فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید : 45 اسلاید
تحولات فازی به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
پاورپوینت درباره تجزیه اسپینودالی
فرمت فایل : power point (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید : 45 اسلاید
تحولات فازی به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
مقالات علمی پژوهشی کشاورزی با فرمت Pdf صفحات 13
چکیده:
مساله انتقال و انباشت رسوبات یکی از مشکلاتی است که سازههای هیدرولیکی بنا شده در یک رودخانه را تهدید میکند. پیشبینی میزان
بار رسوب منتقل شده توسط رودخانهها، یکی از جنبههای مهم مدیریت رودخانهها، مخازن سدها و به طور کلی پروژههای آبی به شمار
میرود. در تحقیق حاضر به منظور پیشبینی بار معلق رسوب دو ایستگاه بهبهان و چمنظام واقع در رودخانه مارون با استفاده از سیستم
استنتاج فازی عصبی از دو نوع تابع عضویت گوسی و مثلثی استفاده شد. دبی جریان سه روز قبل، دو روز قبل، یک روز قبل و دبی همان -
روز به عنوان پارامترهای ورودی و دبی بار معلق رسوب نیز به عنوان پارامتر خروجی در نظر گرفته شد. علاوه بر این جهت بررسی تاثیر
نحوه معرفی دادهها به مدل انفیس، دادهها به دو صورت طبیعی و حالت لگاریتمی به مدل معرفی شدند. نتایج بدست آمده از آنالیزهای
مختلف آماری نشان داد که تابع گوسی در مقایسه با تابع عضویت مثلثی از دقت بالاتری برخوردار میباشد. علاوه بر این معرفی دادهها به
صورت لگاریتمی با توجه به اینکه مقادیر متنوعی را شامل میشوند، تاثیر بالایی در میزان دقت مدلها دارد. بر اساس آنالیزهای آماری
مشخص شد که مقادیر 2 R و RMSE سیستم استنتاج فازی عصبی با تابع عضویت گوسی جهت ایستگاه بهبهان در مرحله صحتسنجی -
0 و / 0 و در حالتی که دادهها به صورت طبیعی تعریف میشوند، 53 / 0 و 03 / در حالتی که دادهها به صورت لگاریتمی تعریف می شوند، 15
0/22 میباشد.
واژگان کلیدی: بار رسوب معلق، سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی، تابع عضویت مثلثی، تابع عضویت گوسی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 79
پیش بینی سطح آب در مخزن با استفاده از سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی
(ANFIS)
مقدمه:
سدها و مخازن مهمترین و موثرترین سیستم ذخیره آب می باشند که توزیع نابرابر مکانی و زمانی آب را تغییر می دهند. آنها نه تنها در تامین آب شرب، تولید انرژی برقابی و آبیاری زمین های پایین دست کاربرد داشته، بلکه در به حداقل رسانی خسارات ناشی از سیلاب و خشکسالی نیز نقش موثری را ایفا می کنند. بدون شک به منظور استفاده کامل از آب موجود، مدیریت بهینه مخازن بسیار با اهمیت می باشد. مدیریت مخزن مجموعه ای از تصمیم ها را در بر می گیرد که جمع آوری و رهاسازی آب در طول زمان را مشخص می کنند. با توجه به کارکردهای مختلف مخازن، پیش بینی دقیق دبی ورودی و سطح آب می تواند در بهینه سازی مدیریت منابع آب، بسیار موثر باشد. با توجه به وجود روابط غیرخطی، عدم قطعیت زیاد و ویژگی های متغیر زمانی در سیستم های آبی، هیچ یک از مدل های آماری و مفهومی پیشنهاد شده به منظور پیش بینی دقیق سطح آب نتوانسته به عنوان یک مدل برتر و توانا شناخته شوند[1]. امروزه سیستم های هوشمند به منظور پیش بینی یک چنین پدیده های پیچیده و غیرخطی، بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. روش بدیع سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی (ANFIS) یکی از این روشهاست که یک شبکه پس خور چند لایه می باشد و از الگوریتمهای یادگیری شبکه عصبی و منطق فازی به منظور طراحی نگاشت غیرخطی بین فضای ورودی و خروجی استفاده می کند. ANFIS با توجه به توانایی در ترکیب قدرت زبانی یک سیستم فازی با قدرت عددی یک شبکه عصبی، نشان داده است که در مدل سازی فرایندهای همچون مدیریت مخازن [2،3]، سری های زمانی هیدرولوژیکی [4] و برآورد رسوب [5] بسیار قدرتمند می باشند.
هدف اصلی این تحقیق بررسی توانایی سیستم استنتاج فازی – عصبی تطبیقی جهت پیش بینی سطح آب در مواقع سیلابی و به صورت ساعتی می باشد. به این منظور از اطلاعات اشل پنج ایستگاه بالادست سد دز، جهت پیش بینی سطح آب در مخزن این سد استفاده شد. همچنین به منظور بررسی توانایی شبکه های فازی – عصبی در تقابل با تصمیمات بشری، دو الگوی متفاوت یکی با در نظر گرفتن خروجی مخزن به عنوان متغیر ورودی و دیگری بدون این متغیر به کار گرفته شد.
مواد و روشها
سیستم استنتاجی فازی – عصبی تطبیقی (ANFIS)
از زمانی که پروفسور عسگرزاده تئوری منطق فازی را به منظور توصیف سیستم های پیچیده پیشنهاد داد، این منطق بسیار مشهور شده است و به طور موفقیت آمیزی در مسائل مختلف، به ویژه کنترل کننده هایی مثل راکتور شیمیایی، قطارهای خودکار و راکتورهای هسته ای به کار گرفته شده است. اخیرا منطق فازی برای مدل کردن مدیریت مخازن و حل ویژگیهای مبهم آنها پیشنهاد شده است. با وجود این، مشکل اصلی منطق فازی این است که روند سینماتیکی برای طراحی یک کنترل کننده فازی وجود ندارد. به عبارت دیگر، یک شبکه عصبی این توانایی را دارد که از محیط آموزش ببیند (جفت های ورودی – خروجی)، ساختارش را خود مرتب کند و با شیوه ای، تعامل خود را تطبیق دهد. بدین منظور پروفسور جنگ در سال 1993 مدل ANFIS را ارائه کرد که قابلیت ترکیب توانایی دو روش مذکور را داشت[6].
ساختار و الگوریتم: [1]
ANFIS قابلیت خوبی در آموزش، ساخت و طبقه بندی دارد و همچنین دارای این مزیت است که اجازه استخراج قوانین فازی را از اطلاعات عددی یا دانش متخصص می دهد و به طور تطبیقی یک قاعده – بنیاد می سازد. علاوه بر این، می تواند تبدیل پیچیده هوش بشری به سیستم های فازی را تنظیم کند. مشکل اصلی مدل پیش بینی ANFIS، احتیاج نسبتا زیاد به زمان برای آموزش ساختار و تعیین پارامترها می باشد.
به منظور ساده سازی، فرض می شود که سیستم استنتاجی مورد نظر دو ورودی x و y و یک خروجی z دارد. برای یک مدل فازی تاکاگی – سوگنو درجه اول، می توان یک مجموعه قانون نمونه را با دو قانون اگر – آنگاه فازی به صورت زیر بیان کرد:
قانون اول: اگر x برابر A1 و y برابر B1 باشد آنگاه
قانون دوم: اگر x برابر A2 و y برابر B2 باشد آنگاه
که Pi، qi و ri (i=1,2) پارامترهای خطی در بخش تالی مدل فازی تاکاگی – سوگنو درجه اول هستند. ساختار ANFIS شامل پنج لایه می شود (شکل 1) که معرفی خلاصه ای از مدل در پی می آید:
لایه اول، گره های ورودی: هر گره از این لایه، مقادیر عضویتی که به هر یک از مجموعه های فازی مناسب تعلق دارند، با استفاده از تابع عضویت تولید می کنند.
که x و y ورودی های غیرفازی به گره I و Ai و Bi (کوچک، بزرگ و ...)، برچسب های زبانی هستند که به ترتیب با توابع عضویت مناسب Aiμ و Biμ مشخص می شوند. در اینجا معمولا از فازی سازهای گوسی و زنگی شکل استفاده می شود. باید پارامترهای این توابع عضویت که به عنوان پارامترهای مقدماتی در این لایه شناخته می شوند، مشخص شوند.
لایه دوم، گره های قاعده: در لایه دوم، عملگر " و" (AND) به کار برده می شود تا خروجی (قوه اشتعال) که نمایانگر بخش مقدم آن قانون است، بدست می آید. قوه اشتغال به مقدار درجه ای که بخش مقدم یک قانون فازی برآورده شده، گفته می شود و به تابع خروجی آن قانون شکل می دهد. از این رو، خروجی های O2,k این لایه، حاصل ضرب درجات مربوط به لایه اول هستند.
دانلود مقاله رشته مهندسی مواد با موضوع بررسی دیاگرام فازی و عملیات حرارتی تیتانیوم و آلیاژهای آن با فرمت ورد به زبان فارسی
تعداد صفحات:89
فصل اول
1-2 تاریخچه .................................................................................... 12
1-2-2 ذوب آلیاژهای تیتانیوم. 14
3-2-1 شکل دهی آلیاژهای تیتانیوم. 16
فصل دوم
بررسی عملیات حرارتی آلیاژهای تیتانیم 17
2-2-2رفتار ساختار کریستالی.............................................................................20
2-3 سیستم های آلیاژهای تیتانیوم و نمودارهای فازی............................................. 20
2-4-1-2- آلیاژهای تیتانیوم آلفا..................................................................... 26
2-4-1-3- آلیاژهای نزدیک به تیتانیوم آلفا.......................................................... 28
2-4-2- آلیاژهای پیر سخت شوندهTi-Cu...............................................................
2-4-4-1 آلیاژهای آنیل شده (β/α) .............................................................. 37
2-4-4-2 کوئنچ شده از منطقه فازیβ ...............................................................
2-4-4-3 بازگشت مارتنیزیت در آلیاژهای تیتانیم...................................................... 40
2-4-4-4 تجزیه β شبه پایدار ......................................................................... 41
2-6 اصول اولیه عملیات حرارتی تیتانیوم ......................................................... 43
2-6-1 تنش زدایی ....................................................................................45
2-6-2-1 آنیل کردن نوردی ........................................................................... 46
2-6-3 عملیات محلول سازی و پیرسازی ............................................................... 46
2-6-3-1 عملیات محلول سازی ........................................................................ 47
2-6-4-1 حذف کردن پوسته اکسیدی ................................................................. 49
فصل سوم
تحلیل دیاگرام فازی آلیاژهای تیتانیم.. 50
3- 1مقدمه.................................................................................. 50
3-3 نقد و تحیل دیاگرام های فازی Ti-Al
3-3-1 فازهای میانی دیاگرام دو فازی Ti-Al.................................................
3-3-2 مدل دیاگرام دوفازی Ti-Al ................................................................
3-3-3 نمودار گردشی دیاگرام دو فازی Ti-Al .........................................................
3-4 سیستم آلیاژی تیتانیوم و نمودارهای فازی................................................. 70
3-4-1 آلومیناید تیتانیوم........................................................................... 82
3-4-2 آلیاژهای 2α- ................................................................................
مقدمه
در چهاردهه گذشته نیاز جدی صنایع هوافضا با مواد جدیدی با نسبت استحکام به وزن زیاد در دماهای بالا، انگیزه ای برای توسعه آلیاژهای تیتانیم شد.نقطه ذوب بالای تیتانیوم به عنوان مشخصه ای قوی برای مقاومت خوب این آلیاژها در برابر خزش در محدوده وسیعی از دما، مطرح گردید.اگرچه تحقیقات بعدی نشان داد که این محدوده دمایی از آنچه انتظار می رفت کوچکتر است،با این حال هم اکنون آلیاژهای تیتانیم جایگاهی مهم در فهرست مواد بکار رفته در صنعت هوافضا یافته اند به طوری که حدود 80%از تیتانیم در این صنایع مصرف می گردد.اخیرا اهمیت این آلیاژها به عنوان مواد مقاوم در برابر خوردگی درصنایع شیمیایی مورد توجه واقع شده و در حرفه پزشکی نیز پروتزهایی از آلیارهای تیتانیوم برای جا دادن در بدن انسان مورد استفاده قرار گرفته است.این آلیاژها با توجه به کاربردهای فوق الذکر مد نظر واقع شده وعمدتا تکیه بر محصولات کارپذیر می باشد زیرا مصرف قطعات ریخته گری آلیاژهای تیتانیوم بسیار کم بوده وکمتر از 2%تیتانیم مصرفی را به خود اختصاص می دهند.
مهم ترین مورد مصرف فلز تیتانیوم که در تلاقی با زندگی روزمره ما قرار می گیرد، بیشتر در اشیای قیمتی نظیر ساعت های مچی، عینک ها و جواهرات است. این کاربرد ها به این تصور هرچه بیشتر دامن زده اند که تیتانیوم فلزی گران است. از طرف دیگر انتخاب فلز مورد استفاده در طراحی های مختلف از اولین مراحل ساخت اشیا به شمار می رود و در این مرحله بسیاری از فلزاتی که به نظر می آید باید گران قیمت باشند، بدون انجام تحلیل اقتصادی از میان گزینه های احتمالی حذف می گردند. در نگاه اولیه به درستی تیتانیوم در صدر لیست فلزات گران قیمت و دارای استفاده های خاص قرار دارد. اما این مسئله اشتباهی است که بسیاری از طراحان در همان مرحله اول طراحی مرتکب می شوند. آن ها در محاسبات مقدماتی، وزن فولاد مورد استفاده در طراحی خود را با وزن تیتانیوم مورد نیاز، بدون آن که به حجم آن توجه داشته باشند جایگزین می کنند و مسلم است که یک کیلوگرم تیتانیوم بسیار گران تر از یک کیلوگرم فولاد است. در حالیکه این مقدار تیتانیوم، چندین برابر همان مقدار فولاد کاربری دارد.
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: