ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

136- بررسی سرریزهای نیلوفری و پارامترهای هیدرولیکی جریان و تحلیل دینامیکی سرریز نیلوفری - 71 صفحه فایل ورد (word)

اختصاصی از ژیکو 136- بررسی سرریزهای نیلوفری و پارامترهای هیدرولیکی جریان و تحلیل دینامیکی سرریز نیلوفری - 71 صفحه فایل ورد (word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

136- بررسی سرریزهای نیلوفری و پارامترهای هیدرولیکی جریان و تحلیل دینامیکی سرریز نیلوفری - 71 صفحه فایل ورد (word)


136- بررسی سرریزهای نیلوفری و پارامترهای هیدرولیکی جریان و تحلیل دینامیکی سرریز نیلوفری - 71 صفحه فایل ورد (word)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فهرست جدول‌ها            ‌ج

فهرست شکل‌‌ها  ‌د

فصل 1-            سرریز و انواع آن درسد ها           1

1-1-    مقدمه   1

1-2-    انواع سرریز        2

1-2-1-            تقسیم بندی بر اساس وجود یا عدم وجود دریچه   3

1-2-2-            تقسیم بندی سرریز بر اساس محل قرار گیری سرریز نسبت به سد  5

1-3-    انتخاب دبی طرح برای سرریز       18

1-4-    نتیجه گیری       19

فصل 2-            محاسبه پارامترهای هیدرولیکی جریان در سرریزهای نیلوفری         20

2-1-    مقدمه:   20

2-2-    مواد و روش ها:  21

2-2-1-            دبی عبوری از روی تاج سرریز:     21

2-2-2-            شکل پرفیل تاج سرریز:   23

2-2-3-            ضریب جریان و دبی جریان در سرریز نیلوفری:      23

2-2-4-            فشار در سرریز نیلوفری:  25

2-3-    نتیجه گیری       27

فصل 3-            تحلیل دینامیکی سرریز نیلوفری   31

3-1-    مقدمه   31

3-2-    فرمولبندی روش اجزای مرزی در فضای فرکانسی  36

3-3-    فرمولبندی اندرکنش دینام یکی سازه ها با محیط اطرافشان با استفاده از روش اجزای مرزی  43

3-4-    نتایج     50

3-5-    نتایج تحلیل الاستودینام یک سه بعدی محیطهای محدود در فضای فرکانسی            50

3-6-    نتایج اندر کنش محیط محدود و محیط نیمه بینهایت در تفرق امواج           50

3-7-    نتایج اندرکنش محیط محدود، محیط نیمه بینهایت پی و محیط نیمه بینهایت سیال در تفرق امواج 4-3-1 فشار هیدرودینامیکی وارد بر سد با دیوارههای صلب           55

فهرست مراجع   59

 

 

فهرست شکل‌‌ها

عنوان    صفحه

No table of figures entries found.

شکل 1 1: نمای جانبی انواع مختلف سرریز Ogee           7

شکل 1 2: سرریز Ogee            8

شکل 1 3: سرریز کنگره ای         9

شکل 1 4: سرریز نیلوفری           11

شکل 1 5: نمای جانبی سرریز نیلوفری     11

شکل 1 6: سرریز جانبی. 13

شکل 1 7: سرریز پلکانی. 16

شکل 1 8: سرریز سیفونی           17

شکل 1 9: نمای جانبی سرریز سیفونی     17

شکل 2 1: الگوهای مختلف جریان برای سرریزهای نیلوفری            25

شکل 2 2: محل نصب فشار سنج در قبل و بعد از زانو        27

شکل 3 1- اجزای مرزی درجه دو مثلثی و چهارضلعی و تبدیل از سیستم مختصات کلی x − y – z به مختصات طبیعی            38

شکل 3 2: نمایی از اندرکنش سه محیط سازه، پی و سیال 42

شکل 3 3: نمایش شرط سازگاری آب - جامد       45

شکل 3 4: شکل و نحوه جزءبندی تیر طره با حرکت واحد تکیه گاهی در راستای قائم          48

شکل 3 5- تغییرمکانهای نقطه میانی در مقطع انتهایی کنسول در معرض حرکت واحد تکیه گاهی    51

شکل 3 6- نمایش جزءبندی دره(محیط نیمه بینهایت) و رسوب(محیط محدود)       51

شکل 3 7:       52

شکل 3 8:       53

شکل 3 9:       54

شکل 3 10: نمایی از سد با دیواره های صلب        54

شکل 3 11: فشار هیدرودینامیکی وارد بر سد با دیوارههای صلب، ناشی از زمین لرزه در راستای جریان بالادست به پایین دست              56

شکل 3 12: فشار هیدرودینامیکی وارد بر سد با دیوارههای صلب، ناشی از زمین لرزه در راستای جریان بالادست            57

شکل 3 13: هندسه و نحوه جزءبندی سرریز نیلوفری در معرض حرکت واحد تکیه گاهی     57

شکل 3 14: تغییرمکان نقطه بالای سرریز در معرض حرکت واحد تکیهگاهی در مقابل فرکانسهای بی بعد شده      58

شکل 3 15: نمایی از تغییر شکل مد اول سرریز مدل شده در نرم افزار انسیس        58

 

قطر سرریز در تاج باید بیش از قطر محور قائم و تونل باشد تا فواره جریان به راحتی از روی سرریز رو گذر دایره ای که منطبق بر خطوط جریان طراحی می گردد، عبور کند. به علت شکل تحمیلی سرریز ، جریان آب دچار فشارهای منفی خواهد شد.

ضریب سرریز دایره ای در اینجا کمتر از سریز روگذر مستقیم می باشد زیرا که جریان در محور قائم همگرا می گردد. طراحی سرریز نیلوفری نباید بر اساس شرایط پر انجام شود مخصوصاً در سرعت های زیاد ، زیرا که در این صورت خطر کاویتاسیون جدی خواهد بود در این صورت می توان از تهویه کننده ها جهت اطمینان از جریان با سطح آزاد استفاده نمود. در این نوع سرریزها سرعت های بیش از 50 متر در ثانیه نیز مشاهده شده است که در این صورت، عمل نهویه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برای بار انرژی کم بر روی سرریز ، دبی تاج کنترل کننده می باشد. در حالتی که کنترل در تاج باشد ، در قسمت قائم تبدیل پس از تاج ، جریان نیمه پر خواهد بود و به سمت دیواه متمایل خواهد شد. با افزایش دبی ، ضخامت فواره جریان بیشتر شده و ناگهان به فواره پر قائم تبدیل می گردد. پس از تشکیل فواره پر ، حالت جوشش منطقه بالایی محل انشعاب را اشغال خواهد کرد. برای بار انرژی بزرگتر محل جوشش بالاتر می آید و گرداب های کوچک در سطح جریان نمایان می شوند. پس از تشکیل محل انشعاب و جوشش، استغراق سرریز شروع می گردد . برای نگه داشتن جریان همگرا و منظم در ورودی ، اثر جریان های چرخشی باید به حداقل رسانده شود . بدین منظور از جداکننده های هدایتی در طول تاج استفاده می گردد


دانلود با لینک مستقیم


136- بررسی سرریزهای نیلوفری و پارامترهای هیدرولیکی جریان و تحلیل دینامیکی سرریز نیلوفری - 71 صفحه فایل ورد (word)

دانلود تحقیق مدل جریان خون در سیستم شریانی mesenteric ( پروژه درس مدلسازی )

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق مدل جریان خون در سیستم شریانی mesenteric ( پروژه درس مدلسازی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق مدل جریان خون در سیستم شریانی mesenteric ( پروژه درس مدلسازی )


دانلود تحقیق مدل جریان خون در سیستم شریانی mesenteric ( پروژه درس مدلسازی )

-چکیده:
به طور کلی شبیه‌سازی هر پدیده‌ی واقعی در صورتی‌که به نحو مطلوبی انجام گیرد می‌تواند در شناخت، بررسی و تحلیل رفتار آن پدیده موثر باشد. امروزه علم شبیه‌سازی را در شاخه‌های مختلفی از جمله علم مهندسی پزشکی می‌توان دید.
هدف از این تحقیق توسعه‌ی یک مدل محاسباتی بیوفیزیکالی و آناتومیکالی سیستم شریانی mesenteric است. سیستم مذکور، عمده‌ی خونرسانی روده‌ها را بر عهده دارد. این مدل برای آزمایش دقیق جریان خون روده‌ای به‌کار می‌رود. همچنین کاربردهای کلینیکی ویژه‌ای، مخصوصا در رابطه با ایسکمی mesenteric دارد. ایسکمی mesenteric مشکل عروقی پیچیده‌ای است که در نتیجه‌ی باریک‌شدگی و تصلب رگ‌های خونی که روده‌ی بزرگ و کوچک را اکسیژن‌رسانی می‌کند، به وجود می‌آید. به عنوان مثال چندین نشانه برای ایسکمی قلبی وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها تغییر در الکتروکاردیوگرام فرد است. ولی تشخیص ایسکمی خطرناک mesenteric بدون استفاده از آنژیوگرافی و روش‌های تصویربرداری به دلیل طبیعت ناشناخته‌ی بیماری ممکن نیست. فهم چگونگی انتشار خون هنگام شرایط ایسکمی، می‌تواند ابزار کلینیکی مفیدی جهت کمک به تشخیص زودهنگام پزشکان باشد. اولین قدم برای نایل‌شدن به این هدف، توسعه‌ی یک مدل محاسباتی از سیستم شکمی و استفاده از آن برای شبیه‌سازی جریان خون واقعی در شرایط نرمال می‌باشد. در این تحقیق جریان خون در سیستم mesenteric یک‌بعدی در نظر گرفته می‌شود و مدل با استفاده از روش‌های عددی حل می‌شود. این امر طرح عددی مطلوبی را برای مدل‌کردن جریان خون سه‌بعدی ضربان‌دار  با استفاده از یک بعد فراهم می‌کند و تغییرات  قطر رگ، توزیع فشار و سرعت خون را در طول رگ شبیه‌سازی می‌کند.

 

شامل 50 صفحه word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق مدل جریان خون در سیستم شریانی mesenteric ( پروژه درس مدلسازی )

تحقیق در مورد انتقال گرما به وسیله نانوسیالات

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد انتقال گرما به وسیله نانوسیالات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد انتقال گرما به وسیله نانوسیالات


تحقیق در مورد انتقال گرما به وسیله نانوسیالات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:79

  

 فهرست مطالب

 

انتقال گرما به وسیله نانوسیالات

 

چکیده :

 

مقدمه

 

تهیه نانوسیالات :

 

روش دو مرحله ای

 

روش تک مرحله ای

 

مدلهای استاتیک

 

مدلهای دنیامیک

 

تئوری ها میلتون و کروسر

 

خصوصیات انتقالی با استفاده از دینامیک مولکولدار[1]:

 

تحقیقات زیادی مبنی برای MD در محاسبه انتقال حرارت بعضی نانو سیالات :

 

نتایج MD در محاسبه انتقال حرارت بعضی نانو سیالات :

 

اندازه گیری هدایت دمایی نانوسیالات

 

هدایت حرارتی نانو سیالات

 


انتقال گرما به وسیله نانو سیالات

چکیده :

اخیراً استفاده از نانوسیالات که در حقیقت سوسپانسیون پایداری از نانو فیبر ها و نانورزات جامد هستند به عنوان راهبردی جدید در عملیات انتقال حرارت مطرح شده است .

تحقیقات اخیر روی نانو سیالات ، افزایش قابل توجهی را در هدایت حرارتی آنها نسبت به سیالات بدون نانوزات دیا همراه با ذرات بزرگتر (ماکرو ذرات) نشان می دهد . از دیگر تفاوت های این نوع سیالات ، تابعیت شدید هدایت حرارتی از دما ، همچنین افزایش فوق العاده فلاکس حرارتی بحرانی در انتقال حرارت جوشش آنهاست .

بیشترین افزایش هدایت حرارتی در سوسپانسیون نانو لوله های کربنی گزارش شده از این رو توجه بسیاری از دانشمندان در سالهای اخیر به استفاده از انواع نالوله ها در سیالات انتقال دهنده حرارت متمرکز شده است .

نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از نانوسیالات نتایج قابل بحثی است که به عنوان مثال می توان به انطباق نداشتن افزایش هدایت حرارتی با تئوری های موجود اشاره کرد . این امر نشان دهنده ناتوانی این مدلها در پیش بینی صحیح خواهی نانوسیال است . بنابر این برای کاربردی کردن این نوع از سیالات در آینده و در سیستم های جدید ، باید اقدام به طراحی ، ایجاد مدلها و تئوری هایی شامل اثر نسبت حجم به سطح و فاکتورهای سیاست نانوذره و تصحیحات مربوط به آن کرد .


 

مقدمه

سیستم های خنک کننده ، یکی از مهم ترین دغدغه های کارخانه ها و صنایعی مانند میکروالکترونیک و هر جایی است که به نوعی با انتقال گرما رو به رو باشد با پیشرفت فناوری در صنایعی مانند میکرو الکترونیک که در مقیاس های زیر صد نانومتر عملیات های سریع و حجیم با سرعت های بسیال بالا (چند گیگاهرتز) اتفاق می افتد و استفاده از موتوهایی با توان و بار حرارتی بالا اهمیت بسزائی پیدا می کند ، استفاده از سیستم های خنک کننده پیشرفته و بهینه ، کاری اجتناب ناپذیر است . بهینه سازی سیستم های انتقال حرارت موجود ، در اکثر مواقع به وسیله افزایش سطح آنها صورت می گیرد که همواره باعث افزایش حجم واندازه این دستگاهها می شود ، لذا برای غلبه بر این مشکل به خنک کننده های جدید و موثر نیاز است و نانو سیالات[1]به عنوان راهکاری جدید در این زمینه مطرح شده اند .

نانوسیالات متشکل از سوسپانسیونی[2]از نانو ذرات جامد یا فیبر ها با اندازه کمتر از nm 100 در یک مایع پایه می باشد در واقع بخش خوب ذرات جامد در یک مایع عموماً به نام سوسپانیسون کلوئیدال شناخته می شوند . سیستم های کلوئیدال بسیار کاربرد دارند آنها در طبیعت در سلولهای زنده دیده می شود همچنین در بسیاری از واکنش های شیمیایی حضور دارند در بسیاری از سیستم ها واسطه پایه آب بوده و ذرات به صورت ماکرو مولکولها یا توده ای از مولکولها می باشند کلوئیدها به خاطر خصوصیات رئولوژیکالشان بسیار مورد توجه می باشد آنها رفتار برشی[3] جالبی از خود بروز می دهند بسته به سرعت برش ، ضخامت و نازکی برشی می تواند مشاهده شود نازکی به یک کاهش در سیکوزیته موثر بر می گردد و ضخامت ناشی از افزایش در وسیکوزیته موثر می باشد .

مطالعه انتقال حرارت در جامدات بخش شده در مایعات در سالهای اخیر صورت گرفته ایوجا[4] نشان داد که سوسپانسیون های پلی استایرن در ابعاد زیر میکرونی در محلول گلیسرین انتقال حرارت را افزایش می دهد یک مانع اصلی در استفاده از چنین ذرات میکرونی افزایش خوردگی و سایش در سیسم های مهندسی می باشد . با پیدایش نانوتکنولوژی . استفاده از نانو ذرات باعث ایجاد یک سیستم کلوئیدال پایدار گردید که بعدها به نام نانو سیالات شناخته شد . بر خلاف سوسپانیسون های میکرو ابعاد بخش نانویی می تواند سیستمی با استخکام بالا تشکیل دهد از این خاصیت در سیستم هایی که یک سیال برای انتقال انرژی مطرح است ، استفاده می شود . اولین افزایش انتقال حرارت با نانوذرات به وسیله ماسودا[5]در ژاپن گزارش شد . گروه تحقیقاتی او اعلام کردند که هدایت دمائی [6]سوسپانیسون فوق ریز از آلومینه سلیکا و اکسیدهای معدنی دیگر در آب به یک مقدار قابل توجه حداکثر %30 برای یک کسر جمعی %4.3 خواهد رسید در همان شرایط فاکتور اصطکاک تقریباً چهار برابر خواهد شد . در ایالات متحده چوی[7]آزمایشگاه تحقیقاتی آرگون[8] یک کلاس جدید از مهندسی سیالات با تحت عنوان فوق انتقال دهنده های حرارتی را در سال 1995 را ایجاد کرد و واژه نانوسیال نیز برای اولین بار توسط چوی به کار برده شد . ونگ[9]نیز آزمایشاتی در زمینه هدایت حرارتی برای آلومینا و اکسیرس با استفاده از سیال پایه آب واتیلن گلیکول انجام داد . او مشاهده کرد که افزایش هدایت دمائی با کاهش سایز ذره بیشتر خواهد شد . این افزایش متناسب با کسر جمعی ذره ، در سیال پایه می شد 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد انتقال گرما به وسیله نانوسیالات

تحقیق در مورد ماشین‌های جریان متناوب

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد ماشین‌های جریان متناوب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ماشین‌های جریان متناوب


تحقیق در مورد ماشین‌های جریان متناوب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18
فهرست مطالب:

ماشین‌های جریان متناوب

1-3) تعاریف :

1-1-3) هارمونیک :

2-1-3) هارمونیکهای مشخصه :

3-1-3)هارمونیک های غیر مشخصه :

4-1-3) مرتبه یا نوع هارمونیک :

5-1-3) محل تغذیه یا نقطه اتصال مشترک :

6-1-3) اعوجاج هارمونیکی :

10-1-3) اعوجاج کلی ولتاژ :

  2-3)  تعریف و مفهوم هارمونیکها :

  • تغییر در فلسفه طراحی تجهیزات :

منابع قدیمی ایجاد هارمونیک :

وسایل فرو مغناطیس :

ماشین‌های جریان متناوب

 تئوری میدان چرخان – وجه اشتراک ماشین‌های سنکرون و آسنکرون – تولید میدان مغناطیسی با توزیع سینوسی – ساختمان انواع ماشین‌های القایی سه‌فاز – عملکرد ماشین القایی در بی‌باری و بارداری – مفهوم لغزش – نمودار گشتاورـ سرعت و تشریح نواحی سه‌گانه ترمزی، موتوری و ژنراتوری ماشین القایی – توان فاصله هوایی – استخراج مدار معادل دقیق و تعیین پارامترهای آن با آزمایش سه‌گانه – محاسبه عملکرد موتور القایی سه‌فاز – تغییرات مشخصه گشتاور و سرعت با شکل شیار روتور – کلاس طراحی و کد راه‌اندازی و راه‌اندازی – روش‌های کنترل سرعت از طرف روتور و از طرف استاتور – آشنایی با نحوه عمل و گشتاور راه‌اندازی موتور آسنکرون تک‌فاز – آشنایی با اصول کار ماشین‌های سنکرون – گشتاور و مفهوم زاویه بار در ماشین سنکرون

1-3) تعاریف :

1-1-3) هارمونیک : هارمونیک مؤلفه سینوسی یک موج یا مقدار متناوبی است که فرکانس آن مضرب صحیحی از فرکانس موج اصلی می‎باشد .

2-1-3) هارمونیکهای مشخصه : هارمونیک هائی می‎باشند که تجهیزات تولید کننده هارمونیک به خصوص یکسو کننده ها در طول کار عادی خود تولید می نمایند .

3-1-3)هارمونیک های غیر مشخصه : هارمونیکهائی می‎باشند که تجهیزات تولید کننده هارمونیک به خصوص یکسو کننده ها در طول کار عادی خود تولید نمی نمایند ولی ممکن است در اثر عدم تقارن یا تعادل سیستم برق و یا به علت اشکالات یکسو کننده ها ایجاد گردند .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ماشین‌های جریان متناوب

تحقیق در مورد جریان الکتریکی

اختصاصی از ژیکو تحقیق در مورد جریان الکتریکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جریان الکتریکی


تحقیق در مورد جریان الکتریکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5
فهرست مطالب:

جریان الکتریکی

  • مقدمه
  • تاریخچه
  • مشخصات جریان الکتریکی
  • آیا شدت جریان در نقاط مختلف هادی متفاوت است؟
  • سرعت رانش
  • چگالی جریان الکتریکی
  • اشکال مختلف جریان الکتریکی
  • اندازه گیری جریان الکتریکی
  • مقاومت الکتریکی
  • توان الکتریکی
  • جریان الکتریکی

        از نظر تاریخی نماد جریان I ، از کلمه آلمانی Intensit که به معنی شدت است، گرفته شده است. واحد جریان الکتریکی در دستگاه SI ، آمپر است. به همین علت بعضی اوقات جریان الکتریکی بطور غیر رسمی و به دلیل همانندی با واژه ولتاژ ، آمپراژ خوانده می‌شود. اما مهندسین از این گونه استفاده ناشیانه ، ناراضی هستند.جریان الکتریکی در الکتریسته ، جریان سرعت عبور الکترونها در یک سیم مسی یا جسم رسانا است. جریان قراردادی در تاریخ علم الکتریسته ابتدا به صورت عبور بارهای مثبت تعریف شد. هر چند امروزه می‌دانیم که در صورت داشتن رسانای فلزی ، جریان الکتریسته ناشی از عبور بارهای منفی ، الکترون ، در جهت مخالف است. علیرغم این درک اشتباه ، کماکان تعریف قراردادی جریان تغییری نکرده است. نمادی که عموما برای نشان دادن جریان الکتریکی (میزان باری که در ثانیه از مقطع هادی عبور می‌کند) در مدار بکار می‌رود، I است.

    • مقدمه

    در یک هادی عایق شده مانند قطعه‌ای سیم مسی ، الکترونهای آزاد شبیه مولکولهای گازی که در ظرفی محبوس شده‌اند، حرکات کاتوره‌ای انجام می‌دهند و مجموعه حرکات آنها در طول سیم هیچ گونه جهت مشخصی ندارد. تعداد الکترونهایی که به چپ حرکت می‌کنند با تعداد الکترونهایی که به راست حرکت می‌کنند، یکی است و برآیند آنها صفر می‌باشد. ولی اگر دو سر سیم را به باتری وصل کنیم، این برآیند دیگر صفر نیست.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جریان الکتریکی