دیوارهای هوشمند، ساخت دیوارهای بتنی شفاف با قابلیت تغییر رنگ
12 صفحه در قالب word
فهرست مطالب :
٢- مواد استفاده شده برای بتن شفاف رنگی.. 4
چکیده
امروزه از بتن به عنوان یکی از عناصر مهم سازه ای یاد می شود، با توجه به پیشرفتهای تکنولوژی قرن ١٢ این ماده نیز ساخت و ساز طراحی را دگرگون کرده و به کمک معماران آمده است، بتنی تولید شده که قابلیت تغییر رنگ داشته و فضای معماری را به فضایی متنوع تبدیل ساخته است، این مقاله سعی دارد نحوه ساخت این بتن خاص و تاثیر آن را در فضای معماری و طرحهای معماران مورد بررسی قرار دهد. مقاله این فرض را پیش میکشد که استفاده از بتن شفاف رنگی در طرحهای معماری باعث میشود که نور و رنگ به فضاهای معماری وارد شود و علوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، فضایی دلنشین و مفرح را وارد بستر معماری کند. هدف اصلی این است که استفاده از نور خورشید به عنوان یک منبع نور برای کاهش مصرف برق است همچنین استفاده از فیبر نوری احساس تنش سازه ای را کم کرده و این بتن زیباشناختی را رارد معماری ساختمان میکند.
واژه های کلیدی: بتن شفاف، رنگ، فیبر نوری، زیباشناختی معماری، صرفه جویی در مصرف انرژی.
١- مقدمه
در چند دهه پیش شهرهای ما شهرهای سرد و بیروح، خشن و بتن به عنوان معماری فضا، فضاهایی را بدون ایجاد احساس رضایت برای ساکنان به وجود آورده بود و معماری در خدمت سازه بود، فضاها، فضاهای سنگین بوده و و اغلب نور فقط از طریق دریچه کوچک وارد فضا شده. با پیشرفت های علم و تکنولوژی، بتن پیشرفت های قابل ملاحظه ای کرده، این پیشرفت ها نه تنها این ماده را بهبود بخشیده بلکه از نظر زیباشناسی مادهای را ساخته که در بهبود وضعیت اقلیمی ما نقش بسزایی خواهد داشت.
در سال ٢٠٠١ مفهوم بتن شفاف برای اولین بار توسط معمار مجارستانی Aron Losonzi معرفی شده و اولین بلوک بتن شفاف با موفقیت با مخلوط کردن فیبر شیشه ای در سال ٢٠٠٣ ساخته شد و به نام تجاری Litracorn معروف گردید.
سوال اولیه پژوهش این است که این بتن شفاف رنگی از چه ترکیباتی ساخته شده است . و همچنین این سوال مطرح میشود که چگونه این بتن پیشرفته میتواند فضای معماری را معمارانه تر کرده و روح و رنگ را وارد فضای معماری کند.
مقاله این فرض را پیش میکشد که بتواند با استفاده از این تکنولوژی روح را وارد فضای معماری کرده و معماری ارگانیک با توجه به پیشرفتهای تکنولوژی امروزی ایجاد کند. ضرورت این پژوهش این است که استفاده بهینه از این نوع بتن در معماری امروز علوه بر حضور جوش و خروش و هیجان به فضای معماری و به وجود آوردن فضایی مفرح و صرفه جویی در بتن در مصرف انرژی نیز صرفه جویی کرده.
٢- مواد استفاده شده برای بتن شفاف رنگی
دو مواد اولیه مورد استفاده در ساخت بتن شفاف، یکی از حوزه ساختوساز و دیگر از حوزه سنجش وجود دارد. بتن یکی از مهمترین مواد مهندسی با مزایای استفاده ار مواد اولیه غنی، کم هزینه و فرآیند تولید ساده است و دیگری فیبر نوری جهت هدایت انتقال نور مواد مصنوعی و نور آفتاب، طراحی بدون نور، گرما، فرآیند نور الکتریکی و فوتوشیمیایی و عکس اثر الستیک است که میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
بلوک های پیش ساخته حدود ٤ درصد از الیاف شیشهای تشکیل شده، شیشه و بتن یک ماده همگن به وجود آورده، فیبر نوری شیشه یا پلستیکی که به صورت تارهای نازک مویی است طراحی شده که نور در طول آن حمل شده و انتقال دهنده نور می باشد. بتن شفاف از ریزدانه بتن و پارچه شفاف تشکیل شده است که از لایه های ریخته گری در قالب پیشساخته تولید می شود (2000,511,Chung) .
این بتن با نفوذ نور از طریق فیبر نوری از مصرف بیرویه انرژی جلوگیری کرده و فیبر نوری نور، سایه و حتی رنگ را از طریق دیوار ضخیم عبور میدهد. با توجه به اندازه کوچک الیاف آنها را با بتن مخلوط کرده و این مواد مانندشیشه در بتن مخلوط شده و ماده همگن ایجاد میکند. فیبرهای نوری باعث آن میشود که نور از هر دو سمت قابلیت عبور داشته باشد، از آنجایی که موقعیت آنها موازی است، نور در سمت روشنتر بدون تغییر به سمت تیره تر می رسدو فرم جالبتر این پدیده آن است که صفحه نمایش سطحی از سایه ها را در سمت دیگر خلق کرده و رنگ نور نیز یکسان باقی میماند (2000,511,Chung) .
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
مس، اولین فلزی است که توسط انسان مورد استفاده قرار گرفت. پنج هزار سال پیش، یونانی ها و رومیان باستان، آن را از جزیره قبرس کنونی استخراج می کردند. یونانیان آن را به نام کالکو (Chalco) و رومیان به نام آیس (Aes) می شناختند و چون از جزیره قبرس استخراج می شد آن را آیس سیپریم (Cypirum) نامیدند. بعداً در زبان های مختلف اروپایی ، به دلیل تلفظ های متفاوت کلمه، سپیریم شکل های متفاوتی به خود گرفت، به طوری که امروز در انگلیسی آن را کوپر (Copper) و درآلمانی (Kupfer) و در فرانسه (Cuivre) می نامند.
این فلز، به دلیل سختی توأم با انعطاف پذیری، هدایت حرارتی و الکتریکی بالا، قبول عملیات مکانیکی گوناگون، شکل پذیری فوق العاده ، مقاومت در برابر خوردگی، رنگ های زیبا، غیرمغناطیسی بودن، قابلیت ریخته گری مناسب، لحیم کاری نرم و سخت، جوش پذیری، غیر سمی بودن، .... و نیز امکان تهیه آلیاژهای گوناگون در کنار سایر فلزات، به یک عنصر بسیار مفید و غیر قابل چشم پوشی در صنایع بشری آمده است.
مس با جرم اتمی 54/63 و ساختار (FCC) در 0c1083 ذوب می شود. این عنصر، به دلایل متالورژیکی، به عنوان حلال ترین فلز شناخته شده و به غیر از سرب، تقریباً کلیه عناصر با آن، قابلیت انحلال دارند.
از نظر شیمیایی، مس از فلزات نجیب به شمار آمده و در جدول تانسیون، پس از نقره قرار دارد. مس در مجاورت هوا و رطوبت، از یک قشر نازک اکسید مس که مخلوطی از CuO و Cu2O است پوشیده می شود. این قشر نازک، بقیه فلز را از اکسیده شدن محافظت می کند. اگر این اکسیدها مدت زیادی در مجاورت هوا قرار گیرند و یا سطح مس به شدت اکسیده شود، رنگ مایل به سیاه، آن ، به تدریج به رنگ سبز که مخلوطی از سولفات و یا کلرورهای قلیایی است تبدیل می شود که آن را زنگار (Patina) می گویند. هوای محیط، در تشکیل این ترکیبات بسیار مؤثر است. به طوری که اکثراً در نواحی صنعتی، ترکیبات سولفات به فرمول 3Cu(OH)2 و CuSo4 و در مجاورت دریاها ترکیبات کلروری مثل 3Cu(OH)2 و CuCl2 به وجود می آید.
مس مذاب، قابلیت انحلال شدیدی برای گازهای مختلف دارد و این پدیده، هنگام انجماد به سرعت کاهش می یابد. مقدار حل شدن گازها در مس، به درجه حرارت و فشار جزیی گازها در محیط خارج بستگی دارد.
گازها در مس بیشتر به صورت بیشتر به صورت اتمی حل می شوند. مقدار حلالیت گازها را می توان به صورت رابطه نمایش داد که در آن C مقدار گاز حل شده بر حسب سانتی متر مکعب در هر 100 گرم فلز مس بوده، P فشار جزئی گاز در محیط خارج و K ضریب ثابتی است که به درجه حرارت بستگی دارد. با توجه به رابطه بالا می توان نتیجه گرفت که افزایش دما با افزایش K و در نتیجه افزایش مقدار گاز حل شده مذاب رابطه مستقیم دارد.
بررسی حلالیت گازها در مس و آلیاژهای آن
گازهایی مثل اکسیژن، هیدروژن و ... در مس قابل حل بوده و تأثیراتی بر آن می گذارد و که بدین قرار است :
با عمومیت یافتن استفاده از شبکههای حسگر بیسیم در کاربردهای حساس مانند کاربردهای نظامی و حوزههای شهری، لزوم توجه به امنیت و قابلیت اطمینان در این شبکهها، تبدیل به یک موضوع اساسی و حیاتی شده است. از منظر دیگر محدودیتهای گرههای حسگر در ارسال دادهها، باعث شده است که پیدا کردن مسیر و چگونگی ارسال دادهها به سمت ایستگاه اصلی از چالش برانگیزترین موارد در این شبکهها باشد. تاکنون روشهای زیادی برای مسیریابی در شبکههای حسگر بیسیم ارائه شده، ولی در بیشتر آنها مسئله امنیت در نظر گرفته نشده است. همچنین روشهای ایمن ارائه شده، مخصوص حملات خاصی بوده و یا دارای سربار بالایی هستند که با توجه به محدودیتهای موجود در شبکههای حسگر، عملا قابل استفاده نمیباشند.
فهرست مطالب
فصل 1: مقدمه
1-1.مقدمه
1-2. اهداف تحقیق
فصل2: شبکه های حسگر
2-1. تاریخچة شبکه های حسگر
2-2. چرا شبکه های حسگر؟
2-3. شبکه حسگر چیست؟
2-4. ویژگیهای عمومی یک شبکه حسگر
2-5. ساختار ارتباطی شبکه های حسگر
2-4. ساختمان گره
2-5. ساختار کلی شبکه حس/کار بی سیم.
2-6. ویژگی های شبکه حسگر/کارانداز
2-7. فاکتور های طراحی درشبکه های حسگر بی سیم.
2-8. کاربرد ها و مزایای استفاده از شبکه های حسگر
2-9. محدودیتهای سخت افزاری یک گره حسگر
2-10. معماری شبکه های حسگر
2-11. معماری ارتباطی در شبکه های حسگر
2-12. اجزای سخت افزاری هرگره
2-12-1. واحد پردازنده مرکزی (CPU)
2-12-2. فرستنده - گیرنده رادیویی
2-12-3. حسگر ها
2-12-4. حسگرGPS
2-12-5. منبع تغذیه
2-12-4-1. باطری ها و سلولهای خورشیدی
2-13. اجزای نرم افزاری
2-13-1. سیستم عاملTiny OS.
2-14. خلاصه
فصل3 :مسیریابی درشبکه های حسگربی سیم
3-1. مقدمه
3-2. ویژگیهای مسیریابی در شبکه حسگر بیسیم
3-3. روشهای مسیریابی در شبکههای حسگر بیسیم
3-3-1. پارامترهای مطرح درپروتکل های مسیریابی درشبکه های حسگر بی سیم
3-3-2. مسیریابی مسطح (مبتنی بر داده Data Centric - )
3-3-2-1. Gossiping و Flooding
3-3-2-2. SPIN
3-3-2-3. Directed Diffusion
3-3-2-4. EAR
3-3-2-5. GBR
3-3-3. مسیریابی مبتنی برمکان
3-3-3-1. GEAR
3-3-4. مسیریابی سلسه مراتبی(مبتنی بر خوشهبندی)
3-3-5. پروتکل خوشهبندی LEACH
3-3-6. پروتکل خوشهبندیLEACH متمرکز
3-3-7. PEGASIS
3-3-7. TEEN
3-3-8. APTEEN
فصل4: ارسال مطمئن داده ها در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده ازمسیریابی چندگانه
4-1. مقدمه
4-2. چالش های موجود در حمایت از کیفیت خدمات درشبکه های حسگربی سیم
4-3. مسیریابی چندگانه
4-3-1. مزایای روشهای مسیریابی چندگانه
4-3-1-1. بهبود قابلیت اطمینان و تحمل پذیری در مقابل خرابی
4-3-1-2. توزیع متعادل بار
4-3-1-3. افزایش میزان پهنای باند
4-3-1-4. کاهش تأخیر
4-3-2. عناصر تشکیل دهنده یک پروتکل مسیریابی چندگانه
4-3-2-1. شناسایی مسیرها
4-3-2-2. توزیع ترافیک
4-3-2-3. نگهداری مسیرها
4-4. مسیریابی چندگانه در شبکه های حسگربی سیم وبی سیم موردی
4-4-1. قابلیت اطمینان و تحمل پذیری در مقابل خرابی
4-4-2. کاهش تاخیر
4-4-3. کاهش میزان انرژی مصرفی در شبکه
فصل5: انرژی مطمئن در پروتکل مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم
5-1. چکیده
5-2. مقدمه
5-3. پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم.
5-3-1. پروتکل مسیریابی با توجه به بهره وری انرژی
5-3-2. پروتکل مسیریابی با در نظر گرفتن ضریب اطمینان
5-4. تجزیه و تحلیل مکانیزم های پروتکل مسیریابی
5-4-1. مقایسه بین چندمسیرمسیریابی ازهم گسسته وپیوسته.
5-4-2. مقایسه بین همتاسازی بسته وحمل ونقل برگزیده
5-5. معماری سیستم REAR
5-5-1. شرح ماژول های دقیق در مورد REAR
5-6. ویژگی های تفصیلی وتکمیل کننده ی REAR
5-6-1. ویژگی های تفصیلی وتکمیل کننده ی REAR
5-6-2. توپولوژی شبکه مقاوم در REAR
5-6-3. ویژگی های قابل اطمینان انتقال داده هادرREAR
5-7. ارزیابی عملکردREAR
فصل6: جمع بندی ونتیجه گیری.
6-1 .مقدمه
6-2. نتیجه گیری
6-3 . پیشنهاد ها
پیوست
7-1. Nano-Qplus Platform
7-1-1. ویژگی های کلیدی برای شبکه گیرنده بی سیم
فهرست منابع
شرح مختصر : پیشرفتهای اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بیسیم توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک،قیمت مناسب و کاربریهای گوناگون داده است.این حسگرهای کوچک که توانایی انجام اعمالی چون دریافت اطلاعات مختلف محیطی براساس نوع حسگر،پردازش و ارسال آن اطلاعات را دارند،موجب پیدایش ایدهای برای ایجاد و گسترش شبکههای موسوم به شبکههای حسگر بیسیم ( WSn) شدهاند. طراحی یک شبکه حسگربی سیم تحت تأثیر فاکتورهای متعددی است.این فاکتورها عبارتنداز: تحمل-خرابی، قابلیت گسترش، قابلیت اطمینان، هزینه تولید، محیط کار، توپولوژی شبکه حسگری، محدودیتهای سختافزاری، محیط انتقال و مصرف توان وغیره که ما دراین مقاله به یکی از این فاکتورها یعنی قابلیت اطمینان (Reliability) میپردازیم. تعریف (Reliability): هرگره ممکن است خراب شود یا در اثر رویدادهای محیطی مثل تصادف یا انفجار به کلی نابودشود یا در اثر تمام شده منبع انرژی از کاربیفتد.منظور از تحمل پذیری یا قابلیت اطمینان این است که خرابی گره ها نباید عملکردکلی شبکه را تحت تاثیر قراردهد.درواقع می خواهیم با استفاده از اجزای غیرقابل اطمینان یک شبکه قابل اطمینان بسازیم.برای گره k با نرخ خرابی قابلیت اطمینان با فرمول(1)مدل می شود.که درواقع احتمال عدم خرابی است در زمانt بشرط این که گره دربازة زمانی(0,t)خرابی نداشته باشد.به این ترتیب هرچه زمان می گذرد احتمال خرابی گره بیشترمی-شود.
فهرست:
فصل اول
مقدمه
انتقال اطلاعات معتبر
ارسال بسته ی مجزا
انتقال دسته ای از پاکت ها
انتقال جریان پاکت
نتیجه گیری
فصل دوم
مقدمه
ترکیب چندحسگره و تحمل پذیری خطا
مدلسازی یدک هایی ازیک نوع
مدلساز یدک های ادغام شده
قابلیت اطمینان در برابر هزینه
شبکه های حسگر چند ترکیبی
نتیجه گیری
فصل سوم
مقدمه
ایجادوب مطمئن
تجمیع داده ای مطمئن با پروتکل REDA
تحمل پذیری خطا با پروتکل REDA
شماره گذاری گره ها
مکانیزم جایگزینی گره خراب
ارزیابی کارایی
نتیجه گیری
فصل چهارم
مقدمه
مدل شبکه ای و هدف آن
مدل شبکه ای
هدف طراحی
چارچوب گزارش کردن یک حادثه قابل اطمینان
ارزیابی عملکرد
قابلیت اطمینان گزارش کردن یک رویداد
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
• مقاله با عنوان: بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد در سازه های تحت اثر بار حرارتی
• نویسندگان: میثم جوهری ، بهروز احمدی ندوشن
• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94
• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.
چکیــــده:
به دلیل عدم قطعیتهای ذاتی از قبیل بارگذاری خارجی، خواص مصالح و کیفیت ساخت، نمونههای اولیه و محصولات تولید شده ممکن است عملکردهای مورد نیاز ضروری را ارضا نکنند. روشهای بهینه سازی توپولوژی قطعی نمیتوانند این عدم قطعیتها را به حساب بیاورند؛ اما در بهینه سازی توپولوژی براساس قابلیت اعتماد، به منظور کم کردن امکان تنزل عملکرد در فرآیند تولید، هر کدام از این پارامترهای عدم قطعیت، به عنوان متغیر تصادفی انتخاب و قیود قابلیت اعتماد در یک فرمول بندی بهینه سازی اعمال میشود. در این مقاله یک تیر دو سر گیردار تحت اختلاف دما در نظر گرفته میشود که ابتدا با استفاده از نرم افزار Ansys تحت تحلیل حرارتی قرار میگیرد و نتایج آن نمایش داده میشود. سپس بهینه سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اعتماد، اعمال میشود و تأثیر تحلیل قابلیت اعتماد در بهینه سازی توپولوژی مورد بررسی قرار میگیرد و مشخص میشود که بهینه سازی توپولوژی بر اساس قابلیت اعتماد، سازههای قابل اطمینانتری در مقایسه با بهینه سازی توپولوژی قطعی، با در نظرگرفتن وزن یکسان، ارائه میدهد.
________________________________
** 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 مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **
** درخواست مقالات کنفرانسها و همایشها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **