فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:43
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول
اطلاعات کلی در مورد میکروکنترلر AVR
مقدمه ای بر میکروکنترلرهای AVR : 5
بهره های کلیدی AVR : 5
واژگان کلیدی AVR : 6
خانواده های محصولات AVR : 6
AVR های مدل tiny: 7
AVR های مدل Mega: 9
نکات کلیدی و سودمند مدل Mega : 8
AVR های مدل LCD: 10
نکات کلیدی وسودمند مدل LCD : 10
نکات کلیدی و سودمند حافظه ی فلش خود برنامه ریز: 10
راههای مختلف برای عمل برنامه ریزی: 10
نرم افزار ارائه شده توسط شرکتATMEL به نام AVR Studio 4 : 12
انواع برنامه نویسها که AVR Studio 4 با آنها سازگار است: 12
STK500/STK501/STK502 12
JTAGICE / JTAGICE mkII 13
ICE40/50 Emulator 13
پروگرامرهایی که AVR های خاصی را پشتیبانی می کنند: 14
فصل دوم
زبان برنامه نویسی C
آشنایی با زبان برنامه نویسی C : ...................................................................................................................14
بخش اول
انواع داده ها : ......................................................................................................................................................16
ارایه ها حلقه ها : ...............................................................................................................................................18
توابع : ...................................................................................................................................................................22
بخش دوم
نرم افزار کد ویژن : ............................................................................................................................................23
بخش سوم
خصوصیات میکرو کنترل AVR : ...............................................................................................................26
بخش چهارم
مبدل آنالوگ به دیجیتالAdc : ...................................................................................................................29
فصل سوم
سخت افزار تا بلو روان
بخش اول
کی برد کامپیوتر : .............................................................................................................................................31
بخش دوم
برد نمایشگر : .....................................................................................................................................................33
برد کنترلر : ........................................................................................................................................................34
شماتیک تابلو : ..................................................................................................................................................35
فصل چهارم
نرم افزار تا بلو روان
بخش اول
تنظیمات اولیه : ................................................................................................................................................36
بخش دوم
شمارنده تابلو : ..................................................................................................................................................38
بخش سوم
زیر برنامه کی برد : .........................................................................................................................................39
منابع و ماخذ : ...................................................................................................................................43
مقدمه:
در این مقاله سعی شده تمام مطالبی که نیاز به انجام یک پروژه می باشد قرار گیرد به این منظور توضیحات کاملی از برنامه نویسی C و کامپایلر CODE VISION و اطلاعات جامعی از سری میکروکنترلرهای AVR قرار گرفته است .
پروژه تابلو روان:
این پروژه از چند قسمت تشکیل شده است:
نرم افزار TABLO: این نرم افزار دارای صفحه نمایشی می باشد که از 512 قسمت تشکیل شده است و تابلو روان را شبیه سازی میکند با کلیک چپ کردن بر روی هر قسمت باعث روشن شدن LED متناظر بر روی تابلو میشود.
فصل اول
اطلاعات کلی در مورد میکروکنترلرهای AVR
AVR Microcontroller Quick Guide
مقدمه ای بر میکروکنترلرهای AVR :
• میکروهای AVR دارای انعطاف پذیری غیر قابل مقایسه و بی همتایی هستند . آنها قادر به ترکیب هر نوع کدی با یک معماری کارامد از طریق زبانهای C و Assembly هستند و قادرند از طریق این برنامه ها تمام پارامترهای ممکن در یک سیکل یا چرخه ماشین را با دقت بسیار بالا هماهنگ کنند .
• میکروی AVR دارای معماریی است که میتواند در تمام جهات مورد استفاده عمل کند میکرو AVR معماریی دارد که کارایی 16 بیتی ارائه می دهد که البته قیمتش به اندازه یک 8 بیتی تمام می شود .
بهره های کلیدی AVR :
• دارای بهترین MCU برای حافظه فلش در جهان ! (MCU: Master Control Unit)
• دارای سیستمی با بهترین هماهنگی
• دارای بالاترین کارایی و اجرا در CPU (یک دستورالعمل در هر سیکل کلاک)
• دارای کدهایی با کوچکترین سایز
• دارای حافظه خود برنامه ریز
• دارای واسطه JTAG که با IEEE 1149.1 سازگار است
(IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers.)
• دارای سخت افزار ضرب کننده روی خود
• دارای بهترین ابزارها برای پیشرفت و ترقی
• دارای حالات زیادی برای ترفیع دادن یا Upgrade
واژگان کلیدی AVR :
• میکرو کنترلر AVR به منظور اجرای دستورالعملهای قدرتمند در یک سیکل کلاک(ساعت) به اندازه کافی سریع است و می تواند آزادی عملی را که احتیاج است به منظور بهینه سازی توان مصرفی فراهم کند.
• میکروکنترلر AVR بر مبنای معماری RISC(کاهش مجموعه ی دستورالعملهای کامپیوتر) پایه گذاری شده و مجموعه ای از دستورالعملها را که با 32 ثبات کار میکنند ترکیب می کند.
• به کارگرفتن حافظه از نوع Flash که AVR ها به طور یکسان از آن بهره می برند از جمله مزایای آنها است.
• یک میکرو AVR می تواند با استفاده از یک منبع تغذیه 2.7 تا 5.5 ولتی از طریق شش پین ساده در عرض چند ثانیه برنامه ریزی شود یا Program شود.
• میکروهای AVR در هرجا که باشند با 1.8 ولت تا 5.5 ولت تغذیه می شوند البته با انواع توان پایین (Low Power)که موجودند.
• با داشتن تنوعی باور نکردنی و اختیارات فراوان در کارایی محصولات AVR، آنها به عنوان محصولاتی که همیشه در رقابت ها پیروز هستند شناخته شدند.در همه محصولات AVR مجموعه ی دستورالعملها و معماری یکسان هستند بنابراین زمانی که حجم کدهای دستورالعمل که قرار است در میکرو دانلود شود به دلایلی افزایش یابد یعنی بیشتر از گنجایش میکرویی که در نظر است شود می توان از همان کدها استفاده نمود و در عوض آن را در یک میکروی با گنجایش بالاتر دانلود نمود .
خانواده های محصولات AVR :
Tiny AVR:
• میکروکنترلری با اهداف کلی و با بیش از 4 کیلو بایت حافظه فلش و 128 بایت حافظه استاتیک و قابل برنامه ریزی است.(منظور از حافظه استاتیک SRAM و حافظه قابل برنامه ریزی EEPROM است.)
Mega AVR:
• این نوع میکروها قابلیت خود برنامه ریزی دارند و می توان آنها را بدون استفاده از مدارات اضافی برنامه ریزی کرد همچنین بیش از 256K بایت حافظه فلش و 4K بایت حافظه استاتیک و قابل برنامه ریزی دارند.
LCD AVR:
• این نوع میکرو دارای درایور برای نمایشگر LCD با قابلیت کنترل اتوماتیک تباین و مقایسه تصویر می باشد . باعث تمدید عمر باتری می شود و در حالت فعال دارای توان مصرفی پایینی است.
توان مصرفی پایین:
• توان مصرفی پایین آنها برای استفاده بهینه از باتری و همچنین کاربرد میکرو در وسایل سیار و سفری طراحی شده است که میکروهای جدید AVR با توان مصرفی کم از شش روش اضافی در مقدار توان مصرفی ، برای انجام عملیات بهره می برند.
• این میکروها تا مقدار 1.8 ولت قابل تغذیه هستند که این امر باعث طولانی تر شدن عمر باتری می شود.
• در میکروهای با توان پایین ، عملیات شبیه حالت Standby است یعنی میکرو می تواند تمام اعمال داخلی و جنبی را متوقف کند و کریستال خارجی را به همان وضعیت شش کلاک در هر چرخه رها کند!
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:87
فهرست مطالب:
مقدمه 3
بخش اول : 5
زمین حفاظتی و الکتریکی 5
زمین کردن الکتریکی 9
تعیین مشخصات تأسیسات زمین حفاظتی 10
طرح زمین الکتریکی 17
ارتباط زمینهای مختلف 19
بخش دوم : 30
انواع میل های زمین 30
اصطلاحاتی که درزمین کردن بکار می رود 31
انواع مقاومتهای زمین 32
ولتاژهای مختلف هنگام عبور جریان از میل زمین 34
انواع میل ها 35
بخش سوم : 48
روشهای اندازه گیری پارامترهای زمین 48
سنجش مقاومت گسترده زمین 49
سنجش مقاومت مخصوص زمین 52
محاسبه مقاومت الکترودها 55
محاسبه مقاومت الکترود نیم کره 55
محاسبه مقاومت مجموعه الکترودهای میله ای 57
اندازه گیری مقاومت الکترود زمین 58
بخش چهارم : 61
اتصال زمین استاتیک 61
صفر کردن 62
شرایط صفر کردن 63
شرط دوم صفر کردن 69
شرط سوم صفر کردن 73
قطع سیم صفر بین دو زمین 74
قطع سیم صفر بعد از آخرین زمین 75
قطع سیم صفر و تماس با سیم فاز 76
بخش پنجم 79
حفاظت تأسیسات در مقابل صاعقه 79
صاعقه گیر ساده 80
شعاع حفاظت میله ساده برقگیر 81
صاعقه گیرالکترونیکی چگونه عمل می کند 82
اصول عملکرد صاعقه گیر الکترونیکی 84
انواع صاعقه گیر الکترونیکی 86
مزیتهای انتخاب صاعقه گیر الکترونیکی 86
محدوده حفاظت صاعقه گیر الکترونیکی 87
منابع 87
مقدمه
در تمام تأسیسات الکتریکی به خصوص تأسیسات فشار قوی، زمین کردن یکی از مهمترین
و اساسی ترین اقداماتی است که برای رفاه و سلامتی واصولا ًًًادامه زند گی اشخاص که
به نحوی با این تجهیزات در تماس هستند و حتی در خارج از پست در رفت و آمد می
باشند باید با دقت هر چه تمام تر وبا توجه به قواعد قوانینی که بدین منظور تدوین شده اند
انجام گیرد.
