مقاله با عنوان کاربرد تکنولوژی های Wireless در انتقال دیتا ، انواع و تفاوتهای آن در فرمت پی دی اف در 14 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
انواع فناوری Wireless
UWB
Wi-Fi
WiMax
3G
کاربرد تکنولوژی های Wireless در انتقال دیتا ، انواع و تفاوتهای آن
مقاله با عنوان کاربرد تکنولوژی های Wireless در انتقال دیتا ، انواع و تفاوتهای آن در فرمت پی دی اف در 14 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
انواع فناوری Wireless
UWB
Wi-Fi
WiMax
3G
حل تمرین کتاب پدیده انتقال مقدماتی بیرد - ویرایش اول (2015)
نویسندگان:
R. B. Bird و W. E. Stewart و E. N. Lightfoot و D. J. Klingenberg
زبان حل تمرین انگلیسی و در 726 صفحه است.
فایل PDF حل تمرین تمرینب با بهترین کیفیت و قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
دانلود مقاله انتقال اطلاعات 11 ص با فرمت WORD
فهرست مطالب:
اهداف کلی
«مودم»
انتقال اطلاعات بین کامپیوترها
شبکه ها
فصـل اول
پمـپ ها
قسمت اول
مقدمه
تقریباً در کلیه فرآیندهای شیمیایی، جابجایی سیال(گاز و مایع) صورت میگیرد. انرژی لازم برای حرکت سیال توسط پمپ، کپرسور و دمنده تأمین میشود. به کمک این دستگاهها میتوان بر انرژی مکانیکی این دستگاه ها افزود و باعث ازدیاد سرعت، فشار یا ارتفاع آنها شد. لازمة استفادة بهینه از دستگاه های یاد شده، آگاهی به اصول ترمودینامیک و مکانیک سیالات میباشد.
از پمپ در جابه جایی سیال مایع، از دمنده در انتقال سیال گازی، از کمپرسور در فشردهسازی و انتقال سیال گازی و از نقالهها و بالابرها در حمل و نقل پیسوته و مکانیکی مواد جامد استفاده میشود و نقاله در هر شکل، اندازه و وزن ( از یک گرم تا چند تن ) کاربرد دارند. در این فصل به منظور آشنایی با دستگاه های انتقال مواد توضیح مختصری پیرامون هر یک ارایه میشود. پمپ
دستگاهی است که با دریافت انرژی مکانیکی از یک منبع خارجی، آن را به سیال انتقال میدهد. بدین ترتیب انرژی سیال خروجی از پمپ افزایش مییابد. از این وسیله برای جابه جایی سیال در مدارهای مختلف هیدرولیکی، شبکه های لولهکشی، ارتفاع معین و به طور کلی انتقال سیال از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده میشود. انرژی مورد نیاز در یک پمپ به عواملی چون ارتفاع سیال جابه جا شده، فشار سیال در مقصد، طول و قطر لوله، سرعت جریان و خواص فیزیکی سیال همچون گرانروی و چگالی بستگی دارد.
کاربرد پمپها در صنایع شیمیایی
کاربرد پمپها در صنایع شیمیایی فراوان میباشد؛ در زیر به مواردی از آنها اشاره میکنیم.
الف - پمپ کردن مایعاتی نظیر سولفوریک اسید، محصولات نفتی چون بنزین و نفتا از منبع ذخیره به محل فرآیند،
ب – پمپ کردن سیال به واکنشگاه،
ج- پمپ کردن سیال از مبادلهکن گرمایی،
د- پمپ کردن واکنش دهندهها به درون واکنشگاه،
هـ - پمپ آب خنک
و- پمپ نفت خام یا گاز طبیعی برای مسافتهای طولانی.
تقسیم بندی پمپها
پمپها براساس نحوة انتقال انرژی به سیال به قرار زیر تقسیم بندی میشوند.
الف- پمپهای دینامیکی: انتقال انرژی به سیال در این پمپها دائمی است. پمپهای گریز از مرکز، پمپهای محیطی و پمپهای خاص از انواع پمپهای دینامیکی میباشند.
ب- پمپهای جابهجایی: انتقال انرژی به سیال در این پمپها با تناوب صورت میگیرد. از انواع آنها میتوان به پمپهای رفت و برگشتی و پمپهای گردشی اشاره نمود.
تقسیم بندی کاملتری از پمپها در نمودار 1-1 ارایه شده است.
در ادامة بحث توضیح مختصری پیرامون پمپهای گریز از مرکز و رفت و برگشتی ارایده میشود. در این پمپها بیشترین کاربرد را در صنایع شیمیایی دارند.
فهرست
فصل اول:پمپ
قسمت اول: تقسیم بندی پمپها 2
قسمت دوم: انتخاب پمپ و تعاریف 5
قسمت سوم: پمپهای گریز از مرکز 15
قسمت چهارم: پمپهای پروانه ای و توربینی 24
قسمت پنجم: پمپهای دوار 30
قسمت ششم: پمپهای پیستونی 45
قسمت هفتم: پمپهای اندازهگیر 58
قسمت هشتم: پمپهای خاص 70
قسمت نهم: نگهداری پمپ 79
فصل دوم: بویلر
مقدمه 92
تقسیم بندی بر اساس ظرفیت 92
تقسیم بندی بر اساس تیپ و شکل 95
تقسیم بندی از نظر محتوای لوله ها 96
تقسیم بندی از نظر سیر کولاسیون سیال عامل 97
اجزای تشکیل دهنده ی دیگ های بخار 98
بررسی دیگ های لوله آبی 105
انتقال حرارت در لوله آتشی ها و لوله آبی 112
کاربری و انتخاب دیگ های بخار 119
فصل سوم : کوره
مقدمه 130
ساختمان کورهها 130
انواع کورهها 135
کورههای سنتی 136
کوره هوفمن 137
کوره های ماشین بخار 138
کورههای مخصوص 139
انواع کورههای الکتریکی 146
کوره های مقاومتی 148
مزایا و معایب استفاده از کوره های الکتریکی 151
انتقال حرارت در کورهها 152
کاربرد کورهها در صنعت 161
نکاتی پیرامون انتخاب کورهها 164
مدار آب / بخار کوره 169
انتقال حرارت در دسته لولهها 173
فصل چهارم: توربین ها
1-4 تعریف مفهوم 182
1-1-4 خروجی 182
2-1-4 سرعت مخصوص 182
3-1-4 خلاء زائی 184
4-1-4 سرعت رانش 186
2-4 انواع توربینها 189
1-2-4 توربین پلتون 189
2-2-4 توربین فرانسیس 191
3-2-4 توربین کاپلان 194
4-2-4 توربینهای لولهای 198
1-4-2-4 توربین حبابی 199
2-4-2-4 توربین لولهای 201
3-4-2-4 طراحی ژنراتور حاشیهای 202
فصل پنجم – کندانسور
مقدمه 206
چگالنده های سطحی 207
چگالندههای خنک شونده با جریان هوای سرد بصورت تماسی 208
اطلاعات کلی در مورد حذف هوا از چگالندههای توربینی بخار 218
برجهای خنککن 219
خصوصیات مبدلهای هوایی 223
جزئیات طراحی خنککنهای هوایی 225
انتخاب کندانسور 228
طبقه بندی کندانسورها برای کاربردهای صنعتی 230
طراحی حرارتی کندانسورها 233
محافظت و تمیز کاری کندانسورها 241
محدودکنندة عمرکاری 244
نشت آب سردکننده به کندانسورها 247
تمیز کردن کندانسورها 253
فصل ششم : ژنراتور
مقدمه 260
پیشینه تاریخی 261
استانداردها و مشخصات 265
عملکرد ژنراتور 267
اعمال بار 272
انواع ژنراتورها 273
ژنراتورهای توربینی با ظرفیت کمتر 273
ژنراتورهای سنکرون قطب برجسته آبی 275
ژنراتورهای قطب برجسته دیزلی 281
ژنراتورهای القایی 281
فصل هفتم :مبدل های حرارتی
مقدمه 283
دسته بندی مبدل های گرمایی 284
مبدل های لوله ای 284
مبدل های گرمایی صفحه ای 294
مبدل های گرمایی با سطوح پره دار 304
کثیف شدن مبدل های حرارتی 309
تغییرات زمانی فاکتور لایه ی جرمی 311
مکانیزم های جرم گرفتگی 314
تأثیر سرعت سیال 321
تأثیر درجه حرارت 322
فاکتور لایه جرمی در عمل 328
فصل هشتم: برج خنک کن
برج های خنک کن 331 برج های خنک کن تر 332
آب جبرانی 334
برج های خنک کن باجریان طبیعی هوا 334 برج های خنک کن باجریان مکانیکی هوا 336
برج با جریان هوای دمیده شده 336
برج باجریان هوای مکیده شده 337
جدول مقایسه برجها باجریان مکیده شده ودمیده شده 339
برج باجریان مکیده شده مخالف ومتقاطع 339
انتخاب نوع برج خنک کن تر 340
برج های خنک کن خشک 340
برج های خنک کن خشک مستقیم 342
برج های خنک کن خشک غیرمستقیم 343
برج های خنک کن تروخشک 349
یخ زدگی برج خنک کن 351
جدول مقایسه برج های خنک کن 352
جدول هزینه های یکساله برج های خنک کن 353
فصل نهم :راکتورهای هسته ای
مقدمه 355
انواع راکتور 356
اجزای جانبی راکتورها 363
طراحی راکتور 376
فصل دهم : خشک کن ها
مقدمه 380
خشک کن های ثابت 381
خشک کن های ناپیوسته 382
خشک کن های مستقیم 382
خشک کن های غیر مستقیم 383
خشک کن های انجمادی 384
خشک کن های مداوم 385
خشک کن های تونلی 386
خشک کن های بشکه ای 386
خشک کن های پاششی 377
منابع و ماخذ 388
شامل 413 صفحه word و 74 اسلاید powerpoint
جدایش جریان
محدوده مقادیر لزجت در سیالات مختلف بسیار وسیع است. مثلاً لزجت هوا در فشارها و درجه حرارتهای معمول، نسبتاً کوچک است. این مقدار کوچک لزجت در بعضی شرایط، نقش مهمی در توصیف رفتار جریان ایفا میکند. یکی از اثرات مهم لزجت سیالات در تشکیل لایه مرزی[1] است.
جریان سیالی که بر روی یک سطح صاف و ثابت حرکت میکند را در نظر بگیرید. به تجربه ثابت شده است که سیال در تماس با سطح به آن میچسبد (شرط عدم لغزش[2]). این پدیده باعث میشود که حرکت سیال در یک لایه نزدیک به سطح کند شود و ناحیهای به نام لایه مرزی بوجود میآید. در داخل لایه مرزی سرعت سیال از مقدار صفر در سطح به مقدار کامل خود افزایش مییابد، که معادل سرعت جریان در خارج از این لایه است. بعبارت دیگر، در لایه مرزی سرعت افقی در امتداد عمود بر سطح تغییر میکند، که این تغییرات در نزدیکی سطح بسیار شدید است. یک نمونه از توزیع سرعت در لایه مرزی تشکیل شده بر روی سطح یک جسم در شکل 1-1 نشان داده شده است.
...
لایه مرزی نزدیک یک صفحه تخت در جریان موازی با زاویه صفر نسبت به امتداد جسم، بعلت اینکه فشار استاتیکی در کل میدان جریان ثابت باقی میماند، نسبتاً ساده است. از آنجا که خارج از لایه مرزی سرعت ثابت باقی میماند و همچنین به خاطر اینکه در جریان بدون اصطکاک معادله برنولی معتبر است، فشار نیز ثابت باقی خواهد ماند. بنابراین فشار در امتداد لایه مرزی هم اندازه با فشار در خارج از لایه مرزی، ولی در فواصل مشابه است. بعلاوه در فاصله x مشخص از ابتدای صفحه، فرض میشود که فشار در امتداد ضخامت لایه مرزی ثابت باقی میماند. این اتفاق بطور مشابه برای هر جسمی با شکل دلخواه، زمانی که فشار خارج لایه مرزی در امتداد طول جسم تغییر کند نیز رخ میدهد. بعبارتی میتوان گفت فشار خارجی بر لایه مرزی اثر میگذارد. بنابراین برای حالتی که جریان عبوری از یک صفحه تخت داریم، فشار در سرتاسر لایه مرزی ثابت باقی میماند.
دو اثر بسیار مهم در جریان سیال، اثرات اینرسی و لزجت است. رابطه بین این دو اثر با یکدیگر مشخص کننده نوع جریان است. این رابطه بصورت پارامتر بدون بعد Re یا عدد رینولدز که برابر با اندازه نسبت نیروهای اینرسی به لزجتی است، تعریف میشود. نسبت نیروی اینرسی به نیروی لزجت برای یک المان سیال با بعد سطح، به وسیله رابطه زیر که همان عدد رینولدز است تعریف میشود:
(1-1)
بنابراین وقتی عدد رینولدز بزرگ است، اثرات اینرسی حاکم میشود و زمانی که کوچک است، اثرات لزجت قویتر است. شایان ذکر است که مفهوم عدد رینولدز در رابطه با مرزها که بر جریان اثر میگذارد، یک کمیت موضعی است، بعبارتی انتخابهای مختلف طول مشخصه L در محاسبه عدد رینولدز، منجر به مقادیر مختلفی برای این پارامتر خواهد شد. بنابراین جریان بر روی یک جسم ممکن است که محدوده وسیعی از اعداد رینولدز را شامل شود که بستگی به محلی دارد که مطالعه بر روی آن انجام میشود. بنابراین در بحث جریانی که از روی یک جسم عبور میکند، معمولاً طول مشخصه L بگونهای انتخاب میشود که نمایانگر یک بعد کلی از جسم باشد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه ۱
۱-۱ جدایش جریان ……………………………………………. ۱
۱-۲ نحوه تشکیل و پخش گردابه ………………………………………… ۷
۱-۳ کاربرد جریان¬بندها در مهندسی ……………………………………….. ۱۸
فصل دوم: مروری بر فعالیت¬های تحقیقاتی گذشته ۲۱
۲-۱ مقدمه ……………………………………………………… ۲۱
۲-۲ هندسه یک سیلندری در جریان آرام …………………………………… ۲۱
۲-۳ هندسه یک سیلندری در جریان مغشوش ………………………………. ۳۱
۲-۴ هندسه چند سیلندری در جریان آرام …………………………….. ۳۹
۲-۵ هندسه چند سیلندری در جریان مغشوش ………………………… ۴۸
فصل سوم: بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن ۵۹
۳-۱ طرح مسأله فعلی و جایگاه آن ……………………………. ۵۹
۳-۲ هندسه مسأله ………………………………………. ۶۲
۳-۳ معادلات حاکم در جریان آرام ………………………………. ۶۳
۳-۳-۱ میدان جریان سیال …………………………………………… ۶۳
۳-۳-۲ میدان دما و انتقال حرارت ………………………. ۶۷
۳-۴ معادلات حاکم در جریان مغشوش ………………………………. ۶۹
۳-۴-۱ میدان جریان سیال و دما ………………………………………………. ۶۹
۳-۵ جمع¬بندی معادلات …………………………………………… ۷۲
۳-۶ روش حل مسأله ………………………………………….. ۷۴
۳-۷ شرایط مرزی و نحوه اعمال آنها …………………………………….. ۸۷
۳-۷-۱ مقدمه ………………………………………………………. ۸۷
۳-۷-۲ شرط مرزی ورودی ………………………………………….. ۸۷
۳-۷-۳ شرط مرزی خروجی …………………………………………….. ۸۹
۳-۷-۴ شرط مرزی دیوار …………………………………………. ۹۰
۳-۷-۵ شرط مرزی تقارن ……………………………………….. ۹۲
فصل چهارم: نتایج جریان آرام ۹۴
۴-۱ مقدمه …………………………………………………. ۹۴
۴-۲ مقایسه نتایج بدست آمده برای هندسه یک سیلندری با نتایج موجود …….. ۹۵
۴-۳ مطالعه شبکه ……………………………………………………. ۹۹
۴-۴ مطالعه نسبت انسداد …………………………………………………. ۱۰۵
۴-۵ تحلیل نتایج رژیم جریان آرام ………………………………… ۱۱۸
۴-۵-۱ تحلیل نتایج جریان سیال برای فاصله بین سیلندری ثابت G=5 …………….. ۱۱۸
۴-۵-۲ تحلیل نتایج جریان سیال برای فواصل بین سیلندری مختلف ……………… ۱۳۸
۴-۵-۳ تحلیل نتایج انتقال حرارت و میدان دما ………………………. ۱۴۷
فصل پنجم: نتایج جریان مغشوش ۱۶۱
۵-۱ مقدمه ………………………………………………………. ۱۶۱
۵-۲ تحلیل نتایج بدست آمده برای جریان سیال ……………………………….. ۱۶۲
۵-۳ تحلیل نتایج میدان دما و انتقال حرارت …………………………………. ۱۷۸
جمع¬بندی نتایج و ارائه پیشنهادات ۱۸۳
پیوستها
پیوست الف: متن کامل مقاله ارائه شده در دهمین کنفرانس دینامیک شاره¬ها ۱۳۸۵ ………. ۱۸۶
پیوست ب: متن کامل مقاله پذیرفته شده جهت ارائه در کنفرانسISME2007 …………….. 197
پیوست ج: استخراج معادلات حاکم بر جریان و نحوه بی¬بعد کردن آنها …. ۲۰۳
پیوست د: محاسبه مشتق اول با دقت مرتبه دوم دریک نقطه درشبکه غیر یکنواخت .. ۲۱۲
فهرست منابع ۲۱۵
فهرست جداول
فصل اول: مقدمه ۱
فصل دوم: مروری بر فعالیت¬های تحقیقاتی گذشته ۲۱
جدول ۲-۱ تأثیر فاصله پایین¬دست سیلندر در رینولدز ۱۰۰ و نسبت انسداد ۷% ….. ۲۲
جدول ۲-۲ مقایسه نتایج حاصل از استفاده از شرط مرزی خروجی مختلف ……………..۲۴
جدول ۲-۳ مقایسه نتایج بدست آمده برای سیلندرهایی با نسبت منظرهای متفاوت …۳۴
فصل سوم: بیان مسأله مورد نظر و معادلات حاکم بر آن ۵۹
جدول ۳-۱ مقادیر بی¬بعد ابعاد هندسی……………………………………….. ۶۲
جدول ۳-۲ ترم¬های مختلف معادلات بی بعد شده جاکم بر مسأله ……………………۷۳
فصل چهارم: نتایج جریان آرام ۹۴
جدول ۴-۱ مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه¬بندی¬هایی متفاوت در نسبت انسداد۱۰% …….. ۱۰۰
جدول ۴-۲ مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه¬بندی¬هایی متفاوت در نسبت انسداد ۵% ……… ۱۰۰
جدول ۴-۳ مقایسه نتایج بدست آمده پارامترهای جریان در نسبت انسدادهای مختلف ……….. ۱۰۶
جدول ۴-۴ مقایسه نتایج بدست آمده عدد نوسلت سیلندرها در نسبت انسدادهای مختلف ۱۰۷
جدول ۴-۵ مقادیر پارامترهای مختلف جریان در اعداد رینولدز متفاوت برای G=5 … 134
جدول ۴-۶ پارامترهای مختلف محاسبه شده جریان در فواصل بین سیلندری مختلف ۱۴۳
جدول ۴-۷ مقادیر محاسبه شده عدد نوسلت سیلندرها در فواصل بین سیلندری مختلف.... ۱۵۳
فصل پنجم: نتایج جریان مغشوش ۱۶۱
جدول ۵-۱ مقادیر عدد نوسلت وجوه مختلف سیلندرها در اعداد رینولدز متفاوت ……. ۱۸۲
255 صفحه فایل Word
+ 6 صفحه فهرست