سیمکا

سیمکا

فروشگاه اینترنتی Simka
سیمکا

سیمکا

فروشگاه اینترنتی Simka

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بررضایت زناشویی،تاب آوری وخود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره

بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بررضایت زناشویی،تاب آوری وخود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدر (M A) گرایش رواشناسی عمومی

دانلود بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بررضایت زناشویی،تاب آوری وخود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی
رضایت زناشویی
تاب آوری
خود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 384 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 107

اطلاعات تحقیق:

در 107 صفحه ورد قابل ویرایش

دارای 5 فصل  :

کلیات پژوهش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

روش شناسی تحقیق

تجزیه و تحلیل اطلاعات

بحث و تفسیر یافته ها

منابع درون متنی : دارد

منابع پایانی داخلی و خارجی : دارد

ضمیمه :

پرسشنامه رضایت زناشویی
پرسشنامه خودپنداره

فهرست مطالب : ندارد

بصورت کامل اصولی با رعایت تمام اصول

بخشهایی از متن:

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تعیین میزان تأثیر آموزش مهارت های زندگی بررضایت زناشویی،تاب آوری وخود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره گرفته است. مطالعه به روش شبه تجربی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی مراجعه کننده به مرکز مشاوره بودند. به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد60 نفر به شیوه دردسترس عنوان نمونه انتخاب شدند(30آزمایش و 30کنترل). برای گردآوری داده ها از 3 پرسشنامه استاندارد مقیاس رضایت زناشویی، پرسشنامه تاب آوری و پرسشنامه خودپنداره استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل آزمون کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ‌ها نشان داد بین گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون، تفاوت معنی دار یافت شد(p=0.001). همچنین بین گروه ها از لحاظ خرده مقیاس‌های رضایت زناشویی، تاب آوری و خودپنداره تفاوت معنی دار یافت شد(p<0/05). به نظر می رسد استفاده از آموزش مهارت های زندگی، به خوبی توانسته است رضایت زناشویی، تاب آوری و خودپنداره آموزش دیدگان را ارتقاء دهد.

واژگان کلیدی: رضایت زناشویی، تاب آوری و خودپنداره

...

1-1-مقدمه:

 ازدواج پیوندی اجتماعی است که پایه و اساس ارتباط انسانی را تشکیل می­دهد. به­واسطه ازدواج مرد و زن از طریق نیروی ناشی از غرایز و محبت و عشق به هم جذب می­شوند، به­طور آزادانه و کامل متعهد یکدیگر شده تا واحد پویایی را به­عنوان خانواده ایجاد نمایند (احمدی، 1384). آنچه در ازدواج مهم می­باشد، سازگاری زناشویی و رضایت از ازدواج است (ثنایی، 1379). سازگاری زناشویی فرآیندی است که درطول زندگی زن و شوهر بوجود می­آید؛ زیرا لازمه آن انطباق سلیقه­ها، شناخت صفات شخصیتی و ایجاد الگوهای مراوده­ای است (احمدی، 1384).  سازه مهارت­های زندگی عبارت است از: مجموعه­ای از توانایی­ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می­آورد(طارمیان، 1378). تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه­های زندگی، باعث شده است بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی، فاقد توانایی­های لازم و اساسی شوند و در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره آسیب­پذیر گردند. مهارت­های زندگی منجر به ارتقای توانایی­های روحی– اجتماعی می­گردد و در نتیجه سلامت روانی– جسمانی و اجتماعی را تامین می­کند. ...

...

 

دانلود بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بررضایت زناشویی،تاب آوری وخود پنداره مراجعین به مرکز مشاوره

پاورپوینت بررسی بیمه و ریسک

پاورپوینت بررسی بیمه و ریسک

پاورپوینت بررسی بیمه و ریسک در 26 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دانلود پاورپوینت بررسی بیمه و ریسک

دانلود پاورپوینت بیمه و ریسک 
بیمه چیست؟
ویژگی های اساسی بیمه
انتقال ریسک
شرایط یک ریسک قابل بیمه 
خسارت اتفاقی و غیر عمدی 
خسارت قابل تعیین و اندازه گیری
خسارت غیر فاجعه آمیز
احتمال وقوع خسارت قابل اندازه گیری
صرفه اقتصادی حق بیمه
انتخاب نامناسب و بیمه
انواع بیمه
بیمه اشخاص (بیمه عمر) 
بیمه اموال و مسؤلیت 
انواع پوشش های بیمه ای
پو

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل ppt
حجم فایل 848 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

پاورپوینت بررسی بیمه و ریسک در 26 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx 

دانلود پاورپوینت بررسی بیمه و ریسک


بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا

بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا

هدف از این پایان نامه بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا بر روی کره دما ثابت می باشد

دانلود بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا

روش DQIDQ
روش مربعات دیفرانسیل
روش مربعات دیفرانسیل تکاه ای
جریان جابجایی آزاد گذرا
جریان جابجایی آزاد گذرا بر روی کره دما ثابت
بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا
بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا اطراف کره ی دما ثابت
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 956 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 84

دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک

بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا بر روی کره دما ثابت

 
 
 
 
 
چکیده:
در این پایان نامه جریان جابجایی آزاد گذرا بررسی خواهد شد. جسم دلخواهی را مطابق شکل 1.3.الف در نظر بگیریدکه در لحظه ی اولیه در تعادل دمایی با محیط اطراف در  قرار دارد و ناگهان دمای  سطح آن در زمان صفر به  می رسد. در این لحظه شار حرارتی دیواره از لحاظ تیوری به بی-نهایت می رسد و پس از آن شار حرارتی دیواره منحنی هدایت را مطابق شکل 1.3.ب دنبال می کند تا زمانی که به زمان گذار  D  t  برسد. در زمان های نهایی  به حالت دایم انتقال حرارت جابجایی دست خواهیم یافت. این دو رژیم تحت عنوان رژیم هدایت  و رژیم دایم   شناخته می شوند. رژیمی که ما بین این دو رژیم قرار می گیرد، رژیم انتقالی نامیده می شود .
 
در زمان i  t، انتقال حرارت مبادله شده از پدیده ی هدایت با انتقال حرارت مبادله شده در انتقال حرارت جابجایی دایم برابر است. اگر قبل از این زمان اثرات لبه در مکان مشخص احساس شود، در حقیقت آغاز جابجایی و هدایت قبل از این زمان به هم می رسند. بنابراین انتقال حرارت به صورت یکنوا کاهش می یابد مانند مسیر A در شکل  1.3.ب اما اگر آغاز جابجایی بعد از زمان مذکور رخ دهد، بنابراین مقدار انتقال حرارت پایین تر از مقدار حالت دایم قرار می گیرد که در این حالت همانگونه که مسیرB نشان داده شده است، رژیم انتقالی مقدار انتقال حرارت را با پایین زنی  تصحیح می کند. در حقیقت زمان گذار در این حالت، زمانی است که انتقال حرارت به حداقل خود می رسد.
 
 مساله ی زمانی که آغاز جابجایی و انتهای هدایت به هم می رسند  و تاثیر آن بر انتقال حرارت دیواره و تنش برشی دیواره از مسایل مهم در جریان گذرا می باشد. گفتنی است که تاثیر این اثر بر تنش برشی دیواره  خیلی کمتر از تاثیری است که بر انتقال حرارت دیواره می گذارد و بر خلاف انتقال حرارت دیواره از بالازنی  به منظور تصحیح مقدار تنش برشی دیواره استفاده می کند. بررسی  نحوه ی گذار در جریان گذرا به پارامترهای جریان بستگی دارد و از مسایل مهم در بحث جریان های گذرا می باشد. در ادامه به بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا اطراف کره ی دما ثابت  با استفاده از  روش DQ-IDQ پرداخته می شود و تاثیر پارامترهای گوناگون در جریان گذرا  بررسی می گردد.
 
 
 
 
 
کلید واژه:
کره
لایه ی مرزی
جابجایی آزاد گذرا
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب

جریان جابجایی آزاد گذرا بر روی کره دما ثابت

1.3- بررسی جریان جابجایی آزادگذرا اطراف کره ی همدما 40
1.1.3- مدل سازی ریاضی جریان 40
2.1.3- گسسته سازی معادلات با استفاده از روش مربعات دیفرانسیل 43
3.1.3- نتایج 44
2.3- بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا بر روی کره دما ثابت در حضور میدان مغناطیسی 44
1.2.3- مدل سازی ریاضی جریان 47
2.2.3- نتایج 49
3.3- بررسی اثر تولیدو جذب حرارت بر جریان جابجایی آزاد گذرا بر روی کره دما ثابت 50
1.3.3- مدل سازی ریاضی جریان 50
2.3.3- نتایج 51
4.3- بررسی اثر لزجت متغیر با دما بر جریان جابجایی آزاد گذرا بر روی کره دما ثابت 53
1.4.3- مدل سازی ریاضی جریان 54
 2.4.3- نتایج 55
 5.3- بررسی اثر هدایت حرارتی متغیر با دما بر جریان جابجایی آزاد گذرا بر روی کره دما ثابت 56
 1.5.3- مدل سازی ریاضی جریان 57
 2.5.3- نتایج 59
 6.3- بررسی اثر لزجت و هدایت حرارتی متغیر با دما بر جریان جابجایی آزاد گذرا بر روی کره دما ثابت 60
1.6.3- مدل سازی ریاضی جریان 60
 2.6.3- نتایج 63
 7.3- بررسی اثر لزجت و هدایت  حرارتی متغیر با دما بر جریان جابجایی آزاد گذرا بر روی کره دما ثابت  تحت میدان مغناطیسی با در نظر گرفتن تولید و جذب حرارت 63
1.7.3- مدل سازی ریاضی جریان 63
 2.7.3- نتایج 67 
 
 
 
 
فهرست جداول:
جدول 1.3: بررسی استقلال روش از تعداد گره ها در راستای y در حالت دایم کد گذرا در x=0 .
جدول 2.3 : بررسی استقلال روش از تعداد گره ها در راستای x در حالت دایم کد گذرا در  x=90 .
جدول 3.3 : بررسی استقلال روش از تعداد گره ها در راستای  در حالت دایم کد گذرا در x=90 .
جدول 4.3 : مقایسه ی روش DQ_IDQ با روش  DQ_DQ.
 
 
 
 
فهرست اشکال:
شکل1.3: بررسی روند انتقال حرارت گذرا تا رسیدن به حالت دایم 
شکل2.3 : روند تغییرات پروفیل سرعت (الف) و توزیع دما (ب) با   در  با  
شکل3.3 : اثر  بر روند تغییرات پروفیل سرعت (الف) و توزیع دما (ب) در حالت دایم در  
شکل4.3 : اثر  برروند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (الف) و ناسلت محلی (ب) با   در   
شکل5.3 : روند تغییرات پروفیل سرعت (الف) و توزیع دما (ب) با تغییر  در  با و  
شکل6.3 : اثر  بر روند تغییرات پروفیل سرعت (الف) و توزیع دما (ب) در حالت دایم در  با   
شکل7.3 : اثر   بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (الف) و ناسلت محلی (ب) با   در   با   
شکل8.3 : اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (الف) و ناسلت محلی (ب) در حالت دایم  با   
شکل9.3 : روند تغییرات پروفیل سرعت (الف) و توزیع دما (ب) با تغییر  در  با و  
شکل10.3 : اثر  بر روند تغییرات پروفیل سرعت (الف) و توزیع دما (ب) در حالت دایم در  با   
شکل11.3 : اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (الف) و ناسلت محلی (ب) با   در  با  
 شکل12.3 : اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (الف) و ناسلت محلی (ب) در حالت دایم  با   
شکل13.3 : روند تغییرات پروفیل سرعت (الف) و توزیع دما (ب) با تغییر  در  با و  
شکل14.3 : اثر  بر روند تغییرات پروفیل سرعت (الف) و توزیع دما (ب) در حالت دایم در  با   
شکل15.3 : اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (الف) و ناسلت محلی (ب) با   در  با   
شکل16.3 : اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (الف) و ناسلت محلی (ب) در حالت دایم  با   
شکل17.3 : روند تغییرات پروفیل سرعت (الف) و توزیع دما (ب) با تغییر  در  با و 
 شکل18.3 : اثر  بر روند تغییرات پروفیل سرعت (الف) و توزیع دما (ب) در حالت دایم در  با   
شکل19.3 : اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (الف) و ناسلت محلی (ب) با   در  با  
 شکل20.3 : اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (الف) و ناسلت محلی (ب) در حالت دایم  با   
شکل21.3 : اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (الف) و اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (ب) در   با   
شکل22.3 : اثر  بر روند تغییرات ناسلت محلی (الف) و اثر  بر روند تغییرات ناسلت محلی (ب)در   با  
 شکل23.3 : اثر  بر روند تغییرات پروفیل سرعت (الف) و اثر  بر روند تغییرات پروفیل سرعت (ب) در حالت دایم در  با   
شکل24.3 : اثر  بر روند تغییرات توزیع دما (الف) و اثر  بر روند تغییرات توزیع دما (ب) در حالت دایم در  با   
شکل25.3 : اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (الف) و اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (ب) در حالت دایم با   
شکل26.3 : اثر  بر روند تغییرات ناسلت محلی (الف) و اثر  بر روند تغییرات ناسلت محلی (ب) در حالت دایم با   
شکل27.3 : اثر  بر روند تغییرات پروفیل سرعت (الف)، اثر  بر روند تغییرات پروفیل سرعت (ب)، اثر  بر روند تغییرات پروفیل سرعت (ج) و اثر  بر روند تغییرات پروفیل سرعت (د)  در حالت دایم در  با   
شکل28.3 : اثر  بر روند تغییرات توزیع دما (الف)، اثر  بر روند تغییرات توزیع دما (ب)، اثر  بر روند تغییرات توزیع دما (ج) و اثر  بر روند تغییرات توزیع دما (د)  در حالت دایم در  با  
شکل29.3 : اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (الف)، اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (ب)، اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (ج) و اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (د)  در  با    
شکل30.3 : اثر  بر روند تغییرات ناسلت محلی (الف)، اثر  بر روند تغییرات ناسلت محلی (ب)، اثر  بر روند تغییرات ناسلت محلی (ج) و اثر  بر روند تغییرات ناسلت محلی (د)  در  با    
شکل31.3 : اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (الف)، اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (ب)، اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (ج) و اثر  بر روند تغییرات ضریب اصطکاک دیواره (د)  در حالت دایم با   
شکل32.3 : اثر  بر روند تغییرات ناسلت محلی (الف)، اثر  بر روند تغییرات ناسلت محلی (ب)، اثر  بر روند تغییرات ناسلت محلی (ج) و اثر  بر روند تغییرات ناسلت محلی (د)  در حالت دایم با    
 
 
 
 
 
 

دانلود بررسی جریان جابجایی آزاد گذرا

خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن

خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن

هدف از این پایان نامه خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن می باشد

دانلود خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن

خمکاری لوله
هیدروفرمینگ لوله
خمکاری هیدرولیکی
شبیه سازی اجزای محدود
فرآیند خم کاری لوله جدار نازک
دانلود پایان نامه خمکاری فشاری لوله جدار نازک
دانلود پایان نامه خمکاری هیدرولیکی
دانلود پایان نامه هیدروفرمینگ لوله
تولید لوله جدار نازک به روش هیدروفرمینگ
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 9966 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 146

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت تولید

خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن

 
 
 
 
 
 
چکیده
لوله های خم کاری شده جدار نازک کاربرد بسیار وسیعی در صنایع فضایی، هواپیماسازی، خودروسازی و دیگر صنایع دارد. مساله کاهش وزن و کاهش فضای اشغال شده توسط لوله ها سبب شده است تا این قطعات با شعاع خم کوچک شکل دهی شوند. خم کاری لوله با شعاع خم کوچک نیازمند به کارگیری روش های نوین خم کاری می باشد، زیرا با کاهش شعاع خم کاری امکان ایجاد عیوب چین خوردگی در شعاع داخلی خم، نازک شدگی بیش از حد جداره بیرونی لوله، تغییر شکل سطح مقطع و مانند آنها افزایش می یابد. 
 
یکی از روش هایی که برای خم کاری لوله های جدار نازک با شعاع های خم کوچک مورد استفاده قرار می گیرد، خم-کاری به روش هیدروفرمینگ است. این روش در مقایسه با سایر روش های خم کاری لوله دارای مزایای بسیار زیادی مانند بهبود کیفیت سطحی، کاهش تغییرات ضخامت، افزایش استحکام و کاهش هزینه، به خصوص در مورد قطعات پیچیده، می باشد. در این پژوهش ابتدا لوله های انتها بسته بدون درز به وسیله فرآیندهای کشش عمیق و اتوکاری تولید گردیده است.
 
سپس، فرآیند خم کاری این لوله با نسبت  شعاع خم به قطر (R/D) برابر 1 توسط فرآیند جدید خم هیدروفرمینگ به صورت تجربی و شبیه-سازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بررسی مسیر فشار، مسیر فشاری که در آن لوله بدون چروکیدگی به طور کامل شکل قالب را به خود می گیرد، بدست آمد. بعلاوه، اثر تغییرات فشار بر توزیع ضخامت لوله در شعاع داخلی و شعاع خارجی ناحیه خم لوله مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، نحوه شکل گیری لوله در نسبت های (R/D) ثابت با تغییر همزمان شعاع خم و قطر لوله و نحوه شکل گیری لوله در نسبت های (R/D) متغیر کمتر از یک در قطر لوله ثابت با یکدیگر مقایسه شد. همچنین اثر ضریب اصطکاک میان قالب و دیواره لوله نیز مورد بررسی قرار گرفت.
 
 
 
کلمات کلیدی:

فشار داخلی

خم کاری لوله

هیدروفرمینگ لوله

شبیه‌سازی اجزای محدود 

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
1 کلیات 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تعریف ها و پارامترهای خم کاری 4
1-3- روش های خمکاری لوله 5
1-3-1- خم کاری هیدروفرمینگ 5
1-3-2- خم کاری فشاری 6
1-3-3- خم کاری کششی دورانی 8
1-3-4- خم کاری تحت فشار 10
1-3-5- خم کاری کوبهای 11
1-3-6- خم کاری غلتکی 12
1-4- عیوب خم کاری لوله 14
1-4-1- برگشت فنری 14
1-4-2- چین خوردگی 15
1-4-3- عدم گردی (بیضوی شدن) سطح مقطع 16
1-4-4- تغییرات ضخامت 17
1-4-5- پارگی 18
1-5- مراحل انجام پژوهش 18
 
فصل دوم 19
2 مروری بر پژوهش های انجام شده 19
2-1- مقدمه 20
2-2- پژوهش های انجام شده پیرامون خم کاری لوله 20
2-3- اهداف پژوهش 43
 
فصل سوم
3 مراحل آزمایشگاهی 45
3-1- مقدمه 45
3-2- معرفی تجهیزات استفاده شده در آزمایش ها 45
3-2-1- دستگاه آزمایش 45
3-2-2- قالبهای استفاده شده 48
1-1-1-1- قالب کشش عمیق 48
1-1-1-2- قالب اتوکشی 50
1-1-1-3- قالب خم کاری 52
3-2-3- سیستم تامین فشار 53
3-2-4- سیال هیدرولیکی 55
3-2-5- وسایل اندازه گیری 56
3-3- تعیین خواص مکانیکی ورق 56
 
فصل چهارم
4 شبیه سازی اجزای محدود 59
4-1- مقدمه 60
4-2- مراحل شبیه سازی 60
4-2-1- ایجاد مدل هندسی (Part) 60
4-2-2- تعیین خصوصیات ورق 61
4-2-3- مونتاژ قطعات 62
4-2-4- مراحل شکل دهی 62
4-2-5- تعیین تماس بین سطوح 63
4-2-6- شرایط مرزی و بارگذاری 64
4-2-7- المان بندی 65
4-2-8- تحلیل فرآیند 65
 
فصل پنجم
5 نتایج و بحث 67
5-1- مقدمه 68
5-2- بررسی تاثیر تغییرات فشار داخلی لوله 68
5-2-1- بررسی تاثیر تغییرات فشار داخلی لوله بر شکل-گیری لوله 68
5-2-2- بررسی تاثیر تغییرات فشار داخلی لوله بر توزیع ضخامت دیواره داخلی و خارجی 74
5-3- بررسی اثر تغییرات ضریب اصطکاک میان قالب و لوله بر تغییرات ضخامت لوله 79
5-4- بررسی اثر فشار شکل گیری لوله در نسبتهای شعاع قالب به قطر لوله (R/D) ثابت و مقایسه تغییرات ضخامت لوله در دیواره داخلی و خارجی 86
5-4-1- نسبت های شعاع قالب به قطر لوله (R/D) برابر 1 86
5-4-2- نسبت های شعاع قالب به قطر لوله (R/D) برابر 8/0 90
5-4-3- نسبت های شعاع قالب به قطر لوله (R/D) برابر 6/0 94
5-5- بررسی اثر تغییرات نسبت شعاع قالب به قطر لوله (R/D) متغیر در یک قطر لوله ثابت، بر فشار شکل-دهی لوله و تغییرات ضخامت لوله در دیواره داخلی و خارجی 97
6 نتیجه گیری و پیشنهادها 106
6-1- مقدمه 107
6-2- نتیجه گیری 107
6-3- پیشنهادها 109
7 مراجع 111
 
 
فهرست شکل‌ها
شکل ‏1 1، چند نمونه از کاربردهای قطعات خم لوله]1[. 2
شکل ‏1 2،  پارامترهای رایج در خم کاری لوله ]4[. 4
شکل ‏1 3، شماتیک فرآیند خم کاری هیدروفرمینگ لوله ]5[. 6
شکل ‏1 4، شماتیک فرآیند خم کاری فشاری لوله [7]. 8
شکل ‏1 5، شماتیک فرآیند خم کاری کششی دورانی لوله ]9[. 9
شکل ‏1 6، شماتیک فرآیند خمکاری تحت فشار الف- قبل از خم کاری، ب- پس از خم کاری ]11[. 11
شکل ‏1 7، شماتیک فرآیند خم کاری کوبه ای، الف- قبل از خم کاری، ب- پس از خم کاری]11[. 12
شکل  ‏1 8، شماتیک فرآیند خم کاری غلتکی با سه غلتک]11[. 13
شکل ‏1 9، برگشت فنری ]11[. 15
شکل ‏1 10، چین خوردگی در لوله در شعاع داخلی خم ]12[. 15
شکل  ‏1 11، خرابی سطح مقطع لوله بر اثر خمکاری (تخت شدن در شعاع بیرونی و بیضی شدن) ]11[. 17
شکل  ‏1 12، تغییرات ضخامت لوله در خمکاری]11[. 17
شکل  ‏2 1، شکل دهی خم کاری فشاری لوله، الف- قبل از انجام فرآیند، ب- پس از انجام فرآیند[13]. 21
شکل  ‏2 2، شکل دهی لوله در پارامترهای مختلف[13]. 21
شکل ‏2 3، اثر میزان تغییرات ضخامت دیواره داخلی و خارجی در شعاع خم مختلف[13]. 21
شکل ‏2 4، اثر میزان تغییرات ضخامت دیواره در دو جنس آلومینیوم و فولاد[13]. 22
شکل ‏2 5، اثر میزان تغییرات ضخامت دیواره در با ضریب اصطکاک مختلف[13]. 22
شکل ‏2 6، نتایج حاصل از پژوهش کمی و همکاران [14]. 23
شکل ‏2 7، نتایج حاصل از پژوهش یانگ و همکاران [15]. 24
شکل ‏2 8، نتایج حاصل از پژوهش هی یانگ و یانگ لین [17]. 26
شکل ‏2 9، نتایج حاصل از پژوهش وانگ و همکاران [5]. 28
شکل  ‏2 10، نتایج حاصل از پژوهش وانگ و آگاروال [18]. 30
شکل ‏2 11، نتایج حاصل از پژوهش فنگ و همکاران [19]. 33
شکل ‏2 12، تغییرات ماکزیمم تنش مماسی نمونه در مندرل  با قطرهای الف- mm2/34، ب- mm 35، ج- mm6/35]20.[ 34
شکل ‏2 13، شکل ماکزیمم تنش فشاری نمونه در مندرل  با قطرهای مختلف]20[. 35
شکل ‏2 14، تغییرات ماکزیمم تنش مماسی نمونه در مندرل  با طولهای الف- mm6، ب- mm 8، ج- mm 10 د-  mm11]20.[ 36
شکل ‏2 15، تغییرات کرنش پلاستیک معادل در تعداد توپهای الف- 0، ب- 1، ج- 2، د- 3 ]20[. 37
شکل ‏2 16، تغییرات سطح مقطع با تعداد توپهای الف- 0، ب- 1، ج- 2، د- 3] 20[. 37
شکل ‏2 17، شکل تفاوت تنش فشاری در قوس داخلی در قطر مختلف مندرل ] 21[. 38
شکل ‏2 18، فرآیند خمکاری به روش NC ] 21[. 39
شکل ‏2 19، استراتژی برای انتخاب پارامترهای موثر در فرآیند خمکاری با روش NC ] 21[. 39
شکل ‏2 20، اثر لقی میان لوله و قالب جاروبکن] 22[. 40
شکل ‏2 21، اثر لقی میان لوله و مندرل] 22[. 41
شکل ‏2 22، میزان تغییرات سطح مقطع در شعاع خم نرمال] 23[. 42
شکل ‏2 23، میزان تغییرات سطح مقطع در شعاع خم کوچک] 23[. 42
شکل ‏2 24، میزان تغییرات ضخامت در شعاع خم نرمال] 23[. 43
شکل ‏2 25، میزان تغییرات ضخامت در شعاع خم کوچک] 23[. 43
شکل ‏3 1، دستگاه آزمایش اونیورسال (DMG). 47
شکل ‏3 2، الف- شماتیک قالب کشش عمیق مرحله یک، ابعاد به mm، ب- اجزای قالب کشش عمیق مرحله یک. 48
شکل ‏3 3، الف- شماتیک قالب کشش عمیق مرحله دو، ابعاد به mm، ب- اجزای قالب کشش عمیق مرحله دو. 49
شکل ‏3 4، مراحل شکلدهی لوله، I- ورق اولیه، II- کشش عمیق مرحله اول، III- کشش عمیق مرحله دوم، 
IV- اتوکشی مرحله اول، V- اتوکشی مرحله دوم، VI- اتوکشی مرحله سوم، VII- اتوکشی مرحله چهارم. 49
شکل ‏3 5، الف- شماتیک قالب اتوکشی، ب- مجموعه قالبهای مراحل مختلف اتوکشی. 50
شکل ‏3 6، پارامترهای هندسی لوله در این پژوهش. 51
شکل ‏3 7، الف- شماتیک قرار گیری نمونه در قالب جدید(خم هیدروفرمینگ)، ب-  قالب جدید خم هیدروفرمینگ. 53
شکل ‏3 8، مسیر نمونه فشار اعمالی در تحقیق حاضر. 53
شکل ‏3 9، واحد هیدرولیکی تامین فشار اولیه. 54
شکل ‏3 10، مدار هیدرولیکی استفاده شده در قالب کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی. 54
شکل ‏3 11، تجهیزات سیستم هیدرولیکی کنترل فشار. 55
شکل ‏3 12، تجهیزات اندازه‌گیری الف- ضخامت سنج مکانیکی، ب- کولیس دیجیتالی. 56
شکل ‏3 13، ابعاد نمونه آزمون کشش مطابق استاندارد ASTM-A370. 57
شکل ‏3 14، دستگاه تست کشش SANTAM. 57
شکل ‏3 15، نمونه‌هایی از قطعات کشیده شده طبق استاندارد ASTM-A370. 58
شکل ‏3 16، نمودار تنش– کرنش حقیقی حاصل از آزمایش کشش. 58
شکل ‏4 1، هندسه اجزای قالب و لوله در نرمافزار شبیه سازی. 61
شکل ‏4 2، مونتاژ اجزای قالب و لوله در شبیهسازی. 62
شکل ‏4 3، شرایط مرزی اعمال شده به ورق و اجزای قالب در شبیه-سازی. 64
شکل ‏5 1،  ناحیه‌های بحرانی لوله در فرآیند خم جدید. 69
شکل ‏5 2،  لوله شکل داده‌شده بدون فشار سیال. 69
شکل ‏5 3، لوله شکل داده‌شده در فشار MPa10. 70
شکل ‏5 4، لوله شکل داده‌شده در فشار MPa15. 70
شکل ‏5 5، لوله شکل داده شده در فشار MPa20. 71
شکل ‏5 6، لوله شکل داده شده در فشار MPa27. 72
شکل ‏5 7، شکلگیری لوله سالم و بدون عیب در قالب. 73
شکل ‏5 8، منحنی نیروجابجایی لوله خم شده در فشار 20MPa. 73
شکل ‏5 9، الف- مسیر اندازه گیری ضخامت ab و cd ب- ناحیه های مورد بررسی در شعاع داخلی و شعاع خارجی قطعه خم شده. 74
شکل ‏5 10، منحنی توزیع ضخامت لوله در فشار MPa20 الف- شعاع داخلی ب- شعاع خارجی. 76
شکل ‏5 11، منحنیهای توزیع ضخامت الف- دیواره داخلی و ب- دیواره خارجی در فشارهای مختلف، حاصل از شبیهسازی. 77
شکل ‏5 12، درصد کاهش ضخامت در قطعه در فشارهای مختلف الف- شعاع داخلی، ب- شعاع خارجی. 78
شکل ‏5 13، تاثیر ضریب اصطکاک بین جداره قالب و لوله منحنی های توزیع ضخامت الف- دیواره داخلی و ب- دیواره خارجی، حاصل از شبیهسازی، در فشار MPa20. 81
شکل ‏5 14، درصد کاهش ضخامت در قطعه با ضریب اصطکاک های مختلف الف- شعاع داخلی، ب- شعاع خارجی. 82
شکل ‏5 15، منحنی توزیع ضخامت  شعاع داخلی لوله در فشارهای الف- MPa10، ب- MPa15، ج- MPa20 با ضریب اصطکاک 1/0 و شعاع خم mm20 و قطر لوله mm20. 84
شکل ‏5 16، منحنی توزیع ضخامت لوله در فشارهای الف- MPa10، ب-MPa 15، ج- MPa20. 85
شکل ‏5 17، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa25، ب- MPa35، در نسبت R/D برابر 10/10. 86
شکل ‏5 18، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa15، ب- MPa20، ج- MPa27 در نسبت R/D برابر 20/20. 87
شکل ‏5 19، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa5، ب- MPa10، ج- MPa20 در نسبت R/D برابر 30/30. 88
شکل ‏5 20، منحنی توزیع ضخامت لوله در نسبت های R/D برابر 1  الف- دیواره داخلی و ب- دیواره خارجی. 90
شکل ‏5 21، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa50، ج- MPa60 در نسبت R/D برابر 10/8. 91
شکل ‏5 22، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa10، ب- MPa20، ج- MPa27 در نسبت R/D برابر 20/16. 92
شکل ‏5 23، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa10، ب- MPa15، ج- MPa20در نسبت R/D برابر 30/24. 93
شکل ‏5 24، منحنی توزیع ضخامت لوله در نسبت های R/D برابر 8/0 الف- دیواره داخلی و ب- دیواره خارجی. 94
شکل ‏5 25، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف) MPa30، ب)MPa50، ج)MPa55 د) MPa60 در نسبت R/D برابر 10/6. 95
شکل ‏5 26، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa10، ب- MPa20، ج- MPa25 د-  MPa27 در نسبت R/D برابر 20/12. 96
شکل ‏5 27، قطعه های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa10، ب- MPa16در نسبت R/D برابر 30/18. 96
شکل ‏5 28، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa25، ج- MPa30 با نسبت  R/D55/0 با قطر لوله برابر با mm20. 98
شکل ‏5 29، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa25، ج- MPa27 با نسبت R/D 6/0 با قطر لوله برابر با mm20. 99
شکل ‏5 30، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa22، ج- MPa24 با نسبت R/D 65/0 با قطر لوله برابر با mm20. 100
شکل ‏5 31، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa22 با نسبت R/D 7/0 با قطر لوله برابر با mm20. 101
شکل ‏5 32، میزان تغییرات ضخامت قطعه در فشارهای مختلف با نسبت R/D 7/0با قطر لوله برابر با mm20 الف) شعاع داخلی، ب) شعاع خارجی. 101
شکل ‏5 33، درصد کاهش ضخامت در قطعه در فشارهای مختلف با نسبت R/D 7/0 با قطر لوله برابر با mm20 الف- شعاع داخلی، ب- شعاع خارجی. 102
شکل ‏5 34، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa20، ب- MPa21، با نسبت R/D 75/0 با قطر لوله برابر با mm20. 102
شکل ‏5 35، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa18، ب- MPa20 با نسبت R/D 8/0 با قطر لوله برابر با mm20. 103
شکل ‏5 36، لوله های شکل داده شده در فشارهای الف- MPa18، ب- MPa20 با نسبت R/D 85/0 با قطر لوله برابر با mm20. 103
شکل ‏5 37، لوله های شکل داده شده در فشار MPa20 با نسبت R/D 9/0با قطر لوله برابر با mm20. 103
شکل ‏5 38، لوله های شکل داده شده در فشارهای MPa20 با نسبت R/D 95/0 با قطر لوله برابر با mm20. 104
شکل ‏5 39، لوله های شکل داده شده در فشارهای MPa20 با نسبت R/D 1 با قطر لوله برابر با mm20. 104
شکل ‏5 40، فشار شکل گیری نمونه در نسبت های شعاع خم به قطر لوله (R/D) مختلف در قطر لوله ثابت برابر mm20. 105
 
فهرست جدول‌ها
جدول (2-1) نتایج حاصل از پژوهش وانگ و آگاروال [19]. 30
جدول (3-1) ابعاد لوله شکل داده شده در مراحل مختلف 51
جدول (3-2) خصوصیات مکانیکی و فیزیکی ورق های مورد استفاده در آزمایش ها. 58
 
 
 

دانلود خم کاری فشاری لوله به روش شکل‌دهی هیدرولیکی و ارزیابی پارامترهای موثر بر آن

روش مربعات دیفرانسیل و روش مربعات دیفرانسیل تکه ای

روش مربعات دیفرانسیل و روش مربعات دیفرانسیل تکه ای

هدف از این تحقیق بررسی روش مربعات دیفرانسیل و روش مربعات دیفرانسیل تکه ای می باشد

دانلود روش مربعات دیفرانسیل و روش مربعات دیفرانسیل تکه ای

روش DQIDQ
روش IDQ
روش DQ
روش مربعات دیفرانسیل
روش مربعات دیفرانسیل تکه ای
بررسی کارایی روش مربعات دیفرانسیل
بررسی کارایی روش مربعات دیفرانسیل تکه ای
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 381 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

دانلود تحقیق مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

روش مربعات دیفرانسیل و روش مربعات دیفرانسیل تکه ای

 
 
 
 
 
چکیده:
اکثر مسایل مهندسی بر اساس مجموعه معادلات دیفرانسیل پاره ای با شرایط مرزی مناسب تعریف می-شوند. در حالت کلی بدست آوردن حل تحلیلی برای این معادلات خیلی مشکل است. با توجه به نیاز بشر به حل این معادلات دیفرانسیل پاره ای، نیاز به استفاده از روش های عددی بیش از پیش احساس می شود.  برای مثال در طراحی یک هواپیما، به منحنی ضریب بالابرندگی (cl) برحسب ضریب اصطکاکی (cd) برای شکل ایرفویل داده شده نیاز است. مقادیر cl و cd از حل معادلات ناویر استوکس بدست می آیند. 
 
شایان ذکر است که روش های گسسته سازی عددی بسیاری شناخته شده اند که از آن میان می توان به تفاضل محدود، المان محدود و حجم محدود اشاره کرد. روش تفاضل محدود بر مبنای بسط سری تیلور است در حالی که المان محدود بر مبنای اصول باقی مانده های وزنی است و حجم محدود مستقیما قوانین بقای فیزیکی را بر سلول محدودی اعمال می کند. اغلب شبیه سازی های عددی در مسایل مهندسی با یکی از 3 روش مذکور با تعداد گره های نسبتا زیادی انجام می شود. با وجودی که در حل عددی معادلات پاره ای برخی مسایل فیزیکی، تنها به تعداد گره های محدودی بر روی دامنه ی فیزیکی نیاز است. روش های مرتبه پایین برای رسیدن به دقت مطلوب خود به تعداد گره های خیلی بیشتری نیاز دارند. 
 
در نتیجه حافظه ی مجازی بیشتر و محاسبات عددی بیشتر نیاز است. به نظر می رسد که این معایب روش های مرتبه ی پایین را با انتخاب روش های مرتبه بالا بهبود بخشید. در حالت کلی مرتبه ی خطای برش روش های مرتبه بالا، از مرتبه ی بالاتری است. بنابراین برای این که به دقت مطلوب برسند فاصله ی بین گره ها در آن ها را می توان افزایش داد. در نتیجه این روش ها قادر به حل مسایل با تعداد گره های کمتر هستند. از جمله ی این روش ها می توان به روش مربعات دیفرانسیل اشاره کرد، این روش برگرفته شده از روش انتگراگیری مربعی می باشد. در این روش مشتق در یک راستای معین از تمامی گره های محاسباتی در این راستا اثر می پذیرد. میزان اثرپذیری گره های محاسباتی را ماتریس ضرایب وزنی تعیین می کند.
 
 
 
کلید واژه:
کره
مربعات دیفرانسیل
مربعات دیفرانسیل تکه ای
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
روش مربعات دیفرانسیل و  روش مربعات دیفرانسیل تکه ای
1.2- مقدمه 17
2.2- انتگرال گیری مربعی 18
3.2- مربعات دیفرانسیلی 19
4.2- محاسبه ی ضرایب وزنی مشتق مرتبه ی اول 19
1.4.2- تقریب بلمن 19
1.1.4.2- تقریب اول بلمن 19
2.1.4.2- تقریب دوم بلمن 20
2.4.2- تقریب کلی شو 21
5.2- محاسبه ی ضرایب وزنی مشتقات مرتبه ی دوم و بالاتر 23
1.5.2-ضرایب وزنی مشتق مرتبه ی دوم 23
1.1.5.2- تقریب کلی شو 23
2.5.2- رابطه ی بازگشتی شو برای محاسبه ی مشتق مراتب بالاتر 24
3.5.2- تقریب ضرب ماتریسی 26
6.2- اعمال شرایط مرزی 27
7.2- انواع انتخاب فواصل بین نقاط 29 
8.2- مربعات دیفرانسیل تکه ای 31

9.2- بررسی کارایی روش مربعات دیفرانسیل 32

1.9.2- جریان جابجایی آزاد دایم بر روی کره دما ثابت 32
1.1.9.2- مدل سازی ریاضی جریان 32
2.1.9.2- گسسته سازی معادلات با استفاده از روش مربعات دیفرانسیل 35
3.1.9.2- نتایج 36
 
 
فهرست جداول:
جدول 1.2 : بررسی استقلال روش از تعداد گره ها در راستای y در x=0 .
جدول 2.2: بررسی استقلال روش از تعداد گره ها در راستای x در x=90 .
جدول 3.2: مقایسه ی روش DQ-FD با روش  DQ-DQ.
جدول4.2: بررسی نتایج حاصل از   با استفاده از DQM .
جدول 5.2: بررسی نتایج حاصل از   با استفاده از DQM .
 
 
 
 
فهرست اشکال:
شکل 1.2: انتگرال گیری مربعی
شکل 2.2: مقایسه ی توزیع چبشف-گوس-لوباتو با توزیع یکنواخت در شبکه ی 8*15 
شکل2.3: چگونگی برخورد روش مربعات دیفرانسیل تکه ای با یک تابع زمان مند دلخواه 
شکل 4.2: نحوه ی تکه تکه کردن دامنه ی محاسباتی در روش مربعات دیفرانسیل تکه ای 
شکل 5.2: نمایی از مسیله مورد مطالعه
شکل6.2 : اثر تغییر زاویه برروند تغییرات پروفیل سرعت (الف) و توزیع دما (ب) در لایه ی مرزی با  
 

دانلود روش مربعات دیفرانسیل و روش مربعات دیفرانسیل تکه ای