رزفایل

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

رزفایل

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

مقاله ی ترجمه شده ی مهندسی آب بهبود چارچوب R-SWAT-FME برای تایید متغیرهای چندگانه و توابع چند منظوره

اختصاصی از رزفایل مقاله ی ترجمه شده ی مهندسی آب بهبود چارچوب R-SWAT-FME برای تایید متغیرهای چندگانه و توابع چند منظوره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ی ترجمه شده ی مهندسی آب بهبود چارچوب R-SWAT-FME برای تایید متغیرهای چندگانه و توابع چند منظوره


 مقاله ی ترجمه شده ی مهندسی آب بهبود چارچوب R-SWAT-FME برای تایید متغیرهای چندگانه و توابع چند منظوره

دانلود  مقاله ی ترجمه شده ی مهندسی آب بهبود چارچوب R-SWAT-FME برای تایید متغیرهای چندگانه و توابع چند منظوره Improvement of the R-SWAT-FME framework to support multiple
variables and multi-objective functions فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 20

برای دریافت رایگان اصل مقاله  اینجا کلیک کنید

چکیده

استفاده از مدل های عددی عملی معمول در زمینه زیست محیطی برای بررسی و پیش بینی فرآیندهای طبیعی و انسانی است می باشد. با این حال، دانش فرایند، شناسایی پارامتر، حساسیت، و آنالیز عدم قطعیت هنوز برای مدل های ریاضی بزرگ و پیچیده مانند مدل های هیدرولوژیکی/ کیفیت آب، ابزار ارزیابی خاک و آب (SWAT)چالش برانگیز است. در این مطالعه، محیط مدل سازی انعطاف پذیر SWAT زبان برنامه نویسی R (R-SWAT-FME)که قبلا توسعه یافته برای اثبات متغیرها و اهداف چندگانه ی مدل ها در مراحل چند زمانی (به عنوان مثال، روزانه، ماهانه، سالانه) بهبود یافته است. این گسترش قابل توجه است به دلیل که معمولا بیش از یک متغیر (به عنوان مثال، آب، مواد مغذی، و آفت کش ها) مورد نظر برای مدل های زیست محیطی مانند SWAT وجود دارد. به منظور تسهیل بیشتر در استفاده آسان از آن، ما نیز نیازهای برنامه ای آن را بدون به خطر انداختن مزیت های آن، مانند رابط کاربر پسند ساده، ساده ساطس کردیم. به منظور بررسی عملکرد چارچوب بهبود یافته، یک مطالعه ی موردی با تمرکز بر هر دو جریان رودخانه ای و نیتراته شده نیتروژن در حوضه ی رودخانه رودخانه ی آیووای بالا (بالاتر از مارنگو) در ایالات متحده استفاده کردیم. نتایج نشان داد کهR-SWAT-FME  به خوبی عمل کرده و با ابزار داخلی کالیبراسیون خودکار در کالیبراسیون مدل چند منظوره قابل مقایسه است. به طور کلی، R-SWAT-FME بهبود یافته می تواند برای جامعه یSWAT مفید باشد، و همچنین روش هایی که ما استفاده می کنیم می تواند برای قدرت پنهان سازی بسته ی R با دیگر مدل های زیست محیطی ارزشمند باشد. 1- مقدمه با توسعه سریع فن آوری رایانه ای، مدل های هیدرولوژیکی و زیست محیطی به طور گسترده ای برای تایید تصمیم گیری در زمینه ی محیط زیست استفاده می گردند، چراکه این مدل های ریاضی به منظور بررسی فرآیندهای طبیعی (به عنوان مثال، جریان جانبی زیرسطحی در مقیاس منطقه ای) و پیش بینی اثرات تغییرات جهانی (به عنوان مثال، تغییرات آب و هوا و پوشش زمین) ارزشمند هستند. در کنار دانش در حال رشد درباره ی مکانیسم علّی در سیستم های زیست محیطی و افزایش قدرت محاسباتی، استفاده از مدل های بزرگ و پیچیده عملی مرسوم می باشد و رشد بیشتر آنها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد (Beck, 1999; Brun et al., 2001). اگر چه مدل های عددی می تواند در شناسایی مشکلات زیست محیطی و پیدا کردن راه حل های بهینه مفید باشد (Borah and Bera, 2002; Howarth et al., 1996; Liu et al., 2008; Panagopoulos et al., 2011, 2012, 2013; Woznicki and Nejadhashemi, 2012; Wu and Xu, 2006; Wu et al., 2012b)، آنها معمولا حاوی برخی از پارامترهای هستند که، ه علت تنوع فضایی، اثرات مقیاس، هزینه های بالا، و دانش فرآیند سازی ناقص، نمی توان به طور مستقیم با استفاده از اندازه گیری های میدانی را تعیین شوند (Beven, 2001; Nandakumar and Mein, 1997; Zhang et al., 2009). بنابراین، کالیبراسیون مدل ، قبل از کاربرد عملی آن، برای استخراج مجموعه ای بهینه از پارامترهایی برای رسیدن به یک توافق بین مشاهدات و شبیه سازی لازم است (Ng et al., 2010; Tolson and Shoemaker, 2007). با این حال، ارتباط بین پارامترها ممکن است منجر به همپایایی شود (Beven and Binley, 1992; Duan et al., 1992) و پارامترسازی اجتناب ناپذیر می تواند به پارامترهای ضعیف از نظر قابل شناسایی و غیر قابل شناسایی منجر شود (Brun et al., 2001 ). از سوی دیگر، عدم قطعیت وجود دارد و می توان با داده های ورودی، ساختار مدل و پارامترها مرتبط باشد (Beven, 1993; Kucaera, 1983a, 1983b). بنابراین، پیش بینی های مدل باید با دامنه ی اطمینان به جای مقادیر مشخص بیان شود (Beven and Freer, 2001; Beven, 2001; Gupta et al., 1999; Van Griensven et al., 2008). با این حال، بهینه سازی پارامتر های معمولی، که این مشکل را به شکل قطعی به وجود می آورد و می انگارد که بهترین مجموعه ی واحد پارامتر که قابل شناسایی است، وجود دارد، نمی تواند عدم قطعیت پارامتر را منعکس کند (Ng et al., 2010). بر اساس Ng et al. (2010)، این مساله به خصوص برای مدل های بزرگ و پیچیده از قبیل ابزار ارزیابی خاک و آب (SWAT) صحیح است (Arnold et al., 1998; Neitsch et al., 2005)، که دارای پارامترهای متعددی برای کالیبره شدن می باشد (Muleta and Nicklow, 2005; Zhang et al., 2010). در دهه های گذشته، تعداد زیادی از روش ها برای برآورد عدم قطعیت پارامتر ارائه شده است مانند الگوریتم برازش عدم قطعیت دنباله ای (SUFI) (Abbaspour et al., 1997, 1999; Uhlenbrook et al., 1999)، براورد عدم قطعیت درست نمایی تعمیم یافته (GLUE) (Beven and Binley, 1992 )، روش خودگردان (Efron, 1979)، روش مونت کارلوی زنجیره های مارکو (Campbell et al., 1999; Haario et al., 2006; Kuczera and Parent, 1998; Makowski et al., 2002; Vrugt et al., 2003).  در مطالعه قبلی ما (Wu and Liu, 2012a )، به عنوان مثال با استفاده ازSWAT  مدل هیدرولوژی/ کیفیت آب، ما یک چارچوب مدل سازی جامع که بسته ی R (R Development Core Team,2009)، محیط مدل سازی انعطاف پذیر (FME) (Soetaert and Petzoldt, 2010) برای خودکار نمودن عاملیت ها شامل شناسایی پارامتر، کالیبراسیون مدل، و آنالیز حساسیت و عدم قطعیت (MCMC) با تصویرسازی فوری را ایجاد نمودیم. قابل ذکر است که توابعR-SWATFME بسیار شبیه به یک نرم افزار package- SWAT-CUP  محبوب می باشد (Abbaspour, 2011 ). SWAT-CUP در اجرای بهینه سازی پارامتر مبتنی بر پوشش زمین، کالیبراسیون داده های آب و هوا، و کالیبراسیون همزمان ایستگاه های متعدد منحصر به فرد است. با این حال، R-SWAT-FME جذاب نیز هست چراکه شناسایی پارامتر، دسترسی آسان به توابع R  از جمله الگوریتم های آنالیز عدم قطعیت- حساسیت و بهینه سازی های مختلف را پشتیبانی می کند (محدود نشده به بسته ی R)، که هنوز در حال رشد هستند، تصویرسازی سفارشی از نتایج وارونگی مدل از طریق توابع رسم قدرتمند R. Besides، برای استفاده بوسیله ی تغییر یک تعداد پرچم به تعویض بین خودش و ابزار کالیبراسیون خودکار داخلی مدل آسان است. با این حال، چارچوب موجود (نسخه 1.0) صرفا یک متغیر خروجی مدل منحصر به فرد (جریان رودخانه ای) و مرحله ی زمانی خروجی منحصر به فرد (ماهانه) را پشتیبانی می کند.  هدف از مطالعه حاضر بهبود چارچوب مدل سازیR-SWATFME   بوسیله ی 1) پشتیبانی از متغیرهای مختلف (به عنوان مثال، جریان رودخانه ای، رسوب، مواد مغذی، و آفت کش ها) در مراحل زمانی مختلف (به عنوان مثال، روزانه، ماهانه، سالانه) و، 2) اجرای کالیبراسیون مدل چند منظوره و هم راستایی چند متغیری، حساسیت، و آنالیزMCMC، و 3) ساده سازی نیازهای کاربردی آن (چشمپوشی از نصب RFortran (Thyer et al., 2011) و نیازهای نصب محیط) بدون به خطر انداختن رابط کاربر پسند آن (به عنوان مثال ، نشان دادن پیشرفت اجرای مدل و اجرای اسکریپتR  ). برای نشان دادن بیشتر و بررسی عملکردR-SWAT-FME  بهبود یافته (نسخه 2.0)، ما یک مطالعه موردی با تمرکز بر شبیه سازی جریان رودخانه ای ماهانه و نیتراته شدن نیتروژن در حوضه رودخانه ی آیووای بالا (بالاتر از مارنگو، آیووا) در ایالات متحده انجام دادیم. برای یک پروژه سفارشی شده، کاربران بالقوه می تواند شامل متغیر های بیشتر (تا هر 5  متغیر از 22 متغیر هدف همانطور که توسط ابزار کالیبراسیون خودکار استفاده شده است) و پارامترهای بیشتر با استفاده از رابط کالیبراسیون خودکار ArcSWAT باشد (van Griensven, 2006; Winchell et al., 2009). 2- روش ها 2-1- R-SWAT-FME موجود R-SWAT-FME ، SWAT را با ویژگی های از شناسایی پارامتر، کالیبراسیون مدل، و آنالیز حساسیت و عدم قطعیت با تصویر سازی آنی را فراهم می کند. توضیحات در مورد توسعه ی نرم افزار را می توان در Wu and Liu 2012a یافت، در حالی که اطلاعات در مورد توابع FME توسط Soetaert and Petzoldt 2010  ارائه شده است.  این چارچوب برای عموم آزاد است و جهت استفاده برای یک پروژه SWAT سفارشی آسان می باشد چراکه به عنوان روند کالیبراسیون خودکار داخلی مدل، از همان فایل های ورودی استفاده می کند (به عنوان مثال، changepar.dat و ObsDat.dat) (Green and van Griensven, 2008; van Griensven et al., 2006). نسخه موجود از این چارچوب و راهنمای آن (Wu and Liu, 2012d) در http://pubs.usgs.gov/of/2012/1071/ موجود است. همانطور که توسط Wu and Liu 2012a شرح داده شد، SWAT مبتنی بر  (R-SWAT)  برای اولین بار با تبدیل مدل SWAT مبتنی بر Fortran به یک تابع R توسعه داده شد. بنابراین علاوه بر FME، کاربران همچنین می توانند بسته های R بالقوه d دیگر ( توسعه  و ارزیابی مدل هیدرولوژیکی (hydromad) (Andrews et al., 2011)، Optmix (Nash and Varadhan, 2011) و غیره) را برای SWAT به با فراخوانی ساده ی R-SWAT (pars) یا R-SWATcost (pars) اعمال کنند که باقیمانده ی داده های مدل را محاسبه و هزینه ی مدل را فراهم می کند (Wu and Liu, 2012d). 2-2- بهبود R-SWAT-FME همانطور که در قسمت بالا گفته شد، R-SWAT-FME موجود از شبیه سازی جریان رودخانه ای SWAT در مرحله ی زمانی ماهانه پشتیبانی می کند. در مطالعه حاضر، ما این چارچوب را به شرح زیر بهبود بخشیدیم. 2-2-1- به کار رفتن متغیرهای چندگانه ی مدل و توابع چند منظوره برای گسترش R-SWAT-FME برای مدیریت متغیرهای چندگانه ی خروجی مدل و پیاده سازی توابع چند منظوره (به عنوان مثال، بهینه سازی پارامتر و آنالیز حساسیت و عدم قطعیت)، باید دو تابع اصلی چارچوب: R-SWAT (pars) و R-SWATcost (pars) را بهبود بدهیم. اولی SWAT مبتنی بر Fortran را اجرا می کند و نتایج شبیه سازی را (به عنوان مثال، جریان رودخانه ای) به R انتقال می دهد، و دومی بقایای شبیه سازی- تصویرسازی SWAT را محاسبه و مجموع مجذور بقایا را به عنوان تابع هدف می گیرد. در SWAT، تعدادی از متغیرهای خروجی مدل، از جمله جریان رودخانه ای، رسوب، اشکال مختلف نیتروژن و فسفر، و آفت کش ها، معمولا در کالیبراسیون مدل و آنالیز حساسیت و عدم قطعیت نقش دارند. بنابراین، تابع R-SWAT برای قادر بودن به انتقال یک یا چند متغیر خروجی به R برای هر اجرای مدل اصلاح شد، و متغیرهای خاص (به عنوان مثال، جریان رودخانه ای و نیتراته شده نیتروژن) برای منتقل شدن می تواند با استفاده از ابزار کالیبراسیون خودکار ArcSWAT تعریف شود (در فایل objmet) (van Griensven, 2006). هنگامی که متغیرهای چندگانه ی خروجی مدل (به عنوان مثال، شبیه سازی جریان رودخانه ای و تیتراته ی شدن نیتروژن) به R منتقل می شود، مشاهدات مربوطه (به عنوان مثال، جریان رودخانه ای و نیتراته شدن نیتروژن مشاهده شده) نیز با تابع R-SWATcost برای محاسبه باققی مانده ی داده ی مدل و هزینه ی مدل، با دست گرفتن مجموع مازاد مجذور، نیاز دراد. بنابراین، تابع R-SWATcost برای انجام انتقال از یک یا چند متغیر، همانطور که توسط کاربران تعریف شده است، اصلاح شد. علاوه بر این، از آنجا که متغیرهای چندگانه ی خروجی مدل ها ممکن است واحد ها و مقادیر متفاوت داشته باشند، عامل توزین (Wj) در تابع R-SWATcost فعال می شود تا باقی مانده ها را بی بعد سازد. علاوه بر این، با توجه به قابلیت دسترسی مختلف (به عنوان مثال، طول داده) بین متغیرها، عامل مقیاس (nj) نیز برای جلوگیری از کنترل نتایج توسط مجموعه ی داده های فراوان فعال می شود. بنابراین، محاسبات باقی مانده ی نهایی (resi,j) و هزینه مدل (cost) برای متغیرهای چند گانه (Soetaert و Petzoldt، 2010) در زیر نشان داده شده است، که در آن m تعداد متغیر (به عنوان مثال، متغیر خروجی مدل) تعریف شده توسط کاربران است، Yi,j  و Oi,j  مقادیر شبیه سازی و مشاهده شده در هر داده ی نقطه ای i برای هر متغیر j می باشد،  WJ عامل وزن است و به انحراف استاندارد مشاهدات هر متغیر اشاره می شود، و nj تعداد داده ی مشاهدات معتبر برای هر متغیر است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ی ترجمه شده ی مهندسی آب بهبود چارچوب R-SWAT-FME برای تایید متغیرهای چندگانه و توابع چند منظوره

مقاله جریان سازی ویدئو در وب – مهندسی کامپیوتر

اختصاصی از رزفایل مقاله جریان سازی ویدئو در وب – مهندسی کامپیوتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جریان سازی ویدئو در وب

در طی چندین دهه گذشته ویدئو به عنوان یک رسانه مهم در ارتباطات و سرگرمی ها مورد استفاده قرار گرفته است. در اوایل، ویدئو به صورت سیگنال های آنالوگ تهیه و منتقل می شد. پیشرفت مدارهای فشرده دیجیتال و کامپیوترها منجر به دیجیتالی شدن ویدئو گردید. مسائل مربوط به ویدئوی دیجیتال در طی سالیان گذشته از موضوعات مهم تحقیقاتی در دنیا بوده است. در دهه ۱۹۸۰ بیشتر تلاش ها روی فشرده سازی ویدئو بود، که در نهایت منجر به تعدادی استاندارد فشرده سازی ویدئو گردید. در دهه ۱۹۹۰ با عمومی شدن شبکه اینترنت و پیشرفت روز افزون آن انگیزه انتقال ویدئو در شبکه های مبتنی بر سوئیچ بسته را ایجاد کرد. ولی انتقال ویدئو در شبکه های مبتنی بر سوئیچ بسته از قبیل شبکه اینترنت با مشکلات و چالش های متعددی روبرو است…

 

فهرست مطالب :

  • مقدمه
  • مفاهیم اولیه در انتقال ویدئو در شبکه
  • ارتباطات نقطه به نقطه ،چند پخشی  و پخشی
  • کد کردن بلادرنگ ویدئو در مقابل ویدئوی از قبل کد شده و ذخیره شده
  • کانال های ایستا  و کانال های پویا
  • کانال با نرخ بیت ثابت CBR و کانال با نرخ بیت متغییر
  • شبکه های مبتنی بر سوئیچ بسته و شبکه های مبتنی بر سوئیچ مدار
  • پشتیبانی از کیفیت سرویس
  • جریان سازی ویدئو در اینترنت و چالش های آن
  • پهنای باند
  • کنترل نرخ ویدئو، روشی برای غلبه بر مساله پهنای باند در جریان سازی ویدئو
  • روش های کنترل نرخ جریان ویدئو
  • کنترل نرخ جریان ویدئو به ابتکار فرستنده
  • تخمین پهنای باند قابل دسترس جریان ویدئو با روش مبتنی بر کاوش
  • تخمین پهنای باند قابل دسترس جریان ویدئو با روش مبتنی بر مدل
  • کنترل نرخ جریان ویدئو به ابتکار گیرنده
  • تغییرات  تاخیردر جریان سازی ویدئو در اینترنت
  • راه حل مشکل تغییرات تاخیر
  • کنترل خطا در جریان سازی ویدئو
  • کنترل خطا به روش FEC
  • کنترل خطا از طریق ارسال مجدد
  • کد کردن مقاوم در مقابل خطای ویدئو
  • کدینگ مقاوم در مقابل خطا ویدئو به روش چند توصیفی MDC
  • پوشش خطا
  • پروتکل هایی برای جریان سازی ویدئو در اینترنت
  • مراجع و منابع

فرمت فایل pdf می باشد


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جریان سازی ویدئو در وب – مهندسی کامپیوتر

پایان نامه عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها – مهندسی کامپیوتر

اختصاصی از رزفایل پایان نامه عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها – مهندسی کامپیوتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات :

 

امروزه گسترش فعالیتهای بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات وسیع تکنولوژیک در محیط سازمانها باعث گردیده که آنها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و تغییرات سریع بدون داشتن اطلاعات امکان پذیر نیست، در نتیجه اطلاعات که به عنوان یک منبع بسیار پر ارزش در کنار سایر عوامل موثر در هر سازمان مطرح است. وجود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه از ضروریات حرکت به سمت کسب و کار الکترونیک و رقابت بوده و استفاده از فن آوری اطلاعات (IT) و سیستم های اطلاعاتی (IS) برای کلید سازمانها و شرکتها ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد….

 

فهرست مطالب :
* عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها
* کلید واژه ها
* فن آوری اطلاعات
* سیستم های اطلاعاتی
* موفقیت پروژه
* مدیریت پروژه
* مقدمه
* تقسیم بندی انواع پروژه های (IT)
* پروژه های ساده
* پروژه های فازی یا مبهم
* پروژه های قطعی
* پروژه های اضطراری
* انواع شکست پروژه های (IS)
* محیط و دامنه شکست پروژه های (IS)
* برخی علل اصلی شکست پروژه های (IS)
* عوامل شکست پروژه های (IT)
* عوامل شکست پروژه
* عوامل شکست مدیریت پروژه
* عوامل شکست پروژه ها
* عوامل اصلی شکست مدیریت پروژه
* عوامل موفقیت پروژه های IT
* مدیریت خواسته ها
* برنامه ریزی پروژه
* فرایندها
* مدیریت منافع
* افراد
* آزمایش
* مطالعات موردی
* سیستم رایانه ای ارسال آمبولانس لندن
* منطق یک سیستم جدید
* مقاصد و اهداف سیستم جدید
* راه اندازی پروژه
* مدیریت پروژه
* توسعه سیستم
* فرهنگ سازمانی و تغییر سازمانی
* آزمایش سیستم و به کارگیری آن
* پیاده سازی
* پیاده سازی کامل سیستم
* علل شکست پروژه LAS
* سودای رهبری
* مدیریت ریسک نامناسب
* تضمین کیفیت نا مناسب
* مدیریت پروژه نامناسب
* منابع مورد استفاده..

 

 پایان نامه مذکور با فرمت Word  ارائه شده است.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها – مهندسی کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی مهندسی ساخت و تولید - آموزش نرم افزار PowerMill

اختصاصی از رزفایل پایان نامه کارشناسی مهندسی ساخت و تولید - آموزش نرم افزار PowerMill دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی مهندسی ساخت و تولید - آموزش نرم افزار PowerMill


پایان نامه کارشناسی مهندسی ساخت و تولید - آموزش نرم افزار PowerMill

 

 

 

 

 

امروزه نرم افزارهای زیادی جهت ماشینکاری قطعات در صنعت استفاده می شود که در ابتدا از این نر م افزارها به صورت دستی (Manual) استفاده می شد ولی با به وجود آمدن CAD & CAM تا حد زیادی از اتلاف وقت جهت ماشینکاری جلوگیری شده است. ماشین های ابزار کنترل عددی کامپیوتری (CNC) به طور فزاینده ای در صنایع براده برداری وارد می شوند. تکنولوژی های CNC حتی در تیراژهای کم هم تولید را اقتصادی می کنند. دقت تکراری بالا، کوتاه شدن مدت زمان فرعی و نیاز کم به ابزارها از دیگر دلایل تولید با CNC است.

در واقع این پایان نامه به طور قابل فهمی اصول نحوه کار و تکنیک وارد کردن اطلاعات CNC را بیان می نماید. ماشین های کنترل عددی کامپیوتری (CNC) به واسطه حافظه ها و میکرو پروسسورهای جدید و پرقدرت و نیز مناسب از نظر قیمت توسعه سریع پشتیبانی کامپیوتری در کنترل ها انجام گرفته است. در واقع اختلاف های اساسی در به کارگیری ماشین ها وجود دارد که این ماشین ها دو دسته می باشند:

1- دستی 2- کامپیوتری. که اختلاف های زیادی بین این دو وجود ندارد. در بیشتر حرکات دستگاه جهت پیشروی و غیره توسط نیروی کارگر انجام می گیرد و از نظر دقت ابعادی و تلرانس تقریباً بالا نیستند اما در کامپیوتری تمام حرکات توسط فرمان کامپیوتر به دستگاه صورت گرفته و دارای دقت های بالایی هستند. از تفاوت های دیگر آن save کردن برنامه می باشد...

پایان نامه مورد نظر مشتمل بر سه فصل، 66 صفحه، تایپ شده، به همراه تصاویر رنگی محیط و دستورات نرم افزار Powe Mill، با فرمت word جهت دانلود قرار داده شده تا به راحتی کاربر بتواند آن را به میل خود در صورت نیاز ویرایش نماید و فصل بندی پایان نامه به ترتیب زیر می باشد:

فصل اول: آشنایی با نرم افزارهای CAM

فصل دوم: چگونگی کار با نرم افزار PowerMill

فصل سوم: نحوه ویرایش برنامه و اجرای آن بر روی دستگاه CNC

همچنین این پایان نامه می تواند یک منبع مناسب جهت علاقمندان به علم ماشینکاری به کمک کامپیوتر (CAM) با نرم افزار Power Mill باشد.

جهت خرید پایان نامه کارشناسی مهندسی ساخت و تولید - آموزش نرم افزار PowerMill به مبلغ فقط 3000 تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت و دانلود در پنجره زیر کلیک نمایید.

!!لطفا قبل از خرید از فرشگاه اینترنتی کتیا طراح برتر قیمت محصولات ما را با سایر فروشگاه ها و محصولات آن ها مقایسه نمایید!!

 

!!!تخفیف ویژه برای کاربران ویژه!!!

با خرید حداقل 10000 (ده هزارتومان) از محصولات فروشگاه اینترنتی کتیا طراح برتر برای شما کد تخفیف ارسال خواهد شد. با داشتن این کد از این پس می توانید سایر محصولات فروشگاه را با 20% تخفیف خریداری نمایید. کافی است پس از انجام 10000 تومان خرید موفق عبارت درخواست کد تخفیف و ایمیل که موقع خرید ثبت نمودید را به شماره موبایل 09365876274 ارسال نمایید. همکاران ما پس از بررسی درخواست، کد تخفیف را به شماره شما پیامک خواهند نمود.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی مهندسی ساخت و تولید - آموزش نرم افزار PowerMill

سمینار ارزیابی لرزه ای سازه های فلزی (مطالعه موردی) – مهندسی عمران

اختصاصی از رزفایل سمینار ارزیابی لرزه ای سازه های فلزی (مطالعه موردی) – مهندسی عمران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

کشور ایران بر روی کمربند زلزله آلپ-هیمالیا قرار دارد و در طی سالیان گذشته همواره در معرض زلزله های ویران کننده قرار داشته است. سهم ایران از زلزله های دنیا 17.6 درصد می باشد، که به علت عدم رعایت ساخت و سازی ایمن و با کیفیت ، تلفات و خسارات جانی و مالی فراوانی داشته ایم که می توان به زلزله های اخیر در استان کرمان از جمله منطقه بم در دی ماه 82 و منطقه زرند در اسفند ماه 83 اشاره کرد . گشودگی دریای سرخ و در نتیجه حرکت پهنه عربستان بسوی ایران و جابجایی بستر اقیانوس هند در نواحی عمان و حرکت به سمت شمال- شمال خاوری و حرکت دیگر صفحات لیتوسفری پیرامون ایران موجب آزاد شدن انرژی ناشی از تمرکز تنشها در راستای گسلهای فعال شده و شاهد زمین     لرزه های ویرانگر در سرزمین غزیزمان می باشیم. با توجه به وقوع زلزله های گذشته درمیابیم که هیچ نقطه ای از ایران مصون از امواج زمین لرزه نبوده است ، علاوه بر آثار تخریبی زلزله خطرات القایی متعدد دیگری مانند روانگرایی ، رانش و زمین لغزه سرزمین ما را تهدید می کند.شرایط طبیعی ایران و نحوه احداث بناهای کشور ایجاب می کند مسئله مصون سازی جامعه از هر لحاظ در مقابل آثار زلزله به طور جدی در دستور کار قرار گیرد . نابودی  سرمایه های ملی و انسانی بر اثر زلزله های مخرب لزوم توجه به مقاوم سازی ( یا به عبارتی صحیح تر بهسازی ) سازه های موجود در برابر زلزله اجتناب نا پذیر است.

بسیاری از ساختمانها و سازه های فلزی در ایران به علت بدی مصالح ، کیفیت بد جوشهای کارگاهی، نداشتن سیستم باربر جانبی مناسب و بدی کیفیت اجرا، مقاومت کافی در برابر تکانهای شدید زلزله را ندارند، بهمین خاطر خطر بروز خسارت مالی و جانی بسیار زیاد است .

با توجه به شرایط متفاوت اقلیمی و فرهنگی، مصالح در دسترس و  عوامل متعدد دیگر، ساخت و سازها در مناطق مختلف کشور متفاوت می باشد از این رو می بایست ساختمانهای هر منطقه به صورت مجزا مورد بازرسی فنی قرار گیرد. با تعیین میزان آسیب پذیری و شناخت میزان آسیب در رفع و برطرف کردن آنها با ارائه راه حلهای متفاوت در قالب شیوه های مختلف مقاوم سازی سازه های فلزی برای عوامل مختلف آسیب اقدام نمود. از اینروز در این سمینار به مطالعه موردی ارزیابی لرزه ای سازه های فلزی ساختمان درمانگاه ارتش در شیراز پرداخته ایم.


دانلود با لینک مستقیم


سمینار ارزیابی لرزه ای سازه های فلزی (مطالعه موردی) – مهندسی عمران