فایلکو

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

فایلکو

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

دانلود مقاله مدیریت حافظه برای سیستم های چند رشته ای نرم افزار SDSM

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله مدیریت حافظه برای سیستم های چند رشته ای نرم افزار SDSM دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مدیریت حافظه برای سیستم های چند رشته ای نرم افزار SDSM


دانلود مقاله مدیریت حافظه برای سیستم های چند رشته ای نرم افزار SDSM

 

مشخصات این فایل
عنوان: مدیریت حافظه برای سیستم های چند رشته ای نرم افزار SDSM
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 30

این مقاله درمورد مدیریت حافظه برای سیستم های چند رشته ای نرم افزار SDSM می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله مدیریت حافظه برای سیستم های چند رشته ای نرم افزار SDSM می خوانید :

-4 فراخوانی سیستم چند شاخه ای
مجموع مقدار حافظه فیزیکی در سیستم دسته با اندازه دسته افزایش می یابد. با وجود این، اندازه فضای نشانی مجازی ثابت می شود و محدودیتی روی اندازه مسئله از کاربردها می گذارد. روشهای قبلی فضای نشانی مجاری قابل دسترسی برای کاربردها کاهش میدهد زیر عملکرد و تناسب سیستم فضای نشانی وجود دارد.
زمانیکه یک جریان از جریان کودک شاخه میگردد،  پردازش کودک تصویر اجرای پردازش والدین را به ارث میگذارد. خصوصاً ظرفیت فهرست صفحه جریان کودک از جریان والدین کپی می شود به جز ناحیه داده جائیکه سیاست کپی روی نوشته اعمال می‌شود. به هر حال، سیاست کپی روی نوشته به نواحی حافظه اشتراکی اعمال نمی شود. پردازش والدین را با عملکردهای اجرایی مجاز میگردانیم و پردازش کودک مکانیزم های سازگاری حافظه را اجرا می کند. بنابراین سیستم SDSM می تواند به طور موفق در حوزه حافظه اشتراکی روزآمد  در راه رشته ای این از طریق فضای نشانی پردازش کودک باشد.
به هر حال، این روش رکورد اضافی در نتیجه ارتباط و همامی بین پردازشهای والدین و کودک تجربه می کند. با وجود این ، این روش خیلی محل پذیر است و آن حتی تحت محیط کاری سخت مثل IBM Sp Night Hawk باقی می ماند.
5-    آزمایشات
ما چهار روش را در سیستم جریان زمان ParADE تکمیل کرده ایم. ما در ابتدا هزینه های عملکردهای اساسی را می بینیم و با عملکرد روشهایی با چندین عملکرد مقایسه کردیم.  آزمایشات ما روی سیستم IBM SP Night Hawk و دسته لینوکس اجرا شده بودند. سیستم IBM sp شامل نه تا از MHZ 375 از گره های PoWERS SMPبا 16 پردازشگرهای GB 16 حافظه اصل در گره است. دسته لینوکس شامل چهار نپیتوم دوتایی گره های III550 mHz SMP و چهار نپیتوم دو تایی گره های I I I 600 MHZ SMP هر گره MB 512 حافظه اصلی دارد و آن SMP روی هر گره جریان می یابد. ما کامپایلر (مترجم) GMU gcc را با اختیار –o2 برای دسته لینوکس و کامپایر XLC با اختیارات –o2-garoh =pwr3-qtune=pwe3-qmaxme=-1-qstrict برای سیستم IBM SP به کار بردیم.

1-5 معماری Par ADE چند رشته ای SDSM
پیکر بندی طرف چپ مطابق با سه روش نقشه برداری فایل است، سیستم V با حافظه اشتراکی IPC، فراخوانی سیستم mdupo در آغاز، سیستم به مقرن حافظه اشتراکی مجازی منقبض میگردد و مجوز دستیابی اش شروع میگردد. راه انداز SIGSEGV نقظه ورودی به سیستم SDSM از کاربرد است رشته خدمت رسان پیام ناهمگام در گره خانگی به درخواست صفحه کمک می کند. مورد طرف راست برای روش forko است برای ارتباط، والدین یک پایه گیری در رشته کاربردی بوجود می آورند و شاخه های پردازش کودک از رشته ای به نام خدمت رسان درخواست به درخواستهای کارانداز از والدین است. رشته عملی پیام کنترل به پردازش کودک از طریق پایه گیر می‌فرستند و منتظر پاسخ از پردازش کودک روی این پایه گیر هستیم. زمانیکه صفحه درخواست شده در کودک می رسد و خدمت رسان درخواست از رشته عملی و کاربردی به کار می افتد.
2-5 هزینه های عملکردهای اساسی
عملکردهایی در گروه بالا در مرحله ارزش دهی آغازین به کار برده می شوند و موردهای میانی در زمان گردش به کار برده می شدند و موردهای پایین در پایان به کار برده می شوند. ما متوسط زمان اجرایی را بعد از 100 اجرای برنامه های ریز نشانه معیار می گیریم. در سیستم IBMSP Night Hawk فراخوانی سیستم mpro tecto مجاز به تغییر مجاز دستیابی حوزه حافظه نمی گردیم که از طریق سیستم V با حافظه اشتراکی IPC اختصاص یافته می شوند، بنابراین حوزه های منطبق حذف می شوند. زمانیکه عملکردهای بالا برای بوجود آوردن مخزن حافظه اشتراکی به کار برده می شوند، زمان اجرای برای دستیابی حافظه بی نام خیلی گران است. تفاوت اصل بین نقشه برداری فایل و موردهای دیگر زمانی برای اختصاص واقعی حافظه است. در مورد نقشه برداری فایل، صفحه های فیزیکی در مرحله آغازین در شکل حافظه نها نگاهی میانگر یا برای افظه نها نگاهی صفحه اختصاص یافته می شوند به هر حال، تأخیر روشهای دیگر اختصاص دهی صفحه زمانیکه صفحه واقعاً به زمان جریان مرتبط می شود.
زمانیکه اندازه صفحه هر دوی سیستم اجرایی 4 کیلو بایت است و هزینه هایی برای دستیابی عملکردهای 4 کیلو بایت حافظه در زمان جریان مهم هستند. هزینه عملکرد memcpyo برای فایل نقشه برداری نشده نیست جزئی کمتر از روشهای دیگر است. به هر حال نتایجی با 64 حافظه مگابایت مختلف هستند. برای نقشه برداری فایل داری دستگاه IBM SP عملکرد کپی از زمان رکورد طولانی بالای نها نگاهی میانگر رنج می‌برد.
برای درک چگونگی این عملکردهای اساسی سیستم در زمان  جریان تحت تأثیر است،  ما رکورد واکنش صفحه را تجزیه می کنیم. برای اجتناب از اثر نها نگاهی، ما حافظه اشتراکی بزرگی را اختصاص می دهم و رکورد واکنشی صفحه را با تغییر نقاظ دستیابی در ناحیه حافظه اشتراکی می بینیم. برای اجرای کارانداز SIGSEGV و فرستادن درخواست صفحه به گره خانگی مستقل از روشها هستند. در مورد پروتکون اضافی، روش forko درباره دو بار رکورد طولانی تر از دیگران در نتیجه ارتباط درونی پردازش بین پردازشهای والدین و کودک تجربه می گردد. آمادگی صفحه و عوامل انتقالی صفحه وابسته به روشها هستند.

3-5 عملکرد اجرایی
ما عملکرد چهار روش را از طریق سنجش زمان اجرایی چندین برنامه مقایسه می کنیم. شالوده های CG,EP از سطح A از نشانه معیار NA s2.3 منطبق می شوند. شالوده CG سیستم خطی پراکنده غیر ساختاری را از طریق روش فردوج گرادیان (شیب) و شالوده  EP تجزیه گردیده و قابلیت عملکردهای نقطه شناور راهی سنجد. در این ضمن، دو عملکرد واقعی از برنامه های نمونه open Mp منطبق می شوند. برنامه Helmhpit2 (17) معادله موج را روی کاربرد منظم حلقه از روش Jacobi تکراری یا آسودگی بالا تجزیه می کند و برنامه MD شبیه سازی متحرکهای ساده مولکولی را در فضای واقعی مداوم تکمیل می سازد. ما برنامه های فورتنرن را به نسخه های C اتصال دادیم. ما زمان اجرای متوسطی را بعد از 10 عملکرد برنامه ها می گیریم. تنها نتایجی روی دسته لینیوکس ارائه می شوند زیرا سیستم V روش حافظه اشتراکی و فراخوانی سیستم mdupo نمی تواند در سیستم Sp تکمیل شود و روش نقشه برداری فایل زمان اجرایی طولانی را در نتیجه کپی حافظه بالای اضافی در محیط کاری اشتراکی آشکار می سازد.
برنامه های Helmhoitz ,CG حافظه اشتراکی بزرگی دارند و در حالیکه برنامه های MD,EP مورد کوچکی دارند. در مورد کاربردی که زمان اجرایی نسبتاً کوتاهی دارد، این هزینه بالای آغازین می تواند با عملکرد کلی انتقادی باشد به هر حال، عملکردهایی یا حافظه کوچک اشتراکی کمتر تحت نفوذ از طریق هزینه آغازین بدون توجه به روشها می باشند.
یک درخواست اساسی درباره مسئله روز آمد صفحه اتمی اینست که آن در کاربردهای واقعی جدی است. آن آشکار می سازد که مسئله صفحه ای مشترک است و آن وابسته به الگوی محاسبه، نه روی مقدار حافظه اشتراکی است.
با توجه به نرمال کلی اجرای، نقشه برداری فایل عملکرد بدتری از طریق تفاوت اجرای نشان می دهد که بسیار بزرگ نسبت برای درک عملکرد و نقشه برداری فایل، ما تعداد انتفاتهای بلوک را با تنها ترکیب گره ارائه می دهیم. در مرحله ارزش دهی آغازین، بالغ بر 15000 بلوک از دیست خوانا و بالغ بر 100000 بلوک در حال نوشتن روی دیسک هستند. به هر حال، تنها حدود 100 بلوک در حال نوشتن روی دیسک در زمان اجرا هستند. پدیده مشابه سازگاری بدون توجه به تعداد گره ها رخ می یابد. زمانیکه بخش از منبع CPU برای ارتباط دادن تعیین می شود با افزایش تعداد گره ها، و عملکردی با 8 گره که بدتر از چهار گره می شود. در مورد EP حافظه اشتراکی کمی وجود دارد، بنابراین روش نقشه برداری فایل روش ارزش دهی آغازین اضافی را تجربه نمی کند.
در مورد MD اندازه حافظه اشتراکی تنها حدود 1 مگابایت و هزینه آغازین تحت تأثیر عملکرد کلی است. زمان اجرای خالص از نقشه برداری فایل چند ثانیه بیشتر از دیگران است اما آن به سختی در شکل 14 قابل اشاره است در این ضمن، فلم هولتز مستلزم 32 مگابایت حافظه اشتراکی است اما هزینه آغازین روی محاسبه طولانی مستهلک می شود.

4-5 هزینه پیاده سازی (تحقق)
ما چهار روش را با واسطه های یکنواخت شده زیر محقق می گردانیم:
Create Globai Heap بوجود آوردن توده سراسری: فایل منظمی یا چندین سیستم V با بخشهای حافظه اشتراکی بوجود می آورد که شامل مخزن حافظه اشتراکی است.
init App Area فضای عملی نشانی را فراهم می آورد.
Init sys Area فضای عملی نشانی را فراهم می آورد.
همه مقدار مورد نیاز مشابه از رفرها برای تحقق است علیرغم تفاوت در مکانیزم های جزئی، در مسیر بوجود آوردن توده سراسری، نقشه برداری فایل، فایل را باز می کند و آن با صفر آغاز می گردد. روش سیستم V حافظه اشتراکی مجموعه هایی از بخشهای حافظه اشتراکی بر طبق حداکثر اندازه بخش بوجود می آورد. سیستم mmapo و shmato برای فراهم آوری فضای نشانی عملی به کار برده می شوند و فراخوانیهای سیستم mdupo, shmato, mmapo برای ساخت فضای سیستم نشانی به کار برده می شوند.
زمانیکه همه روشها به استثنای روش شاخه ای o در یک پردازش تحقق یافته می شوند، کاربرد و سیستم SDSM به ساختارهای داده مشابه تقسیم میگردد. در مورد روش شاخه ای o به هر حال همه ساختارهای داده اشتراکی بین والدین و کودک باید شناسایی شود و آنها باید در فضای اشتراکی سیستم تعریف شده قرار گرفته شود. علاوه بر این، زمانیکه کتابخانه MPI برای ارتباط درونی گره به کار برده می شوند، ارتباط باید به پردازش کودک مجزا شود زیرا بیشتر کتابخانه های MPI بر اساس نسخه 1 هستند که از خلق پردازش متحرک حمایت نمی کند.
....

بخشی از فهرست مطالب مقاله مدیریت حافظه برای سیستم های چند رشته ای نرم افزار SDSM

خلاصه
1-    مقدمه
2-    مسئله روز آمد صفحه اتمی
3-    سیستم ParADE
4-    چهار روش روزآمد صفحه اتمی
1-4 نقشه برداری فایل
4.2 حافظه اشتراکی V سیستم
3-4- فراخوانی سیستم mdupo
4-4 فراخوانی سیستم چند شاخه ای
5-    آزمایشات
1-5 معماری Par ADE چند رشته ای SDSM
2-5 هزینه های عملکردهای اساسی
3-5 عملکرد اجرایی
4-5 هزینه پیاده سازی (تحقق)
6-    نتایج

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مدیریت حافظه برای سیستم های چند رشته ای نرم افزار SDSM

دانلود مقاله اصول مدیریت پروژه و ساخت

اختصاصی از فایلکو دانلود مقاله اصول مدیریت پروژه و ساخت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اصول مدیریت پروژه و ساخت


دانلود مقاله اصول مدیریت  پروژه و ساخت

 

مشخصات این فایل
عنوان: اصول مدیریت پروژه و ساخت
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 46

این مقاله درمورد اصول مدیریت پروژه و ساخت می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله اصول مدیریت پروژه و ساختSDSM می خوانید :

زمینه های مساعد در توسعه صنعتی شدن ساخت و ساز در کشور
موضوع تولید صنعتی ساختمان در ایران، از اواخر دهه30 آغاز گشته و سابقه ای بیش از 5 درصد دارد. اما از آنجا که تا به امروز با این موضوع به عنوان مسئله ای حاشیه‌ای برخورد شده، این صنعت علی رغم زمان و تاریخی که پشت سر گذاشته آنچنان که باید نقش و سهم تولیدی مدونی در برنامه های عمرانی و ساختمانی کشور نداشته و فاقد جایگاه تعریف شده ای در جامعه فنی کشور می باشد.
شکل از آنجا ناشی می شود که از یکسو تولید صنعتی از دیدگاه سازندگان و مصرف کنندگان، آنطور که شایسته و بایسته است شناسایی نگردیده و از سوی دیگر تولید کنندگان نمی توانند با برنامه های روشن و پیش بینی شده، برای فرآیند تولید در مدت زمان معینی برنامه ریزی نمایند و این عوامل همگی با منطق و فلسفه صنعتی شدن در تضاد می باشد.
اما به هر حال گامهای مهمی نیز در جهت صنعتی شدن ساخته و ساز برداشته شده و زمینه های مساعد و مناسبی از جمله موارد زیر فراهم گشته است:
1- وجود شرکتهای تعاونی مسکن و موسسات وام دهنده به سازندگان یا خریداران واحدهای مسکونی.
2- وجود اراضی وسیع متعلق به موسسات دولتی، شهرداریها، و سازمان اوقاف، نهادها که می تواند در مواقع لزوم جهت ساخت مجتمع های مسکونی مورد استفاده قرار گیرد.
3- تحولات صنعتی کشور و بوجود آمدن زیربنای صنعتی گسترده و پیدایش کارخانجات ماشین سازی و تولید دستگاهها، تجهیزات و امکانات متنوع پیش ساخته‌سازی.
4- توسعه صنعت حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات.
5- افزایش دستمزد کارگران و عوامل ساختمانی و در نتیجه تمایل کارفرمایان به استفاده از نیروی کار کمتر.
6- افزایش روز افزون نیاز به مسکن ناشی از کمبودهای گذشته و نامناسب بودن اکثر ساختمانهایی که به دلیل عدم توجه به ضوابط ساختمانی، کمتر از یک چهارم عمر مفید ساختمانهای فنی و استاندارد را دارند.

بدین ترتیب کلیه عوامل فوق دست به دست هم داده و زمینه مناسبی برای استفاده از ساختمان سازی صنعتی و پیش ساخته سازی بوجود آورده است.
اما نکته مهمی که نباید هرگز فراموش شود اینکه پیش ساخته سازی و صنعتی شدن ساختمان بنایست به کاهش ارزش کارهای دستی و سنتی اصیل منجر گردد و همانطور که در مورد سایر امور تولیدی نیز مشاهده شده است کلیه فعالیت هایی که تحت تاثیر تحولات صنعتی به صنعتی شدن کامل گرویده اند، ارزش کارهای دستی را بیش از پیش بالا برده اند و بنابراین معرفی خصوصیات روش های نوین ساختمانی، با هدف فراهم نمودن و شناخت امکانات ساختمانی مناطق مختلف و در نتیجه کمک به پیشرفت فعالیتهای ساختمانی و عمرانی کشور صورت می گیرد.
مشکلات صنعتی شدن ساختمان در ایران
با توجه به اینکه اکثر سازه های پیش ساخته از جنس بتن می باشد در اینجا ابتدا از خواص منحصر به فرد بتن صحبت و سپس به بررسی مشکلات صنعتی شدن ساخت و ساز پرداخته خواهد شد گسترش استفاده از بتن به عنوان یکی از مصالح ساختمانی به دلایل مختلف از جمله در دسترس بودن، خواص مطلوب و توزیع متعادل مواد تشکیل دهنده آن، در سراسر دنیا چشمگیر می باشد. بتن بسیار شکل پذیر بوده به سهولت قالب گیری می شود. همخانی شایسته ای با فولاد دارد و نسبتاً اقتصادی است. از این رو استفاده از پانلهای پیش ساخته بتنی به علت خواص و تاثیرات مطلوب آن بر روند صنعتی کردن ساختمان رو به گسترش است.
همچنین در صورت استفاده از بتن پیش تنیده می توان دهانه های بزرگتری را با صرف مصالح کمتر و محاسبه دقیقتر پوشش نمود. صرفه اقتصادی قابهای بتنی پیش تنیده در سادگی آنها نهفته است و بهترین کاربرد آنها در دهانه های ساده (تیرهای دو سر مفصل) و عرشه های بتنی می باشد. از دیگر مزایای بتن می توان به دوام بالا و مقاومت مناسب آن در برابر آتش سوزی اشاره نمود. البته این ماده ساختمانی خالی از عیب نیز نمی باشد. اعضای بتنی، سنگین و حجیم می باشند و این موضوع در مناطق زلزله خیز و محل هایی که دارای خاک ضعیفی هستند باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
مشکلات پیش ساخته ساز در ایران نسبت به سایر کشورهای صنعتی، متفاوت بوده و از منظر دیگر باید به آن توجه شود. بطور کلی در این زمینه دو نوع مشکل وجود دارد.

اولین مشکل، کمبود عوامل زیربنایی لازم برای استفاده از اینگونه صنایع مانند نیروی انسانی ماهر، دقت لازم کارگران، نظم در تولید و مهمتر از همه رعایت ضوابط، استانداردها، کیفیت و کنترل آن است.
دومین مشکل موجود، عکس العمل پاره ای افکار عمومی و برخی مهندسان قدیمی می باشد که اطلاعات فنی درستی در ارتباط با ساختمانهای پیش ساخته نداشته و به علت عدم شناخت کامل از امکانات جدید و وسیع روش های پیش ساخته سازی و بدون آشنایی با دستاوردهای جدید علمی- فنی در این زمینه، بطور ناآگاهانه با آن مخالفت می کنند.
نکته قابل ذکر دیگر که مربوط به کشور ایران است و شرائط بعد از انقلاب بویژه بعد از جنگ تحمیلی است مربوط به مسائل مدیریت کلان است. بسیاری از کارخانه‌هایی که در این زمینه فعالیت داشته و یا دارند در اختیار بخش دولتی بوده و متاسفانه به دلیل عدم داشتن دانش و تجربه کافی برخی از مدیران انتصابی در زمینه تکنولوژی بتن و پیش ساخته سازی، عدم بر نامه ریزی صحیح و موثر، بسیاری از این کارخانه فلج شده و عملاً به ورشکستگی رسیده اند.
کارخانه های باقیمانده نیز بازدهی و کارآیی لازم و مورد انتظار را ندارند و هیچ اقدام مفید و موثری برای کنار گذاشتن تکنولوژی قدیم و جایگزین کردن آنها با تکنولوژی جدید روز، انجام نشده است.
روشهای بکار گرفته شده در این کارخانجات آنقدر کهنه و تاریخ گذشته است که تقریباً تمامی آنها در حال تعطیلی و یا ورشکستگی می باشند. اگرچه طی سالهای اخیر از بخش خصوصی حرکات امیدوار کننده ای دیده شده اما این حرکات به هیچ وجه متناسب با رشد دیگر صنایع و پاسخگوی نیازهای کشور نیست. بیتر کارگاههای تاسیس شده جدید کارگاههای تک و چند محصولی ساده است و محصولات نیز در حد تولید قطعات پیش ساخته ای مانند بلوکهای بتنی معمولی و سبک، جدول، لوله‌های بتنی، دیوارهای بتنی و گچی، کانکس های فلزی پیش ساخته و یا قطعات در و پنجره می باشند.
البته تعداد کارخانه فعال و گسترده هم وجود دارند که به علت شیوه های منسوخ شده بازاریابی و عدم تبلیغ کافی در معرفی محصولات، سهم چندانی در تولید صنعتی ساختمان در کشور ندارند. به همین جهت لزوم توجه هرچه بیشتر به معرفی این صنعت کاملاً ضروری است. در سال 1366 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن یک تحقیق آماری از وضعیت واحدهای تولیدی صنایع پیش ساخته آغاز کرد. هدف این تحقیق شناسایی واحدهای تولیدی و تجزیه و تحلیل آنها برای دستیابی به علل نابسامانیها و کاستی های صنعت پیش ساخته سازی بود که گزارشهای نهایی، پاسخ روشی به اهداف طرح تحقیقی ندارد.

مزایا و معایب پیش ساخته سازی
هدف اصلی پیش ساخته سازی، تهیه محصولی با کیفیت برتر، در کمترین زمان ممکن و با هزینه ای معقول و اقتصادی می باشد. با توجه به اینکه هر ساختمان از ترکیب یکسری قطعات کوچکتر ساخته شده است، می توان این قطعات را در خارج از کارگاه تهیه کرد و پس از انتقال به محل، آنها را نصب نمود. برای این روش ساخت از جمله مزایایی به شرح ذیل می توان برشمرد:
الف) مزایا
1- متمرکز شدن قسمت اعظم مراحل ساخت در کارخانه و در نتیجه کاهش هزینه‌های کارگاهی.
2- کاستن بخش عمده ای از هزینه های مربوط به نیروی انسانی.
3- بهبود کیفیت قطعات به علت ضرورت کنترل کیفیت در خطوط تولید صنعتی.
4- بکار بردن بتن با مقاومت بیشتر با توجه به وجود شرائط بهتر در خط تولید و لزوم انجام کنترل مداوم بر کیفیت بتن.
5- افزایش کارآیی نیروی انسانی.
6- وابستگی کمتر به نیروی انسانی.
7- افزایش بهره وری ماشین آلات و تجهیزات به دلیل استفاده مکرر از آنها.
8- کنترل بهتر و آ‌سانتر بر محیط کار.
9- کاهش زمان ساخت به میزان 50% و بیشتر.
10- کاهش تاثیر شرایط فصلی و آب و هوایی در فرایند ساخت.
11- سهولت تربیت کارگران متخصص و مجرب.
12- تبدیل شیوه‌های ساختمانی به سلسله‌ای از فعالیتهای جهت‌دار،مشخص و ساده.
13- سادگی نصب قطعات در مقایسه با فعالیتهایی همچون بتن ریزی در جا.
14- سهولت تولید قطعات، جمع آوری و انبار کردن آنها.
15- تولید انبوه قطعات و کاهش قیمت تمام شده.
16- استاندارد کردن قطعات و…

ب) معایب
1- عدم دقت لازم در تعیین ابعاد قالب قطعات پیش ساخته، موجب عدم رعایت درزهای مناسب بین قطعات می گردد. از این هنگام تولید قطعات دامنه مجاز خطای ابعاد باید مشخص شود و با استفاده از کنترل های مناسب، درزهای مذکور تعبیه گردد.
2- اثر ناشی از انقباض حجم سازه بتنی در سنین مختلف و همچنین ترکیب قطعات مختلف سازه که با فولادگذاری مناسب باید محدود شود (در صورتیکه از قطعات پیش ساخته بتنی استفاده می شود).
3- تشخیص نیروهای ناشناخته ای که در زمان نصب و اتصال قطعات در محل اتصالات بوجود آمده و موجب تغییر واکنش متقابل قطعات پیش ساخته می گردد همیشه به سادگی ممکن نیست. به عبارت دیگر به دلیل تاثیر خطاهای اجرایی بر شکل هندسی سازه، امکان پیش بینی دقیق نیروهای متقابل بین قطعات در بعضی از اتصالات وجود نداشته و تغییر شکل هایی که در طول عمر سازه بروز خواهند کرد، منجر به تغییر موقعیت، امتداد و شدت واکنش های بین قطعات می گردد.
4- موادی که برای آب بندی درزها استفاده می شوند باید در طول عمر مفید سازه عملکرد رضایت بخشی داشته باشند و مرتباً تحت کنترل باشند.
5- وجود پاره ای ابهامات مربوط به جزئیات اتصالات قطعات پیش ساخته و شناسایی خواصی که هر اتصال پیش ساخته باید دارا باشد. این خواص عبارتند از:
- مناسب بودن نوع اتصال برای منظور مربوط.
- اجرایی بودن نوع اتصال که در آن قیمت اتصال، مواد مصرفی و سرعت اتصال در نظر گرفته شده باشد.
- قابلیت استفاده و طرز کار اتصال در طول عمر ساختمان و عملکرد آن در مقابل زلزله و سایر نیروهای پیش بینی شده.
- مقاومت لازم اتصال در مقابل آتش سوزی.
- محاسبه خستگی های ناشی از کشش، فشار، برش، خمش و پیچش در قسمت‌های مختلف اتصال.
- شکل مناسب و صحیح اتصال از نظر معماری.
6- ترجیح مهندسین معمار به اینکه بیش از آنچه در سیستم های پیش ساخته میسر است در فرایند طراحی آزادی عمل داشته باشند.

بخشی از فهرست مطالب مقاله اصول مدیریت پروژه و ساخت

مقدمه:
پیش ساخته سازی
ساختمان سازی با روشهای ابتدائی:
2) ساختمان ساز با روش های سنتی و یا متداول:
3) ساختمان سازی پیشرفته:
4) ساختمان سازی صنعتی:
5) سیستم های پیش ساخته سنگین:
6) سیستم پیش ساخته نیمه سنگین :
7) سیستم های ساختمانی پیش ساخته سبک :
نتیجه:
«تکنولوژی صنایع پیش ساخته در صنعت ساختمان»
صنایع پیش ساخته در دنیای امروز
تعریف پیش ساخته سازی
سوابق تاریخی صنایع پیش ساخته:
 تاریخچه پیش ساخته سازی در ایران
«آشنایی با کارخانجات پیش ساخته»
1- آکام بتن
5- ساختمانهای پیش ساخته بتنی ایران
6- شرکت دیسمان
7- پانلهای سیپورکس
8- شرکت قطعات فولادی ایران
9- کارخانه خانه سازی مشهد
زمینه های مساعد در توسعه صنعتی شدن ساخت و ساز در کشور
مشکلات صنعتی شدن ساختمان در ایران
مزایا و معایب پیش ساخته سازی

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اصول مدیریت پروژه و ساخت

نحقیق در مورد مقاومت الکتریکی

اختصاصی از فایلکو نحقیق در مورد مقاومت الکتریکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نحقیق در مورد مقاومت الکتریکی


نحقیق در مورد مقاومت الکتریکی

فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش)تعداد14 صحفه

 

 

 

 

مقاومت الکتریکی چیست ؟

به هر قطعه یا عنصری که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت الکتریکی گفته می شود . مقاومت الکتریکی را با حرف R که از کلمه Resistor گرفته شده است نشان می دهند . واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی اهم است که آن را با علامتنشان می دهند . مقاومت ها در صنایع برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردارند و بیشتر به منظور محدود کردن جریان و تقسیم جریان و نیز ایجاد ولتاژهای مختلف در مدارات به کار گرفته می شود .

 علائم اختصاری مقاومت الکتریکی در شکل (1) نشان داده شده است .

 

شکل (1)

قاومت ها دارای مشخصه هایی هستند که این مشخصه ها برای طراحان مدارهای الکتریکی و الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردارند . مهمترین این مشخصه ها مقدار اهمی مقاومت یا همان مقدار مقاومت است و این مشخصه مقدار مقاومت را بر حسب واحد آن یعنی اهم بیان می کند و هر چه مقدار اهمی مقاومتی بیشتر باشد نشان دهنده این است که آن مقاومت در برابر عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت بیشتری نشان می دهد و سبب افت جریان بیشتری در مدار می گردد.

انواع مقاومت های الکتریکی :

مقاومت های الکتریکی به دو دسته کلی مقاومت های ثابت و مقاومت های متغیر تقسیم می شوند . مقاومت های ثابت مقاومت هایی هستند که مقدار اهمی آنها همواره ثابت است و مقاومت های متغیر مقاومت هایی هستد که مقدار اهم آنها قابل تغییر است . مقاومت های ثابت خود به سه دسته تقسیم می شوند که این سه دسته عبارتند از :

1- مقاومت های کربنی ( ترکیبی)

2- مقاومت های سیمی ( سیم پیچی شده)

3- مقاومت های لایه ای

مقاومت های کربنی ( ترکیبی ) :

مقاومت های کربنی در اکثر مدارات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند که علت این امر قیمت پایین ، زمخت بودن و کوچک بودن این نوع مقاومت ها می باشد . البته این نوع مقاومت ها دو ضعف عمده دارند ، یکی این که در اثر عبور جریان از این نوع مقاومت ها حرارت نسبتا زیادی درون این مقاومت ها ایجاد می گردد و به همین دلیل در مدارات با جریان زیاد نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند و دیگر این که معمولا تلرانس های بالایی دارند . نمونه هایی از این نوع مقاومت در شکل (2) نشان داده شده است . برای ساخت این نوع مقاومت ها معمولا پودر کربن را با مواد عایق مخلوط می کنند که نسبت مخلوط کردن این مواد مقدار اهمی مقاومت را تعیین می کند . سپس مخلوط حاصل را در یک استوانه کائوچویی قرار می دهند و دو سیم نیز برای اتصال مقاومت به مدار به دو سر مقاومت وصل می کنند همانند شکل (3)

شکل (2)

 

شکل (3)

 مقاومت های سیمی ( Wire Wound Resistor ) :

از پیچاندن سیم های مقاومت دار طویل به دور یک هسته ، مقاومت سیمی یا سیم پیچی شده ساخته می شود . معمولا یک روپوش سرامیکی یا پلاستیکی بر روی سیم های پیچیده شده بر روی هسته می کشند تا سیم ها آسیب نبینند . ساختمان داخلی مقاومت های سیمی در شکل های (4) و (5) نمایش داده شده است . همچنین نمونه ای از یک مقاومت سیمی در شکل (6) نمایش داده شده است .

 

شکل (4)

 

شکل (5)

 

شکل (6)

این نوع مقاومت ها در دو نوع قدرتی و دقیق ساخته می شوند . نوع قدرتی در محدوده توان های 2 وات تا 250 وات ساخته می شود و می تواند جریان های زیاد را از خود عبور دهد . نوع دقیق نیز در محدوده توان های 0.25 وات تا 2 وات ساخته می شود و دارای تلرانس پایینی می باشد اما نمی تواند جریان های زیاد را از خود عبور دهد . معمولا اندازه فیزیکی مقاومت های سیمی که در جریان های زیاد مورد استفاده قرار می گیرند بزرگتر از اندازه فیزیکی مقاومت های سیمی است که برای کارهای دقیق و جریان پایین به کار می روند . مقاومت های سیمی قدرتی معمولا به شکل یک محفظه سیمان مانند که دارای سطح مقطع مربع یا مستطیل شکل است ساخته می شوند و به مقاومت های آجری معروفند . شکل خاص محفظه مقاومت های آجری این امکان را فراهم می آورد که برای خنک کردن آنها بتوان آنها را بر روی ورقه فلزی خنک کننده (Heat sink) قرار داد . در شکل (7) نمونه ای از این نوع مقاومت نشان داده شده است . یکی از ویژگی های خوب مقاومت سیمی این است که به هنگام سوختن شعله ور نشده و همچنین پس از سوختن ، کاملا قطع می شود . به همین دلیل ، در بسیاری از مدارها به عنوان مقاومت فیوزی (Fusible Resistor) استفاده می شود و به آن مقاومت حفاظتی (Safety Resistor) نیز می گویند . زیرا این مقاومت ها در حالت عادی به صورت یک مقاومت معمولی عمل می کنند و چنان چه جریان عبوری از آن از حد معینی بیشتر شود مانند یک فیوز قطع می شوند . در شکل (8) نمونه ای از این نوع مقاومت نشان داده شده است .

 

شکل (7)

 

شکل (8)

مقاومت سیمی به سبب دارا بودن سیم پیچ ، دارای خاصیت اندوکتانس ( خودالقایی ) بوده که این نوعی عیب برای آن محسوب می شود زیرا در فرکانس های بالا ، مقاومت سیمی نسبت به مقدار نامی خود ، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد . البته در این گونه موارد توانسته اند با روش پیچیدن سیم به صورت دولایی یا بی فیلار (Bifilar) تا حد زیادی این مشکل را برطرف نمایند . در این روش سیم های رفت و برگشت در کنار هم قرار گرفته و عبور جریان های مساوی و مخالف هم تا حد زیادی خاصیت خودالقایی را کاهش می دهد . در شکل (9) پیچیدن سیم به روش بی فیلار بر روی استوانه عایق نشان دا ده شده است .

 

شکل (9)

مقاومت های لایه ای :

این نوع مقاومت ها ، ترکیبی از مقاومت های سیمی و کربنی می باشند ، یعنی دقت مقاومت های سیمی را دارند ولی از نظر اندازه و قیمت به مقاومت های کربنی نزدیکند . مقاومت های لایه ای را معمولا با رسوب دادن نوار نازکی از ماده مقاومت بر روی یک لوله عایق از جنس سرامیک یا شیشه درست می کنند . برای اتصال مقاومت به مدار ، به دو انتهای لوله دو سیم رابط وصل می کنند و برای محافظت مقاومت نیز تمام آن را با ماده عایقی روکش می کنند . مراحل ساخت مقاومت لایه ای در شکل (10) نمایش داده شده است .

 

شکل (10)

مقاومت های متغیر نیز خود به دو دسته کلی مقاومت های قابل تنظیم و مقاومت های وابسته ( تابع ) تقسیم می شوند .

مقاومت های متغیر قابل تنظیم عبارتند از :

1- پتانسیومتر

2- رئوستا

پتانسیومتر (Potentiometer) :

پتانسیومتر از یک المان مقاومتی دوار که درون محفظه ای قرار گرفته ، تشکیل شده است . این المان مقاومتی ممکن است به صورت سیمی ، لایه ای و یا کربنی باشد . دو ترمینال به دو انتهای این المان مقاومتی متصل است که مقدار مقاومت بین این دو ترمینال همواره ثابت و برابر مقدار اهمی المان مقاومتی است . بین این دو ترمینال ، یک ترمینال دیگر وجود دارد که به یک کنتاکت متحرک متصل است و این کنتاکت متحرک می تواند بر روی المان مقاومتی حرکت کند و سبب تغییر مقاومت بین ترمینال وسط و هر یک از ترمینال های کناری گردد . برای حرکت کنتاکت متحرک بر روی المان مقاومتی ، انتهای المان مقاومتی را به یک ولوم و یا به یک صفحه شیاردرا که توسط پیچ گوشتی قابل حرکت است متصل می کنند .

 

شکل (11)

 

شکل (12)

تغییر مقاومت بین ترمینال وسط و یکی از ترمینال های کناری می تواند نسبت به چرخش ولوم و یا صفحه شیاردار ، خطی و یا غیر خطی باشد که بر این اساس پتانسیومتر را خطی و یا غیر خطی می نامند . در یک پتانسیومتر خطی به ازای تغییرات یکسان ولوم و یا صفحه شیاردار ، تغییرات مقدار مقاومت بین ترمینال وسط و هر یک از ترمینال های کناری یکسان خواهد بود . به عنوان مثال در یک پتانسیومتر خطی اگر به ازای چرخش ولوم پتانسیومتر از 0 درجه تا 90 درجه ، مقاومت بین ترمینال وسط و یکی از ترمینال های کناری از 0به 1kΩ افزایش یابد ، در صورتی که ولوم پتانسیومتر از 90 درجه تا 180 درجه چرخانده شود مقاومت بین آن دو ترمینال از 1kΩ به 2kΩ افزایش خواهد یافت . معمولا مقدار مقاومت بین ترمینال های کناری پتانسیومتر و یا به عبارتی مقدار اهمی المان مقاومتی پتانسیومتر را بر روی آن می نویسند که اگر این مقدار با حرف B شروع شود نشان دهنده خطی بودن پتانسیومتر است و اگر این مقدار با حرف A شروع شود نشان دهنده این خواهد بود که پتانسیومتر ما یک پتانسیومتر غیر خطی است یعنی به ازای تغییرات یکسان ولوم و یا صفحه شیاردار ، تغییرات مقاومت بین ترمینال متحرک و هر یک از ترمینال های ثابت یکسان نخواهد بود بلکه این تغییرات به صورت غیر خطی خواهد بود و یا به عبارتی منحنی تغییرات مقاومت بین ترمینال های ثابت و متحرک نسبت به چرخش کنتاکت متحرک ، غیر خطی خواهد بود . پتانسیومتر بیشتر به منظور تقسیم ولتاژ در مدارات مورد استفاده قرار می گیرد . در شکل(13) علائم اختصاری پتانسیومتر و در شکل (14) نحوه قرار گرفتن پتانسیومتر در مدار نمایش داده شده است . در شکل (13) منظور از فلش ، ترمینال متصل به کنتاکت متحرک و دو سر دیگر ترمینال های ثابت هستند .

 

شکل (13)

 

شکل (14)

رئوستا :

رئوستا همان پتانسیومتر است با یک تفاوت کوچک و آن این است که در رئوستا یکی از ترمینال های ثابت مورد استفاده قرار نگرفته و آزاد می ماند . به عبارتی رئوستا از یک المان مقاومتی ، یک کنتاکت متحرک و یک کنتاکت ثابت تشکیل شده است . رئوستا در مدارات به منظور تغییر جریان به کار می رود . در شکل (15) نحوه قرار گرفتن رئوستا در مدار نمایش داده شده است .

 

شکل (15)

مقاومت های وابسته ( تابع ) به مقاومت هایی گفته می شود که مقدار آنها به عوامل مختلفی مانند حرارت ، نور ، ولتاژ و ... بستگی دارد . این مقاومت ها عبارتند از :

1- مقاومت های تابع حرارت
2-
مقاومت های تابع نور
3-
مقاومت های تابع ولتاژ
4-
مقاومت های تابع میدان مغناطیسی

مقاومت های تابع حرارت :

مقدار اهم این نوع از مقاومت ها تابع حرارت است یعنی در اثر تغییر دما ، مقدار مقاومت آنها نیز تغییر می کند . به این نوع از مقاومت ها TDR نیز می گویند . TDR از حروف اول کلمات عبارت Temperature Dependent Resistor به معنای مقاومت تابع حرارت گرفته شده است . همچنین نام دیگر این مقاومت ها ترمیستور ( Thermistor ) می باشد که این واژه نیز از عبارت Thermally Sensitive Resistor به معنای مقاومت حساس نسبت به حرارت گرفته شده است . ترمیستورها در دو نوع ساخته می شوند که این دو نوع عبارتند از :

الف ) ترمیستور با ضریب حرارتی مثبت ( PTC ) :

مقدار اهم این نوع از مقاومت ها با افزایش دما ، افزایش می یابد . مقدار اهم مقاومت های PTC را در دمای 25 درجه سانتی گراد بیان می کنند . همچنین علاوه بر این مقدار ، دمایی را که در آن مقاومت PTC دو برابر می شود ، قید می کنند . به این دما ، دمای سوئیچ می گویند . در ضمن واژه PTC از حروف اول کلمات عبارت Positive Temperature Coefficient به معنای ضریب حرارتی مثبت گرفته شده است . در شکل (16) تصاویری از دو PTC نمایش داده شده است . همچنین در شکل (17) علائم اختصاری PTC نمایش داده شده است .

                    

شکل (16)                                                                شکل (17)

ب ) ترمیستور با ضریب حرارتی منفی ( NTC ) :

مقدار اهم مقاومت های NTC با افزایش دما ، کاهش می یابد . در اینجا نیز واژه NTC از حروف اول کلمات عبارت Negative Temperature Coefficient به معنای ضریب حرارتی منفی گرفته شده است . . در شکل (18) تصویری از یک نمونه NTC نمایش داده شده است . همچنین در شکل (19) علائم اختصاری NTC نمایش داده شده است .

                                    

شکل (18)                                                                شکل (19)

مقاومت های تابع نور :

مقدار اهم این نوع از مقاومت ها به شدت نور تابیده شده به سطح مقاومت بستگی دارد . این مقاومت ها در فضای تاریک دارای مقاومت خیلی زیاد ( در حد مگا اهم ) و در روشنایی دارای مقاومت کم ( در حد کیلو اهم و یا اهم ) می باشند . به این مقاومت ها فتورزیستور و همچنین LDR نیز می گویند . LDR از حروف اول کلمات عبارت Light Dependent Resistor به معنای مقاومت تابع نور گرفته شده است . برای اینکه نور بر روی المان مقاومتی فتورزیستور اثر گذارد ، سطح ظاهری آن را با شیشه و یا پلاستیک شفاف می پوشانند . از این مقاومت ها در مدارات الکترونیکی به عنوان تشخیص دهنده نور ( نورسنج ) استفاده می شود . در شکل (20) تصاویری از چند LDR و در شکل (21) علائم فنی آن نمایش داده شده است .

                   

         شکل (20)                                                                        شکل (21)

مقاومت های تابع ولتاژ :

مقدار اهم این نوع از مقاومت ها با ولتاژ رابطه معکوس دارد . یعنی با افزایش ولتاژ ، مقدار اهم آن ها کاهش می یابد . به این نوع از مقاومت ها واریستور ( Varistor ) و همچنین VDR نیز می گویند . VDR از حروف اول کلمات عبارت Voltage Dependent Resistor به معنای مقاومت تابع ولتاژ گرفته شده است . نکته قابل توجه در مورد واریستورها این است که واریستورها به پلاریته ولتاژ اعمال شده وابسته نیستند که این خود مزیتی برای این نوع مقاومت ها محسوب می شود زیرا برای استفاده در مدارات AC بسیار مناسب هستند . در شکل (22) تصویری از یک نمونه VDR و در شکل (23) علامت اختصاری آن نمایش داده شده است .

                                              

شکل (22)                                                                                     شکل (23)

 مقاومت های تابع میدان مغناطیسی :

در اثر اعمال میدان مغناطیسی بر این مقاومت ها ، مقدار اهم آنها تغییر می کند . به این مقاومت ها MDR نیز می گویند که این واژه از حروف اول کلمات عبارت Dependent Resistor Magnetic به معنای مقاومت تابع میدان مغناطیسی گرفته شده است . نکته قابل توجه در مورد این مقاومت ها این است که چون در ساخت این مقاومت ها از نیمه هادی هایی با ضریب حرارتی منفی استفاده شده است بنابراین در صورت افزایش دما ، مقدار اهم این مقاومت ها کاهش می یابد . در شکل (24) علامت اختصاری MDR نمایش داده شده است .

 


دانلود با لینک مستقیم


نحقیق در مورد مقاومت الکتریکی

پاورپوینت امر به معروف و نهی از منکر

اختصاصی از فایلکو پاورپوینت امر به معروف و نهی از منکر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت امر به معروف و نهی از منکر


پاورپوینت امر به معروف و نهی از منکر

پاورپوینت امربه معروف و نهی از منکر کتاب پیام های آسمان درس مسئولیت همگانی می باشد که با 21 اسلاید قابل ویرایش می باشد 

موضوعات این پاورپوینت :

تعریف امر به معروف و نهی از منکر

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 

شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر

نقش منکرات در از دست دادن نعمت های الهی

آداب امر به معروف ونهی ازمنکر

شیوه های امر به معروف و نهی از منکر


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت امر به معروف و نهی از منکر