فی بوو

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

فی بوو

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

جنگ جریان ها

اختصاصی از فی بوو جنگ جریان ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جنگ جریان ها


جنگ جریان ها

جنگ جریان ها

3 صفحه

مقدمه

در جریان ــ جنگ جریان ها ــ که در اواخر دهه 1880م رخ داد‏، نیکلا تسلا و توماس ادیسون، به دلیل تبلیغات ادیسون از جریان مستقیم (DC) برای توزیع توان الکتریکی در برابر سیستم جریان متناوب (AC) برتری که توسط نیکلا تسلا ارائه شده بود، تبدیل به رقبای یکدیگر شدند.

در حین اولین سال های توزیع الکتریسیته، جریان مستقیم ادیسون استاندارد ایالات متحده بود و ادیسون در معرض از دست دادن تمام حقوق امتیاز اختراعش نبود. پس با کارهایی که تسلا بر روی میدان های دوار مغناطیسی انجام داد، توانست سیستمی را برای انتقال توان در طول فواصل بلند ابداع کند. او با جرج وستینگهاوس همکاری کرد تا این سیستم را به صورت تجاری در بیاورد. وستینگهاوس پیش از این حق امتیاز سیستم چند فازه تسلا و نیز حق ثبت دیگری مربوط به ترانسفورماتور AC را خریداری کرده بود.


دانلود با لینک مستقیم


جنگ جریان ها

تحقیق جریان های پیوسته (مدهای پیوسته و ناپیوسته)

اختصاصی از فی بوو تحقیق جریان های پیوسته (مدهای پیوسته و ناپیوسته) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جریان های پیوسته (مدهای پیوسته و ناپیوسته)


تحقیق جریان های پیوسته (مدهای پیوسته و ناپیوسته)

تحقیق جریان های پیوسته (مدهای پیوسته و ناپیوسته) در 28 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

قسمتی از متن

گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته

در شکل ( 5-4) (الف ) و (ب ) ، خطوط پرنشاندهنده جریان های اولیه و ثانویه در مد ناپیوسته است . جریان اولیه از مقدار صفر به شکل مثلثی شروع به زیاد شدن می کند تا سطح Ip (نقطه B ) در پایان دوره روشنای ترانزیستور (شکل 5-4 الف ) .

در لبه خاموش شدن سویچ جریان اولیه که به IP1 رسیده است به ثانیویه منتقل می شود (نقطه H ) که  تازمانیکه سردات دار ثانیویه مثبت است در طی خاموش بودن سویچ جریان ثانویه که با نسبت  بطور خطی نزول می کند که Ls  اندرکتانس ثانیویه است و برابر  .

این جریان در نقطه I به صفر می رسد . یک زمان مرده Tdt   قبل از شروع دوره روشنایی بعدی در نقطه F بوجود می آید . همه انرژی ذخیره شده در اولیه اکنون قبل تز شروع سویچ در دوره بعد ( ثانویه منتقل شده است ) .مقدار متوسط یا DC جریان خروجی برابر متوسط مثلث GHT ضرب در دیوتی سایکل Toff/t است . حال برای باقی ماندن حالت ناپیوسته ، بایستی یک زمان مرده Tdt (شکل b 5-4 ) بین صفر شدن جریان ثانویه و شروع به افزایش یافتن جریان اولیه در روشن شدن سویچ وجود داشته باشد ...

7-5- یکسو سازی های خروجی :

دیودهای یکسو سازی خروجی دارای چهارمشخصه مهم و تاثیرگذار هستند . که عبارتند از : زمان بازیافت معکوس ، افت ولتاژ دیو در هدایت مستقیم ، PIV مربوط به دیود و توانایی جریان دهی مستقیم .

1- زمان بازیافت معکوس :

این زمان برای خاموش شده دیود بعد از آنکه ولتاژ مستقیم از روی آن برداشته شد برای توقف جریان در دیو لازم است . تاثیرات سوء Trr  کوچک استفاده شده است ...

-5) خازن فیلتر خروجی :

خازن فیلتر خروجی همانطور که قبلا اشاره شد ، وظیفه ذخیره انرژی در زمان خاموشی سوییچ و تامین انرژی مورد نیاز بار در زمان روشنایی سویچ را برعهده دارد. حداقل مقدار این خازن را می توان برحسب ریپل ولتاژ خروجی و جریان بار و فرکانس سوییچینگ و دیوتی سلیکل مدار تعیین کرد...


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق جریان های پیوسته (مدهای پیوسته و ناپیوسته)

دانلود بررسی ماشین های جریان مستقیم بدون جاروبک

اختصاصی از فی بوو دانلود بررسی ماشین های جریان مستقیم بدون جاروبک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود بررسی ماشین های جریان مستقیم بدون جاروبک


دانلود بررسی ماشین های جریان مستقیم بدون جاروبک

تعدادصفحات 171 صفحه

پیشگفتار

استفاده از موتورهای DC در صنعت به دلیل مشخصات برجسته ای چون کنترل گسترده  سرعت راندمان زیاد و ... رواج زیادی دارد ، تنها عیب این موتور نیاز آن به کموتاتور و جاروبک است چرا که این اجزاء دائماً در حال فرسایش می باشند و بهمین دلیل نیاز موتور را به سرویس و نگهداری افزایش می دهند . موتورهای DC بدون جاروبک (Brushless DC Motor) BLDM این مشکل را مرتفع کرده اند ، بدین صورت که وظیفه  کموتاتور و جاروبکها در این موتور به عهده  مدارات الکترونیکی گذاشته شده است . این موتور به عنوان یک موتور توان کم بطور گسترده ای کاربرد دارد .

ساختمان آن از لحاظ فیزیکی شبیه ماشین سنکرون مغناطیس دائم بوده و مشخصه  خروجی آن مشابه ماشین DC شنت می باشد ؛ منبع تغذیه دراین ماشین عموماً اینورتر شش پالسه است که یک ولتاژ ثابت را به ولتاژهای سه فاز با فرکانسی متناظر با سرعت لحظه ای روتور تبدیل می کند . بیشترین کاربرد موتور DC بدون جاروبک در صنعت کامپیوتر است ...

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

 پیشگفتار                                                                                               1

فصل اول:ساختار واصول عملکردموتورهایDC بدون جاروبک                              3

  • مقدمه           4
  • اساس کار موتور                     4
  • روش تغییر جهت چرخش                    7
  • مدار درایو کننده بمنظور تغییر جهت چرخش 9
  • موتور DCبدون جاروبک با درایو ترانزیستوری سه فاز دو قطبی 10
  • مقایسه موتور DCمعمولی و موتور DCبدون جاروبک 12

1-6-1)اختلاف در کموتاسون                                                           16

2-6-1)اختلاف در سیمپیچی                                                            20

  • تعیین وضعیت روتور و استفاده از عناصر هال 21

1-7-1)اثر هال                                                                                      22

2-7-1)اصول تعیین وضعیت با استفاده از عناصر هال                                       24

3-7-1)روشهای عملی تعیین وضعیت با استفاده از عناصرهال                             26

4-7-1)ICهای هال                                                                                 26

8-1)ازبین بردن نقاط مرگ در موتورهای DCبدون جاروبک                               30

1-8-1)موتورهای چند فاز                                                                        31

2-8-1)نوع هارمونیک دوم مغناطیسی                                                 33

    فصل دوم:کاربد موتورهای DCبدون جاروبک                                              37

1-2)مقدمه                                                                                           38

2-2)موتورهای سه فاز با مدار فرمان دو قطبی                                                38

3-2)موتورهای سه فاز با اتصال ستاره و مدار فرمان یک قطبی                            44

4-2)موتورهای چهار فاز                                                                           50

4-2-1)گاورنر الکترونیکی                                                                         52

4-2-2)کاربرد در فاصله یاب مافوق صوت و ماهی یاب                                     57

5-2)موتورهای دو فاز بدون جاروبک                                                            58

5-2-1)موتور با فاصله هوایی غیر یکنواخت                                                    58

5-2-2)موتورهای دو فاز با قطب برجسته کمکی                                             61

5-2-3) موتورهای دو فاز باگام سیم پیچی کمتر از180الکتریکی                         65

6-2)کاربرد موتور DCبدون جاروبک در وسایل صوتی                             68

فصل سوم:معادلات و روابط موتورهای DCبدون جاروبک                                    72

1-3)مقدمه                                                                                           73

2-3)معادلات گشتاور بر حسب متغییرهای ماشین                                           73

3-3) معادلات ولتا و گشتاور بر حسب متغیرها رهادر دستگاه مرجع روتور              79

4-3)تحلیل پایدار                                                                                   83

4-3-1) حالت عملکرد مشترک با ماشین DC معمولی در حالت پایدار                  84

4-3-2)حالتهای قابل وصول بوسیله شیفت فازی ولتا اعمال شده                         86

4-3-3)بلوک دیاگرام و توابع تبدیل                                                             91

5-3)عملکرد حالت دینامیکی                                                                     95

6-3)درایوهای موتور DCبدون جاروبک                                                       100

6-3-1)اینورتر جریان پیوسته شش پله ای                                                    101

6-3-2)اینورتر جریان گسسته شش پله ای                                                   103

7-3)بررسی ها رمونیکهای حالت دائمی                                                        111

8-3)اینورتر جریان پیوسته شش پله با تغییر فاز                                             115

فصل چهارم: شبیه سازی موتور D C بدون جاروبک                                         117

1-4)مقدمه                                                                                           119

2-4)شبیه سازی حالت پایدار                                                                    120

3-4)مشکلات انجام شبیه سازی                                                                  133

فصل پنجم : اطلاعات جدید در مورد موتور DCبدون جاروبک                             134

1-5)مقدمه                                                                                           135

2-5)MotionControl                                                                               135

2-5-1)اساس کار موتور DCبدون جاروبک                                                    135

2-3-5)سرو درایوهای دیجیتال                                                                  138

3-5)Micromo R                                                                                    145

3-5-1)تفاوت موتور DCبدون جاروبک و  موتور DCبدون هسته                          145

3-5-5)تفاوت موتورهای DCبدون جاروبک چند سیمه و دو سیمه                       146

فصل ششم:نتیجه گیری                                                                            149

1-6)کنترل سرعت موتور DCبدون جاروبک                                                   150

2-6)کاربرد موتور DCبدون جاروبک در سرعتهای بالا                              151

3-6)بکارگیری موتور DCبدون جاروبک در قدرتهای بالا                                    151

4-6)پیشنهاد                                                                                         151

مراجع                                                                                                  153

ضمیمه:نسخه اصلی مطالب گردآوری شده از اینترنت                             154


دانلود با لینک مستقیم


دانلود بررسی ماشین های جریان مستقیم بدون جاروبک

دانلود تحقیق جریان گاز پایا درون لوله ها

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق جریان گاز پایا درون لوله ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق جریان گاز پایا درون لوله ها


دانلود تحقیق جریان گاز پایا درون لوله ها

معرفی: لوله ها وسیله ای اقتصادی هستند که تولید (درون thbing و casiog) و انتقال ( توسط خطوط جریان و خطوط لوله) سیالات را در حجم بالا فراهم می کنند.

ساخت و نصب آنها راحت است و دارای طول عمر تقریباً نامحدودی می باشند. به علت پیوسته بودن جریان، حداقل امکانات ذخیره سازی در دو انتهای ( قسمت تولیدی و مصرفی) لازم می باشد. هزینه های عملیاتی بسیار پایین است و جریان در هر شرایطی از آب و هوا با کنترل مناسبی ضمانت شده است ( خط لوله نصب شده معمولاً در دامنه وسیعی از حجم جریان سیال به خوبی عمل می کند).

تلفات جابجایی از قبیل spillage وجود ندارد مگر آنکه لوله ها نشت کنند که به راحتی تشخیص داده می شوند و تعمیر می شوند.

جریان گاز درون سیستم لوله ای شامل جریانهای افقی، شیب دار و عمودی و در انقباض های لوله ای مانند choke ( شیر) جاری می شود.

مبانی جریان گاز:

تمامی معادلات جریان سیالات از یک موازنه انرژی پایه مشتق می شود که برای جریان پایا ( غیر وابسته به زمان) به صورت زیر بیان می شود:

تغییرات انرژی ورودی + تغییرات انرژی جنبشی+ تغییرات انرژی پتانسیل+ کار اعمال شده به روی سیال+ انرژی گرمایی اضافه شده به سیال + کارشافت ( حرکتی) سیال بر محیط= صفر

بنابراین بر روی یک مبنای واحد جرم، موازنه انرژی برای سیال تحت شرایط پایا به صورت زیر نوشته می شود:

 

که در آن :

U: انرژی درونی     v: سرعت سیال                   Z : ارتفاع از سطح مبدأ

P: فشار               V: حجم واحد جرم سیال      Q: گرمای اضافه شده به سیال

Ws: کار شافت توسط سیال بر روی محیط          g: شتاب جاذبه

gs: ضریب تبدیل وابسته به جرم و وزن

این روابط پایه ای از چندین روش بدست می آیند. معمولاً به موازنه انرژی مکانیکی با استفاده از قوانین مشهور ترمودینامیک برای آنتالپی تبدیل می شوند.

 

که در آن: =h آنتالپی ویژه سیال   =T دما          =S آنتروپی ویژه سیال

معادله 1 به صورت زیر در می آید:

 

برای یک فرایند ایده آل، ds=-dQ/T . از آنجائیکه هیچ فرایندی ایده آل ( یا برگشت پذیر) نیست، ds≥ - dQ/T  یا Tds= -dQ+dlw که Lw، افت کار به علت وجود برگشت ناپذیریهای بسیاری از قبیل اصطلاک می باشد. در جایگزینی اخیر معادله 1 به صورت زیر در می آید:

 

با صرفنظر از کار شافت، و ضرب در دانسیته سیال ρ :

 

تمام بخش های معادله 3 واحدهای فشار دارند. معادله 3 به صورت زیر نیز می نتواند نوشته شود:

 

یا

 

 که ΔPf بیانگر افت فشار به علت اصطکاک است و مستقل از شرایط جریان حاکم می باشد، انواع رژیمهای جریان تک فاز و عدد رینولدز:

چهار نوع جریان تک فاز وجود دارد: آرام، بحرانی، انتقالی ( گذرا) و آَشفته ( شکل 1).

رینولدز، بکاربرد تحلیلهای ابعادی را برای پدیده های جریان و نتیجه گیری کرد که رژیم جریان غالب، تابعی از گروه بی بعد زیر که به عدد رینولدز معروف است می باشد.

عدد رینولدز = نیروهای اینرسی تقسیم بر نیروهای ویسکوزیتی = dvρ/µ که در آن =d قطر درونی مجرایی که  سیال درون آن جریان دارد.

V= سرعت سیال             ρ= دانسیته سیال                 µ= ویسکوزیته سیال

برای سطح مقطع غیر از دایره ای، یک قطر معادل،de، تعریف شده است به صورت چهار برابر قطر هیدرولیک،  Rh، به کار می رود به جایd:

برای مثال، برای یک کانال جریان با سطح

 مقطع مربعی ( a×a) :

a2: سطح مقطع جریان               =4a محیط تر شده

بنابراین

(6)de=4(a2/4a)a                                                         

برای جریان درون یک حلقه casing – Tubing، با پوششی درونی با قطر dci و قطر خارجی لوله برابر با dto:

زبری لوله :

اصطکاک برای جریان درون یک لوله تحت تاثیر زبری دیوار لوله است. هر چند، زبری لوله به راحتی و یا مستقیماً قابل محاسبه نیست و زبری مطلق لوله،Є، به صورت متوسط ارتفاع برجستگی های با اندازه یکنواخت می باشد.

این زبری با استفاده از لوله و در معرض سیال قرار گرفتن آن تغییر می کند. در ابتدا لوله دارای ذرات ریزی است که ممکن است توسط جریان سیال درون لوله برداشته شود. سیال همچنین موجب افزایش زبری با ایجاد ساییدگی و خوردگی در لوله می شود و یا با موادی رسوبی که به دیواره لوله می چسبند. بنابراین تخمین زیری لوله بسیار مشکل است معمولاً، زبری مطلق توسط مقایسه ضریب اصطکاک مشاهده شده با آنچه در نمودار مودی داده می شود تعیین می شود. اگر هیچ اطلاعات زبری موجود نباشد، مقدار = 0.0006 Є اینچ به کار می رود. بعضی از اندازه های رایج زبری در زیر نشان داده شده است. ( هندبوک مهندسی شیمی 1984).

 

جریان گاز پایا درون لوله ها: 1

مبانی جریان گاز: 1

زبری لوله : 9

ضریب اصطکاک: 11

محدوده مجاز فشار برای لوله ها: 14

سرعت مجاز جریان در لوله ها: 15

جریان افقی: 16

فشار میانگین در یک خط لوله گاز 20

راندمان خط لوله: 25

ضریب انتقال: 26

جریانهای تک فازی عمودی و شیب دار گاز: 26

فشار استاتیک ته چاه SBHP: 29

روش دمای میانگین و ضریب Z (Z فاکتور): 30

روش Sukkar – Carbell: 31

روش سوکار – کرنل: 38

جریان گاز درون حلقه annulus: 41

محدودیت های محاسباتی جریان عمودی: 43

جریان گاز بر روی زمینهای شیب دار: 44

تصحیح استاتیک: 44

تصحیح جریان: 46

جریان گاز درون محدود کننده ها: 48

جریان بحرانی: 53

دمای جریان در خطوط لوله ( افقی): 56

دمای جریان در چاه ها: 59

منابع و مأخذ: 61

شامل 64 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جریان گاز پایا درون لوله ها

مقاله علمی کاربرد نوعی پلیمر در سازه های کنترل جریان جهت جلوگیری از آسیب پذیری

اختصاصی از فی بوو مقاله علمی کاربرد نوعی پلیمر در سازه های کنترل جریان جهت جلوگیری از آسیب پذیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله علمی کاربرد نوعی پلیمر در سازه های کنترل جریان جهت جلوگیری از آسیب پذیری


مقاله علمی کاربرد نوعی پلیمر در سازه های کنترل جریان جهت جلوگیری از آسیب پذیری

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 16 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

در این مقاله به کاربرد نوع خاصی از ژئوسنتتیک‌ها به نام ژئوممبران در دیوارهای آب بند اشاره گردیده است. ژئوممبران به دلیل طبیعت پلیمری خود, نفوذپذیری اندکی دارد و به همین دلیل کاربردهای گسترده‌ای در سازه‌های کنترل جریان یافته است. دیوار آب بند که در سازه‌های آبی و محل‌های دفن زباله به کار می‌رود در واقع یک دیوار قائم است که در داخل زمین ساخته می‌شود معمول ترین روش ساخت آن حفر ترانشه‌ای است که با دوغاب پایدار می‌گردد و در نهایت با خاک- بتونیت, خاک- سیمان, سیمان- بنتونیت یا خاک- سیمان- بنتونیت پر می‌شود. نگرانی‌هایی در مورد اجرا, بازرسی و دوام چنین دیوارهایی به وجود آمده است. یک روش دیگر که می‌توان آن را به صورت مکمل نیز به کار برد مشتمل است بر استفاده از یک ژئوممبران به تنهایی یا به همراه مواد دیگری که در دیوارهای آب بند معمولی بکار می رود. استفاده از این محصول در دیوارهای آب بند نیاز به تکنیک‌های اجرایی خاصی دارد که در این مقاله به جزییاتی از آن اشاره گردیده است.

 

 

کلمات کلیدی :   ژئوممبران ، آب بند ، پلیمر ، ترانشه ، نفوذپذیری

 

 

 

 

مقدمه:

دیوارهای آب بند برای کنترل موقت یا دائم جریان آب داخل ترانشه‌ها یا زیر خاکریزهای نگهدارنده آب و یا جلوگیری از نشست آلاینده‌های مختلف به آب زیرزمینی به کار می‌روند سال‌هاست که دیوارهای آب بند در کاربردهای مهندسی به کار رفته‌اند. ایده اولیه عبارتست از ساخت یک دیوار قائم به صورت درجا که به عنوان یک جدا کننده بین دو ناحیه عمل می‌کند دیوارها با استفاده از حفر یک ترانشه که توسط دوغاب پایدار شده اجرا می‌شوند این دوغاب در نهایت توسط خاک- بنتونیت, خاک- سیمان, سیمان- بنتونیت یا خاک- سیمان- بنتونیت پر می‌شود

برخی از عواملی که ممکن اسن منجر به عدم یکنواختی این دیوارها شود, عبارتنداز:

  • ریزش دیوارهای ترانشه در هنگام خاکبرداری و پس از آن
  • ترکیب نامناسب دوغاب جایگزین
  • ناپایداری دیوارهای ترانشه در هنگام خاکریزی
  • رسوب ماسه در هنگام حفر ترانشه
  • رسوب ماسه, شن و سایر مصالح در کف ترانشه
  • مشکلات کنترل کیفیت به دلیل آنکه عمده فعالیتها زیر سطح زمین انجام می‌گیرد و در معرض دید نیست.
  • ناپیوستگی در درزها در طول توقف کار- رفتار تر و خشک شدگی دیوار در هنگام نوسان سطح آب زیر زمینی
  • مقاومت شیمیایی دیوار در مقابل سیالات موجود
  • نفوذ پذیری نهایی مصالح پرکننده

در دیوارهای آب بند معمولی عمدتاً از بتونیت سدیم به همراه خاک جهت ایجاد نفوذپدیری حدود 10-7cm/s ×1استفاده می‌شود خاصیت تورم پذیری زیاد و آب بندی بنتونیت سدیم در مقایسه با سایر رسهای مونت موریلونیتی مانند بنتونیت کلسیم دلیل اصلی این انتخاب است. در صورتی که آب زیر زمینی یا مایع نگهداری شده حاوی مقادیر بالایی از کاتیون‌های دو ظرفیتی نظیر کلسیم و منیزیم و یا هیدروکربن‌ها باشد خاصیت تورم‌پذیری بنتونیت سدیم تحت تأثیر قرار گرفته و باعث افزایش نفوذ‌پذیری دیوار آب بند می‌گردد


دانلود با لینک مستقیم


مقاله علمی کاربرد نوعی پلیمر در سازه های کنترل جریان جهت جلوگیری از آسیب پذیری