دانلود پروژه , مقاله , پایان نامه و ...

دانلود پایان نامه در مورد فسفاتکاری و آماده سازی سطوح فلزی

 دانشکده فنی مهندسی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

 موضوع : فسفاتکاری و آماده سازی سطوح فلزی

چکیده :

آماده سازی سطوح فلزی
مجموعه فرایندی که جهت آماده سازی سطح فلزات پیش از اعمال رنگ صورت می گیرد را Pre-treatment گویند که شاملل مرحله پیش چربیگیری، مرحله چربیگیری و مرحله فسفاتاسیون سطح می باشد.
پیش چربیگیری:
سطح فلز از لحظه تولید در شرکتهای سازنده ورق ، با نوعی روغن محافظ پوشش داده می شود تا بعنوان حایل، سطح را ازز مجاورت مستقیم هوا دور نگه دارد و باین ترتیب از اکسید شدن سطح پیشگیری شود.
علاوه بر روغن محافظ، در ایستگاه پرس جهت شکل دهی به ورق فلزی از نوعی روغن بنام روغن کشش (بمنظور پیشگیریی از پارگی ورق) استفاده می شود. روغن های محافظ، کشش و آلودگی های دیگر مانند گرد و غبار و ... در سالن رنگ بعنوان اجزاء آلوده و مزاحم باید از سطح فلز حذف شوند که این فرایند بعنوان چربیگیری شناخته شده است.
پیش چربیگیری شامل حذف آلودگیهای روغنی عمده و متراکم سطوح بیرونی بکمک محلول چربیگیری و بروش دستی (( hand wiping) و زدودن گردو غبار و براده های فلزی از سطح ( بکمک واترجت ) می باشد البته اعمال واترجت مزیت دیگری نیز دارد و آن افزایش دمای سطح فلز می باشد.
چربیگیری:
چربیگیری شامل حذف آلودگیهای روغنی از تمام سطح (بیرونی و داخلی) فلز می باشد که ضمن آن معمولآ بواسطه برخیی مواد فعالساز موجود در چربیگیری سطح فعال و آماده فسفاته شدن می شود.
مواد چربیگیری معمولآ ماهیت قلیایی دارد که چربی سطح را طی یک واکنش شیمیایی ( واکنش خنثی سازی صابونیی شدن ) از سطح می زداید.
مواد چربیگیری شامل ترکیبات قلیایی (Alkaline Components) و فعال کننده های سطح (Surfactants) می باشد.
ترکیبات قلیایی از نظر ماهیت شیمیایی، بخش معدنی (inorganic ) ماده چربیگیری را تشکیل می دهند که شاملل کربناتها، سود (NaoH)، فسفاتهای قلیایی و سیلیکاتها می باشند. نقش این ترکیبات فراهم کردن محیط قلیایی و نیز انجام واکنش شیمیایی جهت حذف آلودگیهای روغنی می باشد (واکنشهای صابونی شدن). سیلیکات ها جهت تسهیل در جدا سازی روغن از سطح بکار می روند. در حقیقت سیلیکات ها همانند ذرات ریز ماسه، آلودگیهای روغنی را بدور خود گرفته از سطح فلز جدا می کنند. نقش کربنات ها و دیگر آنیون های دو ظرفیتی، کاهش درجه سختی آب می باشد. بعبارت دیگر این آنیو نها با یونهای کلسیم و منیزیوم که در آب سخت مقدار زیاد وجود دارند وارد واکنش شده و با خارج کردن این کاتیونها از حالت یونی و کاهش سختی آب ، شرایط را برای عمل یونهای تک بار مانند یون هیدروکسید فراهم می کنند.
سورفکتانت ها جزء ترکیبات آلی می باشند که نقش اصلی این مواد مرطوب نمودن آلودگی های روغنی ( کمک به نفوذ آبب به ساختار چربی ها) و کمک به امولسیون شدن ذرات چربی ( پخش نمودن روغنها در محلول چربیگیری بصورت ذرات پراکنده و ریز ) می باشد ( wetting agent ). سورفکتانت ها با دارا بودن دو سر آلی و آبی از یک سر در روغن ها نفوذ می کنند و با سر دیگر در آب حل می شوند و باین ترتیب ذرات روغنی را بدرون محلول آبی می کشانند.
پس از حذف آلودگیهای روغنی از سطح بدنه بمنظور فراهم نمودن بستر مناسب در سطح فلز جهت تشکیل پوششش فسفاته، فرآیند فعالسازی انجام می شود که طی آن بکمک مواد فعالساز (Activation) هسته های مرکزی جهت تشکیل کریستالهای فسفات در سطح فلز ایجاد می شود و با این عمل زمینه مناسب جهت تشکیل پوشش یکنواخت و کریستالهای ریز و همسان فراهم می شود. با فرایند فعالسازی در حقیقت امکان تشکیل کریستال فسفات در سطح انرژی کمتر فراهم می شود:
اختلاف سطح انرژی پس از فعال شدن سطح انرژی لازم برای تشکیل کریستال در سطح فلز (بدون فعالسازی)
H2 ــــــ
H2 ــــــ H Δ H Δ
H1 ــــــ H1 ــــــ انرژی پایه
فعال سازی سطح تنها برای مواردی لازم است که کریستال فسفات تشکیل می شود ( مانند فسفات روی و فسفاتت منگنز ). در مواردی که فسفاتاسیون با تشکیل کریستال همراه نباشد ( مانند فسفات آهن) نیازی به فعالسازی سطح نیست.
از مواردی که در کنترل فرایند فعالسازی ضروریست تازه نگه داشتن محلول فعالساز می باشد. سیرکولاسیون ضعیف، تهیهه محلول اولیه فعالساز در مخزن پیش مخلوط کن و نیز فاصله زمانی زیاد بین شارژ مواد فعالساز موجب تضعیف ( کهنه شدن) فعالساز می شود. روش مناسب شارژ فعالساز بصورت پیوسته ( Dosing ) می باشد. ضمن اینکه تهیه محلول اولیه در پیش مخلوط کن (per mix ) نیز باید تا حد امکان در غلظت پایین صورت پذیرد. با توجه به پتانسیل بالای ذرات فعالساز جهت پیوستن به یکدیگر سیرکولاسیون پیوسته برای این مخزن ضروریست ( حتی در شرایط اضطراری نیز بیش از 3-4 ساعت نباید سیرکوله مخزن متوقف شود).
فرآیند فسفاتاسیون :
بعد از رفع آلودگی های سطح بدنه فرآیند فسفاتاسیون با هدف کلی ایجاد سطحی متخلخل جهت بهبود چسبندگی فیلمم رنگ انجام می شود. سطح فلز پس از چربیگیری کاملآ صیقلی است و چنانچه در این شرایط رنگ الکتروفورز اعمال شود چسبندگی مناسبی به سطح فلز نخواهد داشت، ضمن اینکه بدلیل پیوستگی و یکپارچگی رویه داخلی فیلم رنگ (سطحی که در تماس با فلز هست) نفوذ رطوبت و گسترش زنگ زدگی (مثلآ در نتیجه ایجاد خراش) بسادگی موجب جدا شدن سطح وسیعی از فیلم رنگ از سطح فلز می شود. جهت بهبود چسبندگی رنگ الکتروفورز ایجاد پستی و بلندی میکروسکوپی در سطح فلز بسیار مناسب است که این پستی و بلندی با فسفاتاسیون در سطح ایجاد می شود. البته با اعمال پوشش فسفاته اهداف دیگری نیز تامین می شود: افزایش قابلیت جذب روغن جهت افزایش مقاومت فلز در برابر خوردگی و نیز در مقابل ضربه ناشی از پرس ( بکمک فسفات منگنز ); افزایش انعطاف پذیری در برابر کشش ( در مفتولهای سیمی ); بعنوان روانکار در چرخ دنده های صنعتی و ...
در فرآیند آماده سازی سطح فلز پیش از اعمال رنگ ، لایه فسفاته بعنوان یک پوشش معدنی( معمولا فسفات تری کاتیونیی روی ) جهت بهبود چسبندگی و افزایش مقاومت خوردگی فیلم رنگ بکار برده می شود. محلول فسفات با سطح فلز جهت تشکیل کریستال ها واکنش می دهد. شیمی این مرحله بر اساس واکنش ته نشینی( Precipitation ) فسفات فلزی بر روی سطح فلزمی باشد. ترکیب سطح و محلول و همچنین روش اعمال می تواند ترکیب پوشش فسفات نهایی را تعیین می نماید. بعبارتی مکانیسم اعمال محلول فسفاته بر سطح فلز در کیفیت پوشش نهایی تاثیر مستقیم دارد. شیمی فرآیند فسفاتاسیون کاملآ آبی ( غیرآلی ) می باشد.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه : آماده سازی فلز 15
فصل اول : سابقه تاریخی
فسفاتکاری قبل از جنگ جهانی 15
فسفاتکاری درطی جنگ جهانی 19
توسعه در زمان جنگ 25
توسعه بعد از جنگ 27
فصل دوم : اندیشه‌های نظری
مکانیسم‌های واکنش    30
زینک اورتوفسفاتها    32
فسفات منگنز 32
فسفات آهن 33
تشکیل پوشش 33
شتابدهنده‌ها 43
شتابدهنده‌های نیکل و مس 46
شتابدهنده‌های اکسید کننده 47
شتابدهندگی نیترات 48
شتاب با ترکیبات نیتر و آلی 52
کنترل آهن فرو 55
شتاب دهنده کلرات 56
پوشش فسفات فلزات قلیایی 64
مشخصات پوششهای فسفات و دیگر پوششهای تبدیلی 70
پوششهای زینک فسفات 72
پوششهای فسفات منگنز 79
تکامل پوشش 79
ایست گازدهی 80
منحنی‌های زمان – و زن پوشش 80
اندازه گیری پتانسیل 80
آزمون میکروسکپی 82
وزن و ضخامت پوشش 83
خلل و فرج پوشش 88
تردی هیدروژنی 93
فصل سوم : مهیا کردن سطح
مقدمه 95
تمیز کننده‌های قلیایی 97
گرایشها جهت تکامل تمیز کننده قلیائی 98
عوامل ظریف سازی 100
زنگبری قلیائی 100
تمیز کننده‌های حلالی 101
چربیگیری با بخار 102
تمیزکاری با حلالهای قابل امولسیون 103
تمیزکاری با حلالهای امولسیون شده 104
تمیز کننده‌های حلالی دیگر 104
تمیز کننده‌های اسیدی 105
روشهای تمیزکاری مکانیکی و ویژه 106
تمیز کاری سایشی 106
تمیز کننده‌های بخاری و فشار بالا 107
تمیز کاری الکترولیتی 107
تمیزکاری مافوق صوتی 108
تمیزکاری خطی و غیر خطی 109
ارزیابی تمیز کننده 110
فصل چهارم : پوششهای پایه رنگ
مقدمه 111
فرآیندهای فسفات آهنی سبک وزن      114
فرآیندهای با تمیز کننده جداگانه 114
تمیز کننده / پوشش دهنده‌ها (چربیگری و فسفاته توام) 115
فرایندهای زینگ فسفات به عنوان واسطه پیوندی رنگ با زمینه 118
فرآیند پاششی 120
آماده سازی برای رنگ الکترولیتی 124
سیستمهای آندی 125
سیستمهای کاتدی 132
زمینه‌های روی، آلومینیوم و آمیزة عناصر 145
آماده سازی برای پوشش پودر 148
آماده سازی فولاد 150
آماده سازی سطوح روی و فولاد گالوانیزه 153
آماده سازی آلومینیوم 157
محصول آمیزه‌ای 157
فصل پنجم : پوشش دادن ضخیم با فسفات – فسفاتکاری ضخیم
مقدمه 159
فرآیندهای فسفات فرو 160
فرآیندهای فسفات منگنز 161
فرآیندهای زینک فسفات 162
عمل پوشش کاری جهت جلوگیری از زنگ زدن 163
مواد پوششی ضد زنگ 165
پارافین‌ها 166
مواد محافظ آلی 166
پوششهای فسفات سیاه 167
فرآیند با دوام کردن 168
روانکاری سطح یاتاقان    168
فرآیند در عمل 170
تمیزکاری و شستشو 171
آماده سازی 172
فسفات کردن با فسفات منگنز 172
خشک کردن و روانکاری 173
قطعات عمل شده 174
فصل ششم :عمل آوردن قبل و بعد از فسفاتکاری
مهیا کردن قبل از فسفاتکاری 178
عملیات بعد از فسفاتدار کردن 183
مواد عمل آورندة عاری از کروم 191
مواد عمل آورندة دیگر 192
فصل هفتم : فرآیند آماده سازی سطح خودرو 194
فصل هشتم : آزمایشات 200
تعاریف و مفاهیم 203
نتیجه گیری 213
منابع و مآخذ  218

فسفاتکاری، تألیف: د.ب.فریمن ترجمه: دکتر اردشیر کامکار، سال چاپ: 1377.
1 Maccia, 0., Fortschritte auf dem Gebiete der Phosphatierung (Verlag Chemie, 1942).
2 Machu, W., Die Phosphatierung (Verlag Chemie, 1950).
3 Lorin. G., Phosphating of Metals (Finishing Publications, 1974).
4 Rausch, W., Die Phosphatierung von Metallen (Eugene G. Leuze Verlag, 1974).
5 Tinsley. E. C., Metal Finishing, 55 (1958), 71.
6 Van Wazer,J. R., Phosphorus and its Compounds, vol. I (Interscience Publishers, 1958).
7 British Patent 3,119 (1869).
8 British Patent 8,667 (1906).
9 British Patent 490 (1908).
10 British Patent 15,628 (1908).
11 British Patent 16,300(1909).
12 British Patent 22,743 (1909).
13 British Patent 28,131 (1909).
15 British Patent 17,563(1911).
16 Bcaish Patent 25,134 (1913).
17 US Patent 1,167.966.
18 US Patent 1.206.075.
19 US Patents 1.887.967 and 1.888.189,
20 US Patent 1.911.726.
21 USPatent2.001.754.
22 British Patent 473.285.
23 British Patent 517,049.
24 German Patent 673,405.
25 USPatent2.310.239.
26 US Patents 2,234,206 and 2,312.855.
27 Mansion. H. D.. Inst. Auto. Eng. Research Report No. 1943/15 (1943).
28 Roosa. M. B., Lubrication Engineering (June 1950).
29 French Patent 1,138,208.
30 British Patent 866,377.
31 British Patent 828,916.
32 British Patent 983,924.
33 British Patent 865,497.
34 Bender, H. S., Cheever, G. Dale, and Wojtkowiak, J. J., Progress in Organic Coaling- 8 (1980), 241.
35 Salmon. J. E. and Terrey. H..J. Chem. Soc. (Oct. 1950). 2815.
36 Salmon, J. E. and Terrey. H..J. Chem. Soc. (Oct. 1950), 2817.
37 Carter, S. R. and Harlshorne, N. R..J. Chem. Soc. 123 (1923). 2223.
38 Van Wazer, J. R., Phosphorus and its Compounds, vol. II, p. 1861 (Interscience Publishers. 1958).
39 Drysdale. R., Trans. Insi. Met. Fin. 30(1954). 128.
40 Rocsner, G.. Schu.ster, L. and Krausc, R.. Korrosion und Meiall-schiil:. 17(1941). 179.
41 Machu. W.. Mcuillwirtschafl. 22 (1943). 481.
42 Saison, J., Doctorate thesis (Paris 1962).
43 Cupr, V. and Pelikan. J. B.. Metallohcrfiuchv. 19 (June/July 1965). 230.
44 Cheever, G. Dale. J. Paint Tech. 39 (1967). 504.
45 Ghali. E. L. and Potvin. J. R.. Corrosion Science. 12 (1972). 583.
46 Lakeman. J. B.. Gabc. D. R. and Richardson. M. 0. W.. Trans. Inst. Met. Fin. 55 (1977), 47.
47 Schuster. L. and Schall. A., Korrosion und Meiallschulz. 19 (1943). 279,
48 Gilbert, L. 0,, Tech. Proc. Am. Eledroplai. Soc. 44 (1957), 73.
49 Chamberlain. P. andEisler. S. E., Rock Island Arsenal Report No. 54.
50 British Patent 510.684.
51 German Patent 448,008.
52 US Patent 2.293.716.
53 British Patent 672.367.
54 British Patent 1.542.222.
55 British Patent 554.654.
56 British Patent 858.960.
57 British Patent 889.532.
58 Rothkegel.J.. Indust. & Prod. Eng. (Feb. 1977),
59 Laukonis, J. V., Interfacial Conversion for Polymer Coatings, p. 182 (EIsevier, 1968).
60 British Patent 584.046.
61 British Patent 561,504.
62 British Patent 495.190.
63 Zantout, B. and Gabe, D. R., Trans. Inst. Met. Fin. 61 (1983), 88.
64 Eisler, P. and Doss. J., Indust. Fin. 34 (1957), 1008.
65 Machu, W., Werkstoffe und Korrosion, 14 (1963), 273.
66 Jenkins, H. A. H. and Freeman, D. B., Trans. Inst. Met. Fin. 42 (1963), 163.
67 Gebhardt, M., Fachberichte Oberflachentechnik. 6 (1968), 7.
68 Neuhaus, A. and Gebhardt, M., Werkstoff und Korrosion, 17 (1966). 493.
69 Doss, J.. Rock Island Arsenal Report No. 57-2612 (1957).
70 Trillat. J. J. and Saison, J., Mem. Scient. de la Rev. de Met. 58 (1961), 496.
71 Miyawaki, T., Okita, H., Umehara. S. and Okabe, M., Proc. Inter-nnish 8U, Kyoto, 1980.
72 Richardson, M. 0. W., Freeman, D. B., Brown, K. and Djaroud.N.,Trans. Inst. Met. Fin. 61 (1983), 183.
73 Helliwell. N., Gabe. D. R. and Richardson. M. 0. W., Trans. Inst.Met. Fin. 54(1976), 185.
74 Cheever, G. Dale, J. Coatings Tech. 50 (1978), 78.
75 Rudolph, G. and Hansen, H., Trans. Inst. Met. Fin. 50 (1972), 83.
76 Zurilla, R. W. and Hospadaruk, V., SAE Technical Paper 780187(1978).
77 Wittel, K., Bonder-Technik. House Journal of Chemetall GmbH, Frankfurt (1980).
78 Kojima, R., Nomura, K. and Ujihara, Y., J. Jap. Soc. Col. Mat. 55 (1982).365.
79 Andrew, J. F. and Donovan, P. D., Trans. Inst. Met. Fin. 48 (1970), 154.
80 Spring, S., Metal Cleaning (Reinhold Publishing Corp., 1963).
81 Rothkegel, J., Indust. & Prod. Eng. 2 (1977), 99.
82 LISPatent2.310.239.
83 Yearsley,LA.H.andDarkins.P.D.,Tran5. Inst. Met. Fin. 57 (1973), 173.
84 Thomson, I, A., Proc. Conf. Advances in Steel Wire Production.Stratford. England. 1982.
85 Wiggle, R. R.. Smith. A. G. and Petrocelli, J. V.. J. Paint Tech. 40 (1968), 174.
86 Millington. E. S., Trans. Insl. Met. Fin. 57 (1979), 175.
87 Menzer. W., Paper presented at Interfinish 7. Hanover. 1968.
88 May.C. A. and Smith. G.. J. Paint Tech. 40 (1968). 494.
89 Freeman, D. B., Paper presented at Electropaint '72. London. 1972.
90 Freeman, D. B.. Polymers Paint & Colour Journal. August 8/22 (1979).
91 Anderson. D. G., Murphy. E. J. and Tucci. ]..J. Coalings Tech. 50 (1968). 38.
92 Franks, L. W. and Froman. G. W.. 73rd Galvanizing Meeting.
Trevose.Pa.. 1981.
93 Wyvill. R. D.. Metal Finishing (Jan. l9S2^. 21.
94 Davis, J. W., SAE Technical Paper S20336(1982).
95 Cooke.B. A.. IXth Proc. Int. Conf. Org. Coat. Sci. &Tcch.. Athens, July 1983. 29.
96 International Patent Application WO 84/00386.
97 Loop. F., Electrocoat 84. Detroit. 1984.
98 Rausch, W., Metal Finishing. 76 (Nov. and Dec. 1978). 44-8 and 58-61.
99 Rausch. W., Phosphatieren, Handbiicb der Galvoiecknik (Carl Hansen Verlag, Munich, 1969).
100 Andrew, J. F., Clarke. S. G. and Longhurst. E. E.,J. Appl. Chem. 4 (1964), 581.
101 British Patent 1,156.367.
102 British Patent 1,214,544.
103 British Patent 590,852.
104 Green, T., Assembly Engineering (July 1972).
105 Cavanagh, W. R., SAE Report No. 670041 (1967).
106 British Patent 1,084,017.
107 Gueguen, T., Engineering Materials & Design (June 1969).
108 DweT.A.a.t\dSchm}d,F.,KorrosionundMetallschuiz,20(\944)
109 Jevons, D. D., The Metallurgy of Deep Drawing and Pressing, p. 697.
110 Holden.H. A. and Scouse.S.J., Sheet Metal Industries. 26 (Jan. 1949). 123.
111 James. D.. Sheet Metal Industries. 143 (1966). 193.
112 Holden.H. A., Sheet Metal Industries, 30 (Sept. 1953). 775.
113 Freeman, D. B., Wire Industry. 42 (1975). 526.
114 Spring. S. and Larn, J. C.. Metal Finishing. 54 (Feb. 1956). 5.
115 Yonesaki. S.. Paper presented at Interfinish 7, Hanover, 1968.
116 Eisler, S. J. and Doss. J.. Metal Finishing. SO (Dec. 1952). 54.
117 British Patent 1.084.478.
118 British Patent 226.776.
119 USPatent2.438.877.
120 Newhard. N. J.. Metal Finishing. 70 (1972), 49.
121 Freeman. D. B. and Triggle. A. M.. Trans. Insi. Met. Fin. 87 (1960), 56-64.
122 Treverton, J. A. and Davies. N. C., Materials Technology (Oct. 1977), 480.
123 Gibson. R. C. and Russel. W. S., Ind. Eng. Chem. 38 (1946), 1222-7.
124 Maurer, J.I., Paper presented at Interfinish 80, Kyoto, 1980.
125 British Patent 2,084,614.
126 Van der Leest, R. E., Trans. Inst. Met. Fin. 56 (1978), 51-4.
127 Leidheiser, H. Jun, and Suzuki, I., J. Electrochem. Soc. 128 (1981), 142.
128 Cooke, B. A. and Ness, N. M., Trans. Inst. Met. Fin. 53 (1975), 153.
129 Pasquire, D. J. and Bowler. M., Product Finishing, 37 (Feb. 1984), 21.
130 Cheever, G. Dale, J. Paint Tech. 41 (1969), 289.
131 Kent, G. D., Fotinos, N. A. and Hacias, K. J., Proc. SAE Automotive Corrosion & Prevention Conf., 1983.
132 Energy Audit Series No. 19, Dept of Trade & Industry (May 1984).
133 Jansen, G. and Tervoot, J., Product Finishing, 35 (June 1982), 7.
134 Scalise, J. A., AFP Technical Paper FC 77-613 (1977).
135 Garner, B. A. E., Product Finishing, 32 (Dec. 1979), 22.
136 Freeman, D. B. and James, D., Proc. Interfinish 80, Kyoto, 19800.

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پایان نامه در مورد دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)

تعداد صفحه : 140

همراه با فایل پی دی اف

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

فهرست:

مقدمه. ۱

فصل اول. ۴

مقیاس دو قطبی فاصله ای- ۵

بی مقیاس کردن- ۵

بی مقیاس کردن با استفاده از نرم ۶

بی مقیاس کردن خطی- ۶

بی مقیاس کردن فازی- ۷

ارزیابی اوزان (Wj) برای شاخص ها ۷

تکنیک آنتروپی- ۷

روش LINMAP- 8

روش کمترین مجذورات وزین شده ۸

تکنیک بردار ویژه ۱۰

MADM فازی- ۱۱

تعریف زیرمجموعه فازی- ۱۱

روشهای رتبه بندی فازی Ui (فازی) ۱۹

رتبه بندی با به کارگیری درجه بهینگی- ۱۹

روش باآس-کواکرناآک– ۱۹

روش بالدوین- ۲۱

رتبه بندی با به کارگیری فاصله همینگ– ۲۴

رتبه بندی توسط مقاطع – ۲۴

روش آدامو- ۲۵

روش باکلی- ۲۵

روش مابوچی- ۲۵

رتبه بندی فازی با روش لفظی- ۲۸

فصل دوم ۲۹

تکنیک های MADM کلاسیک– ۳۰

مدل های غیر جبرانی- ۳۰

روش تسلط- ۳۲

روش ماکسی مین- ۳۲

روش ماکسی ماکس– ۳۲

روش رضایت بخش شمول- ۳۳

روش رضایت بخش خاص— ۳۴

روش لکسیکوگراف– ۳۴

روش نیمه لکسیکوگراف– ۳۵

روش حذف– ۳۵

روش پرموتاسیون- ۳۶

روش رتبه ای از پرموتاسیون- ۳۷

مدل های جبرانی- ۳۸

زیرگروه نمره گذاری و امتیازدهی- ۳۸

روش مجموع ساده وزین (SAW) 38

روش مجموع وزین و رده بندی شده ۳۹

روش مجموع ساده وزین با کنش متقابل- ۴۰

زیرگروه سازشی- ۴۳

روش LINMAP- 43

روش TOPSIS- 46

روش MRS- 49

روشMDS- 51

زیرگروه هماهنگ– ۵۳

روش ELECTRE- 54

روش تخصیص خطی- ۵۶

روش AHP- 58

AHP گروهی- ۶۰

ساختار غیر رده ای و توام با بازخور- ۶۰

فصل سوم ۶۴

تکنیک های جدید MADM– 65

روش های فازی با مجموع وزین- ۶۵

روش باآس– ۶۶

روش کواکرناآک– ۶۷

روش دوبوس– ۶۸

روش چنگ– ۷۰

روش بونیسون- ۷۱

استفاده از AHP به صورت فازی- ۷۲

روش باکلی- ۷۳

TOPSIS فازی- ۷۷

ELECTRE GD- 79

ELECTRE TRI 83

FMADM برای GDM– 87

TOPSIS برای GDM– 95

GRA (Grey Relational Analysis)- 97

AIRM– 99

رویکرد ER (Evidential Reasoning) 100

DS-AHP- 111

MP-MADM– 112

فصل چهارم ۱۱۶

دسته بندی تکنیک های MADM– 117

دسته بندی براساس نوع اطلاعات دریافتی از DM– 118

دسته بندی براساس نوع کاربرد روش– ۱۲۱

دسته بندی براساس فازی و غیر فازی بودن- ۱۲۳

دسته بندی براساس تعداد DM– 125

دسته بندی بر مبنای قطعی یا احتمالی بودن اطلاعات- ۱۲۸

دسته بندی براساس کامل یا ناقص بودن اطلاعات ورودی- ۱۲۹

دسته بندی براساس تعداد دوره های تصمیم گیری- ۱۳۱

منابع. ۱۳۳

 منابع

[۱] قدسی پور، حسن، مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره برنامه ریزی چند هدفه، مرکز نشر دانشگاه صنعتی

     امیر کبیر، ۱۳۸۲٫

[۲] اصغرپور، محمدجواد، تصمیم گیری های چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷٫

[۳] Mahdavi et al., Designing a model of fuzzy TOPSIS in multiple criteria    decision making, APPL.Math.Comput. (2008), doi: 10.1016/j.amc. 2008.05.047.

[4] J.C.Leyva-Lopez, E.Fernandez-Gonzalez, A new method for group decision support based on ELECTRE Ⅲ methodology, European Journal of Operational Research 148 (2003) 14-27.

[5] V.Movsseav, R.Slowinski, P.Zielniewicz ELECTRE TRI 2.0a Methodology guide and user’s manual, Mathematical & Computer Modeling, 37 (2006) 10-23

[6] A.I.Olcer, A.Y.Odabasi, A new fuzzy multiple attributive group decision making methodology and its application to propulsion/manoeuvring system selection problem, European Journal of Operational Research 166 (2005) 93-114.

[7] H.S.Shih, H.J.Shyur, E.S.Lee, An extention of TOPSIS for group decision making, Mathematical and Computer Modelling 45 (2007) 801-813.

[8] Y.Kuo, T.Yang, G.W.Huang, The use of grey relational analysis in solving multiple attribute decision-making problems, Computer & Industrial Engineering 55 (2008) 80-93.

[9] V.N.Huynh, Y.Nakamori, T.B.Ho, T.Murai, Multiple Attribute Decision Making Under Uncertainty: The Evidential Reasoning Approach Revisited, European Journal of Oprational Research 174 (2006) 1914-1943

[10] Z.Hua, B.Gong, X.Xu, ADS-AHP approach for multi-attribute decision making problem with incomplete information, Expert systems with Applications 34 (2008) 2221-2227.

[11] Z.Xu, on multi-period multi-attribute decision making, Knowledge-based systems 21 (2008) 164-171.

[12] C.H.Yeh, A problem-based selection of multi-attribute decision making methods, int1.Trans.in Op.Res. 9 (2002) 169-181.

[13] E.Bernroider, V.Stix, Amethod using weight restriction in data envelopment analysis for ranking and validity issues in decision making, Computer & Operations Research 34 (2007) 2637-2647.

چکیده:

در این تحقیق سعی بر این است که دسته بندی جدیدی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM[1] ) ارائه شود. در این راستا ابتدا، مباحث مقیاس دو قطبی فاصله ای‌، بی مقیاس کردن، ارزیابی اوزان برای شاخص ها و MADM فازی بیان شده تا مطالب فصل های بعدی مفهوم تر شود. بر پایه  این مقدمات، تکنیک های MADM کلاسیک مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، دسته بندی ذکر شده در کتاب «تصمیم گیری های چند معیاره» تالیف دکتر اصغرپور مرور می شود که بر اساس این چشم انداز تکنیک های MADM کلاسیک به دو دسته عمده تقسیم می شوند: جبرانی و غیرجبرانی.

با توجه به اینکه در این روشها، مقادیر ماتریس تصمیم گیری اعداد قطعی (غیر فازی) هستند، مجموعه این روشها، «تکنیک های MADM کلاسیک» خوانده می شود.

پس از بررسی تکنیک های MADM کلاسیک، سعی شد، متدهای جدید MADM شناسایی و بررسی شود که نتیجه این تحقیقات و بررسی ها در فصل سوم آورده شده است.

با توجه به اینکه هدف از این تحقیق ارائه دسته بندی های جدیدی از تکنیک های MADM است، این تکنیک ها بررسی و در نهایت، ۷ نوع دسته بندی مختلف ارائه و توجیه شده است.

کلید واژه ها: تصمیم گیری های چند معیاره، MADM، دسته بندی تکنیکهای MADM.

مقدمه:

انسان در زندگی روزمره خود تصمیمات بسیاری می گیرد. این تصمیمات از مسائل شخصی و فردی تا مسائل بزرگ و کلان را شامل می شود. در اکثر مسائل تصمیم سازی، عموما اهداف و عوامل متعددی مطرح است و فرد تصمیم ساز سعی می کند که بین چند گزینه موجود (محدود یا نامحدود) بهترین گزینه را انتخاب نماید. انسان به طور ناخواسته در شبانه روز تعداد زیادی از این گونه تصمیمات می گیرد که برخی از آنها به دلیل هزینه بالای خطا در آنها، نیاز به بررسی و دقت بیشتری دارند [۱].

تصمیم گیری در محیط های پیچیده ناپایدار یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت نوین به شمار می ‌رود. در این موارد تصمیم گیرنده با گزینه‌هایی متفاوت تحت معیارهای مختلفی که از محیط داخلی و خارجی محیط سازمان متأثر می‌شوند روبرو است. در این مورد مدلهای تصمیم‌گیری چند معیاره به‌عنوان یکی از ابزارهای کارا جهت اخذ تصمیم مناسب به نظر می ‌رسد.

مباحث تصمیم گیری های چند معیاره یک بخش مهم از دانش تصمیم گیری مدرن را تشکیل می دهد. این مباحث به طور گسترده در زمینه های متعددی مانند: اجتماعی، اقتصادی، نظامی، مدیریتی و … به کار می رود.

محققین در دهه های اخیر توجه خود را معطوف به مدل های چند معیاره (MCDM[1]) برای تصمیم گیری های پیچیده کرده اند. در این تصمیم ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش ممکن است استفاده گردد.

این مدلهای تصمیم گیری به دو دسته عمده تقسیم می شوند: مدلهای چند هدفه (MODM[2]) و مدلهای چند شاخصه (MADM)، به طوریکه مدلهای چند هدفه به منظور طراحی و مدلهای چند شاخصه برای انتخاب گزینه برتر استفاده می شوند.

مدلهای چند هدفه (MODM) به فرم کلی است:

 : F(x) = {f1(x), f2(x),…, fk(x)}بهینه کنید

              x En

مقایس سنجش برای هر هدف ممکن است با مقیاس سنجش برای بقیه اهداف متفاوت بوده و بسادگی نتوان آنها را مثلا با یکدیگر جمع نمود.

منظور در این گونه مدل های طراحی عبارت از بهینه کردن تابع کلی مطلوبیت[۳] برای DM[4] می باشد.

 به طوری کهAi نشان دهنده گزینه i ام، Xj نشان دهنده شاخص j ام و rij نشان دهنده ارزش شاخص j ام برای گزینه i ام  میباشد.

در مدلهای MADM شاخص ها اغلب از مقیاس های مختلف بوده و غالبا در تعارض با یکدیگر هستند، لذا گزینه ای که بتواند ایده آل هر شاخص را تامین نماید، معمولا غیر ممکن است. در نتیجه در مدلهای  MADM به دنبال پیدا کردن مناسب ترین گزینه به طور نسبی هستند.

گزینه ای که ارجح ترین ارزش یا مطلوبیت از هر شاخص را تامین نماید گزینه ای است ذهنی که به ازای هر شاخص یا مشخصه، مطلوبیت را ماکسیمم کند. که به صورت زیر تعریف می شود:

     X*j = maxi Uj(rij) ; i = 1,2, …, m به طوریکهA* ~ { X*,X*,…,X*n}

 Uj نشان دهنده مطلوبیت (یا ارزش) از مشخصه jام است.

یک گزینه MADM ممکن است توسط شاخص های کمی یا شاخص های کیفی توصیف شود.

در شاخص های کمی، مقیاس های اندازه گیری ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند (مانند فاصله به متر و هزینه به ریال).

به این دلیل انجام عملیات اصلی ریاضی باید بعد از بی مقیاس کردن صورت پذیرد که در ادامه توضیح داده می شود. برای اندازه گیری شاخص های کیفی نیز از مقیاس های فاصله ای یا رتبه ای استفاده می شود [۲].

مفاهیم اولیه:

با توجه به اینکه هدف از انجام این پایان نامه شناسایی تکنیک های جدید و دسته بندی آنهاست، آشنایی با مباحث اولیه مربوط به تکنیک های MADM ضروری به نظر می رسد از این رو موضوعاتی مانند بی مقیاس کردن و ارزیابی اوزان برای شاخص ها در حدی که مطالب ذکر شده در فصل های بعد را قابل فهم نماید، دراین فصل ارائه شده است.

مقیاس دوقطبی فاصله ای[۵] [۲]:

اندازه گیری یک شاخص کیفی به این روش بر اساس یک مقیاس ده نقطه ای می باشد به صورتی که صفر مینیمم ارزش ممکن و ۱۰ ماکسیمم ارزش ممکن از شاخص مورد نظر را مشخص می کند و نقطه وسط (عدد ۵) مشخص کننده نقطه شکست مقیاس بین مساعدها و نامساعدها است.

در این مقیاس ارزشهای صفر و ۱۰ کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و ارزشهای ۲، ۴، ۶ و ۸ نیز به عنوان ارزشهای واسطه به کار می روند. اندازه گیری به روش مقیاس دو قطبی فاصله ای برای شاخص های با جنبه مثبت مانند زیبایی، انعطاف پذیری یا … به روش زیر می باشد:

در این مقیاس فرض بر این است که مثلا امتیاز ۹ سه برابر مناسبتر از امتیاز ۳ و اختلاف بین زیاد و کم با اختلاف بین متوسط و خیلی زیاد برابر است. (هر دو به اندازه ۴ امتیاز)

عملیات جمع و ضرب نیز در مقیاس فوق مجاز می باشد.

 بی مقیاس کردن[۶] [۲]:

به منظور قابل مقایسه شدن مقیاس های مختلف اندازه گیری، از «بی مقیاس کردن» استفاده می شود تا بدین وسیله بتوان عناصر شاخص ها را به صورت بدون بعد اندازه گیری کرد.

بدین منظور از سه روش «بی مقیاس کردن با استفاده از نرم»،«بی مقیاس کردن خطی»  و «بی مقیاس کردن فازی» استفاده می کنیم.

الف) بی مقیاس کردن با استفاده از نرم:

در این روش عناصر موجود در ماتریس تصمیم گیری را بر نرم موجود از ستون jام (به ازای شاخص xj ) تقسیم می کنیم تا  کلیه ستون های ماتریس، دارای واحد طول مشابه شده و مقایسه کلی آنها آسان شود.

 در این روش نمی توان شاخص ها را به طور مستقیم با هم مقایسه کرد زیرا تبدیل فوق غیر خطی بوده، طول مقیاسهای اندازه گیری مساوی نخواهد شد و ترتیب نسبی نتایج بخصوص برای مقادیر مینیمم و ماکسیمم یکسان باقی نمی ماند.

 ب) بی مقیاس کردن خطی:

در این روش به ازای جنبه مثبت برای کلیه شاخص ها، هر ارزش rij، به ماکسیمم rijموجود از ستون jام تقسیم می شود.

ج) بی مقیاس کردن فازی:

در این روش نیز nij بین صفر و یک است و نقطه ضعف احتمالی تبدیل فوق اینست که منجر به یک تغییر متناسب در نتایج  نمی شود.

 ارزیابی اوزان (wj) برای شاخص ها [۲]:

به منظورارزیابی اهمیت نسبی شاخص ها (wj) از چهار روش زیر استفاده می شود:

الف- روش آنتروپی

ب- روش LINMAP

ج- روش کمترین مجذورات وزین شده

د- روش بردار ویژه

که از چهار روش فوق، دو روش اول نیاز به ماتریس تصمیم گیری دارند.

 الف) تکنیک آنتروپی:

محتوی اطلاعات یک ماتریس تصمیم گیری از یک مدل MADM را ابتدا به صورت نرمالیزه شده (Pij) محاسبه می کنیم.

 ب) روش LINMAP:

در این روش m گزینه با n شاخص به وسیله m نقطه برداری در یک فضای n بعدی نشان داده شده و فرض بر این است که DM گزینه های نزدیک به نقطه ایده آل را در این فضا انتخاب خواهد کرد. این روش در ادامه در زمره تکنیک های حل و ارزیابی MADM تشریح می شود.

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پایان نامه در مورد تاثیر شرایط اقلیمی بر کشت برنج در شهرستان میانه

تعداد صفحه:200

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

  پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

موضوع : تاثیر شرایط اقلیمی بر کشت برنج در شهرستان میانه

مطالعه موردی روستاهای آچاچی – ممان

فهرست مطالب:

فصل اول    چهارچوب تحقیق
مقدمه
طرح مساله و اهداف موضوع مورد مطالعه
سابقه و پیشینه تحقیق
سئوالات اساسی تحقیق
انگیزه و علت گزینش منطقه
محدوده‌ی تحقیق
روش تحقیق
مشکلات و محدودیتهای تحقیق
فصل دوم   کلیات طبیعی شهرستان میانه (آچاچی – ممان)
موقعیت جغرافیایی
موقعیت ریاضی
حدود جغرافیایی
پیوندهای طبیعی منطقه با مناطق دیگر یا موقعیت نسبی
ویژگیهای زمین شناسی منطقه
توپوگرافی و ژئومورفولوژی منطقه میانه (آچاچی – ممان)
خاکشناسی منطقه
واحدهای ژنومورفولوژیکی مهم
رشته کوه بزقوش
رشته کوه قافلانکوه
رشته کوه میدان داغی
هیدرولوژی
آبهای زیرزمینی
تراکم و فرم شبکه آبراهه ها
شبکه آبهای جاری
رودخانه قزل اوزن
رودخانه آی دوغموش
رودخانه قرانقو
میانه رود (شهر چایی)
رودخانه گرم رود
روخانه قوری چای (خشک رود)
رودخانه آق چای
رودخانه بلانق
رودخانه ترکمن چای
کلیات آب و هوای منطقه
عوامل طبیعی حاکم بر اقلیم منطقه
عرض جغرافیایی
توده های هوایی
تاثیر اقلیمی ناهمواریهای منطقه
فاصله از دریا
محصولات مهم کشاورزی و سطح زیر کشت آنها
پوشش گیاهی منطقه
فصل سوم   کلیاتی در رابطه با محصول برنج
سابقه کشت برنج در دنیا و ایران
سابقه کشت برنج در منطقه میانه (آچاچی – ممان)
اهمیت اقتصادی برنج در تغذیه مردم
اهمیت غذایی محصول برنج
مناطق کشت برنج در دنیا و ایران
ارقام مهم برنج در دنیا و ایران
ویژیگی های گیاه شناسی برنج و مراحل رشد آن
خصوصیات اکولوژیکی (محیطی) برنج
نیازهای حرارتی برنج
نیازهای نوری برنج
نیاز برنج به رطوبت
مقاومت برنج در برابر میزان شوری
خاک مورد نیاز برنج
نیاز فتوپریودیسمی برنج
نیازهای آب و هوایی برنج (شرایط اقلیمی)
روشهای مختلف کشت برنج
شرایط انتخاب بذر و مراحل تهیه آن برای کاشت
خزانه و شرایط آن
نشاء کاری برنج
عملیات مربوط به داشت و برداشت برنج
فاصله ردیفهای کاشت و تناسب تراکم گیاهی
علفهای هرز در مزارع برنج
روشهای مبارزه با علفهای هرز در مزارع برنج
مبارزه با جلبکها
آفات و امراض مهم برنج با تاکید بر ایران
نتیجه‌گیری
فصل چهارم   بررسی عناصر اقلیمی
مقدمه
دما
بررسی پارامترهای اقلیمی دما در منطقه آچاچی – ممان
بررسی پدیده یخبندان درمنطقه
دمای موثر شبانه و روزانه در منطقه
تابش خورشیدی و ساعات آفتابی منطقه
محاسبه بری بودن منطقه
بارش
محاسبه میانگین متحرک بارندگی سالانه در منطقه
ضریب تغییر پذیری بارندگی در منطقه
انحراف بارندگی در منطقه
انحراف بارندگی ماهیانه در منطقه
احتمال وقوع بارندگیها و سالهای خشک، تر و دوره برگشت آنها
احتمال وقوع بارندگی ماهیانه و دوره برگشت آنها
دوره برگشت ترسالی و خشکسالی
رطوبت نسبی در منطقه
تبخیر و تعرق در منطقه
محاسبه تبخر و تعرق بروش تورنت وایت
محاسبه تبخیر و تعرق بروش بلینی کریدل
تعیین اقلیم منطقه
روش تقسیم بندی کوپن در تعیین اقلیم منطقه
تعیین اقلیم منطقه بروش دمارتن
تعیین اقلیم منطقه بروش آمبرژه
تعیین اقلیم منطقه بروش تورنت وایت
باد
شرح گلبادهای منطقه
نتیجه‌گیری
فصل پنجم   تاثیر آب و هوا بر کشت برنج در منطقه میانه (آچاچی – ممان)
مقدمه
تولید محصول برنج در منطقه
دما و تاثیر آن بر کشت برنج
اثر دمای موثر شبانه بر کشت برنج در منطقه
اثر پدیده یخبندان بر کشت برنج در منطقه
اثر فتوپریودیسم بر کشت برنج در منطقه
اثر رطوبت نسبی بر کشت برنج در منطقه
اثر عامل بارش بر کشت برنج در منطقه
اثر باد بر کشت برنج در منطقه
تولید و نشاء در منطقه
امکان رشد رتون یا پنجه های مجدد در منطقه
نتیجه‌گیری
پیشنهادات
نتیجه‌گیری کلی و نهایی
 منابع و مآخذ

فهرست جداول و نمودارها
جدول شماره ۱-۲   مجموع آبهای سطحی
جدول شماره ۲-۲   تعداد قنوات میانه
جدول شماره ۳-۲   تعداد چشمه های میانه
جدول شماره ۴-۲   تعداد چاههای میانه
جدول شماره ۵-۲   اراضی زیر کشت منطقه
جدول شماره ۶-۲   انواع پوشش گیاهی منطقه
جدول شماره ۱-۳   ارزش غذایی محصول برنج
جدول شماره ۲-۳   سطح زیر کشت و عملکرد برنج در نقاط مختلف دنیا
جدول شماره ۳-۳   مناطق زیر کشت برنج و میزان تولید در ایران
جدول شماره ۴-۳ خصوصیات واریته های متفاوت بدنج
جدول شماره ۵-۳   خصوصیات زیرگونه های مهم برنج
جدول شماره ۶-۳   مراحل مختلف رشد برنج وزمان آن
جدول شماره ۷-۳   نیاز حرارتی برنج در مراحل متفاوترشد
جدول شماره ۸-۳   انواع خاکهای مورد نیاز کشت برنج
جدول شماره ۹-۳   مشکلات ویژه خاک برای برنج
جدول شماره ۱۰-۳   میزان اسدیته خاک برای کشت برنج
جدول شماره ۱۱-۳   انواع طبقات خاک برای کشت برنج
جدول شماره ۱۲-۳   انواع برنج از لحاظ زمان رسیدگی
جدول شماره ۱۳-۳   مهمترین وشایعترین علفهای هرز مزارع برنج
جدول شماره ۱۴-۳   مبارزه با انواع علفهای هرز
جدول شماره ۱۵-۳   انواع آفتهای محصول برنج
جدول شماره ۱۶-۳   انواع بیماریهای بذرزا یا بیماریهای شالی
جدول شماره ۱-۴   میانگین درجه حرارت ماهیانه و سالیانه
جدول شماره ۲-۴   میانگین حداکثر و میانگین حداقل
جدول شماره ۳-۴   حداکثر میانگین مطلق و میانگین حداقل مطلق
جدول شماره ۴-۴   توزیع فصلی دما در منطقه
جدول شماره ۵-۴   میانگین تعداد روزهای یخبندان ماهیانه
جدول شماره ۶-۴   دمای موثر روزانه و شبانه
جدول شماره ۷-۴   تاثیر طیفهای گوناگون نور خورشید بر گیاهان
جدول شماره ۸-۴   میانگین ساعات آفتابی منطقه
جدول شماره ۹-۴   میانگین حداکثر و حداقل دمای، حداکثر و حداقل مطلق، ماهیانه دمای موثر روزانه و شبانه، یخبندان،، ساعات آفتابی
جدول شماره ۱۰-۴   انواع بارندگی از لحاظ شدت
جدول شماره ۱۱-۴   درصد نزولات ماهیانه و فصلی منطقه
جدول شماره ۱۲-۴   نیمه متوسط میانگین متحرک ۱۰ و ۲۰ ساله بارندگی
جدول شماره ۱۳-۴   متغیرها، مقادیر مطلق بارندگی ماهیانه، انحراف متوسط، انحراف معیار و غزه Z
جدول شماره ۴-۴   فراوانی وقوع و دوره بازگشت بارندگی
جدول شماره ۱۵-۴   میانگین ماهانه بارندگی، انحراف معیار، ضریب تغییر پذیری، احتمال ریزش به درصد و دوره برگشت.
جدول شماره ۱۶-۴   محاسبه دوره های برگشت خشکسالی و ترسالی در منطقه
جدول شماره ۱۷-۴   میانگین، نمره Z و انحراف معیار به تفکیک ماهها
جدول شماره ۱۸-۴   میانگین رطوبت نسبی در منطقه
جدول شماره ۱۹-۴   ضریب حرارتی ماهیانه و سالیانه بروش تورنت وایت
جدول شماره ۲۰-۴   تبخیر و تعرض اصلاح شله و اصلاح نشده بروش تورنت وایت
جدول شماره ۲۱-۴   جدول ضریب P برای استفاده در روش بلینی کردیل
جدول شماره ۲۲-۴   خصوصیات کلی ۵ گروه اقلیمی کوپن
جدول شماره ۲۳-۴   نواحی مختلف اب و هوایی جهان بر اساس روش کوپن
جدول شماره ۲۴-۴   میانگین دما و بارش ماهیانه و سالیانه
جدول شماره ۲۵-۴   تقسیم بندی اقلیمی بروش دمارتن
جدول شماره ۲۶-۴   تعیین اقلیم منطقه بروش آمبرژه
جدول شماره ۲۷-۴   تیپ های اقلیمی تورنت وایت
جدول شماره ۲۸-۴   تیپ های اقلیمی بر اساس کارائی حرارتی بروش تورنت وایت
جدول شماره ۲۹-۴   تیپ های اقلیمی بر اساس کفایت رطوبتی فصلی
جدول شماره ۳۰-۴   تیپ های اقلیمی بر اساس تراکم تابستانی کارایی حرارتی
جدول شماره ۳۱-۴   تبدیل واحدهای سرعت باد به یکدیگر
جدول شماره ۳۲-۴   بادهای منطقه میانه (آچاچی – ممان)
جدول شماره ۱-۵   ارقام برنج کشت شده در منطقه میانه
جدول شماره ۲-۵   توزیع میانگین ماهیانه، فصلی، حداقل، حداکثر و مطلق دما
جدول شماره ۳-۵   میانگین دمای ماهیانه، سالیانه، حداقل، حداکثر و مطلق دما در نیمسال گرم منطقه
جدول شماره ۴-۵   دمای موثر شبانه و روزانه در نیمسال گرم منطقه
جدول شماره ۵-۵   روزهای یخبندان در نیمسال گرم منطقه
جدول شماره ۶-۵   میانگین ساعات آفتابی نیمسال گرم منطقه
جدول شماره ۷-۵   میانگین رطوبت نسبی در نیمسال گرم منطقه
جدول شماره ۸-۵   میزان بارندگی در دوره نیمسال گرم منطقه
جدول شماره ۹-۵    وضعیت بادهای منطقه در نیمسال گرم
نمودار شماره ۱-۳   روند رشد جمعیت جهان
نمودار شماره ۱-۴   میانگین درجه حرارت ماهیانه
نمودار شماره ۲-۳   میانگین دمای ماهیانه، حداکثر مطلق و حداقل مطلق نمودار شماره ۴-۳   توزیع فصلی دما
نمودار شماره ۳-۴   توزیع فصلی دما
نمودار شماره ۴-۴   میانگین تعداد روزهای یخبندان
نمودار شماره ۵-۴   محدوده تغییرات روزانه دما در خشکی
نمودار شماره ۶-۴   دمای موثر روزانه و شبانه
نمودار شماره ۷-۴   میانگین ساعات آفتابی
نمودار شماره ۸-۴   نوسان بارندگی سالیانه ۷۷-۱۳۴۹
نمودار شماره ۹-۴   نوسان میانگین بارندگی ماهیانه
نمودار شماره ۱۰-۴   میانگین متوسط ۲۰ ساله بارندگی
نمودار شماره ۱۱-۴   میانگین متوسط ۱۰ ساله بارندگی
نمودار شماره ۱۲-۴   انحراف بارندگی ۲۹ ساله منطقه میانه (آچاچی- ممان)
نمودارهای شماره ۱۳-۴ الی ۲۵-۴ انحراف بارندگی ماهیانه در منطقه میانه (آچاچی – ممان)
نمودار شماره ۲۶-۴   چگونگی تغییرات روزانه رطوبت نسبی
نمودار شماره ۲۷-۴   چگونگی تغییرات دما و رطوبت نسبی برای یک روز بهاری
نمودار شماره ۲۸-۴   تغییرات میانگین ماهیانه رطوبت نسبی در منطقه میانه
نمودار شمار ۲۹-۴   نوسانات روزانه رطوبت نسبی
نمودار شماره ۳۰-۴   نوسانات سالیانه رطوبت نسبی ۷۷-۴۹
نمودار شماره ۳۱-۴    اقلیم نمای آمبرژه
نمودار شماره ۳۲-۴   کلیموگرام تبخیر و تعرق بر روش تورنت وایت در منطقه میانه
تصویر شماره ۱-۳   تصویر کامل گیاه برنج
تصویر شماره ۲-۳   اشکال پانیکل سه زیرگروه برنج زراعی
تصویر شماره ۳-۳   اثر درجه حرارت بر رشد برنج
تصویر شماره ۴-۳   شرایط دمایی جهت جوانه زنی
تصویر شماره ۵-۳   نقش میزان نور در رشد برنج
تصویر شماره ۶-۳   اثر نور و روزهای ابری در رشد برنج
تصویر شماره ۷-۳   زیانهای کمبود نور برای رشد برنج
تصویر شماره ۸-۳   ورس بوته ها بر اثر رطوبت
تصویر شماره ۹-۳   تاثیر رطبوت هوا در رشد برنج
تصویر شماره ۱۰-۳   اثر شوری خاک بر رشد برنج
تصویر شماره ۱۱-۳   تاثیر باد و باران شدید در ورس بوته های برنج
تصویر شماره ۱۲-۳   اثر نشاء کاری و بذرپاشی در رشد برنج
تصویر شماره ۱۳-۳   انتخاب دانه با کیفیت
تصویر شماره ۱۴-۳   خوشه برنج در دوره رسیدگی
تصویر شماره ۱۵-۳   علف هرز سیپروس ایریا
تصویر شماره ۱۶-۳   علف هرز سیپروس دیفوریس
تصویر شماره۱۷-۳    علف هرز مونوکوریا واتژینالیس
تصویر شماره ۱۸-۳   علف هرز ساگی تاریاساگی تو فولیا
تصویر شماره ۱۹-۳   علف هرز بریس تیلس لتورالیس سیپراسه
تصویر شماره ۲۰-۳   علف هرز لمناپولی ریزا
تصویر شماره ۲۱-۳   علف هرز ژوسیائه سوفروکتی کوزا
تصویر شماره۲۲-۳   علف هرز سیپروس ماری تیموس
تصویر شماره ۲۳-۳   علف هرز لودویگیا هپسوپی فولیا
تصویر شماره ۲۴-۳   علف هرز سالوینیا مولستا
تصویر شماره ۲۵-۳   بیماری بلاست پیریکولاریا اریزه
تصویر شماره ۲۶-۳   بیماری ویروسی تونگرو
تصویر شماره ۲۷-۳   بیماری ویروسی زرد برنج
تصویر شماره ۲۸-۳   بیماری کوتولگی چمنی برنج
شکل شماره ۱-۳   فاصله کاشت ۲۵×۲۵ سانتی متر
شکل شماره ۲-۴   چگونگی ایجاد بارندگی به اشکال متفاوت
شکل شماره ۳-۴   باد کوه و دشت در کوههای بزقوش
شکل شماره ۴-۴   باد دشت و کوه در کوههای بزقوش
شکال شماره ۵-۴ تا ۱۲-۴   گلبادهای ماهیانه منطقه
شکل شماره ۱-۵   تقویم زراعی ارقام زودرس و نیمه‌زودرس
عکس شماره ۱-۵   کاشت نشاء بصورت مستقیم
عکس شماره ۲-۵   کاشت نشاء بوسیله ماشین
عکس شماره ۳-۵   نشاء کاری در شالیزار بوسیله ماشین
عکس شماره ۴-۵   نشاء آماده انتقال به شالیزار
عکس شماره ۵-۵   کاشت نشاء بروش خزانه
عکس شماره ۶-۵۵   سینی های نشاءکاری شده در خزانه

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فایل مقاله هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز رودخانه شاندیز با تأکید بر تغذیه دشت مشهد

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

تعداد صفحه: 130

فصل اول  کلیات

مقدمه                                               ۳

۱-۱ بیان مسئله تحقیق (طرح مسئله)                 ۴

۲-۱ ادبیات وسابقه تحقیق                             ۴

۳-۱ اهداف تحقیق                                     ۵

۴-۱ فرضیه های تحقیق                                 ۵

۵-۱ روش وفرآیند تحقیق                               ۶

۶-۱ منابع گردآوری اطلاعات                            ۶

۷-۱ بیان محدودیتهای عمده تحقیق                      ۷

۸-۱ موقعیت منطقه تحت مطالعه                         ۷

۱-۸-۱ موقع ریاضی                                    ۷

۲-۸-۱ موقع نسبی                                     ۷

۳-۸-۱ موقع سیاسی                                    ۷

۴-۸-۱ موقع زمین شناسی                               ۷

۵-۸-۱ موقع اقلیمی                                   ۷

۶-۸-۱ موقع آب شناسی                                 ۷

فصل دوم  ویژگى هاى اقلیمى

مقدمه                                               ۱۳

۱-۲ جبهه های مختلف آب وهوایی تاثیر گذار بر منطقه    ۱۳

۲-۲ داده ها وایستگاهها                              ۱۴

۳-۲ دما وتغییرات آن                                 ۱۶

۱-۳-۲ گرادیان حرارتی                                ۱۷

۲-۳-۲ درجه حرارت ماهانه                             ۱۷

۴-۲ بارندگی                                         ۱۹

۱-۴-۲ برآورد بارندگی سالانه حوضه مورد مطالعه         ۱۹

۲-۴-۲ رابطه بین ارتفاع و بارندگی                    ۱۹

۳-۴-۲ تغییرات ماهانه وفصلی بارندگی حوضه             ۲۰

۵-۲ برآورد تبخیر                                    ۲۴

۶-۲ طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد بررسی               ۲۵

۱-۶-۲ ضریب خشکی د ومارتن                            ۲۶

۲-۶-۲ اقلیم نمای آمبرژه                             ۲۷

فصل سوم  زمین شناسى-  ژئومورفولوژى

۱-۳ کلیات زمین شناسی                                ۳۰

۱-۱-۳ زمین شناسی زون بینالود                        ۳۱

۲-۱-۳ سازنده های منطقه تحت مطالعه                   ۳۵

۲-۳ کلیات ژئومورفولوژی                              ۳۸

۱-۲-۳ مورفوتکتونیک ودینامیک درونی                   ۳۸

۱-۱-۲-۳ تکامل تکتونیکی؛زمین ساخت ورقی وچین خوردگی   ۳۹

۲-۱-۲-۳ شکستیگیها وگسیختگیها                        ۳۹

۱-۲-۱-۲-۳ تراس ها(راندگی ها)                        ۴۰

۲-۲-۱-۲-۳ چین ها وگسله ها                           ۴۲

۲-۲-۳ مورفوکلیماتیک ودینامیک بیرونی                 ۴۲

۱-۲-۲-۳ دینامیک ها ومواریث اقلیمی پلیئستوسن         ۴۳

۲-۲-۲-۳ مورفودینامیسم هولوسن                        ۴۶

۳-۲-۳ لیتومورفولوژی بینالود                         ۴۷

فصل چهارم  خاک و پوشش گیاهى

مقدمه                                               ۵۱

۱-۴ تیپ بندی خاک حوضه                               ۵۱

۲-۴ پوشش گیاهی                                      ۵۵

۳-۴ کاربری اراضی                                    ۵۷

۱-۳-۴ اراضی زراعی                                   ۵۷

فصل پنجم  ویژگیهاى هیدروژئومورفولوژى

مقدمه                                               ۶۱

۱-۵ منابع آب سطحی                                   ۶۱

۱-۱-۵ کلیات حوضه آبریز رودخانه شاندیز               ۶۱

۲-۱-۵ ویژگی های هندسی و ژئومتریک حوضه               ۶۲

۱-۲-۱-۵ محیط حوضه                                   ۶۲

۲-۲-۱-۵ مساحت حوضه                                  ۶۲

۳-۲-۱-۵ طول حوضه                                    ۶۳

۴-۲-۱-۵ عرض حوضه                                    ۶۳

۵-۲-۱-۵ ارتفاع حوضه (پستی و بلندی)                  ۶۷

۶-۲-۱-۵ شکل حوضه                                    ۷۱

۷-۲-۱-۵ شیب حوضه                                    ۷۴

۸-۲-۱-۵ تراکم زهکشی                                 ۷۴

۹-۲-۱-۵ زمان تمرکز                                  ۷۴

۱۰-۲-۱-۵ آبراهه ها                                  ۷۵

۳-۱-۵ رژیم رودخانه                                  ۷۷

۴-۱-۵ برآورد وحجم رواناب(آورد سالانه)                ۷۸

۲-۵ منابع آب زیر زمینی                              ۸۰

فصل ششم  پدیده هاى هیدروژئومورفولوژیکى حوضه آبریز رودخانه شاندیز

 مقدمه                                              ۸۲

۱-۶ مخروطه افکنه                                    ۸۲

۱-۱-۶ موقعیت مخروطه افکنه                           ۸۲

۲-۱-۶ مساحت ومحیط                                   ۸۲

۳-۱-۶ توزیع ارتفاعی                                 ۸۲

۴-۱-۶ شیب                                           ۸۳

۵-۱-۶ گرانولومتری ومورفوسکوپی رسوبات مخروطه افکنه ها ۸۳

۶-۱-۶ منحنی های گرانولومتری مخروطه افکنه            ۸۴

۷-۱-۶ جنس رسوبات مخروطه افکنه                       ۸۴

۲-۶ تراسها                                          ۸۷

۳-۶ مآندر                                           ۸۸

فصل هفتم  نقش مخروطه افکنه در ایجاد پتانسیل آبى(کمى وکیفى) و تاثیر پذیرى آن از رودخانه شاندیز

۱-۷ آب سطحی در محدوده مخروطه افکنه                  ۹۱

۲-۷ آب زیرزمینی در مخروطه افکنه(کمی وکیفی)          ۹۱

۱-۲-۷ قنات                                          ۹۱

۲-۲-۷ چاه                                           ۹۱

۱-۲-۲-۷ دبی ویژه مخروطه افکنه                       ۹۴

۲-۲-۲-۷ هیدروشیمی وکیفیت آب                         ۹۴

۱-۲-۲-۲-۷ طبقه بندی آب از نظر شرب                   ۹۴

۲-۲-۲-۲-۷ طبقه بندی آب از نظر کشاورزی               ۹۶

۳-۲-۲-۲-۷ کنداکتیویته                               ۹۷

۴-۲-۲-۲-۷ کلر                                       ۹۷

۵-۲-۲-۲-۷ نقشه ایزوپیز                              ۹۹

۶-۲-۲-۲-۷ هیدروگراف چاه وارزیابی آن                 ۱۰۱

فصل هشتم  وضعیت اقتصادى- اجتماعى حوضه

مقدمه                                               ۱۰۵

۱-۸ وضعیت اجتماعی                                   ۱۰۵

۱-۱-۸ تعداد وتوزیع جمعیت                            ۱۰۵

۲-۱-۸ خانوار وخانواده                               ۱۰۶

۳-۱-۸ تراکم جمعیت                                   ۱۰۷

۱-۳-۱-۸ تراکم نسبی                                  ۱۰۸

۲-۳-۱-۸ تراکم بیولوژیکی                             ۱۰۸

۴-۱-۸ ترکیب جمعیت                                   ۱۰۸

۵-۱-۸ سواد و آموزش                                  ۱۰۸

۶-۱-۸ مهاجرت وعلل آن                                ۱۰۹

۲-۸ وضعیت کشاورزی حوضه                              ۱۰۹

۱-۲-۸ دامداری                                       ۱۱۰

۳-۸ صنعت                                            ۱۱۰

۴-۸ خدمات                                           ۱۱۱

فصل نهم  نتیجه گیری و پیشنهادات

-نتیجه گیری و اثبات فرضیه                           ۱۱۴

-اثبات فرضیه ها                                     ۱۱۵

پیشنهادات                                           ۱۱۶

منابع                                               ۱۱۷

خلاصه

حوضه آبریز رودخانه شاندیز (زیر حوضه کشف رود در حوضه آبی قره قوم) بین عرض جغرافیایی ²۲۸ ¢۵۲ °۳۶- ¢۱۴ °۳۶ و طول جغرافیایی ²۵۰ ¢۲۷ °۵۹- ¢۴ °۵۹ در دامنه شمالی ارتفاعات بینالود واقع شده است این منطقه از لحاظ سیاسی جزء بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی است.

آب وهوای محدوده مورد مطالعه نیمه خشک سرد با متوسط درجه حرارت بالاتر از۸/۸ درجه سانتیگراد با میانگین بارش بیشتر از ۳۵۶ میلیمتر بوده و پراکنش بارندگی در منطقه  زمستانه- بهاره می باشد.

حوضه مورد مطالعه جز زون بینالود می باشد که بیشترین وسعت آن از سازنده های فیلیت،شیل،ماسه سنگ سبز تا سیاه رنگ سری مایان که متعلق به تریاس فوقانی و ژوراسیک زیرین است تشکیل شده و از لحاظ تنوع لیتولوژیک انواع مختلف آذرین، دگرگونی و رسوبی در آن حضور دارد.

حوضه مورد مطالعه جز حوضه های کشیده می باشد با متوسط ارتفاع ۲۱۱۴ متراست رژیم آبدهی آن تا حدود زیادی از جریان بارندگی تبعیت می کند که حجم رواناب سالانه آن۱۶/۴۰ میلیون متر مکعب است.

این حجم قابل ملاحظه رواناب با حمل مواد رسوبی موجود در حوضه باعث به وجود آمدن پدیده های هیدروژئومورفیک از جمله مخروطه افکنه شده است که به عنوان مهمترین پدیده های فرسایشی به شمار می آید که از لحاظ آب زیرزمینی حائز اهمیت است رسوبات آن از راس مخروطه افکنه که درشت دانه است به سمت قاعده ریزتر می شود. رودخانه شاندیز مهمترین منبع تغذیه کننده مخروطه افکنه می باشد. از پدیده های دیگر هیدروژئومورفولوژی می توان ازتراس آبرفتی و مآندر یاد کرد.

در این منطقه بعد خانوار حدود ۴ نفر و تراکم نسبی۷۸ نفر در هر کیلومتر مربع است. محصولات آن بیشتر گندم، جو، حبوبات، سیب زمینی، گوجه فرنگی، خیار و محصولات باغی آن سیب (زرد، قرمز) گلابی، گیلاس، آلبالو، زردالو، گردو و هلو می باشد. دامداری آن بیشتر سنتی که دامهای از قبیل گاوشیرده، گوسفند و بز را نگهداری می‌کند.

به دلیل داشتن تعداد زیاد رستورانها که به خصوص در فصل تابستان مورد توجه انبوهی از توریست واقع می شود دارای آلودگی های مختلفی می باشد.

مقدمه:

 آب منشأ حیات وتداوم بخش آن بوده وبدون آن هر حرکت و تلاش درهرزمینه ای برای موجودات زنده عقیم خواهد ماند.در حال حاضر کمبود آب ومنابع آبی از اساسی ترین مسائلی است که مسئولین و برنامه ریزان را به یافتن راه حلهایی برای رفع کمبود آن واداشته است.

ازآنجا که کشورما ایران با وسعتی معادل۰۰۰ /۶۴۸/۱ درنیمه جنوبی منطقه معتدله شمالی درمحدوده کمربند بیابانی جهان واقع شده واز لحاظ ریزشهای جوی وضعیت چندان مطلوبی ندارد لذا آب ازاهمیت ویژه ایی بهره منداست.

از سوی دیگربا توجه به این که تولیدات کشاورزی نیاز به آب کافی داشته و بجزدرمناطق سلسله جبال البرز(کرانه های دریای مازندران)ودامنه غربی سلسله جبال زاگرس(مناطقی در غرب وشمال غربی)کشور که دارای بارندگی نسبتاً زیادی است،دربقیه قسمتهای کشوربارندگی اندک است،لذابخش اعظم کشورهمواره با کمبود آب مواجه بوده واین کمبود به صورت مانع بزرگی بر سرراه برنامه ریزهای عمرانی قرار دارد.مضافاً این که همین بارش کم درفصولی نازل می شود(زمستان وبهار)که به آب نیازی چندان نمی باشد. درچنین شرایطی برای جبران این کاستی ها به بهره برداری هرچه بیشترازمنابع آب زیرزمینی پرداخته می شود.دراین زمینه نیزدراثراضافه برداشتهای مکرر، منابع آب زیرزمینی با عدم تعادل وبحران مواجه شده است.این شرایط بحرانی زنگ خطری است برای ما تا نحوه مدیریت آب را ازوضع کنونی آن تغییر دارد وبا برقراری انقلابی نوین درمدیریت منابع وذخایر آب،بدون آسیب رسانی به محیط زیست ویا کاهش میزان تولیدات کشاورزی، با تلاش توام با فکرواندیشه وهمکاری وهمفکری صادقانه،برنامه ریزی جدیدی را پایه گذاری نمائیم تامشکل حیاتی آب کشاورزی، صنعت وشرب جمعیتهای شهری و روستائی به صورت اصولی و مدبرانه حل گردد.

در مناطق خشک ونیمه خشک جهان،مانند منطقه تحت مطالعه به دلیل قلّت پوشش گیاهی،وبارانهای پر شدت ونیز وجود مواد هوازده زیاد،طغیان رودها همواره مقادیرزیادی ازرسوبات هوازده را با خود تا پای دامنه حمل نموده وبه صورت مخروطه افکنه رسوب می دهند.در فضاهای خالی بین دانه ایی این رسوبات منفصل مقدار قابل توجهی آب به صورت آب زیرزمینی باقی می ماند.به این ترتیب مخروطه افکنه ها جزو آن دسته ازپدیده های ژئومورفیک به شمار می آیند که حاوی آب زیرزمینی بوده و درمناطق خشک ونیمه خشک جهان حایز اهمیت اند.

دراین پژوهش برای ملموس ترنمودن نقش مخروطه افکنه شاندیز و حوضه مولد آن تاکید می شود تا بتوان به قابلیتهای آن که ازجمله تامین آب نیز می باشد،دست یافت وراهی دربرابرمدیران و برنامه ریزی کشور گشود.

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فایل گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی آریا

موضوع کارآموزی : آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی آریا

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

تعداد صفحه:110

فهرست مطالب

مقدمه ۱
تاریخچه ۳
داروهای تولید شده در شرکت داروسازی آریا ۶
بخش اول ۷
اداره تحقیقات انالیتیک و کنترل کیفیت ۸
وسایل آزمایشگاه کنترل ۱۱
روش کار با دستگاه KF کارل فیشر ۱۶
طراحی و فرمولاسیون یک قرص ۱۷
مطالعات قبل از فرمولاسیون ۱۹
مراحل اصولی طراحی یک قرص ۱۹
خواص مورد نظر در مورد یک داروی جدید ۲۰
اصول اساسی تولید قرص ۲۱
ویژگی های قرص ۲۳
اختصاصات فیزیکی قرص ۲۴
عواملی که در سرعت انحلال داروها دخالت دارند ۳۷
اداره تولید ۴۰
بخش دوم ۴۷
آزمایش تعیین مقدار ایبوپروفن ۴۰۰ میلی گرم ۴۹
آزمایش تعیین مقدار استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم ۵۴
آزمایش حلالیت استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم ۵۷
تعیین مقدار رطوبت استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم ۶۰
آزمایش حلالیت سیمواستاتین ۲۰ میلی گرم ۶۲
آزمایش تعیین مقدار املودیپین ۵۰ میلی گرم ۶۵
آزمایش حلالیت ایندومتاسین ۷۵ میلی گرم ۶۹
آزمایش تعیین مقدار رانیتیدین ۱۵۰ میلی گرم ۷۴
آزمایش تعیین مقدار بیسموت ۱۲۰ میلی گرم ۷۷
آزمایش تعیین مقدار استامینوفن کدئین ۲۰/۳۰۰ میلی گرم ۸۱
روش نمونه برداری و آنالیز ماده اولیه متیلن کلراید ۸۶
بخش سوم ۹۵
ایندومتاسین ۹۶
رانیتیدین HCL 100
استامنیوفن ۱۰۳
منابع  ۱۰۶

منابع

۱-فارماکوپه ایران

مجری طرح و تدوین: دکتر مرتضی رفیعی تهرانی

چاپ:موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

نوبت چاپ : اول ۸۳

۲-داروسازی صنعتی

جلد دوم اول پاییز ۱۳۸۲

ترجمه و تألیف : دکتر امیر مهدی زاده

ناشر: انتشارات افروز

۱- قرص سازی

تألیف : دکتر مرتضی رفیعی تهرانی

ناشر: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

انتشار : بهار ۷۷

۴-اطلاعات و کابرد بالینی داروهای ژنریک ایران

ناشر: بخش بررسیهای علمی شرکت سهامی داروپخش چاپ اول ۱۳۶۹

۵- EUROPEAN PHARMACOPOEIA 4 EDITION TH 2004

6- USP 2003

NF

Official compendia of standards the u. pharmacopeias quality of standard

مقدمه

در مورد بخش کنترل و تضمین کیفیت باید متذکر شد که در این برهه از تاریخ داروسازی تاکید خاصی به این بحث شده است.

نتیجتا وظایف و مسئولیتهای داروسازان شاغل در این قسمت از صنعت مشکل و سنگین می شود. آنها می بایست با تلاش خستگی ناپذیر خود عملیات ساخت فرآورده های دارویی را در کلیه جنبه ها به حالت بی عیب سوق دهند. برای رسیدن خط تولید به حالت بی عیب داروسازان و دیگر متخصصین بخش کنترل و تضمین کیفیت تلاش خود را صرف امور ذیل می نمایند:

شناسایی مسائل و مشکلات مهم و بالقوه خط تولید قبل از وقوع

- حساس نمودن و تکمیل روشهای کنترل محصول روشهایی که جهت تعیین مطابقت محصول نهایی با کلیه الزامات فارماکوپه و GMP توانا باشند.

در برخی از شرکتهای داروسازی وظایف و عملیات کنترل کیفیت و تضمین کیفیت مجزا از یکدیگر می باشد. اما به هر صورت مجزا یا با هم عمده مسئولیتهای آنها به این قرار می باشد:

۱- بازرسی آنالیز و تایید مواد اولیه مواد در حین تولید و محصولات نیمه ساخته و نهایی اعم از اینکه این محصولات برای آزمایشهای بیولوژیکی و بالینی و یا برای فروش به داروخانه باشند.شمیستهای کنترل کیفیت اغلب از روشهایی استفاده می‌کنند که بوسیله بخش تحقیقات آنالیتیک ارائه و توسعه یافته است. در صورت لزوم شیمیستهای کنترل کیفیت روشهای مذکور را جهت تسریع در کارهای روزمره و تکراری خود مناسب می کنند.

۲- آزمایش محصولات غیر استریل ازجهت عاری بودن آنها از آلودگی به میکروبهای بیماری زا و آزمایش محصولات استریل از جهت تضمین استریلیتی آنها.

۳- آزمایش و تایید بسته بندی محصولات دراین زمینه باید متذکر شد که کنترل و تضمین کیفیت با حضور مستمر خودآگاهیها و هشدارهای لازم به پرسنل بسته بندی می دهد. این هشدارها به منظور جلوگیری ازمخلوط شدن برچسبها مخلوط شدن محصولات اشتباه شدن شماره بر چسب محصولات و احتمالاً اشتباه در تاریخ انقضای آنها انجام می گیرد.

۴- ازجمله وظایف دیگر کنترل و تضمین کیفیت و توسعه روشهای کنترل جهت تضمین ومطابقت روند تولید باعملیات تولیدی خوب GMP می باشد. در داروسازی جدید وظیفه دیگری بعهده این بخش می باشد و آن تضمین مطابقت مطالعات بیولوژیکی و آزمونهای بالینی با عملیات آزمایشگاهی خوب GLP و عملیات بالینی خوب GCP می باشد.

برای مثال این عملیات توسط بخش کنترل و تضمین کیفیت بررسی شده و مطابقت آنها با GCP, GMP, GLP تایید می شود.

جزئیات این نظارتها عبارتند از: نگهداری مناسب مواد اولیه، چگونگی سنتز داروها، تهیه نمونه برای آزمایشگاههای بیولوژیکی، آزمونهای بالینی، نگهداری حیوانات آزمایشگاهی و بایگانی نتایج تحقیقی حاصل از آزمایشهای بالینی و بیولوژیکی در کلیه آزمایشگاهها نظارت بر ساخت محصول نهایی نظارت دقیق بر موجودی انبار و بسیاری از عملیات دیگر با توجه به بسط و گسترش روز افزون وظایف بخش تحقیقات انالیتیک و کنترل و تضمین کیفیت مسئولیتهای مضاعفی متوجه پرسنل شاغل دراین قسمت شده است. اما درعوض سبب پیدایش فرصتهای شغلی جدیدی درصنعت داروسازی شده است.

تاریخچه شرکت داروسازی آریا

شرکت داروسازی آریا در سال ۱۹۵۶ با نام آزمایشگاه گرامی به صورت کارخانه کوچکی تاسیس یافت. درسال ۱۹۸۱این کارخانه توسط گروهی از داروسازان گسترش یافته و بخشهای مختلف آن مدرنیزه شد. درسالهای بعد تعداد سهامداران افزایش پیدا کرد و به بیشتر از ۱۲۰ داروساز با تخصصهای مختلف رسید. برای بوجود آوردن موقعیت فعلی کارخانه زمینی با مساحت ۷۰۰۰ متر مکعب خریداری شد. که موقعیت ساختمانهای صنعتی آن ۵۰۰۰ متر مکعب می باشد که درسال ۱۹۸۵ با همکاری کارشناسان داروساز سهامدار بوجود آمد. سپس نام فعلی کارخانه به کارخانه داروسازی آریا تغییر یافت.

برنامه ده سال اخیر شرکت داروسازی آریا توسعه فضاهای خالی استفاده از دستگاهها و نیروهای کارآمد و تلاش برای بدست آوردن ماشین های جدید در آینده نزدیک است.

امروزه شرکت داروسازی آریا به دستگاههای مدرن با ظرفیت بالای تولید مجهز شده است و نیروهای کارآمدی در خط تولید وجود دارند که از همکاری این دو با هم می توان ۳۰ نوع مختلف قرص در دوزهای مختلف تهیه کرد. و کپسولهای تولید شده درطی یک سال بیش از ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد است.

توسعه ماشینهای قدیمی درتولید داروهای سنتز شده یک مرحله دیگر از برنامه کارخانه می باشد.

تحویل تولیداتی با کیفیت بالا بر طبق خواسته کارفرما و مشتری از کارهای شرکت داروسازی آریا می باشد. و دراین راه آزمایشگاه کنترل کیفیت را توسعه داده اند و مجهز به دستگاه های مدرن با قدرت آنالیز بالا کردند.

دراین شرکت کارکنان کاملاً تسلیم راهنماییها و تجارب صاحب کارخانه در تولید و بسته بندی و نگهداری از اطلاعات تولید داروها هستند. و مایل به انجام درست و کامل کارهای آزمایشگاهی و عمل کردن بر طبق استانداردهای داروسازی هستند. شرکت داروسازی آریا دارای گروههای مختلفی از متخصصان و افرادی هستند که درقسمتهای مختلف مهارت دارند که آنها هسته مرکزی شرکتند و به کمک تجارب آنها جریان تولید کنترل می شود وشرکت دارای قسمت توسعه و تحقیقات (R&D) است و نیز اثرات بالینی تولیدات مطالعه می گردد. و این تیمها تحقیقات دربازار دارو را انجام داده و به محصولات کارخانه محصولات جدیدی درخط تولید اضافه می کنند. مدیریت شرکت براین معتقد است که سختگیری های صورت گرفته در مورد تعهد به استانداردها و انتخاب مواد اولیه سالم برای بوجود آمدن کیفیت بالا و سلامتی مردم در آینده است.

این شرکت دارای قسمتهای مختلفی ازجمله مدیریت، حسابداری، امور اداری و بازرگانی، مسئول برنامه ریز ی، مسئول فنی، رختشوخانه، مسئول انبار، آزمایشگاه کنترل، کنترل حین تولید، سنتز، فرمولاسیون،مدیریت تولید، سرپرست تولید، بسته بندی، پوشش، تاسیسات، مدیریت فنی انبار، بسته بندی و مواد اولیه است. که آزمایشهای انجام شده توسط شیمیست در مورد مواد اولیه و کیفیت دارو در آزمایشگاه کنترل صورت می گیرد.

اداره تحقیقات انالیتیک، کنترل و تضمین کیفیت

شواهد تاریخی موجود درصنعت داروسازی مبین این حقیقت است که پیدایش اداره تحقیقات انالیتیک و کنترل و تضمین کیفیت در شرکتهای داروسازی بواسطه احساس نیاز به هشدار اخطار و همچنین کنترل مراحل مختلف ساخت بوسیله قسمتی مستقل از تولید بوده است تا بتوان با این روند فراورده های دارویی مرغوبی راتولید نمود. این کنترلها واخطارها به این قرار است:

- آزمایشگاه شناسایی وخلوص برای مواد اولیه دارویی و مواد جانبی قبل از تولید

- کنترل حین ساخت IPC به منظور تضمین صحت انجام مراحل تولیدی

- آنالیز محصول نهایی جهت ضمانت تطبیق آن با کلیه الزامات فارماکوپه

- بازرسی برچسب ظروف ودیگر مواد بسته بندی جهت صحت و مطابقت آنها با استانداردهای مربوطه.

گروه تحقیقات انالیتیک مسئول ابداع و تکمیل روشهای کمی برای آنالیز مواد جانبی و محصولات نهایی می باشد. متعاقب نمونه برداری، پرسنل این بخش اقدام به آنالیز وتعیین مقدار آنها می کند.

در اواخر دهه ۶۰ واوایل دهه ۷۰ مسئولیتهای جدیدی بعهده تحقیقات انالیتیک و کنترل و تضمین کیفیت گذاشته شد. بطوریکه امروزه توسعه روشهای اندازه گیری داروها و متابولیتهای آنها در مایعات بیولوژیکی توسط تحقیقات انالیتیک با سرعت وصف ناپذیری درحال انجام است. این درحالی است که کنترل وتضمین کیفیت ضمانت انجام مراحل تولیدی را منطبق با مقررات GMP سدی را درمقابل مسائل و مشکلات تولیدی فراهم می کند از جمله مشکلات تولیدی میتوان آلودگی میکروبی آلودگی متقابل اختلاط دو محصول وعملیات اضافی را نام برد.

ذیلاً وظایف اصلی و مهم بخش تحقیقات انالیتیک آورده می شود:

۱- توسعه روشهای کمی و کیفی برای آنالیز مواد اولیه دارویی و محصول تمام شده بانضمام توسعه روشهای آنالیز دقیق و حساس برای ردیابی ناخالصی‌ها. دراغلب موارد تعیین مقدار ماده موثر در حضور مواد مزاحم انجام می‌گیرد. لذا در این گونه موارد می بایست از روشهای ویژه ای بهره جست تا اثر مواد مزاحم از بین برود.

امروزه محققین شیمی تجزیه می بایست متدهایی را تدبیر کنند تا به برکت وجود دستگاههای بسیار حساس مواد دارویی کمپلکس را بررسی نموده آنها را تعیین مقدار کنند. گاهی غلظت این مواد در فرمولاسیون نهایی به حد میکروگرم می رسد و یا درخصوص ناخالصیها این میزان به حد پایین تر از نانوگرم و پیکو گرم می رسد.

۲-توسعه روشهای انالیتیک جهت مطالعات پایداری و تعیین تاریخ انقضای داروها.

با استفاده از این روشها می توان به سوالهایی از این قبیل پاسخ داد چگونه یک دارو فاسد می شود؟ محصولات روند فساد را چگونه می توان شناسایی و سپس اندازه گیری کرد؟

چگونه میتوان به طور انتخابی آن مقدار از دارو که بعد از نگهداری درشرایط معمولی یا تسریع شده به طور دست نخورده و فعال باقی می ماند اندازه گیری نمود؟

۳-توسعه و مدرنیزه کردن روشها جهت شناسایی وتعیین مقدار داروها و متابولیتهای آنها در مایعات بیولوژیکی . امروزه به دلیل تمایل فزاینده مراجع پزشکی و دارویی به دانش فارماکو کینتیک و تاثیر آنها بر زیست دستیابی محصولات دارویی در شرکتهای داروسازی پروژه های متعددی انجام و یا در حال انجام می باشد.

متخصصین شیمی تجزیه همواره مواجه با مشکل شناسایی و اندازه گیری مقادیر بسیار جزئی داروها و متابولیتهای آنها درمایعات بیولوژیک بوده اند. خصوصاً آنکه عوامل مداخله کننده فراوانی که در مایعات بیولوژیک وجود دارد مزید بر این مشکل است.

داروسازان و متخصصین شیمی تجزیه که در بخش تحقیقات انالیتیک مشغول به کار می باشند الزاماً می بایست برای انجام این پروژه های مهم و مشکل آموزشهای لازم را برای کار با دستگاههای بسیار حساس و مدرن انالیتیک دیده باشند.

ازجمله این روشها و دستگاهها می توان اسپکتروسکوپی جرمی بلور شناسی با استفاده از اشعه X کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) و سایر روشهای کروماتوگرافی مثل GC,CLT و تجهیزات الکتروشیمیایی مثل پتانسیومتر و میکروسکوپ الکترونی را نام برد.

وسایل آزمایشگاه کنترل

۱-ظروف شیشه ای

شامل ارلن –بشر- بالن- استوانه مدرج – قیف – بورت –پیپتپمبردهای ساده و مارپیچ-بالن تقطیر- لوله آزمایش- دکانتور و … به منظور اجتناب از ورود ناخالصیها درطول آزمایش از وسایل شیشه ای مقاوم باید استفاده شود. برای بیشتر کارها شیشه پیرکس و شیشه بور سیلیکات بکار می رود.

۲-ترازوی حساس یک کفه برقی

اندازه گیری جرم یکی از متداولترین عملیاتی است که در آزمایشگاه شیمی انجام می‌شود. انجام بسیاری از کارها مستلزم این خواهد بود که داده های وزن شده قابل اطمینانی درمراحل مختلف آزمایش بدست آید. برای چنین اندازه گیری هایی یک ترازوی دقیق که بتواند اطلاعات با صحت بالایی در اختیار بگذارد بکارگرفته می‌شود.

داروهای وزن شده تقریبی برای سایر مقاصد کاملاً رضایت بخش می‌باشد. این اندازه ها معمولاً با یک ترازوی آزمایشگاه کمکی با دقت کمتر ولی محکمتر بدست می آیند.

ترازو باید روی پایه محکمی قرار گیرد که حتی الامکان تحت ارتعاشات مکانیکی نباشد. اجسامی راکه می خواهیم وزن کنیم باید قبل از وزن کردن به دمای مناسب برسانیم.

درغیر این صورت جریان هوایی که در داخل جعبه ترازو ایجاد می شود خطای جدی ایجادمی کند. هیچ دارو یا ماده ای راکه ممکن است به کفه ها آسیب برساند نباید مستقیماً روی آن ها قرار داد.

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بررسی تعامل زبیربن عوام با خلافت امیرالمومنین

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی تعامل زبیربن عوام، با حکومت امام علی (ع) انجام شده که هدف از آن تبیین عوامل و زمینه‏های تأثیرگذار بر تعامل متفاوت زبیر با علی(ع) قبل و بعد از خلافت ایشان است. تعامل زبیر، با حکومت امام علی(ع)، از جمله حوادث مهم تأثیرگذار در صدر اسلام است.

وقتی بعد از رسول خدا (ص)، مسلمانان در جانشینی آن حضرت دچار اختلاف شدند، عده‏ای ‏از اصحاب پیامبر(ص)، در سقیفه رهبری و زعامت بعد از ایشان را، مقوله‏ای انتخابی دانستند، که به عهده امت گذاشته شده است. دسته‏ای دیگر همچون عمربن خطاب با ابوبکر بیعت کردند و گروه سوم که زبیر جزء آنها بود، بر شایستگی علی(ع) تأکید داشتند و از او حمایت کردند.

اما بعدها در زمان حاکمیت علی(ع)، زبیر رفتار متفاوتی را در پیش گرفت. اقدامات علی(ع)، در اجرای عدالت و شیوه حکومت، با درخواستهای زبیر در تعارض قرار گرفت و موجب نارضایتی او شد، که در شکل‏گیری  تعامل متفاوت زبیر با حکومت امام (ع) اثر گذاشت.

بنابراین بررسی زمینه‏ها و عوامل تأثیرگذار بر این تعامل از جمله نقش فرزندش عبدالله، عایشه، و تحریک امویان نسبت به او، و نیز اقدامات امام (ع) و عدم پذیرش درخواست زبیر، می‏تواند تعامل متفاوت زبیر را  در حکومت علی(ع) ، به درستی تبیین کند.

توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مواجهه فکری و عملی امامان شیعه با دشمنان

چکیده

دشمنان امامان شیعه عبارت بودند از دشمنان سیاسی و دشمنان فرهنگی که در این میان خوارج هر دو بُعد دشمنی با امامان را داشتند.

مواجهات امامان شیعه با دشمنان سیاسی عبارت بود از: 1)مدارا. 2) تقیّه. 3)پیکار.4)غیبت.

امیرالمؤمنین به مدت 25سال با خلفاء مدارا کرد و پس از آنکه به خلافت رسید. عده‌ای از دشمنان علیه ایشان جنگ‌هایی را ترتیب دادند و سرانجام حضرت را به شهادت رساندند.

امام دوم به دلایل گوناگونی از جمله سستی اصحابش با معاویه مدارا کرد. امام سوّم نیز تا زمانی که معاویه زنده بود همانند برادرش با وی مدارا می‌کرد، اما وقتی یزید (که آشکارا فسق و فجور می‌کرد) به خلافت رسید حضرت با وی پیکار نمود.

در زمان امام چهارم تا یازدهم برجسته‌ترین رفتاری که آنان در مواجهه با دشمنان سیاسی داشتند تقیّه بود.

از زمان امام هفتم به بعد مسأله‌ی نفوذ در دستگاه خلافت پیش آمد و امامان این دوره از افرادی همچون علی بن یقطین به نفع شیعیان سود جستند.

از امام دوازدهم مواجهه‌ی مستقیمی با دشمنان سیاسی ذکر نشده زیرا امام یازدهم ایشان را از زمان تولدش مخفی نگه داشت تا از شر دشمنان در امان بماند.

در بُعـد فرهنگی نیز امامان با گروه‌های گـوناگون (که شـامل خوارج، عثمانیه، غالیانِ‌ نفوذی می‌باشند) مواجهاتی داشته‌اند.

امیرالمؤمنین پس از پاسخ‌گویی به شبهات خوارج وقتی با اصرار آنها به جنگ مواجه شد با آنان پیکار کرد و امامان در مواجهه با عثمانیه آنان را توبیخ و سرزنش و روایات جعلی‌شان را تکذیب کردند و همچنین آنان مواجهات قاطعانه‌ای را با غالیان نفوذی داشتند که از جمله‌ی این مواجهات می‌توان به فرمان محاصره همه جانبه و قتل آنان اشاره کرد.

این پایان‌ نامه براساس شواهد تاریخی تنظیم شده و روش آن تاریخی ـ تحلیلی می‌باشد.

توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بررسی تاثیر نانو سلیس و سرباره کوره آهن گدازی در دوام بتن

چکیده

امروزه به دلیل گسترش و اهمیت زمینه‌های مختلف دریایی، فعالیت‌های ساختمانی مانند ساخت اسکله‌ها، سکوها و غیره در مناطق ساحلی و اقیانوسی افزایش چشمگیری داشته است. خرابی‌های سازه‌های بتنی به‌خصوص سازه‌های احداث‌شده در سواحل و بنادر جنوبی کشور باعث خسارات جبران‌ناپذیر گردیده است. تعمیرات چنین سازه‌هایی بسیار پرهزینه بوده و درصورتی‌که با مواد مناسب و با استفاده از روش‌های صحیح انجام نشود این خرابی‌ها مجددا در زمان‌های کوتاهی ظاهر خواهند شد. در تحقیق حاضر به منظور افزایش دوام بتن در محیط خورنده سولفات (محلول سدیم سولفات با غلظت 7%)، از طرح های اختلاط متنوع با افزودن ذرات نانو سیلیس و سرباره کوره آهنگدازی استفاده گردید. در مجموع 196 نمونه ساخته شده و مورد آزمایش قرارگرفت. آزمایش های انجام شده شامل، آزمایش اسلامپ، جذب آب، التراسونیک و مقاومت فشاری در دو محیط آب معمولی و محیط سولفات می‌باشد. بررسی نتایج نشان داد که اضافه کردن همزمان سرباره کوره آهن‌گدازی و ذرات نانو سیلیس به طرح اختلاط سبب کاهش مقدار مقاومت فشاری در سنین اولیه 7 و 28 روزه و افزایش آن در سنین 91 و 180 روزه نسبت به نمونه شاهد گردید. به‌طور نمونه مقاومت فشاری نمونه‌های حاوی یک درصد نانو سیلیس و 20 درصد سرباره در محیط سولفات در سن 7 و 28 روزه به ترتیب برابر 1/26 و 32/34 مگاپاسکال است که نسبت به نمونه شاهد دارای کاهشی به میزان 3/3 و 92/2 مگاپاسکال می‌باشد. بااین‌حال با افزایش سن نمونه‌ها مقدار مقاومت فشاری نیز افزایش می‌یابد و برای نمونه‌های دارای یک درصد نانو سیلیس و 20 درصد سرباره در سن 91 و 180 روزه مقدار مقاومت فشاری به 77/44 و 67/46 مگاپاسکال می‌رسد که دارای افزایشی برابر 93/5 و 23/7 مگاپاسکال نسبت به نمونه شاهد می باشد ؛ بنابراین تجزیه و تحلیل نتایج نشان می‌دهد که اضافه کردن ذرات نانو سیلیس و سرباره کوره آهنگدازی در دراز مدت سبب افزایش دوام بتن در محیط سولفات می شود.

توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مدل سازی و شبیه سازی حذف آلاینده ی دارویی از پساب به وسیله تماس دهنده غشایی

چکیده
مدل سازی و شبیه سازی حذف آلاینده ی دارویی از پساب به وسیله تماس دهنده غشایی الیاف توخالی مورد بررسیی قرار گرفت. ابتدا یک مدل ریاضی برای جداسازی ایبوپروفن از پساب توسط 1- اکتانول به عنوان سیال دریافت کننده در تماس دهنده غشایی با فرض جریان آرام ارائه شد. برای این منظور، معادلات لازم با شرایط مرزی مناسب در نظر گرفته شدند. سپس اثر پارامترهای مختلف بر میزان حذف ایبوپروفن بررسی شد. معادلات مدل با استفاده از نرم افزار COMSOL حل شدند. بعلاوه نتایج شبیه سازی با داده های تجربی موجود مقایسه شدند.
نتایج شبیه سازی نشان داد که میزان حذف ایبوپروفن از پساب با افزایش طول، تخلخل، شعاع داخلی و تعداد الیاف افزایشش یافت. علاوه بر این، نتایج شبیه سازی برای غلظت های بدون بعد ایبوپروفن در پساب برحسب زمان و مقادیر مختلف دبی های پساب و 1-اکتانول به خوبی با مقادیر تجربی تطابق داشتند.

توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

حل عددی معادلات انتگرال دیفرانسیل ولترای غیرخطی و از مرتبه کسری با استفاده از موجک چبیشف نوع دوم

چکیده

حساب کسری، تعمیم مشتق وانتگرال از مرتبه غیر صحیح است که بطور گسترده در مسائل مهندسی و مدل های علمی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش ما به توصیف مشتق از مرتبه کسری در حالت کاپوتو ، به منظور ارائه ماتریس عملیاتی انتگرال از مرتبه کسری موجک های چبیشف نوع دوم پرداخته ایم و سپس با استفاده از روشی که بر اساس ماتریس عملیاتی موجک چبیشف نوع دوم است به حل عددی معادلاتانتگرال – دیفرانسیل غیر خطی و از مرتبه کسری ولترا پرداخته ایم .

هدف اصلی این پژوهش اینبوده که معادله انتگرال – دیفرانسیل را به یک دستگاه معادلات جبری تبدیل کند تا به سادگی حل گردند و نتایج عددی بدست آمده نشان می دهد که روش عددی انتخاب شده دقت لازم برای این منظور را داراست.

توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