بخشی از متن:
بخشی از متن:
مقدمه:
پروسه تغیر شکل، ریخت ها و ترکیب های مختلفی از سنگ ها را در مقیاس های متفاوت ایجاد می کند. در یک سمت کوه های عظیم کره زمین قرار دارند و در سوی دیگر تنش های موضعی باعث ایجاد تَرَک های بسیار ریز در سنگ کف میگردد. از تمام این پدیده ها تحت عنوان «ساختارهای سنگی» یاد می شود. زمانی که یک مطالعه در منطقه انجام می پذیرد، زمین شناس ساختار غالب را تشخیص و توصیف می نماید. یک ساختار معمولاً آنقدر عظیم است که فقط قسمت بسیار کوچکی از آن توسط یک بیننده، قابل مشاهده است. اغلب موارد، بیشتر سنگ کف توسط نباتات و یا رسوبات اخیر پنهان شده است. در نتیجه تهیه ساختار زمین شناسی باید بر اساس رخ نمود های بسیار محدود که شامل مکان هایی است که کف سنگی در سطح زمین نمایان می باشد، انجام پذیرد. برخلاف تمام این مشکلات، برخی تکنیک های ترسیم زمین شناسان را قادر به شناخت ساختارهای کنونی می سازد در سال های اخیر، این مسیر با کمک عکس برداری هوایی، تصویر برداری ماهواره ای و توسعه سیستم مکانیابی جهانی (GPS) هموارتر گردیده است. علاوه بر این تهیه پروفیل زمین با روش انعکاس لرزه ای و نیز حفر گمانه ها، در مورد ترکیب و ساختار سنگ های در عمق داده های زیادی را فراهم می نماید.
در مکان هایی که سنگ های رسوبی موجود می باشند، تهیه ساختار سنگ ها ساده تر می گردد چرا که لایه های رسوبی معمولاً بصورت افقی تشکیل می شوند. در صورتی که لایه ها بصورت افقی باقی مانده باشد، نشان می دهد منطقه احتمالا تحت تنش و تغییر شکل نیست. ولی اگر لایه ها خمیده، مایل، یا شکسته شده باشند، نشان دهنده تغییر شکل پس از رسوبگذاری است.
فهرست مطالب:
بخش اول: گسل و تعاریف مربوط به آن
مقدمه
گسل ها
مشخصات گسل ها
انواع گسل ها
گسل های امتداد لغز
گسل های شیب لغز
بخش دوم: گسل های ایران مرکزی
مقدمه
گسل بینالود
گسل میامی (شاهرود)
گسل ترود و انجیلو
گسل کلمرد
گسل پشت بادام
گسل قم- زفره
گسل ایندس
گسل دهشیر (نایین- بافت)
گسل سروستان
گسل شهداد
گسل کوهبنان
گسل جُرجافک
گسل گلباف (گوک)
گسل نایبند
منابع
بخشی از متن:
بخشی از مقدمه:
در اوایل دهه 1960 ادوات وکنترلر های الکترونیکی جایگزین کنترلرهای نیوماتیکی شدند که از مزایای این کنترلر هامی توان سرعت و دقت زیاد و کم حجم بودن آنها را نام برد. طولی نکشید که کامپیوترهای دیجیتال که قابلیت پردازش لوپها ی کنترلی را داشتند، جایگزین کنترلرهای الکترونیکی شدند. کامپیوتر مرکزی پس از دریافت تمام متغیر های پروسسی از طریق ورودیها و دستورات صادره توسط اپراتور از طریق صفحه کلید، آنها را طبق برنامه کنترلی از قبل نوشته شده پردازش و نتایج این پردازش را از طریق خروجیها به محرکهای نهایی کنترل اعمال می کنند. این نوع کنترل اصطلاحا DDC (Direct Digital Control) نامیده می شود و در آن اپراتور توسط یک صفحه کلید و یک نمایشگر VDU(Visual Display Unit) با سیستم ارتباط بر قرار می کند. کامپیوتر مرکزی قابلیت پردازش حجم زیادی از متغیر های زمانی وپروسسی را دارد ولی با افزایش بیش از حد این اطلاعات، سرعت و کارایی کامپیوتر پایین آمده و به کامپیوتری با ظرفیت و سرعت زیاد نیاز می شد و اگر کامپیوتر مرکزی از کار می افتاد باعث از کار افتادن کل سیستم کنترلی و پروسس می شد. ...
فهرست مطالب:
مقدمه
سیر تکامل سیستمهای کنترلی
معرفی سیستم کنترل Field bus
معرفی دو استراتژی Field bus و DCS
سیستم کنترل توزیع یافته (DCS)
مدل مرجع OSI) Open system Interconnect)
توپولوژیهای فیلدباس
Daisy Chain Topology
Tree Topology
Spur Topology
Point-to-Point Topology
بخشی از متن:
بخشی از متن:
دیودها جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور میدهند و در جهت دیگر در مقابل عبور جریان از خود مقاومت بالایی نشان میدهند. این خاصیت آنها باعث شده بود تا در سالهای اولیه ساخت این وسیله الکترونیکی، به آن دریچه یا Valve هم اطلاق شود. از لحاظ الکتریکی یک دیود هنگامی عبور جریان را از خود ممکن میسازد که شما با برقرار کردن ولتاژ در جهت درست (قطب مثبت پیل به آند و قطب منفی به کاتد) آنرا آماده کار کنید. مقدار ولتاژی که باعث میشود تا دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی نماید ولتاژ آستانه یا (forward voltage drop) نامیده میشود که چیزی حدود 0.6 تا 0.7 ولت می باشد. از طرف دیگر دیود قطعه الکترونیکی است که از به هم چسباندن دو نوع ماده n و p (هر دو از یک جنس ،سیلیسیم یا ژرمانیم) ساخته میشود. چون دیود یک قطعه دو پایانه است،کریستال نیمه هادی نوع p دارای بار الکتریکی مثبت و کریستال نیمه هادی n دارای بار الکتریکی منفی می باشد.
فهرست مطالب:
دیودها
مقدمه
بایاس دیود
دیود بی بایاس یا بدون تغذیه
بایاس معکوس
مشخصه دیود در بایاس مستقیم
تست دیود
ولتاژ معکوس
دیود چگونه کار می کند؟
یکسو ساز نیم موج با استفاده از یک دیود
یکسو سازی جریان متناوب با یک دیود
یکسو ساز تمام موج با استفاده از پل دیود
نماد فنی و دو نمونه از انواع دیوید
انواع دیود
دیود نوردهنده LED
دیود خازنی (واراکتور)
دیودهای سیگنال
فتو دیود
دیود متغیر
کاربرد دیود متغیر
دیود اتصال نقطه ای
دیود زنر
مقاومت الکتریکی
مقدمه
تاثیر سطح مقطع بر مقاومت الکتریکی
تاثیر طول هادی بر مقاونت الکتریکی
تغییرات مقاومت به طول سیم
اندازه گیری مقاومت الکتریکی در مدار
کاربرد مقاومت های الکتریکی
انواع مقامت ها
الکتریسیته ساکن
مقدمه
سیر تحولی و رشد
قانون بقای بار الکتریکی
خواص بارهای الکتریسیته
تولید الکتریسیته بوسیله مالش
الکتریسیته مثبت و منفی
آزمایش ساده برای تولید الکتریسیته ساکن
الکتروفور
منابع
بخشی از متن:
مقدمه:
خازن عبارتست از دو صفحه موازی فلزی که در میان آن لایهای از هوا یا عایق قرار دارد. خازنها انرژی الکتریکی را نگهداری میکنند و به همراه مقاومتها، در مدارات تایمینگ استفاده میشوند. همچنین از خازنها برای صاف کردن سطح تغییرات ولتاژ مستقیم استفاده میشود. از خازنها در مدارات به عنوان فیلتر هم استفاده میشود. زیرا خازنها به راحتی سیگنالهای غیر مستقیم AC را عبور میدهند ولی مانع عبور سیگنالهای مستقیم DC میشوند.
فهرست مطالب:
مقدمه
ظرفیت
انواع خازن
چند نکته
خازنهای ثابت
خازنهای متغیر
خازنهای سرامیکی
خازنهای ورقهای
خازنهای کاغذی
خازنهای پلاستیکی
خازنهای الکترولیتی
خازن آلومینیومی
خازن تانتالیوم
خازن سرامیک
خازنهای متغیر
خازن هوا
خازن تریمر
خازن آلومینیومی
خازن شیمیایی
عملکرد خازن شیمیایی
خازن الکترولیت تحت فشار بالا
مشخصات خازنهای الکترولیتی
خازن استوانه ای
خازن استوانهای با دی الکتریک
خازن تانتالیوم
خازن مسطح
محاسبه ظرفیت خازن مسطح
اهمیت خازن مسطح
خازن با دی الکتریک
خازن کروی
ظرفیت خازن کروی
کره منزوی
وجه مشترک کلیه خازنها
ظرفیت خازن
فاراد
پرکردن خازن
نمودار شدت جریان مدار با زمان
تخلیه خازن
منابع
بخشی از متن:
بخشی از متن:
Improved Optimal Sizing of Hybrid PV/Wind/Battery Energy Systems
چکیده:
منابع انرژی تجدید پذیر بعنوان یک راه حل امیدوار کننده برای افزایش تقاضای انرژی در سرتاسر جهان به شمار میروند. از آنجایکه طبیعت تعدادی از منابع انرژی تجدید پذیر (RES) مانند خورشید و انرژی باد، متناوب هست،قابلیت اطمینان سیستمهای تغذیه شده از این منابع پایین است. یک سیستم انرژی هیبریدی که از ترکیب چندین RES تشکیل شده، راهحلی قابل دوام برای افزایش قابلیت اطمینان، سیستم است.این مقاله یک روش سایز بندی بهینه برای سیستم انرژی هیبریدی که دارای اجزای فوتوولتائیک (PV)، باد و باتری هست، را توسعه میدهد. در مدل توسعه داده شده، تاثیر تغییرات در چگالی هوا و راندومان تبدیل PV بر روی مقدار انرژی تولید شده، در محاسباتی که منجر به سایزبندی بهینه دقیقتر میشود، در نظر گرفته میشوند. یک ناحیه دور دست در تگزاس امریکا برای سایز بندی بهینه سیستم انرژی باتری- باد- خورشید بر اساس موضوع مورد مطالعه انتخاب میشود. دادههای هواسنجی مانند تابش خورشید، سرعت باد و دمای محیط، اصلاح و سپس به انرژی مفید تبدیل میشود. برای اجتناب از استفاده از ظرفیت اضافی باتری، روش پاسخ به تقاضا برای شبیه سازی زمانی که تقاضای انرژی خیلی بیشتر از تولید انرژی هست، بکار گرفته میشود. نتایج نشان میدهد که فرض ثابت بودن چگالی هوا و راندمان تبدیل PV بترتیب باعث انحراف 15 و 20 درصدی در محاسبات میشود. روش پاسخ به تقاضا همچنین باعث کاهش 28 درصدی در هزینه سرمایه میشود.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
روش پژوهش
موضوع مورد مطالعه
نتیجهگیری
منابع (در متن اصلی)