 
  
 
طراحی و ساخت اسکلت فلزی
 1. طراحی و ساخت اسکلت ساختمان (فولادی، بتنی، ...)
مراحل اصلی:
1. مطالعات اولیه: 
   - بررسی نیازهای پروژه (کاربری ساختمان، تعداد طبقات، موقعیت جغرافیایی، بارگذاری).  
   - تحلیل خاک و مطالعات ژئوتکنیک.  
   - تعیین نوع اسکلت (فولادی، بتنی، ترکیبی، چوبی، یا پیشساخته).
2. طراحی مفهومی و محاسبات:  
   - طراحی اولیه پلانها و تعیین سیستم باربر.  
   - محاسبات سازهای: تعیین بارهای مرده، زنده، باد، زلزله (طبق آییننامههای معتبر مثل ASCE، Eurocode یا مبحث 6 ایران).  
   - تحلیل سازه با نرمافزارهای تخصصی (مثل ETABS, SAP2000, Tekla).  
3. تهیه نقشههای اجرایی:  
   - نقشههای معماری و سازهای (شامل جزئیات اتصالات، میلگردگذاری، مقاطع فولادی).  
   - نقشههای فونداسیون (پیهای منفرد، نواری، یا رادیهژنرال).  
4. انتخاب مصالح: 
   - فولاد: استحکام بالا، سرعت نصب، مناسب برای سازههای بلند.  
   - بتن مسلح: هزینه کمتر، مقاومت در برابر آتش، مناسب برای سازههای سنگین.  
   - سیستمهای نوین: اسکلتهای پیشساخته (LSF)، چوب مهندسیشده (Glulam).  
5. اجرا و ساخت:  
   - آمادهسازی سایت: گودبرداری و اجرای فونداسیون.  
   - قالببندی و آرماتوربندی (در اسکلت بتنی).  
   - جوشکاری/اتصالات پیچ و مهرهای (در اسکلت فولادی).  
   - بتنریزی و عملآوری (در اسکلت بتنی).  
   - نصب ستونها، تیرها و سقفها. 
6. کنترل کیفیت و ایمنی:  
   - بازرسی جوش، تستهای غیرمخرب (UT, RT).  
   - نظارت بر اجرا مطابق نقشهها و آییننامهها.  
   - رعایت اصول ایمنی در حین ساخت (داربستبندی، نصب حفاظ).  
---
2. طراحی و ساخت اسکلت مصنوعی (پزشکی/بیونیک)
کاربردها: پروتزهای اندام، اسکلتهای بیرونی (Exoskeleton)، ایمپلنتهای استخوانی.  
مراحل اصلی:  
1. تعیین نیاز بیمار/کاربر:
   - ارزیابی شرایط فیزیکی، محدودیتهای حرکتی، و اهداف عملکردی.  
2. طراحی دیجیتال:  
   - اسکن سهبعدی از اندام (با CT/MRI یا اسکنر لیزری).  
   - مدلسازی در نرمافزارهای CAD (مثل SolidWorks, Fusion 360).  
   - شبیهسازی مکانیکی و تحلیل تنش (با نرمافزار ANSYS یا Abaqus).  
3. انتخاب مواد:  
   - فلزات: تیتانیوم (سبک و سازگار با بدن)، فولاد ضدزنگ.  
   - پلیمرها: PEEK (مقاوم و انعطافپذیر)، سیلیکون.  
   - مواد پیشرفته: کامپوزیتهای کربنی (برای سبکی و استحکام).  
4. تولید:  
   - چاپ سهبعدی: برای ساخت قطعات پیچیده و سفارشیشده.  
   - ماشینکاری CNC: برای قطعات با دقت بالا.  
   - اتصال قطعات: استفاده از پیچهای پزشکی یا چسبهای بیولوژیک.  
5. تست و بهینهسازی:  
   - تست استاتیک/دینامیک در شرایط شبیهسازیشده.  
   - آزمایشهای زیستسازگاری (Biocompatibility).  
   - تنظیمات نهایی بر اساس بازخورد کاربر.  
---
نکات حیاتی در هر دو حوزه
- همکاری تیمهای تخصصی: مهندسین عمران، مکانیک، برق، پزشکان و طراحان صنعتی.  
- رعایت استانداردها: 
  - ساختمان: مبحث ۶ و ۹ مقررات ملی ایران، آییننامههای ACI یا AISC.  
  - پزشکی: استانداردهای ISO 13485 (کیفیت تجهیزات پزشکی).  
- پایداری و محیط زیست: استفاده از مصالح بازیافتی (در ساختمان) یا مواد زیستتخریبپذیر (در پزشکی).  
- فناوریهای نوین: BIM (مدلسازی اطلاعات ساختمان)، هوش مصنوعی در بهینهسازی طراحی.  
---
جمعبندی
- اسکلت ساختمان: تمرکز بر ایمنی، باربری و پایداری در طول عمر سازه.  
- اسکلت پزشکی: تمرکز بر سازگاری زیستی، عملکرد و راحتی کاربر.  
برای شروع پروژه، تعیین دقیق نیازها و مشورت با متخصصان مرتبط اولین قدم ضروری است. اگر حوزه خاصی مد نظر شماست (مثل اسکلت فولادی یا پروتزهای هوشمند)، میتوانم جزئیات فنی بیشتری ارائه دهم!