حجم فایل: 1.5 مگابایت
قیمت: 4,000 تومان
دانلود فایل(کلیک کنید)
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 5
این کار عمدتاً از طریق نرمافزارها، یا اینترنت، یا تلفیقی از این دو صورت میپذیرد. آموزش میتواند از سطوح ابتدایی تا دروس دانشگاهی و نیز آموزش فنون وابسته به کامپیوتر، زبان خارجی و ... را شامل گردد. از مهم ترین مزایای این شیوه میتوان دسترسی یکسان تعداد زیادی دانشآموز یا دانشجو به مطالب و امکانات مجازی (آزمایشگاه، فیلم و...) را نام برد. همچنین اگر e-learning به درستی و با ظرافت اجرا شود، امکان خلاقیتها و یافتههای ذهنی را به فراگیرنده میدهد.
آموزش الکترونیکی یا e-learning به طور خلاصه عبارت است از استفاده از IT «فناوری اطلاعات) در امر آموزش. این کار عمدتاً از طریق نرمافزارها، یا اینترنت، یا تلفیقی از این دو صورت میپذیرد. آموزش میتواند از سطوح ابتدایی تا دروس دانشگاهی و نیز آموزش فنون وابسته به کامپیوتر، زبان خارجی و ... را شامل گردد.
در حالت شوک الکتریکی، برق گرفتگی یا فرهگرفتگی، گذشتن جریان الکتریکی از تن آدم باعث دریافت درد یا آسیب دیدگی در تن میشود. اگر خوش بخت بوده باشید گستره فره گرفتگی به دریافت خارش یا لرزش بسنده میکند. اما زمانی که در حال کار کردن بر روی خطوط توان بالا هستیم، نشانهها فره گرفتگی میتوانند خیلی جدیتر باشند بگونهای که درد، کم ارزشترین آنها به شمار میآید.
شناسایی گذرگردش از تن به عاملهای گوناگونی مانند ولتاژ، گردش، زمان گذر گردش، راه گردش در تن, بسامد و... بستگی دارد. اما روی هم رفته آستانه شناسایی برای گردش DC، اگر از دست بگذرد بین ۵ تا ۱۰ میلی آمپر و برای گردش AC با فرکانس ۶۰ هرتز بین ۱ تا ۱۰ میلی آمپر است.
بررسی دانشی رخداد برق گرفتگی:
چرخه الکتریکی از یک سرچشمه توان، راه گذر، بار الکتریکی و توانگیر تشکیل شده. راه گذر گردش از یک منبع تغذیه آغاز و به زمین پایان میگیرد. همیشه الکتریسیته یا گردش الکتریکی، کوتاه ترین راه را برای رسیدن به زمین پیدا میکند. از آنجا که ۷۰ درصد تن ما را آب تشکیل داده و آب رسانای بسیار خوبی برای گذر گردش الکتریکی میباشد پس هنگامی که انگشت ما با یک چرخه تماس دار تماس پیدا میکند یعنی کوتاه ترین راه برای گذر گردش پیدا شده است.
آثار برق گرفتگی:
عبور جریان الکتریکی از بافتهای زنده با توجه به جریان عبوری، نوع برق گرفتگی، مدت زمان برق گرفتگی و... میتواند آثار مختلفی را در پی داشته باشد و عمق آثار نیز با توجه به هر کدام از عوامل، متفاوت خواهد بود.
شامل 19 صفحه Word
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 41
کنترل باد یا جریان هوا
جریانهای باد تاثیر مستقیم بر میزان تحمل درجه حرارت و رطوبت محیط زیست انسان دارد. نسیمی ملایم در روزهای گرم و مرطوب تابستانی لذتبخش است، ولی بادهای شدید و دائمی محیط نامطلوب ایجاد میکند. قرنهاست که از گیاهان برای کاستن شدت (بادشکن) باد استفاده میشود. میزان کاهش و تغییر جهت باد، بستگی به ارتفاع و تراکم و فرم و پهنای گیاهان کشت شده دارد، ولی ارتفاع گیاه مهمترین عامل تعیین کننده میزان حفاظت است.
استفاده از گیاهان و ایجاد بادشکن
با استفاده از گیاهان با ارتفاع ومکان متفاوت میتوان تشعشع نور خورشید را در طول مدت روز و یا تابش نور چراغها را در شب کنترل نمود.
با کشت درختان در مکان مناسب، از انعکاس این نور زننده به چشم ناظر ممانعت میشود.
تابش آفتاب بر پنجره
پنجرهها که ساختمان در تغییر دمای هوای داخلی آن تاثیر فراوانی دارند، مخصوصاً وقتی آفتاب به طور مستقیم به داخل بتابد، اثر حرارتی پنجره خیلی بیشتر از دیوارها بوده و فضاب داخلی بلافاصله پس از دریافت تابیش مستقیم آفتاب گرم میشود. در صورتی که ساختمان از مصالح ساختمانی سبک ساخته شده باشد، این افزایش گرما بیشتر محوس خواهد بود.
یکی از ویژگیهای معماری مدرن، استفاده زیاد از سطوح شیشهای در ساختمان است. این موضوع و همچنین استفاده روزافزون از مصالح ساختمانی سبک، باعث گردیده تغییر قابل ملاحظهای در رابطه بین وضعیت هوای داخلی یک ساختمان و هوای محیط اطرافش بوجود آمده و در تابستان گرمای بیش از حد در فضای داخلی اکثر ساختمانها حتی در مناطق معتدل و سرد ایجاد شود. مقدار اشعهای که بهطور مستقیم از شیشه عبور مینماید، به زاویه برخورد اشعه به سطح شیشه بستگی دارد. هرچه این زاویه از 45 درجه بیشتر شود، مقدار اشعه عبور یافته از شیشه کاهش مییابد و وقتی زاویه برخورد از 60 درجه بیشتر باشد، کاهش زیادی در مقدار اشعه عبور کرده از شیشه رویی داده میشود و مقدار اشعه منعکس شده از سطح شیشه افزایش مییابد.
تاثیر جهت پنجره
تاثیر جهت پنجره در دمای هوای داخلی یک اطاق به مقدار زیادی به وضعیت تهویه طبیعی در آن اطاق و وضعیت سایهبان بستگی دارد.
موقعیت پنجره و تاثیر آن در وضعیت تهویع طبیعی
موقعیت پنجره نسبت به جهت وزن باد تاثیر قابل ملاحظهای در وضعیت تهویه طبیعی در داخل یک اتاق میگذارد. اصل برای ایجاد یک تهویه موثر و قابل استفاده، این است که قسمتهای بازشو در دو سمت رو به باد و پشت به باد قرار داشته باشد. نتیجه آزمایشات و مشاهدات نشان داد که بدون تغییر تمام نقاط اتاق تحت تاثیر جریان هوا قرار گرفته و باد با یک حرکت دایرهای شکل در طول دیوارها و گوشههای اتاق به جریان میافتد. در صورتی که پنجرههای اتاقی در دیوارهای مجاور هم قرار داشته باشد، وضعیت تهویه طبیعی، زمان مطلوب خواهد بود که جهت وزش باد عمود بر سطح پنجره رو به باد باشد.
مشخصات اقلیمی گرگان
معدل
سال
درجه حرارت هوا
رطوبت نسبی
دی
5/12
4/3
8/7
79
64
5/71
بهمن
5/13
2/4
9
79
62
5/70
اسفند
1/15
1/6
7/10
5/82
65
75/73
فروردین
4/20
4/10
4/15
80
63
5/71
اردیبهشت
4/27
9/15
7/21
5/77
53
25/45
خرداد
1/31
8/19
5/25
75
50
5/42
تیر
5/32
5/22
6/27
76
52
64
مرداد
9/32
5/22
7/27
76
52
64
شهریور
6/29
3/19
5/24
77
55
66
مهر
7/24
1/14
4/19
81
5/57
25/69
آبان
6/19
7/8
8/13
5/81
60
75/70
آذر
2/14
2/5
8/9
79
64
5/71
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 17
Windows xp
جلوههای ویژوال و بصری ویندوز XP علیرغم ظاهر چشم نواز، باعث کاهش سرعت کامپیوتر میشوند. اما میشه با یک سری تغییرات جزیی در کادر Performance Options باعث بهبود عملکرد کلی سیستم شد. در اینجا راهنماییهای Greg Shultz از مجله اینترنتی TechRepublic را به صورت نه چندان خلاصه مرور میکنیم:
حالا اصلا Performance Options چی هست مگه؟
این گزینهها در واقع تنظیماتی هستند که در لابهلای ویژگیهای سیستمی ویندوز Xp مخفیاند. در واقع مجموعهای از گزینهها که به کاربر اجازه ایجاد هماهنگی بیشتر در عملکرد کلی سیستمعامل و در نتیجه عکسالعمل سریعتر سیستمعامل نسبت به برنامههای مختلف را میدهند. با انتخاب این گزینهها میتوانید اصلاحات مورد نظرتان را در Processor Scheduling و Memory Usage و Virtual Memory به وجود بیاورید. (توضیح مربوط به هر یک را در ادامه میخوانیم)
برای دستیابی به Performance Options ابتدا به Control Panel رفته و بر روی آیکن System کلیک کنید. حال برگه Advanced و در Perfomance Panel روی دکمه Setting کلیک کنید. (تصویر Performance Options رو در زیر رویت کنید)
همونجوری که میبینید اولین برگه در Performance Options همون جلوههای ویژوال سیستم شماست. ( Visual Effect ) جایی که میتونید ظاهر ویندوز XP رو تغییر بدید یا اصلاح کنید. اگر به روی برگه Advancd کلیک کنید، همونطوری که در تصویر 2 میبینید، یه سری تنظیمات اضافی در مورد Precessor Scheduling و Memory Usage و همین طور Virtual Memory وجود داره که با اصلاح اونها میتونید عملکرد کلی رو بهتر کنید
همونطوری که احتمالا متوجه شدید، ویندوز XP به صورت پیشفرض اغلب این جلوههای تجملی مثل منوهایی که فِید ( Fade ) میشن یا سایه ها ( Shadows ) رو فعال میکنه. این کار باعث نقص در عملکرد میشه. وقتی یکی از برنامههایی که در ویندوز XP اجرا میکنید، گیر کنه مشکل ایجاد شده غالبا به خاطر بار اضافی این جلوههاست. خوشبختانه در برگه Vis. Eff. راههای متعددی برای استفاده از اونها قرار داده شده.
در اغلب سیستمهای تحت XP تنظیم پیش فرض اینه: Let Windows Choose what's best for my computer. با این گزینه خود ویندوز تعیین میکنه که کدام باشه و کدام نباشه و معمولا هم همه گزینهها رو فعال میکنه. (چون خیلی باهوشه کلا ...) ولی هر چی برای ویندوز خوبه که برای نرمافزارهای نصب شده روی ویندوز خوب نیست. انتخاب Adjust for Best Performance تمام تیک ها رو برمیداره، در نتیجه تمام جلوهها غیر فعال میشن. ممکنه که این راه زیادهروی به نظر بیاد ولی بعضی وقتها تنها راه برای نجاته. ولی در صورت تمایل میتونید گزینه Custom رو انتخاب کنید که به شما اجازه انتخاب به دلخواه رو میده.
یک راه دیگه
همچنین میتونید از برگه Advanced در کادر Display Properties ، با کلیک روی دکمه Effects به شکلی مختصر این جلوهها رو ببینید و اصلاح کنید.
Processor Scheduling
همونطوری که در تصویر 2 دیدید، دو گزینه برای اختصاص توان CPU در XP وجود داره که به طور پیش فرض روی Programs تنظیمه. یعنی بخش اعظم توان پردازشگر به وظایف و برنامههایی اختصاص پیدا میکنه که در حال اجرا هستند و در صحنه حاضر. ( Foreground ) در واقع اینها توزیع زمانی توان پردازشگر رو در XP طوری تنظیم میکنند که بخش بیشتری به برنامههای Foreground اختصاص پیدا میکنه تا Background.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 56
عملکرد فولاد و اجزای آن تحت بارهای دینامیکی
1-1- مقدمه
قبل از شروع بحث در مورد طراحی ساختاری بارهای دینامیکی بهتر آن است که در ابتدا، آگاهی خواننده را در مورد خواص مواد به کار رفته محک زده و سطح دانش او را بالا ببریم. این فصل با ویژگیهای فیزیکی فولاد و اجزای ساختاری آن در ارتباط و اولین نکته این است که ویژگیهای این مواد به گونهای است که بار و در نهایت قدرت پایداری را فراهم میکند و بارهای کاربردی را در مقابل بارهای ساکن قرار میدهد. نکته دوم ظرفیت نهایی اجزای ساختاری مثل تیر آهن و ستون ها است. و نکته آخر قدرت پایداری واحدی است که در طراحی دینامیکی محدود نمی باشد، به هر حال تعداد زیادی از مسائل در فصل بعدی بحث میشوند که به جای فشارهای معمولی بر پایه قدرت پایداری نقطه اوج میباشند، به همین دلیل در نهایت اثرات آن در فولاد ساختاری به طور خلاصه بحث شده و بهتر آن است که این موضوع را در طول فصل توضیح دهیم. باید متذکر شد که در هیچ نقطهای در این فصل عامل امنیتی در محاسبات قدرت پایداری وجود ندارد و فرض شده است که عامل امنیتی در طراحی بارها گنجانده شده باشد.
2-1- ویژگیهای طراحی
قبل از در نظر گرفتن ویژگیهای دینامیکی ویژگیهای ساکن فولاد هم در نظر گرفته میشود. این فصل محدود به فولاد در ساختار کربن است که توسط ASTM طراحی شده است. شکل 1-1 نشان دهنده منحنی فشار بر این فولاد است. برخی از نقاط مهم روی شکل مشخص شده اند. فشار نقطه بالایی توسط Fuy مشخص شده است. بالای این نقطه منحنی فشار خط راست و نمونه کشسانی مقداری در حدود 30000000psi است. ماورای این نقطه، فشار کاهش مییابد. فشار نقطه پایین Fly است. منحنی در اصل تا بالای این نقطه افقی میباشد که فشار شروع میشود. محدودیت در نقطه آخر با ey مشخص شده است. و در حدود 15 تا 20 است، که محدود تر از زمان مرز کشسانی ey میباشد. در برخی از طراحی ها به ویژه طرح جریان باد، بهتر آن است که تغییر شکل ساختاری صورت گیرد و ساختار از لحاظ پلاستیکی خراب میشود و این امکان فراهم میشود که انرژی بیشتری توسط بارگیری دینامیکی جذب شود. میزان تغییر شکل پلاستیک بستگی به عملکرد ساختار دارد، اگر ساختار در برابر این بار فقط یکبار مقاومت کند، طرح ممکن است تغییر شکل را در بالای اتصال مجاز بداند. به عبارت دیگر بار چندین بار تکرار میشود و مقدار اندکی تغییر شکل مجاز است.
در طراحی به منظور تغییر شکل پلاستیک راحت تر آن است که منحنی مرز فشار را در شکل 2-1 تشخیص دهیم. در این شکل نقطه بالایی نادیده گرفته شده است و از اثر سفت شدن هم چشم پوشی شده است. تقریب آخری احتمالا به خاطر آن است که در بیشتر موارد تغییر شکل پلاستیک در گستره سفت شدن است و از لحاظ شکل تغییر شکل بیشتری محسوس میشود. همه محاسبات طراحی در فصل بعدی بر اساس این منحنی مرز فشار است.
طرح ساکن برای فولاد ساختار معمولا بر اساس فشار psi 33000 است، ولی مهم آن است که متذکر شویم، بنا به دلائل عملی، تفاوت زیادی در این مقدار وجود دارد. شکل 3-1 نشان دهنده نتایج تقریبا 4000 میلیون تست و نشان دهنده 3300 تن فولاد است. این آزمایشات مطابق با استاندارد ASTM انجام شده اند. منحنی توزیع نشان دهنده گسترش مهمی در نقاط و اعضای غلت زده است. بیشترین فشار، 82 درصد بزرگتر از کمترین مقدار است. مقدار متوسط آن psi 40000 است.
این مقادیر فشارهای نقطه بالایی هستند که معمولا در حدود 5 درصد بالاتر از فشارهای نقطه پایین میباشند. کاهش فشار متوسط در نقطه بالایی، 5 تا 38 درصد است. که این مقدار ممکن است به طور قابل توجهی برای کشش یا تراکم در طرح پلاستیک استفاده شود. این شدت فشار باید در طول تغییر شکل حفظ شود.
برای امنیت در طراحی ممکن است بهتر آن باشد که از مقدار نقطه پایینی استفاده شود که در بالا هم بدان اشاره شد. این تصمیم گیری برای طراح مفید تر است. قدرت پایداری نهایی در همان تستها بدست آمده و 66300 است. این فشار به طور طبیعی برای طراحی استفاده نمی شود، چون شامل محدودیت زیادی است. فشار کششی فولاد ساختاری در حدود 55 درصد است. مقدار میانی آن psi21000 میباشد.
3-1- خواص دینامیکی
شکل 4-1 نشان دهنده اثر میزان محدودیت روی فشار برای فولاد 7A است. این اطلاعات بر اساس تعداد محدودی از آزمایشات میباشند و در عمل نباید به آنها توجه کرد. همان طوری که میزان نیروی کششی افزایش مییابد. اثرات زیر ممکن است دیده شود:
فشار بار با مقدار دینامیک افزایش مییابد.
نیروی کششی بار افزایش مییابد.
نمونههای کشسانی در حوزه کشسان ثابت است.
نیروی کششی در جای که نیرو سخت میشود افزایش مییابد.
قدرت پایداری نهایی تا اندکی افزایش مییابد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
برخی از عناصر
فضاهای ورودی طراحی شده بسیاری از بناهای بزرگ و متوسط علاوه بر فضاهای نامبرده، دارای عناصر متعددی هستند که در این بخش به صورت اجمالی به بعضی از آن ها اشاره می شود.
در
در ورودی یکی از عناصر مهم فضای ورودی به شمار می آید که کارکرد اصلی آن کنترل ارتباط میان فضای درونی بنا و فضای بیرون از آن است. ابعاد و تناسبات در ورودی هر بنا با نوع و کارکرد آن بنا متناسب است. البته برخی از مساجد نخستین، از جمله مسجد مدینه در ابتدا فاقد در ورودی بودند و فضای ورودی در آن ها تنها شامل یک درگاه می شد. ناصر خسرو قبادیانی (قرن پنجم هجری) درباره ورودی های مسجدالحرام چنین گفته است: (مسجد حرام را هیجده در است، همه به طاق ها ساخته اند بر سر ستون های رخام، و بر هیچ کدام دری ننشانده اند که فراز توان کرد)
جنس در ورودی عموما از چوب و شکل بیشتر آن ها مستطیل بود استفاده از درهایی که شکل آن ها مستطیل نبود، بیشتر از دوره قاجار معمول شد. اهمیت در ورودی بعضی از فضاهای مذهبی یا عمومی چنان زیاد بود که سطح روی آن ها را با گره سازی، منبت کاری تذهیب، نقاشی، میناکاری یا کتیبه نگاری مزین می کردند.
کوبه و حلقه
کوبه هایی بر روی درها نصب می کردند که در ساده ترین شکل، کارکرد آن اطلاع رسانی بود. روی در ورودی خانه ها دو درکوب فلزی نصب می کردند. هر کوبه روی یک لته در قرار می گرفت یکی از آن ها را که چکش می نامیدند، صدای تم تولید می کرد و دیگری را که معمولا حلقه می نامیدند صدای زیر ایجاد می کرد. چکش در مواردی مورد استفاده قرار می گرفت که مراجعه کننده مرد بود و در هنگامی که مراجعه کننده زن بود از حلقه استفاده می کرد. به این ترتیب ساکنان خانه از جنسیت مراجعه کننده مطلع می شدند و خود را آماده می کردند.
کوبه در ورودی بعضی از بناهای بزرگ و مهم، از جمله خانه های بزرگ و اعیان نشین را با طرح های بسیار زیبا متنوع و پر کار چنان می آراستند که بعضی از آن ها را می توان از آثار هنری ارزشمند این مرز و بوم به شمار آورد.
در برخی از دوره های و نیز در بعضی از شهرها چکش را بر روی لنگه راست و حلقه را بر روی لنگه چپ در ورودی نصب می کردند. در مواردی نیز چکش را روی لنگه چپ و حلقه را در روی لنگه راست نصب می کردند. در برخی از موارد منحصرا از واژه کوبه برای نامیدن چکش استفاده می کرده اند.
آستانه
بخشی از چهارچوب در که در پایین چهارچوب قرار دارد، آستانه نامیده می شود. آستانه برخی از درهای را اندکی بلند می ساختند تا تمایز بین دو فضا به بهترین شکل صورت پذیرد و افراد در هنگام انتقال از فضایی به فضای دیگر به تأنی رفتار نمایند. در برخی از دوره ها آستانه معدودی از بناها از چنان اهمیتی برخوردار می شد که افراد در هنگام ورود کاخ عالی قاپو در اصفهان در دوره صفویه چنان اهمیت یافته بود که برخی از مردم آن را می بوسیدند و کسی حق نداشت پای خود را روی آن بگذارد و اگر شخصی مرتکب این کار می شد او را به شدت تنبیه می کردند. کمپفر درباره آستانه عالی قاپو، چنین گفته است: (عالی قاپو دارای آستانه ایست از مرمر که در تکریم و اجلال پادشاه سهم عمده ای دارد. عابرینی که می خواهند بدون شرفیایی به خدمت شاه به وی عرض ادب و احترام کنند در اینجا به زمین می افتند و این آستانه را می بوسند. به این دلیل تمام واردین دقت تمام مبذول می دارند که سهوا با کف کفش خود این آستانه را ملوث نکنند و در غیر این صورت از نگهبانان کتک جانانه ای می خورند.
سکو
سکو عنصری است که عموما به صورت زوج در دو سوی پیش طاق بسیاری از نمونه های متعلق به هر یک از انواع بناهای سنتی ساخته می شده است. از این عنصر برای نشستن در جلوی یک بنا در هنگام انتظار شخصی یا برای رفع خستگی استفاده می کردند. هم چنین بسیاری از افراد برای گذران بخشی از اوقات فراغت خود بر روی این سکوها می نشستند و به گفتگو مشغول می شدند.
سکوهای واقع در فضای ورودی واحدهای مسکونی بیش از سایر فضاهای ورودی از چنین کارکردی برخوردار بودند. در برخی از شهرها این سکوها را (خواجه نشین) می نامیدند.
علاوه بر این در پیرامون هشتی بعضی از فضاهای ورودی نیز سکوهایی وجود داشت که کمابیش دارای کارکردهای سکوهای پیش طاق ورودی بودند. جنس بیشتر سکوها به خصوص سکوهای فضاهای بزرگ و مهم از سنگ بود و تنها در برخی بناهای کوچک و کم اهمیت و از جمله در بعضی از خانه ها آجر به کار می رفت. این عنصر در فضاهای ورودی بناهای جدید حذف شده است.
سر در
بخشی از سطح فضای ورودی که در بالای در ورودی قرار داشت، سر در نامیده می شود. این سطح را در انواع فضاهای ورودی به خصوص فضاهای ورودی بناهای نسبتا بزرگ تزیین می کردند. کمابیش می توان گفت که معمولا سطح سر در هر فضای ورودی مزین ترین سطح از نمای خارجی هر بنا بوده است. در تزیین این سطح از انواع آجر کاری، کاشیکاری، مقرنس، و گچبری استفاده می کرده اند. در برخی موارد نام استاد معمار یک بنا را در کتیبه سر در می نوشتند چنان که نام استاد علی اکبر اصفهانی در کتیبه سر در مسجد شاه اصفهان ذکر شده است.
در و پنجره در معماری ایران
در میان صنایع و هنرهای وابسته به معماری درودگری و آهنگری نقش عمدهای بر عهده دارند. طبیعی است که هر بنا پس از پایان یافتن کار ساختمان، نخست به در و پنجره نیاز دارد. شاید کهنترین مدارک و نمونههای در و پنجره در معماری ایران را بتوان در نقش قلعههای مادی در آثار دور شاروقین یافت، که در همه آنها دروازههایی نموده شده که دارای در دولته است، که به اغلب احتمال از چوب ساخته و روی آن آهنکوب میشده است. چنان که بعدها نیز نظیر آن را در همه دروازهها میبینیم.
در روی جامهای ساسانی نقش چند بنا که بعضی از آنها به معبد و بعضی دیگر به دژ میماند نظیر دروازههای مادی را میبینیم با این تفاوت که لنگههای آن تبدیل به مستطیل شده و هلالی و نالی بالای آن با نقش خورشید پر شده است. و این قسمت تقریبا در کلیه ادوار معماری ایران معمول بوده است. چنان که هنوز هم هلالی بالای در و پنجره را خورشیدی میگویند. متأسفانه از روزگار هخامنشیان و ساسانیان،
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 96
فهرست
1 فصل 1 : مقدمه
1 1-1 انسان و کامپیوتر1
4 1-2 ساختار مغز
7 1-2-1 یادگیری در سیستمهای بیولوژیک
7 1-3 تفاوت ها
10 فصل 2 : نگرش کلی به شبکه های عصبی مصنوعی
10 2-1 تعریف شبکه های عصبی
11 2-2 مفاهیم اساسی شبکه های عصبی
13 2-3 معرفی اصطلاحات و علائم قراردادی
15 2-4 کاربردهای محاسبات عصبی
16 2-5 کاربردهای نمونه شبکه های عصبی مصنوعی
17 2-6 فواید و معایب شبکه های عصبی مصنوعی
18 2-7 معیارهای مهندسی به منظور محاسبات عصبی
19 2-8 مراحل مهندسی سیستم ANN
21 2-9 توپولوژی شبکه و خصوصیات
22 فصل 3 : بازشناسی الگو
22 3-1 چشم انداز طرح شناسی
22 3-2 تعریف بازشناسی الگوها
23 3-3 بردارهای مشخصات و فضای مشخصات
24 3-4 توابع تشخیص دهنده یا ممیز
25 3-5 فنون طبقه بندی
25 3-6 روش طبقه بندی «نزدیکترین همسایه»
27 3-7 میزان های اندازه گیری فاصله
31 3-8 دستگاه های طبقه بندی خطی
38 فصل 4 : نرون پایه
38 4-1 مقدمه
38 4-2 مدل سازی نرون
42 4-3 فراگیری در نرونهای ساده
45 4-4 الگوریتم فراگیری پرسپترون
48 4-5 یک مثال ساده برای پرسپترون ساده.
61 قصل 5 : نرون چند لایه
61 1-5 مقدمه
63 2-5 مدل جدید
64 3-5 قاعده جدید فراگیری
65 5-4 الگوریتم پرسپترون چند لایه
67 5-5 بررسی مجدد مساله XOR
70 5-6 لیه های شبکه
71 5-7 معرفی چند شبکه
71 5-8 معرفی نمونه ای از توابع کلیدی
81 5-9 بررسی یک مثال عملی
فصل 1 : مقدمه
انسان ها از کامپیوترها باهوش ترند. چرا چنین گفته میشود؟
درست است که بعضی از اعمالی را که ما به سختی انجام می دهیم یک کامپیوتر به سرعت و به راحتی انجام می دهد ،مانند جمع چندصد عدد ، اما این مطلب باعث نمی شود که ما یک کامپیوتر را باهوشتر از انسان بدانیم چون این سیستم هرگز قادر نمی باشد که اعمالی را که نیاز یه استدلال دارد و یا حل آنها از طریق شهودی و حدس و گمان می باشد را به طور مطلوب انجام دهد. شاید بهتر است بگوییم آنهاموجودات منطقی ای هستند و تنها اعمال منطقی را به خوبی انجام می دهند.
مسئله دیگر شاید این باشد که یک کامپیوتر می تواند بعضی کارها را که ما در مدت زمان قابل ملاحظه ای انجام می دهیم را در زمان بسیار کوتاه تری انجام می دهد.ویا بعضی از اطلاعات را پس از گذشت ماه ها ویا سالها به خاطر می آورد .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
فـهـرسـت مـطـالـب
پیاده کردن نقشه
بتن مگر
قالب بندی فنداسیون
آرماتوربندی
علت استفاده از فولاد و میل گرد در ساختمان ها و پی
نحوه آرماتوربندی
خم کردن آرماتور
بتن ریزی فنداسیون
نحوه درست کردن ستون های فلزی
اتصال ستون ها به فنداسیون
عایق کاری ستون ها و تیرها
سقف
پـیـاده کـردن نـقـشـه:
هدف از پیاده کردن نقشه به معنی انـتـقـال نقشه ساختمان از روی کاغذ بر روی زمین با ابعاد اصلی می باشد. بطوریکه محل دقیق پی ها و ستون هـا و ابعاد آنها روی زمین مشخص گردد. در موقع پیاده کردن نقشه از نقشه ی پی کنی استفاده می شـود. بـرای نقشه ی ساختمان هـای مهم معمولا از دوربین نقشـه بـرداری استفاده می شـود. برای نقشه ی ساختمان های کوچک و معمولی از مـتـر و ریسمان کـار استفاده می شـود .
کــارگــران بـا حـضـور مهندس نـاظـر بـه پیاده کـردن دقیق نقشه فنداسیون اقـدام کـردنـد. بـه گـونـه ای که به وسیله ی متر، ریسمان کار و گچ کاملا ابعاد فنداسیون را مشخص کرده و آن را در زمین پیاده کـردنـد.
بـتـن مگــر:
بتن مـگـر کـه بـه آن بـتـن لاغر نـیـز می گـویند اولین قـشر پی سـازی می بـاشد. مقدار سیمان در بتن مگر حدود 100 الی150kg/m3 است . بتن مگر معمولا به دو دلیل مورد استفاده قرار می گـیـرد:
1 - برای جلو گیری از تماس مستقیم بتن اصلی فنداسیون با خاک.
2 - برای رگلاژ کف فنداسیون و ایجاد سطحی صاف برای ادامه پی سازی.
کـارگـران پـس از ساختن بـتـن مگر، آن را در جـاهـای مشخص شـده بــه ضخامت حدود 10 سانتی متر ریخته و سطح روی آن را بـا ماله تقریباً صاف کردند .
کارگران پس از ریختن بتن مگر و گذشت حدود 3 الی 4 ساعت به آب دادن مختصر و سطحی آن پرداختند. لازم به ذکر است که در هنگام ریختن بتن مگـر حدوداً از هر طرف هفت تا ده سانتیمتر بیشتر از ضـخـامـت فنداسیون بتن ریزی کردیم. که البته این کار برای سهولت در اجرای قالب بندی و کفراژبندی بود.
قـالـب بـنـدی فنداسیون:
قـالـب بندی معمولا بـه چـنـد صورت می تواند صورت گیرد. یـا به صورت فلزی یا به صورت چوبی و یا بـه صورت آجری .
در کارگاه مورد نـظـر از قالب آجری استفاده شد که ذیلاً به آن اشاره می کنم :
کارگـران ابعاد فنداسیون را کاملا مشخص کرده بـه وسیله ریسمان کار جدا کرده سپس به ساختن قالب آجری فنداسیون با ارتفاع مشخص پرداختند.
پس از ساختن قالب بندی فنداسیون کار کاملا آماده تحویل به گروه آرماتوربند برای اجرای شبکه مش و آرماتور بندی پی بود.
پس از تهیه میل گرد بـا شماره هـای مشخص کار را تحویل گروه آرماتوربند شد.
آرماتوربندی:
کار گروه آرماتوربند به سرعت انجام می شد البته در این هنگام چاله های بین شناژ بندی فنداسیون را از خاکی که از خاک برداری رمپ توسط کارگران باقی مانده بود پـر کردند تا در هنگام بتن ریزی ، پشت قالب آجری که در واقع یک تیغه ی پنج سانتیمتری بود پر بـاشـد تـا در واقع تاب و تحمل وزن بتن را داشته باشد و از تخریب آن جلوگیری گردد.
گـروه آرماتوربـنـد کـاملا طبق نقشـه مشغـول بـه بریـدن ، انـدازه کـردن و ساختن شبکه آرماتور و مش بندی فنداسیون شـدنـد. در این مدت همواره یک کارگـر مشغول تهیه ی خاموت هـا و تـنگ هـا بـه تعداد و اندازه های مورد نیازبود.
علت استفاده از فولاد و میل گرد در ساختمان ها و پی:
بطور کلی ما از فولاد بکار رفته در بتن انتظار تاب و تحمل نیروهای کششی را داریم زیرا بتن به تنهایی دارای مقاومت فشاری بالا و قابل قبولی می باشد لیکن در مقابل نیروهای کششی ضعیف است. ما با استفاده از میلگرد در بتون سعی در بهبود این شرایط داریم.
نحوه ی آرماتوربندی:
فولادی را که در بتن استفاده می کنیم به صورت میل گرد می باشد و باید به صورت یک شبکه و کلاف یک پارچه در آورده شود تا بتواند به خوبی در مقابل نیروهای وارده از خود مقاومت نشان دهد . بـه این شبکه میل گرد و آرماتورهای بـه هم بافته شده حصیر می گویند.
میل گردها را معمولا با توجه به قطر آنها می خوانند مثلاً میل گرد 18، میل گردی است که قطر آن 18 میلیمتر می باشد .
لازم ذکر است با توجه به آئین نامه حداقل میل گردی که در ساختمانها مصرف می شـود نـمـره 6 می باشد.
البته قابل ذکر است که ساختمان ما فلزی می باشد و ما از میل گرد بیشتر در فنداسیون( پی ) و شناژها استفاده می کنیم.