مرتاض(مقالات رایانه ای تا ضمانت)

مرتاض(مقالات رایانه ای تا ضمانت)

(Computer articles up to warranty)Mortaz
مرتاض(مقالات رایانه ای تا ضمانت)

مرتاض(مقالات رایانه ای تا ضمانت)

(Computer articles up to warranty)Mortaz

دانلود بررسی انتقال حرارت ترکیبی شامل جابجایی اجباری، هدایت و تشعشع در حضور محیط مشارکت کننده گازهای غیر خاکستری در محفظه


آپلود عکس
 
آپلود عکس


آپلود عکس


تبلیغ2

آپلود عکس

 
آپلود عکس

آپلود عکس

بررسی انتقال حرارت ترکیبی شامل جابجایی اجباری، هدایت و تشعشع در حضور محیط مشارکت کننده گازهای غیر خاکستری در محفظه

بررسی انتقال حرارت ترکیبی شامل جابجایی اجباری، هدایت و تشعشع در حضور محیط مشارکت کننده گازهای غیر خاکستری در محفظه

دانلود بررسی انتقال حرارت ترکیبی شامل جابجایی اجباری، هدایت و تشعشع در حضور محیط مشارکت کننده گازهای غیر خاکستری در محفظه

جابجایی اجباری تشعشع  جریان آشفته  مدل جمع وزنی گازهای خاکستری
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 1247 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 72

در مطالعه حاضر جریان جابجایی اجباری و آشفته در یک محفظه مورد بررسی قرار گرفته است . مکانیزم انتقال حرارت مرکب شامل سه مکانیزم انتقال حرارت تشعشعی، جابجایی و هدایت می باشد ضمن اینکه در مرز مشترک سیال و جامد انتقال حرارت مزدوج[1] در نظر گرفته شده است. سیال مورد بررسی مخلوط گازهای داغ ناشی از احتراق متان[2] می باشد که همانند یک محیط غیر خاکستری رفتار می کنند و با استفاده از مدل جمع وزنی گازهای خاکستری[3]، ضریب جذب کلی مخلوط گازی توسط نرم افزار انسیس فلوئنت15[4] به دست آمده و در حل مساله مورد استفاده قرار گرفته است. معادلات حاکم بر جریان سیال شامل معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی، به صورت عددی و با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت 15 حل شده اند. کوپل میدانهای سرعت و فشار با استفاده از الگوریتم سیمپل انجام شده است. برای مدلسازی جریان آشفته از مدل  توسعه یافته[5] و برای محاسبه گرادیان شار حرارتی تشعشعی در معادله انرژی از روش راستاهای مجزا[6] استفاده شده است. برای معرفی گازهای حاصل از احتراق از مدل Species Transport استفاده شده است و نرخ واکنشها Finite Rate در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به بررسی اثر پارامترهای سرعت و دمای ورودی سیال، پارامترهای تشعشعی گاز، جنس محفظه و ضخامت آن بر رفتار ترموهیدرودینامیکی سیستم پرداخته شده است. نتایج به صورت کانتورهای خطوط دما ثابت و الگوی جریان ارائه شده اند و انتقال حرارت کل صورت گرفته از محفظه در شرایط کارکرد مختلف گزارش شده است.

 


[1] Conjugate

[2] CH4

[3] Wsggm

[4] Ansysy Fluent 15

[5] RNG

[6] Discrate  Ordinate  (DO)د

دانلود بررسی انتقال حرارت ترکیبی شامل جابجایی اجباری، هدایت و تشعشع در حضور محیط مشارکت کننده گازهای غیر خاکستری در محفظه

دانلود مقاله ترجمه شده مقایسه سدهای خاکی و سدهای وزنی بتنی با استفاده از ارزیابی دوره عمر هیبریدی


فایل
آپلود عکس

 
آپلود عکس

آپلود عکس

مقاله ترجمه شده مقایسه سدهای خاکی و سدهای وزنی بتنی با استفاده از ارزیابی دوره عمر هیبریدی

مقاله ترجمه شده مقایسه ی سدهای خاکی و سدهای وزنی بتنی با استفاده از ارزیابی دوره عمر هیبریدی

دانلود مقاله ترجمه شده مقایسه سدهای خاکی و سدهای وزنی بتنی با استفاده از ارزیابی دوره عمر هیبریدی

مقاله ترجمه شده
 مقایسه ی سدهای خاکی
 سدهای وزنی بتنی 
 استفاده از ارزیابی 
دوره عمر هیبریدی
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 3762 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

 

مقاله ترجمه شده مقایسه ی سدهای خاکی و سدهای وزنی بتنی با استفاده از ارزیابی دوره عمر هیبریدی قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

چکیده

دو نوع طرح مختلف از هیدروپاور ( قوه محرکه مولد برق ) از روش های ساخت مختلف استفاده می کند و دارای کربن مختلف هستند. با این وجود ، تفاوت ها در جاپای کربن در در جاپای کربن بین طرح مختلف بیشتر نادیده گرفته شده است هنگامی که تاثیر محیطی برای تصمیم گیری مقایسه می شود. بنابراین ، هدف این مقاله ، مطالعه و مقایسه ی جاپاهای کربنی از دو نوع طرح هیدروپاور Nuozhadu با مقیاس مشابه است: سد خاکی هسته زمین (ECRD) و یک سد وزنی بتنی (CGD). روش ارزیابی طول عمر هیبریدی (LCA) ، تمامیت ورودی-خروجی اقتصادی LCA (EIO-LCA) و مبتنی بر فرایند LCA (PA-LCA) ترکیب می شود. آن برای کمیت جای پای کربن در کل دوره عمر از سیستم هیدروپاور اعمال شده بود. ارزیابی جای پای کربن ، تشعشعات از تولید مواد ، حمل و نقل ، ساخت و ساز و فازهای عملیات حفظ و نگهداری برای یک دوره ی 44 ساله در نظر گرفته شده است. همه ی مواد و مصرف انرژی وابسته شامل شده بود. آن پیدا شده بود که ECRD تشعشعات CO2 تقریباً 24.7% در مقایسه با CGD کاهش یافته است. با توجه به هر مرحله از دوره عمر ، ECRD تشعشعات Co2 را با 46.1% برای تولیدات مواد ، 16.5% برای حمل و نقل و 9.0% برای عملیات حفظ و نگهداری کاهش یافته بود اما تشعشعات با 6.6% برای ساخت و ساز با توجه به حجم کار سنگین افزایش یافته است. عملیات حفظ و نگهداری بیشترین شرکت کننده از تشعشعات CO2 بود که با مراحل ساخت ، تولید و حمل و نقل دنبال می شود. این نتایج نشان می دهد ECRD از نظر محیطی بکلی از طول عمر آن جوابگو است. این دانش می تواند به تصمیم گیرندگان در فاز طراحی با انتخاب نوع مناسب از سیستم هیدروپاور کمک کند.

کلیدواژه: طرح هیدروپاور ، جاپای کربن ، سدخاکی ، سد وزنی بتنی ، ارزیابی طول عمر هیبریدی

  1. مقدمه

تغییر کلی اقلیم ، تهدید بزرگی برای محیط و توسعه ی اقتصادی در جهان دارد. به منظور نشان دادن این مشکل ، عوامل محیطی باید در بسیاری از انواع مختلف از تصمیم گیری توسط تاجران ، افراد و مدیران اجرایی عمومی و سیاست گذاران در نظر گرفته شود. هر چند آنها از منابع آبی قابل تجدید بدون مصرف سوخت های فسیلی استفاده می کنند ، در نتیجه آلودگی هوایی کمتری در طول عملیات شان دارند ، نیروگاه های مولد برق همچنین نگرانی جهانی را با توجه به مسائل حفظ زیست محیطی موجب شده است. به عنوان یک نتیجه ، ارزیابی زیست محیطی ، شامل محیط زیست طبیعی ( به عنوان مثال ، تغییر چشم انداز و تاثیر آن بر عادات منطقه ای و آبزی ) و محیط زیست اجتماعی ( به عنوان مثال ، مهاجرت جمعیت و سکونت ) به عنوان عوامل مهم برای تصمیم گیری با توجه به پروژه های مولد برق شناسایی شده اند. با این وجود ، تشعشعات گاز گلخانه ای (GHG) اغلب به عنوان غیر موجود توصیف شده است و در مقایسه با تاثیر محیطی بین انواع مختلف از سیستم های هیدروالکتریکی نادیده گرفته شده است.

دانلود مقاله ترجمه شده مقایسه سدهای خاکی و سدهای وزنی بتنی با استفاده از ارزیابی دوره عمر هیبریدی

مقاله ترجمه شده روش تخمین ضریب لرزه ای برای سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکرد آنها


فایل
آپلود عکس

 
آپلود عکس

آپلود عکس

مقاله ترجمه شده روش تخمین ضریب لرزه ای برای سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکرد آنها قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مقاله ترجمه شده روش تخمین ضریب لرزه ای برای سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکرد آنها قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

دانلود مقاله ترجمه شده روش تخمین ضریب لرزه ای برای سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکرد آنها قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مقاله ترجمه شده
 روش تخمین
 ضریب لرزه ای
 برای سدهای خاکی
 دیواره های خاکی بلند
 مبنی بر عملکرد آنها
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 2864 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 74

مقاله ترجمه شده روش تخمین ضریب لرزه ای برای سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکرد آنها  قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

چکیده :

     به دنبال بررسی مطالب مربوطه ، این مقاله روش جدیدی را برای تخمین ضریب لرزه ای در سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکردشان ارائه می دهد. این روش بر اساس یک رگراسیون یا روش برگشتی استاتیکی از داده های عددی برای 1084 توده ی لغزشی است که از 110  انالیز غیر خطی واکنش به لرزه در بخش های دو بعدی با دامنه ی ارتفاع 20 الی 120 متری ناشی می شود. در ابتدا ، این روش بالاترین مقدار ضریب لرزه ای یعنی Khmax را به عنوان تابع های زیر تخمین می زند : بالاترین شتاب زمینی در میدان آزاد ، بازه ی زمانی و دوره ی غالب تحرکات لرزه ای ، بازه ی زمانی بنیادی و غیر خطی لرزش های سد ، و  استحکام پی خاکی یا لایه های سد ، و به همین شکل ، ویژگی های هندسی و موقعیت توده های لرزشی نیز تخمین زده می شود. سپس ، اقدام به تخمین مقدار موثر ضریب لرزه ای KhE به عنوان صدک یا مقدار درصدی Khmax می نماید تا به همراه موارد مورد نیاز برای فاکتور استاتیک کاذب از امنیت برابر یا بیشتر از 1.5 استفاده شود. تخمین مقدار KhE به جابجایی های انحرافی شیب دار به سمت پایین و توجهات محافظه کارانه به انالیزهای بلوک های لغزشی بستگی دارد .

1 . مقدمه

     بدیهی است که ارزیابی استحکام لرزه ای سازه های زمینی ممکن است با این روش ها صورت گیرد : الف ) انالیزهای سنتی استاتیک کاذب . ب ) روش هایی که بر اساس جابجایی تعداد زیادی از متغییرها صورت می گیرد ( روش نیومارک یا بلوک لغزشی ) . پ ) انالیزهای عددی تغییر شکل و فشار دینامیکی . اگرچه انالیزه های قوی مانند روش پ  امروزه بسیار رایج هستند ، اما روش های الف و ب همچنان به عنوان یک اصل در مراحل اولیه ی طرح در فعالیت های مهندسی برای طرح های لرزه ای سد های خاکی و دیواره های بلند خاکی در سراسر جهان استفاده می شوند .

     انالیز استاتیک کاذب فوایدی دارد که تجربیات زیادی در آن وجود دارد و دارای هزینه ی کم و استفاده از آن اسان است ، چون در این روش ، بیشتر به تخمین فاکتور امنیت FSd نیاز است و نه شکست لرزه ای دامنه های شیب دار سازه . مشکل گفته شده در شکل 1 نشان داده شده است که مشکلات چشمگیری از پارامترهای مانند بیشترین شتاب لرزه ای در پوسته PGA ، در بیرون زدگی در سطح صخره ها یعنی  PGA صخره ،  و در میدان آزاد پی خاکی PGA را نشان می دهد. مقیاس حیاتی و اصلی کل انالیز ، مقدار نیروی لختی افقی Fh است که در مرکز جاذبه ی توده ی لغزشی به کار رفته و با جرم توده ی لغزشی W که با ضریب لرزه ای Kh چند برابر شده ، مساوی می باشد . به طور کلی ، مقدار Fs باید در دوره ی طرح زمین لرزه منعکس کننده ی لرزش های توده ی لرزشی باشد و بنابراین ، بخش های معقول آن نیز حیاتی است.

     با توجه به اینکه توده ی لغزشی به طور کل محکم نیست ، موقعیت های مختلف در این توده در فاز و با همان شدت نمی لرزند . بنابراین ، مقدار Kh باید با برایند شتاب افقی پیشینه ی زمانی در توده ی لغزشی برابر باشد که به نوبه ی خود با برایند نیرو در طول باند برشی در بدنه ی سد مرتبط شده است.  انتظار می رود که این زمان شتاب ، همانند شکل هندسی توده ی لغزشی در نقش ویژگی های سد و برانگیختگی باشد ، و همچنین ، تحت تاثیر لغزش به کار رفته در باند برشی که مشخص کننده ی توده ی لغزشی در بدنه ی سد است باشد.

     با این همه ، دو روش برای تخمین برایند شتاب و جابجایی توده های لغزشی وجود دارد ، مانند ، روش مجزا شده که در آن وامنش دینامیکی سد جدا از لغزش هر توده ای در آن محاسبه می شود . و روش جفتی که در آن واکنش دینامیکی و توده ی لغزشی به طور همزمان برای جابجایی شتاب در نظر گرفته می شوند .

دانلود مقاله ترجمه شده روش تخمین ضریب لرزه ای برای سدهای خاکی و دیواره های خاکی بلند مبنی بر عملکرد آنها قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

دانلود مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل دینامیکی سد خاکی آسیب دیده با 2011 ساحل اقیانوس آرام زلزله Tohoku


فایل
آپلود عکس

 
آپلود عکس

آپلود عکس

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل دینامیکی سد خاکی آسیب دیده با 2011 ساحل اقیانوس آرام زلزله Tohoku

تجزیه و تحلیل دینامیکی سد خاکی آسیب دیده با 2011 ساحل اقیانوس آرام زلزله Tohoku

دانلود مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل دینامیکی سد خاکی آسیب دیده با 2011 ساحل اقیانوس آرام زلزله Tohoku

تجزیه و تحلیل 
دینامیکی 
سد خاکی
 آسیب دیده 
با 2011 
ساحل اقیانوس
 آرام زلزله 
Tohoku
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 5945 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

 

قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

چکیده

این مطالعه مکانیسم های شکست احتمالی و رفتار دینامیکی سد فوجینوما را بررسی می کند که پس از سال 2011 ساحل اقیانوس آرام Tohoku را لرزاند. مطالعه شامل دو بخش است: بررسی از طریق آزمایش های  میدانی و آزمایشگاهی و یک شبیه سازی عددی از سد. سنجش میدان و آزمایش های آزمایشگاهی برای کسب اطلاعات لازم انجام شده بود. مشاهدات میکروترموری از ابقاء بخشی از سد شکست خورده برای استخراج داده از خصوصیات دینامیکی آن انجام شده بود. آزمایش های آزمایشگاهی و سه بعدی اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل ها را فراهم می کند. برای تجزیه و تحلیل لرزه ای ، روش عنصر محدود جفت شده ی  جامد-سیال، اعمال و مشاهده شده بود و حرکات شبیه سازی شده زمین لرزه توهوکوی 2011 به صورت ورودی بکار برده شده است. رفتار مکانیکی مصالح سد با استفاده از معیار شکست مور-کلمب  توصیف شده بود. تجزیه و تحلیل فرکانس و دینامیکی انجام شده بود و رفتار سد و پدیده شکست ممکن  ارائه شده است. بعلاوه ، یک مقایسه بین نتایج شبیه سازی و وجود واقعیت ها بحث شده است.

کلمات کلیدی: سد خاکی ، زمین لرزه ، عنصر محدود ، دینامیک ، سد فوجینوما

  1. مقدمه

آسیب و از دست دادن زندگی ناشی از زمین لرزه وسیع هستند. این تقویت شده است زمانی که توسط فروپاشی های ضروری فراساختاری از قبیل یک سد یا یک نیروگاه برق به پایان برسد ، که کاملا کل شهر را تخریب می کند. آب و برق بوسیله سدها تامین می شوند که برای بقای یک جامعه ضروری هستند ، نه مزایای دیگری که آنها بوجود می آورند مثل توریسم یا کنترل سیل. با این وجود ، زمانیکه یک سد می شکند ، تخریب اغلب کشنده است که باعث می شود آسیب جبران ناپذیری به زمین ، مردم و به اقتصاد وارد کند.

به دنبال گسترش زمین لرزه در ژاپن در 11 مارس سال 2011 ، هفت سد آسیب دیده بود و سد فوجینوما با نیرویی که از خود ایجاد کرده بود فرو ریخته بود که زمین لرزه ای به بزرگی 9.0 ریشتر بوجود آورده بود و به عنوان زمین لرزه ساحل اقیانوس Tohoku در سال 2011 شناخته شده است ( از این پس ، زمین لرزه Tohoku 2011). سد فوجینوما ساخته شده بود تا به عنوان تامین کننده آب برای اهداف آبیاری خدمت کند. سد بر روی انشعاب رودخانه آبوکوما ، نزدیک سوکاگاوا در اداره فوکوشیما ، ژاپن قرار گرفته بود. آن به دنبال زمین لرزه Tohoku 2011 شکسته شد ( شکل 1 ). این شکست باعث سیلی شد که 19 خانه را شست و برد و دیگران آسیب دیدند ، یک پل را از کار انداخت و جاده ها را با خاک و شن مسدود کرد. هفت لاشه پس از تجسس که در پایین شروع شده بود کشف شد و یک فرد گم شده شناسایی شده بود.


دانلود مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل دینامیکی سد خاکی آسیب دیده با 2011 ساحل اقیانوس آرام زلزله Tohoku

دانلود بررسی انتقال حرارت ترکیبی شامل جابجایی اجباری، هدایت و تشعشع در حضور محیط مشارکت کننده گازهای غیر خاکستری در محفظه


فایل
آپلود عکس

 
آپلود عکس

آپلود عکس

بررسی انتقال حرارت ترکیبی شامل جابجایی اجباری، هدایت و تشعشع در حضور محیط مشارکت کننده گازهای غیر خاکستری در محفظه

بررسی انتقال حرارت ترکیبی شامل جابجایی اجباری، هدایت و تشعشع در حضور محیط مشارکت کننده گازهای غیر خاکستری در محفظه

دانلود بررسی انتقال حرارت ترکیبی شامل جابجایی اجباری، هدایت و تشعشع در حضور محیط مشارکت کننده گازهای غیر خاکستری در محفظه

جابجایی اجباری تشعشع  جریان آشفته  مدل جمع وزنی گازهای خاکستری
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 1247 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 72

در مطالعه حاضر جریان جابجایی اجباری و آشفته در یک محفظه مورد بررسی قرار گرفته است . مکانیزم انتقال حرارت مرکب شامل سه مکانیزم انتقال حرارت تشعشعی، جابجایی و هدایت می باشد ضمن اینکه در مرز مشترک سیال و جامد انتقال حرارت مزدوج[1] در نظر گرفته شده است. سیال مورد بررسی مخلوط گازهای داغ ناشی از احتراق متان[2] می باشد که همانند یک محیط غیر خاکستری رفتار می کنند و با استفاده از مدل جمع وزنی گازهای خاکستری[3]، ضریب جذب کلی مخلوط گازی توسط نرم افزار انسیس فلوئنت15[4] به دست آمده و در حل مساله مورد استفاده قرار گرفته است. معادلات حاکم بر جریان سیال شامل معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی، به صورت عددی و با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت 15 حل شده اند. کوپل میدانهای سرعت و فشار با استفاده از الگوریتم سیمپل انجام شده است. برای مدلسازی جریان آشفته از مدل  توسعه یافته[5] و برای محاسبه گرادیان شار حرارتی تشعشعی در معادله انرژی از روش راستاهای مجزا[6] استفاده شده است. برای معرفی گازهای حاصل از احتراق از مدل Species Transport استفاده شده است و نرخ واکنشها Finite Rate در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به بررسی اثر پارامترهای سرعت و دمای ورودی سیال، پارامترهای تشعشعی گاز، جنس محفظه و ضخامت آن بر رفتار ترموهیدرودینامیکی سیستم پرداخته شده است. نتایج به صورت کانتورهای خطوط دما ثابت و الگوی جریان ارائه شده اند و انتقال حرارت کل صورت گرفته از محفظه در شرایط کارکرد مختلف گزارش شده است.

 


[1] Conjugate

[2] CH4

[3] Wsggm

[4] Ansysy Fluent 15

[5] RNG

[6] Discrate  Ordinate  (DO)د

دانلود بررسی انتقال حرارت ترکیبی شامل جابجایی اجباری، هدایت و تشعشع در حضور محیط مشارکت کننده گازهای غیر خاکستری در محفظه