خاک انداز

خاک انداز

Khakandaz
خاک انداز

خاک انداز

Khakandaz

پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی

پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی

هدف از این پایان نامه پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات138
حجم2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیمهندسی عمران

توضیحات کامل

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد در مهندسی عمران

پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی

 
 
 
 
 
چکیده
سدها همواره از سازه های زیر بنایی شمرده می‌شوند و دارای ارزش حیاتی می باشند. در گذشته ایجاد سد عمدتاً با اهداف تأمین آب آشامیدنی و آبیاری مزارع کشاورزی بوده ولی امروز به دلیل نیاز به انرژی برق آبی و اهداف دیگر توسعه بیشتری یافته است. برآورد میزان ۲۰ میلیارد متر مکعب برداشت از آب‌های شیرین جهان خود دلیلی بر اهمیت سد سازی در دنیای امروز است.  از این رو، بررسی و جلوگیری از خرابی سدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 
 اگرچه در گذشته پدیده روگذری، اولین دلیل تخریب سدها بوده است اما امروزه با افزایش دوره طراحی سیلاب، عمده ترین مشکلی که توجه مهندسان را به خود جلب کرده است، مسئله تراوش است. وجود تراوش در سدهای خاکی غیر قابل اجتناب است، اما اگر شرایط مناسبی برای فرسایش خاک وجود داشته باشد، موجب شسته شدن نقاط مستعد گردیده و چنانچه در ابتدای بروز فرسایش اقدامات لازم صورت نگیرد، به تخریب سد منجر می شود. اصولاً بروز تراوش در سدهای خاکی امری اجتناب ناپذیر است. اما می بایست تراوش طوری مهار شود تا در مدت 50 الی 100 سال بهره برداری سد، نتواند به پایداری و ایمنی سد لطمه ای بزند. با وجود تمام پیشرفت هایی صورت گرفته در علم مهندسی ژئوتکنیک، معضل تراوش تا به امروز اصلی ترین مشکلی است که در سدها بروز می کند.
 
در این تحقیق تلاش شد با به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یکی از قویترین و معروف-ترین روش های داده کاوی به پیش بینی تراوش از بدنه سد  خاکی "ستارخان" پرداخته شود. جهت تحقق به این هدف، از مجموعه داده ای شامل 1684 داده پیزومتری استفاده شد. مجموعه داده به دو بخش آموزش و صحت سنجی با نسبت 80 به 20 تفکیک شدند. به کارگیری پارامترهای آماری مناسب و کاربردی نشان داد شبکه ارائه شده به خوبی آموزش دیده است و قابلیت بالایی در پیش بینی پدیده تراوش دارد. بررسی جامع آمار خرابی در سدها، علل مختلف خرابی سدهای خاکی و شناخت پدیده تراوش به عنوان مهمترین علل خرابی سدهای خاکی از دیگر بخش های مهم این تحقیق می باشند. 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:
تراوش
داده کاوی
آمار سدسازی
سدهای خاکی
علل خرابی سدها
شبکه عصبی مصنوعی
 
 
 
 
 
 
مقدمه
کشور ایران بروی کمربند خشک کره زمین قرار دارد. متوسط بارندگی در ایران در حدود یک سوم بارندگی جهان و کمتر از یک دوم متوسط بارندگی آسیا می‌باشد؛ لذا اهمیت برنامه ریزی و مدیریت استفاده از منابع موجود آب امری حیاتی محسوب می‌شود. از این رو، شرایط اقلیمی کشور و نیاز آن به احداث سازه های ذخیره آب، احداث سدها را در دستور کار برنامه  ریزان قرار داده است که به عنوان سازه های مهارکننده آب‌های سطحی و کنترل سیلاب امکان استفاده بیشتر از آب رودخانه ها را فراهم می نمایند. مهار سیلاب ها و آب‌های جاری به کمک احداث سد از امور زیربنائی در رشد و توسعه هر کشور از جمله ایران به شمار می آید.
 
در گذشته ایجاد سد عمدتاً با اهداف تأمین آب آشامیدنی و آبیاری مزارع کشاورزی بوده ولی امروز به دلیل نیاز به انرژی برق آبی و اهداف دیگر توسعه بیشتری یافته است. برآورد میزان ۲۰ میلیارد متر مکعب برداشت از آب‌های شیرین جهان خود دلیلی بر اهمیت سد سازی در دنیای امروز است. یکی دیگر از اهداف مهم سد سازی بهبود و توسعه شبکه آبیاری و کشاورزی زمین های پایین دست است. در کشورهایی مانند ایران که پراکندگی زمانی و مکانی بارندگی ها نامناسب است و ریزش های جوی در فصولی صورت می گیرد که شاید نیاز کمتری به آب باشد و یا قسمت اعظم نزولات در برخی مناطق متمرکز است، تنها راه چاره و مقابله با این مسئله احداث سد می-باشد و این امر به خصوص در کشورهای که متکی به کشاورزی هستند اجتناب ناپذیر است. احداث سد، کسب و کار و درآمد ملی به همراه دارد. در زمان حاضر شبکه های آبیاری وتامین آب کشاورزی در ایران باعث توسعه، بهبود و رونق اقتصادی مناطق شده است. یکی دیگر از اهداف عمده سد سازی استفاده از نیروی الکتریسیته است. 
 
استفاده از این منبع که ارزان ترین نوع انرژی در اغلب کشورهای دنیاست، بسته به نیاز و ویژگی های ساختمانی، اهداف متفاوتی دارد. امروزه احداث سد با هدف تولید برق آبی یک امر متداول بوده و کشورهای پیشرفته و حتی در حال رشد کمال استفاده را از این پتانسیل موجود می برند.
در صورت عدم توجه به شرایط ساختگاهی و ناکافی بودن مطالعات، خطر وقوع خرابی، سد را تهدید می کند. مطالعه آماری خرابی در سدهای خراب شده با توجه به وجود شباهاتی در شرایط، امکان ارائه راهکارهای مناسب در طراحی سدها توسط مهندسین را فراهم می کند. خرابی در سدها به اشکال مختلفی دیده می شود، شایع ترین علت شکت سدها خصوصاً در سال های اخیر فرسایش در اثر تراوش و یا رگاب بوده است. اصولاً بروز تراوش در سدهای خاکی امری اجتناب ناپذیر است. اما می بایست تراوش طوری مهار شود تا در مدت 50 الی 100 سال بهره برداری سد، نتواند به پایداری و ایمنی سد لطمه ای بزند. با وجود تمام پیشرفت هایی صورت گرفته در علم مهندسی ژئوتکنیک، معضل تراوش تا به امروز اصلی ترین مشکلی است که در سدها بروز می کند. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- اهیمت و ضرورت تحقیق 5
1-4- متغییرهای تحقیق 8
1-5- متغییرهای تحقیق 8
1-5-1- هدف اصلی(کلی) تحقیق 8
1-5-2- اهداف فرعی(اختصاصی) 8
1-6- سوال های تحقیق 9
1-6-1- سوال اصلی تحقیق: 9
1-6-2- سوال های فرعی(ویژه) 9
1-7- فرضیه های تحقیق 9
1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی و عملیاتی) 10
1-8-1- تعاریف مفهومی 10
1-8-2- تعاریف عملیاتی 11
1-9- محدودیت های تحقیق 11
 
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق 12
2-1- تئوری پدیده تراوش 13
2-1-1- مقدمه 13
2-1-2- جریان در محیط‌های متخلخل 13
2-1-3- تراوش حالت پایدار ایزوتروپیک ناهمگن 17
2-1-4- تراوش حالت پایدار، غیر ایزوتروپیک و ناهمگن 18
2-1-5- جریان یک بعدی 19
2-1-6- قانون دارسی در خاک‌های غیراشباع 21
2-1-7- ضریب نفوذپذیری خاک‌های غیراشباع 23
2-1-8- شرایط مرزی در مسائل آنالیز تراوش 26
مرز نفوذپذیر 27
2-1-8-1- ورودی‌ها و خروجی‌ها 27
2-1-8-2- سطح تراوش 28
2-1-8-3- خط تراوش 28
2-2- آمار سدسازی در کشورهای مختلف 28
2-2-1- خرابی سدها 31
2-2-2- آمار خرابی سدها 35
2-2-3- آمار دلایل مختلف خرابی سدها 41
2-2-4- علل افزایش تراوش 46
2-2-5- حجم مجاز و قابل قبول تراوش 48
2-2-6- عواقب سوء تراوش 51
2-3- مظالعات اخیر در زمینه تراوش 54
2-3-1- مطالعه اِرسایین(2006( 54
2-3-2- مطالعه می آ او و همکاران(2012) 56
2-3-3- مطالعه نورانی و همکاران(2012) 56
2-3-4- مطالعه پورکریمی و همکاران(2013) 57
2-3-5- مطالعه کمان به دست و دلواری(2013) 58
 
فصل 3: روش تحقیق 60
3-1- شبکه‌های عصبی مصنوعی 61
3-1-1- مقدمه 61
3-1-2- مدل ریاضی شبکه‌های عصبی 64
3-1-2-1- نرون 64
3-1-2-2- لایه‌های چند نرونی 67
3-1-3- شبکه‌های چند لایه 67
3-1-3-1- توابع محرک (تابع تبدیل) 69
3-1-4- آموزش شبکه و تنظیم پارامترها 72
3-2- سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیق پذیر (ANFIS) 73
3-2-1- تاریخچه منطق فازی 74
3-2-2- انواع سامانه‌های فازی 76
3-2-3- ساختار سامانه‌های فازی 77
3-2-4- سامانه عصبی- فازی‌ 80
3-3- معرفی سد ستارخان و بررسی داده های ابزار دقیق آن 82
3-3-1- مقدمه 82
3-3-2- موقعیت پروژه 83
3-3-3- مشخصات کلی پروژه 84
3-3-4- مصالح مورد استفاده در بدنه سد 85
3-3-4-1- مصالح مورد استفاده در هسته آب بند 85
3-3-4-2- مصالح مورد استفاده در لایه های فیلتر 85
3-3-4-3- مصالح مورد استفاده در لایه های زهکش 85
3-3-4-4- مصالح مورد استفاده در پوسته سنگریزه ای 86
3-3-4-5- مصالح مورد استفاده در لایه محافظ شیب های سراب و پایاب سد 86
3-3-5- ویژگی های زمین شناسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد ستارخان 87
3-3-5-1- زمین شناسی 87
3-3-5-2- ژئوتکنیک ساختگاه سد 88
3-3-5-3- سنگ تکیه گاه ها و زیر آبرفت 89
3-3-5-4- آبرفت پی 89
3-4- مطالعات ژئوتکنیک مرحله دوم 90
3-5- آببندی سد توسط پرده های آب بند بتن خمیری 92
3-6- ابزاربندی 93
3-6-1- پیزومترهای لوله باز 95
3-6-2- پیزومترهای تار (سیم) مرتعش 95
3-7- بررسی داده های ابزاردقیق در بدنه سد ستارخان 98
 
فصل 4:نتایج تحقیق 99
4-1- مقدمه 100
4-2- مجموعه داده‌ها 100
4-3- ساختار مدل شبکه عصبی پیشنهادی 102
4-4- ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل‌ پیشنهادی 106
4-5- جمع بندی و نتیجه گیری 118
 
فصل 5:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها 119
5-1- مقدمه 120
5-2- نتایج 120
5-3- پیشنهادها 121
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل (2-1) عبور جریان در خاک های غیر اشباع 15
شکل (2-2) تغییرات ضریب نفوذپذیری در یک خاک غیر اشباع 18
شکل (2-3) تعادل استاتیکی و شرایط جریان رژیم پایدار در ناحیه با فشارهای حفرهای منفی 21
شکل (2-4) بررسی آزمایشگاهی قانون دارسی برای جریان آب در خاک‌های غیراشباع 23
شکل (2-5) مراحل غیراشباع شدن خاک بر اثر خروج تدریجی آب و کاهش درجه اشباع به جهت افزایش مکش ماتریک 24
شکل (2-6) اثر مکش ماتریک بر روی درجه اشباع 25
شکل (2-7) تغییرات ضریب نفوذپذیری و درصد رطوبت نسبت به مکش ماتریک 25
شکل (2-8) تغییرات ضریب نفوذپذیری بر حسب درصد رطوبت 26
شکل (2-9) مثال‌هایی از شرایط مرزی 27
شکل (2-10) مقایسه سدهای خاکی ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008) 29
شکل (2-11) مقایسه سدهای سنگریزهای ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008) 30
شکل (2-12) مقایسه سدهای وزنی ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008) 30
شکل (2-13) آمار سدهای ساخته شده در ایران(ICOLD, 2008) 31
شکل (2-14) تعداد موارد تخریب یا آسیب سدها در کشوهای مختلف (ICOLD, 2008) 36
شکل (2-15) تعداد موارد تخریب یا آسیب در سدهای ثبت شده در ICOLD 37
شکل (2-16) درصد موارد تخریب یا آسیب در سدهای ثبت شده در ICOLD 37
شکل (2-17) توزیع تعداد موارد تخریب یا آسیب نسبت به نوع پی در سدهای ثبت شده در ICOLD 38
شکل (2-18) توزیع درصد موارد تخریب یا آسیب نسبت به نوع پی در سدهای ثبت شده در ICOLD 39
شکل (2-19) توزیع تعداد نوع تخریب یا آسیب وارده در سدهای ثبت شده در ICOLD 40
شکل (2-20) توزیع درصد نوع تخریب یا آسیب وارده در سدهای ثبت شده در ICOLD 40
شکل (2-21) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط میدل بروک 43
شکل (2-22) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط گرونر 43
شکل (2-23) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط  تاکاسی 44
شکل (2-24) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط باب 44
شکل (2-25) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط USCOLD (2008) 45
شکل (2-26) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف 45
شکل (3-1) نواحی اصلی یک سلول عصبی بیولوژیک 63
شکل (3-2) شمای یک نرون حسی 63
شکل (3-3) مدل نرون تک ورودی 65
شکل (3-4) مدل نرون با n ورودی را به همراه تابع تبدیل آن 66
شکل (3-5) مدل شبکه‌ای با یک لایه‌ی پنهان با S نرون و R ورودی 68
شکل (3-6) مدل شبکه‌ای با سه لایه‌ی پنهان به همراه R ورودی 68
شکل (3-7) نمودار تابع محرک خطی 69
شکل (3-8) نمودار تابع محرک آستانه‌ای دو مقداره حدی 70
شکل (3-9) نمودار تابع محرک زیگموئید 71
شکل (3-10) نمودار تابع محرک تانژانت هیپربولیکی 71
شکل (3-11) ساختار کلی یک سامانه استنتاج فازی 78
شکل (3-12) تعدادی از نمودارهای توابع عضویت مجموعه-های فازی 79
شکل (3-13) نمایی کلی از سد ستارخان 82
شکل (3-14) نقشه موقعیت سد ستارخان 83
شکل (3-15) نمایی از مرتفع ترین مقطع سد ستارخان 84
شکل (3-16) نمای شماتیک مقطع 170+0 97
شکل (3-17) نمای شماتیک مقطع 320+0 97
شکل (4-1) پراکندگی مقادیر فشار پیزومتریک داده های آموزش 113
شکل (4-2) پراکندگی مقادیر فشار پیزومتریک داده های آزمون 114
شکل (4-3) نمودار احتمال تجمعی مقادیر α 115
شکل (4-4) نمودار توزیع نرمال مقادیر α (a) آموزش  (b) آزمون 116
شکل (4-5) هیستوگرام مقادیر α   (a) آموزش   (b) آزمون 117
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول (2-1) حجم تراوش، میزان خسارات و اقدامات اصلاحی در بعضی از سدها 49
جدول (2-2) توابع فعالیت بکار رفته در مطالعه ارسایین 55
جدول (4-1) پارامترهای آماری مربوط به داده‌های آموزش و آزمون 104
جدول (4-2) وزن های ارتباطی مدل ANN 105
جدول (4-3) ثابت‌های مدل ANN 105
جدول (4-4) تعریف پارامترهای آماری 107
جدول (4-5) ارزیابی عملکرد مدل‌های پیشنهاد شده توسط پارامترهای آماری برای دسته های مختلف داده‌های آموزش 107
جدول (4-6) ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادشده توسط پارامترهای آماری برای داده‌های آزمون 118
 
 
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پالایش خاک از عناصر سنگین با استفاده از قدرت جذب برگ و ریشه گیاه پالایی

پالایش خاک از عناصر سنگین با استفاده از قدرت جذب برگ و ریشه گیاه پالایی

هدف از این پایان نامه بررسی پالایش خاک از عناصر سنگین با استفاده از قدرت جذب برگ و ریشه گیاه پالایی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات142
حجم2413 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx
دسته بندیشیمی

توضیحات کامل

با افزایش صنعتی شدن کشورها و به خصوص کشورهای جهان سوم که در حال صنعتی شدن هستند افزایش آلاینده‌های صنعتی و آلودگی‌های زیست محیطی یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی انسانها و تهدیدکننده سلامتی بشر امروزه و نسل‌های آتی می‌باشد.

 

 

از جمله این آلاینده‌های شیمیایی کادمیوم و سرب می‌باشد که از طرق مختلف از جمله فاضلاب‌های صنعتی، عملیات استخراج معدن، ذوب فلزات و همچنین با افزایش وسایل نقلیه موتوری درجوامع و در نتیجه آلوده شدن هوا و بالطبع آن آلودگی خاک و سپس آلودگی محیط زیست حادث می‌شود.

 

 

 

 حضور و تجمع این عناصر سنگین در بدن انسان موجب بروز بیماری‌های مختلف از جمله سرطان‌های مختلف که در جوامع بشری امروز بسیار شایع است می‌شود. تصفیه بیولوژیک خاک هم بسیار پرهزینه است و هم موجب از بین رفتن ترکیب بیولوژی خاک می‌شود به همین منظور امروزه از روش گیاه پالایی (گیاه پالایی به زبان انگلیسی Phytoremediation ) خاک که روشی بسیار بی‌خطر و مفید است برای پالایش خاک از عناصر سنگین استفاده می‌شود با توجه به اینکه قدرت گیاه پالایی گیاه اسطوخودوس تا به حال بررسی نشده است ضرورت این تحقیق دیده شد. 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

خلاصه فارسی    1
مقدمه    3

فصل اول: کلیات
1-1. هدف از انجام پایان‌نامه    6
1-2. بیان مسأله    6
1-3. ضرورت و اهمیت موضوع    8
1-4. هدف اصلی    11

 

 


فصل دوم: مروری بر متون گذشته
بخش اول: گیاه اسطوخودوس و انواع آن
٢-١-١. اسطوخودوس    14
٢-١-٢. تاریخچه اسطوخودوس    14
٢-١-٣. استفاده دارویی از انواع اسطوخودوس    15
٢-١-٤. اسطوخودوس Lavendula angustifolia    16
٢-١-٤-١. خصوصیات مورفولوژی اسطوخودوس    16
٢-١-٤-٢. شرایط آب و هوایی    17
٢-١-٤-٣. شرایط خاک و مرحله کاشت    17
٢-١-٤-٤. کشت و تکثیر    19
2-1-4-5. ترکیب شیمیایی    20
٢-١-٤-٦. مشخصات اسانس    21
٢-١-٤-٧. اجزای تشکیل دهنده اسانس    21
٢-١-٤-٨. خواص درمانی    22
٢-١-٤-٩. آثار فارماکولوژیکی    24

بخش دوم: گیاه پالایی و انواع آن
٢-٢-١. آلودگی محیط زیست    26
٢-٢-٢. تکنیک‌های بر طرف کننده آلودگی‌های فلزات سنگین    29
٢-٢-٣. گیاه پالایی    30
٢-٢-٤. تاریخچه گیاه پالایی    30
٢-٢-٥. گیاه پالاینده‌ها    31
٢-٢-٦. تکنولوژی‌های گیاه پالایی    31
٢-٢-٦-١. Rhyzofiltiration     32
٢-٢-٦-٢Phytostabilization .    33
٢-٢-٦-٣Phytovolatilization .    34
٢-٢-٦-٤Phytoextraction .    36
٢-٢-٦-٥Phytodegration .    37
٢-٢-7. گیاه پالاینده‌های زیستی    38

بخش سوم: فلزات
٢-٣-١. فلزات سنگین    41
٢-٣-٢. جذب    41
٢-٣-٣. توزیع و تجمع    43
٢-٣-٤. دفع    43
٢-٣-٥. مکانیسم اثر    45
٢-٣-٦. فاکتورهای مؤثر بر سمیت    47


بخش چهارم: سرب
٢-٤-١. معرفی    52
٢-٤-٢. اثرات    55
2-4-3. پایش بیولوژیک    66


بخش پنجم: کادمیوم 
٢-٥-١. معرفی و اثرات    70
٢-٥-٢. پایش بیولوژیک    72
بخش ششم: مطالعات دیگران
٢-٦-١. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه جذب فلزات سنگین توسط گیاهان    75

 

 

فصل سوم: مواد و روش‌ها
بخش اول: اصول و مبانی کار
3-1-1. تاریخچه و مقایسه روش‌ها    .80
3-1-2. مواد مورد نیاز    83
3-1-3. تجهیزات مورد نیاز    84
3-1-4. لوازم مورد نیاز    84


بخش دوم: روش کار
3-2-1. جمع‌آوری نمونه‌ها    87
3-2-2. تهیه محلول‌ها    88
3-2-3. تهیه استانداردها    88
3-2-4. آماده‌سازی نمونه‌‌های خاک    89
3-2-5. آماده‌سازی نمونه‌های برگ و ریشه    89
3-2-6. تعیین مقداد سرب و کادمیوم نمونه‌ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی    90
 3- 2-7. آنالیز آماری داده‌ها    92

 


فصل چهارم: نتایج
٤-١. سطح کادمیوم و سرب در نمونه‌ها    94
٤-٢. محاسبه فاکتور Bio-concentration    102
٤-٣. محاسبه ضریب انتقال    102

 


فصل پنجم: بحث و پیشنهادات
٥-١. بحث    104
٥-٢. نتیجه‌گیری    108
٥-٣. پیشنهادات    109


منابع    111
خلاصه انگلیسی    120


 

 

 

فهرست جداول
جدول 2-1-1. ترکیبات عمده تشکیل دهنده اسانس اسطوخودوس با روش (GC/MS)    21
جدول 2-3-1. اندام‌های هدف فلزات و شبه فلزات    50
جدول 2-4-1. مصارف صنعتی سرب و ترکیبات معدنی سرب    54
جدول 3-1-1. مواد مورد نیاز    84
جدول 3-1-2. تجهیزات مورد نیاز    84
جدول 3-1-3. لوازم مورد نیاز    85
جدول 3-2-1. پارامتر‌های دستگاهی جهت خواندن میزان سرب و کادمیوم موجود در نمونه‌ها    92
جدول ٤-١. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های ریشه (mg/kgDW)    94
جدول ٤-٢. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های خاک گلدان (mg/kgDW)    94
 جدول ٤-٣. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های برگ جوان (mg/kgDW)    95
جدول ٤-٤. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های برگ مسن (mg/kgDW)    95
جدول ٤-٥. حد مجاز سرب و کادمیوم موجود در خاک بر اساس استاندارد EPA (2003) بر حسب ppm     95
جدول ٤-٦. فاکتور BCF آلاینده‌های سرب و کادمیوم از خاک به ریشه     102
 جدول ٤-٧. ضریب انتقال آلاینده سرب و کادمیوم از ریشه به برگ‌های گیاه    102

 

 

 

فهرست نمودارها
نمودار  ٤-١. میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در نمونه‌های ریشه اسطوخودوس    96
نمودار ٤-٢. میزان آلاینده سرب در نمونه‌های ریشه اسطوخودوس    96
نمودار ٤-٣. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در ریشه اسطوخودوس با میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در خاک در فاصله ٦٠ روز    97
نمودار  ٤-٤. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های جوان با خاک در فاصله٦٠ روز    97
نمودار  ٤-٥. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های مسن با خاک در فاصله٦٠ روز    98
نمودار ٤-٦. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در ریشه اسطوخودوس با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در خاک در فاصله ٦٠ روز    98
نمودار  ٤-٧. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های جوان اسطوخودوس با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در خاک در فاصله ٦٠ روز    99
نمودار  ٤-٨. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های مسن اسطوخودوس با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در خاک در فاصله ٦٠ روز    99
نمودار ٤-٩. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های جوان با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ٦٠ روز     100
نمودار  ٤-١٠. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های جوان با میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ٦٠ روز    100
نمودار ٤-١١. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های مسن با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ٦٠ روز     101
نمودار  ٤-١٢. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های مسن با میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ٦٠ روز     101

 

 


فهرست اشکال
شکل 2-1-1. اسطوخودوس    24
شکل 2-1-2. ریشه اسطوخودوس     24
شکل 3-1-1. دستگاه جذب اتمی    83
شکل 3-2-1. منحنی کالیبراسیون Pb    91
شکل 3-2-3. منحنی کالیبراسیون Cd    91


 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

تصفیه بیولوژیک خاک از سرب و کادمیوم با گیاه اسطوخودوس

تصفیه بیولوژیک خاک از سرب و کادمیوم با گیاه اسطوخودوس

هدف از این پایان نامه بررسی تصفیه بیولوژیک خاک از سرب و کادمیوم با گیاه اسطوخودوس می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات142
حجم2413 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx
دسته بندیشیمی

توضیحات کامل

 آلودگی خاک با فلزات سنگین یک مسأله مهم است که این عناصر سمی‌ می‌تواند در اکوسیستم زمینی منتقل شود وخطر بالقوه بر کیفیت غذا و سلامت، محیط زیست داشته باشد. آلودگی خاک با فلزات سمی‌ سنگین در طول چند سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته است.

 

 

تکنولوژی گیاه پالایی شامل استخراج فلزات به خصوص فلزات سمی‌ سنگین توسط ریشه‌های گیاه و در نهایت انتقال آنها به شاخه‌ها و ساقه‌ها به منظور حذف آلاینده‌ها از خاک می‌باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثر گیاه اسطوخودوس با نام علمی Lavandula angustifolia برای استخراج فلزات سنگین و بهبود بخشیدن خاک آلوده در شرایط مختلف انجام شد. 

 

 

 

مواد و روش‌ها: خاک و ریشه و برگ 30 گیاه اسطوخودوس هم سن که با مقدار مشخص سرب و کادمیوم آلوده شده مورد ارزیابی قرار گرفت. محتویات فلزات سنگین سرب و کادمیوم درخاک، ریشه‌های گیاه و برگ‌های گیاه در فواصل زمانی 60،40،20،10،0 روز با روش هضم مرطوب و با استفاده از دستگاه جذب اتمی‌ شعله در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه واحد علوم دارویی تشخیص داده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

خلاصه فارسی    1
مقدمه    3

فصل اول: کلیات
1-1. هدف از انجام پایان‌نامه    6
1-2. بیان مسأله    6
1-3. ضرورت و اهمیت موضوع    8
1-4. هدف اصلی    11

 

 


فصل دوم: مروری بر متون گذشته
بخش اول: گیاه اسطوخودوس و انواع آن
٢-١-١. اسطوخودوس    14
٢-١-٢. تاریخچه اسطوخودوس    14
٢-١-٣. استفاده دارویی از انواع اسطوخودوس    15
٢-١-٤. اسطوخودوس Lavendula angustifolia    16
٢-١-٤-١. خصوصیات مورفولوژی اسطوخودوس    16
٢-١-٤-٢. شرایط آب و هوایی    17
٢-١-٤-٣. شرایط خاک و مرحله کاشت    17
٢-١-٤-٤. کشت و تکثیر    19
2-1-4-5. ترکیب شیمیایی    20
٢-١-٤-٦. مشخصات اسانس    21
٢-١-٤-٧. اجزای تشکیل دهنده اسانس    21
٢-١-٤-٨. خواص درمانی    22
٢-١-٤-٩. آثار فارماکولوژیکی    24

بخش دوم: گیاه پالایی و انواع آن
٢-٢-١. آلودگی محیط زیست    26
٢-٢-٢. تکنیک‌های بر طرف کننده آلودگی‌های فلزات سنگین    29
٢-٢-٣. گیاه پالایی    30
٢-٢-٤. تاریخچه گیاه پالایی    30
٢-٢-٥. گیاه پالاینده‌ها    31
٢-٢-٦. تکنولوژی‌های گیاه پالایی    31
٢-٢-٦-١. Rhyzofiltiration     32
٢-٢-٦-٢Phytostabilization .    33
٢-٢-٦-٣Phytovolatilization .    34
٢-٢-٦-٤Phytoextraction .    36
٢-٢-٦-٥Phytodegration .    37
٢-٢-7. گیاه پالاینده‌های زیستی    38

بخش سوم: فلزات
٢-٣-١. فلزات سنگین    41
٢-٣-٢. جذب    41
٢-٣-٣. توزیع و تجمع    43
٢-٣-٤. دفع    43
٢-٣-٥. مکانیسم اثر    45
٢-٣-٦. فاکتورهای مؤثر بر سمیت    47


بخش چهارم: سرب
٢-٤-١. معرفی    52
٢-٤-٢. اثرات    55
2-4-3. پایش بیولوژیک    66


بخش پنجم: کادمیوم 
٢-٥-١. معرفی و اثرات    70
٢-٥-٢. پایش بیولوژیک    72
بخش ششم: مطالعات دیگران
٢-٦-١. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه جذب فلزات سنگین توسط گیاهان    75

 

 

فصل سوم: مواد و روش‌ها
بخش اول: اصول و مبانی کار
3-1-1. تاریخچه و مقایسه روش‌ها    .80
3-1-2. مواد مورد نیاز    83
3-1-3. تجهیزات مورد نیاز    84
3-1-4. لوازم مورد نیاز    84


بخش دوم: روش کار
3-2-1. جمع‌آوری نمونه‌ها    87
3-2-2. تهیه محلول‌ها    88
3-2-3. تهیه استانداردها    88
3-2-4. آماده‌سازی نمونه‌‌های خاک    89
3-2-5. آماده‌سازی نمونه‌های برگ و ریشه    89
3-2-6. تعیین مقداد سرب و کادمیوم نمونه‌ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی    90
 3- 2-7. آنالیز آماری داده‌ها    92

 


فصل چهارم: نتایج
٤-١. سطح کادمیوم و سرب در نمونه‌ها    94
٤-٢. محاسبه فاکتور Bio-concentration    102
٤-٣. محاسبه ضریب انتقال    102

 


فصل پنجم: بحث و پیشنهادات
٥-١. بحث    104
٥-٢. نتیجه‌گیری    108
٥-٣. پیشنهادات    109


منابع    111
خلاصه انگلیسی    120


 

 

 

فهرست جداول
جدول 2-1-1. ترکیبات عمده تشکیل دهنده اسانس اسطوخودوس با روش (GC/MS)    21
جدول 2-3-1. اندام‌های هدف فلزات و شبه فلزات    50
جدول 2-4-1. مصارف صنعتی سرب و ترکیبات معدنی سرب    54
جدول 3-1-1. مواد مورد نیاز    84
جدول 3-1-2. تجهیزات مورد نیاز    84
جدول 3-1-3. لوازم مورد نیاز    85
جدول 3-2-1. پارامتر‌های دستگاهی جهت خواندن میزان سرب و کادمیوم موجود در نمونه‌ها    92
جدول ٤-١. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های ریشه (mg/kgDW)    94
جدول ٤-٢. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های خاک گلدان (mg/kgDW)    94
 جدول ٤-٣. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های برگ جوان (mg/kgDW)    95
جدول ٤-٤. میانگین غلظت کادمیوم و سرب در نمونه‌های برگ مسن (mg/kgDW)    95
جدول ٤-٥. حد مجاز سرب و کادمیوم موجود در خاک بر اساس استاندارد EPA (2003) بر حسب ppm     95
جدول ٤-٦. فاکتور BCF آلاینده‌های سرب و کادمیوم از خاک به ریشه     102
 جدول ٤-٧. ضریب انتقال آلاینده سرب و کادمیوم از ریشه به برگ‌های گیاه    102

 

 

 

فهرست نمودارها
نمودار  ٤-١. میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در نمونه‌های ریشه اسطوخودوس    96
نمودار ٤-٢. میزان آلاینده سرب در نمونه‌های ریشه اسطوخودوس    96
نمودار ٤-٣. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در ریشه اسطوخودوس با میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در خاک در فاصله ٦٠ روز    97
نمودار  ٤-٤. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های جوان با خاک در فاصله٦٠ روز    97
نمودار  ٤-٥. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های مسن با خاک در فاصله٦٠ روز    98
نمودار ٤-٦. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در ریشه اسطوخودوس با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در خاک در فاصله ٦٠ روز    98
نمودار  ٤-٧. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های جوان اسطوخودوس با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در خاک در فاصله ٦٠ روز    99
نمودار  ٤-٨. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های مسن اسطوخودوس با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در خاک در فاصله ٦٠ روز    99
نمودار ٤-٩. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های جوان با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ٦٠ روز     100
نمودار  ٤-١٠. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های جوان با میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ٦٠ روز    100
نمودار ٤-١١. مقایسه میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در برگ‌های مسن با میزان آلاینده سرب (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ٦٠ روز     101
نمودار  ٤-١٢. مقایسه میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در برگ‌های مسن با میزان آلاینده کادمیوم (mg/kgDW) در ریشه در فاصله ٦٠ روز     101

 

 


فهرست اشکال
شکل 2-1-1. اسطوخودوس    24
شکل 2-1-2. ریشه اسطوخودوس     24
شکل 3-1-1. دستگاه جذب اتمی    83
شکل 3-2-1. منحنی کالیبراسیون Pb    91
شکل 3-2-3. منحنی کالیبراسیون Cd    91


 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مدلسازی میل مهارهای تزریقی با روش میخکوبی خاک و اثرات آن در بهبود مقاومت

مدلسازی میل مهارهای تزریقی با روش میخکوبی خاک و اثرات آن در بهبود مقاومت

در این پایان نامه به مدلسازی میل مهارهای تزریقی با روش میخکوبی خاک و اثرات آن در بهبود مقاومت می پردازیم


مشخصات فایل
تعداد صفحات180
حجم6 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpdf
دسته بندیمهندسی عمران

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی سازه

مدلسازی میل مهارهای تزریقی با روش میخکوبی خاک و اثرات آن در بهبود مقاومت

 
چکیده:
میخ‌کوبی خاک جزو بهترین روش‌های به کار بسته شده برای پایدارسازی شیب‌های خاکی است. نحوهٔ کلی کار در این روش، حفر شبکه‌ای از سوراخ‌ها در دیوارهٔ خاکی، قرار دادن میلگردهای فولادی و در نهایت پر نمودن فضای خالی سوراخ‌ها با استفاده از دوغاب سیمان است.در این پایان نامه یک مطالعه و تحقیق تجربی و آزمایشگاهی درباره مدل کردن تزریق در میل مهارهای مورد استفاده جهت مسلح کردن خاک و اندرکنش ما بین خاک و میل مهارهای تزریقی گذارنده از سطح برش انجام شده است.به این منظور، یک جعبه برش مستقیم با ابعاد داخلی، 28.5 سانتیمتر عرض، 34.5 سانتیمتر طول و 61 سانتیمتر عرض جهت آزمایشات مورد استفاده قرار گرفت این جعبه امکان انجام آزمایش با میل مهارهای تا طول 55 سانتیمتر را فراهم می‌آورد و در آن امکان اعمال سرباری مختلف و بروز 25 میلیمتر تغییر مکان برشی وجود دارد.
 
جهت برآورده کردن اهداف پایان نامه، که همانا استفاده از میل مهارهای تزریقی که در حالت گسیختگی تشکیل مفصل‌های پلاستیک عمل نمایند از میل مهارهایی با سختی نسبتاً پایین به قطرهای 2 و 3 میلیمتر استفاده شد. چون عمل تزریق دوغاب در حین انجام آزمایشات مسلح کردن خاک کار مشکلی می‌نمود تصمیم گرفته شد از نمونه‌های پیش ساخته میل مهارهای تزریق شده جهت استفاده به عنوان المان‌های مسلح کننده خاک استفاده شود. برای این منظور از قالب‌های پولی اتیلنی و قطر داخلی یک دوم و سه چهارم اینچ استفاده گردید. 
 
نمونه‌ها در طول‌های 35 و 55 سانتیمتر جهت بررسی تاثیر طول میل مهار ساخته شد و در دو نوع سطح صاف و سطح زبر مورد آزمایش قرار گرفت همچنین جهت بررسی تأثیر تعداد و زاویه جایگذاری میل مهارها نسبت به خط عمود بر سطح برش و با توجه به ابعاد جعبه برش مستقیم مورد آزمایش تعداد یک و یا دو عدد میل مهار تزریقی تحت زوایای صفر و ±15 درجه مورد آزمایش قرار گرفت.نمونه خاک مورد استفاده در آزمایشات از نوع ماسه بد دانه بندی شده (SP)، گذرانده از الک شماره 16 می‌باشد که در حالت خشک مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
 
ابتدا در فصل اول به بررسی تاریخچه و شیوه‌های مختلف مسلح کردن خاک در کشورهای مختلف پرداخته و نمونه‌هایی که جدیدا اجرا شده‌اند معرفی و اشاره‌ای گذرا به شیوه‌های کلی گسیختگی خاک‌های مسلح شد. در فصل دوم تئوری‌های متداول اندرکنش خاک و میل مهار ارائه گشت. در فصل سوم ضمن تشریح دستگاه برش مستقیم و نحوه ساخت و مونتاژ میل مهارهای تزریقی پیش ساخته و شرایط خاصی دوغاب ریزی به بررسی نحوه جایگذاری و ارائه پارامترهای موثر در مسلح کردن خاک پرداخته شد. در فصل چهارم که حاصل نتایج آزمایشات متعدد بر روی خاک مسلح و غیر مسلح می‌باشد پرداخته و نمودارها و جداول مقایسه‌ای براساس پارامترهای مختلف ذکر گردیده و در فصل پنجم با استفاده از تئوری‌های فصل دوم و نتایج آزمایشگاهی حاصل ذکر شده در فصل چهارم به بحث و بررسی و مقایسه عملی نتایج آزمایشگاهی و تئوری‌های مطرح در این زمینه پرداخته شده و در فصل ششم نتیجه گیری‌ها و تحلیل‌های کلی در مورد آزمایشات انجام شده ذکر گشته و پیشنهاداتی جهت ادامه تحقیقات بعدی ارائه شده است.
 
 
کلمات کلیدی:

میخکوبی خاک

مسلح کردن خاک

میل مهارهای تزریقی

اندرکنش خاک و میل مهار

 
 
 
 
 
فهرست مطالب

فصل اول: بررسی تاریخچه و شیوه‌های مختلف مسلح کردن خاک در کشورهای مختلف

فصل دوم:تئوری‌های متداول اندرکنش خاک و میل مهار

فصل سوم:تشریح دستگاه برش مستقیم و نحوه ساخت و مونتاژ میل مهارهای تزریقی

فصل چهارم:نتایج آزمایشات متعدد بر روی خاک مسلح و غیر مسلح

فصل پنجم:بررسی و مقایسه عملی نتایج آزمایشگاهی و تئوری‌های مطرح

فصل ششم:نتیجه گیری‌ها و تحلیل‌های کلی در مورد آزمایشات
 
 
 
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

اثر ساختگاه بر بزرگنمایی زلزله بر خاک رسی نرم با موج برشی 180m/s

اثر ساختگاه بر بزرگنمایی زلزله بر خاک رسی نرم با موج برشی 180m/s

در این پایان نامهبه بررسی اثر ساختگاه بر بزرگنمایی زلزله بر خاک رسی نرم با موج برشی 180ms


مشخصات فایل
تعداد صفحات195
حجم2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpdf
دسته بندیمهندسی عمران

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران

اثر ساختگاه بر بزرگنمایی زلزله بر خاک رسی نرم با موج برشی 180m/s

 
چکیده: 
اثر ساختگاه در طراحى سازه هاى مقاوم در برابر زلزله یکى از مهمترین پارامترهاى مطرح شده در تمام آیین نامه هاى دنیا مى باشد. نقش مهم اثر ساختگاه در شدت زلزله و تاثیر آن بر خرابیهاى ناشى از زلزله، بعد از زلزله هاى بزرگى چون زلزله 1970 گدیز ترکیه، زلزله 1971 سانفرناندو، زلزله 1985 مکزیکوسیتى و زلزله 1989 لوماپریتا و ازمیت 1999 بیش از پیش هویدا شد.محدودیت هاى فاکتور ساختگاه در اکثر آیین نامه هاى زلزله و از جمله آیین نامه 2800 ایران به صورت خلاصه به شرح زیر مى باشد:
 
ضرایب کنونى ساختگاه بزرگنمایى در زلزله با پریودهایى کوتاه را جوابگو نیستند.ضریب کنونى ساختگاه، پاسخ غیر خطى ساختگاه، به خصوص در خاکهاى رسى نرم، را در داده هاى متفاوت حرکت ورودى در نظرنگرفته است.پارامترهاى مهم خاک نرم شامل سرعت موج برشى، ضخامت پروفیل، میزان خمیرى خاک و مقاومت تک محورى خاک نرم تاکنون تنها در آیین نامه هاى NEHRP 94 ,UBC 97 مطرح بوده است.
 
درصد زیادى از آیین نامه 2800 ایران برداشت از نسخه UBC1994 مى باشد تجدید نظر و تحقیقات بیشتر مى تواند انتخاب نوع ساختگاه براى طراحان ساده تر کند. در این خصوص نگرش ویژه به آیین نامه هاى دیگر کشورها لازم به نظر مى رسد.در سالهاى اخیر تجدید نظر کلى در آیین نامه آمریکا، اکثر کشورهاى زلزله خیز را بر آن داشت تا نگرشى جدید به اثر ساختگاه در تعیین برش پایه طراحى داشته باشند.در این راستا در این تحقیق سعى برآن بوده است با تحلیل غیر خطى لایه خاک رسى نرم با استفاده از برنامه NERA طیف پاسخ مناسبى براى این گروه خاکها به دست آید.
 
 
 
کلمات کلیدی:

بزرگنمایی زلزله

اثر ساختگاه بر بزرگنمایی زلزله

خاک رسی نرم با موج برشی 180m/s

اثر ساختگاه در طراحى سازه هاى مقاوم

 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات

فصل دوم:بررسی زلزله های مختلف در جهان

فصل سوم: بررسی آیین نامه هاى متفاوت

فصل چهارم:بررسی تئوری بزرگنمایی

فصل پنجم:تعیین پارامترهای خاک رسی

فصل ششم:تحلیل واکنش خاک

فصل هفتم:نتیجه گیری
منابع
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود