| دسته بندی | صنایع نفت و گاز |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 1244 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 3 |
شامل 3 صفحه از پانچ های رایج در پایپینگ رو و زیر زمینی AG/UG
پانچ ها در دو تیپ A و B طبقه بندی شده اند
پانچ های A آن دسته از پانچ ها هستند که بایستی قبل از انجام تست هیدرواستایک برطرف شوند
پانچ های B را می توان پس از تست بر طرف نمود.
یادآور می شود پانچ لیست یکی از مدارک تست پکیج می باشد.
| دسته بندی | مکانیک |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 11981 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 816 |
Gas Turbine Handbook
Contents
Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X Preface to the First Edition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii ForeWord to the First Edition. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv. Part I Design: Theory and Practice 1. An Overview of Gas Turbines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Gas Turbine Cycle in the Combined Cycle or Cogeneration Mode. Gas Turbine Performance. Gas Turbine Design Considerations. Categories of Gas Turbines. Major Gas Turbine Components. Fuel Type. Environmental Effects. Turbine Expander Section. Materials. Coatings. Gas Turbine Heat Recovery. Supplementary Firing of Heat Recovery Systems. Bibliography.
2 Theoretical and Actual Cycle Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
The Brayton Cycle. Actual Cycle Analysis. Summation of Cycle Analysis. A General Overview of Combined Cycle Plants. Compressed Air Energy Storage Cycle. Power Augmentation. Summation of the Power Augmentation Systems. Bibliography.
3 Compressor and Turbine Performance Characteristics. . . . . . . . . . 112
Turbomachine Aerothermodynamics. The Aerothermal Equations. Efficiencies. Dimensional Analysis. Compressor Performance Characteristics. Turbine Performance Characteristics. Gas Turbine Performance Computation. Bibliography.
4 Performance and Mechanical Standards. . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Major Variables for a Gas Turbine Application. Performance Standards. Mechanical Parameters. Application of the Mechanical Standards to the Gas Turbine. Specifications. Bibliography.
5 Rotor Dynamics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Mathematical Analysis. Application to Rotating Machines. Critical Speed Calculations for Rotor Bearing Systems. Electromechanical Systems and Analogies. Campbell Diagram. Bibliography.
Part II Major Components
6 Centrifugal Compressors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
Centrifugal Compressor Components. Centrifugal Compressor Performance. Compressor Surge. Process Centrifugal Compressors. Bibliography.
7 Axial-Flow Compressors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
Blade and Cascade Nomenclature. Elementary Airfoil Theory. Laminar-Flow Airfoils, Cascade Test. Velocity Triangles. Degree of Reaction. Radial Equilibrium. Diffusion Factor. The Incidence Rule. The Deviation Rule. Compressor Stall. Performance Characteristics of an Axial-Flow Compressor. Stall Analysis of an Axial-Flow Compressor. Bibliography.
8 Radial-Inflow Turbines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319
Description. Theory. Turbine Design Considerations. Losses in a Radial-Inflow Turbine. Performance of a Radial-Inflow Turbine. Bibliography.
wii
Viii Contents
9 Axial-Flow Turbines . . . . . .337
Turbine Geometry. Impulse Turbine. The Reaction Turbine. Turbine Blade Cooling Concepts. Turbine Blade Cooling Design. Cooled-Turbine Aerodynamics, Turbine Losses. Bibliography.
10 Combustors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Combustion Terms. Combustion. Combustion Chamber Design. Fuel Atomization and Ignition. Typical Combustor Arrangements. Air Pollution Problems. Catalytic Combustion. Bibliography.
Part Ill Materials, Fuel Technology, and Fuel Systems
11 Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
General Metallurgical Behaviors in Gas Turbines. Gas Turbine Materials. Compressor Blades. Forgings and Nondestructive Testing. Coatings. Bibliography.
12 Fuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .436
Fuel Specifications. Fuel Properties. Fuel Treatment. Heavy Fuels. Cleaning of Turbine Components. Fuel Economics. Operating Experience. Heat Tracing of Piping Systems. Types of Heat-Tracing Systems. Storage of Liquids. Bibliography.
Part IV Auxiliary Components and Accessories
13 Bearings and Seals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 Bearings. Bearing Design Principles. Tilting-Pad Journal Bearings. Bearing Materials. Bearing and Shaft Instabilities. Thrust Bearings. Factors Affecting Thrust-Bearing Design. ThrustBearing Power Loss. Seals. Noncontacting Seals. Mechanical (Face) Seals. Mechanical Seal Selection and Application. Seal Systems. Associated Oil System. Dry Gas Seals. Bibliography. 14 Gears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 Gear Types. Factors Affecting Gear Design. Manufacturing Processes. Installation and Initial Operation. Bibliography.
Part V Installation, Operation, and Maintenance
| 15 Lubrication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 Basic Oil System. Lubricant Selection. Oil Sampling and Testing. Oil Contamination. Filter Selection. Cleaning and Flushing. Coupling Lubrication. Lubrication Management Program. Bibliography.
16 Spectrum Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
Vibration Measurement. Taping Data. Interpretation of Vibration Spectra. Subsynchronous Vibration Analysis. Using RTA. Synchronous and Harmonic Spectra. Bibliography. 17 Balancing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 Rotor Imbalance. Balancing Procedures. Application of Balancing Techniques. User's Guide for Multiplane Balancing. Bibliography.
18 Couplings and Alignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .605
Gear Couplings. Metal Diaphragm Couplings. Metal Disc Couplings. Turbomachinery Uprates. Shaft Alignment. Bibliography.
Contents ix
19 Control Systems and instrumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .634
Control Systems, Condition Monitoring Systems. Monitoring Software. Implementation of a Condition Monitoring System. Life Cycle Costs. Temperature Measurement. Pressure Measurement. Vibration Measurement. Auxiliary System Monitoring. The Gas Turbine. Failure Diagnostics. Mechanical Problem Diagnostics, Summary. Bibliography.
20 Gas Turbine Performance Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692
Introduction. Performance Codes. Flow Straighteners. Gas Turbine Test. Gas Turbine. Performance Curves. Performance Computations. Gas Turbine Performance Calculations. Plant Losses. Bibliography.
21 Maintenance Techniques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
Philosophy of Maintenance. Training of Personnel. Tools and Shop Equipment. Turbomachinery Cleaning. Hot-Section Maintenance. Compressor Maintenance. Bearing Maintenance. Coupling Maintenance. Rejuvenation of Used Turbine Blades. Repair and Rehabilitation of Turbomachinery Foundations. Large Machinery Startup Procedure. Typical Problems Encountered in Gas Turbines. Bibliography.
Appendix: Equivalent Units. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .778
About the Author . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799
| دسته بندی | مکانیک |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 5425 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 462 |
هندبوک توربین گاز: اصول و کاربرد
زبان اصلی
Gas Turbine Handbook:
Principles and Practice
Contents
PREFACE ...............................................................................................xi
ACKNOWLEDGMENTS .....................................................................xiii
Chapter 1—THE GAS TURBINE EVOLUTION ................................ 1
History ................................................................................... 1
Technical Improvements ....................................................... 7
Chapter 2—APPLICATIONS.............................................................. 11
Jet Engines .................................................................................. 11
Mechanical Drive ......................................................................... 15
Chapter 3—HARDWARE.................................................................... 23
Similarities and Differences ....................................................... 23
Compressors ................................................................................ 27
Turbines ....................................................................................... 27
Combustors .................................................................................. 35
Bearing Design ............................................................................ 39
Chapter 4—GAS TURBINE SYSTEMS THEORY ............................ 45
Gas Turbine Operating Cycle ..................................................... 45
Component Efficiencies ............................................................... 49
Compressor .................................................................................. 52
Burner Section ............................................................................. 72
Turbine ......................................................................................... 72
Chapter 5—GAS TURBINE CONTROLS .......................................... 79
Gas Turbine Controls .................................................................. 79
Chapter 6—ACCESSORIES (Lube Oil, Coolers, Power)................... 93
Starting Systems ......................................................................... 93
Ignition Systems .......................................................................... 98
Lubrication Systems ................................................................. 102
Characteristics of Lube Oils ..................................................... 108
Chapter 7—PARAMETER CHARACTERISTICS ........................... 113
Vibration .................................................................................... 113
viii
Vibration Measurement ............................................................ 115
Exhaust Gas Temperature (EGT) ............................................ 117
Rotor Speed ................................................................................ 117
Oil Pressure & Temperature .................................................... 119
Chapter 8—GAS TURBINE INLET TREATMENT ........................ 123
The Environment ...................................................................... 123
Inlet Air Filters ......................................................................... 125
Filter and Gas Turbine Match .................................................. 130
Inlet Air Cooling ........................................................................ 130
Wet Compression ....................................................................... 136
Chillers ....................................................................................... 139
Chapter 9—GAS TURBINE EXHAUST TREATMENT.................. 141
Water or Steam Injection .......................................................... 146
Water Injection .......................................................................... 147
Steam Injection .......................................................................... 148
Selective Catalytic Reduction ................................................... 149
Chapter 10—GAS TURBINE ACOUSTICS
AND NOISE CONTROL ........................................................... 155
Combustion Turbines—Lots of Power in a Little Space ......... 155
Some Fundamentals of Acoustic ............................................... 158
Noise Criterion .......................................................................... 164
Noise Control ............................................................................. 165
Chapter 11—MICROTURBINES................................................................. 179
Microturbines ....................................................................................... 179
Applications ......................................................................................... 180
Hardware .............................................................................................. 182
Chapter 12—DETECTABLE PROBLEMS .................................................. 193
Gas Path Analysis ..................................................................... 194
Turbine Blade Distress ............................................................. 197
Compressor Fouling .................................................................. 205
Combustor Distress & Plugged Fuel Nozzles .......................... 209
Foreign/Domestic Object Damage ............................................ 209
ix
Worn Air/Oil Seals .................................................................... 211
Fuel Control Problems .............................................................. 212
Chapter 13—BOROSCOPE INSPECTION...................................... 215
Objectives & Expectations ........................................................ 215
A Back-up to Confirming Suspected Problems ........................ 218
Assessing Damage to the Compressor,
Combustor, and Turbine ........................................................... 219
Chapter 14—CASE HISTORY 1 ....................................................... 239
Chapter 15—CASE HISTORY 2 ....................................................... 259
Chapter 16—CASE HISTORY 3 ....................................................... 271
Chapter 17—CASE HISTORY 4 ....................................................... 279
Chapter 18—THE GAS TURBINE’S FUTURE ............................... 289
Appendix A
1. Gas Turbine Manufacturers
(Names, Addresses, Phone Numbers) ............................................ 297
2. Microturbines Manufacturers .......................................................... 314
Appendix B
1. Accessory Manufacturers
(Names, Addresses, Phone Numbers) ............................................ 315
Appendix C
1. Stanford Research Institute Chart .................................................... 335
2. PWA Material Chart ........................................................................... 338
3. Formulas (Interrelationship of Engine Parameters) ...................... 356
4. Hazardous Area Classification ......................................................... 364
5. Air Filter Selection Guideline Checklist ......................................... 365
6. Air/Oil Cooler Selection Guideline Checklist ............................... 368
7. Gaseous Fuel Properties .................................................................... 373
8. Liquid Fuel Properties ....................................................................... 380
9. List of Symbols ................................................................................... 382
x
10. Conversion Factors ............................................................................ 375
11. Inlet Water Cooling (Fogging) .......................................................... 380
12. Overall A-weighted Sound Level Calculation ............................... 383
13. Occupational Noise Exposure .................................................. 385
14. Elden F. Ray, Jr., P.E. Resume ................................................387
15. Microturbine and Power Converter Manufacturers ..................... 389
Appendix D
1. Technical Societies .............................................................................. 401
2. Technical Articles ............................................................................... 406
Index ............................................................................................................... 437
| دسته بندی | مکانیک |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 16177 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 1169 |
Gas Turbine Engineering Handbook
Contents
Preface to the Fourth Edition xix
Preface to the Third Edition xxiii
Preface to the Second Edition xxvii
Preface to the First Edition xxix
Foreword to the First Edition xxxi
About the Author xxxiii
Part I Design: Theory and Practice 1
1 An Overview of Gas Turbines 3
Gas Turbine Cycle in the Combined Cycle or Cogeneration Mode 3
Gas Turbine Performance 6
Gas Turbine Design Considerations 11
Categories of Gas Turbines 15
Frame Type Heavy-Duty Gas Turbines 16
Aircraft-Derivative Gas Turbines 30
Industrial-Type Gas Turbines 39
Small Gas Turbines 42
Vehicular Gas Turbines 44
Microturbines 50
Major Gas Turbine Components 51
Compressors 51
Regenerators/Recuperators 57
Fuel Type 59
Combustors 61
Environmental Effects 62
Turbine Expander Section 76
Radial-Inflow Turbine 76
Mixed-Flow Turbine 77
Axial-Flow Turbines 78
Materials 80
Coatings 83
Gas Turbine Heat Recovery 83
Supplementary Firing of Heat Recovery Systems 85
Instrumentation and Controls 87
vi Contents
2 Theoretical and Actual Cycle Analyses 89
The Brayton Cycle 89
Regeneration Effect 92
Increasing the Work Output of the Simple-Cycle Gas Turbine 95
Intercooling and Reheating Effects 95
Actual Cycle Analysis 98
The Simple Cycle 98
The Split-Shaft Simple Cycle 100
The Regenerative Cycle 101
The Inter-cooled Simple Cycle 102
The Reheat Cycle 103
The Inter-cooled Regenerative Reheat Cycle 105
The Steam Injection Cycle 105
The Evaporative Regenerative Cycle 109
The Brayton–Rankine Cycle 110
Summation of Cycle Analysis 113
A General Overview of Combined-Cycle Plants 114
Compressed Air Energy Storage Cycle 121
Power Augmentation 122
Inlet Cooling 122
Injection of Compressed Air, Steam, or Water 124
Inlet Cooling Techniques 124
Evaporative Cooling of the Turbine 124
Refrigerated Inlets for the Gas Turbines 125
Combination of Evaporative and Refrigerated Inlet Systems 127
Thermal Energy Storage Systems 128
Injection of Compressed Air, Steam, or Water for Increasing Power 128
Mid-Compressor Flashing of Water 128
Injection of Humidified and Heated Compressed Air 129
Combination of Evaporative Cooling and Steam Injection 131
Summation of the Power Augmentation Systems 132
Bibliography 137
3 Compressor and Turbine Performance Characteristics 139
Aerothermodynamics of Turbomachinery 139
Ideal Gas 140
Dry- and Wet-bulb Temperatures 144
Optical and Radiation Pyrometers 148
Ideal Gas Laws 149
Compressibility Effect 150
Aerothermal Equations 153
Continuity Equation 153
Momentum Equation 154
Energy Equation 156
Contents vii
Efficiencies 157
Adiabatic Thermal Efficiency 158
Polytropic Efficiency 161
Dimensional Analysis 163
Compressor Performance Characteristics 166
Turbine Performance Characteristics 167
Gas Turbine Performance Computation 167
Bibliography 176
4 Performance and Mechanical Standards 177
Major Variables for a Gas Turbine Application 177
Type of Application 177
Plant Location and Site Configuration 179
Plant Type 180
Gas Turbine Size and Efficiency 180
Type of Fuel 180
Enclosures 183
Plant Operation Mode: Base or Peaking 184
Start-Up Techniques 184
Performance Standards 184
ASME PTC 19.1: Test Uncertainty 185
ASME PTC 19.3: Part 3: Temperature Measurement
Instruments and Apparatus 185
ASME PTC 19.5: Flow Measurement, Published 2004 186
PTC 19.10: Flue and Exhaust Gas Analyses, Part 10 187
ASME PTC 19.11: Steam and Water Sampling, Conditioning,
and Analysis in the Power Cycle 187
ASME PTC 19.23: Guidance Manual for Model Testing, Published 1980 188
ASME PTC 46: Performance Test Code on Overall Plant Performance,
Published January 1, 1996 188
Object and Scope 188
Performance Test Code on Gas Turbines 190
ASME PTC 22, Published 2006 190
ASME Measurement of Exhaust Emissions from Stationary
Gas Turbine Engines B133.9, Published 1994 190
ASME PTC 36 Measurement of Industrial Sound (ASME B133.8),
Published 2004 191
Mechanical Parameters 191
ASME B 133.2 Basic Gas Turbines, Published 1977
(Reaffirmed: 1997) 192
ASME B133.3 Procurement Standard for Gas Turbine Auxiliary
Equipment, Published 1981 (Reaffirmed 1994) 192
ASME B133.4 Gas Turbine Control and Protection Systems,
Published 1978 (Reaffirmed: 1997) 192
viii Contents
ASME B133.5 Procurement Standard for Gas Turbine Electrical
Equipment, Published 1978 (Reaffirmed: 1994) 193
ASME B 133.7M Gas Turbine Fuels, Published 1985
(Reaffirmed: 1992) 193
ASME B133.8 Gas Turbine Installation Sound Emissions,
Published 1977 (Reaffirmed: 1989) 193
ASME B133.9 Measurement of Exhaust Emissions from
Stationary Gas Turbine Engines, Published: 1994 193
API Std 616 Gas Turbines for the Petroleum, Chemical, and
Gas Industry Services, Fourth Edition, August 1998 194
API Std 613 Special Purpose Gear Units for Petroleum, Chemical,
and Gas Industry Services, Fourth Edition, June 1995 194
API Std 614 Lubrication, Shaft-Sealing, and Control-Oil Systems
and Auxiliaries for Petroleum, Chemical, and Gas Industry
Services, Fourth Edition, April 1999 194
API Std 618, Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical,
and Gas Industry Services, Fourth Edition, June 1995 195
API Std 619, Rotary-Type Positive Displacement Compressors
for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services, Third
Edition, June 1997 195
ANSI/API Std 670 Vibration, Axial-Position, and
Bearing-Temperature Monitoring Systems, Third Edition,
November 1993 195
API Std 671, Special Purpose Couplings for Petroleum, Chemical,
and Gas Industry Services, Third Edition, October 1998 195
API Std 677, General-Purpose Gear Units for Petroleum,
Chemical, and Gas Industry Services, Second Edition, July 1997
(Reaffirmed: March 2000) 196
Application of the Mechanical Standards to the Gas Turbine 196
Gears 203
Lubrication Systems 205
Vibration Measurements 206
Specifications 208
5 Rotor Dynamics 215
Mathematical Analysis 215
Undamped Free System 217
Damped System 218
Forced Vibrations 222
Design Considerations 224
Application to Rotating Machines 226
Rigid Supports 226
Flexible Supports 228
Critical Speed Calculations for Rotor Bearing Systems 230
Contents ix
Electromechanical Systems and Analogies 232
Forces Acting on a Rotor-Bearing System 233
Rotor-Bearing System Instabilities 236
Self-Excited Instabilities 239
Campbell Diagram 244
Bibliography 250
Part II Major Components 251
6 Centrifugal Compressors 253
Centrifugal Compressor Components 254
Inlet Guide Vanes 260
Impeller 262
Inducer 264
Centrifugal Section of an Impeller 267
Causes of Slip in an Impeller 269
Stodola Slip Factor 272
Stanitz Slip Factor 273
Diffusers 274
Scroll or Volute 275
Centrifugal Compressor Performance 278
Rotor Losses 279
Stator Losses 281
Compressor Surge 283
Effects of Gas Composition 289
External Causes and Effects of Surge 290
Surge Detection and Control 291
Process Centrifugal Compressors 292
Compressor Configuration 295
Impeller Fabrication 298
Bibliography 299
7 Axial-Flow Compressors 303
Introduction 303
Blade and Cascade Nomenclature 306
Elementary Airfoil Theory 309
Laminar-Flow Airfoils 311
Energy Increase 313
Velocity Triangles 313
Degree of Reaction 315
Radial Equilibrium 319
Diffusion Factor 320
The Incidence Rule 321
The Deviation Rule 323
x Contents
Compressor Operation Characteristics 328
Compressor Surge 328
Compressor Choke 331
Compressor Stall 331
Individual Blade Stall 332
Rotating Stall 332
Stall Flutter 333
Compressor Performance Parameters 337
Performance Losses in an Axial-Flow Compressor 340
New Developments in Axial-Flow Compressors 342
Axial-Flow Compressor Research 344
Cascade Tests 345
Blade Profile 345
Compressor Blade Material 351
Acknowledgments 354
Bibliography 355
8 Radial-Inflow Turbines 357
Hydraulic Radial-Inflow Turbines 357
Radial-Inflow Turbines for Gas Applications 358
Turbine Configurations 361
Thermodynamic and Aerodynamic Theory 368
Turbine Design Considerations 374
Performance of a Radial-Inflow Turbine 376
Losses in a Radial-Inflow Turbine 380
Radial-Inflow Turbine Applications 381
Bibliography 383
9 Axial-Flow Turbines 385
Turbine Geometry 385
Thermodynamic and Aerodynamic Theory 387
Utilization Factor 391
Degree of Reaction 391
Work Factor 392
Velocity Diagrams 393
Zero-Exit Swirl Diagram 393
Impulse Diagram 394
Symmetrical Diagram 394
Impulse Turbine 394
Turbine Blade Cooling Concepts 401
Convection Cooling 405
Impingement Cooling 405
Film Cooling 405
Transpiration Cooling 405
Water/Steam Cooling 405
Contents xi
Turbine Blade Cooling Design 406
Convection and Impingement Cooling/Strut Insert Design 406
Film and Convection Cooling Design 406
Transpiration Cooling Design 408
Multiple Small-Hole Design 408
Water-Cooled Turbine Blades 410
Steam-Cooled Turbine Blades 412
Cooled-Turbine Aerodynamics 412
Turbine Losses 420
Bibliography 425
10 Combustors 427
Gas Turbine Combustors 427
Typical Combustor Arrangements 429
Can-Annular and Annular Combustors 429
Silo-Type Combustors 431
Combustion in Combustors 431
The Diffusion-Type Combustor 432
Air-Pollution Problems in a Diffusion Combustor 443
Smoke 443
Oxides of Nitrogen 443
NO
x Prevention 445
Diffusion Combustor Design 448
The Diffusion Combustor 448
Flame Stabilization 452
Combustion and Dilution 452
Film Cooling of the Liner 453
Fuel Atomization and Ignition 453
The Dry Low Emission Combustors 455
Primary 467
Lean–Lean 468
Premix Transfer 468
Piloted Premix 468
Premix 469
Tertiary Full-Speed No Load (FSNL) 469
Silo-Type Combustors 477
Operation of DLN/DLE Combustors 479
Catalytic Combustion and Combustors 481
Features of Catalytic Combustion 481
Catalytic Combustor Design 483
Preburner 484
Main Fuel Injector 484
Catalytic Reactor 484
Transition Pieces 487
xii Contents
Part III Materials, Fuel Technology, and Fuel Systems 491
11 Materials 493
General Metallurgical Behaviors in Gas Turbines 496
Creep and Rupture 496
Ductility and Fracture 497
Cyclic Fatigue 498
Thermal Fatigue 498
Corrosion 499
Gas Turbine Materials 503
Turbine Wheel Alloys 505
Compressor Blades 507
Forgings and Non-destructive Testing 508
Ceramics 508
Coatings 509
Shroud Coatings 513
Future Coatings 513
Bibliography 514
12 Fuels 515
Fuel Specifications 519
Fuel Properties 521
Liquid Fuels 521
Liquid Fuel Handling and Treatment 523
Heavy Fuels 531
Fuel Gas Handling and Treatment 535
Equipment for Removal of Particulates and Liquids from Fuel Gas Systems 540
Fuel Heating 542
Cleaning of Turbine Components 543
Hot Section Wash 544
Compressor Washing 545
Fuel Economics 546
Operating Experience 548
Heat Tracing of Piping Systems 549
Types of Heat-Tracing Systems 550
Stream Tracing Systems 550
Electric Tracing 551
Storage of Liquids 552
Atmospheric Tanks 552
Elevated Tanks 552
Open Tanks 552
Fixed Roof Tanks 552
Floating Roof Tanks 552
Pressure Tanks 553
Bibliography 553
Contents xiii
Part IV Auxiliary Components and Accessories 555
13 Bearings and Seals 557
Bearings 557
Rolling Bearings 557
Journal Bearings 563
Bearing Design Principles 565
Tilting-Pad Journal Bearings 569
Bearing Materials 572
Bearing and Shaft Instabilities 573
Thrust Bearings 573
Factors Affecting Thrust-Bearing Design 577
Thrust-Bearing Power Loss 578
Seals 578
Non-contacting Seals 579
Labyrinth Seals 579
Ring (Bushing) Seals 583
Mechanical (Face) Seals 585
Mechanical Seal Selection and Application 589
Product 590
Additional Product Considerations 592
Seal Environment 592
Seal Arrangement Considerations 593
Equipment 593
Secondary Packing 593
Seal-Face Combinations 593
Seal Gland Plate 593
Main Seal Body 594
Seal Systems 594
Associated Oil System 595
Dry Gas Seals 596
Tandem Dry Gas Seals 599
Tandem Dry Gas Seal with Labyrinth 599
Double Gas Seals 600
Operating Range of Dry Gas Seals 600
Dry Gas Seal Materials 601
Dry Gas Seal Systems 601
Dry Gas Seal Degradation 601
Bibliography 603
14 Gears 605
Gear Types 607
Factors Affecting Gear Design 608
Pressure Angle 609
Helix Angle 611
xiv Contents
Tooth Hardness 612
Scuffing 613
Gear Accuracy 613
Types of Bearings 614
Service Factor 614
Gear Housings 615
Lubrication 615
Manufacturing Processes 616
Hobbing 616
Hobbing and Shaving 616
Hobbing and Lapping 618
Grinding 618
Gear Rating 619
Gear Noise 619
Installation and Initial Operation 620
Gear Failures 622
Acknowledgement 624
Bibliography 625
Part V Installation, Operation, and Maintenance 627
15 Lubrication 629
Basic Oil System 629
Lubrication Oil System 629
Seal Oil System 634
Lubrication Management Program 636
Lubricant Selection 637
Oil Contamination 637
Filter Selection 638
Cleaning and Flushing 640
Oil Sampling and Testing 641
Oil Analysis Tests 641
Test Profiles 646
Gearboxes 646
Clean Oil Systems 647
Coupling Lubrication 648
Bibliography 649
16 Spectrum Analysis 651
Vibration Measurement 656
Displacement Transducers 657
Velocity Transducers 657
Acceleration Transducers 658
Dynamic Pressure Transducers 658
Contents xv
Taping Data 659
Interpretation of Vibration Spectra 660
Subsynchronous Vibration Analysis Using RTA 664
Synchronous and Harmonic Spectra 668
Bibliography 672
17 Balancing 675
Rotor Imbalance 675
Balancing Procedures 680
Orbital Balancing 681
Modal Balancing 682
Multiplane Balancing (Influence Coefficient Method) 683
Application of Balancing Techniques 686
User’s Guide for Multiplane Balancing 688
Bibliography 690
18 Couplings and Alignment 693
Gear Couplings 695
Oil-Filled Couplings 698
Grease-Packed Couplings 699
Continuously Lubricated Couplings 699
Gear Coupling Failure Modes 700
Metal Diaphragm Couplings 701
Metal Disc Couplings 704
Turbomachinery Uprates 705
Curvic Couplings 709
Shaft Alignment 710
The Shaft Alignment Procedure 711
Bibliography 718
19 Control Systems and Instrumentation 721
Control Systems 721
Start-up Sequence 728
Condition Monitoring Systems 730
Requirements for an Effective Diagnostic System 732
Monitoring Software 733
Implementation of a Condition Monitoring System 735
Plant Power Optimization 736
Online Optimization Process 737
Life Cycle Costs 739
Diagnostic System Components and Functions 741
Data Inputs 741
Instrumentation Requirements 741
Typical Instrumentation (Minimum Requirements for Each Machine) 742
Desirable Instrumentation (Optional) 742
xvi Contents
Criteria for the Collection of Aerothermal Data 742
Pressure Drop in Filter System 745
Temperature and Pressure Measurement for Compressors
and Turbines 745
Temperature Measurement 746
Thermocouples 746
Resistive Thermal Detectors 747
Pyrometers 747
Pressure Measurement 748
Vibration Measurement 748
Vibration Instrumentation Selection 750
Selection of Systems for Analyses of Vibration Data 750
Auxiliary System Monitoring 751
Fuel System 751
Torque Measurement 752
Baseline for Machinery 752
Data Trending 754
The Gas Turbine 756
Identification of Losses 759
Compressor Aerothermal Characteristics and Compressor Surge 759
Failure Diagnostics 760
Compressor Analysis 760
Combustor Analysis 761
Turbine Analysis 762
Turbine Efficiency 764
Mechanical Problem Diagnostics 765
Data Retrieval 767
Summary 767
Bibliography 768
20 Gas Turbine Performance Test 769
Introduction 769
Performance Codes 770
Flow Straighteners 771
Pressure Measurement 771
Temperature Measurement 774
Flow Measurement 775
Gas Turbine Test 777
Gas Turbine 778
Air Inlet Filter Module 779
Compressor Module 779
Combustor Module 780
Expander Module 781
Life Cycle Consideration of Various Critical Hot Section Components 782
Performance Curves 782
Contents xvii
Performance Computations 782
General Governing Equations 783
Gas Turbine Performance Calculation 786
Gas Turbine Performance Calculations 792
Correction Factors for Gas Turbines 793
Vibration Measurement 796
Rotor Dynamics 796
Vibration Measurements 796
Emission Measurements 797
Emissions 797
Plant Losses 800
Bibliography 802
21 Maintenance Techniques 803
Philosophy of Maintenance 803
Maximization of Equipment Efficiency and Effectiveness 805
Organization Structures for a Performance-Based Total Productive
Maintenance Program 807
Implementation of a Performance-Based Total Productive
Maintenance 808
Maintenance Department Requirements 810
Training of Personnel 810
I. Type of Personnel 810
II. Types of Training 811
Tools and Shop Equipment 814
Spare Parts Inventory 814
Condition and Life Assessment 815
Availability and Reliability 815
Redesign for Higher Machinery Reliability 817
Gas Turbine Start-up 819
Redesign for Higher Machinery Reliability 821
Advanced Gas Turbines 821
Axial-Flow Compressor 822
Dry Low NOx Combustors 823
Axial-Flow Turbine 826
Maintenance Scheduling 827
Maintenance Communications 829
Inspection 831
Long-Term Service Agreements 833
Borescope Inspection 835
Maintenance of Gas Turbine Components 841
Compressors 843
Compressor Cleaning 850
Compressor Water Wash 851
Different Wash Systems 853
xviii Contents
On-Line Wash Cleaning System 853
Off-Line Crank Wash Cleaning System 853
On-Line and Off-Line Water Wash Fluids 856
Off-Line Crank Wash Procedure 857
Combustors 858
Turbines 861
Rejuvenation of Used Turbine Blades 866
Rotor Dynamic System Characteristics 869
Bearing Maintenance 870
Clearance Checks 877
Thrust-Bearing Failure 877
Coupling Maintenance 880
Repair and Rehabilitation of Turbomachinery Foundations 880
Installation Defects 881
Increasing Mass and Rigidity 882
Bibliography 883
22 Case Histories 885
Axial-Flow Compressors 886
Combustion Systems 897
Transition Piece 902
Axial-Flow Turbines 902
Appendix: Equivalent Units 923
Index
| دسته بندی | مکانیک |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 1550 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
مقدمه
تولید همزمان برق و حرارت
تولید همزمان برق و حرارت مفید توسط یک سیستم
- ) Utilityمصارف (
کاربرد در صنعت
کاربرد در تأسیسات خانگی و تجاری
برق و حرارت
دیماند حرارتی
(Industrial Sector) بخش صنعتی1
(Institutional Sector) بخش اداری2
(Commercial Sector) بخش تجاری3
مزایای سیستم های تولید مشترک برق و حرارت ) (CHP
- 1افزایش بازده انرژی
- 2کاهش هزینه های تأمین انرژی اولیه برای مصرف کننده
-3تأمین انرژی الکتریسیته با کیفیت بسیار بالاتر
-4امکان فروش برق تولید شده اضافی به شبکه
.(Bottoming Cycle & Topping Cycle)سیکل های بالادست و پایین دست
تجهیزات و مؤلفه های سیستم CHPو انواع آن
محرک های اولیه )(Prime Movers
نسبت حرارت به توان الکتریکی
( Reciprocating Engines ) رهای پیستونی
کاربردهای موتورهای پیستونی در CHP
تولید همزمان برق ، حرارت ، و برودت ) ( CCHPبا استفاده از موتور گازسوز
جدول مقایسه پارامترهای عملکردی موتور گازسوز در سیستم CHP
تأثیرات محیط بر عملکرد موتور
جدول مقایسه مزایا ومعایب انواع مختلف سیستم های CHP
نوع سیستم توان تولیدی مزایا معایب
جدول : مقایسه هزینه های نصب و بهره برداری و مشخصه های کاری سیستم های مختلف
سیستم CHP
فاکتور مورد ارزیابی توربین بخار
موتورهای پیستونی
توربین گاز میکروتوربین پیل سوختی
بازیافت حرارت
سابقۀ تاریخی
خصوصیات گرمایش ناحیه ای
- 1ارتقاء کارآیی انرژی
- 2تأمین حرارت مطمئن و انعطاف پذیری
-3محیط زیست
-4هزینه های کمتر
-5کاهش فضای اشغال شده در ساختمانها
- 6هزینه های پایین تر تعمیرات و نگهداری
- سیستم توزیع و انتقال حرارت
- میزان بخار و آب گرم تولیدی توسط موتورهای گازی
مراحل قانونی و اجرایی ایجاد یک نیروگاه گازی کوچک بصورت CHP
- مشروح مراحل گردشکار
| دسته بندی | معماری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1214 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
تحقیق معماری رنسانس
معماری رنسانس به معماری اروپا در سدههای ۱۵ و ۱۶ میلادی (دورهٔ رنسانس) اطلاق میشود که از مشخصههای آن، نوزایی عناصر فرهنگی روم و یونان باستان بود.
در تمامی دوره گوتیک در قرون میانه، زمانی که معماری در فرانسه و انگلیس با بنا ساختن کلیساهای اعظم غول پیکر با فضای داخلی فوق العاده که نمایانگر یکی از نقاط اوج نبوغ معماری اروپایی است، تحت غلبه اجرای معماری در عظیم ترین مقیاسهای تاریخ غرب بود، معماری ایتالیایی امری بی اهمیت و نسبتاً کوچک محسوب می شد. هرچند معماری گوتیک در ایتالیا وجود داشت اما به نظر می رسد وسعت میدان دید، نبوغ و ابهت معماری دولتشهرها از آن فراتر رفت. دوره رنسانس توسعه یک معماری جدید را از قرن پانزدهم تا قرن شانزدهم تجربه کرد که اولین نمونه معماری مدرن بود. زمانی که ما به ساختمانهای دوره رنسانس نگاه می کنیم در نظرمان آشنا هستند تقریباً چنان که گویا آنها یکصد سال پیش ساخته شده اند. زبان معماری که بوسیله معماران رنسانس ایتالیا ابداع شد تبدیل به زبان معماری غالب دنیای جدید شد که تنها با ظهور معماری مدرن در قرن بیستم کنار گذاشته شد.
معماران دوره رنسانس معماری خود را تا حدودی در نتیجه علاقه احیا شده خود نسبت به ویرانه های روم و یونان، از طریق بازیابی متون کلاسیک درباره معماری و به خصوص ده کتاب نویسنده رومی، ویتروویوس که درباره معماری نگاشته شده بود اخذ کردند. آنان همچنین اشکال جدید و زبان دیداری جدیدی ابداع کردند که از دوره کلاسیک منشعب نشده بود. بتدریج معماران، اومانیستها و نقاشان دوره رنسانس (معماری در رنسانس به عنوان یک هنر کامل و فراگیر تلقی می شد) اندیشه ای جدید درباره فضای عمومی ابداع کرد که در آن جامعه احساس افتخار و ارجمندی کند و جامعه در مقیاسی که تمام شهر را در بر می گیرد تنظیم و ترتیب یابد
در دوره رنسانس معماری به عنوان هنر عالی در نظر گرفته می شد. نظریه پردازان بر این باور بودند که طراحی معماری مانند همه هنرها از تجربه انسانی بر می خیزد اما معماری همچنین نمایانگر عالیترین دستاوردهای هنری ممکن برای بشریت بود. اما معماری چنان که امروز تلقی می شود یک حرفه تخصصی تلقی نمی شد. طراحی معماری بوسیله معماران حرفه ای، نقاشان، مجسمه سازان (از قبیل میشل آنجلو)، اومانیستها، بنایان و افراد آماتور ساده با صرف زمان و هزینه بسیار انجام می شد
هنر طبق چیزی که در نهایت از کتابهای ویتروویوس درباره معماری اخذ شده بود مبتنی بر هفت اصل بود. مهمترین اصل در این میان تقارن بود و این به آن معنا بود که بخشهای مختلف بایستی از نظر هندسی متعادل باشند. در اولین نمونه های معماری رنسانس نوعی شیدایی برای نظم و تقارن وجود دارد. علاوه بر این بخشهای مختلف یک کلیت معماری باید مطابق و هماهنگ با یکدیگر باشند که در نظریه معماری به این موضوع حالت و مزاج بنا گفته می شد. با این حال با توسعه معماری، طراحان شروع به طغیان علیه سخت گیریهای نظریه ویتروویوسی کردند. در دهه 1530 به خصوص در کارهای میشل آنجلو، معماران شروع به رفتاری دیوانه وار درباره عدم تقارن و استفاده از مخلوطی به شدت نامنظم از عناصر معماری کردند. این شیوه طغیانگر معماری با نام معماری صاحب سبک و براساس پدیده ای مشابه در نقاشی رنسانس نامگذاری شد
به طور معمول ابداع شیوه منحصر به فرد ایتالیایی در معماری رنسانس به فیلیپو برونلسکی (1377-1466) نسبت داده می شود. او همچنین ابداعگر اصول زاویه دید خطی در طراحی و نقاشی شمرده شده است. در سال 1419 او مأموریت یافت گنبد کلیسای اعظم فلورانس را که بنای آن در سال 1296 آغاز شده بود بسازد. در سال 1419 ساختمان همچنان ناتمام باقی مانده بود زیرا هیچ کس به درستی درباره چگونگی ساخت گنبد نمی توانست تصمیم گیری کند. برونلسکی مشکل را با ابداع نوع جدیدی از گنبد حل کرد. گنبد برونلسکی به جای حالت نیمکره ای، هرمی و مرتفع بود. گنبد هشت وجه داشت و برونلسکی در خارج گنبد در مرز وجه های مجاور قوسهایی سفید رنگ ساخت تا توجه را به این هشت وجه جلب کند. این اولین گنبدی بود که از زمان دوره کلاسیک تا آن زمان ساخته شده بود که به طور عمده کارکردی خارج ساختمانی به جای کارکردی داخل ساختمانی داشت. در معماری قرون وسطی، گنبدها به نحوی طراحی می شدند تا از داخل مجموعه بنا قابل دید باشند. با این حال گنبد برونلسکی از تمامی فلورانس قابل مشاهده بود و در حقیقت هنوز امروز هم بر منظره هوایی شهر تسلط دارد. در اینجا چندین ابتکار مطرح است: طراحی با هشت وجه توجه را به بخشهای هندسی و تقارن آن جلب می کند و به این ترتیب شاید گنبد برونلسکی بهترین نمونه از اصل تقارن در معماری رنسانس باشد. این تقارن چیزی بود که ویتروویوس، معمار کلاسیک آن را عالیترین فضیلت یک معماری تلقی می کرد. این گنبد همچنین با توجه کردن به فضای عمومی، همچنان که یک پدیده معماری داخلی است یک پدیده معماری خارجی نیز محسوب می شود و به عنوان مرکز ثقل دیداری در زندگی شهری فلورانس عمل می کند
قرن پانزدهم شاهد افزایش قابل توجه طرحهای معماری نه تنها در ثروتمندترین شهرها از قبیل فلورانس بلکه در سراسر ایتالیا بود. اصول ویتروویوسی تقارن و نظم تقریباً در تمامی طرحها به کار گرفته می شد. علاوه بر این ابداع برونلسکی درباره زاویه دید، که یک روش و ابزار نگارگری بود، شیوه ساختن بنا را بوسیله معماران ایتالیایی تغییر داد. معماری رنسانس قرن پانزدهم در غلبه سطوح مسطح و خطوط مشخص و قدرتمند بود و بر این اصول معماری تأکید می کرد.
اقسام ساختمانها در حال افزایش بود. علاوه بر ساختمانهای معمول قرون وسطی از قبیل کلیساها، کلیساهای کوچک و بیمارستانها، طراحان رنسان دو نوع جدید از ساختمان را خلق کردند: ویلا و پالازو. ویلا خانه ای اعیان نشین در ییلاقات خارج از شهر بود که شهروندان ثروتمند و قدرتمند مانند خاندان دمدیسی در آن زندگی می کردند. معماران رنسانس شکل اولیه مزارع استحکام بندی شده اشرافی را در قالب ویلا تبدیل به خانه هایی با فضاهای وسیع، راحت و دلپذیر ساختند. ویلا با پالازو یا خانه شهری نسبت داشت. اینها خانه هایی بودند که افراد ثروتمند و قدرتمند زمانی که از شهر بازدید می کردند در آن سکونت داشتند. در قرن سیزدهم این گونه پالازوها ساختمانهایی کم اهمیت و باریک بودند که طبقه اول آنها به عنوان مغازه به اجاره داده می شد. قرن پانزدهم شاهد ظهور پالازوهای بزرگ، وسیع و درخوری بود که تمامی طبقات به فضاهای زندگی اختصاص داده شده بود. باز هم معماران به جنبه های بیرونی این پالازوها علاقه مند بودند. آنها ساختمانهایی هم خصوصی و هم عمومی بودند. از جنبه عمومی و براساس ظواهر خارج آنها، این ساختمانها بیانگر ثروت و قدرت صاحبان خود بودند.
در کنار برونلسکی، مهمترین معمار این دوره لئون باتیستا آلبرتی بود که همچنین یک نظریه پرداز مهم سیاسی و اومانیست مدنی بود. او بیشتر به خاطر آثارش درباره معماری شناخته شده است. او در این کتابها نظریه ای درباره طراحی شهری و فضای عمومی ترسیم می کند. شهر آرمانی او آکنده از ساختمانهای مجزا و باشکوهی هستند که همگی به طور کامل در تعادل با یکدیگر هستند. در حالی که برونلسکی ابداعگر زبان معماری رنسانس تلقی می شود، آلبرتی عموماً به عنوان کامل کننده آن از نظر تقارن و حالت ساختاری شمرده می شود.
همچون نقاشی و مجسمه سازی، علاقه به معماری و طراحی آن منجر به نوعی از معماری شد که در آن اصول و روشهای طراحی تبدیل به زبان غالب بناها و ساختمانها شد. معماری صاحب سبک، که به نحو نزدیکی با هنر صاحب سبک معاصر بود، به خصوص از طریق ناهمخوانی و پریشانی دیداری توجه را به طراحی هر کدام از عناصر جلب می کند. اولین استاد شیوه صاحب سبک در معماری، میشل آنجلو بوناروتی بود که معماریش با ابزارهای اغتشاش آمیز و متضاد پر شده است. به عنوان نمونه در کتابخانه لونتین او ستونها را به جای این که در محل خود و در برابر دیوار ها قرار دهد در داخل تورفتیگهایی از دیوارها تعبیه کرد. این ستونها چنان که باید این گونه باشد تا کف ادامه پیدا نمی کنند، بلکه چندین پا بالاتر از کف متوقف می شوند.
\به این ترتیب معماری صاحب سبک اصول ویتروویوسی تطابق و تقارن را واژگونه می سازد. در ساختمانهای صاحب سبک تنشی بین نظم و بی نظمی و بین کارایی و بلااستفادگی وجود دارد. اینها همه در جهت جلب توجه به این حقیقت است که معماری نوعی تدبیر، اثر هنری و مصنوعی می باشد. در اینجا ما ریشه های معماری پست مدرن را با تأکیدی که بر عدم تناسب و عدم کارایی دارد می بینیم. با این حال فعالان صاحب سبک هیچ گاه به طور کامل ویتروویوس را رها نکردند. ساختمانهای صاحب سبک هنوز هم تا حدود زیادی متناسب و با طراحی منسجمی هستند. این ساختمانها هرچند یک سطح متقارن متین را نمایش نمی دهند اما توجه ما را به استفاده از عناصر مختلف معماری جلب می کنند.
• معماری رنسانس آغازین ۱۲۰۰-۱۴۰۰ م
• معماری رنسانس میانی ۱۴۰۰-۱۵۰۰ م
• معماری رنسانس پیشرفته ۱۵۰۰-۱۶۰۰ م
• گنبد کلیسای فلورنس (سانتا ماریا دلفوره)
• گنبد کلیسای فلورنس (سانتا ماریا دلفوره)
• تپه کاپیتول (کاپیتولینه)
• کلیسای سن پیتر
• بیمارستان کودکان سرراهی۱۴۲۴-۱۴۱۹ م)
• دهلیز کتابخانه لورنس
• تمپیه تو (۱۵۰۲-۱۵۰۳م)
• کلیسای سانتا ماریا دله کارچری (۱۴۵۸)
• ویلای روتوندا
• کلیسای سانتواسپیریتو
• کاخ شامپور(۱۵۱۹ م)
• معبد مالاتستایی (سان فرانچسکو)
1. آلبرتی : از کارهای مشهور او کلیسای سن آندئا -سن فرانچسکو و ویلای روچلای است .او 20 الی 30 اثر مشهور دارد که یکی دیگر از آثار او کلیسای سانتانوولا می باشد.
2. فیلیپو برونلسکی: اولین ساختمان مربوط به رنسانس را ساخته و حرفه اصلی او طلاسازی است. ولی قشنگترین گنبد دوره رنسانس را درست کرده که دومین گنبد بزرگ دنیاست .(گنبد بزرگ کلیسای کاتدرال یا جامع فلورانس که خود کلیسا مال دوره گوتیک است ولی گنبد آن در دوره رنسانس ساخته می شود و اولین سازه رنسانس است .اسم این کلیسا سانتا ماریادلافیوره است که الگو و نماد شهر فلورانس است که گنبدی 8ضلعی به رنگ سفید و آجری است .خود گنبد آجری است و زه های آن سفید رنگ است .دهانه ی این گنبد 42 متر است که بعد از پانتئون که 43 متری است بزرگترین گنبد ساخته شده در جهان بود).
از کارهای دیگر برونلسکی ساخت بیمارستان برای کودکان یتیم است و همینطور ساخت نمازخانه ای به نام پاتزی pazzi chapel
این 3 مورد از بهترین کارهای برونلسکی است .کارهای او کاملا شبیه کارهای روم و یونان است و در کارهای او طاق و قوسهای زیادی وجود دارد او در ساخت کلیسا از سنتوری بزرگ و یک قوس بزرگ در ورودی استفاده می کند.
3-کارلو مادرنو :کلیسایی به نام سانتا سوزانا را طراحی می کند در این کلیسا و کلیسای سانتا نوولا ما ترکیبی ریاضی داریم به نام تناسب طلایی .همان تناسب طلایی یونان باستان
اثر دیگر کارلو مادرنو گنبد کلیسای سن پیتر است که پاپ در آنجا ست این کلیسا که در واتیکان قرار دارد شکل صلیبی داشته و در آتش سوزی از بین می رود و در قرن 15 دوباره ساخته می شود.
گنبد این کلیسا را کارلو مادرنو شروع کرد ولی نتوانست ادامه دهد.
4-دوناتو برامانته :یک کاخ به نام فارنزه ساخته که آن را به اتمام نتوانست برساند و میکل آنژ آن را تمام کرد و یک ساختمان دارد با نماد پیشرفت به نام تمپیتو که گنبدی پایه دار است و زیر آن ستون وجود دارد.
گنبد تمپیتو الگوی ساخت کلیسای سن پیتر می شود .
5-میکل آنژ: از کارهای او طرح اصلی سن پیتر و میدان کامپید ولیو (کاپیتل )در واتیکان است و تمام مجسمه ها ی جلوی سن پیتر و میدان کاپیتل کار میکل آنژ است .
6-رافائل :او بیشتر نقاش و مجسمه ساز است تا معمار .یعنی بیشتر کارهای نقاشی و مجسمه سازی می کرده .
7-لئوناردو داوینچی: مثل میکل آنژ از نابغه های این دوران است .رنسانس یک هنر واقعی و رئالیستی است .و دوران ظهور نوابعی که قبلا وجود نداشته .
داوینچی نمونه یک نابعه است معمار-شهرساز-نقاش-مجسمه ساز-طبیب -ریاضی دان -مخترع -منجم
او اولین طرح شهرسازی برای هدایت آب و فاضلاب را داد و بهترین نقاشیها و مجسمه سازی ها کار اوست .اولین دوچرخه را ساخته .
| دسته بندی | معماری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
معماری دیکانستراکشن 30 ص
مقدمه
در بررسی آثار معماری در ادوار مختلف تاریخ میتوان به رابطهی مستقیم و عمیق بین نحوهی نگرش و ایدئولوژی بشر نسبت به هستی و اعتقادات او و به طور کلی آن چه را فرهنگ مینامیم و آنچه که به عنوان اثر معماری عرضه مینماید پی برد.
به این معنی که نحوه ی تفکر و تفسیرانسان از هستی در شکلگیری معماری او به شدت تأثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر آن چه به عنوان کالبد معماری شکل میگیرد، متأثر از کیفیات روحی است، که خالق آن اثر مدنظر داشته است درست به مثابهی نقاشی کودکی که از روی آن میتوان به نحوه تفکر و حالات روانی کودک در هنگام خلق نقاشیاش پی برد.
مقارن با تحولات عظیمی که در چند قرن اخیر در حوزهی تفکر صورت گرفته است، معماری نیز دستخوش دگرگونیهایی گردیده که باز خورد آن را میتوان در تعدد سبکها مشاهده کرد. به این معنی که، این معماری است که آن تفکرات را توصیف میکند.
هر تفکر جدید و یا نظریه ی علمی تازه باعث ایجاد سبکی نو در معماری شده است.
مطالعه حاضر، که به عنوان تحقیق درس «آشنایی با معماری معاصر» صورت گرفته است در نهایت چنین نتیجهی کلی را استنباط نموده است.
در این مطالعه، ابتدا مقدمات فلسفی مرتبط با موضوع بررسی شده، آنگاه در بخش دوم و سوم به تعریف سبکهای دیکانستراکشن و فولدینگ در معماری پرداخته شده و بخش چهارم به مقایسهی این دو سبک اختصاص یافته است.
در بخش پنجم نیز نتیجهگیری و جمعبندی موضوعات مورد بحث درج گردیده و نهایت آن که فهرست منابع مورد استفاده در پایان آورده شده است.
باید توجه کرد که در جای جای این تحقیق به ویژه در بخشهای مقایسه و نتیجهگیری از برداشتهای فردی استفاده شده است.
به این معنا که پس از مطالعه منابع، آنچه به عنوان برداشت فهمیده شده درج گردیده است.
«هرچند که در بعضی از موارد از نقل قولهای مستقیم نیز استفاده شده است»
بخش اول – مقدمات فلسفی
قبل از بررسی ویژگیهای معماری دیکانستراکشن (Deconstruction) و فولدینگ (folding) ابتدا باید به فلسفهای که این دو نوع معماری از آن ملهم گردیده اشاره کنیم.
فلسفه ی هر دو نوع سبک شباهتهای بسیار زیادی دارد و اندک تفاوت بین فلسفه ی آنها در بخش چهارم (به عنوان تفاوت دو سبک) آورده شده است.
مکتب ساختارگرایی (ساختگرایی – structuralism) که در نقطهی مقابل با دیکانستراکشن قرار دارد، به عنوان یک روش تجزیه و تحلیل، در ابتدا توسط فردیناند سوسور (F. Desaussure – 1857 – 1913) در زبان شناسی وارد و گسترش پیدا کرد.
ساخت گرایی ریشههای خودش را به طور مستقیم در هرمنوتیک دارد.
هرمنوتیک که در آن به بررسی شناخت و فهم و تفسیر متن میپردازد، ابتدا در زبان شناسی مطرح بود، اما در فلسفه، روانشناسی، جامعهشناسی نیز گسترش یافت. در اینجا متن دیگر متن موردنظر زبان شناسان نیست بلکه متن به مثابهی هستی و پدیدههای عالم است.
ساختگرایان در هر پدیده، عناصری مرتبط با یکدیگر مشاهده میکنند و در پی بررسی قوانین حاکم بر این روابط هستند.
پیدا کردن ساختها در مواردی مانند قواعد خویشاوندی، اساطیر، مناسک اجتماعی، هنرها، تغذیه و... هدف اصلی ساختگرایان است.
از دیدگاه ساختگرایان پدیدههای انسانی در حکم مجموعه عناصری هستند که تحت تأثیر قوانین حاکم بر آن پدیدهها، با یکدیگر در رابطه هستند.
به عبارت دیگر وقوع پدیدهها (پدیدههای انسانی) از ساحت ناخودآگاه انسان( رویدادهایی که به ظاهر فراموش شدهاند اما ناخودآگاه در ذهن باقی میمانند و زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میدهند، علتهایی که وجود دارند، اما آشکار نیستند.) نشئت میگیرد و چون انسان در انجام این امور آگاهانه عمل نمی کند با بررسی این پدیدهها (و حالت تکراری حاکم بر آنها) میتوان قوانینی استخراج کرد که در موارد مشابه هم صادق باشند. (استدلال استقرایی) به طور خلاصه ساختگرایی یک نظریهی روش شناختی است که در آن میتوان هر مسألهای را مورد بررسی قرار داد و قوانین حاکم بر آن مسائل را استخراج و از آن قوانین در جهت پیشبینی مسائل بهره جست.ساختار گرایان معتقدند ، بخش بزرگی از آگاهی های ذهن بشر به صورت نا خوداگاه است ، به دیگر سخن مفاهیمی در زندگی اقوام گذشته وجود داشته ، که در زندگی انسان معاصرهم وجود دارد وما از این مفاهیم بعنوان ((کهن الگوها )) یاد می کنیم .
ساختگرایی، نقدی بر فلسفه و اندیشه مدرن بود که در آن تمامی پدیدههای انسانی از دیدگاه عقل بشر مورد بررسی قرار میگرفت و نقش عوامل ناخودآگاه (مانند تأثیرات فرهنگ، قومیت و..) در بررسی آن پدیدهها نادیده گرفته میشد.
از سوسور زبان شناس سویسی و استراوس (claude levistrauss – 1908- ) مردم شناس فرانسوی میتوان به عنوان نظریه پردازان این مکتب نام برد.
در نیمهی اول قرن بیستم، از سوی ژان پل سارتر (1980 – 1905) فیلسوف فرانسوی فلسفهی( اصالت وجود) (اگزیستانسیالیسم) مطرح گردید.
سارتر معتقد بود هر فرد ماهیت خویش را شکل میدهد، هیچ دو فرد یا پدیدهی مشابهی وجود ندارد و بنابراین تجزیه و تحلیل ساختی که مبتنی به روش استدلال استقرایی (کشف قوانین و نظم موجود در پدیده از طریق مشاهده و بررسی تکرار آنها) است مردود است.
به این ترتیب فلسفه اصالت وجود (به مثابهی پایه مکتب دیکانستراکشن) نیز ریشه در هرمنوتیک و نحوهی تفسیر پدیدهها دارد با این تفاوت که پیروان ساختارگرایی معمولاً متن مداراند، یعنی به متن توجه میکنند تا مؤلف آن ولی پیروان مکتب دیکانستراکشن مفسرمداراند، به این مفهوم که بیان میدارند هر فردی (مفسری) میتواند تفسیری متفاوت از یک متن واحد داشته باشد. یعنی به تعداد افراد (مفسران) از یک متن، تفسیر وجود دارد (کثرت معانی).
مکتب فکری دیکانستراکشن که اساس خود را از فلسفهی اصالت وجود دارد توسط ژاک دریدا ( -(Jaceques Derrida -1930 فیلسوف معاصر فرانسوی پایهگذاری شد .
دریدا با ساختارگراها مخالف است و معتقد است چون فرهنگ و شیوههای قومی هر لحظه تغییر میکنند، پس روش ساختارگراها که مبتنی بر مطالعه ی تکرارها است صحیح نیست.
به عقیده دریدا یک متن هرگز مفهوم واقعی خودش را آشکار نمیکند و هر خواننده و یا هرکس آن را قرائت میکند (در اینجا مفسر)، میتواند دریافت متفاوتی از قصد و هدف مؤلف آن داشته باشد. به عبارت دیگر یک متن معنی واحدی ندارد و کثرت معانی (به تعداد مفسران) در مورد آن درست است پس چون تکرار و مشابهت در کلیه متون وجود ندارد روش استقرایی ساختارگرایان مورد سوال است، به همین دلیل در بینش دیکانستراکشن ما در یک دنیای چند معنایی زندگی میکنیم.
از نظر دریدا در تقابلهای دوتایی چون روز و شب، زن و مرد، تقارن و عدم تقارن و... یکی بر دیگری ارجحیت ندارد. چون هر فرد میتواند برداشتی متفاوت از معنای این تقابلها داشته باشد.
به طور کلی در این مکتب بیان میشود که هیچ تفسیر نهایی از پدیدهها وجود ندارد.
نکتهی حائز اهمیت آن است که تعریف مشخصی از دیکانستراکشن وجود ندارد، زیرا هر تعریفی از آن میتواند مغایر با خود دیکانستراکشن تفسیر شود، چون هر فردی به طور مجزا میتواند تفسیرهای خودش را از یک تعریف داشته باشد.
چون عدهای از خود ساختارگرایان با عقاید ساختارگرایانه به مخالفت برخاستند، و به دیکانستراکشن متمایل گردیدند از این رو به مکتب دیکانستراکشن «پساساختارگرایی» نیز گفته میشود.
به طور خلاصه ساختارگرایان معتقدند :
با استفاده از استدلال استقرایی و بررسی نظم پدیدههای مشابه و تکراری میتوان روابط پدیدهها را کشف کرد و چون همهی اعمال انسان از ضمیر ناخودآگاه او شکل میگیرد این تکرار و نظم در پدیدههای انسانی وجود دارد.
دیکانستراکشنها معتقدند:
هر پدیده و هر متنی، ماهیت مستقل خود را دارد و هیچ دو فرد یا پدیدهی مشابه و تکراری وجود ندارد. پس به تعداد مفسران یک متن، تفسیر از آن متن وجود دارد و معانی یک متن متکثرند و در تقابلهای دوتایی یک معنی بر معنی دیگر ارجحیت ندارد.
بخش دوم- معماری دیکانستراکشن
دیکانستراکشن در فارسی به ساختار زدایی ، شالوده شکنی ، واسازی ، بنیان فکنی ، ساختار شکنی و بن فکنی ترجمه شده است . شاید این کثرت اسامی به دلیل آن باشد که دیثکانستراکشن یک نگرش چند وجهی و چند معنایی به دال و مدلول و هر نوع متنی دارد .
از آنجایی که مبانی دیکانستراکشن مستقیما از فلسفه دیکانستراکشن استخراج شده و به لحاظ آشنایی نسبتا اندک معماران با فلسفه این مکتب ، برای استنباط معماری دیکانستراکشن ، ابتدا لازم است فلسفه دیکانستراکشن و مهم تر از آن ، زمینه های نظری این نحله فکری تبیین شود.
در نیمه اول قرن بیستم مهم ترین مکتبی که ادامه دهنده فلسفه مدرن محسوب می شد ، فلسفه اصالت وجود بود . ژان پل سارتر ( 1980 - 1905 ) فیلسوف فرانسوی ، پایه گذار این مکتب است . او خرد گرایی مدرن ، که توسط دکارت ، کانت و سایر بزرگان مدرن مطرح و تبیین شده بود ، را اساس فلسفه خود قرار داد . سارتر معتقد به خرد گرایی استعلایی ( Transendental Mind ) است . از نظر وی ، " فرد ماهیت خویش را شکل می دهد و نباید از این عامل در مسیر شخصیت فرد غافل ماند ... سارتر آزادی بی قید و شرط را از امکانات ذهن آدمی دانست . به نظر او آدمی آزاد است هر چه می خواهد اختیار کند و به همین جهت است که باید او را مسئول انتخاب های خود دانست . "
از نیمه دوم قرن اخیر ، فلسفه مدرن و مکتب اصالت وجود و خرد باوری از طرف مکتب جدیدی به نام مکتب ساختارگرایی مورد پرسش قرار گرفت . این مکتب در ابتدا توسط فردیناند دو سوسور ، زبان شناس سوییسی و لوی استراوس ، مردم شناس فرانسوی ، مطرح شد . ساختارگرایی واکنشی در مقابل خرد استعلایی و ذهنیت مدرن است . ساختارگراها معتقدند که عاملی مهم تر از ذهن وجود دارد که پیوسته مورد بی مهری قرار گرفته و آن ساختار زبان است . از نظر اندیشمندان ساختارگرا ، می باید ساختارهای ذهن بشری را مطالعه کنیم و این ساختارها بسیار مهم هستند . ساختار ذهن مبنایش زبان است . انسان بوسیله زبان با دنیای خارج مرتبط می شود .
اگر به عقیده دکارت همه چیز آگاهانه شکل می گیرد ، به نظر استراوس ، ساختارهای فرهنگ ، اساطیر و اجتماع آگاهانه نیست ، همه آنها در ساحت ناخود آگاه شکل می گیرد و مولفی ندارد . استوارس استیلای سیصد ساله ذهن استعلایی را زیر سوال برد . اگر از دوره دکارت ، انسان موجودی است خردورز ، از نظر استوارس موجودی است فرهنگی و ماهیت انسان در بستر فرهنگ شکل می گیرد . لذا جهت رهیافت به ماهیت بشر ، باید زبان ، فرهنگ و قومیت را مطالعه کنیم .به طور کلی ، " روش ساختارشناسی ، یافتن و کشف قوانین فعالیت بشری در چهار چوب فرهنگ است که با کردار و گفتار آغاز می شود . رفتار و کردار نوعی زبان است . به همین دلیل ساختارگراها ، ساختار های موجود در پدیده ها را استخراج می کنند . " چنانچه ژان پیاژه ( 1980- 1896 ) ، روان شناس فرانسوی ، مطالعات وسیعی در مورد ساختارهای رشد ذهن کودک و شخصیت کودک انجام داد .
مکتب دیکانستراکشن که یکی از شاخه های مهم فلسفه پست مدرن محسوب می شود ، نقدی به بینش ساختارگرایی و همچنین تفکر مدرن است .
مکتب دیکانستراکشن توسط ژاک دریدا ( - 1930 ) ، فیلسوف معاصر فرانسوی ، پایه گذاری شد . دریدا با ساختارگراها مخالف است و معتقد است که وقتی ما به دنبال ساختارها هستیم از متغیر ها غافل می مانیم ، فرهنگ و شیوه های قومی هر لحظه تغییر می کند ، پس روش ساختارگراها نمی تواند صحیح باشد . دریدا از سال 1967 ، یعنی زمانی که سه کتاب او منتشر شد ، در مجامع روشنفکری و فلسفی غرب مطرح گردید . این سه کتاب عبارتند از :
گفتار و پدیدار ، نوشتار و دیگر بودگی و نوشتار شناسی .
از نظر دریدا فلسفه غرب دچار نوعی ورشکستگی است و در حال حاضر پویایی خودش را از دست داده است .
به عقیده دریدا ، یک متن هرگز مفهوم واقعی خودش را آشکار نمی کند ، زیرا مولف آن متن حضور ندارد و هر خواننده و یا هر کس که آن را قرائت کند ، می تواند در یافتی متفاوت از قصد و هدف مولف داشته باشد . " نوشتار مانند فرزندی است که از زهدان مادر ( مولف ) جدا شده . هر خواننده ای می تواند برداشت خود را داشته باشد . "
از نظر دریدا ، نوشتار ابزار خوبی برای انتقال مفاهیم نیست و یک متن هرگز دقیقا همان مفاهیمی را که در ظاهر بیان می کند ندارد . متن به جای انتقال دهنده معنا ، یک خالق است . به همین دلیل در بینش دیکانستراکشن ، ما در یک دنیای چند معنایی زندگی می کنیم . هر کس معنایی و استنباطی متفاوت با دیگران از پدیده های پیرامون خود قرائت می کند .
تقابل دوتایی موضوع دیگری است که دریدا نقد کرده است . تقابل های دوتایی همچون روز و شب ، مرد و زن ، ذهن و عین ، گفتار و نوشتار ، زیبا و زشت و نیک و بد همواره در فلسفه غرب مطرح بوده است . از زمان افلاطون تا کنون همواره یکی بر دیگری برتری داشته است. ولی به نظر دریدا هیچ ارجحیتی وجود ندارد . او این منطق سیاه و سفید و مسئله یا این یا آن را رد مردود می داند .
به عنوان مثال ، در فلسفه غرب همیشه گفتار بر نوشتار به دلیل حضور گوینده ارجحیت داشته است . ولی به عقیده دریدا ، معنای متن را گوینده تعیین نمی کند ، بلکه شنونده و یا خواننده متن است که با توجه به ذهنیت و تجربه خود این معنا را که می تواند متفاوت از منظور و غرض گوینده یا مولف باشد مشخص می کند . لذا لزوما گفتار بر نوشتار ارجح نیست .
باید عنوان شود که تعریف دقیق و مشخصی از دیکانستراکشن وجود ندارد ، زیرا هر تعریفی از دیکانستراکشن می تواند مغایر با خود دیکانستراکشن تفسیر و تاویل شود .
خود دریدا می گوید : " دیکانستراکشن کردن یک متن به معنای بیرون کشیدن منطق ها و اسنتباطات مغایر با خود متن است . در واقع گسترش درک مجازی است . "
به طور کلی دیکانستراکشن نوعی وارسی یک متن و استخراج تفسیرهای آشکار و پنهان از بطن متن است . این تفسیرها و تاویل ها می تواند با یکدیگر و حتی با منظور و نظر پدید آورنده متن متناقض و متفاوت باشد . لذا در بینش دیکانستراکشن ، آنچه که خواننده استنباط و برداشت می کند واجد اهمیت است و به تعداد خواننده ، برداشت ها ، استنباطات گوناگون و متفاوت وجود دارد . خواننده معنی و منظور متن را مشخص می کند و نه نویسنده . ساختاری ثابت در متن و یا تفسیری واحد از آن وجود ندارد . ارتباط بین دال و مدلول و رابطه بین متن و تفسیر شناور و لغزان است .
شخصی که این مباحث فلسفی را وارد عرصه معماری نمود ، پیتر آیزنمن، معمار معاصر آمریکائی است . آیزنمن نه تنها با مقالات و سخنرانی های خود ، بلکه با فضاها ، کالبدها و محوطه سازی های متعددی که ساخته ، فلسفه دیکانستراکشن را به صورت یکی از مباحث اصلی معماری در طی دهه هشتاد میلادی در آورد .
آیزنمن در مقاله ای به نام " مرز میانی " ، هم فلسفه مدرن و هم معماری مدرن را به باد انتقاد گرفت . از نظر وی ، معماری مدرن بر اساس علم و فلسفه قرن نوزده بنا شده است . به عقیده آیزنمن ، بحث ارزشی هگل در مورد تز ، آنتی تز و سنتز ، دیگر در جهان امروز کاربرد ندارد . فیلسوفان پست مدرن مانند نیچه ، فروید ، هایدگر و دریدا رابطه ما را با جهان هستی عوض کرده اند .
علم قرن نوزدهم و یقین علمی آن دوره دیگر اعتبار خود را از دست داده است . قوانین جدید فیزیک مانند قانون نسبیت آلبرت اینشتین و اصل عدم قطعیت ورنرهایزنبرگ ، دریافت ما را از جهان پیرامون تغییر داده است .
لذا اگر معماری یک علم است باید این معماری بر اساس علم و فلسفه امروز و دریافت کنونی ما از خود و محیط اطراف باشد . معماری امروز ما باید از علم و فلسفه قرن نوزده گذر کند و خود را با شرایط جدید منطبق سازد . همچنان که معانی ، مفاهیم و نمادها در علم و فلسفه عوض شده ، در معماری نیز باید عوض شود .
آیزنمن معتقد است که مدرنیست ها مدعی هستند که مدینه فاضله را باید در آینده جست و جو کرد . پست مدرنیست ها نیز به دنبال این مدینه فاضله در گذشته هستند ، ولی معماری امروز باید این مدینه فاضله را در شرایط امروز پیدا کند . در این مورد وی از واژه " Presentness " به معنای " اکنونیت " استفاده کرده و معتقد است که معماری در هر زمان و مکان باید اکنونیت داشته باشد . متعلق به زمان و مکان حاضر باشد .
برای رسیدن به شرایط فوق ، باید قوانین گذشته معماری را بر هم زد و از آنجایی که این قوانین قراردادی هستند و نه طبیعی ، لذا بر هم زدن آنها ممکن است . حقایق و نمادهای گذشته باید شکافته شود ( دیکانستراکت شوند ) و مفاهیم جدید مطابق با شرایط امروز از دل آنها استخراج شود .
| دسته بندی | معماری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1512 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
تحقیق معماری دوره ساسانی
فهرست مطالب
مقدمه........................................................ 5
آتشکده فیروز آباد.................................... ..... 6
آتشکده بزرگ ساسانی.................................... 7
کاخ ساسانی-سروستان....................................8
ویرانه های شهر بیشابور...................................9
نقش رجب....................................................10
نقش رستم...................................................11
نقش شابور..................................................13
تبه کوه خواجه..............................................15
طاق بستان..................................................17
تخت سلیمان.................................................19
قلعه تخت سلیمان...........................................20
طاق کسری.................................................22
آتشکده چهار طاقی.......................................25
چهارقابو-قصر شیرین.....................................27
آتشکده ساسانی-نطنز...................................28
آتشکده ساسانی-خیرآباد...............................29
لار..........................................................30
بل دختر....................................................31
سنگ نبشته شاپور ساسانی - مشگینشهر .............32
قصر شیرین................................................33
کوشک اردشیر...........................................34
مناطق تحت سلطه
مقدمه
نفوذ اسلام در ایران، در نیمه اول قرن هفتم میلادی، پس از فروپاشی امپراتوری ساسانی، روی داد. از آن پسدوره جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد، که دگرگونیهای بنیادی شدیدی در اوضاع اجتماعی، سیاسی، مذهبی، حکومت و مردم به وجود آورد. ایرانیان که از نابرابریهای اجتماعی موجود در دوره ساسانی ناخشنود بودند، بهسرعت اسلام را پذیرفتند و در اشاعه و استغنای فرهنگی آن کوشیدند. با وجود پذیرش اسلام، ایرانیان هرگز مخالفت خود را با سلطه خلفای اموی و عباسی پنهان نمیکردند و در برابر ستمگریهای حکومتهای اموی و عباسی، جنبشهای استقلال طلبانه بسیاری را برپا کردند. آنان نیز برای تضعیف و سرکوب ایرانیان که بهطرفداری از خاندان پیامبر(ص) و برقراری حکومت بر اساس امامت به پا خاسته بودند، به تقویت عناصر غیر ایرانی پرداختند. ادامه جنگهای فرسایشی میان فرمانروایان محلی، قدرت این فرمانروایان را تحلیل برد و زمینه را برای تسلط قومهای بیگانه آسیای مرکزی مانند ترکان سلجوقی، مغولها و تیموریان فراهم ساخت. در دوره صفویان دومین امپراتوری بزرگ ایران پاگرفت و مذهب تشیع که تا آن زمان پیروان آن در محدودیتهای بسیار به سر میبردند، رسمیت یافت. خصلتهای پویای مذهب شیعه و تعهدات سیاسی و اجتماعی آن، استقلال و هویت ملی ایران را در برابر ضربات سخت و کوبنده عثمانیها با استواری تمام حفظ کرد و ایرانیکبار دیگر توانست در مقابل مدعیِ تولیت مسلمانان، به عنوان یک نیروی قدرتمند سیاسی- مذهبی قد علم کند. با انحطاط و سقوط صفویان، حکومتهای افشاریان و زندیان بر اریکه قدرت تکیه زدند. پس از حکومت زندیان، عصر قاجاریان آغاز میشود که در این عصر نفوذ قدرتهای بیگانه روس و انگلیس در ایران توسعه مییابد
|
دوران هخامنشیان |
|
۳۳۰ - ۵۳۳ ق.م |
|
|
|
|
دوره سلوکیان |
|
۲۴۷ - ۳۳۰ ق.م |
|
|
|
دورهپارتیان |
|
۲۴۷ق.م تا ۲۲۴ب.م |
|
|
|
دوره ساسانیان |
|
۶۵۱ - ۲۲۴ ب.م |
|
|
|
حمله عرب به ایران |
|
۶۴۵ ب.م |
|
|
|
دوره امویان و عباسیان |
|
۹۳۲ - ۷۴۹ ب.م |
|
|
|
دوره صفاریان |
|
۹۰۳ - ۸۶۶ ب.م |
|
دوره ساسانی 224_651ب.م
|
|
|
|||
|
این شهرستان در یک منطقه کوهستانی قرار گرفته و آب و هوای آن در نواحی شمالی معتدل و در قسمتهای جنوبی گرم است. شهر کنونیفیروزآباد در 3 کیلومتری جنوب شرقی محل باستانی گور (جور) واقع شده که به دستور اردشیر بابکان موسسسلسله ساسانی بناگردید. گور مرکز ناحیه اردشیر خوره بود. عربهای مسلمان در سال 28 یا 29 ه.ق آنرا تصرفکردند. نام فیروز آباد را در قرن چهارم هجری عضدالدوله دیلمی بر روی شهر گذاش |
|
|||
آتشکده چهارطاقی(فیروز آباد)
|
|
|
|||
|
در 30 کیلومتری جنوب فیروزآباد، بقایای بنایی وجود دارد که احتمالاًبزرگترین مجموعه آتشکدههای ساسانی است. دیوار خارجی آتشکده 85 متر طول و 40 متر پهنا دارد. درون اینحصار، هنوز ساختمانهای آتشکده و چارتاق و منزلهای موبدان و راهروهای زیرزمینی باقی ماندهاند
|
|
|||
|
|
|
|||
|
این کاخ در نه کیلومتری جنوب غربی سروستان واقع شده و بنایی بزرگ است که باسنگ و گچ ساخته شده و گنبدها، ایوآنها، اتاقها و دهلیزهای متعددی دارد. بنا از آثار بهرام گور یا بهرام پنجمساسانی (38 - 420 میلادی) است و مهرنوسی وزیر معروف او، آنرا ساخته است. از سال 1335 شمسیتعمیرات مفصل و اساسی این کاخ انجام شده است. این بنا در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.کاخ ساسانی - سروستان - شیراز |
|
|||
|
|
|
||||||
|
این شهر از مکانهایی است که به همت شاپور اول ساخته شده و مشتمل بر کاخها، آتشکدهای بزرگ، سنگ نبشتههای پهلوی و بناهای بسیاری بوده است. کاخ اصلی شهر تالاری بزرگ بادهلیزهای بسیار و حیاطهای متعدد دارد. نقشه تالار بزرگ به صورت یک محوطه پهناور 20 ضلعی است ویرانه های شهر بیشاپور - کازرون |
|
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
در شمال تخت جمشید، نقشهایی از اردشیر بابکان و شاپور اول در پس رفتگیکوهستان حجاری شده که به نقش رجب معروف است. این نقش دارای سه تصویر برجسته از اردشیر بابکان،شاپور اول، علامت خاندان او و شخصیتهای بزرگ دوره اردشیر است |
|
|
||||
نقش رجب - شمال تخت جمشید - مرودشت
نقش رستم - حاجی آباد - مرودشت
در امتداد نقش رجب و در انتهای کوهستان حاجی آباد، آثار تاریخی مهمی از دورههایعیلامی، هخامنشی و ساسانی وجود دارد که عبارتند از: نقش برجستههای مربوط به دوره ساسانی در پایین کوه،آرامگاههای شاهان هخامنشی بر بالای کوه و بنای سنگی چهارگوش (کتیبه زردشت) در سمت راست آن. کهحائز اهمیت جهانگردی میباشند. نقش برجستههای این کوه عبارتند از: نقش اول - تصویر نرسی (296 تا 304 میلادی) پسر شاپور اول رانشان میدهد که حلقه شهریاری را از مظهرآناهیتا (ناهید) دریافت میکند نقش دوم - این حجاری در زیر آرامگاه داریوش بزرگ قرار دارد و مشتمل بر دو مجلس است که شبیه یکدیگرند.تصویر بالایی (239 تا 276 میلادی) بهرام دوم را در جنگ با دشمن نشان میدهد نقش سوم - صحنه پیروزی شاپور اول (242 تا 271 میلادی) بر والدین امپراطور روم را نشان میدهد. در اینحجاری شاپور اول با کمال براسب نشسته و والرین امپراطور روم در مقابل او زانو زده است. سیریادیس یاکردیاس (رقیب والرین) حشمت جلو اسب ایستاده و شاهنشاه ایران دست به سوی او دراز کرده است و ظاهراًحلقه فرمانروایی کشور روم شرقی را به وی میسپارد. نقش چهارم - این نقش، پیروزی هرمز دوم شهریار ساسانی را نشان میدهد که دشمن خود را با اسب بر روی همغلتانده است. نقش برجسته شاپور دوم یعنی شاپور ذوالاکتاف نیز بر بالای این نقش قرار دارد نقش پنجم - پیروزی بهرام دوم را بر دشمن نشان میدهد. نقش ششم - این نقش، اهمیت بسیار دارد. یک نفر تمام قد ایستاده و سمت چپ وی یک سر و صورت دیدهمیشود نقش هفتم - نقش حجاری شده مجلس اردشیر بابکان (226 تا 242 میلادی) است که حلقه شهریاری را از مظهراهورا مزدا میگیرد.
| دسته بندی | معماری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 652 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
تحقیق معماری داخلی
معماری داخلی
Interior Architecture
طراحی فضایی با انعطاف پذیری بالا و تنوع پذیر از لحاظ چیدمان و آرایش سطوح می تواند کارکرد های مختلفی را بپذیرد و این در حالی است که مخاطب احساس رضایت بیشتری از فضا خواهد داشت. استفاده از جدا کننده های سبک و قابل حمل، شفاف سازی، رنگ بندی های متناسب با نیاز های موجود، تنوع مصالح، توجه به نحوه قرار گیری و تعامل مابین فضاهای مختلف از جمله ویژگی هایی هستند که در کنار ساختار خاصی که برای یک پلان معماری در نظر گرفته شده است، می تواند بر غنای آن افزوده و حتی قسمتی از مشکلات آن را حل کند.
از طرف دیگر معماری داخلی به لحاظ معیارهای روانشناسی اهمیت بسیاری دارد. میزان امنیت، صمیمیت، شور و هیجان و آرامش موجود در یک فضا را با می توان با راهکارهای مناسب تشدید یا تضعیف کرد. هر کدام از انسان ها دارای تعلقات ذهنی و روحی خاصی هستند که پاسخگویی به نیازهای آنها در معماری داخلی اولویت قرار می گیرد، از این رو نگرشی علمی و راسیونال در کنار خلاقیت های هنری مطرح شده و یکی از مسائل مهم در این زمینه ایجاد تعامل و هماهنگی بین آنها است.
امروزه مبحث طراحی و دکوراسیون داخلی، اهمیتی خاص یافته و حتی به عنوان رشته ای مجزا تدریس می شود. الگوهای و ایده های مختلفی اعم از مدرن و کلاسیک، توسط طراحان این رشته به کار گرفته می شود و از محدودیت های معماری در زمینه اجرا، معمولا خبری نیست و می توان به ایده های بلند پروازانه ایشان تجسم بخشید، چه بسا به گونه ای میان گستره ای، موضوع فعالیت رشته های مختلف هنری از مجسمه سازی گرفته تا نقوش برجسته قرار گرفته میگیرد. پیشرفت تکنولوژی به سبب تسهیل در یکسری از مسائل تاسیساتی و اجرایی از یک طرف و تنوع و کارآیی بالا در محصولات عرضه شده، زمینه مساعد و کارآمدی را در سطح جامعه به وجود آورده است؛ بهانه ای که پرداختن به مقوله طراحی داخلی را جز لاینفک فضاهای معماری بر می شمارد. معماری داخلی و توجه به جزئیات و تزئینات بعد از چندین دهه سکوت و فراموشی، رویکردی دوباره پیدا کرده و جالب تر اینکه سعی می کند نمود هایی از معماری گذشته را در تلفیقی با الگوهای مدرن بیان کند؛ مساله ای که سال ها است در معماری مورد بحث و جدل قرار گرفته و تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.
معماری گذشته ما سرشار است از ظرافت ها و ریزه کاری هایی که هزاران ایده و خلاقیت را در خود نهفته است. تزئینات و کاشیکاری های داخلی با تناسبات و رنگ بندی خاص خویش در کنار کالبد درونی، فضایی رمزگون را تداعی می کنند و هم اکنون نیز ارزش فضایی خویش را حفظ کرده است
امروزه با افزایش روز افزون جمعیت شهری و قیمت زمین ، ساخت و ساز آپارتمان و زندگی آپارتمانی مقرون به صرفه تر شده است . بیشتر ما حداقل یک بار زندگی در محیط بسته آپارتمانی را تجربه کرده ایم و از معایب و مشکلات آپارتمان نشینی آگاهیم. یکی از عمده معایبی که بیشتر مردم از آن گله مند هستند خفه و بسته بودن فضای آپارتمان است . ما با استفاده از چندین نکته کوچک که بیشتر جنبه بصری دارد میتوانیم این فضای مرده را زنده تر و آپارتمان خود را دلباز تر نماییم .
1. انتخاب رنگ دیوارها
انتخاب رنگ مناسب برای فضای آپارتمانی بخصوص آپارتمانهای با متراژ کم بسیار مهم است. رنگها از نظر درخشندگی و شفافیت انواع مختلف دارند که بهترین انتخاب ، انتخاب رنگهای روشن با درخشندگی و شفافیت زیاد است . اصولا" رنگهای روشن باعث می شوند که فضا بزرگتر بنظر آید و هر چه شفافیت و درخشندگی آن بیشتر باشد به دلیل انعکاس نور فضا زنده تر بنظر می آید. یکی از رنگهای مناسب آپارتمان رنگ استخوانی روشن است ، که علاوه بر داشتن شفافیت و روشنی با بیشتر رنگهای وسایل منزل همنشینی دارد و کمپوزیسیون مناسبی را ایجاد می نماید.جهت ایجاد تنوع در رنگ میتوانید در قسمت دیوار اپن آشپزخانه از مصالح سنگی با رنگهای متنوع استفاده نمایید.
2.انتخاب کفپوش
جهت پوشش کف آپارتمان از مصالح گوناگونی میتوان بهره گرفت .( از جمله سرامیک ها ، پارکتهای طرح چوب ، موکت و ...) اگر قصد تعویض کفپوش ساختمان را داشته باشید ، در صورت استفاده از سرامیک می بایست در انتخاب رنگ آن دقت زیادی شود، زیرا استفاده از رنگهای تیره در کف ، فضا را فشرده تر نشان میدهد . معمولا استفاده از رنگ های بسیار روشن مثل سفید نیز معایبی به همراه دارند ، یکی از معایب آن یکدست شدن فضا است که جهت برطرف کردن یکدستی آن می توان از یک قالیچه در زیر میز مبل استفاده کرد. یا اینکه در میان سرامیک ها طرح هایی با رنگهای متفاوت را بکار گرفت.در صورت استفاده از پارکت نیز میبایست نکات گفته شده را رعایت نمود و رنگهای روشن طرح چوب را انتخاب کرد.
3. انتخاب مبلمان و نحوه قرار گیری
انتخاب رنگ مبل اختیاری است اما استفاده از رنگهایی مثل کرم روشن و یا حتی سفید به زنده تر کردن فضا کمک بیشتری می نماید و فضا بزرگتر به نظر می آید. در مورد انتخاب طرح مبل بهتر است حتی المقدور مبل هایی با اشکال هندسی صلب و یا بدون منحنی انتخاب شود. در مورد نحوه چیدمان آن بهتر است مبلها را تقریبا" چسبیده به دیوار ها قرار داد علت انتخاب شکل بدون منحنی نیز این است که مبلها در کنار دیوار صاف ترکیب مناسبتری را ایجاد نمایند. حتی المقدور سعی کنید وسایل خانه را نزدیک به دیوارها قرار دهید تا از هدر رفتن کوچکترین فضاها نیز جلوگیری شود. اگر در جلوی پنجره ها از پرده های پارچه ای استفاده می کنید بهتر است رنگ آنها نیز روشن انتخاب شود
4.نورپردازی
نور نیز نقش مهمی را در زنده کردن فضا به عهده دارد . استفاده از نور مناسب و یکنواخت در آپارتمان خفگی محیط را از بین می برد ، البته استفاده از نور طبیعی بسیار مناسبتر است . در صورت ضعیف بودن نور طبیعی کمبود آن را با بکارگیری نور مصنوعی جبران نمایید. حتی المقدور از پرده های عمودی یا کرکره ای استفاده نکنید ، زیرا از ورود نور خورشید به داخل تا میزان زیادی جلوگیری می نمایند. پرده های پارچه ای یا توری بهترین انتخاب برای پنجره های آپارتمان محسوب میشوند. زیرا نور را به خوبی از خود عبور می دهند.استفاده از نور پردازی موضعی بر روی قاب ها و ... نیز باعث تحرک و ایجادحرکت درفضا میشود.
| دسته بندی | معماری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 63 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
تحقیق معماری خراسانی
در قسمت شرقی ایران پس از به وجود آمدن حکومتهای مستقل و نیمه مستقل ، مردم به آرامشی نسبی رسیدن که نتیجه آن در معماری و هنر نیز پدیدار گشت و جوانه های هنر و معماری بعد از دو قرن در این کشور زده شد بعلت اینکه خواستگاه این معماری در شرق ایران به خصوصا خراسان بودسبک خراسانی 15نام داده اند که بعد ها دامنه آن به یزد و دامغان نیز کشیده شد. آنچه که مشخص است این دوره معماری همچون بر روی ریشه پوسیده معماری پارتی روییده شده که به آن قابلیت کاربری برای اسلام را نیز اضافه کرده اند به طریقی که نحوه حتی نحوه استفاده آجر در ستونهای کاخهای ساسانی و تاریک خانه دامغان به یک شکل است و طاق نماهایی که از مشخصات دوره پاتی است در این دوره نیز مشهود است16.و بیشتر بناها به صورت یک ایوانی ساخته می شد.
اما می توان ویژگیهای که معماری این دوره داشته را به صورت زیر دسته بندی کرد17:
- در این دوره ساختمانها نسبت به قبل از اسلام مردم وارتر و کوتاهتر شدند
- کیفیت مصالح مورد استفاده بسیار پائین بود
- از لحاظ فنی دارای همان مشخصات معماری پار تی بوده
- در این دوره اکثر مصالح بوم آورد بودن که به نحوی سعی می کردند از امکانات محل فقط بنایی بسازند.
- در این دوره معماری مسجد آغاز گردید
- بنا ها با نقشه های یک ایوانی اجرا می گردید.
آنچه مسلم است معماری خراسانی در مخلفت با معماری عباسیان و امویان بود و می خواست حر ف تازه ای از معماری ایران را داشته باشد .اما معماری ایران به این سادگی نماند و با توجه به اصالت مردم باز به سوی تزئنات و شکوه و عضمت حر کت کرد و در وا قع هر چه ایران دارای استقلال می گردید و عظمت خود را به دست می آورد تاثیرات آن در معماری پدیدار می گردید.
آذری (معماری)جلد: 1نویسنده: هادی عالم زاده شماره مقاله:152
آذری، سبکی در معاماری اسلامی ایران، منسوب به اذربایجان، مشهور به سبک مغول یا ایرانی ـ مغول و مقارن با دورۀ حکومت ایلخانان بر ایران (654-736ق/1256-1336م). پژوهشگران تاریخ هنر و معماری، غالباً دوران 1400 سالۀ هنر و معماری ایران بعد از اسلام را به سلسلههای مهم حکومتی نسبت داده و زیر عنوانهای سدههای نخستین، دورۀ سلجوقی، مغول (ایرانی ـ مغول، ایلخانان)، تیموری، صفوی و قاجار به بحث کشیدهاند (ویلسن جمـ ؛ دیماند، جمـ ؛ هنر فر، جمـ ؛ ویلبر، 33، 35؛ پوپ «بررسی هنر ایران» جمـ ؛ همو، هنر ایران در گذشته و آینده، جمـ ؛ دوری، جمـ ؛ مارسیه، جمـ) و جز تنی چند از اینان چون زکی محمدحسن (صص 15، 17، 18، 27، 36) و ارنست کونل (صص 11، 43، 94) غالباً بیهیچ توضیحی از به کار بردن واژۀ «سبک» که اصطلاحی است فنی، تن زدهاند. تنها ویلبر در تعلیل این نکته نوشته: چون فرمانروایان این روزگاران فقط پشتیبان و فراهمکنندۀ زمینۀ پیشرفت معماری بودند نه آفرینندۀ آن، به جای به کار بردن واژۀ «سبک» از عنوان سیاسی استفاده میشود (ص «ز»). گرچه او خود در جای جای کتابش تعبیرات «سبک مغول»، «سبک ایلخانی» و گاه «سبک معماری دورۀ ایلخانی» را به کار برده است (صص 33، 35). در میان این پژوهشگران ظاهراً محمدکریم پیرنیا، نخستینبار در 1347ش در مقالۀ «سبکشناسی معماری ایران» آگاهانه واژۀ «سبک» را به کار برده و به منظور به دست دادن «نامهایی منطقی و مناسب» برای چند بنا که «به یک سبک ساخته شده» ولی ننامهای مغولی، تیموری، قراقویونلو و نظایر ان» گرفته اصطلاحاتی نو در پژوهش تاریخ معماری ایران بعد از اسلام عرضه کرده است. وی به پیروی از سبکشناسی شعر فارسی، سبکهای معماری را به زادگاههای آنها نسبت داده و نامهای خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی را در معماری پیشنهاد کرده است (صص 43، 44). باتوجه به مشخصات تاریخی، جغرافیایی، ویژگیهای معماری و بناهای بازماندۀ منسوب به سبک آذری میتوان آن را بر معماری اسلامی ایران در دورۀ ایلخانی (مغول) منطبق ساخت. به نظر پیرنیا پس از استقرار هولاکو در مراغه (657ق/1259م) معماری ایران جان تازهای گرفت و سبک آذری در پی دگرگونیهایی که بر اثر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ حکم بر جامعه، در سبک رازی (معماری دورۀ سلجوقی) پدید آمد، از مراغه آغاز شد و با نام سبک مغولی راه تبریز و سلطانیه را پیموده و به سراسر ایران و خارج ایران نفوذ کرد و روز به روز آراستهتر شد تا در اوج درخشش خود شاهکارهای روزگار فرزندان تیمور و به ویژه شاهرخ (807-850ق/1404-1446م) را پدید آورد (همو، 45). از این سخن پیرنیا و قراین دیگر در دو مقالۀ وی، چون ذکر مقبرۀ، شیخصفیّالدین اردبیلی و مسجد گوهرشاد و برخی دیگر از آثار دورۀ پس از ایلخانی در جزو بناهای سبک آذری، آشکارا برمیآید که او سبک آذری را بر معماری دو دورۀ ایلخانی و تیموری منطبق میسازد، درحالیکه غالب پژوهشگران، هنر و معماری دو دورۀ مغول (ایلخانی) و تیموری را جدا از یکدیگر و بهسان دو دورۀ مختلف به بحث کشیدهاند، حتی کونل که از این دوره زیر یک عنوان، سبک ایرانی ـ مغول، گفتوگو کرده، توجه دارد که در اینجا دو دورۀ متوالی با فاصلۀ زمانی کوتاه قابل تشخیص است که به عقیدۀ وی در دورۀ نخست که مربوط به ایلخانان است عنصر مغولی بر کارهای هنری ایران تأثیر میگذارد و در دورۀ دوم که عنصر مغولی در فرهنگ ایران حل و هضم میشود سبک تیموری ارزش و اعتبار مییابد (ص 94). اما به هر حال باید این واقعیت را در اینجا پذیرفت که گرچه دورۀ ایلخانی با مرگ آخرین پادشاه مقتدر این سلسله، ابوسعید، در 736ق/1335م پایان مییابد، ولی چون مرگ او «نه در فعالیت ساختمانی وقفه ایجاد کرد و نه در سبک معماری» (ویلبر، 105) ساختمانهای بقیۀ سدۀ 8ق/14م را نیز میتوان جزو این دوره و سبک تصریح نمیکند، ولی با توجه به این جملهها میتوان جزو این دوره و سبک به شمار آورد. وجه تسمیه: پیرنیا به وجه تسمیۀ این سبک تصریح نمیکند، ولی با توجه به این جملهها میتوان به علت این نامگذاری پی برد: این سبک «با آمیزش و ترکیب و تلفیق معماری جنوب و سنتها و روشهایی که از روزگاران کهن، بومیِ آذربایجان شده بود» پدید امد و «به حق نام آذری گرفت» (پیرنیا، «سبک آذری»، 55)، اما وی روشن نمیسازد که این سبک کی و از سوی چه کسی و در کجا نام «آذری» گرفته و در کدام متن کهن یا نو به کار رفته است. البته توجه و اشاره به «معماری بومی آذربایجان» در نوشتههای دیگر پژوهشگران بیسابقه نیست. پیش از پیرنیا، آندره گدار در گفتوگو از مقابر مراغه، که در نیمۀ دوم قرن 6ق/12م (پیش از یورش مغول) ساخته شدهاند تعبیر «نوع ساختمانهای آذربایجان» و «معماری آذربایجان» را به کار برده است (ص 426). همچنین وی در گفتوگو از آرامگاه الجایتو (سلطانمحمد خدابنده)، بناترین اثر معماری عصر ایلخانان، به «ابنیۀ پیشین آذربایجان» و «معماری قدیمی آذربایجانی» عنایت داشته است (همو، 433). خاستگاه: برخی از محققان چون عباس اقبال معتقدند روابط میان جهان اسلام و چین (مرکز حکومت خان مغول) که از روزگار هولاکو آغاز گردید، تأثیران متقابلی در معماری جهان اسلام مؤثر افتاده، «یکی شکل گنبدهاست که در مقابر و مساجد کاملاً از معابد چینی و بودایی تقلید شده، دیگر رنگ آبی شفاف در کاشیکاری و پوشاندن خِارج گنبدها از کاشیهای کبود براق. مخصوصاً بعضی از بناهایی که از عهد ایلخانان باقی مانده از دور هیأت چادرها یعنی یورتهای مخصوص اسلات را دارد، تأثیر شکل یورتها در مقبرۀ مشهور به دختر هولاکو واقع در مراغه از همهجا نمایانتر است»