• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: تاثیر تر و خشک کردن های متناوب متغیر بر مقاومت فشاری بتن
• دانشگاه تبریز
• استاد راهنما: دکتر محسن گویا
• پژوهشگر: عباس نبی پور کله بنی
• تاریخ انتشار: تیر 1380
• فرمت فایل: PDF و شامل 123 صفحه
چکیــــده:
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مدت و چگونگی عمل آوری و بطور ویژه تاثیر آبگذاری و هوا گذاری متناوب متغیر بر مقاومت فشاری بتن می باشد.
برای این منظور در مجموع 150 آزمونه بتنی مکعبی به ابعاد 15×15×15 سانتیمتر، در نه گروه، شامل 48 دسته، و هر دسته بر حسب لزوم دارای 2، 3 یا 4 آزمونه ساخته شد، که برای کل گروهها بر حسب مورد، در مجموع از دو نوع شاهد مطابق زیر استفاده گردید.
- شاهدهای نوع اول که دارای دو دسته بودند، یکدسته مدت 140 روز بطور پیوسته در آب و دسته دوم به همان مدت بطور پیوسته در هوا نگهداری شدند.
- شاهدهای نوع دوم نیز دو دسته بودند، دسته اول به مدت 28 روز بطور پیوسته در آب، و دسته دوم بطور دایم و به همان مدت در هوا نگهداری شدند.
همچنین کلیه گروهها بر حسب مورد، دارای دستههای دوگانه تناوبی، «آغاز در آب» و «آغاز در هوا» بودند.
آزمونه های تناوبی هفت گروه اول با سن آزمایش 140 روز، دارای گامهای تناوبی به ترتیب: 140، 70، 35، 28، 20، 14 و 7 روز بوده، و آزمونههای تناوبی دو گروه باقیمانده با سن آزمایش 28 روز، دارای گامهای تناوبی به ترتیب 4 و 2 روز بودند.
تقسیم بندی گروهها و نمونههای زیر مجموعه آنها، بصورتی که بحث شده دستیابی به اهداف زیر را در پی دارد:
- مقایسه تاثیر آب گذاری و هوا گذاری «پیوسته» بر تاب فشاری آزمونهها؛
- مقایسه تاثیر کاهش یا افزایش گامهای تناوبی بر تغییرات تاب فشاری آزمـونههـای «آغاز در آب» و «آغاز در هوا»؛
- مقایسه تاب فشاری آزمونههای «آغاز در آب» و «آغاز در هوا» جهت بررسـی تاثیـر آبگذاری در روزهای اولیه ساخت بتن؛
- مقایـسه رابطه سن بتن با تاب فشاری آن، برای آزمونههای شاهد «پیوسته در آب» و «پیـوسته در هوا»؛
- بررسی رابطه زمان با سرعت آبگیری و تبخیر در آزمونههای «پیوسته در آب» و «پیوسته در هوا»؛
در هر گروه، میانگین تاب فـشاری آزمـونههای متناوب متغیر اعم از «آغاز در آب» یا «آغازدرهوا» همواره از تاب فـشاری آزمـونههای «پیوسـته در آب» کمتر، و از تاب فشاری آزمونههای «پیوسته در هوا» بیشتر میباشد. از مقایسه میانگین تاب فشاری دستـههای تناوبی گروهها چنین نتیجه میشود که با کاهش مدت گامهای تناوبی، میانگین تاب فشـاری برای آزمـونههای «آغـاز درآب» کاهش و برای آزمونههای «آغاز در هوا» افزایش مییابد.
به گونهای که با کاهـش مـدت گامهـای تنــاوبی، اختـلاف میـانگین تاب فـشاری هر یـک از آزمونههای تناوبی متغیر «آغاز در آب» و «آغاز در هـوا» بترتیـب با تاب فشـاری نـمونههای شــاهد «پیوسته در آب» و «پیوسته در هوا» فاصله گرفته و افزایش مییابد.
از طرفی با کاهش مدت گامهای تناوبی، اختلاف تاب فشـاری خود نمـونههـای «آغاز در آب» و «آغاز در هوا» از یکدیگر روبه کاهش میگذارد، در حالیکه برای گـامهـای تناوبی 140 روز میانگین تاب فشاری آزمونههای «آغاز در آب» 30 درصد بیشتر از تاب فشـاری آزمـونههـای «آغـاز در هـوا» میباشد که این نسبت افزایش تاب فشـاری برای آزمـونههای تنـاوبی با گام 7 روز تنـها به 3 درصـد میرسد.
اگر چه برای تمام آزمونههای تناوبی مدت «آب گذاری» و «هوا گـذاری» در مجـموع با هم برابر بودهاند، اما از تغییرات مقاومت فشاری نتیجه میگیریم که افزایش آبگیـری ذرات سیمان و به دنبال آن افزایش مقاومت فشاری با گذشت سن بتن، پدیدهای بطئی و تدریـجی میباشـد، که قـطع یا ادامه روند آبگذاری بتنها در هر مقطع سنی پس از مدت کوتاهی بتـرتیـب سبـب توقـف یا از سرگیری افزایش تاب فشاری میگردد. اما «آبگذاری» یا «هوا گذاری» در اولین روزهای تولید بتن بیشترین تاثیر را بر مقاومت فشاری بتن خواهد داشـت، که عـدم توجـه به ایـن واقعیت تاثیر نامطلوب و تقریباً غیر قابل جبرانی بر مقاومت نهایی بتن باقی خواهد گذاشت.
______________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **
** درخواست پایان نامه:
با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **
مقاله با عنوان جریان متناوب (AC) و جریان مستقیم (DC) در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:
جریان(dc)
تعریف
DC
متناوب(AC)
تعریف
تاریخچه
توزیع برق و تغذیه خانگی
فرکانس های AC در کشورها
ریاضیات ولتاژهای AC
منابع
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:44
فهرست مطالب:
توان الکتریکی با جریان متناوب 2
جریان متناوب 3
تاریخچه 3
توزیع برق و تغذیه خانگی 4
فرکانسهای AC در کشورها 8
ساختمان کابل 10
هادی ها 11
عایق ها: 11
غلاف کابل ها 12
جریان مجاز 12
افت ولتاژ در کابل 13
شرایط نصب و قرار دادن کابل های برق 14
سیم های مفتولی نوع (NYA): 14
انواع کابل ها 16
بریکرها 17
دژنکتور. 17
2- سکسیونر DS Isolator – Disconnect or Switch 18
موارد استعمال سیکسیونر: 19
انواع مختلف سیکسونر 20
4) برقگیر LA Lighting Arrester. 23
کنتور برقگیر: 25
استانداردهای عمومی بدنه تابلو 26
استانداردهای کلید قدرت 27
شینه ها و اتصالات شینه ها 28
29
کنتاکتورهای فشار ضعیف 30
نصب قطعات تابلو نصب 31
آزمون راه اندازی تابلو 33
انواع عایقها: 34
گاز SF6 در کلیدهای قدرتی (Circuit Breaker) 34
اینترلاکها 34
نگهداری سیستم اینترلاک 35
آزمایش نحوه عملکرد 36
تهویه وسایل تهویه 36
تجهیزات گرمازا و روشنایی 36
اتمام تعمیر و نگهداری تجهیزات 37
برچسب ها و دستورالعمل ها 40
ساختمان کنتاکتور: 41
شناخت مشخصات کنتاکتور 44
جریان متناوب
یک جریان متناوب (AC ) جریان الکتریکی است که در آن اندازه جریان به صورت چرخهای تغییر میکند، بر خلاف جریان مستقیم که در آن اندازه جریان مقدار ثابتی میماند. شکل موج معمول یک مدار AC عموما یک موج سینوسی کامل است، چرا که این شکل موج منجر به انتقال انرژی به موثرترین صورت میشود. اما به هر حال در کاربردهای خاص ، شکل موجهای متفاوتی نظیر مثلثی یا مربعی نیز استفاده میشود.
تاریخچه
توان الکتریکی با جریان متناوب ، نوعی از انرژی الکتریکی است که برای تغذیه تجاری الکتریسیته به عنوان توان الکتریکی ، از جریان متناوب استفاده میکند. ویلیام استنلی جی آر کسی است که یکی از اولین سیم پیچهای عملی را برای تولید جریان متناوب طراحی کرد. طراحی وی یک صورت ابتدایی ترانسفورماتور مدرن بود که یک سیم پیچ القایی نامیده میشد. از سال 1881م تا 1889م سیستمی که امروزه استفاده میشود، توسط نیکلا تسلا ، جرج وستینگهاوس ، لوییسین گاولارد ، جان گیبس و الیور شالنجر طراحی شد.
سیستمی که توماس ادیسون برای اولین بار برای توزیع تجاری الکتریسیته بکار برد، به دلیل استفاده از جریان مستقیم محدودیتهایی داشت که در این سیستم برطرف شد. اولین انتقال جریان متناوب در طول فواصل بلند در سال 1891م نزدیک تلورید کلورادو اتفاق افتاد که چند ماه بعد در آلمان ادامه پیدا کرد. توماس ادیسون به علت اینکه حقوق انحصاری اختراعات متعددی را در فن آوری جریان مستقیم «DC» داشت، استفاده از جریان مستقیم را به شدت حمایت میکرد، اما در نهایت جریان متناوب به عرصه استفاده عمومی آمد. چارلزپروتیوس استینمتز از جنرال الکتریک بسیاری از مشکلات مرتبط با تولید الکتریسیته و انتقال آن را با استفاده از جریان متناوب حل کرد.
توزیع برق و تغذیه خانگی
بر خلاف جریان DC ، جریان AC را میتوان توسط یک ترانسفورماتور به سطوح مختلف ولتاژی انتقال داد. هر چه میزان ولتاژ افزایش یابد، انتقال توان هم موثرتر صورت خواهد گرفت . افزایش میزان قابلیت انتقال توان به علت قانون اهم است ، تلفات انرژی الکتریکی وابسته به عبور جریان از یک هادی است. تلفات توان به علت جریان توسط رابطه t p=ri2 محاسبه میشود، بنابراین اگر جریان دوبرابرشود،تلفات چهاربرابرخواهدشد.
با استفاده از ترانسفورماتور ، ولتاژ را میتوانیم به یک ولتاژ بالا افزایش دهیم تا بتوانیم توان
را در طول فواصل بلند در سطح جریان پایین انتقال داده و در نتیجه تلفات کاهش یابد. سپس می توانیم ولتاژ را دوباره به سطحی که برای تغذیه خانگی بی خطر باشد،
کاهش دهیم
تولید الکتریکی سه فاز بسیار عمومی است و استفادهای موثرتر از ژنراتورهای تجاری را برای ما ممکن میسازد. انرژی الکتریکی توسط چرخش یک سیم پیچ داخل یک میدان مغناطیسی در ژنراتورهای بزرگ و با هزینه بالا ایجاد میشود. اما به هر حال جای دادن سه سیم پیچ جدا روی یک محور (بجای یک سیم پیچ) ، هم نسبتا آسان و هم مقرون به صرفه است . این سیم پیچها روی محور ژنراتورها نصب شدهاند اما از نظر فیزیکی جدا هستند و دارای یک اختلاف زاویه 120 درجهای نسبت به هم هستند. سه شکل موج جریا ن تولید میشود که دارای اختلاف فاز 120 درجهای نسبت به هم، اما اندازههای یکسان هستند.
توزیع الکتریسیته سه فاز بطور وسیعی در ساختمانهای صنعتی و توزیع الکتریسیته تک فاز در محیطهای خانگی بکار میرود. نوعا یک ترانسفورماتور سه فاز ممکن است مسیرهای مختلفی را با یک فاز متفاوت برای بخشهای مختلف هر مسیر تغذیه کند. سیستمهای سه فاز به گونهای طراحی شدهاند که در محل بار متعادل باشند، اگر باری بطور صحیح متعادل شده باشد ، جریانی از نقطه خنثی عبور نخواهد کرد. این بدین مفهوم است که میتوان جریان را تنها با سه کابل بجای شش کابل که در غیر این صورت مورد نیاز است، انتقال داد. گفتنی است که برق سه فاز در واقع نوعی از سیستم چند فازه است.
در بسیاری از موارد تنها یک برق تک فاز برای تغذیه روشنایی خیابانها یا مصرف کنندههای خانگی مورد نیاز است. وقتی که یک سیستم توان الکتریکی سه فاز داریم ، یک کابل چهارمی که خنثی است را در توزیع خیابانی قرار میدهیم تا برای هر خانه یک مدار کامل را فراهم کنیم ، «یعنی هر خانه میتواند از یکی از کابلهای فاز و کابل خنثی برای مصرف استفاده کند ». خانههای مختلف در خیابان از فازهای مختلف استفاده میکنند یا وقتی که مصرف کنندههای زیادی به سیستم متصلند ، آنها را به صورت مساوی در طول برق سه فاز پخش میکنند تا بار روی سیستم متعادل شود . بنابراین کابل تغذیه
هر خانه معمولا تنها شامل یک هادی فاز و نول و احتمالا با یک پوشش آهنی زمین
شده ، است.
برای اطمینان یک سیم سومی هم اغلب بین هر یک از وسایل الکتریکی در خانه و صفحه سوییچ الکتریکی اصلی یا جعبه فیوز وصل میشود. این سیم سوم در انگلستان و اکثر کشورهای انگلیسی زبان سیم earth و در آمریکا سیم ground خوانده میشود . در صفحه سوییچ اصلی سیم earth را به سیم نول و نیز به یک تیرک متصل به زمین یا هر نقطه earth در دسترس ( برای آمریکاییها نقطه (ground نظیر لوله آب ، متصل میکنند.
در صورت وقوع خطا ، سیم زمین میتواند جریان کافی را برای راه اندازی یک فیوز و جدا کردن مدار دارای خطا ، از خود عبور دهد . همچنین اتصال زمین به این مفهوم است که ساختمان مجاور دارای ولتاژی برابر ولتاژ نقطه خنثی است . شایعترین نوع خطای الکتریکی شوک در صورتی رخ میدهد که شیئی (معمولاً یک نفر) بطو تصادفی بین یک هادی فاز و زمین مداری تشکیل دهد. در این صورت یک جریان خطا از فاز به زمین ایجاد میشود که به جریان پس ماند معروف است. یک مدار شکن جریان پس ماند طراحی شده است تا چنین مشکلی را شناسایی کند و مدار را قبل از اینکه شوک الکتریکی منجربه مرگ شود قطع کند.
در کاربردهای صنعتی (سه فاز) بسیاری از قسمتهای مجزای سیستم خنثی به زمین متصلند که این امر موجب میشود تا جریان های کوچک زمین ، که همواره بین یک ژنراتور و یک مصرف کننده (بار) در حال عبور هستند را متعادل کند . این سیستم زمین کردن این اطمینان را به ما می دهد که اگر خطایی رخ دهد ، جریانی که از نقطه خنثی می گذرد به یک سطح قابل کنترل محدود شده باشد. این روش به سیستم خنثی زمین چندگانه معروف است.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:11
چکیده:
تابع متناوب
تعریف:
تابع f را متناوب گوئیم هرگاه وجود داشته باشد به طوری که:
کوچکترین مقدار مثبت t را در صورت وجود با T نشان داده و به آن دوره تناوب اصلی تابع گوئیم ( و و t بستگی به x ندارد) به عبارت دیگر در تابع متناوب دوره تناوب عبارت است از کوچکترین مقدار مثبت که وقتی به متغیر اضافه شود مقدار تابع فرق نکند.
دورة تناوب روی نمودار: قسمتی از نمودار که بر اساس آن بتوان قسمتهای دیگر را رسم کرد.(الگویی از یک نمودار میباشد)
دوره تناوب اساسی (اصلی) تابع زیر را حساب کنید.
مثال 1 :
مثال 2 :
مثال 3 :
مثال 4: دوره تناوب اصلی تابع را پیدا کنید.
قرارداد:
هرجا صحبت از دوره تناوب می کنیم منظور دوره تناوب اصلی یا کوچکترین دوره تناوب تابع است.
نکته 1: تابع ثابت متناوب است و هر عدد حقیقی می تواند دوره تناوب آن باشد ولی کوچکترین دوره تناوب (دوره تناوب اصلی) ندارد.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:10
فهرست مطالب:
جریان(dc)
تعریف
DC
متناوب(AC)
تعریف
تاریخچه
توزیع برق و تغذیه خانگی
فرکانس های AC در کشورها
ریاضیات ولتاژهای AC
منابع :
چکیده:
جریان متناوب AC و جریان مستقیم DC
جریان(dc)
تعریف
جریان مستقیم (DC یا جریان پیوسته)، عبور پیوسته جریان الکتریسیته از یک هادی نظیر یک سیم از پتانسیل بالا به پتانسیل کم است. در جریان مستقیم، بار الکتریکی همواره در یک جهت عبور می کند که این امر جریان مستقیم را از جریان متناوب (AC) متمایز می کند.
در واقع جریان مستقیم ابتدا برای انتقال توان الکتریکی پس از کشف تولید الکتریسیته در اواخر قرن 19 توسط توماس ادیسون بکار رفت. امروزه استفاده از جریان مستقیم برای این منظور غالباً کنار گذاشته شده است، چرا که جریان متناوب (که توسط نیکلا تسلا کشف و توسعه داده شده ) برای انتقال در طول خطوط بلند بسیار مناسب تر است (جنگ جریان ها را مشاهده کنید). هنوز هم انتقال توان DC برای اتصال شبکه های توان AC با فرکانس های مختلف به هم، بکار می رود.
DC
عموماً در بسیاری از کاربرد های کم ولتاژ استفاده می شود، خصوصاً در جایی که انرژی از طریق باتری ها تامین می شود که تنها می توانند ولتاژ DC تولید کنند. اکثر سیستم های خودکار، از DC استفاده می کنند. اگرچه که ژنراتور یک وسیله AC است که از یک یکسو کننده برای تولید DC استفاده می کند. اغلب مدارات الکترونیکی نیاز به یک منبع تغذیه DC دارند. با وجود اینکه DC مخفف جریان مستقیم است اما کلاً به ولتاژهای با پلاریته ثابت، DC گفته می شود. برخی از انواع DC دارای تغییرات ولتاژ زیادی هستند، مانند خروجی دست نخورده یک یکسوساز. با عبور این خروجی از یک فیلتر RC پایین گذر، ولتاژ پایدار تری حاصل می شود.
معمولاً به دلیل ولتاژهای بسیار پایین بکار رفته در سیستم های جریان مستقیم، نصب آنها نیازمند پریزها، کلیدها و لوازم ثابت متفاوتی از آنچه که برای جریان متناوب به کار می رود است. در یک وسیله جریان مستقیم این نکته بسیار مهم است که پلاریته آنرا معکوس وصل نکنیم، مگر اینکه وسیله داری یک پل دیودی برای اصلاح این امر باشد. (که اکثر دستگاه های عمل کننده با باتری این امکان را ندارند.)
امروزه (سال 2000م) گرایشاتی در جهت سیستم های انتقال جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC) ایجاد شده است. همچنین DC در سیستم های برق خورشیدی که توسط باتری های خورشیدی تغذیه می شوند، به کارمی رود.جریان
متناوب(AC)
تعریف
یک جریان متناوب (AC ) جریان الکتریکی ای است که در آن اندازه جریان به صورت چرخه ای تغییر می کند، بر خلاف جریان مستقیم که در آن اندازه جریان مقدار ثابتی می ماند. شکل موج معمول یک مدار AC عموماً یک موج سینوسی کامل است چرا که این شکل موج منجر به انتقال انرژی به موثرترین صورت می شود. اما به هر حال در کاربردهای خاص، شکل موج های متفاوتی نظیر مثلثی یا مربعی نیز استفاده می شود.