<?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>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>53</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the Seismic Performance of a Suspension Bridge Equipped with a Tuned Mass Damper under Far-Field Ground Motions Using the DEMATEL Approach: A Case Study of the Golden Gate Bridge</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی رفتار لرزه‌ای پل معلق مجهز به میراگر جرمی تحت رکوردهای لرزه‌ای حوزه دور از گسل با استفاده از روش DEMATEL (مطالعه موردی: پل گلدن‌گیت)</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>23</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250966</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.596327.1052</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدتقی</FirstName>
					<LastName>خانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران، دانشکده عمران معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میرحمید</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4261-2120</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>حسینی لواسانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه خوارزمی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9524-9399</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پاشا</FirstName>
					<LastName>جوادی</LastName>
<Affiliation>دانشکده عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2801-9777</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt; One of the novel methods for evaluating suspension bridges during and after earthquakes is the use of the DEMATEL method. This approach provides an effective framework for identifying the relationships and importance of influencing parameters in the seismic assessment of complex structural systems.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; In this study, the seismic behavior of a suspension bridge equipped with a tuned mass damper (TMD) under far-field earthquake records (Case study: Golden Gate Bridge) was investigated using the DEMATEL method. A three-dimensional finite element model of the bridge was developed in ABAQUS software. Time-history analyses were performed using seven far-field earthquake records. First, modal analysis was conducted to extract the natural frequencies and mode shapes of the bridge. Subsequently, the time-dependent structural responses under earthquake excitations were evaluated.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;The results indicate that the main cables and towers have the greatest contribution to seismic energy absorption, while the flexibility of the suspension system reduces the transmission of seismic forces to the deck. Furthermore, it was demonstrated that applying nonlinear analysis in the modeling of suspension bridges can significantly improve the accuracy of seismic response predictions. The results also confirm the effectiveness of the tuned mass damper in reducing seismic displacements. The use of a TMD reduced the average permanent displacements developed in the bridge by approximately 35%.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion: &lt;/strong&gt;Based on the proposed neural network approach, with an accuracy exceeding 90%, and using the DEMATEL method, it was determined that structural displacement and vibration modes are the most influential response parameters. In addition, foundation and cable stiffness, as well as the behavior of the tuned mass damper, were identified as the most effective influencing parameters. The long computational time and high complexity associated with modeling and analysis represent the main limitations of this research.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینۀ پژوهش: &lt;/strong&gt;مطالعۀ میزان اثرگذاری و اثرپذیری دقیق پارامترهای مختلف بر یکدیگر در سازه‌های مهم و حیاتی نظیر پل‌های معلق بسیار سخت و پیچیده است. لذا یکی از روش‌های نوین ارزیابی پل‌های معلق در حین زلزله و پس از آن، استفاده از روش DEMATEL بوده که یک معیار دقیق از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پارامترهای مختلف است. به همین دلیل در این پژوهش این مهم با استفاده از روش مذکور، تحت رکوردهای لرزه ای حوزۀ دور از گسل بر روی پل معلق گلدن‌گیت مدل‌سازی، ارزیابی و تحلیل شده است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش: &lt;/strong&gt;در این پژوهش، رفتار لرزه‌ای پل معلق مجهز به میراگر جرمی تحت رکوردهای لرزه‌ای حوزۀ دور از گسل (مطالعۀ موردی: پل گلدن‌گیت) با استفاده از روش DEMATEL مورد بررسی قرار گرفته است. پل به‌صورت سه‌بعدی در نرم‌افزار Abaqus مدل‌سازی شده است. تحلیل‌های تاریخچه زمانی تحت هفت رکورد حوزۀ دور از گسل صورت گرفته است که تحلیل مودال برای استخراج فرکانس‌های طبیعی و شکل مودها انجام شده و سپس پاسخ زمانی سازه تحت رکوردهای زلزله بررسی شده است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها: &lt;/strong&gt;همچنین در این پژوهش مشخص شد که استفاده از تحلیل غیرخطی در مدل‌سازی پل‌های معلق می‌تواند دقت پیش‌بینی پاسخ لرزه‌ای را به‌میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. نتایج بیانگر کارایی مناسب میراگر جرمی در کاهش تغییرمکان‌های لرزه‌ای بوده است؛ به‌نحوی که استفاده از میراگر جرمی توانسته است به‌طور متوسط میانگین تغییرمکان‌های ماندگار ایجادشده در پل را به میزان ۳۵ درصد کاهش دهد.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; با استفاده از روش شبکۀ عصبی پیشنهادی با دقت بالای ۹۰ درصد و استفاده از روش DEMATEL مشخص شده است که تغییرمکان و مود ارتعاشی سازه، تأثیرپذیرترین پارامتر و سختی پایه‌ها و کابل‌ها و همچنین رفتار میراگر جرمی تأثیرگذارترین پارامترها بوده‌اند. زمان تحلیل و پیچیدگی بسیار زیاد مدل‌سازی و تحلیل زمان‌بر، از محدودیت‌های تحقیق بوده است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میراگر جرمی تنظیم‌شونده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکۀ عصبی توسعه‌یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش DEMATEL</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پل معلق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پل گلدن‌گیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_250966_9d24a0320d4cb2d99c4a75abc1ab49d0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>53</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study of Seismic Factors of a Flat-Double Corrugated Trapezoidal Steel Shear Wall under Cyclic Loading</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه ضرایب لرزه‌ای دیوار برشی فولادی صاف-موج‌دار دوبل ذوزنقه‌ای تحت بارگذاری چرخه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>24</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">251074</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.596105.1051</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشته</FirstName>
					<LastName>امامی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پاشا</FirstName>
					<LastName>جوادی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2801-9777</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background:&lt;/strong&gt; To improve seismic performance and control the lateral displacements of structures, this research introduces a novel steel shear wall system. The primary objective of this study is to realistically evaluate the effectiveness of this system in enhancing lateral resistance and preventing structural collapse under severe earthquakes.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; In this study, the behavior of three types of steel shear walls, including: Flat Steel Plate Shear Wall (FSPSW), Vertically Single-layer Corrugated Steel Plate Shear Wall (VCSPSW), and the hybrid system (VDCFSPSW) under cyclic loading following the SAC loading protocol, was analyzed using numerical models in Finite Element software. The results obtained from the numerical modeling showed significant agreement with experimental results, demonstrating the validity of the work. In the subsequent stage, parametric studies were conducted on the Vertically Double Corrugated-Flat Steel Plates Shear Wall (VDCFSPSW) featuring double vertical corrugated plates, which included investigating dimensional ratios b/h from 0.5 to 2.5, corrugation angles of 30, 45, 60 and the ratio of the double corrugated plate width to the opening width 25%, 50%, 75% in the hybrid model.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; Numerical analyses results indicate that the VDCFSPSW-30-50% hybrid model exhibits a significant improvement in maximum strength (ranging from 4.42% to 13.80%) compared to the VCSPSW-30 model at b/h dimensional ratios between 0.5 and 1.5 Additionally, at a b/h ratio of 2.5 this model shows comparable strength to the FSPSW model, confirming the system’s desirable performance. Furthermore, the average ductility factor of the VDCFSPSW hybrid systems shows a marked superiority over flat shear walls, while its average response modification factor significantly outperforms single-layer corrugated shear walls, double-corrugated shear walls, and the hybrid HDCFSPSW systems, demonstrating the enhanced seismic performance of these hybrid systems.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; The hybrid VDCFSPSW model outperforms various configurations by combining superior ductility, higher strength, and an improved response modification factor. Its efficient force redistribution and suitable inelastic behavior make it a highly effective and economical alternative to conventional steel shear walls</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینۀ پژوهش: &lt;/strong&gt;در راستای بهبود عملکرد لرزه‌ای و کنترل تغییرمکان‌های جانبی سازه‌ها، این پژوهش یک سیستم نوین دیوار برشی فولادی معرفی می‌کند. هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی واقع‌بینانۀ کارایی این سیستم در ارتقای مقاومت جانبی و جلوگیری از فروریزش سازه تحت زلزله‌های شدید است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش: &lt;/strong&gt;در این مطالعه، ابتدا رفتار سه نوع دیوار برشی فولادی شامل: صاف (FSPSW)، تک‌لایۀ موج‌دار (VCSPSW) و سیستم ترکیبی (VDCFSPSW) تحت بارگذاری چرخه‌ای مطابق پروتکل بارگذاری SAC با استفاده از مدل‌های عددی در نرم‌افزار اجزای محدود تحلیل شد. نتایج حاصل از مدل‌سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی تطابق قابل‌توجهی داشت که نشان‌دهندۀ صحت کار است. در مرحلۀ بعد، مطالعات پارامتریک بر روی سیستم ترکیبی با ورق موج‌دار دوبل قائم انجام گرفت که شامل بررسی نسبت‌های ابعادی b/h از 5/0 تا 5/2 و زوایای موج 30، 45، 60 درجه و نسبت عرض ورق موج‌دار دوبل به عرض دهانۀ 25، 50 و 75 درصد در مدل ترکیبی بود.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج تحلیل عددی نشان می‌دهد که مدل ترکیبی VDCFSPSW-30-50% در مقایسه با مدل VCSPSW-30، در نسبت‌های ابعادی b/h بین 5/0 تا 5/1 بهبود قابل‌توجهی در مقاومت بیشینه (بین 42/4 تا 80/13 درصد) از خود نشان می‌دهد. همچنین، این مدل در نسبت ابعادی b/h برابر 5/2 مقاومت یکسانی با مدل FSPSW دارد که عملکرد مطلوب سیستم را تأیید می‌کند. علاوه بر این، میانگین ضریب شکل‌پذیری در سیستم‌های ترکیبی VDCFSPSW نسبت به دیوارهای برشی صاف و میانگین ضریب رفتار آن نسبت به دیوارهای برشی تک‌لایۀ موج‌دار و دیوارهای برشی دوبل‌موج‌دار و ترکیبی HDCFSPSW برتری چشم‌گیری دارد، که نشان‌دهندۀ بهبود عملکرد لرزه‌ای در این سیستم‌های ترکیبی است.&lt;br&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; مدل ترکیبی VDCFSPSW با دارابودن شکل‌پذیری بالاتر نسبت به مدل‌ صاف و ضریب رفتار و بیشینه مقاومت بالاتر نسبت به بسیاری از مدل‌های موج‌دار، عملکرد مطلوب همراه با طرح اقتصادی‌ را نشان می‌دهد. این سیستم به‌دلیل قابلیت بازتوزیع نیرو و رفتار غیرالاستیک مناسب، به‌عنوان جایگزینی کارآمد برای سایر دیوارهای برشی فولادی توصیه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیوار برشی فولادی ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت حداکثر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب رفتار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکل‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارگذاری چرخه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.journalisss.ir/article_251074_c72331b7b8f7932fec062fca19217cb0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن سازه‌های فولادی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علمی سازه و فولاد</JournalTitle>
				<Issn>1735-515X</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>53</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Iran&#039;s Steel Industry at a Crossroads: Production Targets and the Carbon Cost of Growth</ArticleTitle>
<VernacularTitle>صنعت فولاد ایران بر سر دوراهی: اهداف تولید، جایگاه جهانی و بهای کربنی رشد تا ۲۰۳۵</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">252771</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jss.2026.596678.1053</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>راضیه</FirstName>
					<LastName>جعفرآقایی</LastName>
<Affiliation>گروه ریاضی و آمار، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0782-9199</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>علیخانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس اتوماسیون صنعتی، شرکت فولاد خوزستان، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Background: Iran&#039;s steel industry produced 32 million tonnes in 2025, ranking tenth globally and first in the Middle East. However, the gap between official targets (55 million tonnes) and actual output, along with the carbon impact of future growth, has rarely been assessed quantitatively and probabilistically. This study aims to evaluate whether production targets can coexist with climate constraints by 2035 and to identify optimal decarbonization pathways, considering Iran&#039;s unusual direct reduction-dominated starting point.&lt;br&gt;Methods: The study uses a mixed-methods approach: describing the 2021–2025 performance with World Steel Association data, and building three production scenarios (Status Quo, Policy Target based on the Vision Document, and Optimistic based on the five-percent growth of the 7th Development Plan) for 2026–2035. CO₂ emissions under three technology pathways (current mix, full gas-based direct reduction, and hydrogen-based direct reduction) were modeled using Monte Carlo simulation with 10,000 iterations and a gate-to-gate system boundary. Iran was also benchmarked against the world&#039;s ten largest producers.&lt;br&gt;Results: Iran&#039;s steel production reached 32 million tonnes at a compound annual growth rate of 3.1%. Achieving the 55 million tonne target requires 11.5% annual growth, four times the observed rate. Under the Policy Target scenario, the current technology mix raises emissions to about 82 million tonnes by 2035, nearly doubling them. Completing the shift to full gas-based direct reduction yields only a 14.5% reduction, since its low-carbon advantage has already been captured. In contrast, hydrogen-based direct reduction cuts emissions by 80.6% and is the only pathway aligned with Paris-compatible reduction targets (a 25% cut by 2030).&lt;br&gt;Conclusion: Iran&#039;s production targets are compatible with climate constraints only if adjusted to a realistic growth of three to five percent. Early investment in green hydrogen infrastructure, learning from shared challenges with India rather than Europe, and reporting probabilistic ranges instead of single figures in policy documents are the key practical contributions of this study for policymakers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">زمینه و هدف: صنعت فولاد ایران با تولید ۳۲ میلیون تن در سال ۲۰۲۵، دهمین تولیدکننده بزرگ جهان و نخستین تولیدکننده خاورمیانه است. با این حال، شکاف میان اهداف رسمی تولید (۵۵ میلیون تن) و عملکرد واقعی، و پیامدهای کربنی رشد آینده این صنعت، کمتر به‌صورت کمی و احتمالاتی سنجیده شده‌اند. هدف این پژوهش، ارزیابی سازگاری اهداف تولید با قیدهای اقلیمی تا سال ۲۰۳۵ و شناسایی مسیرهای بهینه کربن‌زدایی با توجه به نقطه شروع غیرمعمول و احیای مستقیم-محور صنعت فولاد ایران است.&lt;br&gt;روش پژوهش: این مطالعه از رویکرد ترکیبی بهره می‌گیرد: توصیف عملکرد ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ با داده‌های انجمن جهانی فولاد، و ساخت سه سناریوی تولید (وضع موجود، هدف سیاستی مبتنی بر سند چشم‌انداز، و خوش‌بینانه مبتنی بر رشد پنج درصدی برنامه هفتم توسعه) برای افق ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵. انتشار دی‌اکسید کربن تحت سه مسیر فناوری (ترکیب فعلی، احیای مستقیم گازی کامل، و احیای مستقیم هیدروژنی) با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو با ده‌هزار تکرار و با مرز سیستم دروازه کارخانه مدل‌سازی شد. همچنین بنچ‌مارک بین‌المللی با ده تولیدکننده بزرگ جهان انجام گرفت.&lt;br&gt;یافته‌ها: تولید فولاد ایران با نرخ رشد مرکب ۳٫۱ درصد به ۳۲ میلیون تن رسید. رسیدن به هدف ۵۵ میلیون تن به رشد سالانه ۱۱٫۵ درصد نیاز دارد که چهار برابر نرخ مشاهده‌شده است. تحت سناریوی هدف سیاستی، ترکیب فناوری فعلی انتشار را تا ۲۰۳۵ به حدود ۸۲ میلیون تن (تقریباً دو برابر) می‌رساند. تکمیل گذار به احیای مستقیم گازی تنها ۱۴٫۵ درصد کاهش ایجاد می‌کند، زیرا مزیت کم‌کربن آن پیش‌تر محقق شده است. در مقابل، احیای مستقیم هیدروژنی انتشار را ۸۰٫۶ درصد کاهش داده و تنها مسیری است که با هدف‌های کاهشی سازگار با توافق پاریس (کاهش ۲۵ درصدی تا ۲۰۳۰) همخوانی دارد.&lt;br&gt;نتیجه‌گیری: اهداف تولیدی ایران تنها در صورتی با قیدهای اقلیمی سازگار می‌شوند که بر پایه رشد واقع‌بینانه سه تا پنج درصد تنظیم شوند. سرمایه‌گذاری زودهنگام در زیرساخت هیدروژن سبز، الگوبرداری از چالش‌های مشترک با هند به‌جای اروپا، و جایگزینی بازه‌های احتمالاتی به‌جای ارقام قطعی در اسناد سیاستی، از مهم‌ترین دستاوردهای کاربردی این پژوهش برای تصمیم‌گیران است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فولاد سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی مونت‌کارلو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتشار CO₂</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل سناریو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">DRI-EAF</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احیای مستقیم هیدروژنی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
