فی ژوو

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

فی ژوو

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

دانلود مقاله تحلیل پایداری بلند مدت ولتاژ ژنراتور های بادی سرعت متغییر

اختصاصی از فی ژوو دانلود مقاله تحلیل پایداری بلند مدت ولتاژ ژنراتور های بادی سرعت متغییر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تحلیل پایداری بلند مدت ولتاژ ژنراتور های بادی سرعت متغییر


دانلود مقاله تحلیل پایداری بلند مدت ولتاژ ژنراتور های بادی سرعت متغییر

دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی

سال انتشار :2014

تعداد صفحات انگلیسی:9

تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد:27

 

Abstract

This paper presents the impacts caused by the integration of variable speed wind turbines on long-term voltage stability. The technologies used are fully rated converter (FRC) and doubly fed induction generator (DFIG) with two control strategies: grid-side converter (GSC) at unity power factor, which is usually adopted, and GSC controlling reactive power. Also, this paper considers wind turbines capability curves and its variable limits, since they are subject to several limitations that changes with the operating point and wind speed. This study also considers the dynamic models of over excitation limiter (OEL) and on-load tap changers (OLTC) combined with static and dynamic loads using time domain simulations. Different penetration levels of wind generation are analyzed. The results show that long-term voltage stability can be improved when GSC of DFIG is controlling reactive power. Moreover, the capability curve plays an important role in this analysis since reactive power is a key requirement to maintain voltage stability

چکیده

این مقاله تاثیر های ایجاد شده بوسیله یکپارچه سازی توربین های بادی سرعت متغییر بر روی پایداری بلند مدت ولتاژ را ارائه میدهد.تکنولوژی های استفاده شده، کانورتر های ظرفیت کامل (FRC) و ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه(DFIG) با دو استراتژی کنترلی شامل کانورتر سمت شبکه (GSC)  در ضریب توان واحد که معمولا مورد استفاده قرار میگیرد و کنترل توان راکتیو GSCهستند. این مقاله همچنین منحنی های ظرفیت توربین بادی و قیود متغییر آن را از آنجایی که آنها در معرض چندین قید قرار درند که با نقطه کار و سرعت باد تغییر میکنند را مورد بررسی قرار میدهد.این مقاله همچنین مدل محدود کننده فوق تحریک (OEL) و تپ چنجر روی بار (OLTC) که با بارهای استاتیکی و دینامیکی ترکیب شده است را با استفاده از شبیه سازی حوزه زمان مورد بررسی قرار میدهد.نتایج نشان میدهد که پایداری بلند مدت ولتاژ زمانی که GSC، DFIG توان راکتیو را کنترل میکنند میتواند بهبود پیدا کند.علاوه بر این از آنجایکه توان راکتیو یک نیازمندی کلیدی در حفظ پایداری ولتاژ است منحنی ظرفیت نقش مهمی در این آنالیز دارد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تحلیل پایداری بلند مدت ولتاژ ژنراتور های بادی سرعت متغییر

روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

اختصاصی از فی ژوو روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی


روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

 

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 120 صفحه می باشد .             

 

 

 روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

 

تحلیل پایداری شیب با بهره گیری از

 

تکنیکهای عددی پیشرفته

 

خلاصه :

 

علی رغم پیشرفتهایی که در اندازه گیری و پیش بینی صورت گرفته ، خاکریزه ها خسارات اجتماعی ، اقتصادی و محیطی سنگینی را در فضاهای کوهستانی وارد میکند. قسمتی از آن بخاطر پیچیدگی فرایندها، عدم موفقیت شیب رانش و اطلاعات ناکافی ما از مکانیزم های اساسی می باشد. در هر صورت بطور افزاینده ای کارشناسان برای تحلیل و پیش بینی پایداری شیب ، تعیین ریسک آن ، مکانیزمهای شکست پتانسیلی و سرعتهای آن مناطق پر خطر حاضر شده و برای تعیین اندازه های چاره ساز ممکن فراخوانده می شوند.

 

این مقاله به معرفی موضوع تحلیل پایداری شیب سنگ و هدفی که این تحلیل در بررسی مکانیزمهای ریزش بالقوه شیب دنبال میکند ، می پردازد . سپس به بحث در مورد پیشرفتهایی که در تحول تکنیکهای آنالیز شیب بر پایه کامپیوتر به نسبت روشهای معمولی مورد استفاده ، می پردازد . همچنین تعیین امکان اجرای سینماتیک برای مدهای معمول متفاوت به اضافه راه حلهای تحلیلی و تعادلی محدود برای فاکتورهای ایمنی در برابر ریزش شیب ارایه شده است .

 

قسمت دوم به معرفی روشهای مدلسازی عددی و کاربردهای آنها در تحلیل پایداری شیب سنگ می پردازد . بحث روی پیشرفتهای استفاده از کدهای مدلسازی عددی پیوسته و ناپیوسته متمرکز می شود . همچنین مشارکت و نفوذ فشارهای تخلخل و بارگذاری دینامیک ارایه شده اند . مراحلی که در تحلیل عددی اجرا می شوند با تاکید بر اهمیت یک تمرین خوب مدلسازی بازنگری می شوند .

 

مدلسازی عددی وقتی که به درستی بکار رود ، میتواند بطور مشخص در فرایند طراحی با تهیه کردن بینش های کلیدی به مسایل پایداری پتانسیل و مکانیزمهای شکست ، استفاده گردد . در عین حال تاکید می کنیم که مدلسازی عددی یک ابزار است نه جایگزین برای قضاوت بحرانی است . همینطور ، مدلسازی عددی وقتی توسط یک کاربر با تجربه و کنجکاو بکار رود بسیار موثر خواهد بود .

 

 

 

 

 

 

 

  1 .  معرفی

 

تحلیل پایداری شیب سنگ بطور معمول به سمت و سوی طراحی بنیادی و ایمن شیبهای حفر شده ( مانند حفاری گودال باز ، برشهای جاده ای و غیره ) و با شرایط تعادلی شیبهای طبیعی جهت داده می شود . تکنیک تحلیل انتخابی به هر دو ، شرایط سایت و حالت ریزش بالقوه با ملاحظات دقیقی که به قدرتهای متغیر ، ضعفها و محدودیتهایی که در هر روشی وجود دارد ، بستگی دارد .

 

بطور کل ، موضوعات ابتدایی آنالیز پایداری شیب صخره عبارتند از :

 

  • تعیین شرایط پایداری شیب صخره ؛
  • بررسی مکانیزمهای ریزش بالقوه ؛
  • تعیین حساسیت آسیب پذیری شیبها به مکانیزمهای تریگرینگ متفاوت ؛
  • آزمایش و مقایسه حمایتهای متفاوت و گزینه های مستحکم کردن ،
  • طراحی شیبهای حفر شده بهینه از نقطه نظرهای ایمنی ، معتبر بودن و اقتصادی ؛

 

مطالعات بررسی سایت باید شامل هرگونه مطالعات پایداری و شامل المانهای زمین شناسی و نقشه برداری ناپیوسته برای تهیه داده های ورودی لازم برای آنالیز پایداری باشد . مجموعه داده ها بصورت ایده آل شامل توصیف جرم سنگ و نمونه برداری مواد سنگ برای آنالیز آزمایشگاهی ( یعنی قدرت و رفتار متشکله ) ، مشاهدات میدانی و اندازه گیری های درجا باشد . نمایش فضایی درجا و تغییرات موقتی در فشارهای تخلخل ، نابجایی های شیب ، فشارها و تغییر شکل جرم زیر سطحی سنگ ، داده های ارزشمندی را برای ارزشگذاری آنالیز پایداری تهیه می کند .

 

برای مدیریت مناسب اینطور بررسی ها و آنالیز و ارزشگذار مواقع خطرساز بالقوه که به سنگهای ناپایدار مربوط می شود ، درک فرایندها و مکانیزم های ناپایداری ضروری می باشد . حرکتهای خاکریز بعنوان های ریزش ، واژگون شدن ، ریختن ، پراکنده شدن یا جریان یافتن تلقی می شود و در برخی موارد شامل ترکیبات مختلفی از مدهای شکست متعدد ( ارجاع شود به خاکریزهای کامپوزیتی ) ، می شود . این مکانیزم ها اغلب پیچیده اند و در عمق عمل می کنند و بررسی ها و  توصیف عوامل تشکیل دهنده را دچار مشکل می کنند . همانطوری که شک و تردید در مورد تکنیک تحلیل بکار گرفته شده و اینکه چه داده ورودی ای لازم است ، بالا می رود ؛ این در مرحله تحلیل مشکل ایجاد می کند .

 

امروزه محدوده وسیعی از ابزارهای آنالیز پایداری شیب برای هر دو نوع سنگ و مخلوط سنگ و خاک وجود دارد . این ابزارها محدوده شان از شیب نامحدود ساده و تکنیکهای تعادلی در ریزش تا کدهای المان محدود دوتایی است . به یاد داشته باشیم که تنها 25 سال از وقتی که بیشترین محاسبات پایداری شیب بصورت گرافیکی یا با استفاده از ماشین حساب دستی انجام می شد ، بجز یک استثنای آنالیز پیشرفته که شامل روشهای جستجوی سطح بحرانی که در یک پردازشگر مرکزی و یا کارتهای فورترن اجرا می شد . سیل عظیمی از برنامه های آنالیز استحکام با نرم افزار کوچکی که بصورت تجاری در دسترس است ، در خانه انجام می شد . امروزه هر مهندس زمین شناس با یک کامپیوتر شخصی می تواند ، آنالیز عددی نسبتا پیچیده شیب سنگ را بر عهده بگیرد .

 

امروزه از آنجایی که افق وسیعی از کاربردهای دسترس عددی روشن شده ، درک تغییر استحکام و محدودیت های هر یک از این روشها برای شاغلین ضروری است . برای مثال ، روشهای تعادلی محدود هنوز جزء معمول ترین راه حلهای سازگار در مهندسی شیب صخره باقی مانده ، ولو اینکه بیشتر سرازیری ها شامل تغییر شکل داخلی و شکافهایی که شباهت کمی دارند با فرضیات بلوک صلب دو بعدی که برای آنالیز تعادلی محدود معکوس لازم است ، می شوند .

 

مکانیزم های راه اندازی یا شروع ممکن است ، شامل حرکتهای اسلایدینگ که به عنوان یک مسأله تعادلی محدود می تواند تحلیل شود ، باشد ولی بعد از آن وارفتگی ، تغییر شکل تصاعدی و شکستگی وسیع داخلی جرم صخره بوجود خواهد آمد . فاکتورهایی که باعث ریزش احتمالی می شوند معمولا پیچیده اند و بسادگی در تحلیل استاتیک ساده وارد نمی شوند . در ادامه توضیحات بالا ، آنالیز تعادلی محدود ممکن است وابستگی شدیدی به ریزش ساده بلوک در طول ناپیوستگی ها داشته باشد . در نتیجه در جایی کارآیی دارد ، که برای ماکزیمم کردن فواید هر دوی آنها ، تکنیکهای تعادلی محدود باید در عطف مدلسازی عددی بکار رود .

 

در این مفاهیم ، شاغلین امروز باید از خود پشتکار نشان دهند و ثابت کنند که از هر دو ابزار ارایه شده در دسترس و از همه مهمتر ، از ابزارهای درست استفاده کنند . چن ( 2000 ) در مشاهدات خود روی استفاده از تمام تکنیکهای تحلیل در پایداری شیب مربوطه در طراحی یا تحلیل معکوس تاکید کرده است .

 

 " در روزگار قدیم ، ریزش شیب بعنوان قضابلا بشمار می رفت . امروزه ، حقوقدانان همیشه می توانند کسی را برای تقصیر کار شمردن یا کسی را برای پرداخت خسارت ، مخصوصا در هنگامی که خرابی شامل تلفات جانی یا مالی باشند ، پیدا کنند ."

 

طراحی شیب با استفاده از تنها آنالیز تعادلی محدود ، احتمالا ناکافی خواهد بود ؛ اگر شیب با مکانیزم های پیچیده ریزش کند ( بعنوان مثال ، لغزشهای تصاعدی ، تغییر شکل داخلی و شکافهای شکننده ، آبدار شدن لایه های ضعیفتر خاک و غیره ) . بعلاوه در حین تحلیل و طراحی مهندسی شیب ، بیشترین استفاده مربوط به مفاهیم ارزیابی مخاطرات و ریسکهاست . تخمین و برآورد خطرپذیری باید شامل هر دوی پیامد ریزش شیب و خطرات یا احتمال ریزش باشد . هر دو نیاز به درک مکانیزم ریزش دارند ، برای اینکه احتمالات موقتی و سه بعدی بتوانند در نظر گرفته شوند .

در قسمتهای بعدی ، به دوره تکنیکهای آنالیز پایداری شیب با تمرکز بر توسعه روشهای مدلسازی عددی می پردازیم . بعد از این قسمتها یک بازنگری روی روشهای قراردادی تحلیل پایداری برای مشخص کردن توسعه اخیر در تعادل محدود بر پایه برنامه های کامپیوتر که برای افزایش تجسم مسایل پایداری شیب طراحی شده اند ، انجام خواهیم داد .

فهرست

 

 

  قسمت اول

     تحلیل پایداری شیب با بهره گیری ازتکنیکهای عددی پیشرفته ....................................... 1

خلاصه ............................................................................................................................................ 2

فصل اول

1 . معرفی.................................................................................................................................3

فصل دوم

2 . روشهای قراردادی تحلیل شیب سنگ....................................................................... 6

1 – 2 .  مقدمه................................................................................................................. 6

2 – 2 . آنالیز سینماتیک............................................................................................... 6

3 – 2 . آنالیز تعادل محدود.......................................................................................... 7

1 – 3 – 2 . تحلیل انتقالی................................................................................... 8

2 – 3 – 2 . تحلیل واژگونی................................................................................ 9

3 –  3 – 2 . تحلیل چرخشی............................................................................11

 4 – 2 . شبیه سازهای ریزش سنگ.........................................................................16

فصل سوم

3 . شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ.....................................................................19

1 – 3 . روش پیوسته...................................................................................................20

2 – 3 . روش غیرپیوسته.............................................................................................23

1 – 2 – 3 . شیوه اجزای ناپیوسته...................................................................24

2 – 2 – 3 . تحلیل تغییر شکل ناپیوستگی....................................................32

3 – 2 – 3 . کدهای جریان ذره.........................................................................33

3 – 3 . روش هیبریدی...............................................................................................36

فصل چهارم

4 . توسعه و کاربرد مدل چندگانه.................................................................................37

فصل پنجم

5 . پیشرفتهای آینده.......................................................................................................42

قسمت دوم

شبیه سازی پایداری شیب از طریق رادارجهت استخراج معادن به طور روباز................44

خلاصه........................................................................................................................................45

فصل اول

1 . مقدمه..........................................................................................................................46

1 – 1 . پیش زمینه....................................................................................................46

2- 1 . احتیاجات کاربر..............................................................................................46

3 – 1 .  روش‌های ممکن........................................................................................46

1 - 3 – 1 .  نمایشگر زمین لرزه...................................................................47

 2 – 3 – 1 .  رادار...........................................................................................47

3 – 3 – 1 .  لیزر..............................................................................................48

4 – 3- 1 . عکس برداری................................................................................48

4 – 1 .  انگیزه برای استفاده از رادار....................................................................49

5 – 1 . کارهای سابق بر این برای نشان دادن شیب با استفاده از رادار.......49

6 – 1 .  شیب و محدودیت‌ها...............................................................................50

فصل دوم

2 . رادار با فرکانس مدرج..........................................................................................51

1 - 2 . مفهوم رادار با فرکانس مدرج.................................................................51

2 – 2 .  پارامترهای رادار.....................................................................................51

3 – 2 .  راه اندازی رادار.......................................................................................53

4 - 2 .  بررسی اجمالی از اینترفرومتری راداری.............................................53

فصل سوم

3 . شبیه سازی یک سلول منفرد، توسط اسکن...................................................56

1 – 3 . مفهوم شبیه سازی مطلب......................................................................56

1 – 1 – 3 . تولید نقاطی برای شبیه سازی یک هدف مسطح............56

2 – 1 – 3 . محاسبه مجموع انعکاس فرکانس........................................57

3 – 1- 3 – مدل سازی از طریق صدا.......................................................58

4 – 1 – 3 . مدل سازی یک تغییر و جابجایی در فاصله......................58

2 – 3 .  روش‌های به وجود آوردن محدوده فرکانس.....................................59

1 – 2 – 3 .  لایه گذاری از پایین‌ترین نقطه

                      برای افزایش رزولوشن تصویر......................................59

2 – 2 – 3 .  حذف زواید (بزرگنمایی) برای

                      پایین آوردن سطوح لبة فرعی....................................59

3 – 2 – 3 . پایه بندی برای حذف شیب فاز........................................60

3 – 3 .  تعیین تغییر در فاصله........................................................................61

1 – 3 – 3 .  انتقال به محدوده زمانی.......................................................61

2 – 3 – 3 .  پیوستگی فازی.......................................................................62

3 – 3 – 3 .  اختلاف فاز..............................................................................64

4 – 3 – 3 . ابهام در فاز اختلافی..............................................................65

5 – 3 – 3 . تعیین منطقه مورد نظر........................................................65

6 – 3 – 3 . حذف جهش‌های  در مقایر فاز...........................................66

7 – 3 – 3 .  محاسبه شیفت در دامنه....................................................66

 4 – 3 .  نتایج شبیه سازی...............................................................................68

5 -3 .  نتیجه گیری...........................................................................................70

فصل چهارم

4 . قرائت‌های آزمایشگاهی سلول منفرد............................................................71

1 – 4 .  پارامترهای رادار مورد استفاده برای قرائت‌ها...............................71

 2 – 4 .  اصطلاحات برای الگوریتم .............................................................73

1 – 2 – 4 .  جمع کردن اسکن‌ها برای بهبود ..................................73

2 – 2 – 4 .  انحنای ظاهری دیوار به واسطه پهنای اشعه بالا........73

 3 – 2 – 4 .  تغییر در پهنای باند بالای حذف

                      خطاهای موجود در شیفت بزرگ .........................76

3 – 4.  نتایج قرائت‌های تجربی ...................................................................76

1 – 3 – 4 .  خطاهای شیفت کوچک.................................................77

2 – 3 – 4 .  خطاهای شیفت بزرگ...................................................77

 4 – 4 . نتیجه گیری ...................................................................................78

فصل پنجم

5 . شبیه سازی کل اسکن...................................................................................79

1- 5 . مفهوم شبیه سازی مطلب..................................................................79

1 – 1 – 5 . تولید نقاط برای شبیه سازی سطح دیواره.................79

2 – 1 – 5 .  مدل سازی شیفت در دامنه ........................................79

2 – 5 .  نتایج شبیه سازی  انتقال جرم ....................................................81

1 – 2 – 5 . خطاهای شیفت کوچک..................................................82

2 – 2 – 5 . خطاهای شیفت بزرگ....................................................82

3 – 5 . نتیجه‌گیری ......................................................................................84

فصل ششم

6 . عدم ارتباط موقتی.........................................................................................85

1 – 6 .  تعریف عدم ارتباط موقتی ............................................................85

2 – 6 . مقدار اطمینان – پیک منحنی ارتباط فاز .................................86

3 – 6 . عدم ارتباط موقتی به واسطه تغییر در زاویه .............................87

1 – 3 – 6 . مدلسازی تغییر در زاویه ...............................................87

2 – 3 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه تغییر در زاویه................87

 3 – 3 – 6 . نتایج تشبیه سازی برای تغییر در زاویه ..................87

4 – 6  . عدم ارتباط موقت به واسطه شیفت موضعی............................91

1 – 4 – 6 .  مدلسازی شیفت موضعی ...........................................91

2 – 4 – 6 .  شیفت میانگین کل سلول .........................................91

3 – 4 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه شیفت موضعی.............92

 4 – 4 – 6 . نتایج برای شبیه سازی برای شیفت موضعی.........93

 5 – 6 . نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای .................................94

1 – 5 – 6 . مدلسازی شکست گوه‌ای ..........................................95

2 – 5 – 6 – نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ...............95

6 – 6 . نتیجه‌گیری ...................................................................................96

