چکیده:
اهمیت کارکرد سیستم های خنک کننده به منظور دستیابی به استانداردهای کیفی در محصول تولیدی و سیستم های غبارزدای مربوطه به منظور رعایت استانداردهای آلایندگی در صنعت سیمان باعث پویایی فناوری تولید این سیستم ها و به موازات آن افزایش هزینه های تولیدی آنها شده است. این مسئله ایجاب می کند که شرایط بحرانی احتمالی با منشاء هوای داغ که باعث صدمه زدن به کارکرد این سیستم ها خواهد شد شناسایی شده و اقدامات حفاظتی در مقابل آن صورت گیرد. شناسایی چنین شرایطی مستلزم شناسایی و مدلسازی رفتاری این سیستم می باشد که با توجه به رفتار فوق العاده غیرخطی آن نیاز به گرایش به سمت شیوه های مدلسازی هوشمند نظیر شبکه های عصبی می باشد. در این پروژه هدف بررسی رفتار غیرخطی سیستم خنک کننده مشبک به منظور شناسایی و مدلسازی آن در هنگام بروز تغییرات ناگهانی درجه حرارت یا فشار هوای ورودی به سیستم و حفاظت و کنترل سیستم در قبال این شرایط بحرانی گام های بعدی آن می باشد.
کولرهای مشبک با غبارزدایی فیبری استفاده وسیعی در صنعت سیمان داشته و به دلیل اهمیت کاربردی و همچنین هزینه بالای اقتصادی همواره مورد توجه ویژه موسسات مطالعاتی معتبر و کارخانجات تولیدی جهت حفاظت از آنها بوده اند.
این تحقیق منطبق بر نیاز فزاینده صنایع داخلی تولید سیمان برای دستیابی به شیوه های مطمئن در پیش بینی شرایط بحرانی محتمل برای کولرها و غبارگیرها و جلوگیری از آسیب دیدن آنها و نهایتا زیان های اقتصادی منتجه تعریف و اجرا گردید.
در این پروژه با بررسی رفتار فیزیکی کولر مشبک و تعیین ورودی و خروجی هایی که بتواند تا اندازه زیاد رفتار سیستم را بازتاب نمایند، و همچنین دریافت اطلاعات واقعی از کارخانه سیمان بجنورد روی مدل های خطی با استفاده از روش های شناسایی کار شد و در آخر مدل غیرخطی با استفاده از شبکه عصبی MLP ارائه گردید.
مقدمه:
یکی از مهمترین کاربرد سیستم های خنک کننده در صنعت سیمان است. خنک کننده های شبکه ای در صنعت سیمان برای خنک کردن ذرات داغ کلینکر مورد استفاده قرار می گیرد.
کلمه سیمان به هر نوع ماده چسبنده ای اطلاق می شود که قابلیت به هم چسباندن و یکپارچه کردن قطعات معدنی را دارا باشد. در شاخه مهندسی عمران سیمان گردی است نرم، جاذب آب، چسباننده سنگریزه که اساسا مرکب از ترکیبات پخته شده و گداخته شده اکسید کلسیم، اکسید سیلیسیم، اکسید آلومینیوم و اکسید آهن می باشد. ملات این گرد قادر است به مرور در مجاورت هوا یا در زیر آب سخت شود و در زیر آب، در ضمن داشتن ثبات حجم، مقاومت خود را حفظ نموده و در فاصله 28 روز زیر آب ماندن دارای حداقل مقاومت 250 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع گردد.
چگونگی خنک کردن کلینکر روی ساختمان بلوری کانی ها، قابلیت خرد شدن و نهایتا کیفیت سیمان تاثیر دارد و اصولا به همین دلایل است که توجه به خنک کننده ها بسیار ضروری است. از طرفی به دلیل رفتارهای غیرخطی در مراحل پخت سیمان برخی پیش بینی ها قبل از وقوع حوادث از ضررهای هنگفتی جلوگیری می کند.
متاسفانه کارهای تحقیقاتی در جهت شناسایی و مدلسازی بخصوص در زمینه موضوع این پروژه بسیار کم انجام شده است. شاید یکی از دلایل آن ارتباط بیش از حد بین قسمت های مختلف پروسه و اثرگذاری آنها بر یکدیگر باشد. بیشتر مراجع موجود اطلاعات تجاری در زمینه کولرهای شبکه ای بود و بسنده کردن به چند مرجع محدود بسیار، پیشرفت کار را کند می کرد.
گام بعدی جمع آوری داده از سیستم واقعی بود. به دلیل بعد مسافت و مشکلات اداری گرفتن داده از طریق مکاتبه امکانپذیر نبود. کارخانه سیمان بجنورد یکی از کارخانه های سیمان بود که سیستم خنک کننده مشبک در آن موجود بود. با همکاری مدیریت و مسئولان این کارخانه داده ها جمع آوری شد (داده های مربوط به دو ماه کاری کارخانه در اختیار گذاشته شد) ولی با توجه به اشکالاتی که در قسمت ثبت داده به صورت اتوماتیک داشتند داده ها دستی توسط اپراتور و مجموعا 24 داده برای هر پارامتر در هر روز موجود بود و این نگرانی وجود داشت که به خاطر فرکانس پایین جمع آوری داده بعضی اطلاعات مفید را از دست داده باشیم. ولی پس از بررسی معلوم شد که جز در حالات غیرعادی کار داده ها از رنج تقریبا ثابتی برخوردار بودند. مرحله بعد بررسی کلی داده ها بود و سپس وارد تست روش های شناسایی خطی شدیم. با توجه به پیش بینی که از قبل هم می کردیم تست های شناسایی خطی جواب های قانع کننده ای نداشتند. که این اظهارنظر با توجه به بررسی خروجی، شاخص Fitness و تست های دیگر انجام گرفته است. مدلسازی غیرخطی را با توجه به داشتن تجربه قبلی از مدلسازی های خطی و همچنین مراجع موجود که درباره مدلسازی ریاضی سیستم کار کرده بودند با روش شبکه عصبی MLP و آموزش مارکوات رونبرگ انجام دادیم. پاسخ های گرفته شده موفقیت مدلسازی را تایید می کردند.
به هرحال امیدوارم این پروژه در عمل بتواند گامی هرچند کوچک در رفع مشکلات موجود در صنعت سیمان بردارد.
تعداد صفحه : 122
مروری بر نمونه سازی سریع
واژه (Rapid prototyping) RP به روشی اطلاق می شود که در آن از اطلاعات CAD، مدل فیزیکی ساخته می شود.
این پرینترهای 3 بعدی به طراح اجازه می دهد تا به جای تصاویر دو بعدی، سریع تر به نمونه های محسوس طرحشان دسترسی داشته باشند. همچنین مدلهایی استفاده هایی متعدد می توانند داشته باشند: آنها به عنوان یک وسیله بصری عالی، باعث سهولت ارتباط بین همکاران و یا مشتری ها می شوند علاوه بر این از نمونه ها می توان برای تست طرح استفاده کرد. برای مثال یک مهندس هوافضا برای اندازه گیری نیروها در تونل باد نیاز به مدل دارد.
طـراح ها هـمیشه از مدل اسـتفاده می کنند. RP به آنها این امکان را می دهد که سریع تر و ارزان تر و دقیق تر نمونه را بسازند.
علاوه بر ساخت نمونه و روش های RP برای ساخت ابزار (Rapid tooling) و حتی ساخت قطعات (Rapid manufacturing) استفاده می شوند. برای تعداد کم و اشیاء پیچیده RP اغلب بهترین روش ساخت موجود است.
چکیده :
از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر عرصه محصولات جدید شدید است و در بازار رقابت، قیمت تمام شده محصول، یک عامل عمده در موفقیت آن به شمار می رود، لذا ارائه یک مدل مناسب که رفتار نانولوله های کربن را با دقت قابل قبولی نشان دهد و همچنین استفاده از آن توجیه اقتصادی داشته باشد نیز یک عامل بسیار مهم است. به طور کلی دو دیدگاه برای بررسی رفتار نانولوله های کربنی وجود دارد، دیدگاه دینامیک مولکولی و محیط پیوسته. دینامیک مولکولی با وجود دقت بالا، هزینه های بالای محاسباتی داشته و محدود به مدل های کوچک می باشد. لذا مدل های دیگری که حجم محاسباتی کمتر و توانایی شبیه سازی سیستمهای بزرگتر را با دقت مناسب داشته باشند بیشتر توسعه یافته اند.
پیش از این بر اساس تحلیل های دینامیک مولکولی و اندرکنش های بین اتم ها، مدلهای محیط پیوسته، نظیر مدلهای خرپایی، مدلهای فنری، قاب فضایی، بمنظور مدلسازی نانولوله ها، معرفی شده اند. این مدلها، بدلیل فرضیاتی که برای ساده سازی در استفاده از آنها لحاظ شده اند، قادر نیستند رفتار شبکه کربنی در نانولوله های کربنی را بطور کامل پوشش دهند.
در این پایان نامه از ثوابت میدان نیرویی بین اتمها و انرژی کرنشی و پتانسیل های موجود برای شبیه سازی رفتار نیرو های بین اتمی استفاده شده و به بررسی و آنالیز رفتار نانولوله های کربنی از چند دیدگاه مختلف می پردازیم، و مدل های تدوین شده را به شرح زیر ارائه می نمائیم:
مدل های تدوین شده به منظور بررسی خصوصیات مکانیکی نانولوله کربنی تک دیواره بکار گرفته شده است. در روش انرژی- معادل، انرژی پتانسیل کل مجموعه و همچنین انرژی کرنشی نانو لوله کربنی تک دیواره بکار گرفته می شود. خصوصیات صفحه ای الاستیک برای نانو لوله های کربنی تک دیواره برای هر دو حالت صندلی راحتی و زیگزاگ در جهت های محوری و محیطی بدست آمده است.
در مدل اجزاء محدود بوسیله نرم افزار ANSYS ، به منظور انجام محاسبات عددی، نانو لوله کربنی با یک مدل ساختاری معادل جایگزین می شود.
در مدل اجزاء محدود سوم، کد عددی توسط نرم افزار MATLAB تدوین شده که از روش اجزاء محدود برای محاسبه ماتریس سختی برای یک حلقه شش ضلعی کربن، و تعمیم و روی هم گذاری آن برای محاسبه ماتریس سختی کل صفحه گرافیتی، استفاده شده است.
اثرات قطر و ضخامت دیواره بر روی رفتار مکانیکی هر دو نوع نانو لوله های کربنی تک دیواره و صفحه گرافیتی تک لایه مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده می شود که مدول الاستیک برای هر دو نوع نانو لوله های کربنی تک دیواره با افزایش قطر لوله بطور یکنواخت افزایش و با افزایش ضخامت نانولوله، کاهش می یابد. اما نسبت پواسون با افزایش قطر ،کاهش می یابد. همچنین منحنی تنش-کرنش برای نانولوله تک دیواره صندلی راحتی پیش بینی و تغییرات رفتار آنها مقایسه شده است. نشان داده شده که خصوصیات صفحه ای در جهت محیطی و محوری برای هر دو نوع نانو لوله کربنی و همچنین اثرات قطر و ضخامت دیواره نانو لوله کربنی بر روی آنها یکسان می باشد. نتایج به دست آمده در مدل های مختلف یکدیگر را تایید می کنند، و نشان می دهند که هر چه قطر نانو لوله افزایش یابد، خواص مکانیکی نانولوله های کربنی به سمت خواص ورقه گرافیتی میل می کند.
نتایج این تحقیق تطابق خوبی را با نتایج گزارش شده نشان می دهد.
فصل اول ) کلیات 1
فصل دوم ) فشارهای جانبی زمین 3
1-2 مقدمه 3
2-2 فشارهای جانبی محرک ومقاوم 4
3-2 تئوری رانکین 8
1-3-2 خاکریز غیر چسبنده با سطح صاف 9
2-3-2 خاکریز غیر چسبنده با سطح شیبدار 11
4-2 تئوری کولمب 13
5-2 فشارهای جانبی زمین ناشی از خاکهای چسبنده 16
6-2 روش کالمن 18
7-2 سربارها 21
فصل سوم ) تحلیل و طراحی سپرها 24
1-3 مقدمه 24
2-3 ملاحظات عمومی 27
1- هماهنگی 27 2-3
2-2-3 ملاحظات ژئوتکنیکی 27
فهرست مطالب
ج
3-2-3 ملاحظات سازه ای 27
3-3 سپرهای طره ای 30
1-3-3 سپرهای طره ای در خاکهای دانه ای 30
2-3-3 سپرهای طره ای در خاکهای چسبنده 37
4-3 سپرهای مهاربندی شده 40
1- روش تکیه گاه آزاد 43 4-3
48 ROWE 2-4-3 روش کاهش لنگر
3-4-3 روش تکیه گاه گیردار 49
4-4-3 تیرهای افقی ، میل مهارها و تکیه گاهها 51
5-4-3 روش تیر- ستون برای تحلیل دیوارهای مهاربنددار 52
5-3 طراحی سازه ای 59
١-5-3 نیروهای طراحی 59
2-5-3 تغییرشکلها 61
3-5-3 طراحی سپر 61
4-5-3 طراحی میل مهارها و تیرهای افقی 64
6-3 مودهای گسیختگی 66
7-3 تحلیل اندرکنش خاک - سازه 68
1-7-3 روش ا ندرکنش خاک – سازه 69
2-7-3 مدل ا ندرکنش خاک – سازه 69
3-7-3 فنرهای غیرخطی خاک 70
4-7-3 فنرهای غیرخطی مهارها 71
72 Plaxis فصل چهارم ) نرم افزار
1-4 مقدمه 72
72 Plaxis 2-4 ابزارها ونحوة پردازش اطلاعات در
1-2-4 ورودی 73
2-2-4 محاسبات 84
فهرست مطالب
ح
3-2-4 خروجی 85
3-4 فرمولسازی اجزاء محدود 87
1-3-4 توابع انترپوله 87
2-3-4 انتگرال گیری عددی المانهای خطی 89
3-3-4 انتگرال گیری عددی المانهای مثلثی 90
4-4 مدلسازی رفتاری 91
91 (MC) 1-4-4 مدل مور- کولمب
94 (HS) 2-4-4 مدل سخت شوندگی خاک
99 (SSC) 3-4-4 مدل خزش خاک نرم
101 Plaxis 5-4 تئوریهای بکاررفته درنرم افزار
1-5-4 تئوری تغییر شکل 101
2-5-4 تئوری جریان آب زیرزمینی 105
3-5-4 تئوری تحکیم 108
فصل پنجم ) نتایج تحلیل ها و بحث در مورد آنها 112
1-5 مقدمه 112
2-5 شرایط مرزی مدل هندسی 114
3-5 کالیبراسیون مدل اجزاء محدود با استفاده از مدل واقعی 115
1-3-5 تشریح مدل واقعی 115
2-3-5 تشریح مدلسازی عددی 116
3-3-5 جزئیات مراحل ساخت 122
4-5 مقایسة نتایج مدل کالیبره شده با مقادیر حاصل از ابزارگذاری مدل واقعی 123
5-5 مطالعة اثر ابعاد مدل هندسی و شرایط مرزی بر روی نتایج تحلیل عددی 126
بر روی رفتار سپر 126 ، Db 1-5-5 بررسی اثر تغییرات
بر روی رفتار سپر 129 ، We 2-5-5 بررسی اثر تغییرات
بر روی رفتار سپر 129 ، Be 3-5-5 بررسی اثر تغییرات
6-5 مطالعة حسا سیت مدل عددی نسبت به تغییرات مشخصات مقاومتی و مکانیکی خاک 133
فهرست مطالب
خ
در تحلیل سپر 134 ، (E) 1-6-5 بررسی اثرتغییرات مدول الاستیسیتة خاک
بر روی نتایج تحلیل عددی سپر 136 ، (γ) 2-6-5 اثرتغییرات وزن مخصوص خاک
بر روی تحلیل عددی سپر 139 ، (Φ) 3-6-5 تأثیرات تغییر زاویة اصطکاک داخلی خاک
4-6-5 تأثیرات تغییر میزان اصطکاک در فصل مشترک خاک – سازه 144
7-5 بررسی اثرات زاویة تمایل مهاربندها ، بر روی رفتار سپر 147
8-5 مطالعة رفتار سپر، ناشی از جابجایی محل اتصال مهاربند اول 148
9-5 بررسی عملکرد سپر تحت تأثیر تغییر فاصلة مهاربندها از یکدیگر 150
10-5 مطالعة رفتار سپر در اثر تغییرات عمق مدفون در خاک 154
11-5 تحلیل اثر نیروی پیش تنیدگی انکرها در میزان تغییر شکلهای سپر 155
فصل ششم ) جمع بندی و نتیجه گیری 157
1-6 کلیات 157
2-6 نتایج بدست آمده 157
3-6 پیشنهاد برای تحقیقات آینده 161
مراجع 162
پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد
79 صفحه
چکیده:
در این رساله با استفاده از مدل خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چند متغیره ماهیت تعاملات بین بازدهی های بازار های سهام چهار کشور ایران، ایالات متحده، ترکیه و مالزی ارزیابی شده است. نتایج بر اساس داده های هفتگی شاخص سهام، از اکتبر 1997(مهر 1376) تا مارس 2010 (اسفند 1388)، نشان می دهد که اثرات مثبت معناداری از بازدهی های بازار سهام ایالات متحده بر این بازارها به استثنای ایران تحمیل شده است. همچنین شواهدی قوی مبنی بر وجود اثرات آرچ و گارچ خودی در چهار کشور مشاهده شد که نشاندهنده وجود اثر نوسانات خودی در چهار بازار میباشد. به دلیل وجود درجه پایینی از نوسانات همزمان در میان این کشورها، تشکیل سبد سهامی از سهام آنها با ریسک کمتر به سود می رسد.
کلمات کلیدی: گارچ چند متغیره، بازدهی، واریانس شرطی، بازار سهام، ایران، مالزی، ترکیه، امریکا