عملکرد مخازن بتنی پیش ساخته به عنوان یکی از راهکارهای مدرن و کارآمد برای ذخیره سازی آب
کلمات کلیدی:
مخزن بتنی پیش ساخته, ساخت مخزن, طراحی مخازن پیش ساخته, کاربردهای مخازن پیش ساختهچکیده
مخازن بتنی پیش ساخته به عنوان یکی از راهکارهای مدرن و کارآمد برای ذخیره سازی آب، مواد شیمیایی و سایر موارد استفاده در میگیرند. این مخازن در مقایسه با مخازن بتنی درجا، بسیارکارا تر از آنها هستند که از جمله آنها میتوان به سرعت بالا، کیفیت یکنواخت، کاهش هزینهها و امکان کنترل بهتر کیفیت اشاره کرد. در این مقاله به ویژگیها، مزایا، کاربردها و مراحل ساخت مخازن پیش ساخته پرداخته شده است. همچنین، انواع مختلفی از مخازن پیش ساخته ، عوامل موثر در انتخاب نوع مخزن و استفاده از این نوع مخازن نسبت به مخازن بتنی درجا مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، به طراحی صحیح و دقیق مخازن پیش بینی شده برای اطمینان از عملکرددر طول مدت و ایمنی آنها اشاره شده است.دانلودها
مراجع
1. Douglas, J. Baj, B. Diagnostic techniques and tools. In Understanding Building Failures , 4th ed.; Douglas, J., Baj, B., eds. Routledge: New York, NY, USA, 2007; pp. 75–98
2. Bosela, PA; Delat, NJ; Parfitt, KM; Parfitt, M. (Eds.) Building Failures. In Case Studies of Failure in Civil Engineering: Structures, Foundations, and the Geoenvironment, 2nd ed. American Society of Civil Engineers: Reston, WA, USA, 2013; pp. 76–122
3. Kaniczak, P. Kanoniczak, M. Problems in the Performance of Elevations in Large Panel Buildings. IOP Conf. Ser. Mather Sci Eng 2019 , 661 , 012059
4. Knyziak, P. The impact of construction quality on the safety of multi-family prefabricated houses. Eng Fail. Anal 2019 , 100 , 37–48
5. Golewski, G. L. Validation of the optimal amount of fly ash in concrete and analysis of crack propagation and length - using the crack tip tracking (CTT) method - in fracture toughness studies under mode II, via digital image correlation. Construction. Mather 2021 , 296 ,
6. Golewski, G. L. Evaluation of fracture processes under shear using the DIC technique in fly ash concrete and accurate measurement of crack path length using a new crack tip tracking method. Measurement 2021 , 181 , 109632
7. Sichorski, W. Stolarski, A. Prediction of dynamic behavior of deep-seated reinforced concrete beams made of ultra-high strength materials. Arch. Civil Eng. 2020 , 66 , 258–
8. Xu, X. Ma, T. Ning, J. Analytical model of reinforced concrete slab failure under impact loading. Construction Construction. Mater. 2019 , 223 , 679–691
9. Ozawa, M. Morimoto, H. Effects of different fibers on high-temperature spalling in high-performance concrete. Construction Construction. Mater. 2014 , 71 , 83–92.]
10. Sangjoo, B. Ramanjaniolo, K. Sasmal, S. Srinivas, V. Sivasubramanian, K. NDT for condition assessment of RC IDCT walls and repair measures for long-term durability. Construction Construction. Mater. 2019, 218, 270–283
11. Biondini, F. Vergani, M. Finite element of decay beam for nonlinear analysis of concrete structures under corrosion. Struct. Infrastructure. Eng. 2015, 11, 51
12. Wu, D. Chen, Z. Quantitative risk assessment of large-scale oil tank fire incidents triggered by lightning. Eng. Fail. Anal. 2016, 63, 172–181.
13. Castaldo, P. Palazzo, B. Mariniello, A. Effects of axial force eccentricity on the time-varying structural reliability of aged RC cross-sections exposed to chloride-induced corrosion. Structural Eng. 2017, 130, 261–274
14. Chizi, T. Mackiewicz, M. Simple internal gas explosion performance in residential buildings. Fire J. 2017, 87, 1–9