لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
موضوع تحقیق:
لیزر
وکاربردهای آن درمهندسی پزشکی
مقدمه
- لیزر چیست ؟
- لیزرچگونه کار می کند؟
- مبانی نظری لیزر
انواع لیزرها:
- لیزر یاقوت
- لیزرهای نئودینیوم
- لیزرهای گازی
- لیزر آرگون
- لیزر کریپتون
- لیزر دی اکسید کربن
- لیزرهای مایع
- لیزرهای نیم رسانا
کاربردهای لیزر در مهندسی پزشکی:
- جراحی با لیزر
انواع لیزرهای مورد استفاده در پزشکی:
- لیزر آرگون
- لیزر KTP
- لیزر رزینه
- لیزر ایگزومر
کاربرد لیزر در پزشکی:
- کاربرد لیزر در جراحی مغز
- کاربرد لیزر در جراحی نخاع و دیسک برداری
- کا ربرد لیزر در چشم پزشکی
- کاربرد لیزری چشم:
1) جراحی لیزری چشم
2) درمان آب مروارید توسط لیزر
3) درمان آب سیاه توسط لیزر
4) عمل جراحی با لیزر روی چشم
نتیجه گیری
مراجع
هدف پروژه ارائه ی بخشی از ساز و کار لیزر و
کاربرد آن در مهندسی پزشکی می باشد.
مقدمه
کشف لیزر در سال 1339 ه.ش (1960 م) یک ابزار جدید و پرقدرت ا ست که کاربردهای مهم علمی فراوان دارد. کاربردهای لیزر گستره وسیع از پزشکی تا مهندسی و از تجزیه شیمیایی تا مخابرات را در بر می گیرند.
واژه لیزر (LASER) از حرفهای اول عبارت انگلیسی :
(Light Amplification By Stimulated Emission of Radiation)
به معنی «تقویت نور به وسیله تابش تحریک شده » گرفته شده است.
در پزشکی لیزرها روشهای کاملا جدیدی را برای درمان توسط جراحی امکانپذیر ساخته اند. در صنعت از لیزرها برای عملیات گرمایی فلزات و نیز فاصله های بسیار کوچک به کار گرفته شده اند. لیزرها را همراه با تارهای نوری برای انتقال بهتر داده ها و بهبود ارتباط تلفنی بکار می برند. در تکنولوژی دیسکهای فشرده از باریکه های لیزری برای رمزگذاری اطلاعات و خواندن آنها استفاده می شود خلاصه اینکه کاربردهای لیزر از جراحی ظریف چشم تا تعیین حرکت قاره ها گستره است.
نور به وسیله نوسانهای الکترونی ریز درون اتم ها تولید میشود. نور معمولی مثلا نور رشته چراغ برق از میلیونها اتم که ذره های نور را به مدت دراز در تمام جهات منتشر می کنند ایجاد می شود. نور لیزر از میلیونها اتم موجود در بلور یا مخلوط گازی با یک دیود نیمه هادی پدید می آید که همگی ذره های نور را درست، با هم و دقیقا در یک جهت گسیل می کنند.
نور د ر واقع نوعی از انرژی است که در نور معمولی این انرژی نامرتب و ناهماهنگ است کارهایی که نور معمولی می تواند انجام دهد مثلا روشنایی ببخشد یا اگر به قدر کافی نیرومند باشد بسوزاند، بسیار محدودند. در نور لیزر انرژی کاملا متشکل و هماهنگ است.
نور لیزر قادر به انجام کارهایی است که از عهده نور معمولی ساخته نیست.
مولد لیزر دارای قدرت متوسط، می تواند نوری تولید کند که قادر است با قدرت باور نکردنی و شگرف حفره های در فلزها ،جواهرات یا موجودات زنده پدید آورد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
موضوع تحقیق:
لیزر
وکاربردهای آن درمهندسی پزشکی
مقدمه
- لیزر چیست ؟
- لیزرچگونه کار می کند؟
- مبانی نظری لیزر
انواع لیزرها:
- لیزر یاقوت
- لیزرهای نئودینیوم
- لیزرهای گازی
- لیزر آرگون
- لیزر کریپتون
- لیزر دی اکسید کربن
- لیزرهای مایع
- لیزرهای نیم رسانا
کاربردهای لیزر در مهندسی پزشکی:
- جراحی با لیزر
انواع لیزرهای مورد استفاده در پزشکی:
- لیزر آرگون
- لیزر KTP
- لیزر رزینه
- لیزر ایگزومر
کاربرد لیزر در پزشکی:
- کاربرد لیزر در جراحی مغز
- کاربرد لیزر در جراحی نخاع و دیسک برداری
- کا ربرد لیزر در چشم پزشکی
- کاربرد لیزری چشم:
1) جراحی لیزری چشم
2) درمان آب مروارید توسط لیزر
3) درمان آب سیاه توسط لیزر
4) عمل جراحی با لیزر روی چشم
نتیجه گیری
مراجع
هدف پروژه ارائه ی بخشی از ساز و کار لیزر و
کاربرد آن در مهندسی پزشکی می باشد.
مقدمه
کشف لیزر در سال 1339 ه.ش (1960 م) یک ابزار جدید و پرقدرت ا ست که کاربردهای مهم علمی فراوان دارد. کاربردهای لیزر گستره وسیع از پزشکی تا مهندسی و از تجزیه شیمیایی تا مخابرات را در بر می گیرند.
واژه لیزر (LASER) از حرفهای اول عبارت انگلیسی :
(Light Amplification By Stimulated Emission of Radiation)
به معنی «تقویت نور به وسیله تابش تحریک شده » گرفته شده است.
در پزشکی لیزرها روشهای کاملا جدیدی را برای درمان توسط جراحی امکانپذیر ساخته اند. در صنعت از لیزرها برای عملیات گرمایی فلزات و نیز فاصله های بسیار کوچک به کار گرفته شده اند. لیزرها را همراه با تارهای نوری برای انتقال بهتر داده ها و بهبود ارتباط تلفنی بکار می برند. در تکنولوژی دیسکهای فشرده از باریکه های لیزری برای رمزگذاری اطلاعات و خواندن آنها استفاده می شود خلاصه اینکه کاربردهای لیزر از جراحی ظریف چشم تا تعیین حرکت قاره ها گستره است.
نور به وسیله نوسانهای الکترونی ریز درون اتم ها تولید میشود. نور معمولی مثلا نور رشته چراغ برق از میلیونها اتم که ذره های نور را به مدت دراز در تمام جهات منتشر می کنند ایجاد می شود. نور لیزر از میلیونها اتم موجود در بلور یا مخلوط گازی با یک دیود نیمه هادی پدید می آید که همگی ذره های نور را درست، با هم و دقیقا در یک جهت گسیل می کنند.
نور د ر واقع نوعی از انرژی است که در نور معمولی این انرژی نامرتب و ناهماهنگ است کارهایی که نور معمولی می تواند انجام دهد مثلا روشنایی ببخشد یا اگر به قدر کافی نیرومند باشد بسوزاند، بسیار محدودند. در نور لیزر انرژی کاملا متشکل و هماهنگ است.
نور لیزر قادر به انجام کارهایی است که از عهده نور معمولی ساخته نیست.
مولد لیزر دارای قدرت متوسط، می تواند نوری تولید کند که قادر است با قدرت باور نکردنی و شگرف حفره های در فلزها ،جواهرات یا موجودات زنده پدید آورد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
روشهای عیب یابی کابلهای برق و کاربرد آنها
-
تکنولوژی امروزی بسیاری از نیازهای یافتنی عیوب را درک نموده ، و برای همین منظور در ساختار رفلکتورها در خیلی از موارد تغییر داده است .
در طی 50 سال گدشته شرکت SEBA KMT با توسعه رفلکتورها آنها را بصورت قلب سیستمهای عیب یابی در آورده ، و باعث شده است که روشهای عیب یابی توسعه پیدا کنند و متدهای جد ید جایگزین روشهای قدیمی شود .
شرکت SEBA KMT هماننـد گذ شته می کوشد تا تمامی توان خود را جهت توسعه پیدا کنند و متد های جدید جایگزین روشهای قدیمی شود .
شرکت SEBA KMT همانند گدشته می کوشد تا تمامی توان خود را جهت توسعه تکنولوژی و تحقق آرمانهای خو د د ر یافتن عیوب مختلف بکار بندد تا این تعاریف هر روز کاملتر گرد د .
=
شرح مختصری در خصوص اصول عیب یابی کا بل
عناوین مطرح شده در زیر شامل : بررسی هادی های زیرزمینی و شرح تکنولوژی بکار گرفته شده در سیستم ماشینهای عیب یابی میباشد .
1- مسیـریابی یکی از نکات اصلی در فرآیند عیب یابی شناخت مسیر و عمق کابل میباشد. چون تعمیرات واساس تغییر درساختار کابل و دیگر عوامل تاثیر گذار با گذشت بیش از 60 سال از عمر کابل سبب میشود مشکلا تی مانع از دست یابی دقیق به موقعیت کابل و مسیر آن شود . از اینرو نتایج پیشرفت تکنولوژی جهت پشکار سازی مسیر و عمق کابل اهمیت به سزائی در این خصوص پیـــدا کرده است .
با استفاده از فرکانس ژنراتور مولد که به داخل کابل تزریق میشود ، جریان موجود در این فرکانس یک میدان مغناطیسی متناوب دراطراف کابل ایجاد خواهد کرد که توسط گیرنده حساس و میکروفون که بدان متصل است این حوزه مغنا طسیی قابل دریافت خواهد بود .
جهت آشکار سازی این میدانهای بوجود آمده زمانی که میکروفون در حالت عمود بر میدان قرار گیرد که اصطلا حا” به آن روش مینیمم گفته می شود ( دقیقا” روی خود کابــل ) میدان مغناطیسی تقریبا صفر خواهد بود و مو قعیت دقیق مکان کابل نشان داده خوا هد شد .
هنگامیکه میکروفن بحالت افقی در می اید حداکثر سیگنال روی مسیر کابل قابل دریافت خواهد بود که اگر بطور آهسته به دو طرف کابل حرکت داده شود مقدار سیگنال کاهش پیدا خواهد کرد .
معمولا” استفاده از روش ماکزیمم جهت آشکاری مسیرکابل بسیار موثرتر است ولی برای یافتن محل دقیق کابل تاکید می شود با تغییر جهت میکروفون به حالت قبلی ( روش مینیمم ) با دقت بیشتری اینکار را انجام دهید .از اینرو تکنیکهای اصلی بکار گرفته شده در مدارهای استاندارد باعث گردیده که علاوه بر مسیریابی نقاط اتصال کوتاه ، عملیات تعیین کابل ، عیوب مربوط به شیلد ، یا روشهای دیگری مانند افت ولتاژ با این ابزار میسر باشد .با توجه به توانائی های متعـد د دستگاههای امروزی از سهل ترین تا مشکل ترین موضوعات مطـرح در عیب یابـی را میتوانیم توسط حتی کاربرانی که تخصص چندانی در این زمنیه ندارند را انجام دهیم . چون سیسـتمهــــــای کاملا” پیشرفته قابل دسترس ، یافتن عیوب کاملا” پیچیده را ممکن نموده اند .
=
2- آزمایش با ولتاژ مستـقـیـم DC Testing
د ر خیلی از موارد بخصوص در زمانی که عملیات کابل کشی جدید بصورت مقاطعه کاری انجام میشود ضرورت تست با ولتاژ مستقیم مطابق قوانین اجتناب ناپذ یر است .در طی زمان آزمایش فشار ولتاژ وارده به کابل ، سرکابل ، مفصل و کلید ها یکسان بوده، بنابراین در اکثر موارد میزان جریان نشتی است که میتواند اطلاعات مربوط به کیفیت عایقی را در اندازه گیری به ما نشان دهد .از اینرو کارخانه SEBA KMT سیستمهای تست 10 کیلو ولت را برای همین مقاصد طراحی کرده است .
3- اندازه گیری مقدماتی به روش ا مواج برگشتی
یک پالس الکتریکی با فرکانس زیاد ، در طی مدت زمان یک میکروثانیه تزریق به
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 45
مزایا و کاربرد برقگیرها در خطوط انتقال فشار قوی
مهندس محمد اسکویی
مرکز تحقیقات نیرو
اشاره:
در این مقاله استفاده از برقگیر آویزی به عنوان عامل حفاظتی در مقابل اصابت صاعقه انتقال و بالا بردن ضریب اطمینان شبکه تشریح شده است. در این راستا ساختمان داخلی و نحوه به کارگیری برقگیر آویزی در خطوط انتقال فشار قوی و تفاوتهای آن بر برقگیرهای متداول بیان شده است. در انتها، مدلی از شبکه با استفاده از نرم افزار ATP شبیه سازی و مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن ارائه شده است.
ABSTRACT:
In order to increase the reliability of transmission lines against lightning strikes, application of arresters is the useful way. Lightning surges cause flashover on insulator string, especially in towers with high ground resistance. So a short circuit between line and tower will be app eared. If there is a arrester beside the insulator string, surge current will pass through the arrester to arrester to ground and there is not any flashover. Also in this paper the basic concepts and construction of transmission line arrester. Will be described. At the end of poper. Performance and application of arresters in line will be proved by results of simulating a line with EMTP.
1- مقدمه
استفاده از برقگیر در خطوط انتقال به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خطاهای ناشی از اصابت صاعقه و همچنین حذف مطمئن اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه، صورت می گیرد. اضافه ولتاژهای ایجاد شده در شبکه تاثیر مخربی بر تجهیزات و تاسیسات الکتریکی بر جای می گذارند، اما حدود آسیب با توجه به مقاومت عایقی وسیله الکتریکی متفاوت می باشد. اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه که به صورت استاندارد 50/2/1 میکروثانیه بیان می شوند به دلیل پشتیبانی موج تیز و دامنه بالایی ک دارای اثرات تخریبی شدیدی در شبکه بر جای می گذارند.
از جمله این آثار، می توان به سوختن تجهیزات فشار قوی و ایجاد خطای اتصال کوتاه در پستهای فشار قوی و یا شکست الکتریکی سطحی در طول زنجیر مقره و ایجاد خطای اتصال کوتاه در آن اشاره کرد. تمامی این موارد منجر به ایجاد خطا و قطع شبکه می گردد. برای پیشگیری از این نوع خطاها در پستهای فشار قوی روشهای متعددی وجود دارد که عملیترین و اقتصادیترین آنها استفاده از سیم محافظ و برقگیر است. از طرف دیگر در خطوط انتقال فشار قوی نیز روشهای متعددی برای جلوگیری از شکست الکتریکی زنجیر مقره در اثر اصابت ساعقه وجود دارد که به طور خلاصه میتوان از سیم محافظ و کاهش مقاومت پای برج و افزایش سطح عایقی نام برد.
افزایش سطح عایقی در برجها، اگر چه از بروز شکست الکتریکی سطحی در زنجیر مقره جلوگیری می کند لیکن منجر به بزرگ شدن بازوها و ارتفاع برج و افزایش هزینه می گردد. از طرف دیگر، در مناطق سنگی و صخره ای که مقاومت زمین بالا است، مقاوت پای برج، بزرگ خواهد بود. در این صورتحتی اگر خط انتقال، توسط سیم زمین محافظت گردد، به دلیل بالا بودن مقاومت پای برج، در زمان اصابت صاعقه به برج، پتانسیل برج آنچنان بالا می رود که اختلاف آن با ولتاژ خط، از سطح عایقی مقره فراتر می رود و بنابراین شکست الکتریکی سطحی در زنجیر مقره روی داده و در صورت تداوم قوس الکتریکی، خط انتقال توسط کلیدهای قدرت قطع میگردد. بدین لحاظ در صورتی که بتوان با بکارگیری الکترودهای زمین در عمق زیاد و یا روشهای دیگر، مقاومت پای برج را کاهش داد، پدیده اخیر و یا قوس برگشتی روی نخواهد داد. ولی در مواردی مانند سخت بودن یا سنگی بودن زمین در کوههای مرتفع، این امکان وجود ندارد و تاثیر روشهای ذکر شده در عمل کم می باشد.
بنابراین استفاده از برقگیر برای کاهش خطاهای ناشی از شکست الکتریکی سطحی زنجیر مقره در اینگونه موارد بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. بکارگیری برقگیر در خطوط انتقال در چنین شرایطی درصد خطاهای ناشی از اصابت صاعقه به خط انتقال را به طور چشمگیری کاهش می دهد این امر به مفهوم افزایش قابلیت اطمینان که حذف مطمئن اضافه ولتاژهای حاصل از صاعقه و شدن خسارتهای مالی ناشی از قطع شبکه و تخریب تجهیزات می باشد.
2- ویژگیهای برقگیرهای خطوط انتقال
اساس کار و ساختمان برقگیرهای خطوط انتقال از برقگیرهای پستهای فشار قوی الهام گرفته شده است. اما تفاوتهایی نیز وجود دارد. به طور خلاصه، برقگیرهای متداولی که در پستهای فشار قوی به کار می رود. شامل برقگیرهای میله ای، انفجاری، فاصله هواییکنترل کننده، کربورسیلیسیمیو اکسید فلزی میگردند. برقگیرهای یادشده، می توانند ترکیبی از یک یا چند جزء اساسی ساختمان برقگیر شامل محفظه، قسمت فعال شونده، (مانند مقاومت غیرخطی) و فاصله هوایی باشند. مشخصات هر یک از این برقگیرها در جدول خلاصه شده است.
با توجه به خواص ذکر شده برای برقگیرهای متداول، برقگیرهای خطوط انتقال، باید شرایط زیر را داشته باشند:
الف) قبل از فعال شدن کلیدهای فشارقوی، جریان پیرو را قطع کنند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
فهرست
کاربرد نانومواد درصنعت برق........................................................۱
پیشرفتهای حاصله در زمینه نانوتکنولوژی(متالوژی)...........................۲
پیشرفتهای حاصله دربهبود خواص مواد یا نانو ساختارسازی................٣
ریز ساختار نانومواد.....................................................................۴
تاثیر نانوساختارسازی بربهبودخواص پوشش ها..............................۱۰
نتیجه گیری..............................................................................۱٤
انجام تغییرات اصلاحی. بازده توربین بخار را افزایش می دهد..............۱٥
گزینه های اصلاحات...................................................................۱٦
اصلاحاتی در زمینه سیلینگ(آب بندی)...........................................۱٨
کراکینگ دیسک..........................................................................۱٩
بهسازی…………...…………………………………PECO٢٠
تغییر اصلاحی بر روی توربین های HP و LP................................۲٢
آرایش های مختلف توربین های بخار.............................................۲٤
منابع......................................................................................٢٦
کاربرد نانومواد درصنعت برق
زمانی که قرن بیستم آغاز شد،افراد معمولی بسیار سخت می توانستند درک کنند که خودروها وهواپیماها چگونه کار می کنند·بهره گیری از انرژی اتمی فقط درحد تئوری وجود داشت و شاید اکنون نیز برای عده ای در ابتدای قرن بیست و یکم بسیار سخت باشد که باور کنند بشر روبوتهای میکروسکوپی خواهد ساختو خط مونتاژ میکروسکوپی داشته باشد·تولید چنین محصولات خارق العاده ای حاصل بخشی ازدانش بشری است که به آن نانوتکنولوژی می گویند·
بحث نانوتکنولوژی یکی ازرایج ترین مباحث در مجامع علمی دنیا ست و کشورهایی که نتوانند در این فن آوری موقعیت مناسبی بدست آورند،در آینده دربسیاری زمینه هاازگردونه رقابت اقتصادی خارج می شوند چرا که ازجمله مهمترین شاخصه های قابلیت اقتصادی درآینده،توانایی خروج موفقیت آمیزازبحران انرژی است و ازنانوتکنولوژی به منزله سلاحی جدید برای مقابله با این بحران یاد می شود·
امروزه ازطرفی به دلیل کاهش یافتن منابع اولیه انرژی های فسیلی دردنیا و از طرف دیگر به دلیل ایجاد آلودگی های شدید زیست محیطی در اثر افزایش مصرف این منابع،توجه خاصی به منابع جدید تامین انرژی مانند انرژی های خورشیدی، بادی و… می شود· اما استفاده از این منابع مستلزم دستیابی به
تکنولوژی تبدیل کننده این پتانسیل ها به انرژی های الکتریکی، مکانیکی و… است·(مثل پیلهای سوختی سلهای خورشیدی و…)
ازسوی دیگر، نانوتکنولوژی، به سبب بهبود کیفی ابزارها، مصرف کمتر مواد اولیه مصرف کمتر انرژی، کاهش تولید مواد زائد و افزایش سرعت تولید در کشورهای پیشرفته به عنوان مهمترین روش تولید و ساخت این ابزارها، مطرح است· همچنین به کمک این فناوری گام های موثری در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی حاصل از سوختهای فسیلی برداشته شده است· از این رو از مهمترین بسترهای به کارگیری نانو تکنولوژی در ساخت و تولید مبدلهای انرژی های نو(مثل سلهای خورشیدی و پیلهای سوختی)، کاهش آلاینده های زیست محیطی نیروگاه های گاز سوز(با استفاده از کاتالیست های احتراق)و افزایش راندمان این نیروگاه ها(با بکارگیری نانوپوشش ها ونانومگنت ها) است·
پیشرفتهای حاصله در زمینه نانوتکنولوژی(متالوژی)
تکنولوژی مواد یک تکنولوژی بنیانی در زمینه فن آوری اطلاعات، حفاظت محیط زیست، بهینه سازی مصرف و تولید انرژی است·از سوی دیگر نانوتکنولوژی قابلیت بالایی در اصلاح خواص مواد مورد مصرف و ابداع کاربردهای جدید برای مواد با کنترل ریز ساختارآنها درابعاد بسیاربسیار ریز دارد واز این رومی توان ظهورآن را یک انقلاب بزرگ درآغاز قرن بیسست و
یکم دانست بطور کلی پیشرفتهای حاصل از نانو تکنولوژی در شاخه متالوژی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف)پیشرفتهای حاصله درساخت و تولید
ب)پیشرفت های حاصله در تغییر خواص مواد مورد مصرف به کمک نانوتکنولوژی
پیشرفتهای حاصله در ساخت و تولید
در شاخه ساخت و تولیدامروزه مهمترین کارهای انجام شده در زمینه تولید نانوذرات و نانو پودرهاست· نانوپودرها موادی هستند که به علت دارا بودن خواص منحصر به فرد خود در نوع خاصی از تولید بنام«تولید پایین به بالا»مورد استفاده قرار می گیرند·
درتولید پایین به بالا به جای اینکه ماده مورد نظر را از تراش دادن ماده توده ای بسازند،آن را از ذرات و مولکولهای تشکیل دهنده اش می سازند این روش با روش معمولی(تولیدازبالا به پایین) بسیارمتفاوت است زیرا درتولید معمولی، حجم بسیارزیادی ازمواد زاید حاصل ازتراش دور ریخته می شود ولی در تولید پایین به بالا، علاوه بر اینکه چنین مشکلی وجود ندارد، استحکام ماده تولیدی نیزبه علت کم شدن نواقص ریزساختاری بالا می رود·
پیشرفت های حاصله دربهبود خواص مواد با نانو ساختارسازی