1 – 6 – 6  . خلاصه نتایج شبیه سازی......................................97

2 – 6 – 6 .  مقدار اطمینان بر عنوان اندازه پایداری ...............98

3 – 6 – 6 .  تغییر در روش برای کاهش

                        عدم ارتباط موقتی ........................................98

فصل هفتم

7 . تغییرات اتمسفری..................................................................................100

1 – 7 .  اثر تغییرات اتمسفری.............................................................100

2 – 7 .  شبیه سازی رفلکتور گوشه‌ای .............................................101

3 – 7 .  شبیه سازی تغییر در شرایط اتمسفری ............................101

1 – 3 – 7 .  تغییر در دما ..........................................................102

2 – 3 – 7 – تغییر در فشار........................................................102

 3 – 3 – 7 .  تغییر در فشار جزئی بخار آب .........................104

4 – 7 .  تغییر اثرات اتمسفری با دامنه ...........................................106

5 – 7 .  الگوریتم ارتقاء یافته..............................................................107

6 – 7 .  نتایج برای شبیه سازی .......................................................107

7 – 7 . نتیجه گیری ...........................................................................108

فصل هشتم

8 . نتایج................................................................................................................110

1 – 8 . مرور فرضیه......................................................................................110

2 – 8 . خلاصه نتایج................................................................................112

 3 – 8 . ارزیابی نهایی تکنیک ..................................................................112

4 – 8 .  روش اسکن توصیه شده .............................................................113

منابع و معاخذ...........................................................................................................115


دانلود با لینک مستقیم


روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

بررسی پایداری ورق های لایه لایه

اختصاصی از فی ژوو بررسی پایداری ورق های لایه لایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی پایداری ورق های لایه لایه


بررسی پایداری ورق های لایه لایه پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی پایداری ورق های لایه لایه با استفاده از روش Spline Finite Strip
دانشگاه صنعتی اصفهان
استاد راهنما: دکتر مجتبی ازهری
پژوهشگر: مجید عبدالهیان دهکردی
خرداد 1375
فرمت فایل: PDF و شامل 178 صفحه

چکیده:
مواد مرکب به دلیل دارا بودن مقاومت بالا و وزن کم، یکی از موارد بسیار مناسب برای مهندسین سازه می‌باشند. یکی از زمینه‌های مهم در آنالیز و طراحی سازه‌های ساخته شده از این مواد مسئله کمانش صفحات مرکب می‌باشد. محاسبه بار کمانش صفحات به روش Finite strip (نیمه تحلیلی نوارهای محدود) بدلیل محدودیت‌هایی که این روش در حل کمانش برشی صفحات دارد، حل دقیق مسئله را امکان‌پذیر نمی‌سازد. روشهای مختلفی برای مرتفع ساختن محدودیت‌های این روش توسعه داده شده است که یکی از روش‌های مناسب برای حل اینگونه مسائل روش Spline finite strip می‌باشد، در این روش سری مثلثاتی جهت طولی در روش Finite strip با ترکیب خطی توابع چند جمله‌ای جایگزین می‌شود و در جهت عمود بر آن از همان توابع خمشی هرمیت استفاده می‌شود. این روش براحتی حل مسائل کمانش برشی صفحات و مدل‌کردن انواع مختلف تکیه‌گاه‌های ورق‌ها را میسر می‌سازد. همچنین این روش با کاهش تعداد درجات آزادی محدودیت روش Finite element را که استفاده از آن مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است از بین می‌برد.
هدف از انجام این تحقیق آن است که با استفاده از روابط حاکم بر ورق‌های لایه لایه، ورق را به یک ورق ارتوتروپیک معادل تبدیل کرده. سپس با استفاده از روش Spline finite strip بار کمانش (local buckling) ورقهای لایه لایه را محاسبه نماییم. برای نیل به این هدف برنامه کامپیوتری تدوین شده است که با استفاده از روش Spline finite strip بار کمانش ورقهای لایه لایه را تحت اثر تنش‌های محوری، خمشی، برشی محاسبه می‌نماید.


می توانید نمونه نمایشی شامل 20 صفحه نخست پایان نامه را از لینک زیر دریافت کنید.
http://omidcivil.persiangig.com/sellfile/137n.zip/download

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

دانلود با لینک مستقیم


بررسی پایداری ورق های لایه لایه

تحلیل دینامیکی خطی، غیرخطی و ارزیابی پایداری لرزه ای سدهای خاکی

اختصاصی از فی ژوو تحلیل دینامیکی خطی، غیرخطی و ارزیابی پایداری لرزه ای سدهای خاکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحلیل دینامیکی خطی، غیرخطی و ارزیابی پایداری لرزه ای سدهای خاکی


تحلیل دینامیکی خطی، غیرخطی و ارزیابی پایداری لرزه ای سدهای خاکی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: تحلیل دینامیکی خطی، غیرخطی و ارزیابی پایداری لرزه ای سدهای خاکی
دانشگاه صنعتی اصفهان
استاد راهنما: دکتر مجتبی ازهری – دکتر محمود وفائیان
پژوهشگر: سیامک پوراسماعیل
تابستان 1375
فرمت فایل: PDF و شامل 154 صفحه

چکیده:
سدهای خاکی سازه‌های سه بعدی عظیم، ناهمگن، چندفازه (شامل محیط دانه‌ای، آب و هوا) و تشکیل شده از مصالح غیرخطی و غیرالاستیک می‌باشند. لذا تحلیل دینامیکی و ارزیابی پایداری لرزه‌ای آن‌ها از مسائل پیچیده در حوزه سازه‌های خاکی است. امروزه پیشرفت کامپیوتر در هر دو زمینه نرم‌افزار و سخت‌افزار و همچنین پیشرفت روش‌های عددی در حل مسائل مهندسی، بسیاری از این مشکلات را خصوصاً در زمینه سه بعدی و غیر الاستیک بودن مصالح سد حل نموده است.
"ANSYS 5.0"، یک نرم‌افزار چندین منظوره و کارآمد در هر دو زمینه تحلیل استاتیکی و دینامیکی براساس روش اجزاء محدود می‌باشد. در این رساله آنالیزهای دینامیکی متعددی بر روی سدهای خاکی با مغزه رسی، در شرایط مختلف ناهمگنی، ارتفاعی، مدول برشی حداکثر و با فرض رفتاری خطی و غیرخطی انجام شده است. در تحلیل دینامیکی خطی، رفتار مصالح الاستیک و در تحلیل دینامیکی غیرخطی رفتار مصالح الاستو- پلاستیک سخت‌شونده از نوع سینماتیک با چندین سطح تسلیم، فرض شده است. این مدل الاستو- پلاستیک قادر به شبیه‌سازی بهتری از اثر بوشینگر که خاک در برابر بارهای چرخه‌ای از خود نشان می‌دهد، می‌باشد.
همچنین بوسیله برنامه کامپیوتری نوشته شده "Kc.pas" براساس فرمول‌بندی سارما در محاسبه ضریب شتاب بحرانی و نتایج تحلیل دینامیکی برنامه "ANSYS 5.0" و در نهایت توسط برنامه کامپیوتری نوشته شده "Disp.pas" مقادیر جابجایی لغزشی برای سطوح مستعد لغزش محاسبه گردیده است.
نتایج حاصله حاکی از این مطلب است که بزرگنمایی شتاب در بدنه و تاج سد که در تحلیل خطی و شرایط ناهمگن مطرح است، در تحلیل غیرخطی کاهش می‌یابد. همچنین جابجایی‌های لغزشی محاسبه شده، علاوه بر اینکه به شدت به محتوای فرکانسی زلزله طراحی وابسته است، مقادیر آن‌ها در تحلیل غیرخطی به طور محسوسی کاهش می‌یابند.


می توانید نمونه نمایشی شامل 20 صفحه نخست پایان نامه را از لینک زیر دریافت کنید.
http://omidcivil.persiangig.com/sellfile/194n.zip/download

مشاهده آنلاین و دریافت فایل نمونه:
https://drive.google.com/file/d/0B3BBM5yT_t4ZNDZfMk0tVlQ5UlE


** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

دانلود با لینک مستقیم


تحلیل دینامیکی خطی، غیرخطی و ارزیابی پایداری لرزه ای سدهای خاکی

مطالعه آزمایشگاهی واکنش های هیدرولیکی و پایداری موج شکن های شکل پذیر

اختصاصی از فی ژوو مطالعه آزمایشگاهی واکنش های هیدرولیکی و پایداری موج شکن های شکل پذیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه آزمایشگاهی واکنش های هیدرولیکی و پایداری موج شکن های شکل پذیر


مطالعه آزمایشگاهی واکنش های هیدرولیکی و پایداری موج شکن های شکل پذیر رساله دکتری با عنوان: مطالعه آزمایشگاهی واکنش های هیدرولیکی و پایداری موج شکن های شکل پذیر
دانشگاه تربیت مدرس
استاد راهنما: دکتر مهدی شفیعی فر
پژوهشگر: ناصر شیریان
بهار 1384
فرمت فایل: PDF و شامل 300 صفحه

چکیده:
در این تحقیق تاثیر تغییرات مشخصات مربوط به امواج شامل ارتفاع، پریود، تراز سطح آب و تعداد امواج و تغییرات سازه‌ای شامل شیب اولیه‌ی سازه و دانه‌بندی و تغییرات مشخصات ژئوتکنیکی شامل نفوذپذیری اسمی مصالح، بر میزان پایداری و واکنش‌های هیدرولیکی سازه از نوع بازتاب، عبور، پایین روی، بالاروی و سرریزی امواج از موج شکن‌های شکل پذیر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. موج شکن شکل پذیر، نوعی موج شکن است که نیمرخ اولیه‌ی آن در اثر برخورد امواج تغییر شکل پیدا می‌کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش مدل آزمایشگاهی در فلوم موج مرکز تحقیقات آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. امواج تابیده شده به مدل مقطع موج شکن، نامنظم و طیف انرژی موج مربوط JONSWAP است. محدوده‌ی ارتفاعات موج 4 تا 14 سانتی متر و پریودهای میانگین 0.9 تا 1.7 ثانیه در آزمایشگاه در نظر گرفته شده‌اند. جهت اجرای مصالح لایه‌ی آرمور، از سنگ با دانه بندی‌های به ترتیب 44.82، 1.1 و 1.14 و محدوده شاخص نفوذپذیری سازه‌ای D_n50A⁄(D_n50C≥10) و 〖1≤D〗_n50A⁄(D_n50C≤10) استفاده شده است. برای بررسی تاثیر شیب سازه، شیب‌های 1:2.25، 1:1 و 1:2.5 با مقیاس آزمایشگاهی 1:50 مورد آزمایش قرار گرفته‌اند و به منظور بررسی اثر مقیاس، چند آزمون شاخص با مقیاس آزمایشگاهی 1:30 تکرار شده است. تعداد امواج تابیده شده به مدل سازه از 1000 تا 6000 در نظر گرفته شده و مجموعاً تعداد 325 آزمایش انجام شده است. در طول آزمایش‌ها از 8 دستگاه ارتفاع سنج موج که مرتبط به قسمت نرم افزار و سخت افزار مولد موج می‌باشد، درون فلوم و درون سازه استفاده شده است. در ضمن در طول آزمایش‌های سرریزی یک تشتک جمع آوری آب سرریز شده بر روی تاج سازه نصب و در انتهای هر آزمون میزان آب سرریز شده اندازه گیری شد. روند کلی تجزیه و تحلیل نتایج در این رساله بر سه محور اصلی، الف- بررسی و تحلیل کیفی نتایج، ب- مقایسه با کارهای تحقیقی انجام شده و ارائه روابط جدید در این راستا، ج- ارائه‌ی روابط و نمودارهای جدید به کمک نرم افزار آماری SPSS با استفاده از روش‌های رگرسیونی خطی چندگانه، قرار گرفته‌اند. ...



می توانید نمونه نمایشی شامل 20 صفحه نخست پایان نامه را از لینک زیر دریافت کنید.
http://omidcivil.persiangig.com/sellfile/207n.zip/download

مشاهده آنلاین و دریافت فایل نمونه:
https://drive.google.com/file/d/0B3BBM5yT_t4ZcWpacnJrTU5zbnM


** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

دانلود با لینک مستقیم


مطالعه آزمایشگاهی واکنش های هیدرولیکی و پایداری موج شکن های شکل پذیر