دانلود کامل ترین جزوه تکنولوژی سوخت رسانی

  • از

جزوات تایپ شده تکنولوژی سوخت رسانی

دانلود فایل

 

 

دانشگاه پیام نور کاردانی کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری آزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهیم و تعاریف زیر برای مطالعه مکانیک اساسی هستند و باید در ابتدا ً ً برنامه درسی پیروی می کند.
3/1 مقیاس بندی و بردارها
ما در مکانیک از دو نوع کمیت استفاده می کنیم – مقیاس پذیر و بردار. مقادیر مقیاس پذیر مقدارهایی هستند که فقط یک مقدار با آنها ارتباط دارد. نمونه هایی از کمیت های مقیاس پذیر عبارتند از زمان ، حجم ، چگالی ، سرعت ، انرژی و جرم. از طرف دیگر ، مقادیر بردار دارای جهت و همچنین اندازه هستند و باید از قانون متوازی الاضلاع جمع آوری پیروی کنند که در این مقاله توضیح داده شد. نمونه هایی از کمیت های بردار جابجایی ، سرعت ، شتاب ، نیرو ، گشتاور و حرکت هستند. سرعت یک مقیاس است. این مقدار سرعت است که یک بردار است. بنابراین سرعت با جهت و سرعت مشخص می شود.
بردارهایی که مقادیر تکنولوژی را نشان می دهند می توانند به صورت رایگان ، کشویی یا ثابت طبقه بندی شوند.
بردار آزاد کسایی است که کنش آنها محدود به خطوط منحصر به فرد در فضا نباشد. به عنوان مثال ، اگر جسمی بدون چرخش حرکت کند ، حرکت یا جابجایی هر نقطه از بدن ممکن است به عنوان بردار در نظر گرفته شود. این بردار جهت و اندازه جابجایی هر نقطه از بدن را به سوخت رسانی توصیف می کند. بنابراین ، ما ممکن است جابجایی چنین جسمی را با یک بردار آزاد نشان دهیم.
یک بردار کشویی یک خط عمل منحصر به فرد در فضا دارد اما یک کاربرد منحصر به فرد ندارد. به عنوان مثال ، هنگامی که یک نیروی خارجی روی یک جسم سفت و سخت عمل می کند ، می توان نیرو را در هر نقطه از خط عمل خود بدون تغییر تأثیر آن بر بدن به طور کلی اعمال کرد* ، و بنابراین یک بردار کشویی است.
بردار ثابت قسمتی است که برای آن نقطه کاربرد منحصر به فردی مشخص شده است. عمل نیرو بر جسم تغییر شکل پذیر یا غیر خشک باید توسط بردار ثابت در محل اعمال نیرو مشخص شود. در این حالت ، نیروها و تغییر شکل ها در بدن به نقطه اعمال نیرو و جزوه تکنولوژی سوخت رسانی به میزان و خط عمل آن بستگی دارد.
کنوانسیون های معادلات و نمودارها

تکنولوژی سوخت رسانی

تکنولوژی سوخت رسانی

 

یک مقدار بردار V با یک تکنولوژی خط ، سوخت رسانی 1/1 نشان داده می شود که جهت بردار را دارد و دارای یک پیکان برای نشان دادن حس است. طول بخش خط هدایت شده نشان می دهد که اندازه | V | از بردار ، که با حروف کج نوع پنجم چاپ شده است. به عنوان مثال ، ما می توانیم مقیاسی را انتخاب کنیم که یک پیکان به طول یک اینچ نشان دهنده نیروی بیست پوند باشد.
در معادلات مقیاس دار و غالباً در نمودارهایی که فقط اندازه یک بردار برچسب گذاری شده است ، نماد در نوع کج شفاف ظاهر می شود. هرگاه جنبه جهت دار بردار بخشی از نمایش ریاضی آن باشد ، از نوع برجسته برای مقادیر بردار استفاده می شود. هنگام نوشتن معادلات بردار ، همیشه مطمئن باشید که تمایز ریاضی بین بردارها و مقیاس ها را حفظ می کنید. در کارهای دست نویس ، از علامت متمایز برای هر مقدار بردار ، مانند زیر خط ، V ، یا فلش روی نماد ، V → استفاده کنید تا جای نوع برجسته در چاپ را بگیرد.
کار با بردارها
جهت بردار V ممکن است با زاویه ای از جهت مرجع شناخته شده اندازه گیری شود که در شکل 1/1 نشان داده شده است. منفی V یک بردار −V است که دارای قدر یکسان با V است اما در جهت مخالف V هدایت می شود ، همانطور که در شکل 1/1 نشان داده شده است.
بردارها باید از قانون متوازی الاضلاع ترکیب پیروی کنند. این قانون بیان می کند که دو بردار V1 و V2 ، که به عنوان بردارهای آزاد در نظر گرفته شده اند ، شکل 1/2a ، ممکن است با بردار معادل V آنها جایگزین شود ، که مورب متوازی الاضلاع است که تکنولوژی V1 و V2 به عنوان دو ضلع آن تشکیل شده است ، همانطور که در شکل نشان داده شده است. شکل 1/2b این ترکیب مجموع بردار نامیده می شود و جزوه تکنولوژی سوخت رسانی معادله بردار نشان داده می شود

جایی که علامت بعلاوه ، هنگامی که با مقادیر بردار (با حروف برجسته) سوخت رسانی می شود ، به معنی جمع بردار است و نه مقیاس. مجموع مقیاس بزرگی دو بردار به روش معمول V1 V2 نوشته شده است. هندسه متوازی الاضلاع نشان می دهد که V ≠ V1 + V2.

دو بردار V1 و V2 ، که تکنولوژی به عنوان بردارهای آزاد در نظر گرفته می شوند ، ممکن است طبق قانون مثلث ، مانند شکل 2c/1 ، سر به دم اضافه شوند تا مجموع بردار یکسان V را بدست آوریم. از نمودار می بینیم که ترتیب جمع بردارها بر مجموع آنها تأثیر نمی گذارد ، به طوری که V1 + V2 = V2 + V1.

تفاوت V1 – V2 بین دو بردار به راحتی با افزودن -V2 به V1 همانطور که در شکل 3/1 نشان داده شده است ، انجام می شود ، جایی که ممکن است از روش مثلث یا متوازی الاضلاع استفاده شود. تفاوت ‘V بین دو بردار با معادله بردار بیان می شود

جایی که علامت منفی نشان دهنده تفریق بردار است.
هر دو یا چند بردار که مجموع آنها برابر یک بردار V مشخص تکنولوژی ، اجزای آن بردار هستند. بنابراین ، بردارهای V1 و V2 در شکل a4/1 به ترتیب اجزای V در جهت 1 و 2 هستند. معمولاً برخورد با اجزای بردار که عموماً عمود هستند راحت تر است. اینها را اجزای مستطیلی می نامند. بردارهای Vx و Vy در شکل 4b/1 به ترتیب اجزای x- و y- هستند. به همین ترتیب ، در شکل 4c/1، Vx’ و Vy’ اجزای -‘x و -‘y هستند. در اجزای مستطیلی ، جهت بردار نسبت به مثلاً محور x به وضوح با زاویه مشخص شده است.

 

دانلود رایگان خلاصه کتاب پی دی اف جزوه تکنولوژی سوخت رسانی Pdf

 

بردار V را می توان با ضرب سوخت رسانی V در بردار n که قدر آن یک است و جهت آن با جهت جزوه تکنولوژی سوخت رسانی منطبق است ، به صورت ریاضی بیان کرد. بردار n واحد بردار نامیده می شود. بدین ترتیب،

به این ترتیب هم اندازه و هم جهت بردار به راحتی در یک عبارت ریاضی گنجانده شده است. در بسیاری از مسائل ، به ویژه مسائل سه بعدی ، راحت است که اجزای مستطیلی V ، شکل 5/1 ، بر حسب بردارهای واحد i ، j و k ، که بردارهای x- ، -y هستند، بیان شود. و جهت z به ترتیب با بزرگی واحد. از آنجا که بردار V مجموع بردار اجزا در جهت x- ،-y و z است ، می توانیم V را به صورت زیر بیان کنیم:

ما در حال حاضر از جهت کسینوس l ، m وn از V استفاده می کنیم ، که توسط آنها تعیین شده است

بنابراین ، ممکن است تکنولوژی اجزای V را به صورت زیر بنویسیم

جایی که ، از قضیه فیثاغورث ،

توجه داشته باشید که این رابطه نشان می دهد که l2 + m2 + n2 = 1.

1/4 قوانین نیوتن
سر اسحاق نیوتن اولین کسی بود که قوانین اساسی حاکم بر حرکت یک سوخت رسانی را به درستی بیان کرد و اعتبار آنها را نشان داد.
قانون اول. ذره ای در حالت استراحت باقی می ماند یا با سرعت یکنواخت (در یک خط مستقیم با سرعت ثابت) به حرکت خود ادامه می دهد در صورتی که نیروی نامتعادل بر آن وارد نشود.
قانون دوم. شتاب یک ذره متناسب با مجموع بردار نیروهای وارد بر آن است و در جهت این مجموع بردار است.
قانون سوم. نیروهای عمل و واکنش بین اجسام متقابل از نظر اندازه برابر ، از جهت جهت مخالف و هم خط هستند (در یک خط قرار دارند).
صحت این قوانین با بی جزوه تکنولوژی سوخت رسانی اندازه گیری های فیزیکی دقیق به اثبات رسیده است. قانون دوم نیوتن اساس بسیاری از تحلیل های دینامیکی را تشکیل می دهد. همانطور که روی ذره ای با جرم m اعمال می شود ، ممکن است به صورت زیر بیان شود

دانلود رایگان خلاصه کتاب تکنولوژی سوخت رسانی pdf

دانلود رایگان خلاصه کتاب تکنولوژی سوخت رسانی pdf

جایی که F مجموع بردار نیروهای وارد بر ذره است و a شتاب حاصله است. این معادله یک معادله بردار است زیرا جهت F باید با جهت a مطابقت داشته باشد و مقادیر F و ma باید برابر باشند.
قانون اول نیوتن شامل اصل تعادل نیروها است که موضوع اصلی نگرانی در استاتیک است. این قانون در واقع نتیجه قانون دوم است ، زیرا وقتی صفر نیرو وجود ندارد هیچ شتابی وجود ندارد و ذره یا در حالت سکون است یا با سرعت تکنولوژی در حال حرکت است. قانون اول هیچ چیز جدیدی به توصیف حرکت نمی افزاید اما در اینجا گنجانده شده است زیرا بخشی از جملات کلاسیک نیوتن بود.
قانون سوم برای درک ما از نیرو اساسی سوخت رسانی . در آن آمده است که نیروها همیشه در جفت نیروهای برابر و متضاد رخ می دهند. بنابراین ، نیروی رو به پایین که مداد بر روی میز تحمیل می کند ، با نیروی رو به بالا با قدر یکسان که توسط میز روی مداد وارد می شود ، همراه است. این اصل برای همه نیروها ، متغیر یا ثابت ، صرف نظر از منبع آنها ، صادق است و در هر لحظه از زمان که نیروها اعمال می شوند ، صادق است. عدم توجه دقیق به این قانون اساسی علت خطاهای مکرر مبتدیان است.
در تجزیه و تحلیل اجسام تحت تأثیر نیروها ، کاملاً ضروری است که مشخص شود که نیروی هر زوج عمل – واکنش در نظر گرفته شده است. اول از همه لازم است بدن مورد بررسی را جدا کرده و سپس تنها یک نیروی جفت را که بر بدن موردنظر عمل می کند در نظر بگیریم.
5/1 واحد
در مکانیک از چهار کمیت اساسی به نام ابعاد استفاده می کنیم. اینها طول ، جرم ، نیرو و زمان هستند. واحدهای مورد استفاده برای اندازه گیری این مقادیر را نمی توان به طور مستقل انتخاب کرد زیرا باید با تکنولوژی دوم نیوتن ، معادله مطابقت داشته باشند. 1/1 جزوه تکنولوژی سوخت رسانی تعدادی از سیستم های مختلف واحد وجود دارد ، اما تنها دو سیستم رایج در علم و فناوری در این متن استفاده می شود. چهار بعد اساسی و واحدها و نمادهای آنها در دو سیستم در جدول زیر خلاصه شده است.

واحدهای SI
سیستم بین المللی واحدها ، به اختصار SI (از فرانسوی ، Système International d’Unités) ، در ایالات متحده و سراسر جهان پذیرفته شده است و نسخه ای مدرن از سیستم متریک است. با توافق بین المللی ، واحدهای SI به موقع جایگزین سایر سیستم ها می شوند. همانطور که در جدول نشان داده شده است ، در SI ، واحد کیلوگرم (کیلوگرم) برای جرم ، متر (متر) برای طول ، و ثانیه (ثانیه) برای زمان به عنوان واحدهای پایه انتخاب سوخت رسانی شوند و نیوتن (N) برای نیرو از سه مورد قبلی توسط معادله 1/1 تکنولوژی ، نیروی (N) = جرم (کیلوگرم) × شتاب (m/s2) یا

بنابراین ، 1 نیوتن نیروی لازم برای شتاب 1 متر بر ثانیه به جرم 1 کیلوگرم است.
جسمی با جرم m را در نظر بگیرید که اجازه دارد آزادانه در نزدیکی سطح زمین بیفتد. تنها با نیروی گرانش بر روی بدن ، با شتاب g به سمت مرکز زمین می افتد. این نیروی گرانشی وزن W بدن است و از معادله بدست می آید. 1/1:

واحدهای عرفی ایالات متحده
سیستم مشترک ایالات متحده یا سیستم بریتانیایی ، که به آن سیستم پاوند پوند ثانیه (FPS) نیز می تکنولوژی ، سیستم رایج در تجارت و صنعت در کشورهای انگلیسی زبان بوده است. اگرچه این سیستم به مرور با واحدهای SI جایگزین می شود ، اما مهندسین سالهای زیادی باید بتوانند با واحدهای SI و FPS کار کنند و هر دو سیستم به طور آزاد در مهندسی مکانیک استفاده می شوند.
همانطور که در جدول نشان داده شده است ، در جزوه تکنولوژی سوخت رسانی ایالات متحده یا FPS ، واحدهای فوت (فوت) برای طول ، ثانیه (ثانیه) برای زمان و پوند (پوند) برای نیرو به عنوان واحدهای پایه انتخاب می شوند و حلزون حرکت برای جرم بدست می آید. از معادله 1/1 بنابراین ، نیروی (lb) = جرم (slugs) × شتاب (ft/sec2) ، یا

بنابراین ، 1 حلزون جرمی است که در اثر نیروی 1 پوند شتاب 1 فوت بر ثانیه به آن داده می شود. اگر W نیروی گرانشی یا وزن و g شتاب ناشی از گرانش باشد ، معادل. 1/1 می دهد

توجه داشته باشید که ثانیه در سوخت رسانی SI به تکنولوژی s و در واحدهای FPS به عنوان ثانیه اختصار می یابد.
در واحدهای ایالات متحده ، پوند نیز گاه به عنوان واحد جرم ، به ویژه برای تعیین خواص حرارتی مایعات و گازها استفاده می شود. هنگامی که تمایز بین دو واحد ضروری است ، واحد نیرو اغلب به صورت lbf و واحد جرم به عنوان lbm نوشته می شود. در این کتاب ما تقریباً به طور انحصاری از واحد نیرو استفاده می کنیم که فقط به عنوان پوند نوشته شده است. سایر واحدهای نیرو مشترک در سیستم ایالات متحده عبارتند از کیلوپوند (کیپ) ، معادل 1000 پوند و تن ، معادل 2000 پوند.
سیستم بین المللی واحدها (SI) یک سیستم مطلق نامیده می شود زیرا اندازه گیری جرم مقدار پایه مستقل از محیط آن است. از طرف دیگر ، سیستم ایالات متحده (FPS) یک سیستم گرانشی نامیده می شود زیرا نیروی کمیت پایه آن به عنوان جاذبه گرانشی (وزن) که بر روی یک جرم استاندارد تحت شرایط مشخص (سطح دریا و عرض جغرافیایی 45 درجه) عمل می کند ، تعریف شده است. یک پوند استاندارد همچنین نیروی لازم برای شتاب یک جرم یک پوندی ft/sec2 1740.32 است.
در واحدهای SI کیلوگرم منحصراً به عنوان واحد جرم – هرگز نیرو استفاده نمی شود. در سیستم گرانشی MKS (متر ، کیلوگرم ، ثانیه) که سالهاست در کشورهای غیر انگلیسی زبان استفاده می شود ، کیلوگرم ، مانند پوند ، هم به عنوان واحد نیرو و هم به عنوان واحد جرم مورد استفاده قرار گرفته است.
استانداردهای اولیه
استانداردهای اولیه برای اندازه گیری جرم ، طول و زمان با توافق بین المللی ایجاد شده است و به شرح زیر است:
جرم: کیلوگرم به عنوان جرم یک استوانه مخصوص پلاتین – ایریدیوم تعریف می شود که در دفتر بین المللی وزن و اندازه گیری در نزدیکی پاریس ، فرانسه نگهداری می شود. یک نسخه دقیق از این استوانه در ایالات متحده در موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) ، که قبلاً دفتر ملی استاندارد بود ، نگهداری می شود و به عنوان استاندارد جرم برای ایالات متحده عمل می کند.
طول متر: که در اصل یک دهم میلیونم فاصله از قطب تا خط استوا در طول سوخت رسانی النهار از جزوه تکنولوژی سوخت پاریس تعیین شده بود ، بعداً به عنوان طول یک میله مخصوص پلاتین-ایریدیوم که در دفتر بین المللی وزن و اندازه گیری نگهداری می شود ، تعیین شد. مشکل دسترسی به میله و تولید مجدد اندازه گیری های دقیق جزوه سوخت و احتراق شد تا استانداردهای دقیق تر و قابل تکرار طول برای متر ایجاد شود ، که در حال حاضر به عنوان مسافت طی شده توسط نور در خلا در (1/299 792 458) ثانیه تعریف شده است.
زمان: دوم در اصل به عنوان کسر (86 400)1/ از متوسط روز خورشیدی تعریف شد. با این حال ، بی نظمی در چرخش زمین منجر به ایجاد مشکلاتی در این تعریف شد و استاندارد دقیق تر و قابل تکرار پذیرفته شده است. دومی تکنولوژی به عنوان مدت 9 192 631 770دوره تابش یک حالت خاص از اتم سزیم 133- تعریف شده است.

 

برای اکثر کارهای مهندسی و برای هدف ما در مطالعه مکانیک ، دقت این استانداردها بطور قابل توجهی فراتر از نیازهای ما است. مقدار استاندارد شتاب گرانشی g مقدار آن در سطح دریا و عرض جغرافیایی 45 درجه است. در دو سیستم این مقادیر هستند

مقادیر تقریبی m/s2 81.9 و ft/sec2 2.32 به ترتیب برای اکثریت قریب به اتفاق محاسبات مهندسی از دقت کافی برخوردار هستند.
تبدیل واحد
لیستی از واحدهای SI مورد استفاده در مکانیک در جزوه تکنولوژی سوخت رسانی D/5 ضمیمه D به همراه تبدیل عددی بین واحدهای معمولی و SI ایالات متحده نشان داده شده است. اگرچه این جدول برای به دست آوردن احساس نسبت به اندازه نسبی واحدهای SI و ایالات متحده مفید است ، اما به موقع مهندسان این نکته را ضروری می دانند که مستقیماً در مورد واحدهای SI بدون تغییر از سوخت رسانی ایالات متحده فکر کنند. همانطور که در هنر توضیح داده شده است ، ما در درجه اول به واحدهای طول و نیرو توجه داریم ، و جرم تنها زمانی مورد نیاز است که نیروی گرانشی را محاسبه کنیم. 1/6 تبدیل واحد برای اکثر مشکلات این کتاب درسی ضروری نیست.
شکل 6/1 نمونه هایی از نیرو ، جرم و طول در دو سیستم واحد را به تصویر می کشد تا به تجسم مقادیر نسبی آنها کمک کند.

6/1 قانون گرانش
در استاتیک و همچنین دینامیک ، ما اغلب نیاز به محاسبه وزن تکنولوژی جسم داریم ، که همان نیروی گرانشی است که بر آن تأثیر می گذارد. این محاسبه بستگی به قانون گرانش دارد که توسط نیوتن نیز تدوین شده است. قانون گرانش با معادله بیان می شود

جایی = = = = /= (−) /(· ) () () () () ً

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *