت و یا تحمل خشکی از جنبه‌های فیزیولوژیک و اصلاحی مهم تلقی می‌شود. در این راستا، هدایت روزنه کمتر، توانایی برداشت آب از خاکی با رطوبت کم، حفظ پتانسیل آب و میزان آب نسبی برگ (Blum and Mayer, 1999) از طریق ریشه‌های عمیق و منشعب، تورم مثبت برگ در پتانسیل‌های آبی پایین و فرآیندهای مرتبط با تورم و تجمع امینواسیدهایی همچون پرولین، بتائین و … در گیاه جهت تنظیم اسمزی، جزء ساز و کارهای مهم محسوب می‌گردند (Fukei and Cooper, 1995; Kumar and Singh, 1998; Niknam and Turner, 1999).

زراعت کلزا در میان دانه‌های روغنی، با توجه به شرایط آب و هوایی ایران پدیده‌ای جدید به شمار آمده و نقطه امیدی برای تأمین روغن مورد نیز محسوب می‌شود (بی‌نام، 1377). دانه‌های کلزا دارای درصد قابل توجهی روغن (45- 40 درصد) بوده و منبع با ارزش برای تأمین روغن خوراکی و نیز مصارف صنعتی می‌باشد. همچنین، پس از استخراج روغن، کنجاله آن از 26 تا 44 درصد پروتئین به طور معمول برخوردار است. کلزا نیز همانند بسیاری از گیاهان زراعی روغنی از تنش کم‌آبی متأثر می‌شود و بسته به وضعیت آبی در مراحل ویژه‌ای از فنولوژی خود به ویژه دوره رشد زایشی، کمیت و کیفیتش تحت تأثیر قرار می‌گیرد. علت این امر به احتمال زیاد تغییر در تظاهر ژن‌های کنترل کننده صفات کیفی دانه می‌باشد (Strocher et al., 1995). در بررسی تیمارهای تنش خشکی (تنش در ابتدای رشد رویشی، اواخر رشد رویشی، مرحله گل‌دهی) بر روی ارقام کلزا مشاهده شد که تنش خشکی به طور معنی‌داری تعداد خورجین در هر گیاه، تعداد دانه در هر خورجین و عملکرد دانه را کاهش داد. کاهش عملکرد دانه عمدتاً از طریق کاهش تعداد خورجین در گیاه و بذر در هر خورجین بود. کمترین تعداد خورجین و دانه در خورجین مربوط به گیاهان تنش دیده در مرحله گل‌دهی بود. کاهش وزن دانه نیز در تیمارهای تنش خشکی اعمال شده در اواخر دوره رشد بیشتر بود. کاهش سطح برگ نیز فقط در تیمارهای تنش در اواخر رشد رویشی و گل‌دهی مشاهده شد. در بررسی پایداری غشاء سلولی در شرایط خشکی مشاهده شد که این عامل نسبت به گیاهان شاهد بالاتر است. این افزایش به نظر می‌رسد که یک نوع مکانیزم سازگاری جهت تحمل به تنش خشکی در کلزا باشد. درجه حرارت برگ نیز در گیاهان تنش دیده 1 تا 2 درجه سانتی‌گراد نسبت به شاهد بالاتر بود. درجه حرارت بالاتر برگ، نشانه هدایت روزنه‌ای پایین‌تر و تبادل گازی کمتر در برگ کلزا می‌باشد. کاهش عمکلرد دانه مربوط به کاهش در هدایت روزنه‌ای و فتوسنتز برگ بود. به نظر می‌رسد که تنش خشکی به مدت 4 تا 5 روز در طی رشد رویشی برای عملکرد دانه کلزا کمتر مضر باشد چون گیاهان تا حد زیادی بهبود می‌یابند. در مقابل، تنش خشکی دیرهنگام، به دلیل عدم بهبود کافی منجر به کاهش بیشتر عملکرد دانه می‌شود (Hashem et al., 1998). پتانسیل عملکرد دانه در کلزا در هنگام اعمال تنش خشکی و تنش‌های حرارتی بالا به هنگام دوره گل‌دهی و مراحل قبل از آن نسبت به دیگر مراحل رشدی، کاهش بیشتری می‌یابد. در کلزا، دوره رشد زایشی (اواخر تشکیل جوانه تا ابتدای تشکیل بذر)، حساس‌ترین مرحله به تنش آبی و درجه حرارت بالا است. کلزا عادت رشدی نامحدودی داشته و می‌تواند در شرایط تنش خشکی به طور ذاتی بهبود یابد. این بهبود از طریق افزایش شاخه‌دهی و افزایش کارایی خورجین‌های باقی مانده صورت می‌گیرد. در بررسی اثر تیمارهای حرارتی و رطوبتی (تنش آبی بالا، آبیاری تا 50 درصد آب موجود خاک و تنش آبی ملایم، آبیاری

 

نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس میزان پرولین در برگ نشان داد که بین سطوح آبیاری، ارقام و اثر متقابل آنها، اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد آماری وجود داشت (جدول 2). آمینواسید پرولین در شرایط آبیاری معمول نیز در برگ‌های کلزا مشاهده گردید ولی در شرایط تنش کم‌آبی میزان آن در برگ‌ها افزایش یافت. نتایج مقایسه میانگین سطوح آبیاری نشان داد که تنش کم‌آبی اعمال شده در دوره رشد زایشی در کلزا سبب افزایش میزان پرولین در برگ از میزان 980/11 میکرومول در گرم وزن تر برگ در شرایط آبیاری معمول به میزان 593/90 میکرومول در گرم وزن تر برگ گردید. در مقایسه ژنوتیپ‌ها، بیشترین میزان پرولین در برگ با میانگین 40/121 میکرومول در گرم وزن تر برگ مربوط به رقم هایولا 308 و کمترین میزان آن با میانگین 15/19، 39/19 و 19/78 میکرومول در گرم وزن تر برگ به ترتیب به ارقام آپشن 500، هایولا 401 (کانادا) و هایولا 401 (صفی‌آباد) تعلق داشت (جدول 3). نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل آبیاری و رقم نیز نشان داد که بیشترین میزان پرولین در برگ با میانگین 10/225 میکرومول در گرم وزن تر برگ مربوط به رقم هایولا 308 در شرایط تنش کم آبی و کمترین میزان آن با میانگین 436/6 میکرومول در گرم وزن تر برگ مربوط به رقم هایولا 401 (صفی آباد) در شرایط آبیاری معمول بود. همچنین، بیشترین میزان پرولین در برگ در شرایط آبیاری معمول با میانگین 93/20 میکرومول در گرم وزن تر برگ مربوط به رقم هایولا 420 بود. کمترین میزان پرولین در شرایط تنش کم‌ آبی نیز با میانگین 23/24 و 49/24 میکرومول در گرم وزن تر برگ به ترتیب به ارقام هایولا 401 (کانادا) و آپشن 500 تعلق داشت (جدول 4).

دانلود مقاله بررسی فیزیولوژیک تحمل به تنش کم‌آبی در ژنوتیپ‌های بهارة کلزا