فایل ورد کامل مقاله شناخت زلزله و اثرات آن بر ساختمانها؛ تحلیل علمی رفتار زمینلرزه و راهکارهای مقاومسازی سازهها
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل مقاله شناخت زلزله و اثرات آن بر ساختمانها؛ تحلیل علمی رفتار زمینلرزه و راهکارهای مقاومسازی سازهها دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل مقاله شناخت زلزله و اثرات آن بر ساختمانها؛ تحلیل علمی رفتار زمینلرزه و راهکارهای مقاومسازی سازهها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله شناخت زلزله و اثرات آن بر ساختمانها؛ تحلیل علمی رفتار زمینلرزه و راهکارهای مقاومسازی سازهها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله شناخت زلزله و اثرات آن بر ساختمانها؛ تحلیل علمی رفتار زمینلرزه و راهکارهای مقاومسازی سازهها :
شناخت زلزله و چگونگی اثر آن بر ساختمانها
زلزله به ساختمانهای مختلف، آسیبهای گوناگون با درجات متفاوتی وارد میسازد. بعضی از ساختمانها نیز به علت کیفیت عالی ساختمانی از آسیبهای زلزله محفوظ میمانند. مهمترین عوامل در آسیبپذیری ساختمان در برابر زلزله، وزن زیاد ساختمان، مقاومت کم مصالح در برابر کشش و برش، فقدان بهمپیوستگی کامل اجزای ساختمان و ضعف اتصالات، کیفیت اجزای ساختمان و بالاخره از دست رفتن مقاومت با گذشت زمان میباشد.
بطور کلی مطالعات محلی و بررسی نحوه رفتار ساختمانها در موقع زلزله، گام مهمی در ارزیابی مقاومت انواع ساختمانها و تعیین اثر نقاط ضعف و قوت طرح ساختمانها، نوع مصالح و بالاخره نحوه اجرا میباشد.
زلزله در ساختمانها، در سه جهت طولی، عرضی و قائم ارتعاش میکند. زمین در هنگام وقوع زلزله تکان میخورد و به طور ناگهانی و به سرعت به جلو و عقب حرکت میکند. این حرکت ممکن است در هر امتدادی باشد. یک حرکت بالا و پایین نیز بخصوص در مجاورت مرکز زلزله وجود دارد. پیهای ساختمان با زمین حرکت میکنند ولی اینرسی بقیه ساختمان باعث تاخیر کمی در به حرکت درآمدن قسمتهای بالاتر ساختمان میگردد. این تاخیر است که در ساختمان تنش ایجاد
میکند و در اثر تنشها در ساختمان ترک ایجاد میشود که نمونه بارزی از خسارات زلزله میباشد.
نیرویی که بر ساختمان وارد میکند بستگی به حرکت زمین و وزن ساختمان دارد. هرچه ساختمان سنگینتر باشد نیروی وارد بر آن نیز بیشتر خواهد بود. به همین دلیل است که ساختمانهای سبکوزن و بخصوص سقفهای سبک وزن در مناطق زلزلهخیز مطلوب میباشند.
و در این رابطه نکات عمده زیر مورد توجه میباشد:
۱- مجموعه ساختمان همراه با اشیاء موجود در آن در موقع زلزله به ارتعاش درمیآید.
۲- حرکات در جهات مختلف ساختمان به صورت رفت و برگشت بوده و در یک زلزله ممکن است چندین رفت و برگشت در ثانیه رخ دهد. تعداد این حرکات بستگی به ویژگیهای زلزله و مشخصات ساختمان دارد.
۳- بر اثر شتاب حرکت زمین، نیروهای جنبشی (اینرسی) در ساختمان ایجاد میشود. این نیرو متناسب با جرم ساختمان است. بنابراین هرچه وزن ساختمان بیشتر باشد، این نیرو افزایش مییابد. نتیجه آنکه کاربرد مصالح سبک در ساختمان موجب خواهدگردید که نیروهای کمتری براثر زلزله به ساختمان وارد شود.
۴- بر اثر ارتعاش در امتداد قائم، بار قائم تیرها و ستونها در لحظات مختلف زلزله، کاهش و افزایش مییابد (با توجه به حرکت رفتوبرگشتی زلزله).
۵- اجزای باربر ساختمان، دیوارها و ستونها که قبل از زلزله فقط بارهای قائم را تحمل میکردند، بر اثر نیروهای جانبی ناشی از زلزله، باید خمش و برش را نیز تحمل کنند. وضع تنش در این اجزاء در هر لحظه متغیر بوده و همانطور که در شکل نشان دادهشدهاست در یک مقطع از عضو ساختمان، تنش از فشاری به ترکیبی از تنشهای فشاری-خمشی برشی تبدیل میشود. بنابراین در هنگام
بروز زلزله چنانچه در قسمتی از دیوار یا ستون، مقدار تنش کششی ناشی از خمش از میزان تنش فشاری مربوط به بار قائم بیشتر شود و مقاومت کششی مصالح بکاربردهشده در این قسمت کم باشد (نظیر سنگ، آجر یا خشت) در این قسمت ترک ایجاد خواهدشد و در نتیجه سطح مؤثر برای جذب نیروی برش نیز کاهش یافته و تنش برشی افزایش خواهد یافت و وقتی تنش برشی افزوده شود در این قسمت لغزش ایجاد شده و ترک حاصله بزرگتر میگردد و بالاخره باعث واژگونی دیوار یا ستون شده و یا اینکه قسمتی از آن به خارج پرتاب میگردد. بنابراین ملاحظه میشود که برای مقاومت در برابر زلزله نهتنها ساختمان باید بتواند بار قائم را تحمل کند، بلکه باید در برابر نیروهای کششی و برشی نیز به اندازه کافی مقاومت کند.
۶- میزائی (damping) ساختمان هرچه بیشتر باشد شتاب مؤثر بر جرم ساختمان کمتر بوده و در نتیجه نیروی وارده بر ساختمان کاهش مییابد.
۷- جواب دینامیکی و چگونگی خسارات وارده بر ساختمان تابعی از سختی (stiffness) و ویژگی مقاومت گسیختگی اجزائی از ساختمان است که نیروی زلزله را تحمل مینماید. این ویژگی مقاومت ساختمان را میتوان با نموداری که در محور طولی (Xها) تغییر شکل و در محور عرضی (Yها) نیروی رفت و برگشت
(که بین صفر تا حد با رنهایی کسیختگی تغییر میکند.) را نشان میدهد مشخص نمود.
۸- جواب دینامیکی که وسیله طیفهای زلزله (response spectra) مشخص میشود نمایانگر این حقیقت است که برای ساختمانهای صلب و یا پریود کم مانند ساختمانهای کوتاه شتاب مؤثر بر ساختمان ممکن است خیلی بیش از حداکثر شتاب حرکت زمین در موقع زلزله باشد و باید در انتظار بروز خساراتی به ساختمان بود برعکس در مورد ساختمانهای شکلپذیر (ductile) یعنی ساختمانهایی که حد جاریشدن آنها با تغییر شکل زیاد همراه باشد ساختمان شانس زیادتری دارد که در زلزله سالم بماند یا اینکه خسارات جزئی بردارد.
اثر زلزله بر ساختمانهای سنتی خشتی آجری و سنگی غیرمهندسیساز:
ساختمانهای سنگی و خشتی معمولاً خیلی صلب و غیرقابل انعطاف هستند و دارای فرکانس طبیعی زیاد و ضریب استهلاک (damping coefficient) کم میباشند. مصالح بنایی سنگین و خشتی همچنان که از اسمشان پیداست سنگین و ترد بوده و مقاومت آنها در مقابل کشش ناچیز است لذا خسارت وارده به آنها در یک زلزله با شدت متوسط معمولاً بسیار زیاد است.
از بررسی آماری خسارات زلزله چنین نتیجه گرفته شد که نوع و دامنه خسارات ناشی از زلزله یکنواخت نیست و تابع عوامل بیشماری است که مهمترین عوامل عبارتند از نوع مصالح بکاررفته، شکل و فرم ساختمان، نوع سقف، طرز اتصال و ارتباط ساختمان به ساختمانهای مجاور، نوع و مقاومت خاک در محل پی ساختمان، موقعیت محلی و عمر ساختمان، وضعیت فرسایش ساختمان در اثر باران و آب، اندازه و فرم در و پنجره و بازشوها در دیوارها، تعداد طبقات و ; مقاومت زلزلهای
ساختمانهای خشتی که روی شالوده یا زمینهای سفت و سنگی بنا شدهاند به نظر میرسد بیش از ساختمانهای مشابهایست که روی زمینها و شالودههای نرم ساخته شدهاند به عنوان مثال بیشتر ساختمانهایی که در کوهپایهها قرار داشتهاند از ساختمانهایی که در میان درههای رسوبی و تهنشینی قرار گرفتهبودند کمتر خسارت دیدند این تنیجهگیری نیز در مورد سایر زلزلههای گذشته در ایران به وسیله سایر متخصصین ذکر شدهاست.
به نظر میرسد که در غالب دهکدهها مناطق پرجمعیت و خانههای که به یکدیگر از دو یا سه جهت متصل بودند و ایجاد یک ناحیه وسیع و صلب را مینمودند خسارت بیشتری را متحمل گردیدهاند و درصد تلفات آنها بالنسبه بیشتر از ساختمانهای منفرد و مجزا بودهاست.
همچنین به ساختمانهای دوطبقه خسارات بسیار زیادتری از ساختمانهای یک طبقه رسیدهبود.
خسارت میتواند حاصل عمل ضربهزدن دو ساختمان مجاور و غیر مشابه به یکدیگر میباشد.
بطور کلی وقتی که در ساختمان تغییر ناگهانی شدیدی در جرم و یا در سختی یک قسمت بروز کند، توزیع نیروها غیرمطبوع بوده و تمرکز تنش در محلهای تغییرات رخ میدهد.
دیوارهای خشتی گلی و از مصالح بنایی که معمولاً در ساختمانها بکارمیروند، به علت مقاومت کمی که در مقابل کشش و برش دارند فوقالعاده آسیبپذیرند وجود بازشوها نظیر در،پنجره، گنجه و طاقچه استحکام این نوه دیوارها را بیشتر کاهش میدهد و در نتیجه تنشهای اضافی در اطراف بازشوها ایجاد خواهدشد. همچنین چسبندگی غیرکافی ملاتها به آجر یا خشت، عامل اصلی ضعف اینگونه دیوارها است.
فروریختن کامل یا آسیبهای سنگین اسکلت ساختمان میتواند ناشی از خمش بسیار زیاد ستونها و یا خرابشدن نقاط اتصال تیرها و ستونها باشد.
بنابراین ضعف اجزای باربر و یا ضعف اتصالات مربوطه و یا نداشتن شکلپذیری (ductility) کافی ساختمان و اجزای آن ممکن است موجب خسارت به ساختمان گردد.
چون قسمت عمده جرم ساختمان در کفها و بامها قرار دارد و همچنین به علت آنکه مقدار شتاب زلزله در ارتفاع بالاتر ساختمان تشدید میشود، نیروی زلزله در تراز کفها و بام تمرکز یافته و چنانچه این اجزای ساختمانی به همپیوسته و یکپارچه نباشند، بطوریکه به خوبی نتوانند نیروهای زلزله را به وسیله اتصالات مناسب به دیوارهای زیرین منتقل کند، بامها و یا کفها ممکن است شدیداً خسارت دیده و بطور کامل فرودآیند.
ساختمانهای با تصویر افقی دایره، مربع یا مستطیل در زلزلهها به نحو بهتری عمل میکنند. انتخاب اشکال گوشهدار مانند ;. و ;.. برای پلان ساختمان بطور کلی مناسب نیستند. در این نوع اشکال بسته به جهت نیروی زلزله نسبت به ساختمان، بالهای ساختمان ممکن است تحت حرکات مختلف قرار گیرند. مثلاً زلزلهای در جهت محور تقارن ساختمانی با شکل ;; به آن اثر کند، چون
محور بلند قسمت میانی ساختمان، موازی حرکت زلزله است. سختتر از دوبال ساختمان بوده و نسبت به آنها حرکت کمتری میکند و در نتیجه در محلهای اتصال دو بال ساختمان به جان آن، تنشها و نیروهای مزاحم ایجاد میگردد.
همچنین معمولاً شکستگی و خرابی دیوارها در گوشههای بازشو و گوشههای ضعیف ساختمان صورت میگیرد. در شکل زیر به علت تغییر ناگهانی در مقطع دیوارها خرابی ایجاد شدهاست.
در بسیاری از حالات ساختمان در اثر زلزله ناشی از کاربرد مصالح ضعیف و غیرقابل قبول، بدی اجرای کار، عدم چسبندگی بین مصالح و بیدقتی در پرکردن درزها با ملات، نبودن قفل و بست لازم بین اجزای مختلف ساختمان ضعف اتصالات میباشد.
دیوارههای با سنگ لاشه و ملات گل ضعیفترین مقاومت را در مقابل زلزله دارا بودند. مقاومت زلزلهای دیوارهای خشتی در بعضی از حالات حتی از مقاومت دیوارهای ساختهشده از آجر با ملات گل بیشتر بود. نظیر این مشاهدات در مورد زلزلههای قبل در ایران نیز گزارش شده است. برای انواع مصالح و روشهای ساختمانی که فعلاً بکار میرود که بالاترین حد ایمنی برای ساختمانهای سنتی خشتی یا سنگی روستایی زلزلههایی با شدت V1 در مقیاس اصلاحشده، مرکالی باشد.
درصد زیادی از ساختمانهای سنتی محلی دارای سقفهای مسطح با تیر چوبی هستند و همچنین ساختمانهایی با سقف گنبدی شکل یا استوانهای که طرز پایداری و نحوه خرابشدن و در واقع اثر زلزله بر این ساختمانها با هر نوع سیستم سقف شرح داده میشود:
اثر زلزلهبر:
۱-ساختمانهای با سقف مسطح و تیرچوبی
۲- ساختمانهای با سقف گنبدی
۳- ساختمانهای با سقف استوانهای
ساختمانهایی با سقف گنبدی:
مشاهدات زلزلههای دیگر نشان دادهاست که مقاومت سقفهای گنبدی شکل از مقاومت سقفهای مسطح و استوانهای در شرایط مساوی از لحاظ دیوارهای حمال بهتر است.
نحوه خرابشدن سقفهای گنبدی با ترکخوردن و تغییر مکان قسمت فوقانی دیوارهای حمال گنبد (پاطاق) شروع میشود. در اثر این تغییر مکانها در کنارههای گنبد ترک ایجاد میگردد که بطرف بالا و بسوی مرکز گنبد امتداد مییابد. پس از ترکخوردن و ریختن دیوارهای پاطاق ساختمان یکپارچگی خود را از دست میدهد و قسمتهای ترکخورده ایجاد فشارهای جانبی میکنند. که باعث ریختن قسمت فوقانی دیوارهای پایه میگردد و بتدریج دیوارها را خراب میکند، خرابی بیشتر دیوارها باعث ازدیاد ترک خوردگی گنبد و فروریختن سیستم میگردد.
گنبدهایی که بر روی دیوارهای پایدار قرار داشتهاند خسارت کمتری دیدهاند. بطور کلی گنبد وقتی خراب میشود که دیوارهای نگهدارنده آن خراب گردد. بعضی وقتها تمام یا قسمتی از گنبدهای سنگین در اثر شتاب زلزله کنده شده و پرتاب گردیدهاست بدون اینکه دیوارهای پاطاق خسارت ببیند. بعضی اوقات که قسمتی از دیوارههای پاطاق فروریخته، مشاهده گردیده که فقط نواحی متکی به آن دیوارها خسارت دیده و بقیه گنبد سقوط ننمودهاست. بنابراین میتوان نتیجه گ
ایوان منازل مسکونی که در روستاهای ایران اغلب با طاق قوسی پوشانده میشوند از طاق قوسی برای پوشش چهار دیواریهایی که در یک جهت طویل هستند نیز استفاده میگردد. گرچه این نوع پوشش در برابر بارهای قائم ناشی از وزن سقف مقاومت خوبی دارند، در برابر بارهای جانبی ناشی از زلزله از خود ضعف نشان داده و در اکثر زلزلهها میریزند. در شکل زیر یک طاق قوسی که بر روی سه دیوار قرارگرفتهدادهشدهاست.
ساختمانهای با سقف استوانهای:
بررسیهای انجامشده در زلزلههای زرند کرمان و طبس و شهرک قیر نشان دادهاست که مقاومت زلزلههای سقفهای استوانهای کمتر از مقاومت سقفهای گنبدی و سقفهای مسظح یا دیوارهای مشابه میباشد.
نحوه خرابشدن این نوع ساختمانها هنگامی که جهت اصلی شتاب زلزله عمود به محور طاق استوانهای است ناشی از ترکخوردن طاق در امتداد پاطاق میباشد. در اثر حرکات جانبی بیش از حد دیوارهای حمال (پاطاقها) مخصوصاً اگر بین دو تکیه طاق کشهای مناسبی موجود نباشد، طاق استوانهای در امتداد محور خود ترک برمیدارد. در اثر ترکخوردن طاق فشار جانبی به دیوارها زیادشده و باعث فروریختن دیوارها و خرابی طاق میگردد.
استفاده از چوب، میلههای فلزی برای متصلکردن پایههای طاق به یکدیگر به صورت کشش مقاومت طاق را در مقابل ترک و فروریختن افزایش میدهد.
در حالتی که جهت ضربه اصلی زلزله موازی با جهت محور استوانه طاق باشد معمولاً دیوارهای انتهایی و قسمتهایی از انتهای قوس طاق ترک خورده و فرو میریزند.
نحوه خرابشدن دیوارها:
نحوه ترکخوردن دیوارهای باربر دو ساختمان نمونه خشتی در اشکال زیر آورده شده است. دیوارها یا باربرند و یا غیر باربر. گاهی یکپارچه هستند و گاهی در داخل آنها در و پنجره وجود دارد، که در این حالت خود دیوار از عناصر بالای بازشو (lintel) و قسمتهای قائم دیوارهای بین دو بازشو که بصورت ستون عمل میکنند تشکیل شدهاست.
نحوه رفتار سازهای عناصر دیوار تابع نسبت ابعاد هر عنصر یعنی (aspect ratio) آن عنصر میباشد. عناصری که نسبت طول به عرض آنها کمتر حدود ۲ باشد در اثر برش معمولاً به صورت ضربدری ترک میخورند. عناصری که نسبت طول به عرض آنها بین ۲ تا ۵ باشد در اثر برش معمولاً به صورت لوزی یا برشی- خمشی ترک میخورند و عناصری که نسبت طول به عرض آنها بیشتر از ۵ باشد معمولاً به صورت خمشی ترک میخورند. این نوع ترک خوردنها در اشکال زیر آوردهشده و مشاهده میشود.
بنابراین دیده میشود که نحوه خرابشدن ساختمانهای بنایی تردشکن با نحوه خرابشدن ساختمانهای قابل انعطاف (ductile) از قبیل فولاد و بتن مسلح فرق دارد. در ساختمانهای تردشکن اولین اضلاعی که ازبین میرود اضلاع قطور و کلفت میباشد و اضلاع بلند و باریک قائم چون قابل انعطاف هستند دیرتر از پا درمیآیند و شکست آنها به صورت خمشی و به صورت ترکهای انتهایی خواهد بود که خردشدن آنها سیکلهای زیادی بطول خواهد کشید. در ساختمانهای بنایی غیر
مسلح و دیوارها و ستونهای بین بازشوها حتی اگر هم بلند و باریک باشند در اثر باز و بستهشدن شکافهای نسبتاً قابل انعطاف و دیر خردشونده خمشی بتدریج قطعهقطعه شده و فرو میریزند و با اینکه نحوه خرابشدن اینگونه ستونها و دیوارها مثل دیوارهای کوتاه و کلفت تردشکن نیست معهذا چون ظرفیت تحمل کشش را ندارند لذا خراب میشوند. در صورتیکه در کنارههای این دیوارها حداقل مقداری آماتور یا سایر مصالح مقاوم در مقابل کشش قرار داده میشود و این دیوارها با سقف و تیر بالا سری بازشوها اتصال مقاوم در مقابل کشش داشتهباشند و تیرهای بالاسری بازشوها نیز در
امتداد طول دیوار بصورت تیرهای پیوسته زیر سقفی عمل کنند و در کنارههای آنها نیز آماتور یا سایر مصالح مقاوم در مقابل کشش قرار داده شود این عناصر خواهند توانست تغییر شکلهای جانبی و نوسانات نسبتاً زیاد ناشی از زلزله را تحمل کرده و زلزلههای شدید را بدون خسارت و خرابی از سر بگذرانند.
نحوه اثر زلزله بر دیوارهای باربر بشرح زیر است:
۱- دیوارهای باربر که با سنگهای گرد گوشه نامنظم ساخته شده باشند، معمولاً در اثر زلزله کاملاً درهم میشکنند و بصورت تودهای سنگی درمیآیند. دلیل عمده این خرابی، کیفیت بدو غیرقابل قبول ملات، نبودن قفل و بست، عدم اتصال سنگهای نمای خارجی و سنگهای داخل دیوار و پرنبودن کامل فضاهای خالی بین سنگها با ملات است.
۲- خرابی ناشی از برش که با ترکهای مورب ضربدری تشخیص داده میشوند، این ترکها بر اثر کشش و فشار مورب در داخل عضو ساختمان ایجاد میشوند. اینگونه ترکها از گوشهها یا از وسط جرزها شروع میشوند و توسعه مییابند. ممکن است این قبیل شکستگیها باعث فروریختگی تمام و یا قسمتی از ساختمان گردند.
۳- هنگامیکه نیروی زلزله عمود بر سطح دیوار است ممکن است در اثر خمش خراب شود در این حالت ترکهای ناشی از تنش کششی به صورت قائم در وسط، دو انتها و در گوشههای دیوار پدید میآید و هرچه طول و دهانه بازشوها بیشتر باشد امکان بروز این نوع خسارت بیشتر است. از آنجا که نیروی زلزله در دو امتداد ساختمان بطور همزمان اثر میکند. تنش خمشی و تنش برشی با یکدیگر جمع شده و شکستگی دیوار معمولاً ناشی از ترکیب دو حالت میباشد. بنابراین خرابی دیوارها و جرزها نتیجه ترکیب دو عمل خمش و برش است.
۴- در ساختمان با پوشش شیروانی، پیشانی مثلثیشکل دیوارهای کناری چنانچه بدون مهار و کلافبندی و از مصالح بنائی و غیرمسلح و خشتی و گلی باشند، در برابر نیروی زلزله بسیار ناپایدارند. عمل تیرها که در موقع زلزله مانند چکش بر پیشانی دیوار ضربه میزنند باعث در همشکستن بیشتر این قسمت از دیوار میگردد.
۵- فاصله بین بازشوی فوقانی در یک دیوار از نقاط حساس دیوار به شمار میرود. ایجاد ترک در این ناحیه ممکناست قبل از ایجاد ترک در جرز بین دوبازشوی هم تراز بروز کند، برای جلوگیری از بروز این خسارت و توزیع صحیح نیروی برشی در کلیه جرزها یا باید از کلاف بینارمه بین دو بازشوی فوقانی و تحتانی وجود داشته باشد و یا اینکه کف صلب بین دو بازشو قرار داشته باشد.
۶- خرابی ناشی از پیچش در ساختمان: در ساختمانهای غیر قرینه به علت پیچش ساختمان و تولید نیروهای برشی ناشی از پیچش در انحنای ساختمان، ممکن است شکافهای عمیقی در تمام دیوارها ایجاد گردد. این قبیل آسیبها بیشتر در زوایای ساختمان و در محل اتصال دیوارها به یکدیگر بروز میکند.
برای اینکه در ساختمان پیچش ایجاد نگردد، همانطور که قبلاً دیدیم باید مرکز منحنی اجزای بابر ساختمان بر مرکز ثقل ساختمان منطبق شود.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
یزد دانلود |
دانلود فایل علمی 