بررسی شهر همدان با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی شهر همدان با word دارای 145 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی شهر همدان با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

شرایط اقلیمی حاکم بر محیط طبیعی رابطه تنگاتنگ و تاثیری مستقیم برطراحی محیط دارد .بنابراین در این بخش به طور خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل ذیل جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
باد: زمان، شدت، سرعت، جهت و ارتفاع.
دما: توزیع فصلی، توزیع بر حسب ماه در سال، حداقل و حراکثر دما.
بارندگی: میزان، توزیع سالیانه.
رطوبت: متوسط سالیانه، متوسط فعلی و ...
تابش آفتاب: شدت تابش، زاویه تابش.
کیفیت هوا و کیفیت صدا.
سلسله کوههای زاگرس، چون سدی در مقابل نفوذ هوای مرطوب مدیترانه به داخل فلات ایران می‌باشد و رطوبت را در دامنه‌های پر ارتفاع خود نگه می‌دارند. بنابراین در این مناطق زمستان طولانی می‌باشد که از اوایل آذر ماه شروع شده و تا اواسط فروردین ماه به طول می‌انجامد. بعد از زمستان، بهاری کوتاه، فصل سرد را به تابستانی گرم و خشک تبدیل می‌کند.

• آب و هوا
آب و هوای شهرستان همدان تحت تاثیر عرض جغرافیایی، دوری از دریا و وجود کوههای مرتفع همچون الوند و وزش باد نسبتا متغیر می‌باشد.
به طور کلی مناطق مرتفع استان دارای آب و هوای کوهستانی سرد و مناطق جنوبی استان دارای آب و هوای معتدل کوهستانی می‌باشد. با توجه به تقسیمات چهار گانه اقلیمی در ایران که شامل اقلیم فلات مرکزی، سواحل جنوبی، کوهستانهای غربی و سواحل شمالی است، همدان در این تقسیم بندی جز اقلیم سردکوهستانهای غربی می‌باشد.
همدان به علت دارا بودن زمستانهای سرد با یخبندانهای طولانی، یکی از سردترین شهرها و استانهای کشور محسوب می‌گردد. ماه دی در شهر همدان، سردترین ماه سال است. معدل حداقل دمای هوا در این ماه به 3/8 ـ درجه سانتی گراد می‌رسد. ماههای آذر، بهمن، آبان و اسفند نیز به ترتیب، ماههای سرد این شهر هستند. معدل تعداد روزهای یخبندان همدان به 129روز می‌رسد. یعنی در طول یک سال، بیش از چهار ماه از سال متوسط دمای هوا زیر صفر است. فصل بارندگی در همدان در اوایل بهار ( فروردین و اردیبهشت) و اواخر پاییز (آبان و آذر) می‌باشد. در تابستان نیز به دلیل شدت تابش آفتاب که ناشی از کمی عرض جغرافیایی این شهر است، شرایط گرم و خشکی به وجود می‌آید. گرمترین ماههای سال در شهر همدان تیر و مرداد می‌باشند. اما به دلیل شدید نبودن گرمای هوا در تابستان، در صورت استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، می‌توان بدون استفاده از سیستمهای مکانیکی، در ساختمان آسایش فیزیکی ایجاد نمود.
توده‌های آب و هوایی در استان به شرح ذیل می‌باشد:
توده‌های شمالی در ماههای سرد سال از شمال وارد استان می‌شود و سبب کاهش دما و بارندگی به صورت برف می‌گردد.

فهرست منابع
فهرست منابع فصل اول :
1- آمارنامه اطلاعات اداره هواشناسی همدان، 1378.
2- آمارنامه سازمان برنامه و بودجه استان همدان، 1377.
3-"تا ریخ گنجنا مه" ، سازما ن میراث فرهنگی و گردشگردی استان همدان ، 1380.
4-"تقسیمات سیاسی استان همدان", دفتر فنی استانداری همدان،1379.
5-"جاذبه های تاریخی و معماری استان همدان " ، سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1377 .
6- جغرافیا ی استان همدان – 8/236 ، زیر نظر کارشناسان گروه جغرافیایی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی ، شرکت چاپ و نشرکتابهای درسی ایران ، چاپ سوم 1381 .
7- زنده دل ، حسن . " مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی استان همدان" ، تهران :انتشا را ت سپهر ، 1376 .
8- قبادیان وحید ."بررسی اقلیمی ابنیه ایران" ، انتشارات دانشگاه تهران،1377 .
9- کسمائی ، مرتضی . اقلیم و معماری ، اصفهان : نشر خاک ، ج 3 ، 1384 .
10- میر شکرایی ، محمد. "شیوه ی مردم شنا سی (معیار و پیا م ) "، مجله ی موزه ها ، 1378 ، ش 14 .
11 - " ایرانشناسان– ایرانگردان – جهانگردان" ، سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیا د مستضعان و جانبازان انقلاب اسلامی ، 1373 .


فهرست منابع فصل دوم :
1- اذکائی ، پرویز . همدان نامه . همدان : مادستان، 1380 .
2- اسفندیاری ، منصور ، "چشم انداز طبیعت در زیستگاه شهری" ، مجله همگان ، شهرداری ، شماره 60 ، 1376 .
3- بحرینی ، سید حسین . "فرایند طراحی شهری" . تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، پاییز 1377 .
4- بحرینی ، سید حسن . "عوامل موثر بر شکل گیری طراحی شهری درقرن 21". مجله معماری وشهرسازی،شماره 39-38 دوره ششم ، مرداد 76 .
5- بگدلی، محمد حسن ."توریسم و اصطلاحات مربوطه" مجله رسا لت ، ش 3 ، خرداد 1383.
6- پاسبان حضرت ،غلامرضا ،"پارک جمشیدیه" مجله آبادی ،شماره 17،سال پنجم، تابستان 1374 .
7- پروژه ی توسعه و عمران استانداری همدان حول صنعت توریسم شهر . سازمان مشاورفنی و مهندسی تهران ، دی ماه 1374 .
8- "پیامدهای منفی جهانگردی برمحیط زیست طبیعی و راه های مبارزه با آن"، فصلنامه علمی سازمان محیط زیست جلد هشتم ، ش2، (تابستان 1385) ، ص 145-152 .
9- ترنر،تام ."شهرهمچون چشم انداز"،ترجمه فرشاد نوریان، نشر شرکت پردازش و برنامه ریزی شهر تهران ، 1378 .
10- جهانگردی و اشتغال ،گردهمایی راهبردها و رویکردهای ساماندهی فرهنگی . سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان تهران ، بهمن 1377 .
11- حبیبی، محسن ."فضاهای شهری ، حیات واقعه ای و خاطره های جمعی"، مجله صفه ، نشر دانشگاه شهید بهشتی شماره 28 ، 1378 .
12- دیبا ، داراب ."چگونگی شکل گیری ارتباط انسان با محیط مصنوع"، مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ، ارگ بم ،کرمان ، جلد اول ، انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور ، تهران ، 1382 .
13- دانشمیر،رضا،"مهردادایروانیان،بدیهه سرایی معماری "،مجله معما ر،شماره 7 زمستان 1378 .
14- رنجبران ، محمدرحیم . معاون گردشگری و امور فرهنگی ، مصاحبه حضوری ، همدان ، 4/2/1385 .
15- رهبر، شبنم ."تعریف منظرو منشا آن"، مجموعه مقالات مبانی نظری معماری منظر دانشجویان کارشناسی ارشد معماری منظر به راهنمایی دکترسید امیر منصوری ، دانشکده هنرهای زیبا ، دانشگاه تهران ، سال تحصیلی82-81.
16- زنده دل ، حسن . مجموعه راه نمای جامع ایرانگردی استان همدان . تهران : انتشارات سپهر،1376 .
17- سالنامه ی آماری استان . سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان ، 1378 .
18- سالنامه ی آماری کشور . سازمان برنامه و بودجه ی همدان ،1377 .
19- سلیمانی سالار، رامین ."مجتمع توریستی همدان". پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده معماری ،دانشگاه آزاد اسلامی همدان،1381 .
20- سیف الهی، شهره ."منظر،پنجره ای به سوی قلمروانسانی" ، مجله معما ری و شهرسازی شماره 69 -68 ، 1381 .
21- سیمای گردشگری استان همدان . سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان همدان ، مرداد 1380 .
22- شکر الله زاده ، قدیر. پایان نامه دوره کارشناسی ، گذری بر صنعت توریسم در ایران ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تابستان 1371 .
23- علیرضا ، اسماعیلی . راهنمای گردشگری استان همدان . همدان : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ، 1378 .
24- فریدنیا، لیلا ."مجتمع توریستی – فرهنگی تاریک دره". پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده معماری ،دانشگاه آزاد اسلامی همدان،1385 .
25- قراگوزلو ،‌‌‌ غلامحسین . همدان تا هگمتانه قدیمی ترین شهر ما . تهران : نشر اقبال ،‌ 1369 .
26- قوام پور، انسیه.گزارش معماری منظر باغ-موزه قصر،"مطالعات فضاهای عمومی و جنبی".دانشگاه تهران،پردیس هنرهای زیبا،دانشکده معماری،کارشناسی ارشد معماری منظر، سال تحصیلی 1383 .
27- کالن ،گوردون . منظرشهری، ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان ، نشر دانشگاه تهران ، تهران 1377 .
28- کهن ، گوئل ."صنعت توریسم و توسعه ی پایدار نمادی از مدیریت پویا"، سازمان ایرانگردی و جهانگردی ، ش 56 ، (1377) .
29- کیانی ، محمد یوسف . "پایتخت های ایران" ، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران: تابستان 1374.
30- گفتاری درباره ی مفهوم جهانگردی– زیست محیطی"اکوسیستم"مرکزتحقیقات و مطالعات ایرانگردی و جهانگردی واحد طرح ها و بررسی ها ، 1375 .
31- لنارد، هنری ، سوزان کروهرست."طراحی فضای شهری و زندگی اجتماعی" ترجمه رسول مجتبی پور، مجله معماری و شهرسازی، شماره 45-44 ، دوره هفتم ، شهریور 77 .
32- ماتلاک ، جان، ل ، "آشنایی با طراحی محیط و منظر"، ترجمه معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران ، نشر سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران ، 1379 .
33- مرادی ، ندا . پایان نامه کارشناسی ارشد ،" صنعت توریسم در استان همدان" ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، 1374 .
34- مصباح نمینی،سلماز . "معماری منظر باغهای تاریخی بهشهر و قلمرو آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،1384.
35- مصطفوی ، محمد تقی . "هگمتانه ، آثار تاریخی همدان و فصلی درباره ابوعلی سینا" . تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چ 2 ، سال 1381 .
36- منصوری، سید امیر،"چشم اندازهای شهرایرانی"، مجله شهرنگار، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، شماره 10و9 ، 1378 .
37- میرفندرسکی، محمدامین، "باغ به مثابه‌ی پیش آیند شهر"، مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران،رگ بم ـ کرمان ،سازمان میراث فرهنگی کشور، جلد پنجم- 1376 .
38- نصر، سید حسین."نکاتی پیرامون باغ ایرانی"،باغ ایرانی ،حکمت کهن، منظر جدید ،موزه هنرهای معاصر ، تهران،1383.
39- ایرانی بهبهانی،هما.1383 ،"نگاهی به محافظت و باززنده سازی مناظر باستان شناختی".مجله معماری ایران.شماره 13 ،1384 .
فهرست منابع فصل سوم :
1- طراحی و ساماندهی محوطه ی تاریخی گنجنامه در شهر همدان . سازمان میراث فرهنگی کشور ،‌ معاونت حفظ و احیا ،‌ زمستان 1377 .
2- طرح تفصیلی محور عباس آباد – گنجنامه . مجموعه مطالعات و پیشنهادات مهندس سوزنچی ،1381 .
3- مطالعات و برنامه ریزی راهبردی – گردشگری دره گنجنامه همدان ، مهندسین مشاور بافت شهر، تابستان 83 .

• فهرست سایتهای اینترنتی :
WWW. Hamedan . ir . com
WWWWWW.Zorwan.persianblong . com
WWW. Persiangarden . com


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد اسیلوسکوپ های دیجیتالی با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد اسیلوسکوپ های دیجیتالی با word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد اسیلوسکوپ های دیجیتالی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد اسیلوسکوپ های دیجیتالی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد اسیلوسکوپ های دیجیتالی با word :

اسیلوسکوپ های دیجیتالی

مقدمه
اسیلوسکوپ چیست؟

اصولا کلمه ی oscilloscope به معنی نوسان نما یا نوسان سنج است.
اسیلوسکوپ یک دستگاه مفید و چند کاره آزمایشگاهی است که می توان از ان برای مشاهده و اندازه گیری ولتاژً,فرکانس , زمان تناوب , اختلاف فاز و همچنین مشخصه های ولت وآمپر عناصر نیمه هادی مانند (دیودها ,ترانزیستورها ,و;) استفاده کرد. . غالباً مقدار ولتاژ به صورت نموداری دوبعدی نمایش داده می‌شود که محور افقی زمان و محور عمودی آن ولتاژ است.

اسیلوسکوپ در حقیقت رسامهای بسیار سریع هستند که سیگنال ورودی را در برابر زمان یا در برابر سیگنال دیگر نمایش می‌‌دهند. قلم این رسام یک لکه نورانی است که در اثر برخورد یک باریکه الکترون به پرده‌ای فلوئورسان بوجود می‌آید.

به علت لختی بسیار کم باریکه الکترون می‌‌توان این باریکه را برای دنبال کردن تغییرات لحظه‌ای (ولتاژهایی که بسیار سریع تغییر می‌کنند، یا فرکانس‌های بسیار بالا) بکار برد. اسیلوسکوپ بر اساس ولتاژ کار می‌‌کند. البته به کمک مبدلها (ترانزیستورها) می‌‌توان جریان الکتریکی و کمیتهای دیگر فیزیکی و مکانیکی را به ولتاژ تبدیل کرد.

شکل (1):یک اسیلوسکوپ آنالوگ مدل 475A (قابل حمل)، یک دستگاه بسیار رایج در اواخر دهه 1970 (سال 1970 تا 1979)

صفحه نمایشگر اسیلوسکوپ
هر اسیلوسکوپ دارای یک صفحه نمایشگر است که دو قسمت اصلی تشکیل شده است:
الف) محور زمان ب ) محور ولتاژ

شکل (2):صفحه نمایش اسیلوسکوپ ،محور افقی زمان و محور عمودی آن ولتاژ است.
توجه
در اسیلوسکوپ درجه بندی بر حسب سانتیمترو میلیمتر می باشد (خانه های بزگ 1 سانتی متری وخانه های کوچک 2میلیمتری میباشد.)
کانال
ورودی هر اسیلوسکوپ کانال نامیده می شود که هر اسیلوسکوپ بر اساس تعداد کاتالهایی که می توان به ان اعمال کرد تقسیم بندی می شود : یک کاناله , دو کاناله , سه کاناله و چهار کاناله.که اسیلوسکوپهای 3و4 کاناله دیجیتال می باشند.
الف) اسیلوسکوپ آنالوگ
بر اساس انحراف الکترون در میدان الکتروستاتیکی کار می کند اسیلوسکوپ آنالوگ

شکل (3): اسیلوسکوپ
لامپ پرتو کاتدی
اسیلوسکوپ از یک لامپ پرتو کاتدی که قلب دستگاه است و تعدادی مدار برای کار کردن لامپ پرتو کاتدی تشکیل شده است. قسمتهای مختلف لامپ پرتو کاتدی عبارتند از:
تفنگ الکترونیکی
تفنگ الکترونی باریکه متمرکزی از الکترونها را بوجود می‌‌آورد که شتاب زیادی کسب کرده‌اند. این باریکه الکترون با انرژی کافی به صفحه فلوئورسان برخورد می‌کند و بر روی آن یک لکه نورانی تولید می‌‌کند.
تفنگ الکترونی از رشته گرمکن ، کاتد ، شبکه آند پیش شتاب دهنده ، آند کانونی کننده و آند شتاب دهنده تشکیل شده است.
الکترونها از کاتدی که بطور غیر مستقیم گرم می‌شود، گسیل می‌‌شوند. این الکترونها از روزنه کوچکی در شبکه کنترل می‌‌گردند. شبکه کنترل معمولا یک استوانه هم محور با لامپ است و دارای سوراخی است که در مرکز آن قرار دارد. الکترونهای گسیل شده از کاتد که از روزنه می‌‌گذرند (به دلیل پتانسیل مثبت زیادی که به آندهای پیش شتاب دهنده و شتاب دهنده اعمال می‌‌شود)، شتاب می‌‌گیرند.باریکه الکترونی را آند کانونی کننده ، کانونی می‌‌کند

شکل (4)
صفحات انحراف دهنده

صفحات انحراف دهنده شامل دو دسته صفحه است:
الف) صفحات انحراف قائم
که بطور افقی نسب می‌شوند و یک میدان الکتریکی در صفحه قائم ایجاد می‌‌کنند و صفحات y نامیده می‌‌شوند.
ب)صفحات انحراف افقی
بطور قائم نصب می‌شوند و انحراف افقی ایجاد می‌‌کنند و صفحات x نامیده می‌‌شوند.
فاصله صفحات به اندازه کافی زیاد است که باریکه بتواند بدون برخورد با آنها عبور کند.
صفحه فلوئورسان

جنس این پرده که در داخل لامپ پرتو کاتدی قرار دارد، از جنس فسفر است. این ماده دارای این خاصیت است که انرژی جنبشی الکترونهای برخورد کننده را جذب می‌‌کند و آنها را به صورت یک لکه نورانی ظاهر می‌سازد. قسمتهای دیگر لامپ پرتو کاتدی شامل پوشش شیشه‌ای ، پایه که از طریق آن اتصالات برقرار می‌‌شود، است.
مولد مبنای زمان
اسیلوسکوپها بیشتر برای اندازه گیری و نمایش کمیات وابسته به زمان بکار می‌‌روند. برای این کار لازم است که لکه نورانی لامپ روی پرده با سرعت ثابت از چپ به راست حرکت کند. بدین منظور یک ولتاژ مثبت به صفحات انحراف افقی اعمال می‌‌شود. مداری که این ولتاژ مثبت را تولید می‌‌کند، مولد مبنای زمان یا مولد رویش نامیده می‌‌شود.
مدارهای اصلی اسیلوسکوپ
سیستم انحراف قائم
چون سیگنالها برای ایجاد انحراف قابل اندازه گیری بر روی صفحه لامپ به اندازه کافی قوی نیستند، لذا معمولا تقویت قائم لازم است. هنگام اندازه گیری سیگنالهای با ولتاژ بالا باید آنها را تضعیف کرد تا در محدوده تقویت کننده‌های قائم قرار گیرند. خروجی تقویت کننده قائم ، از طریق انتخاب همزمانی در وضعیت داخلی، به تقویت کننده همزمان نیز اعمال می‌‌شود.
سیستم انحراف افقی
صفحات انحراف افقی را ولتاژ رویش که مولد مبنای زمان تولید می‌‌کند، تغذیه می‌کند. این سیگنال از طریق یک تقویت کننده اعمال می‌‌شود، ولی اگر دامنه سیگنالها به اندازه کافی باشد، می‌‌توان آن را مستقیما اعمال کرد. هنگامی ‌که به سیستم انحراف افقی ، سیگنال خارجی اعمال می‌‌شود، باز هم از طرق تقویت کننده افقی و کلید انتخاب رویش در وضعیت خارجی اعمال خواهد شد. اگر کلید انتخاب رویش در وضعیت داخلی باشد، تقویت کننده افقی ، سیگنال ورودی خود را از مولد رویش دندانه‌داری که با تقویت کننده همزمان راه اندازی می‌‌شود، می‌‌گیرد.
همزمانی
هر نوع رویشی که بکار می‌‌رود، باید با سیگنال مورد بررسی همزمان باشد. تا یک تصویر بی حرکت بوجود آید. برای این کار باید فرکانس سیگنال مبنای زمان مقسوم علیه‌ای از فرکانس سیگنال مورد بررسی باشد.
مواد محو کننده
در طی زمان رویش ، ولتاژ دندانه‌دار رویش اعمال شده به صفحات x ، لکه نورانی را بر یک خط افقی از چپ به راست روی صفحه لامپ حرکت می‌دهد. اگر سرعت حرکت کم باشد، یک لکه دیده می‌‌شود و اگر سرعت زیاد باشد، لکه به صورت یک خط دیده می‌‌شود. در سرعتهای خیلی زیاد ، ضخامت خط کم شده و تار به نظر می‌‌رسد و یا حتی دیده نمی‌‌شود.
کنترل وضعیت
وسیله‌ای برای کنترل حرکت مسیر باریکه بر روی صفحه لازم است. با این کار شکل موج ظاهر شده بر روی صفحه را می‌‌توان بالا یا پائین یا به چپ یا راست حرکت داد. این کار را می‌‌توان با اعمال یک ولتاژ کوچک سیستم داخلی (که مستقل است) به صفحات انحراف دهنده انجام داد. این ولتاژ را می‌‌توان با یک پتانسیومتر تغییر داد.
کنترل کانونی بودن
الکترود کانونی کننده مثل یک عدسی با فاصله کانونی تغییر می‌‌کند. این تغییر با تغییر پتانسیل آند کانونی کننده صورت می‌‌گیرد.
کنترل شدت
شدت باریکه با پتانسیومتر کنترل کننده شدت که پتانسیل شبکه را نسبت به کاتد تغییر می‌‌دهد، تنظیم می‌‌شود.
مدار کالیبره سازی
در اسیلوسکوپهای آزمایشگاهی معمولا یک ولتاژ پایدار داخلی تولید می‌‌شود که دامنه مشخصی دارد. این ولتاژ که برای کالیبره سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، معمولا یک موج مربعی است.
ب) اسیلوسکوپ دیجیتال
اساس کار این نوع اسیلوسکوپ نمونه برداری از شکل موج ورودی میباشد , هر چه نمونه برداری بیشتر باشد شکل موج نمایش داده شده دقیقتر خواهد بود.

شکل(5): بلوک دیاگرام اسیلوسکوپ دیجیتال

کلیدهای روی اسیلوسکوپ در سه دسته تقسیم بندی می شود
اگرچه کلیدهای کنترلی اسیلوسکوپ های مختلف کمی با هم فرق می کنه ولی در مجموع در اسیلوسکوپ های آنالوگ یک سری کلید های اساسی وجود داره که اگرچه در ظاهر تفاوت هایی وجود داره ولی در نهایت وظیفه ی اونا در مدل های مختلف یکیسان است و در شکل زیر یکی از ساده ترین مدل ها رو می بینید.

شکل (6)
1-1 ) CH1 :ورودی شماره یک اسیلوسکوپ
1-2 ) CH2 :ورودی شماره دو اسیلوسکوپ
1-3 ) کلید (AC-GND-DC )
1-3-1)مد AC : اگر کلید روی این قسمت قرار گیرد فقط سیگنال جریان متناوب وارد اسیلوسکوپ می شود و از نمایش ولتا ژ DC جلوگیری می شود.
1-3-2)مد DC : اگر کلید روی این حالت تنظیم شود سیگنال ورودی هر چه باشد ( اعم از DC یا AC یا ترکیبی از هر دو) روی صفحه نمایش داده می شود .

شل(7):شکل موج سینوسی در مد ac و dc

1-3-3) مد GND : اگر این حالت انتخاب شود , ورودی اسیلوسکوپ به زمین وصل می شود و ارتباط الکتریکی بین پروپ و اسیلوسکوپ قطع می شود. این حالت برای تنظیم صفر اسیلوسکوپ کاربرد دارد.
1-4 ) ولوم VARIABLE : که بر روی سلکتور VOLT/DIV قرار دارد و برای کالیبره کردن دستگاه بکار می رود
که باید همیشه در منتها علیه سمت راست قرار گیرد(جهت عقربه های ساعت بچرخونیم) تا ضریب 1 داشته
باشد.(برای صفر کردن خطای ولتاژ)
1-5) ولوم POSITION Y : بااین ولوم می توان شکل موج روی صفحه نمایش را عمودی حرکت داد.

شکل(8):ولوم Yposition جهت حرکت دادن شکل موج بصورت عمودی روی صفحه نمایش

1-6 ) کلید mode : این کلید چهار وضعیت دارد:
الف)CH1 ب)CH2 ج) DUAL د) ADD
بسته به این که بخواهیم از کدوم یک از ورودی های اسکوپ استفاده کنیم می تونیم کلید MODE رو تنظیم کنیم که به ترتیب از بالا به پایین اسکوپ، روی صفحه نمایش، کانال یک، کانال دو، دو موج راهمزمان و در وضعیت ADD، جمع ریاضی دو موج را نشان خواهد داد.

شکل(9):دو سیگنال ورودی مد DUAL

1-7) ولوم VOLT/DIV : با تغییر این پتانسیومتر دامنه ی موجی که در صفحه نمایش ظاهر می شود , تغییر میکند
نکته با تغییر مقیاس(مقدار VOLT/DIV ) میتوان هر شکل موجی رابر روی صفحه نمایش نشان داد.اسیلوسکوپ هیچ نوع دخل وتصرفی در(مقدار دامنه یا پریود) موج نمی کند وتنها مقیاس را تغییر می دهد.(صحیح ترین انتخاب مقیاس برای نشان دادن موج این است که شکل موج در ماکزیمم دامنه قابل دید(بزرگترین حالت پیک تو پیک) وداشتن 1یا2 پریود میباشد.
1-8) دکمه فشاری ALT :با فشار دادن این دکمه هر دو کانال با هم موج به اسیلوسکوپ داده وموج هر دو کانال با هم رسم می شود ولی شکل موج های ان در تمام لحظات با هم در صفحه اسیلوسکوپ دیده نمی شود . بلکه یک در میان روی صفحه حساس ظاحر می شوند.
1-9) دکمه فشاری CHOP :با فشار دادن این دکمه کنال 1و2 هر دو روشن شده وموان دو موج جداگانه را توسط ورودی های این دو کانال به طور مجزا در صفحه سیلوسکوپ مشاهده نمود.
نکته یک دوره تناوب از یک موج رو به طور کامل و بسیار سریع نمایش میدهد و بعد موج کانال دیگر را. اما این تغییر انقدر سریع انجام میشود که ما آن را حس نمی کنیم. اما وضعیت CHOP به صورت انتخابی بریده هایی از یک موج و بریده هایی ازیک موج دیگه رو هم زمان نشان میدهد که ممکن است شکل موج در فرکانس های پایین با نقطه هایی خالی نشان داده بشود.

شکل(10):مد chop :کانال 1 و 2 بطور همزمان نمایش داده میشوند

شکل(11):مد ALT :کانال 1 و 2 یک در میان نمایش داده میشوند

1- قسمت TRIGER :
2-1) SOURSE : برای نمایش یک شکل موج پایدار در صفحه اسیلوسکوپ لازم است شکل موج جاروب کننده (SWEEPR)با شکل موج ورودی سنکرون(همزمانی) داسته باشد لذا برای سنکرون کردن لازم است یک شکل موج به آن اعمال شود که نوع این سیکنال سنکرون کننده در محل SOURSE بصورت زیر تعیین می شود.

2-1-1)CH1 وch2 :اگر در یکی از این دو وضعیت باشد , باید برای پایدار بودن موج هر کانال در قسمت vertical در وضعیت مشابه sourse باشد یعنی اگر CH1 بود,SOURSE هم CH1 و اگر CH2 بود, SOURSE هم باید CH2باشد (در این صورت اگر موج ثابت نشد از کلید LEVEL برای نگه داشتن موج استفاده می کنیم.)
2-1-2) EXT :اگر در این وضعیت قرار گیرد می توان سیگنال جاروب کنده را از خارج توسط ترمینال (EXT-TRIG)راه انداز خارجی موج با فرکانس لازم را به صفحات افقی داد.
2-1-3) اگر فرکانس سیگنال همان فرکانس برق شهر باشد از دکمه ی INE برای تامین سیگنال جاروب کننده استفاده می کنیم.

2-2) HEVEL :برای نگه داشتن موج به کار می رود .
2-3) SLOP : نمودار را نسبت به محور V قرینه می کند.
2-4) TRIC : تحریک کننده مدار می باشد.

2- قسمت HORIZONTAL
3-1)ولوم POSITION : با این ولوم می توان شکل موج روی صفحه نمایش گر را در جهت افقی حرکت داد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله لایه اوزون با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله لایه اوزون با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله لایه اوزون با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله لایه اوزون با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله لایه اوزون با word :

لایه ازن را دقیقتر بشناسیم و اقدامات کنترلی را بکار ببندیم
ازن گازی است که از 3 اتم اکسیژن تشکیل شده است. این گاز در فاصله 15 تا 40 کیلومتری سطح زمین لایه ای فیلتر مانند تشکیل می دهد که از ورود اشعه خطرناک ماورای بنفش به درون جو زمین جلوگیری می کند. ضخامت این لایه در صورت فشرده شدن فقط 2 تا 3 میلی متر است که بر فراز استوا ضخیم تر از قطبین زمین است.

گازهای مخرب لایه ازن عمدتا از صنایع برودتی و سرد کننده ها، صنایع ابر و اسفنج سازی، بخش دفع آفات کشاورزی، سیستم های تهویه مطبوع، کپسول های اطفای حریق و حلال اسپری های پاک کننده قطعات الکترونیکی متصاعد می شوند و تا ارتفاع 40 کیلومتری صعود می کنند. طول عمر ماندگاری گازهای مخرب لایه ازن از 50 تا 150 سال است و تا حذف کامل این گازها که قبلا وارد جو شده اند حداقل نیم قرن لازم است.

ایجاد حفره در لایه ازن باعث خطرات زیست محیطی و انسانی بسیاری می شود و حیات بدون این لایه روی کره زمین از بین خواهد رفت. برای آشنایی بیشتر با نقش حیاتی لایه ازن و مشکلاتی که تحت تاثیر فعالیت های بشر برای آن به وجود آمده است. خبرنگار ما با »فریدون رستمی« مدیر دفتر حفاظت از لایه ازن سازمان محیط زیست، گفتگویی انجام داده است که در پی می آید.
لایه ازن چیست، چگونه تشکیل شده است و چه کاری انجام می دهد؟
لایه ازن از رسیدن نور ماورائ بنفش خورشید به سطح زمین جلوگیری می کند به همین دلیل وجود این لایه برای ادامه حیات بروی زمین ضروری است.

ازن جو پایین چیست و چگونه به وجود می آید؟
ازن سطحی یا جو پایین در اثر ترکیبات حاصل از سوخت های فسیلی، همچون اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربورهای نسوخته ای به وجود می آید که در مجاورت تشعشعات UV خورشید قرار گرفته اند. ازن سطحی در لایه توپوسفر در سطح زمین به وجود می آید که یکی از عوامل آلوده کننده هواست و سبب ایجاد مه، دود فتوشیمیایی و نهایتا بیماری های تنفسی می شود. گازهای آلوده کننده هوا چه تاثیری بر لایه ازن دارند

برخی از این گازها که شامل CFCها، هالون ها، متیل بروماید و; می باشند، پس از رسیدن به لایه ازن به علت داشتن ملکول های هالوژن باعث تخریب ملکول های ازن و تحلیل رفتن این لایه می شوند. اما سایر مواد آلاینده هوا نظیر اکثر هیدروکربورهای حاصل از سوخت های فسیلی که از دود اتومبیل و کارخانجات به وجود می آیند پس از رسیدن به لایه ازن در مجاورت اشعه UV به عنوان سرعت دهنده واکنش تخریب ازن عمل می کنند.

[] علت ایجاد حفره در این لایه چیست ؟
در اوایل دهه 1970 برای اولین بار محققان دریافتند که لایه ازن در حال تخریب است. در ابتدا تصور می شد که عامل اصلی تخریب، اکسیدهای نیتروژن حاصل از پرواز هواپیماهای مافوق صوت در استراتوسفر است تا این که در سال 1974 اعلام شد بعضی مواد شیمیایی ساخت بشر با نام کلروفلوئوروکربن ها (CFCها) به لایه ازن صدمه وارد می کنند.

فرآیند تخریب بدین شکل رخ می دهد که پرتو خورشید باعث شکسته شدن بسیاری از گازهای حاوی کلروبرم و تولید رادیکال های آن ها در استراتوسفر می شود. رادیکال ها یک رشته واکنش های زنجیره ای تخریب کننده را تشدید می کنند و باعث شکسته شدن گازهای موجود در اتمسفر از جمله ازن می شوند.

[] مواد شیمیایی تخریب کننده لایه ازن کدامند؟
مهم ترین این مواد (کلروفلوئوروکربن ها) CFCها هستند. ترکیبات مشابهی که به طور کامل هالوژنه نیستند و در ترکیب آن ها هیدروژن هم وجود دارد مانند هیدرو کلروفلوئوروکربن ها (HCFCها)، اثر تخریبی کمتری نسبت به CFCها و هالون ها بر لایه ازن دارند زیرا هیدروژن باعث کاهش زمان حضور آن ها در اتمسفر می شود. هالون ها که در کپسول های آتش نشانی برای اطفای حریق به کار می روند هیدروکربن های هالوژنه هستند

که به جای یک یاچند اتم هیدروژن، اتم های برم، کلروفلوئور دارند و قدرت تخریب لایه ازن آنها بسیار بالاست. کلروفلوئوروکربن ها (CFCها) بسیار پایدار، غیر قابل اشتعال و غیر سمی هستند و کار کردن با آنها آسیبی به انسان وارد نمی سازد. بنابراین از دیدگاه صنعتی، موادی ایده آل محسوب می شوند در حالی که پایداری آنها باعث دوام در اتمسفر و انتقال به استراتوسفر و در نهایت تخریب لایه ازن می شود.

چرا با این که در نیمکره شمالی خشکی ها بیشتر هستند و در نتیجه آلودگی های صنعتی نیز بیشتر وجود دارد ولی در بخش قطب جنوب لایه ازن، حفره ایجاد شده است؟
دانشمندان دلایلی را برای آسیب پذیری بیشتر لایه ازن در قطب جنوب برشمرده اند. یکی از دلایل، حلقه قطبی، است که فریون های رها شده در اثر فعالیت های صنعتی را جذب می کند، دیگر این که به دلیل هوای فوق العاده سرد و یخبندان شب در قطب جنوب، ابرهایی با کریستال های کوچک یخ در بالاترین لایه استراتوسفر ایجاد می شود. این کریستال ها نقش کاتالیست

یا تسریع کننده واکنش را بازی می کند و سبب می شود ترکیبات حاوی مواد مخرب لایه ازن در داخل ابرها شکسته و تبدیل به کلرین فعال شود و زمانی که خورشید پس از یک شب طولانی می تابد، تابش پرتو و وجود منواکسید کلر باعث تخریب ازن می شود. عامل دیگری که باعث شدت تخریب لایه ازن در قطب جنوب می شود

حرکت و چرخش بادهای قطبی بدون وجود هیچ مانعی در سراسر این زمین پهناور و یخ زده می باشد در حالی که این عامل در قطب شمال به دلیل بالاتر بودن دما و تشکیل کمتر ابرهای یخی، بسیار ضعیف است. کاهش و تخریب ازن در عرض های جغرافیایی متوسط یعنی بالای اروپا، آسیا و آمریکا بسیار سریع تر از حد پیش بینی شده است.
[] آیا حفره های لایه ازن قابل ترمیم است؟

اگر کشورهای عضو کنوانسیون وین و پروتکل مونترال به تعهدات خود عمل کنند و مصرف مواد مخرب لایه ازن را طبق برنامه زمان بندی شده حذف کنند. چرخه طبیعی تشکیل ازن به حالت طبیعی خود بر می گردد و حفرات لایه ازن ترمیم می شود، البته در شرایط مناسب و مساعد دست کم 50 سال طول می کشد تا این حفره ها ترمیم شوند. تخریب لایه ازن و ایجاد حفره در آن، چه تاثیری بر افزایش برخی بیماری ها دارد. این لایه به عنوان سپر محافظ گیاهان،

حیوانات و انسان ها در برابر تابش پرتو ماورای بنفش خورشید عمل می کند و از برخورد طول موج های کشنده آن به زمین جلوگیری می کند، اگر این تشعشعات توسط ازن جذب نشود و یا از حفرات ایجاد شده عبور کند، باعث آفتاب سوختگی، سرطان پوست و آب مروارید می شود و می تواند با تضعیف سیستم ایمنی بدن انسان، مقاومت آن را در برابر بیماری ها کاهش دهد و یا با تغییر DNA، باعث بروز سرطان پوست شود.

علاوه بر این، پرتو ماورای بنفش می تواند باعث کندی رشد گیاهان و صدمه به ساختار ژنتیکی موجودات زنده شود و در مزارع برنج با از بین بردن باکتری های تثبیت کننده نیتروژن باعث کاهش محصول شود. پرتو فرابنفش A توسط لایه ازن جذب نمی شود و در نتیجه به طور عمقی وارد پوست بدن و ایجاد پیری زودرس می شود. پرتو ماورای بنفش B، خطرناک ترین نوع این پرتوها می باشد که تا حد زیادی در اعماق آب نفوذ می کند و بنابراین می تواند فینوپلانکتون ها و سخت پوستان شناور در سطح دریاها را نابود کند. این موجودات اجزای اولیه زنجیره غذایی دریاها را تشکیل می دهند

و به طور عمده در آب های قطب جنوب زندگی می کنند. با نابودی این موجودات که غذای اصلی ماهی های بزرگ تر هستند، نه تنها زنجیزه غذایی دریاها گسسته می شود بلکه انسان نیز به عنوان مصرف کننده نهایی، با کمبود غذاهای دریایی مواجه می شود. مطالعات نشان داده است 25 درصد کاهش و تخریب لایه ازن، باعث نابودی 10 درصد آبزیان طبقه فوقانی دریا و 25 درصد آبزیان سطحی خواهد شد. بالا رفتن میزان جذب اشعه UV از طریق ازدیاد سلول های رنگی در گیاهان و جانوران هم نمی تواند از این نابودی جلوگیری کند.

[] در این راستا، کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی چه برنامه هایی دارند؟
در حال حاضر اکثر کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی، ازمتعهدان کنوانسیون وین و پروتکل مونترال می باشند. طبق پروتکل مونترال، کشورهای توسعه یافته تعهد کرده اند که به تولید مصرف مواد مخرب لایه ازن (CFCها، هالون ها و تتراکلرید کربن) در سال 2000 خاتمه دهند و کشورهای در حال توسعه را از نظر مالی و تکنیکی حمایت کنند. همچنین طبق این پروتکل مقرر شده است، کشورهای در حال توسعه نیز با 10 سال تاخیر یعنی در سال 2010 به مصرف مواد مذکور خاتمه دهند.

[] آیا ایران هم به این کنوانسیون و پروتکل پیوسته است؟
ایران در سال 1369 به کنوانسیون وین و پروتکل مونترال مرکزی ملحق شد. دفتر حفاظت لایه ازن در سال 1372 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست برنامه عمران سازمان ملل متحد تشکیل شد و به طور رسمی کار خود را از سال 1373 آغاز کرد. کنوانسیون وین در سال 1985 برای حفاظت از لایه ازن توسط سازمان ملل متحد و دیگر کشورها تدوین شد و در سال 1987 پروتکل مونترال توسط 46 کشور پذیرفته شد.

مرکز حفاظت لایه ازن تاکنون چه کارهایی انجام داده است؟
کارهای بسیار زیادی در این راستا انجام داده به طوری که عمده مواد مخرب لایه ازن از سال 1377 در دیگر کشورها تولید و مصرف نمی شود به عنوان مثال 175 واحد یخچال سازی مجهز به فناوری سازگار با لایه ازن موسوم به »134 R« شده است در صورتی که قبلا از R12 (مخرب لایه ازن) استفاده می شد. 40 واحد اسفنج سازی موظف به جایگزین کردن موادی سازگار با لایه ازن و 400 واحد تعمیرگاه کولر خودرو و یخچال نیز مجهز به امکانات و تجهیزات سازگار با لایه ازن شده اند. در بخش کشاورزی، متیل بروماید حذف شده است.

این ماده مخرب لایه ازن بود و برای ضد عفونی کردن خاک و محصولات کشاورزی استفاده می شد. آگاهی رسانی از طریق ایجاد کارگاه های آموزشی نیز از دیگر کارهای دفتر حفاظت لایه ازن بوده است. اگر پرتوهای ماورای بنفش خورشید توسط لایه ازن جذب نشود و یا از حفره های ایجاد شده عبور کند، باعث بروز بیماری هایی همچون سرطان پوست، آب مروارید و آفتاب سوختگی می شود در صورت حذف مواد مخرب لایه ازن و پایبندی کشورها به تعهدات خود، دست کم نیم قرن طول می کشد تا حفره های لایه ازن ترمیم شود

[] انرژی های خورشیدى :
خورشید تنها ستاره منظومه شمسى مى باشد که کرات وسیارات در اطراف آن مى چرخند و از انرژى آن استفاده مى کنند.زمین نیز یکى از کراتى است که در أطراف خورشید در حال حرکت است .فاصله میان زمین و خورشید حدود 149800000کیلومتر مى باشد ، که در این فاصله،زمین حدود 9^10×95/1 وات انرژى ازخورشید دریافت مى کند که ما تنها کسرى از آن (0000002/0) را استفاده مى کنیم . نور خورشید 27/8 دقیقه طول مى کشد

که به زمین برسد.از صد در صد نورى که به زمین مى تابد تنها 30% آن بر اثر ذرات و مولکول هاى موجود در لایه هاى بالایى منعکس مى شوند بقیّه آن ها از لایه ها زمین عبور مى کنند و به زمین مى رسند.در واقع مى توان به جرأت گفت که حدود99%انرژى که به زمین مى رسد از خورشید وبقیه آن از ماه و کرات دیگر مى باشد.

نور سفید خورشید از میلیاردها میلیارد رنگ تشکیل شده است که هر کدام از این رنگ ها داراى طول موج و انرژى مخصوص به خود مى باشند، وما هنگامى که این نور را تفکیک مى کنیم به هفت رنگ تجزیه مى شوند که هر کدام از این رنگ ها از میلیاردها رنگ تشکیل شده اند; پرتوهاى فوق بنفش داراى طول موج کوتاه و انرژى زیاد مى باشند

پرتوهاى فوق بنفش با انرژى زیادى که دارند براى تمام موجودات زنده خطرناک مى باشند وموجب سرطان پوست یا آفتاب سوختگى مى شوند .خوشبختانه زمین در برابر این پرتوى خطرناک، محافظى بنام لایه اوزون دارد که از ورود پرتوهاى خطرناک به سطح زمین جلوگیرى مى کند. قبل از آنکه به بحث درباره برخورد پرتوهاى فوق بنفش و مولکول ها اوزون بپردازیم ابتدا به اطلاعاتى درمورد اوزون مى پردازیم.

[] ازن چیست؟
دانشمندان لایه ها زمین را به چهار قسمت تقسیم مى کنند :
1)تروپوسفر (که نسبت به سطح دریا 12تا15 کیلومترارتفاع دارد)
2)استراتوسفر
3)مزوسفر
4)تروموسفر(خارجى ترین لایه زمین)
مولکول اوزون (o3)از یک مولکول اکسیژن و یک اتم اکسیژن که ناپایدار و واکنش پذیر مى باشد، تشکیل شده است . پیوند میان مولکول اکسیژن و اتم اکسیژن در مولکول اوزون بسیار ضعیف مى باشد و ممکن است با کوچکترین برخورد از هم جدا ویا با دریافت کوچکترین انرژى به حالت اولیه خود برگردند .

لایه اوزون در لایه استراتوسفر زمین قرار دارد .در شب ها به دلیل عدم دسترسى به انرژى تابشى خورشید، ضخامت لایه اوزون کمتر از ضخامت آن در روز ها مى باشد. هنگامى که پرتوهاى فوق بنفش به مولکول ها اوزون برخورد مى کنند، پرتو هاى فوق ـ بنفش مقدار زیادى از انرژى خود را از دست مى دهند وبه پرتو هاى فرو سرخ تبدیل مى شوند ،

و همچنین بر اثر این برخورد ، مولکول اوزون به مولکول اکسیژن واتم اکسیژن تبدیل مى شود و با تابش مجدد نور خورشید ، مولکول اوزون دوباره پدیدار مى شود. مولکول هاى اوزون هرچند که براى ما مفید هستند اما وجود آن ها در لایه تروپوسفر (لایه اى که ما در آن زندگى مى کنیم) بسیار خطرناک مى باشند.

نیتروژن هاى پراکسید خارج شده از اگزوز موتورهاى دیزلى بر اثر تابش نور خورشید (عمل فتو شیمیایى) با مولکول هاى اکسیژن واکنش مى دهند و مولکول هاى اوزون را پدیدار مى کنند . چون در مولکول هاى اوزون اتم هاى اکسیژن فعال (رادیکالى) وجود دارد ، تنفس آن ،موجب اختلال در دستگاه تنفسى مى شود .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله شناسایی عوامل حادثه درمجتمع پتروشیمی بندرامام خمینی ( ره ) و ارائه راهکارهای پیشگیرانه با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله شناسایی عوامل حادثه درمجتمع پتروشیمی بندرامام خمینی ( ره ) و ارائه راهکارهای پیشگیرانه با word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسایی عوامل حادثه درمجتمع پتروشیمی بندرامام خمینی ( ره ) و ارائه راهکارهای پیشگیرانه با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شناسایی عوامل حادثه درمجتمع پتروشیمی بندرامام خمینی ( ره ) و ارائه راهکارهای پیشگیرانه با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناسایی عوامل حادثه درمجتمع پتروشیمی بندرامام خمینی ( ره ) و ارائه راهکارهای پیشگیرانه با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: 15
چکیده:
روش پژوهش به کار گرفته شده ،روش کمی – کیفی است.دربخش کیفی از روش مصاحبه استفاده شده است.در بخش کمی،روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق،بالغ بر4053 نفرمی باشد.جهت تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده است که 345نفر به عنوان نمونه جهت جمع آوری اطلاعات بااستفاده از پرسشنامه تعیین شده است.در بخش روش کیفی اطلاعات باابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته ودربخش کمی اطلاعات بابهره گیری ازپرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. روش تعیین حجم نمونه در مصاحبه براساس روش نمونه گیری ملاک محوربوده است.این روش در پرسشنامه بصورت تصادفی ساده بوده است .روایی پرسشنامه بااستفاده از روش محتوایی با بهره گیری ازنظر متخصصان بدست آمده است.جهت بررسی پایایی پرسشنامه بااجرا برروی 40نفراز افراد نمونه و تحلیل آن با آزمون آلفای کرانباخ ضریب پایایی 83/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها،درابزار مصاحبه ازرویکرد تحلیل متن استفاده شده است.درتجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه،داده ها دردو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در قسمت توصیفی از جدول و نمودار استفاده شده است.در بخش استنباطی از آزمون خی دو استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد؛عدم آموزش کارکنان ،عدم مدیریت صحیح بحران ها،استاندارد پایین سیستم ها و عدم مدیریت بهره وری کارآمد از مهمترین عوامل حادثه زا در طول چند سال اخیر در پتروشیمی بندرامام(ره)وتولیدی های زیرمجموعه آن می باشد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله به دست آوردن پارامترهای کیفی خاک های دانه ای توسط امواج اولتراسونیک (UT) با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله به دست آوردن پارامترهای کیفی خاک های دانه ای توسط امواج اولتراسونیک (UT) با word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله به دست آوردن پارامترهای کیفی خاک های دانه ای توسط امواج اولتراسونیک (UT) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله به دست آوردن پارامترهای کیفی خاک های دانه ای توسط امواج اولتراسونیک (UT) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله به دست آوردن پارامترهای کیفی خاک های دانه ای توسط امواج اولتراسونیک (UT) با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
تعداد صفحات: 7
چکیده:
به دست آوردن پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک ها همواره از دغدغه های اولیه در علم مکانیک خاک بوده است . این پارامترها اغلب توسط آزمایشات آزمایشگاهی یا صحرایی صورت می گیرد . نیاز به تجهیزات خاص ، زمان و دقت عمل نتایج بدست آمده را می توان به عنوان محدودیت های این آزمایشات برشمرد . هدف از ارائه این مقاله به دست آوردن پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک های دانه ای (ماسه شکسته 80 % + رس 20 %) و یا مخلوط در محل بدون انجام آزمایشات صحرایی و آزمایشگاهی توسط امواج اولتراسونیک می باشد . در این پژوهش از امواج فشاری استفاده شده است زیرا امواج فشاری نسبت به امواج برشی دارای سرعت بیشتری بوده و از نظر سهولت در انتشار و بازگشت امواج نسبت به امواج برشی دارای برتری بوده و نیز به عنوان امواج سطحی بدلیل ضخامت کم نمونه و معادل سازی و مقایسه در محل کارگاه بصورت فشاریمطرح شده است. درابتدا در آزمایشگاه مدل سازی مصالح با تراکم مشخص از روش آشتو اصلاح شده صورت گرفته ودر ادامه مصالح با محدوده دانه بندی مشخص و بر اساس پارامترهای کیفی نظیر درصد تراکم در معرض امواج فشاری دستگاه اولتراسونیک بصورت مستقیم قرارمی گیرند. براساس نتایج حاصل از سرعت و زمان عبور امواج با فراوانی بیش از سی بارتکرار، بدون هرگونه آزمایش صحرائی و آزمایشگاهی با کاهش خطاهای اندازه گیری انسانی و دستگاهی وامکان انجام آزمایشات با فراوانی بیشتر در زمان کوتاهتر،با استفاده از نمودارهای کالیبره براساس نمونه فولادی مبنا پارامترهای فیزیکی خاک در محل بدست خواهند آمد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید