<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Historical Analysis of Chaos in Rainfall Models and a New Approach Using Conjugate Mapping (Case Study: Runoff Collection Network Baghbadaran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاریخچه آشوب در مدل بارش و رویکرد جدید نگاشت مزدوج ( مطالعه موردی: طراحی شبکه جمع آوری رواناب شهر باغبادران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216375</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2025.506175.1345</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهران</FirstName>
					<LastName>ایران پورمبارکه</LastName>
<Affiliation>1-استاد یار، گروه مهندسی عمران واحد لنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
2-موسسه آموزش عالی عقیق شاهین شهر
3-شرکت مهندسان مشاور شهر آب سازه ایرسا</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-1030-0939</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>فضلی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی عمران مدیریت منابع آب،  موسسه آموزش عالی  عقیق شاهین شهر</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-1229-3324</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Investigating the behavior of rainfall is one of the basic issues in design, operation, and studies related to water engineering. Therefore, the application of new methods such as chaos theory in hydrology and water resources has recently been considered due to its innovation and capabilities. Since the rainfall process has a dynamic and non-linear nature, it is very important to identify the rainfall process from a chaotic point of view. For this purpose, conventional methods such as Lyapunov exponential, correlation dimension, phase space reconstruction, delay time determination, embedding dimension estimation, Fourier power spectrum, Hurst coefficient, autoregressive moving average have been used. Although these methods are developed and show good results in identifying chaotic systems, but more parameters are needed to identify chaos. In addition, the concepts of these parameters are difficult, and therefore they often have interval values, there is an error in decision-making. For these reasons, the conjugate mapping method is suggested to identify the rainfall process. To use this method, first, the average, standard deviation, and coefficient of variation are obtained from the statistical data of the 56-year rainfall period (1344-1400) of the Kilishadrokh synoptic station in the study area. Then a mapping whose process is chaotic and whose correlation dimension is higher than 4.236 is candidate. After that, the quadratic mapping is selected due to the nonlinearity of the studied system, and the coefficients of this mapping are obtained by determining the standard deviation, the coefficient of variation, and also the definition of the conjugate mapping. then by using the theory of conjugate mappings, the chaotic behavior of the process is investigated. The simple calculations and simple concepts of this method, are those the advantages of this method. Details of this method are discussed as follow.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بررسی رفتار پدیده بارش یکی از موارد اساسی در طراحی، بهره برداری و مطالعات مربوط به مهندسی آب است. از این جهت ، به کارگیری روشهای نوین همچون نظریه آشوب در هیدرولوژی و منابع آب به دلیل نوآوری و قابلیت های آن به تازگی مورد توجه قرارگرفته است. از آنجا که فرایند بارش ماهیتی دینامیک و غیرخطی دارد بنابراین شناسایی فرایند بارش از جهت آشوبناکی از اهمیت بالایی برخوردار است برای این منظور تاکنون از روش های متعارفی از قبیل ، نمایی لیاپانف، بعد همبستگی، بازسازی فضای فاز، تعیین زمان تاخیر ، برآورد بعد محاط ، طیف توان فوریه، ضریب هرست، میانگین متحرک- اتورگرسیو استفاده شده است. با اینکه این روش ها توسعه یافته و نتایج خوبی در شناسایی آشوبناکی سیستم ها نشان می دهند اما تعداد پارامتر های مورد نیاز برای شناسایی زیاد هستند و علاوه بر این دارای مفاهیم پیچیده هستند. و بخاطر مقادیر بازه ای داده ها، محاسبات آنها همراه با خطا می باشد. به این دلایل روش نگاشت مزدوج برای شناسایی فرایند بارش پیشنهاد می گردد. برای استفاده از این روش ابتدا از داده های دوره آماری بارش 56 ساله (1344-1400) ایستگاه سینوپتیک کلیشادرخ منطقه مورد مطالعه، میانگین و انحراف معیار و ضریب تغییرات بدست می آیند. سپس یک نگاشت که فرایند آن آشوبناک باشد و بعد همبستگی آن بالاتر از 236/4 باشد کاندید می شود . بعد از آن نگاشت درجه دوم بخاطر غیر خطی بودن سیستم مورد مطالعه انتخاب می شود و ضرایب این نگاشت با استفاده از انحراف معیار، ضریب تغییرات و همچنین تعریف نگاشت مزدوج بدست می آیند. و با استفاده از تئوری نگاشت های مزدوج ، رفتار آشوبناکی فرایند مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبات و مفاهیم ساده این روش که جزئیات آن در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند از مزایای این روش می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمان تاخیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محاط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آشوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نگاشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزدوج</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_216375_251a638d23577887d2cf066506beca04.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling Deformation and Design of Truss Retaining Structures in Multi-layered Soil Using an Equivalent Single-layer Soil with the Finite Element Method.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدلسازی تغییر شکل و طرح سازه نگهبان خرپایی در خاک چند‌لایه با استفاده از خاک یک‌لایه معادل توسط روش اجزای محدود</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">216649</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2025.508117.1347</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>پیرمحمدی علیشاه</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی و استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهدسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر، شبستر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>مطلبیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر، شبستر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>محمدرضایی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز تسوج، تسوج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, creating excavations with different depths for the construction of tall buildings and important structures is inevitable. This issue is of great importance in urban areas, given the shortage of land and the presence of buildings and facilities around the excavation site. Inaccuracy in the design and calculation of excavation protection methods and the implementation of excavations in these areas may lead to irreparable human and financial losses, especially to structures adjacent to the excavation. Truss guard structure is one of the most suitable and common methods of excavation protection in urban areas. The use of finite element software, given the extraordinary features and facilities of these software, is of considerable importance in identifying the behavior of excavations and analyzing the behavior of structures adjacent to the excavation. In the design and calculations of guard structures, simplification is of great use in initial estimates and even final evaluation, and ready-made maps are widely used in this field. So far, the effect of the method of equating the properties of multilayered soil in the design and control of deformation of guard structures has not been investigated. In this research, a truss guard structure in multilayer soil was designed and its deformation was calculated using finite element modeling. Then, the deformation of this guard structure in a single-layer soil was designed and calculated using the properties obtained for the soil from the weighted averaging, moment and minimum methods. The results of this research show that the best method of equivalence was based on the height of the guard structure and the condition of the soil layer.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه، ایجاد گودبرداری با اعماق مختلف جهت احداث ساختمان های بلند و بناهای مهم، امری اجتناب ناپذیر می باشد. این موضوع در مناطق شهری، باتوجه به کمبود زمین و وجود ساختمان ها و تاسیسات در اطراف محل گود برداری از اهمیت زیادی برخورداراست. عدم دقت در طرح و محاسبه روش‌های حفاظت گود و اجرای گودبرداری ها در این مناطق ، ممکن است منجر به خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به ویژه سازه های مجاور گود، گردد. سازه نگهبان خرپایی یکی از مناسب‌ترین و مرسوم ترین روش‌های محافظت از گودبرداری در مناطق شهری به شمار میرود. کاربرد نرم افزارهای اجزا محدود باتوجه به امکانات و تسهیلات فوق العاده این نرم افزارها، در شناسایی رفتار گودبرداری ها و تحلیل رفتار سازه‌های مجاور گود از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در طراحی و محاسبات سازه نگهبان، انجام ساده سازی در تخمین های اولیه و حتی ارزیابی نهایی کاربرد زیادی دارد و از نقشه های آماده در این زمینه استفاده زیادی بعمل می‌آید. تا کنون تاثیر نحوه معادل سازی خصوصیات خاک چند لایه در طراحی و کنترل تغییر شکل سازه نگهبان بررسی نشده است. در این پژوهش، سازه نگهبان خرپایی در خاک چند لایه، طراحی شده و توسط مدلسازی اجزای محدود، تغییر شکل آن محاسبه گردید. سپس طراحی و محاسبه تغییر شکل این سازه نگهبان در خاک یک لایه معادل با خصوصیات بدست آمده برای خاک از روشهای میانگین گیری وزنی، گشتاوری و حداقل این روشها انجام شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد بهترین روش معادل سازی نسبت به ارتفاع سازه نگهبان و وضعیت لایه خاک متغیر بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معادل سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاک چند لایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر شکل گودبرداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازه نگهبان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی سه بعدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_216649_e3030a379a97f9ab081c3f39d5a0b33f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessing Key Flow Parameters in a Stilling Basin with an Open Double-Span Bowl and Angled Side Walls Across a Range of Discharge Scenarios&quot;</ArticleTitle>
<VernacularTitle>Assessing Key Flow Parameters in a Stilling Basin with an Open Double-Span Bowl and Angled Side Walls Across a Range of Discharge Scenarios</VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">217552</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2025.510708.1348</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>روزبه</FirstName>
					<LastName>اقامجیدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌‌واحد سپیدان، فارس، ‌ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1759-7870</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Energy dissipation is of great importance in hydraulic engineering since uncontrolled flow kinetic energy degrades structures. In a hydraulic system, imagine this: the greater the drop, the crazier the energy transformation becomes, increasing flow speeds to extreme levels. These fast-moving currents aren’t just quick, they’re violent, potentially damaging the very foundations of hydraulic systems such as spillways, channeling water swiftly downstream with out-of-control rage. To rein it in, engineers deploy energy dissipators—structures that slow the flowing water down, reducing its erosive effect and protecting whatever’s in its path downstream. By absorbing that excess kinetic energy, these setups avoid damage and improve the system’s stability, saving us in the long term for safety. This research was conducted at the Hydraulic and Sediment Laboratory of Khuzestan Water and Power Organization in Ahvaz, which is a promising place with needed equipment to follow such studies. They had a flume, additional hydraulic equipment, and everything necessary to delve into the behavior of water. The group honed in on a two-span bowl configuration, outfitted with a splitter and angled walls tilted at 10, 20, 30 and 40 degrees. They did tests in 10 distinct discharge rates, from the more delicate 16 liters each second, to a more vigorous 25, and noticed what the water did as they adjusted each nuance. Man, did that splitter + 20-degree side walls steal the limelight, cutting through flow energy like a blunted knife while not letting others across the track go loose. It’s not only effective — it’s cost friendly as well, reducing build and maintenance costs. This deluded treasure directs you exactly to how to make these hydraulic creations smarts and safer so they do not fail.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">Energy dissipation is of great importance in hydraulic engineering since uncontrolled flow kinetic energy degrades structures. In a hydraulic system, imagine this: the greater the drop, the crazier the energy transformation becomes, increasing flow speeds to extreme levels. These fast-moving currents aren’t just quick, they’re violent, potentially damaging the very foundations of hydraulic systems such as spillways, channeling water swiftly downstream with out-of-control rage. To rein it in, engineers deploy energy dissipators—structures that slow the flowing water down, reducing its erosive effect and protecting whatever’s in its path downstream. By absorbing that excess kinetic energy, these setups avoid damage and improve the system’s stability, saving us in the long term for safety. This research was conducted at the Hydraulic and Sediment Laboratory of Khuzestan Water and Power Organization in Ahvaz, which is a promising place with needed equipment to follow such studies. They had a flume, additional hydraulic equipment, and everything necessary to delve into the behavior of water. The group honed in on a two-span bowl configuration, outfitted with a splitter and angled walls tilted at 10, 20, 30 and 40 degrees. They did tests in 10 distinct discharge rates, from the more delicate 16 liters each second, to a more vigorous 25, and noticed what the water did as they adjusted each nuance. Man, did that splitter + 20-degree side walls steal the limelight, cutting through flow energy like a blunted knife while not letting others across the track go loose. It’s not only effective — it’s cost friendly as well, reducing build and maintenance costs. This deluded treasure directs you exactly to how to make these hydraulic creations smarts and safer so they do not fail.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">settlement basin</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Double crater cup</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Splitter</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Angular side walls</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_217552_45804396d22cbe9be897688b3100f23a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علی قربانی</PublisherName>
				<JournalTitle>عمران و پروژه</JournalTitle>
				<Issn>2676-511X</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of Artificial Intelligence in the Construction Industry:A Review of Opportunities and Challenges</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه هوش مصنوعی در صنعت ساختمان:مروری بر فرصت ها و چالش ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">219585</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/cpj.2025.517926.1360</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>افروز</FirstName>
					<LastName>محمدی نسب</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، ، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-5516-9271</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper explores the opportunities and challenges in the development of artificial intelligence (AI) within the construction industry. AI, as a transformative force, is rapidly reshaping various industries, and construction is no exception. This review focuses on the applications of AI throughout the construction industry&#039;s lifecycle, encompassing design, construction, operation, and maintenance.&lt;br&gt;AI offers innovative solutions, enabling enhancements in decision-making and project management, improvements in planning and design processes, automation of activities and robotics, and advancements in quality control and sustainable construction practices. Furthermore, the application of AI in various phases of the project lifecycle, from planning and design to construction, operation, and maintenance, significantly increases the efficiency and effectiveness of this industry.&lt;br&gt;Despite the extensive opportunities, there are challenges in the path of AI development in the construction industry. These challenges include the fragmented nature of the industry, the need for advanced data management strategies, the gap between academic research and practical application, and the necessity to overcome barriers to AI adoption. To fully leverage the potential of AI, addressing these challenges and aligning AI adoption with the specific needs of the industry is essential.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی توسعه هوش مصنوعی در صنعت ساخت‌وساز می‌پردازد. هوش مصنوعی به عنوان یک نیروی دگرگون‌کننده، به سرعت در حال تغییر شکل صنایع مختلف است و ساخت‌وساز نیز از این قاعده مستثنی نیست. این بررسی با تمرکز بر کاربردهای هوش مصنوعی در کل چرخه عمر صنعت ساخت‌وساز، شامل طراحی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری انجام شده است. هوش مصنوعی با ارائه راهکارهایی نوین، امکان بهبود تصمیم‌گیری و مدیریت پروژه، ارتقاء فرآیندهای برنامه‌ریزی و طراحی، اتوماسیون فعالیت‌ها و رباتیک، پیشرفت در کنترل کیفیت و شیوه‌های ساخت پایدار را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، کاربرد هوش مصنوعی در مراحل مختلف چرخه حیات پروژه، از برنامه‌ریزی و طراحی تا ساخت و بهره‌برداری و نگهداری، به طور قابل توجهی کارایی و اثربخشی این صنعت را افزایش می‌دهد. با وجود فرصت‌های گسترده، چالش‌هایی نیز در مسیر توسعه هوش مصنوعی در صنعت ساخت‌وساز وجود دارد. این چالش‌ها شامل ماهیت پراکنده این صنعت، نیاز به استراتژی‌های پیشرفته مدیریت داده، شکاف بین تحقیقات آکادمیک و کاربرد عملی، و لزوم غلبه بر موانع پذیرش هوش مصنوعی است. برای بهره‌برداری کامل از پتانسیل هوش مصنوعی، پرداختن به این چالش‌ها و همسویی پذیرش هوش مصنوعی با نیازهای خاص صنعت ضروری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت ساخت و ساز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت پروژه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتوماسیون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.cpjournals.com/article_219585_dfc25f807335137771273532d35860ee.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
