فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

فایلهای مفید

فروش محصولات دانلودی و بازاریابی فایل سرو

دانلود پایان نامه شبیه سازی هیدرولوژیک فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز

پایان نامه شبیه سازی هیدرولوژیک فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز

پایان نامه شبیه سازی هیدرولوژیک فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز

دانلود پایان نامه شبیه سازی هیدرولوژیک فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز

پایان نامه شبیه سازی هیدرولوژیک فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 13676 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 255

پایان نامه شبیه سازی هیدرولوژیک فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز


چکیده : 

در هیدرولوژی کاربردی، پیش بینی پیک سیلاب یـک آبراهـه یـا رودخانـه بـه علـت وابسـتگی زمـانی و مکـانیمتغیرهای هیدرولوژیکی نظیر پارامترهای هواشناسی و تغییر پـذیری مکـانی توپـوگرافی، نـوع خـاک و کـاربریاراضی فرایندی بسیار پیچیده است. در مدل های هیدرولوژیکی یکپارچه برای دسترسی بـه یـک شـرایط سـاده ،خصوصیات حوضه آبریز در کل گستره آن بطور یک جا در نظر گرفته می شود و میـانگین یـا براینـد هـر یـک ازپارامترها برای ورود به مدل و محاسبات مورد استفاده قرار می گیرد. حـال آنکـه مـدل هـای تـوزیعی، تغییـراتمکانی کلیه خصوصیات حوضه آبریز را در سراسر آن مورد توجه قرار می دهنـد . در سـال هـای اخیـر اسـتفاده ازمدل های توزیعی در پیش بینی سیلاب و محاسبات بارش رواناب رشـد چشـمگیری داشـته اسـت. پیشـرفت درسرعت پردازش داده ها و بکارگیری مدل رقومی ارتفاعی(DEM) ، داده هـای نـوع خـاک و کـاربری اراضـی درقالب سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، زمینه مناسبی را در تحقیقات هیدرولوژیکی برای نگرش مکانمنـد بـهمسائل مرتبط با چرخه هیدرولوژیکی و حل معادلات ریاضی حاکم بر آن فراهم ساخته است. 

در مدل های هیدرولوژی با ساختار رستری، حوضـه توسـط شـبکه ای از سـلول هـا بـه اجـزاء کـوچکتر تقسـیممی شود و پارامترهای مدل بر پایه خصوصیات فیزیکی زمین، خاک و پوشش گیاهی که در هر سلول وجـود داردبه آن نسبت داده می شود. بارندگی و سایر داده های هواشناسی نیز بر هر سلول اعمال شده و رواناب حاصـله درمسیر جریان تا آبراهه روندیابی می شود. با این روش مدل توزیعی قادر اسـت فراینـدهای هیـدرولوزیکی حوضـه آبریز را با در نظر گرفتن تغییرات مکانی و زمانی پارامترها مورد پردازش قرار دهد. 

در این تحقیق سعی بر آن است تا ضمن بیان معادلات حاکم بر مدل های توزیعی و نحوه عملکرد آنها، چگـونگیبکارگیری مدل توزیعی در برآورد سیلاب حوضه های آبریز بر پایه سامانه اطلاعـات جغرا فیـایی (GIS) و توانـاییاین مدل ها در پیش بینی سیلاب و محاسبات بارش رواناب مورد مطالعه قرار گیرد.  

فهرست مطالب 

عنوان                                                                                                                                                             صفحه 

چکیده ..................................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات ................................................................................................................................................2

1-1-  مقدمه .......................................................................................................................................................  3 

1-2-  فواید مدل سازی به روش توزیعی ......................................................................................................              4 

1-3-  معرفی مدل توزیعی ..............................................................................................................................                           5 

1-4-  بیان ریاضی مدل توزیعی .....................................................................................................................    7 

1-5-  فرایند تشکیل جریان سطحی .............................................................................................................       9 

1-5- 1- مازاد نفوذ ...............................................................................................................................                             9 

1-5- 2- مازاد اشباع ............................................................................................................................                            12 

1-6- زبری هیدرولیکی ...................................................................................................................................                     13 

1-7-  شبکه آبراهه ای و قدرت تفکیک مکانی ...........................................................................................                        14 

1-8-  توزیع مکانی بارش .................................................................................................................................                       14 

1-9-  واسنجی مدل توزیعی ...........................................................................................................................  15 

1-10- اهداف تحقیق ......................................................................................................................................                  15 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته ..........................................................................................................          17 

2-1-  مقدمه .......................................................................................................................................................  18 

2-2-  استفاده از مدل های توزیعی در شبیه سازی فرایند تشکیل جریان سطحی ............................  18 

2-2- 1- سابقه تحقیق در زمینه مدل توزیعی GSSHA .............................................................  21 

2-3-  سابقه تحقیق در زمینه مقایسه مدل های توزیعی و یکپارچه ......................................................  23  

فصل سوم: مبانی RS ،GIS وکاربرد آنها در مدل های توزیعی ...............................................................  25 

3-1-  مقدمه .......................................................................................................................................................  26 

3-2-  سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ...................................................................................................                27 

3-2- 1- تعریف .....................................................................................................................................                     27 

3-2- 2- ساختار داده ها در GIS .......................................................................................................            30 

3-2- 3- تصویر سازی ..........................................................................................................................   31 

3-2- 4- مدلهای ارتفاعی رقومی .......................................................................................................            32       

3-2- 5- استخراج شبکۀ آبراهه ها از DEM ....................................................................................      33 

3-3-  ماژولهای ارائه شده برای پردازش داده های هیدرولوژیک ............................................................. 34 

3-3- 1- ماژولهای هیدرولوژیک ARC/INFO ..............................................................................            34 

35     ....................... GRASS (Geographic Resource Analysis Support System) -2 -3-3

36     ............................................................................ HEC-GeoHMS و HEC-GeoRAS -3 -3-3

36     .............................................................................. CRWR-PrePro و HECPREPRO -4 -3-3

37     ......................................................... TOPographic ParameteriZation (TOPAZ) -5 -3-3

 37  ................................................................... Watershed Modeling System (WMS)  -6 -3-3

3-4-  مدلهای توزیعی حوضه های آبریز ........................................................................................................           38 

39                          ......................................................................................................................... AGNPS 98 -1 -4-3

39  ............................................................................................................................. CASC2D -2 -4-3

41  ................................................................................................................................ GSSHA -3 -4-3

41     .............................................................................................. HEC-HMS و HEC-RAS -4 -4-3

42     ............................................................. Systéme Hydrologiaue Européen (SHE) -5 -4-3

43     .................................................................................................................................. SWAT  -6 -4-3

44     .................................................................................................................... TOPMODEL -7 -4-3

3-5-  سنجش از دور ( RS ) .........................................................................................................................    44 

3-5- 1- تعریف .....................................................................................................................................                     44 

3-5- 2- مزایای سنجش از دور .........................................................................................................          45 

3-5- 3-  علائم طیفی پدیده ها ........................................................................................................           46 

3-5- 3-1- انعکاس طیفی گیاهان ..............................................................................................  47 

3-5- 3-1-1- شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده ( NDVI ) ......................................             48 

3-5- 3-2- انعکاس طیفی خاک .................................................................................................  49 

3-5- 3-3- انعکاس طیفی آب .....................................................................................................  50 

3-5- 4- سیستم های سنجش از دور ..............................................................................................                     51 

3-5- 4-1- سری ماهواره های لندست ......................................................................................  51 

3-5- 5- تهیه تصاویر رنگی ترکیبی .................................................................................................                  52  

3-5- 6-  استخراج اطلاعات مفید از داده های دور سنجی ..........................................................  54 

3-5- 6- 1- تفسیر چشمی ............................................................................................................       54 

3-5- 6- 2-  تجزیه و تحلیل رقومی ............................................................................................  54 

3-5- 6- 2-1- طبقه بندی نظارت شده .....................................................................................      55 

3-5- 6- 2-2- روشهای طبقه بندی بدون نظارت ....................................................................                       57  

فصل چهارم: مدل سازی فرایند تشکیل رواناب سطحی ...........................................................................             58 

4-1-  مقدمه .......................................................................................................................................................  59  

4-2-  مدل توزیعی GSSHA ..........................................................................................................................  59 

4-2- 1- روندیابی صریح جریان در کانال ....................................................................................      62 

4-2- 2- روندیابی جریان سطحی ..................................................................................................                 64 

4-2- 3- مدل نفوذ گرین و امپت ...................................................................................................                67 

4-3-  مدل یکپارچه کلارک ............................................................................................................................                          69 

4-3- 1- روش نفوذ سازمان حفاظت خاک (SCS) ........................................................................  70 

4-3- 2- روندیابی رواناب .....................................................................................................................  70 

4-4-  مدل شبه توزیعی کلارک توسعه یافته  ............................................................................................                       72 

4-5-  شبیه سازی بارش در مدل توزیعی ....................................................................................................               74 

4-5- 1- روش وزن دهی معکوس فاصله .........................................................................................  75 

4-6- واسنجی و اعتبارسنجی .........................................................................................................................  77 

4-6-1-  تابع هدف ...............................................................................................................................                            78 

4-6-2-  واسنجی دستی .....................................................................................................................    79 

4-6-3-  واسنجی خودکار ...................................................................................................................      81 

فصل پنجم: منطقه مطالعاتی ..........................................................................................................................  82

5-1-  معرفی منطقه مطالعاتی ........................................................................................................................  83

5-2-  برآورد نفوذپذیری و شماره منحنی بصورت توزیعی .......................................................................  84

5-2-  بارش و سیلاب .......................................................................................................................................  89

5-2- 1- دادههای همزمان بارش– رواناب .......................................................................................  91 

فصل ششم: شبیه سازی رواناب سطحی در منطقه مطالعاتی با استفاده از مدل های GSSHA،             

101 ................................................................................................................................... Clark و ModClark

6-1- مقدمه ....................................................................................................................................................... 102

6-2- اجرای مدل توزیعی GSSHA در منطقه مطالعاتی .....................................................................                   102

6-3- اجرای مدل شبه توزیعی ModClark در منطقه مطالعاتی .......................................................  108

6-4- اجرای مدل یکپارچه Clark در منطقه مطالعاتی ..........................................................................              111

6-5- واسنجی مدل ها .....................................................................................................................................  113

6-5- صحت سنجی مدل ها ...........................................................................................................................  130 

فصل هفتم ...........................................................................................................................................................  135

7-1-  نتیجه گیری ............................................................................................................................................  136

7-1-  پیشنهادات ...............................................................................................................................................  137 

منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

دانلود پایان نامه شبیه سازی هیدرولوژیک فرایند تشکیل جریان سطحی در حوضه آبریز

دانلود پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم

پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم

پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم

دانلود پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم

پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 2938 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم

چکیده:

در دنیای امروز نقش مهندسی در پزشکی روز‌به‌روز افزایش پیدا کرده و تشخیص بیماری‌ها توسط توسعه دادن تکنولوژی تصویربرداری و پردازش این تصاویر، سریعتر، آسانتر و دقیق‌تر شده است . از جمله می توان به تشخیص برخی بیماری‌ها مانند دیابت از روی تصویر رگ‌های شبکیه اشاره کرد. سال‌های زیادی است که با استفاده از روش‌های مختلفی از قبیل سیستم‌های هوشمند، سیستم‌های آشکارسازی خط، سیستم‌های مبتنی بر فیلترهای وفقی و بسیاری دیگر، آشکارسازی رگ‌های شبکیه از تصاویر رنگی دیجیتال انجام می‌گیرد. این پروژه سعی دارد تا با استفاده از دو روش مورفولوژی ریاضی و تشخیص لبه، روشی مناسب را برای آشکارسازی رگ‌ها ارائه دهد. پس از بررسی مرحله‌های مختلف الگوریتم و اجرای برنامه روی تصاویر شبکیه نتیجه مورد نظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از مزیت‌های جالب توجه این دو روش، سادگی و دقت بالای آن‌ها می‌باشد.

کلیات

رتینوپاتی دیابتی از علل شایع کاهش دید و کوری می‌باشد. کسانی که دیابت درمان‌نشده دارند، نسبت به افراد عادی 25 برابر بیشتر در  معرض کوری قرار دارند. وجود و شدت رتینوپاتی دیابتی بیشتر با سن بیمار در هنگام تشخیص و طول مدت دیابت ارتباط دارد تا شدت بیماری و کنترل قند خون. ظرف 20 سال پس از شروع بیماری، در 100% بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 و 60 تا 80 درصد بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 رتینوپاتی پدید می‌آید. امروزه با بهبود وسایل تشخیصی و درمانی، فقط درصد کمی از بیماران مبتلا به دیابت، مشکلات جدی ناشی از کاهش دید خواهند داشت، مشروط به اینکه به موقع به چشم‌پزشک مراجعه نمایند.

رگ خونی: رگ‌های خونی شبکیه معمولا راجع به سرخرگ و سیاهرگ‌ها است. آنگاه سرخرگ و مرکز سیاهرگ به طور معمول کنار یکدیگر در سمت خیشومی از مرکز دیسک نوری پدیدار خواهند شد. رگ‌های خونی در مؤلفه سبز واضح‌تر دیده می‌شوند. اطلاعات مربوط به ساختار رگ‌های خونی می‌تواند کمکی برای طبقه‌بندی کردن شدت بیماری باشد و همچنین ممکن است به عنوان مرجع در طی عمل جراحی به کار رود. دو استراتژی برای آشکارسازی رگ‌های خونی در تصویر استفاده شده است. یکی آشکارسازی لبه‌ها و دیگری نظارت است که نیاز به یک دانش پیشینی از موقعیت تصویر دارد. معلومات راجع به رگ‌های خونی می‌توانند در درجه‌بندی شدت بیماری یا به عنوان قسمتی از فرآیند تشخیص خودکار بیماری‌ها به کمک آشکارسازی بصری به کار روند. رگ‌های خونی قادر هستند مثل راهنماها برای محلی کردن عصب نوری گودال یا (حوزه دید مرکزی) و زخم‌ها، رفتار کنند. به عنوان نتیجه‌ای اصولی یا بیماری چشمی موضعی، رگ‌های خونی می‌توانند بی‌قاعدگی‌های قابل اندازه‌گیری در قطر و رنگ داشته باشند. به عنوان انسداد شریان مرکزی شبکیه، معمولا سبب انقباض کلی شریان‌های شبکیه می‌شود. بیماری فشار خون امکان دارد منجر به انقباض شریان‌های مرکزی شبکیه شود، انسداد ورید میانی شبکیه معمولا رگه‌های پیچ‌دار گشاد ایجاد می‌کند، تصلب شرایین می‌تواند موجب شود سرخرگ‌ها مسی یا نقره‌ای رنگ شوند و دیابت این توانایی را دارد که رگ‌های خونی جدید به وجود آورد (نو رگ زایی). بنابراین یک روش قابل اعتماد اکتشاف رگ نیاز است تا اندازه‌گیری مختلف را حفظ کند3.

دیسک نوری: محل دیسک نوری (OD) در تجزیه و تحلیل تصویر شبکیه اهمیت ویژه‌ای دارد. در تصاویر معمولی، OD از هر قسمت دیگر شبکیه درخشان‌تر بوده و در حالت عادی دایره‌ای شکل است. این قسمت همچنین نقطه ورود و خروجی برای عصب‌هایی که به مغز وارد و یا از آن خارج می‌شوند، می‌باشند. یک تصویر شبکیه معمولی، OD روشن‌تر را داراست. آشکارسازی دیسک نوری به چشم‌پزشکان به تشخیص این که آیا فرد به رتینوپاتی دیابتی مبتلا شده یا خیر، یاری می‌رساند4.

تکنیک قطعه‌بندی رگ‌ها:

الگوریتم‌های قطعه‌بندی رگ‌ها، مؤلفه‌های حیاتی سیستم‌های تحلیل گردش خون در رگ‌های خونی هستند. پس ما برآوردی از روش‌ها و الگوریتم‌های قطعه‌بندی رگ‌ها را ارائه می‌دهیم. هدف ما در اصل استخراج رگ‌های خونی و به ویژه ساختمان عروق اعصاب است. ما همچنین برخی از روش‌های قطعه‌بندی را برای اشیاء لوله‌‌مانندی که خصوصیاتی مشابه به رگ‌ها از خود نشان می‌دهند را بازبینی نموده‌ایم. بنابراین ما الگوریتم‌ها و فنون قطعه‌بندی رگ‌ها را به شش دسته کلی تقسیم کرده‌ایم:

- روش‌های تشخیص الگو

- شیوه‌های بر پایه مدل

- شیوه‌های بر پایه رهگیری

- روش‌های بر اساس هوش مصنوعی

- روش‌های بر مبنای شبکه‌های عصبی

- و روش‌های متفرقه تشخیص شیء لوله‌مانند

فهرست مطالب

فصل اول:

مقدمه ............................................................................................................................................................ 1

فصل دوم:

آسیب شبکیه در دیابت (رتینوپاتی دیابتی) .................................................................................................... 2

2-1 کلیات ................................................................................................................................................................ 2

2-2 انواع رتینوپاتی .................................................................................................................................................. 3

3-2 علائم ................................................................................................................................................................ 4

4-2 تشخیص ........................................................................................................................................................... 4

5-2 درمان ................................................................................................................................................................ 4

6-2 سایر اختلالات چشمی مرتبط با دیابت ............................................................................................................ 5

7-2 نقش بیمار در درمان ......................................................................................................................................... 5

8-2 معاینه سالانه توسط چشم‌پزشک ...................................................................................................................... 6

فصل سوم:

ساختمان چشم ............................................................................................................................................. 7

فصل چهارم:

تکنیک قطعه‌بندی رگ‌ها ............................................................................................................................... 9

1-4 Pattern Recognition Techniques .................................................................................................... 9

2-4 Model-Based (MB) Approaches .................................................................................................... 11

3-4 Tracking-Based Approaches ........................................................................................................... 12

4-4 Artificial Intelligence-Based Approaches ................................................................................. 12

5-4 Neural Network-Based Approaches ........................................................................................... 12

6-4 Miscellaneous Tube-Like Object Detection ............................................................................ 13

فصل پنجم:

استخراج رگ‌های خونی شبکیه به روش مورفولوژی ریاضی

1-5 قضیه قطعه‌بندی عروق شبکیه ....................................................................................................................... 14

2-5 ماده‌ها و روش‌ها ........................................................................................................................................... 14

3-5 پیش پردازش ................................................................................................................................................ 14

4-5 تنظیمات تصویر ............................................................................................................................................ 15

5-5 برجسته نمودن شبکه عروق ......................................................................................................................... 16

6-5 مراحل پیاده‌سازی به صورت مصور ............................................................................................................. 17

فصل ششم:

استخراج رگ‌های خونی به شیوه تنظیم و آشکارسازی لبه (EEED)

1-6 معرفی روش ............................................................................................................................................... 21

2-6 مراحل پیاده‌سازی ....................................................................................................................................... 22

3-6 تصاویر به دست‌آمده ............................................................................................................................... .. 23

فصل هفتم:

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ........................................................................................................................... 25

مراجع ..................................................................................................................................................... 26

پیوست‌ها ................................................................................................................................................ 27

 

دانلود پایان نامه شبیه سازی آشکار سازی و استخراج رگ‌های خونی شبکیه چشم

دانلود پروژه روشهای بهبود و کاربرد الگوریتم شبیه سازی تبرید

روشهای بهبود و کاربرد الگوریتم شبیه سازی تبرید

دانلود پروژه روشهای بهبود و کاربرد الگوریتم شبیه سازی تبرید درس شبکه عصبی

دانلود روشهای بهبود و کاربرد الگوریتم شبیه سازی تبرید

دانلود پروژه روشهای بهبود و کاربرد الگوریتم شبیه سازی تبرید درس شبکه عصبی
الگوریتم شبیه سازی تبرید 
خوشه بندی
شبکه عصبی
فیزیکی خنک سازی مواد مذاب
داده کاوی یا شبیه سازی تبرید
طبقه بندی یا شبیه سازی تبرید
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 188 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

دانلود پروژه روشهای بهبود و کاربرد الگوریتم شبیه سازی تبرید درس شبکه عصبی

بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه

 

مقدمه

گزارش کار حاصل به منظور بررسی کاربرد الگوریتم فرا ابتکاری تبرید شبیه سازی شده در فرایند ها و علوم مختلف از جمله داده کاوی، خوشه بندی، طبقه بندی، رگرسیون و غیره تهیه گردیده است. برای حصول اهداف مورد نظر در این تحقیق علمی ابتدا معرفی از مفهوم و نحو کارکرد تبرید شبیه سازی شده ارائه می گردد. سپس با توجه به وسعت زیاد مفاهیم و کاربرد-های این الگوریتم تعدادی از کاربرد های آن (در ادامه اشاره شده است) مورد اشاره و مرور قرار خواهد گرفت.

 

تبرید شبیه سازی شده

تکنیک تبرید اشاره به فرایند بالا بردن دمای یک آلیاژ از ماده و سپس کم کردن تدریجی دما و انرژی آن دارد. اما فرایند شبیه سازی پروسه فوق را الگوریتم تبرید شبیه سازی شده گویند [1]. منشأ الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده، کارهای کریک پاتریک و کرنی و همکارانشان در سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۵ است. تکنیک تبرید، به وسیله ی متالورژیست‌ها برای رسیدن به حالتی که در آن ماده جامد، به خوبی مرتب و انرژی آن کمینه شده باشد، استفاده می‌شود. در واقع فرایند فیزیکی خنک سازی مواد مذاب به حالت جامد الهام گرفته است [2]. اگر ماده های جامد مذاب بسیار آهسته تبرید شوند ( تا حالت جامد ) اتم های آن ها به صورت منظم در شبکه بلوری قرار گرفته و ماده جامد حاصل دارای حداقل سطح انرژی خواهد بود. به این روش تبرید آهسته کردن گویند. در شرایط تعادلی ( تبرید تدریجی ) برای هر دمای داده شده، احتمال این که ذرات ماده دارای سطح انرژی خاصی باشند، طبق تابع توزیع احتمالی بولتزمن (رابطه 1) محاسبه می گردد. در تابع توزیع احتمالی بلتزمن E و T به ترتیب نشان دهنده انرژی و دمای سیستم هستند. همچنین Kb نشان دهنده ثابت بولتزمن است.

دانلود روشهای بهبود و کاربرد الگوریتم شبیه سازی تبرید

دانلود شناسایی،شبیه سازی و تحلیل ایرفویل های مورد استفاده در پهپادها

شناسایی،شبیه سازی و تحلیل ایرفویل های مورد استفاده در پهپادها

دانلود پروژه شناسایی،شبیه سازی و تحلیل ایرفویل های مورد استفاده در پهپادها

دانلود شناسایی،شبیه سازی و تحلیل ایرفویل های مورد استفاده در پهپادها

دانلود پروژه شناسایی،شبیه سازی و تحلیل ایرفویل های مورد استفاده در پهپادها
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل word
حجم فایل 3762 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

دانلود پروژه شناسایی،شبیه سازی و تحلیل ایرفویل های مورد استفاده در پهپادها

بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه

چکیده

   پرنده هدایت‌پذیر از دور (با نماد اختصاری پَهپاد) یا هواپیمای بدون سرنشین، وسیله پرنده هدایت‌پذیر از راه دور است. کنترل پهپاد بدون استفاده از انسان در درون آن صورت می‌گیرد. اگر چه انسان نیز می‌تواند به عنوان محموله در آن باشد. این وسیله پرنده از نیروهای آیرودینامیکی برای پرواز در مسیر دلخواه استفاده می‌کند. پهپادها بوسیله کنترل از راه دور یا با برنامه‌های پیش پروازی ریخته شده از قبل یا با سامانه‌های خودکار دینامیک هدایت می‌شوند. پهپادها در حال حاضر در برنامه‌های نظامی که شامل جاسوسی و حمله می‌شود فعالیت می‌کنند. این هواپیماها همچنین در برنامه‌های غیر نظامی مانند خاموش کردن آتش سوزی‌ها یا جایی که پرواز برای خلبان خطر دارد یا کنترل پلیس در ناآرامی‌ها و صحنه‌های جرم یا شناسایی بیشتر حوادث غیرمترقبه طبیعی استفاده می‌شوند. عملکرد مقطع بال به عنوان اصلی ترین عامل به وجود آورنده ی نیروهای آئرودینامیکی، اهمیت زیادی دارد. در این پروژه سعی بر این است با بررسی ۵ ایرفویل که کاربرد زیادی در ساخت بال پهپادها دارند و به دست آوردن مشخصات آیرودینامیکی آنها، ایرفویل مناسبی را انتخاب کنیم. برای بدست آوردن مشخصات آیرودینامیکی مانند ضریب برآ ، ضریب پسا و ضریب گشتاور، هندسه ایرفویل ها در نرم افزار  GAMBIT رسم می شوند. سپس برای شبیه سازی جریان بر روی آنها از نرم افزار FLUENT استفاده می شود. با بررسی نمودارهای بدست آمده و مقایسه ی مشخصات ۵ ایرفویل در نهایت ایرفویل DrelaDAE21 انتخاب می شود.                               

واژه‌های کلیدی: پهپاد ، ایرفویل ، نیروهای آئرودینامیکی ، ضریب برآ ، FLUENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1-         فصل 1:کلیات       1

1-1-      مقدمه..........................................................................................................................................................            ....                    .1

1-1-1-پهپاد         1

1-1-2-تاریخچه پهپادها       3

1-2-      ایرفویل........................................................................................................................................................            ....        ..4       

1-2-1-تاریخچه توسعه ایرفویل ها      4

1-2-2-مشخصات هندسی ایرفویل       8

1-2-3-ایجاد انحنای متغیر در ایرفویل  11

1-2-4-اسلات ها و اسلت ها  12

1-3-      نیروها و ضرایب آیرودینامیکی...............................................................................................................        ....                        12

1-4-      نمودارهای ضرایب آیرودینامیکی..........................................................................................................          .....            14

1-4-1-مروری بر نمودارها  15

1-4-1-1-نمودار ضریب برآ در مقابل زاویه ی حمله        15

1-4-1-2-نمودار ضریب پسا در مقابل ضریب برآ           17

1-4-1-3-نمودار برآ به پسا در مقابل زاویه ی حمله          18

1-5-      استال..........................................................................................................................................................            ....        18

1-6-      تاثیر هندسه ی ایرفویل بر ضرایب آیرودینامیکی.............................................................................         .....       19

1-6-1-تاثیر ضخامت ایرفویل بر ضریب برآ      19

1-6-2-تاثیر ضخامت ایرفویل بر ضریب پسا     20

1-6-3-تاثیر ضخامت ایرفویل بر نسبت برآ به پسا           21

1-6-4-تاثیر انحنای ایرفویل بر ضریب برآ        21

1-6-5-تاثیر انحنای ایرفویل بر ضریب پسا        22

1-6-6-تاثیر انحنای ایرفویل بر نسبت برآ به پسا  23

1-6-7-تاثیر انحنای ایرفویل بر ضریب گشتاور   23

1-6-8-تاثیر موقعیت بیشینه ضخامت بر ضریب برآ         24

1-6-9-تاثیر موقعیت بیشینه ضخامت بر ضریب پسا         25

1-7-      ایرفویل های مورد استفاده در پهپادها................................................................................................    .....       25

2-         فصل 2:روش حل مساله       27

2-1-      شرح مساله................................................................................................................................................            ....        28

2-1-1-مشخصات هندسی ایرفویل های بررسی شده          28

2-1-2-مشخصات هندسی میدان حل    33

2-1-2-1-شبکه بندی میدان  34

2-1-3-روش حل عددی       35

2-1-3-1-جزئیات روش های مورد استفاده         36

2-1-4-ملاحظات انتخاب ایرفویل مناسب           36

3-         فصل 3:نتایج        39

3-1-      نتایج............................................................................................................................................................            ....        40

3-1-1-نمودار ضرایب آیرودینامیکی   40

3-1-2-ارزیابی نمودار های ضرایب آیرودینامیکی           42

3-1-3-کانتورسرعت و فشار ایرفویل منتخب در زاویه ی حمله ی ۴ درجه      43

3-1-4-کانتورسرعت و فشار ایرفویل منتخب در زاویه ی حمله ی استال         45

3-2-      پیشنهادها..................................................................................................................................................            .....       48

4-         مراجع    49

5-         پیوست ها 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل (‏1 1) نمایی از یک پهپاد           2

شکل (‏1 2) نمایی از یک میکروپهپاد   3

شکل (‏1 3) نمایی از یک مینی پهپاد    3

شکل (‏1 4) نمایی از یک پهپاد تاکتیکی            4

شکل (‏1 5) نمایی از یک پهپاد هال     4

شکل (‏1 6) ایرفویل های آزمایش شده توسط لیلینتال          6

شکل (‏1 7) ایرفویل های آزمایش شده در اولین تونل های باد           6

شکل (‏1 8) ایرفویل هایی که بر اساس سعی و خطا تولید شدند         7

شکل (‏1 9) اولین ایرفویل جریان آرام   7

شکل (‏1 10) ایرفویل هایی که در اعداد رینولدز پایین راندمان بالایی دارند      8

شکل (‏1 11) ایرفویلی با هندسه ی متغیر با سطح پایینی قابل انعطاف            8

شکل (‏1 12) پارامتر های هندسی مهم یک ایرفویل          9

شکل (‏1 13) نمایی از شعاع زاویه ی حمله ی یک ایرفویل 9

شکل (‏1 14) پارامترهای هندسی که امروزه از آنها استفاده نمی شوند 10

شکل (‏1 15) ایرفویل هایی با ضخامت بیشینه ی یکسان ولی با توزیع ضخامت متفاوت   10

شکل (‏1 16) تولید هندسه  یک ایرفویل با ترکیب خط کمبر و توزیع ضخامت   11

شکل (‏1 17) نمایی از ایرفویل متقارن و انحنادار 11

شکل (‏1 18) انواع فلپ       12

شکل (‏1 19) نمایی از اسلات و اسلت  13

شکل (‏1 20) نیروهای آیرودینامیکی وارد بر ایرفویل تحت زاویه ی حمله ی α 14

شکل (‏1 21) بیان نموداری مرسوم مشخصات آیرودینامیکی ایرفویل  15

شکل (‏1 22) مشخصه های مختلف استال          18

شکل (‏1 23) نمودار مرسوم ضریب پسا در مقابل ضریب برآ          18

شکل (‏1 24) نمودار مرسوم نسبت برآ به پسا در مقابل زاویه حمله    19

شکل (‏1 25) انتقال نقطه ی جدایش جریان روی ایرفویل به نقاط بالادست با افزایش زاویه حمله     20

شکل (‏1 26) نمودار ضریب برآی ایرفویل با نسبت ضخامت متفاوت در مقابل زاویه ی حمله        20

شکل (‏1 27) نمودار ضریب برآی بیشینه در مقابل نسبت ضخامت   21

شکل (‏1 28) نمودار ضریب پسای ایرفویل با نسبت ضخامت متفاوت در مقابل زاویه ی حمله        21

شکل (‏1 29) نمودار نسبت برآ به پسا ی ایرفویل با نسبت ضخامت متفاوت در مقابل زاویه ی حمله 22

شکل (‏1 30) نمودار ضریب برآی ایرفویل با نسبت انحنای متفاوت در مقابل زاویه ی حمله          23

شکل (‏1 31) نمودار ضریب برآی ایرفویل با نسبت انحنای متفاوت در مقابل ضریب پسا 23

شکل (‏1 32) نمودار نسبت برآ به پسای ایرفویل با نسبت انحنای متفاوت در مقابل زاویه ی حمله    24

شکل (‏1 33) نمودار ضریب گشتاور ایرفویل با نسبت انحنای متفاوت در مقابل زاویه ی حمله        25

شکل (‏1 34) نمودار ضریب برآی ایرفویل با موقعیت ضخامت بیشینه ی متفاوت در مقابل زاویه ی حمله     25

شکل (‏1 35) نمودار ضریب پسای ایرفویل با موقعیت ضخامت بیشینه ی متفاوت در مقابل زاویه ی حمله     26

شکل (‏1 36) ایرفویل متقارن 26

شکل (‏1 37) ایرفویل بخشی متقارن    27

شکل (‏1 38) ایرفویل ته مسطح         27

شکل (‏1 39) ایرفویل انحنا داده شده در کف       27

شکل (‏1 40) ایرفویل reflexed        27

شکل (‏2 1) ایرفویل CLARK Y          29

شکل (‏2 2) ایرفویل SD 7032           30

شکل (‏2 3) ایرفویل NACA 64(2)415            31

شکل (‏2 4) ایرفویل DAE- 21           32

شکل (‏2 5) ایرفویل FX 63-137        33

شکل (‏2 6) مشخصات هندسی میدان حل           34

شکل (‏2 7) شبکه بندی میدان حل ایرفویل DAE 21         35

شکل (‏2 8) شبکه بندی میدان حل در اطراف ایرفویل DAE 21        36

شکل (‏2 9) مرزهای میدان حل          36

شکل (‏2 10) مواردی که در انتخاب ایرفویل مناسب باید در نظرگرفته شوند     38

شکل (‏3 1) نمودار ضریب برآ در مقابل زاویه ی حمله      41

شکل (‏3 2) نمودار ضریب برآ در مقابل ضریب پسا         42

شکل (‏3 3) نمودار ضریب گشتاور در مقابل زاویه ی حمله 42

شکل (‏3 4) نمودار نسبت برآ به پسا در مقابل زاویه ی حمله           43

شکل (‏3 5) کانتور فشار استاتیکی در زاویه ی حمله ی ۴ درجه       45

شکل (‏3 6) کانتور سرعت در زاویه ی حمله ۴ درجه       45

شکل (‏3 7) ضریب فشار در زاویه حمله ۴ درجه 46

شکل (‏3 8) بردار سرعت بر روی سطح بالایی ایرفویل در زاویه ی حمله استال            47

شکل (‏3 9) کانتور فشار استاتیکی در زاویه حمله استال     47

شکل (‏3 10) کانتور سرعت در زاویه حمله استال            48

شکل (‏3 11) ضریب فشار در زاویه حمله استال  49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول (‏2 1) مشخصات هندسی ایرفویل CLARK Y           29

جدول (‏2 2) مشخصات هندسی ایرفویل SD 7032            30

جدول (‏2 3) مشخصات هندسی ایرفویل NACA 64(2)415 31

جدول (‏2 4) مشخصات هندسی ایرفویل DAE-21 32

جدول (‏2 5) مشخصات هندسی ایرفویل 33

جدول (‏2 6) مشخصات مرزهای میدان حل        36

جدول (‏2 7) جدول مقایسه ای برای ارزیابی ایرفویل های مورد بررسی          38

جدول (‏3 1) بررسی مشخصات آیرودینامیکی مهم ایرفویل ها          42

جدول (‏3 2) ارزیابی مشخصات آیرودینامیکی ایرفویل ها   43

جدول (‏الف 1) نتایج حاصل از شبیه سازی جریان حول ایرفویل های DAE21 و Clark Y 52

جدول ‏(الف 2) نتایج حاصل از شبیه سازی جریان حول ایرفویل های NACA 64(2)415 و Fx 63137         53

جدول (‏الف 3) نتایج حاصل از شبیه سازی جریان حول ایرفویل SD 7032       55

جدول ‏(ب 1) مختصات نقاط روی سطوح ایرفویل های بررسی شده   57

 

 

 

 

 

 

فهرست علائم اختصاری

سرعت صوت       C(m⁄s)

زاویه حمله           α

سرعت    V(m⁄s)

نیروی برآ            L(N)

نیروی پسا            D(N)

گشتاور    M(N.m)

ضریب برآ           C_l

ضریب پسا           C_d

ضریب گشتاور      C_m

چگالی    ρ (Kg⁄m^3 )

مساحت مقطع        A(m^2)

زاویه استال          α_s

بیشینه ضریب برآ  C_(l_max )

زاویه حمله برآ صفر           α_0

ضریب برآی ایده آل            C_(l_i )

ضریب برآ در زاویه حمله صفر          C_(l_0 )

شیب منحنی ضریب برآ در مقابل زاویه حمله      C_(l_α )

نسبت ضخامت      t/c

بیشینه نسبت ضخامت          t_max/c

کمینه ضریب پسا   C_(d_min )

عدد رینولدز          Re

ویسکوزیته سینماتیکی         ν (m^2⁄s)

عدد ماخ  Ma

بیشینه شیب منحنی ضریب برآ در مقابل زاویه حمله         C_(l_(_max ) )

بیشینه نسبت برآ به پسا        〖(C_l/C_d )_max

طول وتر c(m)

دانلود شناسایی،شبیه سازی و تحلیل ایرفویل های مورد استفاده در پهپادها