رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

رزفایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق آزمایشهای بتن 64 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق آزمایشهای بتن 64 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

 

آزمایش دانه بندی سنگدانه ها

(Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates)

[ASTM-C136]

مقدمه:

یکی از عوامل موثر در مقاومت بتن (بطور غیرمستقیم)، رعایت ضوابط دانه بندی شن و ماسه است که در طرح مخلوط بتن اهمیت زیادی دارد. از نظر تئوری، دانه بندی خوب به قسمی است که دانه های ریزتر فضای خالی بین دانه های درشت تر را پر کنند و باعث تراکم هرچه بیشتر شن و ماسه در بتن شوند. تراکم بیشتر بتن باعث افزایش وزن مخصوص و همچنین مقاومت آن نسبت به نمونه مشابه می شود. با مقاومت ثابت، بتن با دانه بندی بهتر احتیاج به سیمان کمتری دارد و چون سیمان از مصالح نسبتاً گران است، لذا دانه بندی بهتر اقتصادی تر است.

دانه بندی یعنی عمل تقسیم سنگدانه ها به بخش های مختلف ذرات هم اندازه و تعیین توزیع وزنی آنها. در عمل هر بخش حاوی ذرات بین حدود اندازه ایی معین می باشد که این حدود همان اندازه های چشمه های الک های استاندارد هستند. برای درک بهتر، این توزیع با منحنی نشان داده می شود (منحنی دانه بندی).

باید متذکر شد که هیچگونه منحنی دانه بندی ایده آل وجود ندارد ولی هدف، حصول یک حد اعتدال است. سوای الزامات فیزیکی، جنبه های اقتصادی را هم نباید فراموش نمود. بتن باید با مصالحی ساخته شود که بتوان آنها را با هزینه کم تولید نمود و بنابراین نمی توان هیچگونه محدودیت های بسیار باریکی را برای سنگدانه ها قایل شد. پیشنهاد شده است که عوامل اصلی کنترل کننده دانه بندی مطلوب سنگدانه ها عبارتند از: مساحت سطح سنگدانه ها (تعیین کننده مقدار آب لازم برای تر نمودن تمامی مواد جامد). حجم نسبی اشغال شده بوسیله سنگدانه ها، کارایی بتن و تمایل به جداشدگی مواد از یکدیگر.

مدول نرمی عدد منفردی است که از نتایج آزمایش دانه بندی ماسه بدست می آید و برابر است با مجموع درصد های تجمعی مانده روی الک No.100 و الک های بالای آن مستقیم بر صد. این عدد نشان دهنده متوسط اندازه دانه های ماسه است، بطوریکه مدول نرمی کم نشان دهنده ریز دانه بودن ماسه و مدول نرمی زیاد نشان دهنده درشت دانه بودن ماسه است. واضح است که یک عدد متوسط نمی تواند معرف یک توزیع باشد، لذا مدول نرمی نمی تواند معرف منحنی های دانه بندی مختلف باشد. از مدول نرمی در ارزیابی سنگدانه ها و بعضی روش های طرح اختلاط بتن استفاده می شود.

استاندارد ASTM-C33 تصریح کرده است که مدول نرمی ماسه مورد استفاده برای ساخت بتن باید بین 3/2 تا 1/3 باشد.

مراحل آزمایش

1- از دپوی مصالح سنگی آزمایشگاه به میزان gr4000 ماسه و یا gr 10000 شن خشک نمونه برداری نمایید. نمونه سنگدانه باید نماینده کل توده سنگدانه باشد، در غیر اینصورت نتایج آزمایش قابل استناد نخواهد بود. برای اینکار سعی کنید نمونه سنگدانه ها از قسمت های مختلف دپو تهیه شده باشد.

2- نمونه را کاملاً مخلوط نموده و میزان آن را به مقدار مناسبی (در حدود gr 1000 برای ماسه و gr 2500 برای شن) برای انجام آزمایش کاهش دهید. برای اینکار از روشی موسوم به روش کوارتر یا روش چهار – دو استفاده کنید. نمونه سنگدانه ها را بر روی یک سطح صاف پخش کنید. با وسیله مناسبی آن را به چهار قسمت تقریباً مساوی تقسیم نمایید. دو قسمت از این چهار قسمت را که بصورت ضربدری مقابل یکدیگر هستند انتخاب نموده و بقیه دانه ها را کنار بگذارید. باین دو قسمت را با هم کاملاً مخلوط کرده و دوبار عمل چهار – دو را روی آن انجام دهید. سنگدانه های باقیمانده را وزن نمایید.

3- معمولاً الک های مناسب برای دانه بندی یک نمونه ماسه بشرح زیر می باشند:

No.100

No.50

No.30

No.16

No.8

No.4

3/8”

شماره یا اندازه الک

0.15

0.30

0.60

1.18

2.36

4.75

9.50

اندازه چشمه (mm)

و برای شن از الک های زیر استفاده می شود:

No.8

No.4

3/8”

½”

¾”

1”

شماره یا اندازه الک

2.36

4.75

9.50

12.50

19.0

25.0

اندازه چشمه (mm)

هر یک از الک های فوق را پس از تمیز نمودن با برس مناسب، وزن کرده و آنها را به ترتیب اندازه روی هم سورا نمایید. یک سینی الک را نیز پس از تمیز نمودن وزن کرده در زیر مجموعه الک ها قرار دهید و سنگدانه های حاصل از روش چهار – دو را با دقت روی الک بالایی (الک 9.50mm برای ماسه و الک 25mm برای شن) بریزید. آنگاه یک درپوش روی مجموعه الک ها بگذارید.

4- مجموعه فوق باید بطریق مناسبی تکان داده شود تا دانه های سنگی فرصت عبور از چشمه های الک را بیابند و بر حسب اندازه شان روی الک های مختلف متوقف شوند. برای اینکار از دستگاه شیکر (لرزاننده یا تکان دهنده) مخصوص الک استفاده نمایید. مجموعه الک ها بهمراه درپوش و سینی را روی دستگاه قرار داده، پیچ های آن را کاملا محکوم نموده و دستگاه را روشن کنید. اجازه دهید الک ها حدود 15-10 دقیقه لرزاننده شوند. سپس دستگاه لرزاننده را خاموش کرده و مجموعه الک ها را از روی آن بردارید.

5- الک ها را با دقت (بطوری که مصالح مانده روی آنها هدر نرود) از یکدیگر جدا کرده و هریک را به مراه مصالح درونشان وزن نمایید. این کار را برای سینی نیز انجام دهید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق آزمایشهای بتن 64 ص

نمونه پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش-نسخه دانشجویان

اختصاصی از رزفایل نمونه پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش-نسخه دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش-نسخه دانشجویان


نمونه پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش-نسخه دانشجویان

پرسشنامه حاضر با هدف بررسی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان از ابعاد عاطفی - شک و بدبینی - خودکارآمدی تحصیلی، طراحی شده که به صورت فرمت PDF در 15 سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، لازم به ذکر است این پرسشنامه کاملا استاندارد بوده و همراه با پایایی و روایی و شیوه نمره گذاری سوالات ارائه شده است در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 


دانلود با لینک مستقیم


نمونه پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش-نسخه دانشجویان

دانلود تحقیق آلوار آلتو 34 ص

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق آلوار آلتو 34 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

 

آلوار آلتو

نام درس : آشنایی با معماری معاصر

نام استاد : سرکار خانم دایی نژاد

گردآورندگان : احمد باغچقی – محمد اسماعیل خودرو

ظروف چیندار : ۱۹۳۶

کارها و آثار آلتو دارای مرز طراحی مشخص شده اند و حتی جزئیات ثابت مثل دسته های در ، و اشیاء دیگر طراحی می شوند .

جهان دارای طرح و شکلهای آن از همان منشأ معماری هستند ، برای مثال : یک خط آزاد و موجدار در سقف کتابخانه ویبوری ، در حوض ویلای مایرآ یا در گلدان مشهور شیشه ای او مورد استفاده قرار گرفته است .

 

 

کارخانه کاغذ و فضای مسکونی (۱۹۳۶-۱۹۵۴) سانیلا – کوتکا – فنلاند .

کارخانه سانیلا (Sunila) در خلیج فنلاند قرار داشت و از آنجایی که آلتو در سال ۱۹۳۰ کارخانه ی کاغذ توپیلا (Toppila) در اولو (Oulu) در شمال فنلاند را طراحی کرده بود در این زمینه تجربه کافی داشت .

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق آلوار آلتو 34 ص

دانلود تحقیق درباره یزد تفت

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق درباره یزد تفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

مقدمه:

عمده ترین و شاید تنها کانون های طبیعی و دیدنی یزد در دامنه های شیر کوه می باشد. در استان یزد دو رشته کوه متمایز از هم وجود دارد. یکی در بخشی از کوه هایی است که در جهت شمال باختری- جنوب خاوری از مرکز ایران عبور می کند و به کوههای مرکزی ایران معروفند. دومی شامل رشته کوههایی است که در مناطق مرکزی شمالی و خاوری استان قرار دارند.

کوههای مهم استان یزد شیر کوه و خرانق هستند. شیر کوه از کوههای ... و مرکزی ایران می باشد که در دل کویر استان یزد قرار گرفته و دارای 4075متر ارتفاع از سطح دریا می باشد. و دارای قله های متعددی می باشد.

با تولیت گرانیتوئیدی شیر کوه با وسعتی بیش از1000کیلو متر مربع در بین مدارهای 31 درجه و 23دقیقه تا 31 درجه و45 دقیقه عرض شمالی و53 درجه و50 دقیقه تا 45 درجه و20 دقیقه طول شرقی در استان یزد قرار گرفته است. بخش اصلی با تولیت از سنگهای گرانیتوئیدی شامل گرانودیوریت، مونزوگرانیت، سینوگرانیت و تونالیت تشکیل گردیده، به علاوه دایکهای گابروین و دیوریتی، رگه های پگماتیتی و اسکارن نیز با فراوانی کمتر دیده می شود. کوارتز، پلاژیوکلاز و فلد سپات پتاسیم کانی های اصلی تشکیل دهنده گرانیتوئیدها هستند و کانیهای بیوتیت، گرافیت، آپاتیت و ...... نیز به صورت کانی فرعی در برخی از گرانیتوئیدها مشاهده می شوند.

سازند سنگستان غالباً با ناپیوستگی آذرین پی و رخساره ماسه سنگی، آهکی- ماسه سنگی روی گرانیت شیر کوه می نشیند اما در بعضی از نقاط سنگستان مستقیماً بر روی ماسه سنگهای نای بند بادگر شیبی قرار می گیرد.

بر روی سنگستان، سازند تفت قرار دارد که مرز آن تدریجی است و در بعضی نقاط سازند تفت با نا پیوستگی آذرین پی بر روی گرانیت شیر کوه می نشیند.

ایستگاه 1- :

شرح بازدید:

در مسیر یزد به سمت تفت هر چه به سمت شهر تفت و بالا دست آن می رویم به دامنه های کوه شیر کوه و رشته کوه ایران مرکزی می رسیم.

شیر کوه یک توده ی باتویستی گرانیتی است که اگر روی آن پوشش سنگی باشد آهک ضخیم لایه کرتاسه تفت است. در ایران مرکزی دو واحد دشت سر و کوهستان ویا سه واحد(دشت سر- کوهستان و پلایا) را در فاصله ی کمتر از چند صد کیلومتر می بینیم.

واحد کوهستان: شیر کوه و دامنه های آن.

دشت: منطقه ای که درآن بودیم.

واحد پلایا: نواحی نزدیک اردکان- منطقه ی چاه افضل در کویر سیاه کوه

خط کنیک: در حد فاصل کوه و دشت که واحد کوهستان را از دشت جدا می کند.

یکی از ویژگی های بارز در مناطق خشک واضح بودن خط کنیک و شکستگی بین کوه و دشت است.

در مناطق نیم مرطوب شکست شیب یا خط کنیک به این صورت واضح نیست.

دامنه های روبرو ساخت رسوبی است. (عکس ایستگاه 1)

ساخت رسوبی به دو دسته ی اصلی تقسیم می شود:

1- ساختهای آهکی دو..... ضخیم اعم از تک شیب- چین خورده- گسل خورده

2- ساخت های رسوبی غیر آهکی با تفاوت لایه های نازک آهک.

در منطقه ی بالادست، آهک کرتاسه ی تفت است که ضخامت زیادی از آن در اینجا باقی نمانده است. بخش بالایی که نسبتاً ضخیم تر از بخش پایینی است.

حفره های موجود در دامنه های شیر کوه به صورت عمودی می باشد که این حفره ها در اثر انحلال به وجود آمده اند و بسته به اندازه ی آنها به دو دسته تقسیم می شوند:

1- piH: حفره های کوچک میلیمتری و cm

2- Taffoni: حفره های بزرگ(لانه زنبوری)

در قسمت پایین دست دامنه شیر کوه مناطقی که رنگ روشن هستند(آهک نازک لایه) و مناطقی که رنگ تیره دارند شیل و ماسه سنگ سازند تنگستان است.

- در شیر کوه تشکیلات آهکی مقاومتر از شیل و ماسه سنگ است زیرا برونزدگی آهک بیشتر است یعنی شیل و ماسه سنگ بیشتر فرسایش یافته است.

البته نمی توان براساس ماهیت سنگ ها گفت که همیشه آهک از ماسه سنگ و شیل مقاومتر است، زیرا عواملی مانند اقلیم، پوشش گیاهی و.... باعث تفاوت مقاومت و حساسیت سنگ ها می شود.

دامنه موافق و دامنه مخالف:

دامنه موافق: امتداد شیب لایه ها با شیب توپوگرافی انطباق دارد، معمولاً دارای شیب کمتر از دامنه مخالف است و دامنه منطبق هر یک لایه سنگی سخت است.

دامنه مخالف: امتداد شیب لایه ها با شیب توپوگرافی انطباق دارد. شیب دامنه تندتر از دامنه موافق است. معمولاً تناوبی از لایه های سخت و نرم در دامنه قابل رؤیت است.

قسمتی از دامنه شیر کوه را که می بینیم دارای لایه بندی موازی است، همین دامنه مربوط دامنه مخالف است و در شیب آن دامنه موافق است از نظر زمین لغزشی دامنه موافق حساستر است زیرا اگر ما پایین دامنه را خالی کنیم ذرات در جهات ثقل شروع به حرکت می کنند. اگر در تشکیلات آهکی، آهک ضخیم لایه را داشته باشیم علاوه بر کادن و کارست تخریب مکانیکی و فیزیکی را می توانیم داشته باشیم در این منطقه تخریب فیزیکی و مکانیکی به صورت دما شکافتگی است.

ایستگاه 2- :

در اینجا تشکیلات تقریباً مادنی با ترکیبات آهکی را داریم.(مادن ترکیب رس و یکسری املاح) مردم اطراف خاک های این منطقه را برداشته، رسوباتی که از داخل کنده اند باعث خالی شدن داخل آن شده و سقف آن نیز از ریزش جلوگیری می کند.

رس این منطقه از نوع رس بنتونیت است که برای جذب رطوبت از آن استفاده می شود مثلاً در گذشته پشت بام منازل را به وسیله ی رس بنتونیت پوشش می داند زیرا این رس جاذب الرطوب در اثر جذب رطوبت افزایش حجم پیدا می کند که البته امروزه به دلیل وجود عایق های مناسب این رس ها دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند.

قسمت دوم:

رسوباتی که در حد سیلیت و رس و ماسه هستند و نمونه آثارات رسوبات یخ بادی هستند(رسوبات یخ بادی تحت تأثیر فرآیندهای یخچالی و بادی بطور همزمان در منطقه شکل گرفته است)لس می گویند که در زون کپه داغ در آذربایجان و ترکمنستان نمونه این رسوبات را داریم. لس ها توسط باد جا به جا شده و به پایین دست انتقال می یابند بافت خاک را بهبود بخشیده و در نتیجه خاک برای کشاورزی مناسب می گردد.

شکستگی ها به دو صورت گسل و درز شکاف است- گسل ها با جا بجایی طرفین شکستگی ولی درز و شکافت بدون جا به جایی طرفین شکستگی.

اگر دامنه درز و شکاف باشد تخریب و فرسایش تشدیدی است.

اگر لایه ها جا به جایی دیده می شود با این شکستگی گسل می گویند.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درباره یزد تفت

دانلود تحقیق سرامیک های پیزوالکتریک

اختصاصی از رزفایل دانلود تحقیق سرامیک های پیزوالکتریک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

سرامیک های پیزوالکتریک

خلاصه:

در این مقاله بصورت خلاصه در مورد آنالیز و خواص سرامیک های پیزوالکتریک توضیح می دهیم. تمرکز ما بر روی سرامیک های پلی کریستال است، بنابراین سرامیک های تک کریستال، مواد پلیمری، کامپوزیت های آلی / غیرآلی (organic / inorganic composites) جزء اهداف مورد بررسی در این مقاله نمی باشد. برای فهمیدن کامل رفتار سرامیک های پلی کریستال پیزوالکتریک، مطالعه ی اطلاعات پایه در زمینه ی سرامیک ها ضروری می باشد. برای همین مسأله ما مقدمه ای کوتاه در مورد تاریخچه ی پیزوالکتریسیته و مباحث مربوط به کارهای انجام شده بر روی سرامیک ها و پیشرفت های مربوط به رابطه ی ساختار و رفتار مواد پیزوالکتریک به شما ارائه می دهیم. ما کوشش می کنیم ما متداول ترین روش های اندازه گیری را به خوبی توضیح دهیم و پارامترهای موثر به خواص پیزوالکتریک ها را توضیح می دهیم. برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر به منابع موجود در پایان مقاله مراجعه کنید. برای توضیح بهتر، ما از مثال (PZT) lead zirconate titanate استفاده می کنیم. زیرا این سرامیک بیشترین استفاده را داشته و مطالعات زیادی بر روی آن صورت گرفته است.

مواد پیزوالکتریک

تاریخچه و کارهای انجام شده در این زمینه

مواد هوشمند، موادی هستند که متحمل فعل و انفعالات فیزیکی می شوند. یک تعریف معادل دیگر از مواد هوشمند این است که این مواد،موادی هستند که تغییرات محیطی را دریافت کرده و با استفاده از بازخوردهای سیستم، این تغییرات را حذف یا تصحیح می کنند. مواد پیزوالکتریک، آلیاژهای حافظه دار (shape-memory alloys)، مواد الکتروستریک (materials electrostrictive)، مواد تغییر شکل دهنده در اثر مغناطیس (magnetrostrictivematerials)، مایع های با خواص الکترورئولوژی (electrorheological fluids)، نمونه هایی از مواد هوشمند متداول هستند.

تعریف و تاریخچه

پیزوالکتریسیته یک متغیر خطی است که به ساختار میکروسکوپی جامدات مربوط می شود. برخی از سرامیک ها هنگامی که تحت تأثیر فشار قرار گیرند پلاریزه می شوند. این پدیده ی خطی و آشکار به عنوان اثر پیزوالکتریک مستقیم (The direct Piezoelectric effect) نسبت داده می شود. اثر پیزوالکتریک مستقیم همیشه با اثر پیزوالکتریک معکوس، همراه است. که این اثر پیزوالکتریک معکوس زمانی اتفاق می افتد که یک قطعه ی پیزوالکتریک در یک میدان الکتریکی قرار گیرد. نواحی میکروسکوپ بوجود آمده در اثر پیزوالکتریسیته باعث جابجا شدن بارهای یونی در داخل ساختار کریستالی می شود. در غیاب نیروهای فشاری خارجی، این بارها در داخل کریستال توزیع شده و ممنتم دی پل ها همدیگر را خنثی می کنند. به هرحال، هنگامی که یک تنش خارجی بر قطعه ی پیزوالکتریک وارد شود، بارها به گونه ای جابجا گشته که تقارن دی پل ها از میان می رود. بر این اساس یک شبکه ی پلاریزه ایجاد شده و نتیجه ی آن ایجاد یک میدان الکتریکی است. ماده ای می تواند از خود خواص پیزوالکتریک ارائه دهد که سلول واحد آن هیچگونه مرکز تعادلی نداشته باشد. خاصیت پیزوالکتریسیته به گروهی از مواد تعلق دارد که در سال 1880 به وسیله پیروژاکوپ کوری در طی مطالعات آنها بر روی آثار فشار بر روی تولید بار الکتریکی در کریستال های کوارتز، کهربا و نمک راچل (Rochelle salt)، کشف شد. در سال 1881 واژه ی Piezoelectricity توسط w.Hankel برای اولین بار برای نامگذاری این اثرات پیشنهاد شد. البته اثر معکوس این خاصیت توسط Lipmann از قوانین ترمودینامیک استنباط شد. در سه دهه ی بعد، همکاری های فراوانی در انجمن های علمی اروپا در زمینه ی پیزو الکتریسیته انجام شد واژه ی میدان پیزو الکتریسیته بوسیله آنها استفاده شد. البته کارهای انجام شده بر روی رابطه ی میان الکترومکانیکی مختلط با کریستال های پیزوالکتریک در سال 1910 انجام شد و اطلاعات آن به صورت یک مرجع استاندارد است. به هرحال پیچیدگی علم مربوط به مواد پیزوالکتریک باعث شد که کاربردهای این مواد تا چند سال قبل رشد پیدا نکند. لانگوین ات آل در طی جنگ جهانی اول مبدل التراسونیک پیزو الکتریکی ساخت. موفقیت او باعث ایجاد موقعیت های استفاده از مواد پیزوالکتریک در کاربردهای زیر آبی شد. در سال 1935، Scherrer , Busch خاصیت پیزوالکتریک پتاسیم دی هیدروژن فسفات (KDP) را کشف کردند. خانواده ی پیزوالکتریک های پتاسیم دی هیدروژن فسفات اولین خانواده ی عمده از مواد پیزوالکتریک و فرو الکتریک بود که کشف شده بود. در طی جنگ جهانی دوم، تحقیقات در زمینه ی مواد پیزوالکتریک بوسیله ی آمریکا، شوروی سابق و ژاپن بسط داده شد. محدودیت های ساخت این مواد از تجاری شدن آنها جلوگیری می کرد اما این مسأله نیز پس از کشف باریم تیتانات و سرب زیرکونا تیتانات (PZT) در دهه های 1940، 1950 برطرف شد. این خانواده از مواد خاصیت دی الکتریک و پیزوالکتریک بسیار خوبی داشتند علاوه بر این خانواده قابلیت مناسب شدن و استفاده در کاربردهای خاص را بواسطه ی دپ کردن آنها با عناصر دیگر، دارند. تا این تاریخ، PZT یکی از مواد پیزوالکتریک پر کاربرد است. این نکته قابل توجه است که بیشترین سرامیک های پیزوالکتریک تجاری در دسترس (مانند باریم تیتانات و PZT) ساختاری شبیه به ساختار پرسکیت (Perovskite) با فرمول CaTiO3 دارند.

/

ساختار پرسکیت (ABD3) ساده ترین آرایش اتمی است که در آن اتم های اکسیژن در حالت اکتاهدرال قرار دارند و اتم های کوچکتر (Nb, Sn, Zr, Ti و ... ) به صورت آرایش مربعی با اتم های اکسیژن پیوند خورده اند این کاتیون های کوچکتر فضاهای اکتاهدرال مرکزی را اشغال کرده اند (موقعیت های B) و کاتیون های بزرگتر (Na, Ca, Sr, Ba, Pb و...) در گوشه های سلول واحد جای می گیرد (موقعیت های A )، ترکیباتی مانند KNbO3, NaNbO3, PbZro3, PbTiO3, BaTiO3 مورد مطالعه قرار گرفته و طول و دمای فروالکتریکی آنها و فازهای غیر فروالکتریک شان به صورت وسیع استخراج شده است. این ساختارها همچنین بوسیله ی اتم های مختلف جانشین شده تغییر می کند. این جانشینی های اتمی اتفاق افتاده موجب تولید ترکیبات پیچیده تری مانند (Pb, Sr) (Zr, Ti) O3 , (Ba, Sr) TiO3 ، (k, Bi) TiO3, Pb(fe, Ta) O3 و ... می شود. تقریباًٌ در سال 1965 بود که چندین شرکت ژاپنی بر روی تولید فرآیندها و کاربردهای جدید وسایل پیزوالکتریکی، متمرکز شوند. موفقیت تلاش محققین ژاپنی موجب شد تا محققین دیگر کشورها نیز به سمت تحقیقات در این زمینه جذب شوند و امروزه، نیازها و استفاده ها از این مواد در بسیاری از رشته ها از جمله کاربردهای پزشکی، ارتباطات، کاربردهای نظامی و صنعت خودرو گسترش یافته است. بررسی تاریخچه ی پیزوالکتریسیته توسط W.G.Cady انجام شده است و در سال 1971 نیز کتابی با عنوان سرامیک های پیزوالکتریک منتشر شد. که این کتاب هنوز


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق سرامیک های پیزوالکتریک