در تأسیسات برق دو نوع زمین کردن وجود دارد که یکی را زمین کردن حفاظتی ودیگری
را زمین کردن الکتریکی می نامیم.
زمین از موادی تشکیل شده که غالبا ً هادی الکتریسیته هستند به خصوص در حا لتی که
مرطوب باشند . بنابراین اگر شخصی که روی زمین قرار دارد با جسمی که نسبت به زمین
دارای پتانسیل است تماس حاصل نماید به علت برقرار شدن جریان دچار برق گرفتگی
خواهد شد .
در این پروژه سعی شده انواع روشهای زمین کردن و محاسبات آنها بطور مختصر ارائه
گردد. جهت هرگونه اطلاع بیشتر می توان به استاندارد VDE , 141 مراجعه نمود.
بخش اول :
زمین حفاظتی
و
الکتریکی
زمین کردن حفاظتی :
زمین کردن حفاظتی عبارت است از زمین کردن کلیه قطعات فلزی تأسیسات الکتریکی که
در ارتباط مستقیم ( فلز به فلز ) با مدارالکتریکی قرار ندارند. این زمین کردن بخصوص
برای حفاظت اشخاص در مقابل اختلاف سطح تماسی زیاد بکار برده می شود. بدین جهت
در پستهای فشار قوی باید تمام قسمتهای فلزی که در نزدیکی و همسایگی با فشار قوی
قرار گرفته اند و امکان تماس عمدی با آنها موجود است، به تأسیسات زمینی که برای
این منظور احداث شده است ( زمین حفاظتی ) متصل و مرتبط گردند . این قسمت ها
عبارتنداز : ستونها و پایه های فلزی ، درب ها و نرده های فلزی ، قسمت های فلزی در
دسترس تمام دستگاه های اندازه گیری ، ایزولا تورها ، مقره های عبور ، به خصوص
قسمت های فلزی که برای کار کردن با دستگاه باید آنها را لمس کرد و در دست گرفت
مانند چرخ های فرمان انواع و اقسام تنظیم کننده ها و رگولا تورها ، دسته کلیدها و ....
زیرا در این قسمت ها در اثرعبور جریان خیلی کم نیز عضلات دست به طوری منقبض
می شود که باز کردن و رهایی پیدا کردن از آن غیر ممکن و محال به نظر می رسد و
عاقبتی وخیم و اسفناک برای تماس گیرنده پیش خواهد آمد. بدین منظور و برای جلوگیری از هرگونه حادثه ای باید زمین حفاظتی به نحوی تأسیس
گردد که قسمتی از مسیر جریان که توسط تماس اعضای بدن انسان اتصالی می شود
( دست و پا و یا دو دست و دو پا ) دارای تفاوت پتانسیل یا افت ولتاژ زیاد نباشد. افت
ولتاژ بستگی به شدت جریان و مقاومت مسیر جریان دارد. شدت جریان اتصال زمین
بیشتر بستگی به قدرت و نوع ارتباط شبکه با زمین دارد و در هر حال مقداری معلوم و
ثابت و قابل محاسبه است و در ضمن غیر قابل پیشگیری، لذا برای کوچک نگه داشتن
افت ولتاژ باید مقاومت مسیر جریان حتی المقدور کوچک نگه داشته شود. بطورمثال اگر یک مقره عبور که در دیوار مرطوبی نصب شده است بشکند و سیم فشار
قوی با دیوارتماس پیدا کند و جریان اتصال زمین دراین حالت 25 آمپر و مقاومت هر متر
دیوار10 اهم باشد، مابین دو نقطه از دیوار که انسان با آن تماس دارد ( به اندازه فاصله
دست و یا تقریبا ً 2متر ) اختلاف سطحی برابر با :
U= I × R = 25 × 2 × 10 = 500 V
بوجود می آید که مسلما ًبرای انسان خطرناک است. ولی اگر پایه فلزی مقره که به دیوار
محکم شده به وسیله یک سیم نسبتا ً ضخیم به زمین وصل شود ، در موقع اتصال بدنه یا
اتصال زمین، قسمت عمده جریان اتصالی از این سیم عبور خواهد کرد و کلیه قسمتهای
دیوار، هم پتانسیل سیم درآن نقطه خواهد شد، لذا افت ولتاژ در امتداد دیوار ناچیز شده و
برای انسان خطری ایجاد نخواهد کرد. عامل مؤثرخطربرای انسان یا هرموجود زنده دیگر
جریان می باشد که البته وجود اختلاف سطح است که باعث عبور این جریان می گردد.
در فشار ضعیف جریانهای 0.1 تا 1 آمپر که از قلب میگذرد خطر جانی دارد.
آزمایشها و بررسی های مختلف نشان داده است که :
جریانهای تا 0.02 آمپر برای انسان قابل تحمل است.
جریانهای تا حدود 0.05 آمپرخطرناک وجریانهای از 0.1 آمپر به بالا خطر جانی دارد.
عبورجریان ازقلب باعث میشود که عمل منظم تپش قلب نامنظم شده ودررسیدن خون به
مغز وقفه ای حاصل گردد، درنتیجه انسان پس ازچند ثانیه بیهوش می شود وپس از چند
دقیقه جان خود را از دست می دهد.
برای نجات برق گرفته باید بلافاصله از تنفس مصنوعی کمک گرفته شود که بهترین نوع
آن تنفس از راه دهان به دهان می باشد.
شدت جریان مهلک ومقاومت بدن انسانها متفاوت است. مقاومت بین اعضای مختلف بدن
انسانها به طور متوسط به شرح زیر است :
دست و دست : تقریبا ً 4000 اهم دست و پا : تقریبا ً 4500 اهم
پا و پا : تقریبا ً 6500 اهم هردودست و پاها : تقریبا ً 1800 اهم
در ضمن بدن مرطوب و دستهای عرق کرده باعث کم شدن مقاومت و عبور جریان زیادتر
می شود لذامی توان گفت که حتی اختلاف سطح 20 ولت نیزمحسوس واختلاف سطح 60
ولت ممکن است خطر جانی داشته باشد. البته اثر مرگبار جریان بستگی به فرکانس
هم دارد و متأسفانه فرکانس صنعتی 50 هرتز خطرناکترین آنها می باشد. در فرکانسهای
زیاد شدت جریانهای زیاد نمی توانند موجبات منقبض شدن اعضای بدن انسان را فراهم
سازند به طوری که عبور جریان به شدت چندین آمپر با فرکانس خیلی زیاد نیز ممکن
است برای انسان بی خطر باشد و به همین جهت است که در پزشکی از جریانهای با
فرکانس زیاد برای درمان استفاده میشود.
در برق گرفتگی فشارقوی جریانهایی از 1 تا 100 آمپروبیشترممکن است از بدن انسان
عبورکند بدون اینکه مستقیما ً باعث از کار افتادن قلب شود. ولی درعوض این جریانهای
شدید باعث خراب کردن وسوزاندن بافتهای بدن بخصوص تجزیه آب بدن می شود و به
کلیه ها آسیب فراوان می رساند.
درضمن عبورجریان زیاد از بدن باعث سوزاندن محل ورود وزخم برداشتن عمیق درمحل
خروج جریان میشود که ممکن است متعاقبا ًمنجربه مرگ شود. درخا تمه بد نیست متذکر
شویم که بعضی ازحیوانات بخصوص اسبها درمقابل جریانهای زمین حساستر و مستعد تر
ازانسانها می باشند که شاید این مستعد بودن به علت بزرگتربودن فاصله قدم آنهاواختلاف
سطح قدمی که آنها از زمین برمی دارند باشد.
زمین کردن الکتریکی :
زمین کردن الکتریکی یعنی زمین کردن نقطه ای از دستگاههای الکتریکی وادوات برقی که
جزئی از مدار الکتریکی باشند، مثل زمین کردن مرکز ستاره سیم پیچی ترانسفورماتور ویا
ژنراتور ویا زمین کردن سیم وسط یا سیم مشترک دو ژنراتورجریان دائم سری شده.
زمین کردن الکتریکی دستگاهها بخاطر کار صحیح دستگاهها و جلوگیری از ازدیاد فشار
الکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین در موقع تماس یکی از فازها با زمین میباشد.
زمین کردن الکتریکی سه نوع است :
1- زمین کردن مستقیم : مثل وصل کردن مستقیم نقطه صفر ترانسفورماتور یا نقطه ای از
سیم رابط بین دو ژنراتور جریان دائم به زمین.
2- زمین کردن غیرمستقیم : مانند اتصال نقطه صفر ژنراتور توسط یک مقاومت بزرگ به
زمین یا اتصال نقطه صفر ستاره ترانسفورماتور توسط سلف بزرگ به زمین.
3- زمین کردن باز: دراین نوع زمین کردن نقطه صفر یا اصولا ًهرنقطه ازشبکه الکتریکی
که دارای پتانسیل نسبت به زمین است توسط یک فیوز فشارقوی ( الکترود جرقه گیر ) به
زمین وصل می شود. تا موقعی که مدارفیوز بازاست یعنی درحالت کارعادی شبکه، ارتباط
شبکه با زمین بازاست ولی درموقعی که ولتاژ زیادی شبکه را تهدید می کند، مدارفیوز به
کمک جرقه بسته میشود و شبکه مستقیما ً با زمین ارتباط برقرار میکند.
برق گیرهای فشارقوی از انواع این فیوزها میباشند و بدین جهت زمین کردن باردرحقیقت
نوعی از زمین کردن الکتریکی در حالت کار عادی شبکه محسوب نمی شود.
از زمین کردن الکتریکی اغلب در موقعی که دستگاهها و شبکه برق رسانی بدون عیب
نیز می باشد ، جریان عبور می کند در صورتی که از زمین حفاظتی فقط در موقع ارتباط
فازها با زمین جریان عبور می کند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:59
فهرست مطالب:
فهرست عناوین
فصل 1 - متالیزه کردن و تکنیکهای آن
1-1 ) فرایند متالیزه کردن
1-2 ) تکنیک پودر فلز زینترشده
1-3 ) تکنیک نمک فلز نسوز یاراکتیو
1-4 ) تکنیک پودر شیشه / فلز
1-5 ) تکنیک رسوب دادن بخار
فصل 2- روشهای اتصال سرامیک به فلزبا استفاده از فازجامد
2-1) تکنیک استفاده از پرس گرم
2-2) اتصال بوسیله بانددیفوزیونی
فصل 3- روشهای اتصال سرامیک به فلز با استفاده ازفاز مایع
3-1 ) لحیمکاری
3-2 ) جوشکاری (Brazing)
فصل 4 - اتصال سرامیکهای اکسیدی به یکدیگر
4-1) اتصال سرامیکهای اکسیدی به یکدیگر با استفاد از شیشه
فصل 5- اتصال سرامیکهای غیر اکسیدی
5-1) واکنشهای اتصالی
5-2 ) روشهای اتصال
5-3 ) اتصال حالت جامد
5-4 ) اتصال یوتکتیک
5-5 ) خواص اتصال
5-6 ) مواد مخصوص اتصال
فصل 6 - کاربرد سرامیکها و اتصالات آنها
6-1 ) کاربرد در دستگاههای خودکار
6-2 ) کاربرد در الکترونیک
6-3 ) مصارف هستهای
6-4 ) کاربردهای متفرقه
چکیده :
در این مجموعه روند اتصال بین دوماده سرامیکی و اتصال بین یک ماده سرامیکی با فلز بررسی میشود. در ابتدا اتصال بین سرامیک با فلز بررسی میشود که این اتصال نیازمند متالیزه کردن یا فلزی کردن سطح سرامیک میباشد چرا که با این کار جذب و چسبندگی فلز به سرامیک بهتر انجام میشود. ابتدا فرایند متالیزه کردن توضیح داده میشود و بعد انواع تکنیکهای آن که عبارتند از 1- تکنیک پودر فلز زینتر شده 2- تکنیک نمک فلز نسوز 3- تکنیک پودر شیشه / فلز 4- روش رسوب دادن بخار
بعد از متالیزه کردن اتصال سرامیک به فلز با استفاده از فاز جامد و فاز مایع توضیح داده میشود. اتصال در دوفاز جامد دو قسمت دارد 1- اتصال پرس گرم 2- اتصال بوسیله باند دیفوزیونی و اتصال با استفاده از فاز مایع نیزدو قسمت دارد 1- لحیمکاری 2- جوشکاری (Brazing) درفصل بعد اتصال سرامیکهای اکسیدی با استفاده از شیشه مورد بحث قرار میگیرد. و در این مورد مقالهای درباره اتصال آلوسینا به یک کامپوزیت عنوان میشود. اتصال سرامیکهای غر اکسیدی مبحث بعدی میباشد که شامل سرفصلهای زیررا شامل میشود: 1- واکنشهای اتصالی 2- روشهای اتصال 3- اتصال حال جامد 4- اتصال یوتکتیک 5- خواص اتصال 6- مواد مخصوص اتصال درفصل آخر نیز کاربردهای سرامیکهای پیشرفته و اتصالات آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
مقدمه
تعریفی که برای اتصال مواد یا همان جوینینگ میتوانیم داشته باشیم عبارتست از :
نزدیک کرد دو ماده به یکدیگر به طوری که سطوح این دوماده یک فصل مشترک را تشکل دهند و این دوماده را بوسیله روشهای مختلفی مانند: بستهای مکانیکی، انواع چسبها، ایجاد یک باند شیمیائی و یا ایجاد یک باند دیفوزیونی متصل به یکدیگر نگه میدارند.
در این رساله در مورد روشهای اتصال سرامیک به سرامیک و سرامیک به فلز بحث خواهد شد. عمل جوینینگ یا اتصال، استفاده از سرامیکهائی را که نمیتوان بصورت تکی استفاده کرد آسانتر میکند. ویا اینکه هزینه آنها بوسیله جوینینگ پائین میآید.
در حقیقت وقتی دو قطعه به هم متصل میشود ماده حاصل تقویت شده و استحکام بهتری پیدا میکند. کاربرد قابل توجه برای اتصال سرامیکها وابسته است به کار اجزاء سرامیکی در دماهای بالا و ایستادگی آنها در برابر تنشها او گرادیانهای بالای حرارتی . از جمله مواردی که میتواند گرادیانهای حرارتی و تنش در اتصال ایجاد کند عبارتند از روند سرمایش قطعه که باعث ایجاد گرادیان حرارتی درداخل اتصال میشود. حرکتهای پاندولی و چرخش کاربر نیز ایجاد تنش میکند. برای طراحی سیستمهائی با اتصالات سرامیکی نیازمند یک سری اطلاعات از مواد موجود در لایهها میباشیم که این اطلاعات شامل شاخت خواصی از قبیل: انبساط حرارتی، ویسکوزیته، مدول الاستیک، استحکام، تافنس شکست، خزش و خستگی میباشد. قابل دسترس بودن تکنیکهای اتصال و داشتن اطلاعات کافی و مفید از این خواص در طراحی مناسب سیستمها با ساختار سرامیکی در دماهای بالا تأثیر بسزائی خواهد گذاشت. اتصال سرامیک به سرامیک و سرامیک به فلز حداقل بوسیله یکی ازسه روش زیر انجام میشود.
1-1- فرایندمتالیزه کردن: که در آن یک لایه فلزی نازک به یک زمینه سرامیک متصل میشود که اغلب بعنوان یک لایه واسط است. فرایندهای متالیزه کردن قابلیتترشدن سطوح سرامیک برای فلزات فیلر را بهبود داده و عضو فلزی میتواند به بستر سرامیک فلزی متصل شود. موفقترین متصل کنندههای سرامیک به فلز بوسیله جوشکاری یک عضو فلزی به سرامیک متالیزه همراه با فلز فیلربرنجی با پایه نقره تولید شدهاند. فرایندهای متالیزه کردن هنوز از تکنیکهای باکاربرد وسیع برای اتصالهای فلز به سرامیک میباشد. البته بهبودهای حائز اهمیت در تکنیکهای متالیزه کردن انجام شده و چندین فرآیند جدید ایجاد و ارزیابی شده است. همچنین تحقیق جامع درمورد واکنشهائی که در هنگام متالیزه کردن سطح سرامیک روی میدهند دراثر بخش بودن متالیزه سهیم است.
رویه های متالیزه کردن نیز جهت بهبود قابلیت تر شدن سطح سرامیک بوسیله فلزات و پرکنندههای متعارف بادمای پائین ایجاد شدهاند. بعدا محققان دریافتند که برخی فلزات فعال و آلیاژها یا ترکیباتشان میتوانند سطوح سرامیک غیر متالیزه را تحت شرایط سرامیک تر نمایند. هرچند تفاوتهای فرایند فلز فعال جهت تولید اتصالهای سرامیک به فلز بکار رفته، اما هنوز جهت تولید این اتصالات بصورت تجاری بکار میرود. در مروری در خصوص پیشرفتهای انجام شده در این زمینه باید تأکید شود که متالیزهکردن، آمادگی سطح برای سرامیکهاست نه یک فرایند اتصال ] 1 [
فرایند متالیزه کردن معمولا برای سرامیکهای اکسیدی استفاده میشود که به صورت مخلوطی از یک فاز شیشه ویک فلز نسوز میباشد. علت استفاده از فاز شیشه ایجاد یک باند بین فلز نسوز و سرامیک اکسیدی میباشد. فرایند متالیزه کردن در دولایه انجام میشود. لایه اول متالیزه شامل مخلوطی از فلز نسوز و شیشه میباشد که روی سطح سرامیک روکش میشود. درحقیقت سطح سرامیک را بوسیله این مواد که معمولا شامل تنگستن (w) مولیبدنیوم (Mo)، اکسید منگنز (Mno) و مقدرای شیشه فریتی میباشد نقاشی میکنند. درضمن برای نقاشی کردن، این مواد را همراه بایک حامل و یک حلال مورد استفاده قرار میدهند. برای رسیدن به یک حدمطلوب از متالیزه کردن پارامترهای متعددی دخیل هستند، از آن جمله میتوان به مواردی نظیر: درجه حرارت، زمان، وضعیت اتمسفر و ضخامت لایه نقاشی شده اشاره کرد: متدهای رایج برای متالیزه کردن عبارتند از: اسپری کردن، چاپ شابلنی، تزریق یا نقاشی بوسیله نازل و انتقال با استفاده از چرخ یانواز نقاله. دستیابی به یک ضخامت مشخص به خواص رئولوژی ماده نقاشی شونده و نوع روش متالیزه کردن بستگی دارد. یکی از خواص مهم ماده نقاشی شونده کهدر کنترل ضخامت مورد بررسی میگیرد ویسکوزیته میباشد. نتایج حاصل از متالیزه کردن بوسیله روشهای مختلف درجدول 1-1 آمده است.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:10
فهرست مطالب:
چکیده:
1- مقدمه:
2- اتصال خورجینی
3- شرح نمونههای آزمایشی:
شکل (1) : نحوة انجام آزمایشات
تصویر (1) : نحوة انجام آزمایشات
جدول)1( : مشخصات نمونه های مورد آزمایش
4-نتایج حاصل شده از آزمایشات:
شکل (3) منحنیهای لنگر- دوران نمونههای آزمایشی
جدول (2) : خلاصة نتایج آزمایشات روی نمونه های اتصال خورجینی
5- نتیجهگیری
مراجع:
چکیده:
سرعت، سهولت اجرا و صرفهجویی اقتصادی ناشی از به کارگیری اتصالات خورجینی باعث شده است که این اتصال به صورت فراگیری در سازههای معمولی کشور ما مورد استفاده قرار گیرد بدون اینکه ضوابط طراحی و آئیننامهای خاصی برای آن در نظر گرفته شده باشد. تفاوت اصلی این اتصال با انواع دیگر ،در عدم اتصال تیر به ستون به صورت هممحور میباشد که این امر باعث پیچیدگی نحوه انتقال لنگر در این نوع اتصال میگردد. به همین علت با وجود تحقیقات به نسبت زیادی که روی این اتصال انجام گرفته است، تا کنون صنعت ساختمانی کشور نتوانسته است به نتیجهگیری واحدی دربارة این اتصال دست یابد.
برای بررسی چگونگی تغییر خواص مقاومتی و رفتاری این اتصال در اثر مواردی مانند تغییر طول نبشیها، تغییر مقطع تیرها، تغییر کیفیت جوشکاری و تغییر در مشخصات نشیمن اتصال و مهمتر از آن بدست آوردن معیاری برای تعیین نقطة شکست این اتصال برای استفاده در آنالیزهای تاریخچه زمانی غیر خطی لازم بود که با آزمایشاتی چرخش شکست اتصال و دیگر پارامترهای مهم این اتصال مشخص شود. بر این اساس شش آزمایش روی نمونههایی از اتصال خورجینی انجام گردید که نتایج آزمایشات در این مقاله مورد بررسی و جمعبندی قرار گرفته است.
1- مقدمه:
در هر سازه اتصالات آن یکی از مهمترین اجزاء سازه میباشند که در طراحی و اجرا باید در مورد آنها توجه و مراقبت کافی صورت بگیرد. یکی از انواع اتصالات که در ایران بسیار مورد استفاده قرار میگیرد اتصالات خورجینی میباشد. تفاوت اصلی این اتصال با انواع دیگر ،در عدم اتصال تیر به ستون به صورت هممحور میباشد که این امر باعث پیچیدگی نحوه انتقال لنگر در این نوع اتصال میگردد.به همین علت با وجود تحقیقات به نسبت زیادی که روی این اتصال انجام گرفته است، تا کنون صنعت ساختمانی کشور نتوانسته است به نتیجهگیری واحدی از این اتصال دست یابد. این مقاله به شرح نتایج آزمایشاتی میپردازد که این آزمایشات قسمتی از تحقیقی است که در دانشگاه صنعتی شریف درباره رفتار و مشخصههای اصلی این اتصال و سازههای دارای این اتصال انجام گردیده است [1].
2- اتصال خورجینی
در اتصالات خورجینی تیرهای اصلی قابها به صورت یکسره از کنار ستونهای یکسره عبور کرده، روی نبشیهای نشیمن سوار میشوند. در تحقیقاتی که تا کنون روی این اتصال انجام گردیده، دیده شد که درصد گیرداری در این اتصالات در محدودهای قرار دارد که میتوان آنها را در دسته اتصالات نیمهصلب قرار داد.
اتصالاتی با درصد گیرداری بیش از 90 درصد در رده گروه اتصالات صلب و کمتر از 20درصد در رده اتصالات ساده و با درصدهای گیرداری بین این دو مقدار در رده اتصالات نیمهصلب قرار میگیرند[2].
به طول کلی در اتصالات نیمهصلب رفتار و مشخصات مقاومتی اتصال بستگی به نوع و جزئیات اتصال و نحوه اجرای آن دارد. این مسأله در اتصالات خورجینی بسیار نمایانتر میباشد به طوری که طول نبشی، ضخامت جوش، شماره مقطع تیر، شماره نبشی، نحوه جوشکاری و تغییراتی که در اجرای این اتصالات داده میشود همگی میتوانند در تغییر رفتار این اتصال مؤثر باشند. نحوه انتقال لنگر در این اتصال فرمی پیچیده دارد و با موارد بالا تغییر پیدا میکند.در تحلیلهایی که روی این اتصال انجام گرفته است، دیده شد که در نقاطی از این اتصال شاهد تمرکز تنش زیادی هستیم که همین تمرکز تنش باعث تردشکنی اتصال میگردد[3]. این تمرکز تنش باعث میشود که دیگر نتوان با فرضیات رایج در طراحی اتصالات ، به طراحی جوشها و بررسی وضعیت تنش در نقاط مختلف این اتصال پرداخت. با وجود اینکه در رابطه با رفتار اتصالات خورجینی در زلزلهها اشکالات فراوانی وجود دارد و هنوز شیوهای مناسب برای طراحی این اتصال پیشنهاد نگردیده است،
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:61
توضیحات:
این فایل 62 صفحه ای در قالب ورد محاسبات پخش بار و اتصال کوتاه مدار 6
شینه که در عکس مشاهده میکنید را دارا میباشد که بصورت کامل و با ترسیم
شکلها در نرم افزار و محاسبات فوق خدمت شما قرار گرفته است.
مدار 6 شینه شکل زیر را ببندید والمانهای قدرت را
براساس شکل نامگذاری کنید.
پس ازتکمیل شدن شماتیک تک خطی سیستم قدرت اطلاعات مربوط به تک تک المانها راازطریق کلیک دوبل یاData Manager وارد می کنیم.
برای شروع,اطلاعات مربوط به ترمینال هارامطابق جدول زیروارد می کنیم .
(فقط کافی است داده هایی که لازم وقابل تغییر میباشند راتغییردهیم بقیه مقادیردرحالت پیش فرض صحیح می باشند)
تمام ترمینالهای شبکه 400کیلوولت وسه فاز متناوب هستند.
-اطلاعات مربوط به تنها باس بارشبکه به صورت زیراست:
اطلاعات مربوط به ژنراتورهاارطریق دابل کلیک روی تک تک آنهاوانتخاب گزینه New Project Type برای نوع ژنراتوروسپس
ورود اطلاعات دربرگه مختلف آن شامل EMT ,RMS مطابق جدول زیر امکان پذیر است:
اطلاعات فوق مربوط به مشخصات طراحی انواع ماشینهای سنکرون میباشد واطلاعات مربوط به استفاده این ژنراتورها دراین شبکه برای نقطه کارمطلوب بصورت زیردربرگه Load Flow Data است:
مقادیروکمیتهای مربوط به خطوط نیزباایجاد New Project Type وانتخاب گزینه Line type وانتخاب New Project Type وویرایش این خطوط مطابق جداول زیربرای Basic Data و Load Flow Data انجام می گیرد:
اطلاعات مربوط به طول خطوط بصورت زیراست :
بارهای متصل به شینها دارای اطلاعات مربوط به جدول زیر هستند وچون همه بارها دارای Type یکسانی هستند بنا براین یک Type تعریف می کنیم وبرای بقیه از روش New Project Type
وGeneral Load Type استفاده می کنیم:
بعد ازورود اطلاعات مربوط از سیستم قدرت پخش بارمیگریم.
بعد ازانجام پخش بارخطاهای زیر درخروجی بارنگ قرمز چاپ میشود: